泵房远程控制系统
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远程自动控制水泵操作方法
1. 首先需要一个远程自动控制系统,可以通过物联网技术或者其他远程控制设备实现。
2. 将水泵接入到远程自动控制系统中,并设置好相应的参数。
3. 在远程自动控制系统中设置水泵的开关机时间、流量、压力等参数。
4. 启动远程自动控制系统,将其连接到网络,并设置好远程访问权限和密码。
5. 通过手机APP、电脑等远程访问远程自动控制系统,对水泵进行控制操作,如开关机、调节水流等。
6. 在操作过程中,可以随时监测水泵的运行状态,包括水流、压力等指标,以及发现异常情况及时进行处理。
7. 操作完毕后,关闭远程自动控制系统,断开连接。
井下主排水泵远程控制主排水泵房无人值守系统已成为数字化矿井的重要组成,对煤矿的排水自动化、排水系统的精益化管理及矿井的提质增效等具有十分重要的意义,对矿井实现安全生产、辅助指挥决策有实际意义。
1 系统组成主排水泵房无人值守系统主要由PLC控制柜、GUC8矿用本安型超声波物位传感器、KGY8矿用压力传感器、LCZ8矿用超声波流量计、执行机构、摄像仪、地面监控计算机、工业监视器等构成,实现了井下排水泵的自动和手动控制。
2 控制系统的工作原理2.1主排水泵的启动水泵在接受到开泵命令后,判断此时是否满足开泵条件;当满足开泵条件时,系统十秒预警后打开真空电磁阀,真空阀开到位后再打开射流阀进入抽真空过程。
当水泵的真空值达到设定值并稳定一段时间后,启动电机并监测出水口的出口压力;出口压力达到设定值并稳定一定时间后,再开启电动阀门,电动阀门开到位后水泵启动过程结束。
2.2主排水泵的停运当水泵收到停泵命令或运行过程中出现故障,为了避免水锤的发生,系统先关闭出水电动阀门,电动阀门关到位后,系统关闭电机,停泵过程结束。
系统要求急停的情况下,同时关闭电机和出水闸门。
远程控制系统主排水泵远程控制系统操作界面3无人值守的实现系统能够根据水仓水位,合理安排主排水泵的运行,实现主排水泵的自动控制。
在地面调度室,通过上位机的人机界面实现主排水泵的启动、停止。
??监测主排水泵运行的相关数据,通过实现数据的就地显示,通过人机界面实现数据的远程显示:主排水泵的出口压力、负压、轴承温度、主电机的电压与电流、定子、轴承的温度、主闸阀的开到位与关到位信号等位置信号。
系统收集现场相关数据,并通过现场实际设定保护值,当现场检测数据超过或低于设定值时,系统将报警,在就地操作箱及界面上显示,并提供简要的故障信息,以便维护人员解决系统故障。
4系统保护功能主排水泵房的无人值守系统担负着井下矿井水的排放任务,系统要具备完备安全性及可靠性。
温度保护:主排水泵多为离心式,其配套主电机的功率较大,运行时将产生很多的热量,电机的定子温度、轴承温度以及主排水泵的轴承温度都应进行实时监测,当温度超过设定值时,控制系统给出报警信号。
揭阳泵房无人值守系统方案
泵站建设较早,自动化程度较低。
目前基本采用人工管理,费时费力,工作人员容易疏忽,造成泵站运行不正常,影响正常生产和生活。
现在,为了充分发挥水利泵站的综合利用效益,满足生产发展的要求,提高调度管理的决策水平,建设高度集中的泵站自动化监控系统势在必行。
根据客户要求,定制了一下方案
一、远程测控终端系统
远程泵站利用各种传感器测量水位的温度、电压、电流、压力、流量,各种数据传输到终端进行数据分析、存储和报警,并可发送到中央监控站。
也可与水泵房设备联动,控制水泵的启停、阀门的开闭等。
二、通信平台
通信平台常用两种,一是有线通信:每个水泵站与管理处之间租用光纤通信,调度中心、泵站监控中心、各职能部门之间通过局域网通信,该通信平台可传输连续图像;二是无线通信:每个水泵站与调度中心之间通过GPRS无线网络通信,调度中心、泵站监控中心、各职能部门之间通过局域网通信。
三、中心管理系统
中央控制站利用组态软件通过网络同时远程监控多个水泵站,并采用远程通信方式接收终端上传的数据,进行分析和存储,及时了解泵组的运行情况并做出快速处理,为相关部门决策提供依据。
智慧泵站智能远程监控系统一、项目需求和目的随着国民经济及科学技术的进一步发展,加强水利设施的信息化建设,更加高效的控制水务管理已成为亟待解决的问题。
从工程水利向数字水利转变,从传统水利向现代水利转变。
进一步发挥水利工程效益,提高水利设施的数字化和可靠性,已成为当前的迫切任务。
国内目前泵站的管理多数还是采用在附近设置配备人员的管理或在汛期需开泵时现场人工操作的方式,这样不仅增加人力、物力、财力的开支,并且无法及时准确掌握现场的最新信息,而且达不到良好的控制效果。
(1)现存的问题1.泵站有人职守,但巡查时间、频率无法准确掌握2.主管部门不能随时掌握泵站情况,如闸前水位、水泵开启状态、流量等信息3.泵站设备隐患不能及时发现,如水泵是否断电、故障等4.管理效率偏低,发现问题靠打电话或者派人到现场解决(2)目的根据主管部门需求,对各泵站进行统一管理,建立一套泵站远程监控系统,1.内涝管理更及时,水位报警后第一时间自动电话、短信息等方式分级报警。
2.设备管理更全面,设备状态24小时监测,实时上报断电、故障等隐患,第一时间处理。
3.人员管理更高效,重点位置巡检数据化,后台全记录,保证按时、按点巡查,提升整体管理水平(3)具体需求如下1.在管理部门的调度中心建设大屏幕,增加网络设备及电脑设备,集中显示各泵站信息、进行远程管控。
2.监控软件平台具备显示、存储、查询、控制、分析、报表等功能;地图上显示各泵站位置及状态;显示每个泵站具体信息;泵站出现故障时可及时通过短消息向维护人员通报;经授权的操作者可自由增加、修改、删除泵站信息。
3.实时数据采集包括:●采集每台水泵的工况状态,包括电源、启停、故障状态。
●采集每台水泵的安全状态,包括漏电流、电线温度、电压、电流、功率、用电量,开关控制柜是否浸水。
●采集水泵的流量、水压。
●采集每台闸门的电源、故障状态。
●采集闸门开度。
●采集每台阀门的电源、故障状态。
●采集阀门开度。
●采集闸前的水位状态。
基于PLC与GPRS实现深井泵系统的远程控制作者:曹俊义单位:大连华英自动化技术有限公司时间:2008年11月前 言本文主要介绍了利用PLC和GPRS实现发电厂水源地深井泵泵房自控控制系统的设计开发,数据通讯采用移动公司的GPRS网络通讯或联通公司的CDMA1X网络通讯。
核心控制部分采用PLC,本文以GE公司的Versamax系列PLC进行说明;水源地各井位由于其地理位置分散,空间距离远等特点;一直以来都是采用长距离的架设电缆或光缆来实现远方控制的,泵房之间有时最远距离可达五六公里远,这样就造成了建设成本高而且施工布线困难;而且运行时间太长会造成电缆绝缘老化,以至影响对水泵的远程控制;采用无线DDN通讯系统则具有电缆铺设少,维护成本低等优势,因此控制系统采用无线DDN通讯也将成为地域分散远程控制系统的主流方案。
关键词PLC、DTU、GPRS、DDN、控制系统目 录一、水源地控制系统的现状 (4)二、GPRS无线监控系统特点: (4)三、控制系统方案设计 (5)1、组成结构 (5)2、GPRS无线DDN系统构成: (6)3、深井泵控制管理中心: (7)四、系统功能实现 (7)五、常用无线控制系统对比 (7)1、无线DDN通讯(GPRS)与超短波数传电台相比有以下优点: (7)2、无线DDN通讯(GPRS)和无线数传电台通讯方式比较 (8)六、结束语 (8)一、水源地控制系统的现状水源地泵站在发电厂用于为发电机组提供发电用水、生产、消防和生活用水,供水系统的安全可靠运行关系到电厂的安全发供电和职工的正常生活,因此供水控制系统的安全可靠运行至关重要,而水源地的控制系统缺存在着很多的缺陷,主要问题如下:1、由于老系统通讯介质一般都采用光缆或者电缆,而由于水源地地域分散,距离远,电缆铺设非常困难,而且长时间运行后会造成电缆绝缘老化,影响对设备的安全可靠控制。
2、控制系统之间采用电缆或者光缆,监视参数的实时行比较差。
水泵远控管理制度第一章绪论一、背景水泵是一种非常重要的设备,广泛应用于工农业生产以及城市居民生活中。
然而,传统的水泵管理方式存在着诸多问题,比如人工操控不便、资源浪费、安全隐患等。
为了提高水泵的管理效率和节约资源,远控管理逐渐被引入到水泵管理中。
水泵远控管理制度的建立和完善将为水泵管理工作带来新的发展机遇和挑战。
二、意义水泵远控管理制度的建立,可以实现远程监控、智能调度、数据分析等功能,提高水泵的运行效率和管理水平。
同时,可以减少人力资源浪费,降低管理成本,提升管理效率和水泵设备的使用寿命。
因此,建立一套科学合理的水泵远控管理制度,对于提高水泵管理水平和服务质量具有重要意义。
第二章水泵远控管理制度的基本要素一、远程监控系统水泵远控管理制度的核心要素之一就是远程监控系统。
远程监控系统可以实现对水泵的远程状态监测、运行参数调节和故障诊断。
通过远程监控系统,管理人员可以实时查看水泵设备的运行状态,及时发现故障并进行处理,保证水泵设备的正常运行。
二、智能调度系统智能调度系统是水泵远控管理制度的另一个重要组成部分。
通过智能调度系统,可以对水泵设备进行智能化的调度和管理。
根据实际运行情况,智能调度系统可以自动调节水泵设备的运行参数,提高运行效率,减少能耗和资源浪费。
三、数据分析系统数据分析系统是水泵远控管理制度的第三个基本要素。
通过数据分析系统,可以对水泵设备的运行数据进行分析和统计,提取关键信息,帮助管理人员进一步优化水泵设备的运行管理。
数据分析系统对于改善水泵管理的决策制定和执行具有重要意义。
第三章水泵远控管理制度的建立与完善一、组建管理团队建立和完善水泵远控管理制度,需要组建一支专业的管理团队。
这个团队需要包括技术人员、管理人员和运维人员等多个职能部门,各自承担不同的职责和任务,共同推动水泵远控管理制度的建立和完善。
二、制定管理制度和流程建立水泵远控管理制度,需要制定相关的管理制度和流程。
管理制度和流程应该包括远程监控、智能调度、数据分析等内容,明确各项工作的具体责任人和操作方式,确保管理工作的有序开展和顺利进行。
PLC远程控制在充填二制备站回水泵房系统的应用摘要:为了防止污水对环境的污染,防止环保事故的发生,合理利用水资源,节约矿山生产新水供水,通过水泵和管路把各个生产回水源的水重复供到各工作面作为生产用水重复使用,降低矿山生产用水成本,达到节能减排的目的。
关键词:自动化控制;回水泵站;节能减排玉溪矿业有限公司“充填工区”主要负责井下采空区回填,原料主要来自选矿后的尾砂,通过多个砂仓同时低流速自然沉砂、间歇交替充填作业,仓内采用高压风松动尾砂、高压水造浆、重力自流放砂,在生产过程中生产用水量大,为了合理利用砂仓回水和循环利用生产水,代替新水供给。
这不仅有利于充填水资源合理利用,节约大量水资源,降低生产经营成本,同时有利于保护环境。
充填工区二制备站水泵房主要负责井下回水、尾矿回水、充填回水及充填工区、一选厂生产用水的供应,在充填系统中排水系统必不可少,本次设计,选择了西门子S7-300系列可编程控制器编写。
利用可编程逻辑控制器“PLC+水泵机组+液位计+视频”组合,设计实现二制备站水泵远程控制。
将PLC、水泵、液位计、视频和执行机构有机地结合起来,并发挥各自优势。
一、排水系统设计要求(一)充填供水系统流程:充填二制备站水泵房根据建设初期设备选型,主要设备及功能如下:1、对称平衡式多级离心泵:两台,设备型号为DD80-20X7,产能80m3/h。
安装于水泵房,用于充填工区生产用水供应;2、双吸离心泵:一台,设备型号为DFSS125-365,安装于水泵房,用于浓缩池回水供二选一4000m3水池;3、离心式清水泵:量台,设备型号为MD155-30*2,产能155m3/h。
安装于水泵房,用于井下回水供应一选厂生产用水;4、计量及检测装置有:(1)流量计Ⅰ安装于高位水池水管中部,用于监控水管流量;(2)流量计Ⅱ安装于一选厂水管中部,用于监控水管流量;(3)料位计高位水池1台,4000m3水池一台,水泵房水池1台。
主要监控水池的液位变化情况;(4)视频5台,用于监控现场设备及执行机构、水池液位;(二)、工作状态根据建设初期设备选型,经过前期设备的运行,启动单台水泵每小时排水量为78m3/h,两台串联运行排水量150 m3/h,工区生产每小时用水量为80 m3/h,根据生产用水情况,采用两台水泵一备一用保证排水需求,两套设备远远大于用水量需求,且留有一定冗余。
无线远程泵站监控管理系统设计方案…………………………………………………………………追求至善凭技术开拓市场/凭服务树立形象圣启科技●河北--------------目录第一部分:概述 (3)1、应用背景 (3)2、泵站远程监控管理系统 (3)第二部分:系统组成 (4)1、1、远程测控终端系统 (5)1、2、通信平台 (6)1、3、中心管理系统 (6)第三部分:系统功能特点 (7)1、小区给水加压泵站监控终端功能特点: (7)①参数采集传输功能 (7)②控制功能 (7)③报警功能 (7)④存储功能 (7)⑤通信方式 (7)⑥维护测控 (8)2、管理中心平台具有以下的功能特点 (8)①远程、实时性: (8)②安全性 (9)③保密性 (9)④容错、冗余 (10)⑤报警 (10)⑥生成各种数据报表及数据曲线 (10)第四部分:应用实例 (10)1、大兴安岭塔河水电站 (10)2、石家庄强源建筑安装工程有限公司 (11)3、新矿集团福城煤矿 (11)4、井陉县张河湾水电站 (12)第五部分:扩展应用领域 (13)第一部分:概述1、应用背景能提供有一定压力和流量的液压动力和气压动力的装置和工程称泵和泵站工程。
泵是一种通用机械,广泛的应用与国民经济各个部门,只要有液体流动几乎都有泵在工作,泵广泛应用于给排水,石油化工,航空航天,水利水电行业采矿冶金电力、市政、农林,例如:给排水:给水:取水泵站(自水源取水);送水泵站(至用户供水管网)污水处理厂:污水泵站(收集污水);排水泵站管网:加压泵站;提升泵站采矿:竖井的井底排水泵站,矿床的初期排水泵站电力:高压锅炉给水泵,冷热水循环泵,水利清渣除灰的高压泵站石油化工:石油、化工行业液体运输近年来随之社会的进步、经济科技的发展,人们生活、工作和生产水平有了很大的提高,人们对生产、生活提出了更高的要求,对于泵站的监控就是其中之一。
对于传统的泵站监控,采用的是工作人员定时查看,或泵站24小时值守,有事由于工作人员疏忽,很容易造成泵站工作异常。
浅谈煤矿排水泵房自动控制系统【摘要】本文首先介绍了矿井排水的意义和特点,为了解决传统排水泵房存在的隐患,结合矿井的实际,应用自动化控制系统就能较好的实现矿井水泵的监测控制,提高了矿井排水系统的自动化水平,同时也降低了运行的成本,延长了设备的使用寿命,具有较好的经济效益和社会效益。
【关键词】煤矿泵房远程监控可编程控制器PLC在当前,我国矿井使用的水泵普遍仍采用传统的排水系统,通过人工手动操作,这种排水系统总起来讲应急的能力较差,自动化程度不高,还不能做到根据水位或其它参数自动起停水泵,存在很大的安全隐患。
针对现有排水系统存在的弊病,本文结合煤矿井下的实际情况,在传统排水系统控制的基础上进行改造,使水泵的自动化控制系统能够在无人值守时,自动运行和自我诊断。
该控制系统主要是通过远程控制,对相关设备进行自动控制、自动检测,从而使运行设备达到最佳的工作状态,达到节约能源、降低成本、延长设备的使用寿命,提高设备的自动化水平,促进矿井的和谐发展。
1 矿井排水的意义矿井排水的任务就是将井下涌出的矿井水,通过排水系统不断地排至地面,以保证矿井安全生产和作业人员的生命安全,否则就会影响矿井正常的生产,甚至发生淹井事故,造成生命、财务的巨大损失。
因此说矿井排水系统是必不可少的主要生产系统之一。
2 矿井排水的特点由于矿井涌水的复杂性和危险性,以及矿井结构布置的不同,故对矿井排水及排水泵房的要求比一般机电硐室的要求严格,对排水设备的可靠性能要求更高,,必须保证及时排除矿井涌水。
因为矿井涌水在井下流动的过程中,混入和溶解了许多矿物质,含有一定数量的煤炭颗粒、流沙等杂志,所以要求排水水泵要具有较强的抗腐蚀性和耐磨性;此外,由于排水系统安装在硐室内,硐室空间比地面空间小,安装和维修都不方便,为了保证矿井的安全,矿井水泵房要求安装使用、备用、待修的水泵台数较多;再者,矿井排水设备的耗电量很大,一般会占到全矿井总耗电量的25%—35%,有的矿井占到40%,个别矿井会更多。
污水泵站中PLC自动化远程监控系统的设计污水泵站中PLC自动化远程监控系统的设计一、引言随着城市化的不断发展,污水泵站在现代城市的建设中起着至关重要的作用。
传统的污水泵站监控系统存在许多问题,如人工操作不便、信息传输不及时以及对设备状态的监测能力有限等。
为了解决这些问题,本文设计了一种基于PLC的自动化远程监控系统,以提高污水泵站的运行效率和管理水平。
二、系统结构本系统主要由控制中心、PLC集散控制器、现场设备和通信网络四部分组成。
1. 控制中心:负责接收、处理和显示污水泵站的各项数据,并进行逻辑控制和报警处理。
该中心由计算机、监控终端和报警装置等组成。
2. PLC集散控制器:作为系统的核心部分,负责采集和控制污水泵站中的设备,提供实时数据传输和远程控制能力。
3. 现场设备:包括水泵、阀门、传感器等,负责实际的泵站操作和监测任务。
4. 通信网络:用于将控制中心与现场设备进行数据传输和通信连接,确保远程监控的实现。
三、系统功能1. 实时监测:系统能够实时监测污水泵站中各个设备的状态和工作参数,包括水位、流量、温度等。
监测数据通过传感器采集并传输至控制中心进行处理和显示。
2. 远程控制:通过PLC集散控制器,可以实现对污水泵站设备的远程控制,包括水泵的启停、阀门的开关等。
操作人员可以通过控制中心的监控终端进行设备控制。
3. 报警处理:系统能够实现对设备故障、异常状态的监测和报警处理。
一旦发生异常情况,系统将自动报警并向操作人员发送警报信息,以便及时采取相应措施。
4. 数据记录与分析:系统能够对监测数据进行记录和分析,生成图表和报表,为运维人员提供参考和决策依据。
同时,系统还提供历史数据查询功能,方便用户回溯和分析泵站运行情况。
四、实施步骤1. 设计控制策略:根据实际需求和操作要求,设计控制中心的逻辑控制策略,确定监测指标和报警条件。
2. 安装传感器和执行器:根据控制策略,安装相应的传感器和执行器,配备传感器接口模块和执行器控制模块。
供/排水泵无人值守智能控制系统技术方案202X年X月目录1 项目概述 (1)2 系统设计原则和依据 (1)2.1设计原则 (1)2.2设计依据 (2)3控制要求 (3)3.1大溪水泵房 (3)3.2 小板拢160中段 (4)3.3 安和256中段 (4)4 设计方案 (4)4.1 控制网络结构图 (4)4.2 控制流程图 (7)4.3 电气回路改造 (8)5 控制功能 (9)5.1 电机、阀门控制 (9)5.1.1大溪水泵房段 (9)5.1.2 小板拢160中段 (9)5.1.3 安和256中段 (9)5.2 电机、阀门联锁控制 (9)5.2.1 小板拢160中段 (9)5.2.2 安和256中段 (10)5.2.3 大溪水泵房 (10)5.3 自动罐引水控制 (10)5.4 自动排空气控制 (10)5.5 视屏监控 (10)5.6 远程维护 (11)5.7 APP远程监控 (11)6 控制系统主要设备配置清单 (11)7、技术培训 (14)8、售后服务 (14)1 项目概述利用检测信息、信息处理、分析判断、操纵控制等自动化控制技术,实现大溪水泵房、小板垅160中段、安和256中段排水无人值守智能控制。
智能控制系统根据现场实际情况实现被控设备运转计时、水泵智能轮换、自动化灌引水、自动排除空气、定时排干水池及远程停水泵等自动化操作。
2 系统设计原则和依据2.1设计原则●安全可靠性原则:所设计的系统必须保证被控设备(水泵及其它辅助设备)、排水系统和控制系统本身安全可靠运行.主要采取以下措施:1)通过对设备和系统运行参数的在线监视,使管理及维护人员能及时、直观地观察到其运行状况,一旦出现不正常状况,能及时采取处置措施,保证排水系统始终处于安全、经济、可靠的运行状态。
2)拥有集中控制(公司总部调度室和新选厂调度室)、远程控制、就地控制及检修模式,可满足水泵各种情况下的控制需要,提高大溪抽水和矿井排水的可靠性。
● 取水泵房远程控制系统
一 、概述:
地表水一般通过取水泵房汇集并输送到水厂。
取水泵房远程测控系统是城市供水远程监控与调度管理系统中的子系统。
调度中心工作人员可以远程监控泵房设备工作情况,取水泵房管理人员可以远程控制泵房设备。
二、系统组成:
系统主要包括:调度中心服务器、水厂值班室计算机、监控系统软件、通信网络、取水泵房远程测控终端、水泵启动柜、水位计、压力变送器、流量计等。
三、组网通信方式:
根据具体情况选择下列组网通信方式:
方式一:取水泵房直接与主管水厂通信,每个水厂再与调度中心进行通信。
方式二、所有取水泵房直接与调度中心通信,水厂通过访问调度中心与下属泵房进行通信。
四、主要功能
◆ 监测取水泵房配电室电供电电流、供电电压、电能、线路供电状态。
◆ 监测每台提水泵工作电流、工作电压、检修状态、启停状态、保护状态等。
◆ 监测每个电动阀门的开度、开到位关到位状态。
◆ 监测出水压力、出水流量、取水池水位、浊度等信息。
◆ 监测泵房内污水积水池水位,根据水位控制污水泵排水。
◆ 自动控制每台提水泵、阀门;远程控制每台提水泵、阀门。
◆ 自动记录每台水泵的工作时间,合理安排水泵工作,均匀磨损。
◆ 监测吸管真空度,自动、远程控制真空泵。
GPRS 、无线网桥、
光纤等
取水泵站
水厂
GPRS 、无线网桥、
光纤等
调度中心
GPRS 、无线网桥、
光纤等
取水泵站
调度中心
GPRS 、无线网桥、
光纤等
水厂
◆人员进入泵房,自动报警,自动拍照上传照片;也可远程控制拍照。
◆电流、电压、水位、压力、浊度等超过设定数值时报警,支持自动保护;停电报警。
◆测控终端和监控中心服务器均可存储历史数据。
◆自动生成生产报表、曲线。
◆支持多种通信方式,采用光纤或无线网桥通信时支持视频监控。
五、值班操作员界面
六、泵房设备及连接示意图
DA TA-9201 取水泵站 远程测控终端
配电柜 出站压力变送器
出站流量计
照相机 红外报警器
多台
水泵启动柜
多台
阀门控制设箱 COM AI COM
COM DI
DI AI DO DI AI DO
光纤设备、无线网桥设备
GPRS 网络(备用)
RJ45
浊度仪等
AI
污水泵 控制设箱 DI AI DO 真空泵 控制设箱
DI AI DO
污水积水池水位开关
DI
原水集水池水位变送器
AI
DI
COM
交换机
视频服务器
监视器
摄
相机
摄相机。