智能热网的自动化监控

2015-05-30 01:29梅德芳
科技创新与应用 2015年31期
关键词:优势

摘 要:当前我国的经济正处在蓬勃发展时期,人们的生活质量有了进一步的提高,对于供热的要求也有着相应的提升。因此要加强智能热网的推广,城市供热是重要的公益性湿热,关乎着社会的稳定发展,使供热的工作得到完善才能够保证人们的生活质量。基于此,文章主要就智能热网自动化监控系统的优势及总体架构加以分析,并对系统运行的效益以及运行的原理加以分析,最后对职能协调控制的实现进行详细探究,希望此次理论研究对实际的操作起到一定指导作用。

关键词:智能热网;自动化监控;优势

1 智能热网自动化监控系统的作用及优势分析

1.1 智能热网自动化监控系统的作用分析

我国当前对能源的消耗愈来愈大,能源紧缺已经成为我国的基本国情,在供热部门的运行费用也大幅增长,对于供热单位的管理方面不仅要能够得到加强,还要能够使供热系统的自动化监控水平得到提升,从而在保障系统的稳定运行方面发挥积极作用[1]。对集中供热以及调度环节的保障,需要智能化热网自动监控系统的介入,从而实施智能化的控制,在对计算机技术以及无线通信技术的应用下能够实现热站运行参数的监测,及时的发现问题并加以调整,从而在热网运行的安全性上得到最大程度的保障。

1.2 智能热网自动化监控系统的优势分析

智能热网自动化监控系统之所以得到广泛的应用,还有赖于其自身的优越特征,主要体现在工作的高效性,通过热网监控系统的应用能够有效解决热网运行失调的这一问题,并能有效实现热网的运行平衡,这样在热网的供热效果层面就得到了良好呈现。还有是实时性的优势,在热网监控中心的数据能和现场的数据同步,这也是以往的热网系统所不能达到的标准。在节能性层面主要就是能够使能源的消耗得到有效降低,自动监控作用下能结合室温变化进行自动化的调节供水温度,这样在能源节约上就能够得到有效实现[2]。

2 智能热网自动化监控系统总体构架及运行原理分析

2.1 智能热网自动化监控系统总体构架分析

智能热网自动化监控系统的总体构架主要分成三个重要的部分,首先就是对现场数据采集的装置,其主要的作用就是实现现场流量以及温度和气压的数据采集,然后对职能监控终端内的信息进行采集,并结合这些数据对采集点存有故障的自动报警防止事故的进一步扩大。通过智能远程测控终端把所采集到的信息发送到监控中心进行分析处理。然后就是对监控中心所接受到的信息进行存储并显示,在数据信息的显示上是通过曲线图进行实现的,然后再制作报表打印出相关的信息,在客户端软件的作用下对历史的数据进行访问[3]。最后就是通过短信息预警系统在编程的作用下能够有效实现在线检测,当检测到故障时就会以短信息的形式发送到管理人员的手机上,这样管理人员就能够节省维修的时间,在准确性上也能够得以提升。

2.2 智能热网自动化监控系统运行的原理

这一系统当中的智能终端的功能层面,现场流量及温度等数据能够被采集和发送到测控终端,进而来实现传感器连接无线智能终端,在数据的采集上就能够得到有效实现。通过智能终端然后将信息上传,监控中心的服务器要能通过独立IP地址上网,这样就能使数据传输到指定固定IP上得到保障,在数据库以及服务器终端软件下对所接收的信息进行存储和显示。在这一过程中的数字传感器和无线智能测控终端是连为一体的,并构成了现场监控的单元,无线测控终端现场接入多路模拟量及开关量等并和远程控制中心有效连接[4]。在这一系统下能够对各种环境要素下所采集到的信息进行读取,这样就能够有效实现远程的监测以及数据共享的目标。

3 智能热网自动化监控系统运行效益及协调控制实现

3.1 智能热网自动化监控系统运行效益分析

智能热网自动化监控系统由于自身所具备的诸多优势,故此在效益上也能够得到显著的呈现,从社会效益层面来看,热网的平衡有了精细化的调节,在室温的稳定上达到标准,这样就能够最大程度地使热用户的冷热不均的问题得到了有效减少。还有就是在自动采集及存储以及统计分析等方面也能够实现无人值守,这样在人力资源层面就有了效益上的提升,还能够使系统运行的参数得以准确的采集和调度管理等,在节约资源方面以及热网的平衡上也得到了有效实现。

3.2 智能热网自动化监控系统协调控制实现

实现智能热网自动化监控系统的协调控制,要能够使各热力站间的供热效果得到均衡,这就需要结合室外温度及供热情况的不同,在对二次供水温度设定值方法的不同确定下来加以实现。可以选取供水温度按照周期变化并在每周期内和室外温度平均值相对应,进而再对控制周期的情形加以确定,获得尽可能长的调控周期。从具体的实现上来看,这一监控系统供热运行参数每五分钟进行数据采集一次,然后选择计算供水温度的周期作为一个小时,再择取2.5摄氏度当做重新计算供水温度设定值温度变化限值[5]。

实际控制过程中的每次定时器的时间到之后读取当前室外温度平均值,同时也要和室外温度值进行比较,如果两者的温度差比2.5摄氏度大就要对二次供水温度设定值重新计算再按照这一值实施控制。自动控制程序的逻辑组态核心以及调试工具通过CyberLogic组态模块实施自动设备硬件配置,然后结合换热站自控要求定义程序功能块,进而组成自控程序下装到控制器内自动运行。从补水自动控制层面的实现来看,补水泵是分别跟踪对应的除污器前压差值,在压差值比设定值低的时候,补水泵的自动满功率就会启动,而在压差值比设定值高的时候补水泵就会自动停止。设备处在遥控状态时能够实施手动以及联锁和程控控制,启动指令以及对指令停止间相互的闭锁。

4 结束语

总而言之,对于当前我国的热网发展情况来看,智能化的发展是未来的趋势,在这一系统下能够实现自动化的监控,对于当前的一些县区的供热公司,在技术层面较缺乏,就要能够寻找到一套适合自身发展的系统,这样才能够将供热的效能得到有效提升。由于文章篇幅限制不能进一步深化探究,希望此次理论研究能起到抛砖引玉的作用。

参考文献

[1]尹庆国,胡芳,王秀兰.基于物联网的供热行业智能集抄系统平台设计方案[J].电子制作,2015(4).

[2]张金麟,童若冰.供热智能化与节能运行经验浅谈[J].建设科技,2015(2).

[3]陈拥政,周到,王智.关于热计量技术革新及智能供热系统研发的探索[J].建设科技,2015(2).

[4]刘兰斌,邹艾娟,马宇飞,等.集中供热智能通断调节模式的节能效果分析[J].暖通空调,2014(11).

[5]徐军.济南热力有限公司“智能热网”系统建设与发展方案[J].区域供热,2013(5).

作者简介:梅德芳(1982-),男,山西省大同市人,工作单位:北京华源热力管网有限公司,职务:工程师,研究方向:自动化。

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