热网监控
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供热管网监控系统施工方案一、系统概述供热管网监控系统是一套集成了先进传感技术、通信技术、计算机技术的综合性系统,旨在实现对供热管网的实时监控、数据分析、远程控制及故障预警,从而提高供热效率,保障供热安全,降低运营成本。
二、系统组成供热管网监控系统主要由数据采集层、数据传输层、数据管理中心三部分组成。
其中,数据采集层负责实时采集供热管网的各类数据;数据传输层负责将采集到的数据传输至数据管理中心;数据管理中心则负责对接收到的数据进行处理、分析,并通过用户界面展示给用户。
三、施工步骤调研分析:对供热管网系统进行全面的调研分析,确定监控点的位置和数量。
设计方案:根据调研分析结果,设计合理的监控系统方案。
采购设备:根据设计方案,采购所需的传感器、通信设备等。
现场施工:在确定的监控点安装传感器和通信设备,进行线路铺设等工作。
系统调试:对安装完成的系统进行调试,确保各项功能正常运行。
培训验收:对用户进行培训,确保用户能够熟练操作系统;同时进行系统验收,确保系统满足设计要求。
四、数据采集层数据采集层是供热管网监控系统的基础,主要包括各类传感器,如温度传感器、压力传感器、流量传感器等。
这些传感器能够实时采集供热管网的温度、压力、流量等关键数据,为后续的数据处理和分析提供原始数据。
五、数据传输层数据传输层负责将数据采集层采集到的数据传输至数据管理中心。
传输方式可采用有线传输或无线传输,具体选择应根据现场实际情况和传输距离等因素综合考虑。
六、数据管理中心数据管理中心是供热管网监控系统的核心,负责对接收到的数据进行处理、分析和存储。
数据管理中心应具备强大的数据处理能力,能够实时显示供热管网的运行状态,提供故障预警和远程控制等功能。
七、系统功能供热管网监控系统应具备以下主要功能:实时监控:能够实时显示供热管网的运行状态,包括温度、压力、流量等关键参数。
数据分析:能够对采集到的数据进行处理和分析,提供报表和曲线图等多种形式的展示方式。
牡丹江第二发电厂热力公司热网监控系统使用手册(上位系统)2014.03北京博达兴创科技发展有限公司目录1.概要 (3)2.组态软件操作说明 (3)2.1.运行系统 (3)2.2.运行时的主界面 (4)2.3.菜单项功能明细 (5)2.3.1.平面分布 (6)2.3.2.工艺流程 (9)2.3.3.监控数据 (20)2.3.4.监控曲线 (23)2.3.5.运行调节 (26)2.3.6.能耗巡检 (32)2.3.7.报警信息 (35)2.3.8.系统操作 (36)1.概要热网控制系统上位系统,是指在调度中心的服务器、计算机上运行、操作的,可以监控各个热力站参数数据、控制各个换热站运行状态、参数的一套软件系统。
通过该系统可实现一级管网、二级管网、电动阀、水泵等管网参数、设备参数的实时数据的监控管理,可直观、高效的调整各种参数,准确、及时的发现管网的异常,从而达到科学调度、节能增效、减少事故的效果。
通过该系统可实现对一网电动阀、二网水泵(循环泵、补水泵)等设备的启停控制、运行参数的调整。
通过该系统可实现一级网各站流量热量平衡运行的控制。
系统分为服务端、客户端两个部分。
服务端负责采集、存储、分析运行数据,同时负责运行调控参数的下达;客户端负责多种方式的数据数据展示,根据权限不同,基本客户端仅具有数据、图标、曲线的监控功能,有的客户端会具有控制功能。
系统以组态王 6.53版本为基本进行开发、组态、搭建。
2.组态软件操作说明2.1. 运行系统开始――程序――组态王 6.55――运行系统(一般桌面上会有快捷方式)即可打开“工程管理器”。
服务器运行时,选择“MDJ_control”(备注或说明)的工程,运行即可。
客户端运行时,选择“MDJ_客户端”(备注或说明)的工程,运行即可。
工程运行后,会出现一个主界面。
注意:1、系统有三种加密锁:开发锁、运行锁、客户端锁,需要分清当前插的是那种类型。
2、在服务器端,只有在工程运行后,才能连接下位控制器、采集、存储数据。
6生产一线简论集中供热系统监控技术文⊙史宝国高阳(哈尔滨哈投投资股份有限公司供热公司)摘要:提出了热网监控系统体系结构、现场控制器要具备的功能,供热系统的控制关键在于温度和压力控制,提出了温度和压力控制策略,对热网监控系统的通讯方案进行了比较,并结合实例对间接连接和混水连接系统形式的控制方案进行了分析。
一、集中供热监控系统的需求随着城市集中供热规模的不断扩大,以及热力公司对管理效率的日渐重视,尤其是新建大中型热网,在设计阶段监控系统已经是一个不可缺少的部分。
二、热网监控系统概述一个完整的热网监控系统在物理层面上它主要由四部分组成:监控中心、通讯网络、现场监控设备、一次仪表;在软件层面上主要包括三部分:现场控制软件、通讯软件、中央监控调度软件。
热网监控系统采用分布式计算机系统结构。
目前在国内,对于供热系统的计算机监控方式,有两种不同的思路:一种是采用中央集中式监控方法;另一种是采用中央与就地分工协作的监控方法。
从监控系统自身的范围上也可分为三个层次:一、站级:即只对单个换热站进行控制,一般必须做到自动补水、供水温度自动调节等,站级的控制要求做到自动运行,而且应该起到显著的节能效果;二、基本系统级:在多个换热站在站级控制的基础上增加通讯系统实现中央监测或控制,系统可以根据运行状况,进行人工的辅助控制参数调整,保证整个热网运行的高效和节能;三、高级系统级:在基本系统级的基础上,增加系统分析、统计自动优化平衡整个热网的协调运行,同时可以和企业其他管理信息系统进行数据共享。
三、热力站控制功能热力站的控制是由具有测控功能的现场控制器、控制柜、传感器和执行机构以及通讯系统组成。
(一)基本功能热力站控制的基本功能主要是由现场控制器实现,分述如下:1、参数测量主要完成管网现场过程的模拟量(如温度、压力、热量等)、状态量(如泵的状态、温度等)及脉冲量的测量、并完成相应的物理量的上下限比较等功能。
2、数据存储现场控制器能按一定的时间间隔采集被测参数。
热网远程监控系统(二)引言概述:热网远程监控系统(二)旨在介绍热网远程监控系统的更多功能和优势。
本文将从五个主要方面详细阐述其特点和应用。
正文内容:一、实时数据监测1. 监控系统能够实时获取热网的运行数据。
2. 监控系统通过传感器收集各种仪表数据,如温度、压力等。
3. 实时数据监测功能可以帮助用户了解热网的运行状态,并及时采取措施。
二、异常报警功能1. 监控系统能够监测热网运行中的异常情况,如管道漏水、温度升高等。
2. 一旦系统检测到异常,即可通过声音警报、短信通知等方式及时向相关人员发送预警。
3. 异常报警功能可最大程度地减少由于问题发生而导致的损失。
三、远程控制和管理1. 远程监控系统可以通过网络远程控制热网设备,如开关、阀门等。
2. 用户可以远程进行设备的运行模式、温度设置等参数调整。
3. 远程控制和管理功能提高了热网的灵活性和便捷性。
四、历史数据存储和分析1. 监控系统可以对热网的历史数据进行存储和分析。
2. 用户可以通过图表、报告等形式查看热网运行的历史趋势和性能变化。
3. 历史数据存储和分析功能有助于用户了解热网的长期运行情况,并进行性能优化。
五、系统安全和可靠性1. 监控系统采用先进的安全措施,确保数据传输的安全性。
2. 监控系统拥有高可靠性,能够稳定运行并保障数据准确性。
3. 系统安全和可靠性的保证使得远程监控系统可以长期稳定地为用户服务。
总结:热网远程监控系统(二)通过实时数据监测、异常报警功能、远程控制和管理、历史数据存储和分析以及系统安全和可靠性等方面的优势,为用户提供了便捷、高效、安全的热网管理解决方案。
该系统在提高热网运行效率和降低运营成本方面有着重要的作用,并可根据用户需求进行定制化的功能优化。
热网远程计量监控系统系统概述:热网远程计量监控系统主要用于热电厂对分散分布的热用户的用汽量进行远程监控。
该系统通过GPRS无线网络实现远程自动抄表,为供、需双方的贸易结算提供准确、可靠的计量数据。
系统不但可以实时监测各热用户处蒸汽的温度、压力、瞬时流量、累计流量等数据,还可对现场计量仪表的工作状态进行实时监控,使得现场设备发生故障时能得到及时维护。
热网远程计量监控系统同时支持IC卡预付费管理,当用户余额不足时,提醒用户及时充值;当用户余额为零时,自动关闭蒸汽管道的电动阀或电磁阀,停止供气;当用户充值后,持IC卡可重新开启电动阀门,并将费用充值到现场的监控设备中。
系统组成:监控中心:服务器、管理计算机、热网远程计量监控系统软件。
通信网络:GPRS、INTERNET公网(监测中心申请固定IP)。
监控设备:热网计量监控终端DATA-9201现场设备:热量表、电动阀门。
系统拓扑图:系统功能及特点:◆ 实时监测用户的蒸汽流量、蒸汽温度、蒸汽压力、剩余金额以及仪表状态、设备供电状态、箱门开关状态等信息。
◆ 实时监测阀门开到位、关到状态或阀门开度,支持监控中心远程控阀。
◆ 现场监控设备余额不足时自动本地和远程报警、欠费时自动关闭电动阀或电磁阀。
◆ 支持透支功能,透支的金额/用量在下次充值时立即扣除。
◆ 现场监控设备配置后备电源、现场停电后自动报警。
◆ 充值设备具有唯一编号,实现一卡一表,一对一捆绑,具有更高保密性。
◆ 监控中心与现场监控设备分别保存充值时间、充值金额、蒸汽用量等历史数据,便于查热网计量监控终端热量表或流量积算仪 电动阀或电磁阀 IC 卡 监控中心服务器询和追溯。
◆可根据用户现场设备和要求量身定制系统功能和热网计量监控终端。
0概述在供热计量收费后,热网由过去的定流量运行变为变流量运行,如果热网运行不进行相应的技术改造、向计算机监控系统靠拢,则热网为了保障充足的资用压头,只能用高扬程泵运行,造成运行电耗上升、控制系统难以保障正常工作。
因此,供热计量收费后热网运行必须逐渐实现计算机监控。
供热计量收费后计算机监控系统的控制原则及策略,已有文献阐述,本文仅就如何实现这种控制策略、如何搭建控制系统做简单介绍。
为了更清楚地描述,这里以硕人时代STEC2000热网集中监控系统为例进行说明。
该热网集中监控系统是一整套软件和硬件平台。
上位监控中心是热网运行和管理软件HOMS2.0,现场控制设备为嵌入式控制器。
该控制系统能可靠的完成对热源、热网及热力站的数据采集及监控。
该热网监控系统采用分布式计算机系统结构,即分散控制、集中管理。
监控中心与热力站控制相互独立,互相协调。
热力站控制完成现场控制所需的全部功能:包括采集、分析计算、控制输出、报警、显示操作等。
监控中心进行集中监测,重要事件报警处理、调度指令发布,为各热力站的现场控制提供参考。
概括起来也可以叫做:“中央监测,统一调度,现场控制”。
这种控制模式经过多年的实际工程经验积累,从现场控制硬件设备和控制软件到中央监控软件已经非常成熟,是适合中国国情的热网集中监控系统运行模式之一。
在物理层面上它主要由三部分组成:监控中心、通讯网络、现场监控设备;在软件层面上主要包括三部分:现场控制软件、通讯软件和中央监控调度软件。
1监控中心热网的中央监控系统安装在作为监控中心的服务器上,该服务器将采集现场控制器的数据,监测现场控制器的运行情况并指导操作员进行操作。
服务器实时地从现场控制器采集数据以保证其数据库不断更新。
服务器还向现场控制器发送控制和参数设置指令。
操作员从控制中心通过该系统能够方便地得到热力站运行的数据并向热力站下达指令。
热网监控中心主要由服务器、管理工作站组成。
对于系统规模较大的热力企业来说,如果热力站规模超过20个以上,建议采用专用的数据库服务器、通讯服务器以及网络服务器,运行管理人员主要通过工作站完成各自的工作。
热网监控系统(一)引言概述:热网监控系统是一种利用先进的技术手段实时监测和管理热网运行情况的系统。
它能够实时采集和分析热网运行数据,提供及时的故障报警和预警提示,从而保障热网的正常运行和节能优化。
本文将从以下五个大点来详细阐述热网监控系统的意义以及其主要功能与特点。
大点一:提高运行安全性1. 建立完备的热网设备状态监测体系2. 实时监测热网运行数据并进行异常报警3. 提供热网设备故障的故障定位与诊断方法4. 提供热网系统的应急处置方案5. 提供远程监控和操作功能,减少人为操作风险大点二:优化热网运行效率1. 实时监测热网温度、流量等关键指标2. 提供运行效率评价和优化建议3. 实现热网换热站的智能调控4. 提供基于数据分析的设备设施升级与改进策略5. 持续改进热网系统的运行方式和方法大点三:提高能源利用效率1. 实时监测和分析热网能耗数据2. 提供能源消耗评估和节能建议3. 优化供热负荷的调整和分配4. 提供能源优化管理策略5. 实时监控能源泄漏和损耗情况,提供修复方案大点四:改善用户体验1. 提供用户热量使用情况的实时查询2. 提供故障修复进度的实时反馈3. 提供个性化的能源节约提示和建议4. 实现用户投诉与反馈的在线处理5. 优化用户体验,提高用户满意度大点五:数据分析与决策支持1. 构建热网数据采集与存储系统2. 实现热网数据的分析和挖掘3. 提供基于数据的预测和决策支持4. 建立热网管理中心及决策支持平台5. 利用数据分析优化运维策略和决策流程总结:热网监控系统通过提高热网的运行安全性、运行效率和能源利用效率,改善用户体验,同时提供数据分析与决策支持,能够实现热网的智能管理和优化,从而为城市供热系统提供可靠而高效的保障。
随着热网监控技术的不断发展和应用,热网运行将迈向更加可持续和智能化的方向。
热网监控系统产生的效益及存在的问题供热管网自动控制系统可以保持能耗的动态跟踪,控制热能供需平衡,从而实现节省热能、电能,节省与此相关的人力、物力费用,有效地解决下列问题。
一、产生的效益1、按需供暖,解决了热网运行失调现象,实现了热网平衡运行,大大提高了供热效果。
2、起到了节能降耗的作用,换热站根据室外温度的变化,自动调节供水温度,从而最大程度的节约了能耗,并且提高供热的服务质量。
3、热网监控中心的数据与现场数据保持同步,管理直观高效,节省大量的人力、物力。
4、通过对补水量的监控可及时发现“偷水”和跑漏水现象,减少这类浪费和热能损失。
5、通过自控系统对热网进行水力、热力计算,热网的控制运行分析,使热网达到最优化运行,利用故障诊断、能损分析了解管网保温、阻力损失情况,设备的使用效率,使热网的管损达到最小值,以达到最经济运行,通过历史数据和实时数据的比较,分析管网是否存在泄露,设备是否需要维修,以达到最安全运行。
热网平衡调节简单易行。
6、可完成日报表、月报表和季报表,方便管理人员对数据的分析。
二、供热软件数字化管理全覆盖、1、供热系统参数调控及节能控制、平衡调节等由原始的人工下现场操作,现在监控中心可远程进行下发调度指令,提高了供热节能调控的实时性同时节省了人力成本。
2、换热站内实现了无人值守、自动节能运行,显著节省了人力成本。
3、供热运行管理、节能调控、能耗考核实现了数据化、信息化,提高了公司技术水平和管理水平。
4、人工主观控制为节能自动控制,变全热全程供暖为分时、分温按需供暖,并逐步实现全管网的智能化控制。
三、软件中数字化存在的不足方面:1、软件中的运行监控界面缺少热用户的室内采集温度。
如能在每个换热站所带小区末端、近段及个别小区的顶楼和偏楼安装上是室温采集设备,会更加方便我们时时掌握热用户家里温度及更合理的调控各换热站所带小区温度,让每个热用户都能享受到舒适的温度,同时也能节能降耗。
2、软件中如能兼容收费系统,作为调度中心同时还兼着客服工作,这样可以更好的为热用户做好相关技术方面的解释服务工作。
热网远程监控系统在寒冷的冬季,温暖的室内环境对于我们来说至关重要。
而保障这一温暖的背后,有一个默默运作却至关重要的系统——热网远程监控系统。
热网,简单来说,就是将热能从热源输送到用户的网络。
这个网络就像是一个庞大的血管系统,将温暖的血液(热能)输送到城市的各个角落。
然而,要确保这个网络的高效、稳定运行,可不是一件简单的事情。
这时候,热网远程监控系统就发挥了关键作用。
热网远程监控系统是什么呢?它其实是一套通过各种传感器、数据采集设备、通信网络和计算机软件等组成的综合系统。
其主要目的是对热网的运行状态进行实时监测和控制,以确保热能的合理分配和高效利用。
想象一下,在一个庞大的城市热网中,有无数的管道、泵站、阀门和用户终端。
如果没有远程监控系统,工作人员就需要亲自到各个地点去检查设备的运行情况、测量温度和压力等参数,这不仅费时费力,而且很难做到及时准确。
有了远程监控系统,这些工作就可以在一个中央控制室内完成,大大提高了工作效率和管理水平。
那么,这个系统是如何工作的呢?首先,在热网的关键部位,如热源厂、换热站、管道节点等,会安装各种传感器,如温度传感器、压力传感器、流量传感器等。
这些传感器就像热网的“眼睛”,能够实时感知热网的运行参数,并将这些数据通过有线或无线的通信网络传输到中央控制中心。
在中央控制中心,有强大的计算机系统和专业的监控软件。
这些软件会对接收的数据进行处理和分析,以直观的图表、曲线等形式展示给工作人员。
工作人员可以通过这些信息,实时了解热网的运行状况,比如哪个区域的温度过高或过低,哪个泵站的压力异常,哪个管道的流量不符合要求等。
一旦发现问题,工作人员就可以通过远程控制设备,如远程调节阀、远程启动或停止泵站等,及时进行调整和处理。
比如,如果某个区域的用户反馈室内温度过低,工作人员可以通过监控系统查看该区域的供热参数,发现是流量不足导致的,就可以远程调大相关阀门的开度,增加流量,从而提高用户的室内温度。
热网监控系统摘要:随着城市化进程的加快,集中供热的规模越来越大,供热公司一般下设几十,甚至几百个换热站。
由于地理位置相对比较分散,且换热站监控自动化水平低,主要依靠人工操作,从而导致值班人员多,电话调度无法对整个热网运行情况全面了解,难以达到供热系统整体最佳状态。
本文针对城市热网运行的特点,提出数字化城市热网监控系统的设计方案,并从提高能源利用率的角度出发,论述热网系统运行节能控制策略。
1、引言供热对于北方的城市来说是重要的基础设施之一,传统的分散供热方式会造成能源浪费、环境污染,已不适应现代社会的发展需要,集中供热能解决这些问题,因此,发展集中供热在快速发展城市化进程中显得非常迫切和非常必要的。
集中供热的热效率较高,有助于节能减排,供热效果好,热源一般采用热电厂的余热蒸汽或热水。
随着国家对城市化进程的不断推动,城市热用户不断增加,热用量不断的加大,怎样才能更好、更有效地对整个热网、热用户计量进行管理,怎样才能实现节能减排就成为人们迫切关注的问题。
数字化城市热网监控系统是集调度及监控于一体,功能包括人机界面、数据库管理、远程数据采集、远程控制、报警、趋势及报表等,利用各种先进的通讯网络,对整个热网管道、仪表等进行跟踪监控,不仅可以让调度人员全面掌握整个热网管线供热状态,还能快速、准确地反映现场故障报警信息,方便巡检和维护人员及时检修,这样不仅节省大量的人力、物力,而且极大的提高了热网的现代化管理水平。
城市热网监控作为数字化城市的一个方面,已显示出越来越显著的作用。
2、系统总体设计2.1、集中供热系统组成集中供热系统包括热源、热网和热用户三部分。
热源所产生的蒸汽或热水,通过管网向全市或部分地区的用户供应生产和生活用热。
换热站是集中供热网络与热用户的接口,是热源与热用户之间的“热交换站”,换热站能否高效运行对改善整个热网的热力不足、提高供热的品质起着重要作用。
换热站热力系统由一次网供回水系统、二次网供回水系统、补水系统、热计量系统组成,各部分之间相互关联相互作用。
热源经过一次网供水管路进入热交换器,经过充分的热交换后,再由一次网回水管路流回热源。
而二次网中的水在热交换器中充分受热后经二次网供水管路进入热用户,用户取得热量后,二次网循环泵将水通过二次网回水管路再进入热交换器,如此循环供热给用户。
2.2设计原则本设计基于“集中管理,分散控制”的模式以及数字化、信息化环保工程的思想,着眼于企业“管控一体化”信息系统的建设,建立一个先进、可靠、高效、安全的集过程控制、监视和计算机调度管理于一体并且具备良好开放性的监控系统,完成对整个供热工艺过程及全部生产设备的监测与自动控制,实现“现场无人值守,总站少人值班”的目标。
针对这个方针,本文遵循先进、实用、可靠、开放的原则,力求设计出最合理、最先进的计算机监控系统,减少工程投资,降低维护开支,且易于扩容以保护用户的投资,使供热系统能够以最高的效率运行。
2.3系统总体结构数字化城市热网监控系统由热网监控中心、数据通讯网络、换热站控制系统及检测仪表等构成。
现场换热站控制系统的控制器采用和利时LK系列大型PLC,主要完成各换热站一次网及二次网的温度、压力、流量及热量等工艺参数的实时数据采集、各种泵阀实时状态的反馈和控制;通过骨干通讯网络(如无线数传电台、光纤网络、GPRS/CDMA无线网络、ADSL 有线网络等)将换热站的运行数据传送到热网调度监控中心,同时各换热站还可接收热网调度监控中心发来的调度控制指令。
热网调度监控中心接收到各换热站控制器发来的数据后,对数据进行存储、分析,实现实时监控、历史趋势、报警、报表打印等功能,并根据数据分析结果向各换热站发出调度控制指令。
系统对全网参数进行统一监测和管理,实时、全面监测供热系统的运行工况,监视最不利工况点的压差,协调热源供给,以适应热网负荷的变化;同时安全合理地进行供热系统的调度,并根据运行数据进行供热规划。
同时它还是热网安全、可靠、高效运行的保证。
整个数字化监控系统是一个集散控制型的SCADA系统,上级为调度监控中心,下级为若干个换热站现场控制站,通过数据通信网络将各终端站与监控中心相连。
各部分协调工作,实现热网监控的各项功能,即基本的控制管理功能由现场控制站来完成,而整体的协调则在监控中心实现。
当系统通讯正常时,由监控中心来进行协调管理,换热站控制器能够接收监控中心的要求具体执行并完成必要的监测和安全保护等工作;当通讯故障时换热站控制器能够独立完成控制,不会因为通讯中断导致系统瘫痪。
整个系统按照拓扑结构由四个层次构成,即管理层、通信层、控制层和现场层。
将生产过程实时数据、运行操作监视数据信息同非实时信息及共享资源信息分开,分别使用不同的网络,有效地提高了通讯的效率,降低了通讯负荷。
3、供热调度监控中心设计3.1调度监控中心设备配置数字化热网调度监控中心主要由1-2台数据服务器、若干台操作员工作站、1台工程师工作站、1台通讯网关、1套DLP大屏幕显示系统、1台工业以太网交换机、1套硬件防火墙、2台图形及报表打印机、1台UPS电源等组成。
对于小规模较供热企业,可以采用操作员工作站兼做数据服务器功能,无需单独设置数据服务器;对于系统规模较大的供热企业来说,如果整个热网的换热站超过50个以上,还是建议配置独立的数据服务器,调度管理人员对现场的监控主要通过操作员工作站来完成。
调度监控系统使用C/S(客户端/服务器)结构。
采用工业标准以太网(Ethernet)将操作员站、工程师站、数据服务器、各种功能工作站和系统外设等经网络设备交换机(Switch)连接起来构成一个厂级局域网(LAN)。
局域网通过网络(ADSL或ADSL宽带)通信设备(如Router)与广域网(WAN)联接,实现监控中心与现场级的现场控制站PLC的数据通信。
服务器是计算机系统的核心,运行各种软件,采集各换热站的过程数据,担负着整个系统的实时数据库和历史数据库的管理、网络管理等重要工作。
为提高可靠性,主要的服务器采用冗余配置。
其性能应适合工业用硬件和软件的标准,应具有容错和自诊断能力。
根据所要求完成的不同功能分别配备服务器,使它们分担不同的任务,用网络将这些服务器连接起来,这样每个服务器都能够单独完成其自身的任务,降低单台服务器的工作负担,使功能分开,危险分散,保证不会因为某个服务器故障而导致整个SCADA 系统瘫痪。
在最大工作负荷下,服务器的资源利用率不应超过60%,以提高系统的可靠性。
供货商应提供服务器的资源利用率计算结果。
热网调度监控中心监控系统实时采集所有换热站现场的个各种数据,并存入历史数据库进行分析、处理;调度人员可以随时在操作员工作站上接收来自各换热站的各种故障报警信息;根据用户的需求可定制各种生产管理报表,如日报、月报、年报等,有助于提高生产管理水平。
另外,热网调度监控系统还可通过通讯网关接入管理信息系统(MIS),进行深层次数据挖掘、数据分析和统计,实现生产管理、用户收费管理、地理信息管理、设备维护管理、智能化办公、无纸化办公。
3.2调度监控中心功能(1)供热参数实时监测与数据分析、判断实时采集各换热站现场控制器(PLC)上传的全部数据,并在上位机中按热力站设置页显示全部的上传数据。
根据从现场PLC上传数据,进行相应的计算分析,显示下列计算结果,并与标准值进行比较,其中标准值可通过手动输入、链接或计算获得。
(2)运行参数、设备参数及站资料的图形界面显示用图形实时显示各站设备的运行工况。
图形包括系统总图,依照系统实际情况,在相应位置显示各点的运行参数、设备参数等。
所有模拟图形具有动态显示效果。
用文字及图形显示热力站和中心站的基础信息,信息可由运行人员修改,其中面积参与计算。
设备参数由运行人员可以输入及修改,格式固定,其中的个别参数要参与运行和计算。
(3)报表和打印功能包括各种运行参数的实时、历史报表,并给出所有换热站的重点参数汇总报表及设备故障状态,循环泵和补水泵的起停记录。
全部数据可以按时间、热力站、数据项名称筛选、显示,并均可以导入到EXCEL格式文件,能生成各站有关运行参数,热、电、水成本报表,报警统计报表,巡检记录报表等标准管理报表。
(4)历史数据库和运行参数曲线建立数据库,对各换热站实时参数进行集中储存,实现历史数据查询、以曲线形式显示运行采集参数。
每个采暖期的所有运行参数都记录在库,随时可以浏览查看任一时间段的运行参数和曲线,以便对运行工况的分析与调控。
历史数据可能按时间、站名和数据名称进行筛选、显示,并可导入到Excel文件。
4、数据通讯网络设计由于供热系统中各换热站地理位置上比较分散,为了实现调度中心实时集中监测,统一调度,必须要将调度监控中心、各个换热站、热源、管道监控节点之间建立通讯网络,采用传统的有线连接方式,显然建设成本和维护成本都很高。
随着移动、电信等通讯网络技术的飞速发展,用户对于通讯网络选择的空间越来越大,而由于各个地方所提供的通讯服务在价格和技术上差异较大,因此,客户应结合实际情况进行仔细分析和比较,最终选择最适合通讯方式。
目前比较流行的通讯方式有ADSL宽带网通讯和GPRS/CDMA无线通讯。
4.1、ADSL宽带网通讯ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line )(非对称数字用户线路)被欧美等发达国家誉为“现代信息高速公路上的快车”,因具有下行速率高、频带宽、性能优等特点而深受广大用户的喜爱,成为继Modem、ISDN之后的一种全新更快捷、更高效的接入方式。
ADSL 是一种非对称的DSL技术,是目前众多DSL技术中较为成熟的一种,其带宽较大、连接简单、投资较小,因此发展很快,目前大部分城市的电信部门可提供ADSL宽带接入服务,而区域性应用更是发展快速。
用户可以自建VPN网络,也可以申请基于宽带的VPN服务,网络运营商提供点到多点的数据固定带宽。
此通讯方式具有双向数据传输功能,从而实现远程数据采集、控制,无人职守。
优点:实时性较好,安装简单,易维护,网络的安全防范性好;缺点:运行费用相对较高。
4.2、GPRS/CDMA无线通讯GPRS(General Packet Radio Service,通用无线分组业务)作为第二代移动通信技术GSM向第三代移动通信(3G)的过渡技术,是由英国BT Cellnet公司早在1993年提出的,是GSM Phase2+ (1997年)规范实现的内容之一,是一种基于GSM的移动分组数据业务,面向用户提供移动分组的IP或者X.25连接。
GPRS是在现有的GSM网络基础上叠加的一个新的网络,同时在网络设备上增加一些硬件设备,并对原软件升级,形成了一个新的网络逻辑实体。
GPRS能给用户提供端到端的、广域的无线IP连接。