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	<title>DCS</title>
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	<description>DCS设计 调试 维护　</description>
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		<title>东渡归来_核电安全级DCS工程设计之旅</title>
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		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 06:02:10 +0000</pubDate>
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				<category><![CDATA[DCS设计]]></category>
		<category><![CDATA[MELTAC]]></category>
		<category><![CDATA[TXS]]></category>
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		<category><![CDATA[广利核]]></category>

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		<description><![CDATA[数年艰辛终不负，远赴东瀛又归来。         又是一个秋天，历经日本神户的两年紧张、繁忙、远离亲人的思念时光，广利核红沿河核电站安全级DCS设计参与人员，在完成了日本三菱DCS的详细设计后，终于又回到了祖国。         三菱是日本生产压水堆核电机组的唯一厂家，从1967年引进西屋公司技术后，逐渐形成了自己的压水堆技术体系，已经为日本各大电力公司设计、制造、建设了23套总容量约2000万千瓦的PWR核电机组。近年除了中国项目外，又将新研制的先进堆型APWR成功打入了美国和欧洲市场。日本人成功了，但他们的成功经验也无非是认真的学习、探索和契而不舍的精神。         在这次进行安全级DCS设计的过程中，由于红沿河CPR1000的堆型和日本三菱自己的堆型毕竟有所区别，所以在项目实施过程中，对于三菱也是充满了困难和挑战。数不清的澄清会议及所有设计人员每天都加班到深夜的表现，就足以见证这些。但困难最终还是一个一个被攻克了，同时，也正因为有这些困难，使广利核的工程师们积累了更多经验，增强了设计应变能力，因为每一个困难，都需要先去分析它产生的背景、原因，然后提出若干解决方案，最后再通过严密的论证，得出最佳方案。         迄今为止，广利核已累计派出三十余人的装配队伍、测试队伍、设计队伍和V&#38;V队伍到日本进行培训，并承担项目上的相应工作。现在多数设计参与人员都已回国，在A/B/C项目执行中承担起重要职责，并通过师傅带徒弟和边干边总结的方式，形成了数十人的安全级DCS工程设计、测试、装配、V&#38;V团队，从而构建起一套安全级DCS系统的工程实施体系。   一．装配团队         装配团队主要负责机柜的装配，有着丰富的装配经验，并且受过严格的训练。在日本三菱工厂装配实习时，在更为严格的装配规程要求下，得到了更好的锻炼，养成了严格要求，认真操作的良好工作习惯，所有安全级装配人员均通过了三菱的安全级装配资格考试，取得了MELTAC装配资质。最重要的是，通过岭澳II期DCS和红沿河DCS项目，广利核已经建立起TXS和MELTAC的装配程序、工艺手册和培训体系。现在，红沿河1号机组的安全级系统装配已顺利完成。   二．测试团队         测试团队主要负责DCS的工厂测试工作。经过在日本三菱的严格训练后，熟练掌握了MELTAC平台的测试规程、测试方法，并且通过对工作及时的总结，以及和设计人员的交流，对安全级DCS的设计原理也有了很深入的认识。并结合岭澳II期的TXS平台测试规程，形成了广利核自己的安全级测试程序和规范。目前，在广利核已基本完成了红沿河1号机组安全级系统的单元测试，正在着手进行功能测试。   三．设计团队         设计团队肩负着最为核心的设计工作。其中，安全级的工程设计团队达到四十多人，他们大多有过核电站、火电站DCS设计调试工作经验，硕士以上学历人员约占一半以上。为了增强对核电站工艺方面的理解，公司聘请了国内知名的专家来授课，同时，为员工购买了大量的核电书籍和相关标准法规。A项目设计参与人员回国后，结合三菱的先进经验，自行组织编写了安全级DCS设计流程和规范，并进行了细致的工作分工，通过每周的定期培训、辅导，迅速提高了新员工的专项工程设计能力。通过对红沿河1、2号机组的经验总结及三菱重工专家对宁德项目的技术支持，项目组已经自主完成了红沿河3、4号BD（Block Diagram）、SD（Sequence Diagram）的基础设计，正在准备开始详细设计工作。   四．V&#38;V团队         V&#38;V团队主要负责对设计工作进行验证。目前团队主要人员仍然在日本三菱辛勤地工作着，成为了A项目日本三菱V&#38;V工作的主力。V&#38;V工程师对核电安全级DCS的相关法律、法规、国内外标准都有深入的研究，并以此为依据来验证设计的正确性，通过系统的V&#38;V，及时发现设计的问题，保证工程质量。           核电站全数字化仪控系统是核电站的关键设备之一，相当于核电站的神经和大脑。广利核公司作为中广核集团成员企业，正在深入系统地推进数字化仪控系统国产化工作，并力争在阳江5/6号机组实现100%国产化。任务艰巨、时间紧迫，实现DCS设计自主化和设备国产化，摆在广利核人面前的并不只是一个口号，而是一份责任和使命。面对自主化征途中必将遇到的各种困难，广利核人定将奋力前行，永不言败，创造中国式的广利核的传奇。 来源：http://www.ctecdcs.com/news_center/NewsDetail.aspx?id=922&#38;Cid=353]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>数年艰辛终不负，远赴东瀛又归来。</p>
<p><span style="font-size: 12px;"><span style="line-height: 150%;">        又是一个秋天，历经日本神户的两年紧张、繁忙、远离亲人的思念时光，广利核红沿河核电站安全级</span><span style="line-height: 150%;">DCS</span><span style="line-height: 150%;">设计参与人员，在完成了日本三菱</span><span style="line-height: 150%;">DCS</span><span style="line-height: 150%;">的详细设计后，终于又回到了祖国。</span></span></p>
<p><span style="font-size: 12px;"><span style="line-height: 150%;">        三菱是日本生产压水堆核电机组的唯一厂家，从</span><span style="line-height: 150%;">1967</span><span style="line-height: 150%;">年引进西屋公司技术后，逐渐形成了自己的压水堆技术体系，已经为日本各大电力公司设计、制造、建设了</span><span style="line-height: 150%;">23</span><span style="line-height: 150%;">套总容量约</span><span style="line-height: 150%;">2000</span><span style="line-height: 150%;">万千瓦的</span><span style="line-height: 150%;">PWR</span><span style="line-height: 150%;">核电机组。近年除了中国项目外，又将新研制的先进堆型</span><span style="line-height: 150%;">APWR</span><span style="line-height: 150%;">成功打入了美国和欧洲市场。日本人成功了，但他们的成功经验也无非是认真的学习、探索和契而不舍的精神。</span></span></p>
<p><span style="font-size: 12px;"><span style="line-height: 150%;">        在这次进行安全级</span><span style="line-height: 150%;">DCS</span><span style="line-height: 150%;">设计的过程中，由于红沿河</span><span style="line-height: 150%;">CPR1000</span><span style="line-height: 150%;">的堆型和日本三菱自己的堆型毕竟有所区别，所以在项目实施过程中，对于三菱也是充满了困难和挑战。数不清的澄清会议及所有设计人员每天都加班到深夜的表现，就足以见证这些。但困难最终还是一个一个被攻克了，同时，也正因为有这些困难，使广利核的工程师们积累了更多经验，增强了设计应变能力，因为每一个困难，都需要先去分析它产生的背景、原因，然后提出若干解决方案，最后再通过严密的论证，得出最佳方案。</span></span></p>
<p><span style="font-size: 12px;"><span style="line-height: 150%;">        迄今为止，广利核已累计派出三十余人的装配队伍、测试队伍、设计队伍和</span><span style="line-height: 150%;">V&amp;V</span><span style="line-height: 150%;">队伍到日本进行培训，并承担项目上的相应工作。现在多数设计参与人员都已回国，在</span><span style="line-height: 150%;">A/B/C</span><span style="line-height: 150%;">项目执行中承担起重要职责，并通过师傅带徒弟和边干边总结的方式，形成了数十人的安全级</span><span style="line-height: 150%;">DCS</span><span style="line-height: 150%;">工程设计、测试、装配、</span><span style="line-height: 150%;">V&amp;V</span><span style="line-height: 150%;">团队，从而构建起一套安全级</span><span style="line-height: 150%;">DCS</span><span style="line-height: 150%;">系统的工程实施体系。</span></span></p>
<div style="text-indent: 24pt; line-height: 150%;"> </div>
<div style="line-height: 150%;"><span style="font-size: 12px;"><strong><span style="line-height: 150%;">一．装配团队</span></strong></span></div>
<div style="line-height: 150%;"><span style="font-size: 12px;"><span style="line-height: 150%;">        装配团队主要负责机柜的装配，有着丰富的装配经验，并且受过严格的训练。在日本三菱工厂装配实习时，在更为严格的装配规程要求下，得到了更好的锻炼，养成了严格要求，认真操作的良好工作习惯，所有安全级装配人员均通过了三菱的安全级装配资格考试，取得了</span><span style="line-height: 150%;">MELTAC</span><span style="line-height: 150%;">装配资质。最重要的是，通过岭澳</span><span style="line-height: 150%;">II</span><span style="line-height: 150%;">期</span><span style="line-height: 150%;">DCS</span><span style="line-height: 150%;">和红沿河</span><span style="line-height: 150%;">DCS</span><span style="line-height: 150%;">项目，广利核已经建立起</span><span style="line-height: 150%;">TXS</span><span style="line-height: 150%;">和</span><span style="line-height: 150%;">MELTAC</span><span style="line-height: 150%;">的装配程序、工艺手册和培训体系。现在，红沿河</span><span style="line-height: 150%;">1</span><span style="line-height: 150%;">号机组的安全级系统装配已顺利完成。</span></span></div>
<div style="text-indent: 24pt; line-height: 150%;"> </div>
<div style="line-height: 150%;"><span style="font-size: 12px;"><strong><span style="line-height: 150%;">二．测试团队</span></strong></span></div>
<div style="line-height: 150%;"><span style="font-size: 12px;"><span style="line-height: 150%;">        测试团队主要负责</span><span style="line-height: 150%;">DCS</span><span style="line-height: 150%;">的工厂测试工作。经过在日本三菱的严格训练后，熟练掌握了</span><span style="line-height: 150%;">MELTAC</span><span style="line-height: 150%;">平台的测试规程、测试方法，并且通过对工作及时的总结，以及和设计人员的交流，对安全级</span><span style="line-height: 150%;">DCS</span><span style="line-height: 150%;">的设计原理也有了很深入的认识。并结合岭澳</span><span style="line-height: 150%;">II</span><span style="line-height: 150%;">期的</span><span style="line-height: 150%;">TXS</span><span style="line-height: 150%;">平台测试规程，形成了广利核自己的安全级测试程序和规范。目前，在广利核已基本完成了红沿河</span><span style="line-height: 150%;">1</span><span style="line-height: 150%;">号机组安全级系统的单元测试，正在着手进行功能测试。</span></span></div>
<div style="line-height: 150%;"> </div>
<div style="line-height: 150%;"><span style="font-size: 12px;"><strong><span style="line-height: 150%;">三．设计团队</span></strong></span></div>
<div style="line-height: 150%;"><span style="font-size: 12px;"><span style="line-height: 150%;">        设计团队肩负着最为核心的设计工作。其中，安全级的工程设计团队达到四十多人，他们大多有过核电站、火电站</span><span style="line-height: 150%;">DCS</span><span style="line-height: 150%;">设计调试工作经验，硕士以上学历人员约占一半以上。为了增强对核电站工艺方面的理解，公司聘请了国内知名的专家来授课，同时，为员工购买了大量的核电书籍和相关标准法规。</span><span style="line-height: 150%;">A</span><span style="line-height: 150%;">项目设计参与人员回国后，结合三菱的先进经验，自行组织编写了安全级</span><span style="line-height: 150%;">DCS</span><span style="line-height: 150%;">设计流程和规范，并进行了细致的工作分工，通过每周的定期培训、辅导，迅速提高了新员工的专项工程设计能力。通过对红沿河</span><span style="line-height: 150%;">1</span><span style="line-height: 150%;">、</span><span style="line-height: 150%;">2</span><span style="line-height: 150%;">号机组的经验总结及三菱重工专家对宁德项目的技术支持，项目组已经自主完成了红沿河</span><span style="line-height: 150%;">3</span><span style="line-height: 150%;">、</span><span style="line-height: 150%;">4</span><span style="line-height: 150%;">号</span><span style="line-height: 150%;">BD</span><span style="line-height: 150%;">（</span><span style="line-height: 150%;">Block Diagram</span><span style="line-height: 150%;">）、</span><span style="line-height: 150%;">SD</span><span style="line-height: 150%;">（</span><span style="line-height: 150%;">Sequence Diagram</span><span style="line-height: 150%;">）的基础设计，正在准备开始详细设计工作。</span></span></div>
<div style="text-indent: 24pt; line-height: 150%;"> </div>
<div style="line-height: 150%;"><span style="font-size: 12px;"><strong><span style="line-height: 150%;">四．</span></strong><strong><span style="line-height: 150%;">V&amp;V</span></strong><strong><span style="line-height: 150%;">团队</span></strong></span></div>
<div style="line-height: 150%;"><span style="font-size: 12px;"><span style="line-height: 150%;">        V&amp;V</span><span style="line-height: 150%;">团队主要负责对设计工作进行验证。目前团队主要人员仍然在日本三菱辛勤地工作着，成为了</span><span style="line-height: 150%;">A</span><span style="line-height: 150%;">项目日本三菱</span><span style="line-height: 150%;">V&amp;V</span><span style="line-height: 150%;">工作的主力。</span><span style="line-height: 150%;">V&amp;V</span><span style="line-height: 150%;">工程师对核电安全级</span><span style="line-height: 150%;">DCS</span><span style="line-height: 150%;">的相关法律、法规、国内外标准都有深入的研究，并以此为依据来验证设计的正确性，通过系统的</span><span style="line-height: 150%;">V&amp;V</span><span style="line-height: 150%;">，及时发现设计的问题，保证工程质量。</span></span></div>
<p> <span style="font-size: 12px;">       </span></p>
<p><span style="font-size: 12px;">  核电站全数字化仪控系统是核电站的关键设备之一，相当于核电站的神经和大脑。广利核公司作为中广核集团成员企业，正在深入系统地推进数字化仪控系统国产化工作，并力争在阳江5/6号机组实现100%国产化。任务艰巨、时间紧迫，实现DCS设计自主化和设备国产化，摆在广利核人面前的并不只是一个口号，而是一份责任和使命。面对自主化征途中必将遇到的各种困难，广利核人定将奋力前行，永不言败，创造中国式的广利核的传奇。</span></p>
<p><span style="font-size: 12px;">来源：<a href="http://www.ctecdcs.com/news_center/NewsDetail.aspx?id=922&amp;Cid=353">http://www.ctecdcs.com/news_center/NewsDetail.aspx?id=922&amp;Cid=353</a></span></p>
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		<title>DCS新兴市场及趋势分析</title>
		<link>http://www.fjnpc.cn/dcs-emerging-markets-and-trend-analysis/</link>
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		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 13:17:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[DCS应用]]></category>
		<category><![CDATA[新兴市场]]></category>

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		<description><![CDATA[一 市场增长预测 A.DCS市场短期及中长期增长动因 目前经济形势的影响，DCS市场受到第四季度的拖累，而实际仅在13.6%。09年的增长率将在11%左右。 但是就长期而言，经济环境的改善、工艺提升的需求、新型行业的迅速发展等利好因素存在，而价格基本不存在暴跌的可能性，因此其更长期的（未来3-5年）增长率将能够维持在13%-15%。 图3：2008-2012年DCS市场增长 数据来源：米尔自动化网（www.mirautomation.com） A1.短期(08-09）增长判断： 实际上DCS市场不同于FA领域，即便经济危机的影响因素存在，但是相对来说，DCS项目周期比较长。08年中期还没有明显的显现出来。 从08年第四季度开始，大型的企业集团也开始受到了波及，石化和化工行业的一些项目出现停止执行和暂缓执行，甚至出现了用户宁可支付违约金也停止执行的情况。 09年初，市场疲软的情况仍在延续。国家救市政策的出台，提振了一部分市场信心。供应商访谈显示，销售的信心有所恢复，但是没有人在访谈中称市场已经开始正式回暖，更多的是等待和观察，国家投资到位后，2-3季度的市场表现。 08-09年市场环境，和一些主要产业（譬如电力、钢铁）本身就处于产业周期低潮的叠加，致使08年增长率偏低，并且09年将会进一步下降。 A2.长期（09-12）增长判断： 中期而言，及未来的3-5年，将会有一个较长的市场恢复过程。这个过程的起点可能很快就会到来，表现为项目市场的复苏，甚至可能会达到局部的高增长。但是终点，即行业全面好转，OEM需求重返高位，需要相当长的时间，3年或者更长。 中期的利好因素主要来自国家投资和政策调整的导向。特别是核电项目在市场会有井喷性的增长。 B.行业增长判断 行业增长主要考虑其自身的行业周期和受经济危机影响程度。按照09年的增长率判断，基本可以分为3类： 20%+：对于高增长率行业当然首先应该联想到核电这个新兴市场，其局部的增长率可能达到30%甚至更高。 10-20%：以石化、化工等行业为代表，行业本身处于正周期，而经济危机的影响不大。 0-10%：项目市场中，如钢铁、建材、电力，都属于这个行业，经过宏观调控的限制后，增长率已经放缓，经济危机产生了一些影响，但不大，而随后的国家投资将会有很强的拉动作用。 表4：行业增长判断 数据来源：米尔自动化网（www.mirautomation.com） 二 新兴市场及趋势分析 1. 核电站建设风起云涌 中国目前建成和在建的核电站总装机容量为870万千瓦，预计到2010年中国核电装机容量约为2000万千瓦，2020年约为6000万千瓦。到2050年，根据不同部门的估算，中国核电装机容量可以分为高中低三种方案：高方案为3.6亿千瓦（约占中国电力总装机容量的30%），中方案为2.4亿千瓦（约占中国电力总装机容量的20%），低方案为1.2亿千瓦（约占中国电力总装机容量的10%）。 中国国家发展改革委员会正在制定中国核电发展民用工业规划，准备到2020年中国电力总装机容量预计为12亿千瓦时，核电的比重将占电力总容量的5%，即是中国核电在2020年时将为6000万千瓦。也就是说，到2020年中国将建成40座相当于大亚湾那样的百万千瓦级的核电站。 在这一轮的核电建设大潮中，国家也明确表明了，在国家重大装备上实现国产化。因此被本土的DCS厂商选择了和中国的核电技术和设备公司进行和合作，建立合资公司。中国广东核电集团与北京和利时系统工程（股份）有限公司成立广利核公司，国家核电技术有限公司与上海自动化仪表股份有限公司合资组建国核自仪系统工程有限公司。和利时最早就有在核电装备上的应用案例，但是还没有进入核心的工艺控制，之前的应用也只是在常规岛里面最最简单的DAS系统。2008年底2009年初，Ivensys集团拿到三个核电项目，也为今后的发展奠定了基础。 核电整体不是强调高技术或者高自动化，而是强调高安全性。目前全球新建核电站采用的DCS技术基本与火电厂同步，当然考虑到核电站对DCS系统的可靠性、成熟性要求，一般会选择在火电、化工等其他领域已经具备运行经验的DCS系统作为核电ＤＣＳ的基础平台加以适应性改进或者核级鉴定。 2. 电厂环境改造欣欣向荣 全球性的保护环境运动和日趋严格的环保法规,迫使越来越多的国家在电厂设备改造上投入巨额资金。 目前的项目主要集中在节能减排方面：安排大修技改项目资金，提高项目的针对性、适用性，加大对重大技术改造项目的投入力度，依靠技术进步实现装备水平不断升级。 电力企业响应国家节能减排号召，通过深入开展节能评价，实施供热改造、通流改造、凝汽器改造、小油枪改造和疏水回收等节能项目。积极落实各项环保措施，加强环保技术监督和设备管理维护，安装烟气排放连续监测系统进行跟踪，有效控制了污染物排放指标。加快对火电机组“上大压小”、集中供热改造，对小火电机组关停。 3. 政府和民间投资促进市政行业发展 从2002年开始，国家政府开始鼓励民间资本进入市政领域，由于市政公用事业投资收益稳定，因此污水处理、垃圾处理、城市供水、供气、市政园林绿化等领域受到了民间资本的青睐。目前在内需缩水、出口不利的大环境下，投资在市政行业是一个不错的选择。和发达国家相比，中国的市政配套设施的建设远还不够完善。因此民间资本投入也在一定程度上缓解了国家的压力。同时也改善了人民生活水平。各地政府积极支持这种类型的投资。 市政行业传统的DCS应用主要在供热领域，但是实际在水处理厂也可以使用DCS进行控制。监控上也用到SCADA系统。 4. 造纸和水泥行业QCS吸引眼球 近年来，QCS（质量控制系统）在造纸和水泥行业中应用越来越普及。QCS质量控制系统不仅能够实现生产的实时质量控制，而且还可以收集、储存海量的生产数据和质量数据。对这些宝贵的数据按照生产管理要求进行精简处理，通过信息化的网络，可以给生产管理者提供快速准确的各类管理报表，使企业的生产管理达到现代化的信息化管理水平，使水泥厂真正实现生产控制自动化、生产管理信息化。 来源：http://www.mirautomation.com/2009-09-27/0000050890s.shtml]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>一 市场增长预测</p>
<p>A.DCS市场短期及中长期增长动因</p>
<p>目前经济形势的影响，DCS市场受到第四季度的拖累，而实际仅在13.6%。09年的增长率将在11%左右。</p>
<p>但是就长期而言，经济环境的改善、工艺提升的需求、新型行业的迅速发展等利好因素存在，而价格基本不存在暴跌的可能性，因此其更长期的（未来3-5年）增长率将能够维持在13%-15%。</p>
<p>图3：2008-2012年DCS市场增长</p>
<p>数据来源：米尔自动化网（www.mirautomation.com）</p>
<p>A1.短期(08-09）增长判断：</p>
<p>实际上DCS市场不同于FA领域，即便经济危机的影响因素存在，但是相对来说，DCS项目周期比较长。08年中期还没有明显的显现出来。</p>
<p>从08年第四季度开始，大型的企业集团也开始受到了波及，石化和化工行业的一些项目出现停止执行和暂缓执行，甚至出现了用户宁可支付违约金也停止执行的情况。</p>
<p>09年初，市场疲软的情况仍在延续。国家救市政策的出台，提振了一部分市场信心。供应商访谈显示，销售的信心有所恢复，但是没有人在访谈中称市场已经开始正式回暖，更多的是等待和观察，国家投资到位后，2-3季度的市场表现。</p>
<p>08-09年市场环境，和一些主要产业（譬如电力、钢铁）本身就处于产业周期低潮的叠加，致使08年增长率偏低，并且09年将会进一步下降。</p>
<p>A2.长期（09-12）增长判断：</p>
<p>中期而言，及未来的3-5年，将会有一个较长的市场恢复过程。这个过程的起点可能很快就会到来，表现为项目市场的复苏，甚至可能会达到局部的高增长。但是终点，即行业全面好转，OEM需求重返高位，需要相当长的时间，3年或者更长。</p>
<p>中期的利好因素主要来自国家投资和政策调整的导向。特别是核电项目在市场会有井喷性的增长。</p>
<p>B.行业增长判断</p>
<p>行业增长主要考虑其自身的行业周期和受经济危机影响程度。按照09年的增长率判断，基本可以分为3类：</p>
<p>20%+：对于高增长率行业当然首先应该联想到核电这个新兴市场，其局部的增长率可能达到30%甚至更高。</p>
<p>10-20%：以石化、化工等行业为代表，行业本身处于正周期，而经济危机的影响不大。</p>
<p>0-10%：项目市场中，如钢铁、建材、电力，都属于这个行业，经过宏观调控的限制后，增长率已经放缓，经济危机产生了一些影响，但不大，而随后的国家投资将会有很强的拉动作用。</p>
<p>表4：行业增长判断</p>
<p>数据来源：米尔自动化网（www.mirautomation.com）</p>
<p>二 新兴市场及趋势分析</p>
<p>1. 核电站建设风起云涌</p>
<p>中国目前建成和在建的核电站总装机容量为870万千瓦，预计到2010年中国核电装机容量约为2000万千瓦，2020年约为6000万千瓦。到2050年，根据不同部门的估算，中国核电装机容量可以分为高中低三种方案：高方案为3.6亿千瓦（约占中国电力总装机容量的30%），中方案为2.4亿千瓦（约占中国电力总装机容量的20%），低方案为1.2亿千瓦（约占中国电力总装机容量的10%）。</p>
<p>中国国家发展改革委员会正在制定中国核电发展民用工业规划，准备到2020年中国电力总装机容量预计为12亿千瓦时，核电的比重将占电力总容量的5%，即是中国核电在2020年时将为6000万千瓦。也就是说，到2020年中国将建成40座相当于大亚湾那样的百万千瓦级的核电站。</p>
<p>在这一轮的核电建设大潮中，国家也明确表明了，在国家重大装备上实现国产化。因此被本土的DCS厂商选择了和中国的核电技术和设备公司进行和合作，建立合资公司。中国广东核电集团与北京和利时系统工程（股份）有限公司成立广利核公司，国家核电技术有限公司与上海自动化仪表股份有限公司合资组建国核自仪系统工程有限公司。和利时最早就有在核电装备上的应用案例，但是还没有进入核心的工艺控制，之前的应用也只是在常规岛里面最最简单的DAS系统。2008年底2009年初，Ivensys集团拿到三个核电项目，也为今后的发展奠定了基础。</p>
<p>核电整体不是强调高技术或者高自动化，而是强调高安全性。目前全球新建核电站采用的DCS技术基本与火电厂同步，当然考虑到核电站对DCS系统的可靠性、成熟性要求，一般会选择在火电、化工等其他领域已经具备运行经验的DCS系统作为核电ＤＣＳ的基础平台加以适应性改进或者核级鉴定。</p>
<p>2. 电厂环境改造欣欣向荣</p>
<p>全球性的保护环境运动和日趋严格的环保法规,迫使越来越多的国家在电厂设备改造上投入巨额资金。</p>
<p>目前的项目主要集中在节能减排方面：安排大修技改项目资金，提高项目的针对性、适用性，加大对重大技术改造项目的投入力度，依靠技术进步实现装备水平不断升级。</p>
<p>电力企业响应国家节能减排号召，通过深入开展节能评价，实施供热改造、通流改造、凝汽器改造、小油枪改造和疏水回收等节能项目。积极落实各项环保措施，加强环保技术监督和设备管理维护，安装烟气排放连续监测系统进行跟踪，有效控制了污染物排放指标。加快对火电机组“上大压小”、集中供热改造，对小火电机组关停。</p>
<p>3. 政府和民间投资促进市政行业发展</p>
<p>从2002年开始，国家政府开始鼓励民间资本进入市政领域，由于市政公用事业投资收益稳定，因此污水处理、垃圾处理、城市供水、供气、市政园林绿化等领域受到了民间资本的青睐。目前在内需缩水、出口不利的大环境下，投资在市政行业是一个不错的选择。和发达国家相比，中国的市政配套设施的建设远还不够完善。因此民间资本投入也在一定程度上缓解了国家的压力。同时也改善了人民生活水平。各地政府积极支持这种类型的投资。</p>
<p>市政行业传统的DCS应用主要在供热领域，但是实际在水处理厂也可以使用DCS进行控制。监控上也用到SCADA系统。</p>
<p>4. 造纸和水泥行业QCS吸引眼球</p>
<p>近年来，QCS（质量控制系统）在造纸和水泥行业中应用越来越普及。QCS质量控制系统不仅能够实现生产的实时质量控制，而且还可以收集、储存海量的生产数据和质量数据。对这些宝贵的数据按照生产管理要求进行精简处理，通过信息化的网络，可以给生产管理者提供快速准确的各类管理报表，使企业的生产管理达到现代化的信息化管理水平，使水泥厂真正实现生产控制自动化、生产管理信息化。</p>
<p>来源：http://www.mirautomation.com/2009-09-27/0000050890s.shtml</p>
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		<title>红沿河核电站安全级OCS控制系统设计</title>
		<link>http://www.fjnpc.cn/hongyanhe-nuclear-power-plant-control-system-design-security-level-ocs/</link>
		<comments>http://www.fjnpc.cn/hongyanhe-nuclear-power-plant-control-system-design-security-level-ocs/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 13:12:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[DCS设计]]></category>
		<category><![CDATA[红沿河核电]]></category>
		<category><![CDATA[ocs]]></category>

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		<description><![CDATA[摘要：红沿河核电站是目前我国最先进的CPR1000数字化压水堆核电站，为了提高整体自动化水平，采用 DCS 控制系统。文章主要介绍了红沿河核电站安全级 DCS 控制系统的设计。安全级 DCS 控制设计遵循多样性、冗余性和安全性，可以作为其他核电站参考。 0 引言 随着分散控制系统(DCS)的快速发展，DCS所具有的开放性、高可靠性、快速性和可操作性逐步被认可，常规火电厂普遍采用DCS作为综合控制系统口一。但是，由于核电站对核安全的特殊要求，核电站大都沿用传统的模拟控制系统，DCS在核电站的应用较少，岭澳核电站采用DCS控制常规岛[4,5]，而秦山核电站则对循环冷却水控制系统进行了DCS改造问。采用DCS控制核电站是趋势，也是提高核电站综合自动化水平的必要手段。 1 核电站控制系统设计 核电站控制系统由安全级DCS、非安全级DCS、专用控制系统3部分构成。核电站控制系统设计应遵循如下原则：单一故障、多样性、独立性、冗余性等。考虑安全性，核岛控制系统设置了部分硬接线的控制按钮和显示仪表，安全保护系统采用A、 B2个系列，4个保护通道，执行“4取2”逻辑[7-9]。 核电站控制系统的多样性和冗余性是保证整个核电站安全的重要手段。多样性设计体现在：控制回路中应设置模拟仪表、就地显示仪表和智能型仪表，便于对于各种仪表读数，及时排查故障。控制系统中容易出现故障的部分、对系统本身正常工作有重要影响的部分和对现场设备有重要影响的部分都采用冗余设计。冗余设计体现在：双电源回路冗余供电；重要的控制回路采用主从卡冗余设计；控制站、工程师站和操作员站网络采用冗余设计[6]。 2 红沿河核电站DCS控制系统设计 红沿河核电站DCS控制系统由安全级和非安全级2个子系统构成，其中安全级采用三菱公司的MELTAC-Nplus R3系统，非安全级则采用国产和利时公司的HOLLIAS MACS6系统，如图l所示。MELTAC-Nplus R3主要完成核安全级控制功能，如反应堆跳闸保护逻辑、专设安全设施驱动、事故后监测等；HOLLIAS MACS6主要完成核岛、常规岛非安全级部分和辅助系统的控制及监测功能。 安全级DCS控制系统是设计重点，而非安全级的DCS控制系统与火电厂DCS控制系统差别不大，本文主要讨论安全级DCS控制系统的设计。安全级DCS控制系统主要包括：反应堆保护柜(RPC)、专设安全设施驱动柜(ESF)及安全逻辑机柜(SLC)、多样性驱动系统(DAS)及操作员工作站软操。 2.1 RPC设计 RPC的每个通道包含2个处理器子组，每个子组处理器冗余配置。每个通道通过对传感器输入信号进行运算处理，产生触发信号并送往其他通道及专设安全设施驱动系统。每个通道通过接送其他通道的触发信号进行”4取2&#8243;逻辑表决，产生反应堆跳闸信号。反应堆跳闸功能分配在每个通道的2个处理器子组，以满足参数多样性要求，每组输出通过硬接线或门输出信号至相应的停堆断路器，8个停堆断路器再次进行”4取2&#8243;表决，以完成停堆跳闸功能。 保护系统通道间及上下级间触发信号分别由独立的多路传输线传输，并进行电气及实体隔离。多样性驱动系统的信号通过电子隔离器进行分配，由硬接线连结。电子隔离器设置在数字化保护系统上游。 2.2 ESF设计 ESF驱动逻辑子系统通过接收RPC信号并进行“4取2”逻辑表决完成系统级ESF驱动逻辑。 2.3 SLC设计 SLC逻辑子系统通过接收系统级ESF驱动逻辑及其他数字化控制系统（包括控制室手动指令）完成部件级的逻辑控制，并从I/O输出驱动信号至部件。 2.4 DAS设计 多样性驱动系统由多样性驱动机柜和后备操作盘组成。多样性驱动机柜由基于模拟技术的卡件组成，后备操作盘由硬接线开关和继电器等组成，该系统为数字化反应堆保护系统的共模故障提供多样性后备，如图2所示。系统设计成非安全级，由冗余电路组成，系统与RPC之间进行电气隔离。 2.5 操作员工作站软操设计 操作员工作站按手动操作方式的不同又可分成4个方案，如表1。 安全级DCS系统与非安全级DCS系统分别为独立的网络，网络间通信只有安全级DCS系统单向传送监测信息至非安全级DCS系统，非安全级DCS VDU软操指令通过对安全级VDU显示画面的调用，由S-VDU实现对安全级DCS的控制，安全级VDU和非安全级 VDU 操作安全系统如图3,4所示。按有无硬接线后备盘可分为方案1、2。安全级DCS 系统与非安全级DCS系统也分别为独立的网络，但网络间通信除安全级DCS系统单向传送监测信息至非安全级DCS系统外，安全级VDU软操指令通过网络及GATEWAY实现对安全级的控制。按有无硬接线后备盘再分为方案3、4。红沿河核电DCS采用方案3。 三、参考文献 [1] 印江，冯江涛．电厂分散控制系统[M]．北京：中国电力出版社，2006. [2] 尹峰，韦东良．火电厂DCS性能考核试验与可靠性分析[J]．热力发电，2006, 35(11):65－67. [3] 孙岩松，张斌．基于先进虚拟DCS技术的火电厂仿真系统简介[J]．华东电力，2007,35(7):83－85. [4] 伍广俭，卓文标．岭澳核电站常规岛控制系统的技术特点[J]广东电力，2003, 16(l):23－26,45. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>摘要：红沿河核电站是目前我国最先进的CPR1000数字化压水堆核电站，为了提高整体自动化水平，采用 DCS 控制系统。文章主要介绍了红沿河核电站安全级 DCS 控制系统的设计。安全级 DCS 控制设计遵循多样性、冗余性和安全性，可以作为其他核电站参考。</p>
<p>0 引言<br />
随着分散控制系统(DCS)的快速发展，DCS所具有的开放性、高可靠性、快速性和可操作性逐步被认可，常规火电厂普遍采用DCS作为综合控制系统口一。但是，由于核电站对核安全的特殊要求，核电站大都沿用传统的模拟控制系统，DCS在核电站的应用较少，岭澳核电站采用DCS控制常规岛[4,5]，而秦山核电站则对循环冷却水控制系统进行了DCS改造问。采用DCS控制核电站是趋势，也是提高核电站综合自动化水平的必要手段。<br />
1 核电站控制系统设计<br />
核电站控制系统由安全级DCS、非安全级DCS、专用控制系统3部分构成。核电站控制系统设计应遵循如下原则：单一故障、多样性、独立性、冗余性等。考虑安全性，核岛控制系统设置了部分硬接线的控制按钮和显示仪表，安全保护系统采用A、 B2个系列，4个保护通道，执行“4取2”逻辑[7-9]。<br />
核电站控制系统的多样性和冗余性是保证整个核电站安全的重要手段。多样性设计体现在：控制回路中应设置模拟仪表、就地显示仪表和智能型仪表，便于对于各种仪表读数，及时排查故障。控制系统中容易出现故障的部分、对系统本身正常工作有重要影响的部分和对现场设备有重要影响的部分都采用冗余设计。冗余设计体现在：双电源回路冗余供电；重要的控制回路采用主从卡冗余设计；控制站、工程师站和操作员站网络采用冗余设计[6]。<br />
2 红沿河核电站DCS控制系统设计<br />
红沿河核电站DCS控制系统由安全级和非安全级2个子系统构成，其中安全级采用三菱公司的MELTAC-Nplus R3系统，非安全级则采用国产和利时公司的HOLLIAS MACS6系统，如图l所示。MELTAC-Nplus R3主要完成核安全级控制功能，如反应堆跳闸保护逻辑、专设安全设施驱动、事故后监测等；HOLLIAS MACS6主要完成核岛、常规岛非安全级部分和辅助系统的控制及监测功能。<br />
安全级DCS控制系统是设计重点，而非安全级的DCS控制系统与火电厂DCS控制系统差别不大，本文主要讨论安全级DCS控制系统的设计。安全级DCS控制系统主要包括：反应堆保护柜(RPC)、专设安全设施驱动柜(ESF)及安全逻辑机柜(SLC)、多样性驱动系统(DAS)及操作员工作站软操。<br />
2.1 RPC设计<br />
RPC的每个通道包含2个处理器子组，每个子组处理器冗余配置。每个通道通过对传感器输入信号进行运算处理，产生触发信号并送往其他通道及专设安全设施驱动系统。每个通道通过接送其他通道的触发信号进行”4取2&#8243;逻辑表决，产生反应堆跳闸信号。反应堆跳闸功能分配在每个通道的2个处理器子组，以满足参数多样性要求，每组输出通过硬接线或门输出信号至相应的停堆断路器，8个停堆断路器再次进行”4取2&#8243;表决，以完成停堆跳闸功能。<br />
保护系统通道间及上下级间触发信号分别由独立的多路传输线传输，并进行电气及实体隔离。多样性驱动系统的信号通过电子隔离器进行分配，由硬接线连结。电子隔离器设置在数字化保护系统上游。<br />
2.2 ESF设计<br />
ESF驱动逻辑子系统通过接收RPC信号并进行“4取2”逻辑表决完成系统级ESF驱动逻辑。<br />
2.3 SLC设计<br />
SLC逻辑子系统通过接收系统级ESF驱动逻辑及其他数字化控制系统（包括控制室手动指令）完成部件级的逻辑控制，并从I/O输出驱动信号至部件。</p>
<p>2.4 DAS设计<br />
多样性驱动系统由多样性驱动机柜和后备操作盘组成。多样性驱动机柜由基于模拟技术的卡件组成，后备操作盘由硬接线开关和继电器等组成，该系统为数字化反应堆保护系统的共模故障提供多样性后备，如图2所示。系统设计成非安全级，由冗余电路组成，系统与RPC之间进行电气隔离。<br />
2.5 操作员工作站软操设计<br />
操作员工作站按手动操作方式的不同又可分成4个方案，如表1。</p>
<p>安全级DCS系统与非安全级DCS系统分别为独立的网络，网络间通信只有安全级DCS系统单向传送监测信息至非安全级DCS系统，非安全级DCS VDU软操指令通过对安全级VDU显示画面的调用，由S-VDU实现对安全级DCS的控制，安全级VDU和非安全级 VDU 操作安全系统如图3,4所示。按有无硬接线后备盘可分为方案1、2。安全级DCS 系统与非安全级DCS系统也分别为独立的网络，但网络间通信除安全级DCS系统单向传送监测信息至非安全级DCS系统外，安全级VDU软操指令通过网络及GATEWAY实现对安全级的控制。按有无硬接线后备盘再分为方案3、4。红沿河核电DCS采用方案3。</p>
<p>三、参考文献<br />
[1] 印江，冯江涛．电厂分散控制系统[M]．北京：中国电力出版社，2006.<br />
[2] 尹峰，韦东良．火电厂DCS性能考核试验与可靠性分析[J]．热力发电，2006, 35(11):65－67.<br />
[3] 孙岩松，张斌．基于先进虚拟DCS技术的火电厂仿真系统简介[J]．华东电力，2007,35(7):83－85.<br />
[4] 伍广俭，卓文标．岭澳核电站常规岛控制系统的技术特点[J]广东电力，2003, 16(l):23－26,45.<br />
[5] 伍广俭．分散控制系统在核电站常规岛的应用[J]．电力建设，2001, 22(9):52－55,59.<br />
[6] 彭岚．核电厂备用循环冷却水系统的DCS设计[J]．自动化与仪器仪表，2008(4): 42－43,50.<br />
[7] 李博鹏．DCS系统在核电站中的应用田．大连海事大学学报，2007, 33(s):203－ 205.<br />
[8] 邵新安，庄明，白红宇，等．EAST低温系统主运行模式的控制流程设计与分析[J ]．核技术，2005, 28(4):324－328.<br />
[9] 叶明傲．压水推核电厂主冷却剂集散控制系统技术研究[D]．哈尔滨：哈尔滨工程大学，2004.</p>
<p>来源：http://www.ca800.com/apply/html/2010-1-2/n47931.html</p>
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		<title>核电站神经系统自主化机会何在-访国核自仪系统工程有限公司总经理邱韶阳</title>
		<link>http://www.fjnpc.cn/autonomous-nervous-system-of-nuclear-power-stations-the-opportunity-to-lie-visit-to-the-countrys-nuclear-self-yi-qiu-shao-yang-general-manager-of-system-engineering-co-ltd/</link>
		<comments>http://www.fjnpc.cn/autonomous-nervous-system-of-nuclear-power-stations-the-opportunity-to-lie-visit-to-the-countrys-nuclear-self-yi-qiu-shao-yang-general-manager-of-system-engineering-co-ltd/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 03:32:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>leleba</dc:creator>
				<category><![CDATA[DCS应用]]></category>
		<category><![CDATA[国核自仪]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fjnpc.cn/autonomous-nervous-system-of-nuclear-power-stations-the-opportunity-to-lie-visit-to-the-countrys-nuclear-self-yi-qiu-shao-yang-general-manager-of-system-engineering-co-ltd/</guid>
		<description><![CDATA[中国电力网记者　倪旻 核能的大力发展离不开核电技术的进步。虽然核电厂和传统火力发电厂在安全性和复杂性方面要求都要高很多，但是由于核电厂数量并不多，因此受关注的程度并不够。随着我国近两年ＡＰ１０００技术的顺利引进，作为核电厂”神经系统”的ＤＣＳ控制技术的发展也越来越受到人们的关注。 然而，核电技术对于安全的高要求使得国内ＤＣＳ厂家仍然面临着很高的技术门槛和资金门槛。核电厂控制系统自主化机会何在？记者就我国核电厂ＤＣＳ技术和市场发展方面的问题采访了核电站仪控系统设计技术方面专家之一&#8212;国核自仪系统工程有限公司总经理邱韶阳。 记者：目前我国核电ＤＣＳ市场发展到什么程度？ 邱韶阳：目前我国核电站应用ＤＣＳ系统还处于起步阶段，首座完整采用ＤＣＳ系统的商运核电站（田湾核电站）采用了进口设备，主要是Ｓｉｅｍｅｎｓ公司和ＡＲＥＶＡ公司联合供货的Ｔｅｌｅｐｅｒｍ ＸＰ／ＸＳ平台，国内ＤＣＳ厂家在已建核电站中也提供了部分非核安全相关的设备，如电站计算机（类似与火电站ＤＡＳ系统功能）、汽轮发电机控制和给水控制等。目前在建和规划中的核电站将全面采用ＤＣＳ系统（个别项目除外），国家制定的到２０２０年建成４０００万核电装机容量将至少需要２０套以上的完整核电ＤＣＳ系统，因此核电ＤＣＳ系统市场是广阔的。 记者：全球核电ＤＣＳ技术发展到了哪个阶段，我国的技术目前处在一个怎样的阶段？ 邱韶阳：目前全球新建核电站采用的ＤＣＳ技术基本与火电厂同步，当然考虑到核电站对ＤＣＳ系统的可靠性、成熟性要求，一般会选择在火电、化工等其他领域已经具备运行经验的ＤＣＳ系统作为核电ＤＣＳ的基础平台加以适应性改进或者核级鉴定。 客观地讲，我国近几年在ＤＣＳ市场有了长足的发展，但与国际先进水平还是存在差距的，这主要表现在可靠性和稳定性上。当然对于核电站ＤＣＳ系统而言，还有人机界面设计、反应堆安全保护系统设备鉴定等一些特殊法规要求的技术问题解决方案。 从市场而言，大多数新建的大容量超临界或超超临界火电机组基本还是采用国外的ＤＣＳ系统平台；新建的核电站ＤＣＳ系统还是基本进口或者在外方全面负责的情况下中方参与分包供货；国产ＤＣＳ在有些功能上还有待完善。国产ＤＣＳ在核电的全面应用需要核电站设计单位、ＤＣＳ平台制造商、业主和核安全管理部门等共同努力推进，而且必须是循序渐进、脚踏实地，通过市场竞争来实现。 记者：国内厂家在这方面发展的主要障碍在何处？ 邱韶阳：如前面谈到的问题，全球范围内很难找到一个纯粹意义上的仪表厂家可以独立完成核电站ＤＣＳ系统的供货，主要原因是每个核电站总设计单位在设计每种堆型核电站时会有不同的安全设计理念，这种设计理念转化到实际设计中就会对各个专业提出不同的技术要求：对仪器控制而言，就可能需要有不同的设备平台，不同的软硬件配置，不同的硬件实体布置，不同的保护控制策略，不同的人机界面设计，不同的执行装置接口，不同的设备鉴定等要求；而且设计理念也会随着核安全法规标准要求的改变而相应修改。 由于各种原因制约，我国至今没有形成一家综合各方优势，各领域专家的核电ＤＣＳ供货商或者更大范围的核电仪控系统供货商。要迅速提高国内核电仪控系统的技术水平必须克服行业界限，抛弃名利思想和急于求成的想法，组建统一的机构，集中各方的资源，脚踏实地地去干。 记者：根据国家的相关政策，国内ＤＣＳ厂商有哪些发展的机会？ 邱韶阳：从国家而言，长期以来一直鼓励核电站设备的国产化，但由于我们基础技术力量相对薄弱，前期科研投入不足，行业分工约束，盲目夸大或者自我贬低等各种原因，国产化工作一直进展较慢。靠国家政策扶植而不走市场化的道路可能无法从根本上突破国产化这个瓶颈。 第三代核电引进和技术转让合同已经签署，国家也为此成立了国家核电技术公司来全权负责引进消化吸收Ｗｅｓｔｉｎｇｈｏｕｓｅ公司所拥有的ＡＰ１０００核电站相关技术并实施国产化和研发拥有中国自主知识产权的新一代大型先进压水堆核电站。国家也批准了多个翻版改进核电站项目，这些均为国内ＤＣＳ厂家提供了发展机会，国内ＤＣＳ厂商也已经通过分包等方式介入了这些项目，这应该是一个绝好的发展机遇，但一定要为业主提供高可靠性和稳定性的产品。 记者：国内企业要想在核电控制方面有所发展，还需要哪些努力？ 邱韶阳：第一，国内各个已经参与核电仪表控制系统工作的相关单位应摒弃行业界限、淡泊名利、精诚合作，发挥各自的优势共同研发适用于核电站的ＤＣＳ系统。 第二，业主的选择和国家核安全管理部门的严格审查也是国产化核电站ＤＣＳ系统必须要迈过的门槛。前者需要的是高质量和性价比好的产品，而后者不会因为设备国产化了而降低审查要求。正如国家领导人讲的，核电站建设运营必须安全安全再安全，这是根本。 第三，扩大对外合作，尊重知识产权。核电是个高投资、高风险的领域，基础研究投入很大；国外的很多成熟经验值得我们借鉴，但失去了尊重知识产权这个前提，外商的大门会关闭，国内各企业的合作大门也迟早会关闭。 第四，加大基础研究的投入，包括财力、人力的投入，提升中国仪表控制行业的整体水平，单靠核电项目来带动和支撑整个国产ＤＣＳ的产业是不现实，靠核电形象效应再去争取其他领域ＤＣＳ市场也是不可取的。 文章来源：http://www.chinapower.com.cn/article/1147/art1147804.asp]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">中国电力网记者　倪旻</p>
<p style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">
<p style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">核能的大力发展离不开核电技术的进步。虽然核电厂和传统火力发电厂在安全性和复杂性方面要求都要高很多，但是由于核电厂数量并不多，因此受关注的程度并不够。随着我国近两年ＡＰ１０００技术的顺利引进，作为核电厂”神经系统”的ＤＣＳ控制技术的发展也越来越受到人们的关注。</p>
<p style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">
<p style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">然而，核电技术对于安全的高要求使得国内ＤＣＳ厂家仍然面临着很高的技术门槛和资金门槛。核电厂控制系统自主化机会何在？记者就我国核电厂ＤＣＳ技术和市场发展方面的问题采访了核电站仪控系统设计技术方面专家之一&#8212;国核自仪系统工程有限公司总经理邱韶阳。</p>
<p style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">
<p style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">记者：目前我国核电ＤＣＳ市场发展到什么程度？</p>
<p style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">邱韶阳：目前我国核电站应用ＤＣＳ系统还处于起步阶段，首座完整采用ＤＣＳ系统的商运核电站（田湾核电站）采用了进口设备，主要是Ｓｉｅｍｅｎｓ公司和ＡＲＥＶＡ公司联合供货的Ｔｅｌｅｐｅｒｍ ＸＰ／ＸＳ平台，国内ＤＣＳ厂家在已建核电站中也提供了部分非核安全相关的设备，如电站计算机（类似与火电站ＤＡＳ系统功能）、汽轮发电机控制和给水控制等。目前在建和规划中的核电站将全面采用ＤＣＳ系统（个别项目除外），国家制定的到２０２０年建成４０００万核电装机容量将至少需要２０套以上的完整核电ＤＣＳ系统，因此核电ＤＣＳ系统市场是广阔的。</p>
<p style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">
<p style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">记者：全球核电ＤＣＳ技术发展到了哪个阶段，我国的技术目前处在一个怎样的阶段？</p>
<p style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">邱韶阳：目前全球新建核电站采用的ＤＣＳ技术基本与火电厂同步，当然考虑到核电站对ＤＣＳ系统的可靠性、成熟性要求，一般会选择在火电、化工等其他领域已经具备运行经验的ＤＣＳ系统作为核电ＤＣＳ的基础平台加以适应性改进或者核级鉴定。</p>
<p style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">
<p style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">客观地讲，我国近几年在ＤＣＳ市场有了长足的发展，但与国际先进水平还是存在差距的，这主要表现在可靠性和稳定性上。当然对于核电站ＤＣＳ系统而言，还有人机界面设计、反应堆安全保护系统设备鉴定等一些特殊法规要求的技术问题解决方案。</p>
<p style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">
<p style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">从市场而言，大多数新建的大容量超临界或超超临界火电机组基本还是采用国外的ＤＣＳ系统平台；新建的核电站ＤＣＳ系统还是基本进口或者在外方全面负责的情况下中方参与分包供货；国产ＤＣＳ在有些功能上还有待完善。国产ＤＣＳ在核电的全面应用需要核电站设计单位、ＤＣＳ平台制造商、业主和核安全管理部门等共同努力推进，而且必须是循序渐进、脚踏实地，通过市场竞争来实现。</p>
<p style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">
<p style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">记者：国内厂家在这方面发展的主要障碍在何处？</p>
<p style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">邱韶阳：如前面谈到的问题，全球范围内很难找到一个纯粹意义上的仪表厂家可以独立完成核电站ＤＣＳ系统的供货，主要原因是每个核电站总设计单位在设计每种堆型核电站时会有不同的安全设计理念，这种设计理念转化到实际设计中就会对各个专业提出不同的技术要求：对仪器控制而言，就可能需要有不同的设备平台，不同的软硬件配置，不同的硬件实体布置，不同的保护控制策略，不同的人机界面设计，不同的执行装置接口，不同的设备鉴定等要求；而且设计理念也会随着核安全法规标准要求的改变而相应修改。</p>
<p style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">
<p style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">由于各种原因制约，我国至今没有形成一家综合各方优势，各领域专家的核电ＤＣＳ供货商或者更大范围的核电仪控系统供货商。要迅速提高国内核电仪控系统的技术水平必须克服行业界限，抛弃名利思想和急于求成的想法，组建统一的机构，集中各方的资源，脚踏实地地去干。</p>
<p style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">
<p style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">记者：根据国家的相关政策，国内ＤＣＳ厂商有哪些发展的机会？</p>
<p style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">邱韶阳：从国家而言，长期以来一直鼓励核电站设备的国产化，但由于我们基础技术力量相对薄弱，前期科研投入不足，行业分工约束，盲目夸大或者自我贬低等各种原因，国产化工作一直进展较慢。靠国家政策扶植而不走市场化的道路可能无法从根本上突破国产化这个瓶颈。</p>
<p style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">
<p style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">第三代核电引进和技术转让合同已经签署，国家也为此成立了国家核电技术公司来全权负责引进消化吸收Ｗｅｓｔｉｎｇｈｏｕｓｅ公司所拥有的ＡＰ１０００核电站相关技术并实施国产化和研发拥有中国自主知识产权的新一代大型先进压水堆核电站。国家也批准了多个翻版改进核电站项目，这些均为国内ＤＣＳ厂家提供了发展机会，国内ＤＣＳ厂商也已经通过分包等方式介入了这些项目，这应该是一个绝好的发展机遇，但一定要为业主提供高可靠性和稳定性的产品。</p>
<p style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">
<p style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">记者：国内企业要想在核电控制方面有所发展，还需要哪些努力？</p>
<p style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">邱韶阳：第一，国内各个已经参与核电仪表控制系统工作的相关单位应摒弃行业界限、淡泊名利、精诚合作，发挥各自的优势共同研发适用于核电站的ＤＣＳ系统。</p>
<p style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">
<p style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">第二，业主的选择和国家核安全管理部门的严格审查也是国产化核电站ＤＣＳ系统必须要迈过的门槛。前者需要的是高质量和性价比好的产品，而后者不会因为设备国产化了而降低审查要求。正如国家领导人讲的，核电站建设运营必须安全安全再安全，这是根本。</p>
<p style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">
<p style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">第三，扩大对外合作，尊重知识产权。核电是个高投资、高风险的领域，基础研究投入很大；国外的很多成熟经验值得我们借鉴，但失去了尊重知识产权这个前提，外商的大门会关闭，国内各企业的合作大门也迟早会关闭。</p>
<p style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">
<p style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">第四，加大基础研究的投入，包括财力、人力的投入，提升中国仪表控制行业的整体水平，单靠核电项目来带动和支撑整个国产ＤＣＳ的产业是不现实，靠核电形象效应再去争取其他领域ＤＣＳ市场也是不可取的。</p>
<p style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">
<p style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">文章来源：http://www.chinapower.com.cn/article/1147/art1147804.asp</p>
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		<title>（转摘）基于现场总线技术的DCS在水泥熟料生产线中的应用</title>
		<link>http://www.fjnpc.cn/zhuanzhai-dcs-based-on-field-bus-technology-in-the-cement-clinker-production-line/</link>
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		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 07:25:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[DCS应用]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fjnpc.cn/%ef%bc%88%e8%bd%ac%e6%91%98%ef%bc%89%e5%9f%ba%e4%ba%8e%e7%8e%b0%e5%9c%ba%e6%80%bb%e7%ba%bf%e6%8a%80%e6%9c%af%e7%9a%84dcs%e5%9c%a8%e6%b0%b4%e6%b3%a5%e7%86%9f%e6%96%99%e7%94%9f%e4%ba%a7%e7%ba%bf/</guid>
		<description><![CDATA[摘要：根据万吨线水泥熟料生产的特殊工艺特点，认真分析其对控制系统的要求，在此基础之上，充分发挥了现场总线技术及DCS技术两者优势，以系统集成为手段，给出一套基于Profibus现场总线协议的水泥熟料的生产线的集散控制系统（DCS），实现了对水泥熟料生产的集中管理和分散控制。 关键词：DCS，现场总线，Profibus，监控管理，水泥熟料 Application of DCS Based on Fieldbus Technology in Cement Clinker Kiln Abstract：According to the special production process of 1 O000t／d cement clinker enterprise，we analyzed it”S request to controlsystem Based on this partition and integrating the Fieldbus technique and the DCS technique，a DCS of Profibus protocol forcement clinker enterprise is proposed The DCS realizes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>摘要：根据万吨线水泥熟料生产的特殊工艺特点，认真分析其对控制系统的要求，在此基础之上，充分发挥了现场总线技术及DCS技术两者优势，以系统集成为手段，给出一套基于Profibus现场总线协议的水泥熟料的生产线的集散控制系统（DCS），实现了对水泥熟料生产的集中管理和分散控制。<br />
关键词：DCS，现场总线，Profibus，监控管理，水泥熟料</p>
<p>Application of DCS Based on Fieldbus Technology in Cement Clinker Kiln</p>
<p>Abstract：According to the special production process of 1 O000t／d cement clinker enterprise，we analyzed it”S request to controlsystem Based on this partition and integrating the Fieldbus technique and the DCS technique，a DCS of Profibus protocol forcement clinker enterprise is proposed The DCS realizes the centralized supervision and distributed control of the whole cement clinker production process．<br />
Key words：DCS，fieldbus，Profibus，monitoring management，cement clinker<br />
　　文章针对10000t／d水泥熟料的新型干法生产线，采用以基于现场总线技术的DCS控制系统，设计面向全厂生产过程的全厂计算机监控系统，实现生产过程监控管理一体化。<br />
1 项目简介<br />
　　枞阳海螺水泥有限公司10000t／d干法水泥熟料生产线项目，是我国建设的第一条日产10000吨的干法水泥熟料生产线。整套项目主机设备引进世界先进水泥设备供应商设备和技术，项目配套引进的DCS控制系统选用的是瑞典ABB Indus—trial IT控制系统，控制器为AC800M过程控制器，该系统是面向工厂自动化的新一代开放式DCS系统，全面支持现场总线技术，系统采用全局数据库技术，实现全局一体化编程。系统通信为标准以太网，系统结构具有较强伸缩能力，系统编程采用国际化标准IEC61131—3。现场控制站采用ABB S800智能l／O 卡件，通过Profibus DP和Profibus PA协议与现场总线仪表设备进行数据通信。<br />
2 控制系统总体方案设计<br />
　　根据枞阳万吨线项目的实际情况，系统硬件规划采用的是ABB Industrial IT系统，实现石灰石矿山、原料调配、原料粉磨、废气处理、生料均化及生料入窑、熟料烧成和熟料入库、熟料输送至码头这一段工艺流程的过程自动化控制。<br />
　　该系统的硬件结构按照功能自上而下分为现场层和控制管理层。<br />
2．1 现场控制层<br />
　　现场控制层的作用是对现场的l／O信号进行采集、运算和逻辑顺控处理，通过现场控制层网络将相关数据送入控制处理机，实现过程控制和顺序、逻辑控制。根据生产工艺流程和实际操作的需要，本生产线共设置9个过程控制站，过程控制站采用ABB公司最新的AC8OOM过程控制器，系统执行方式采用多进程周期运行方式，任务运行周期及优先级可以自由组态，系统CPU引导程序存储到闪存中，可以实现CPU软件自由升级，系统支持在线组态、在线下载，给日常的运行维护带来了极大的方便。现场过程站采用标准以太网线与操作员站及其它设备进行通信，通信网络为光纤星形冗余拓扑结构。由于该控制器运用了故障诊断的新技术，各过程控制站模件具备实时检测及远程诊测功能，考虑到万吨水泥熟料生产线对控制系统的特殊性能要求，在设计的过程中均对关键的通讯模块和控制模块做冗余配置，从而大大提高了整个系统的安全稳定性。<br />
2.2 控制管理层<br />
　　控制管理层的作用是实现集中操作和统一管理，通过监控系统和生产过程，实现控制方案，生成系统数据库，用户画面和报表等，从而在用户与系统功能之间提供了一个接口，使操作员能够观察过程回路参数状态，实时趋势、历史趋势和报警情况，实现设备起停，过程回路操作和参数调整等，过程工程师可以通过操作站调出过程组态画面进行操作方案组态，过程流程图组态、趋势画面及各种报表组态等。<br />
　　系统控制管理层中央控制室，根据实际需要，设置1台工程师站，6台操作站，1台信息管理站、1台QC×管理站、3台AS服务器、2台CS服务器。<br />
2.2．1 操作站（OS）<br />
　　硬件平台为工业控制机，软件平台为Windows 2000 ProfessionalSP3、AC 800M／C Connect、OPC Server for AC800MC 3．2、Process Portal A、VB RunTjme 6．O，等软件。OS功能和权限由工程师站决定，操作员站使用以太网与过程站及其它设备进行通信，由于系统数据库为OPC方式，所以操作员站之间数据及画面完全可以共享，互为冗余备份。<br />
2.2．2 工程师站（ES）<br />
　　安装Control Builder M Professional 3I2（组态软件）、Mcrosoft Visual Basic 6．0、Process Portal A， 运行在Windows2000 Professional SP3系统上。工程师站在不进行组态时可兼作操作员站使用。工程师站使用以太网与过程站及其它设备进行通信，可以实现DCS系统硬件编辑、现场过程站编程、现场总线智能仪表组态、操作员站组态一体化等编程及调试。<br />
2.2.3 信息管理站（MIS）<br />
　　配置一台DELL服务器， 装有Windows Server 2000sP3、AC 800M／C Connect、OPC Server for AC 800MC3 2、第三方OPC 软件，使生产信息（DCS、PLC、窑胴体扫描仪等）进入工厂信息网，以供管理和决策。<br />
2．3 系统网络<br />
　　控制系统网络由中央监控网络和现场网络两部分组成，计算机网络将分散布局的控制站和远程站等相连接，构成一体化结构，由于系统所完成的是工业控制，具有实时反应、速度快、较高的可靠性和适应恶劣的工业现场环境的特点。<br />
2.3.1 中央监控网络<br />
　　中央监控网通信采用TCP／IP协议以太网，传输介质为多模光缆， 其网络为1：2冗余配置的星形网络拓扑结构，与AC800M 控制器通信速率为10Mbps，与操作站通信速率为100MBps，因各控制站比较分散，网络较长，并且是双冗余配置，故采用30套导轨安装型光纤集线器通信模件，该集线器提供双冗余供电，双路光纤接口，可以将光缆接成冗余星形结构，通信模件内置冗余管理功能，当出现故障可以在30ms内自动切换到另外一条备用线路上，同时可以诊测到故障发生位置，通信电缆采用光缆，具有较长的通讯距离和较强的抗干扰能力。信息管理站、QCX管理站做为DCS中央监控网和工厂信息网之间的网关，工厂信息网与荧光分析仪等设备采用OPC方式与DCS进行数据交换。<br />
2.3.2 现场总线网络<br />
　　现场总线网络是连接控制器与I／0卡件、DP／PA耦合器等设备的实时控制网络。S800 智能l／0采用Module Bus通信标准与AC800M控制器进行通信。控制系统现场总线网络采用Profibus—DP／V1现场总线标准，且总线通讯模块均配置冗余。为提高自动化控制水平，枞阳海螺10000t／d生产线上主线电机控制单元，大部分采用现场总线智能控制单元，通过Profibus—DP总线与DCS连接，极大地减少了电器柜到控制系统的电缆，通过总线可以尽可能地获得现场设备的信息，可以监视到每台智能单元控制电机的电流。<br />
2.3.3 现场设备网络<br />
　　现场设备网络主要连接现场仪表设备，该项目中采用Profibus—PA通信总线标准，并可以为现场总线仪表提供电源，与现场总线网络之间通过Profibus—DP／PA耦合器连接，通信速率为93．75KB／s，具有FISCO（防爆区认证）功能，可下挂127台现场总线设备，本项目中现场设备网络主要分布在窑尾预热器和窑头篦冷机处，共计5条现场总线设备网络，网上挂接现场总线式压力变送器。<br />
3 控制系统软件设计<br />
　　该控制系统的软件设计分为下位机（现场控制站）软件设计和上位机软件（组态软件）设计。而整个系统过程控制软件包括：过程数据输入输出，数据表示（又称为实时数据库），连续控制调节，顺序控制，历史数据的存储，过程画面显示和管理，报警信息的管理，生产记录报表的管理和打印，参数列表显示，人机接口控制，实时数据处理功能。其中具有报警检测的过程数据的输入输出、连续控制调节、顺序控制是在过程控制层的现场控制站实现的。过程画面的显示和报警记录打印等在集中操作监视层通过组态软件完成。<br />
3 1上位机（组态软件）软件设计<br />
　　控制管理层的软件开发采用ABB公司的Process PortalA工控组态软件。利用该组态软件平台，根据工艺控制要求进行组态画面设计，该项目设计了22幅工艺流程监控图和相应的设备起停操作画面以及参数监控画面。包括水泥熟料生产过程DCS控制系统矿山破碎系统、生料配料、生料磨系统、喂料系统、预热器系统、回转窑系统、篦冷机系统、熟料输送及储存、煤磨系统等监控画面，以及趋势图、模拟量棒图、控制回路图、设备连锁图、参数报表、报警总图等监控画面，各画面之间切换方便、快捷。各画面的操作权限均可在工程师站自由组态。<br />
　　鉴于枞阳海螺10000t／d生产线上主线电机控制单元，大部分采用现场总线智能控制单元，在组态画面时把各电机的详信息均加入相应电机的控制面板中，操作员可方面的监控全场各个设备的动态信息（电流、电压、转速等），也可随时查阅设备的历史数据（过流、欠压等故障报警信息）。为了贯彻“安全第一”的方针，以确保设备和人身安全，在中控自动／手动启停设备前有电铃警告；重要参数异常时给出信息提示和声光报警；严格区分各操作员站和工程师站之间的操作权限，手动启停窑磨等大型设备时均有二次确认，以免造成误操作。在监控画面中，为了扩大系统的信息量，使操作员更加方便快捷的查阅工艺状况和设备信息，在开发过程中加入并丰富了鼠标右键功能，报警、趋势、报表等信息均可通过右键方便地获得。<br />
3.2 下位机（现场控制站）软件设计<br />
　　该系统控制器编程软件为Control Builder M软件，该编程软件是一个基于Windows环境的编程软件套件，为整个控制系统的开发提供一个统一的开发环境。该软件包采用了结构化的程序结构，提供了5种符合IEC 1 131—3标准的编程语言，即梯形图（LD）、功能块（FBD）、指令表（IL）、结构化文本（ST）和流程图（SFC），他们可在同一个应用程序中混合使用。具有离线和在线迅速切换功能，可在运行态更改数据和指令，保存动态表格，插入断点等。Control Builder M 支持在线下载、离线仿真和在线模拟，可通过图形化界面得到CPU、通讯口、I／0 模块等的诊断信息及故障信息。<br />
　　该项目在现场控制站程序的开发过程中采用基于C语法的sT语言和FBD相结合地形式进行联合编程。现场控制站程序主要完成设备的逻辑控制以及各种热工参数的采集。因此现场控制软件由I／0模块的初始化程序、系统的逻辑控制程序、模拟量处理程序、回路控制程序和各控制站之间及控制站与远程I／0 站之间的通讯程序组成。<br />
　　逻辑控制部分主要完成设备的启停以及相关的故障处理。<br />
　　生产线上所有设备的运行方式可分为本地控制和集中控制两种方式。本地控制是为现场设备安装、调试和维修方便而设计。集中控制又分为连锁控制和单机控制。在正常生产过程中。设备处在集中控制的连锁模式下，电机和各种阀按程序进行启停控制。当出现紧急事故时可以全线停车，以保证人身和设备的安全。单机控制方式是指非连锁方式下，各设备可以单独启动和停止。不需要严格的启停顺序。这种方式适用于DCS系统对设备的单机试车、设备安装和调试。<br />
　　模拟量处理程序主要是对现场采集过来的模拟信号进行工程值转换、报警处理和趋势记录等。<br />
　　在本系统中回路控制较多。主要有原料配料控制、窑尾喂料量控制、窑头喂煤量控制、分解炉温度控制、增湿塔回水控制、篦冷机风机阀门控制等。其中原料配料采取基于模糊PID的前馈控制，原料配料系统由四台定量给料机（石灰石、硫酸渣、砂岩和粉砂岩）及相应的板式给料机组成，单个控制回路的控制框图如图1所示。</p>
<p>       其中总喂料量和各原料的配比来自质量控制系统（QCX），根据工艺要求，在设计配料程序时，通过总喂料量和配比先计算出石灰石的给定值，为了减少扰动对控制系统的影响，将石灰石的实时反馈值乘以其余各原料的比例系数，从而得出其余三种原料的给定值。<br />
　　在运行过程中，程序根据模糊推理机对给定的分析结果，及时的调整控制对象（定量给料机或板式给料机），实时的调整相应的PlD参数。当给定较大时，为了加快响应，选用板式给料机为控制对象，定量给料机全速，此时为控制料层厚度的前馈控制；当给定较小时，为了减少波动，选用定量给料机为控制对象，板式给料机低速；当给料量居中时，采取同时对定量给料机和板式给料机进行PID控制的策略，从而大大提高了配料系统的相应时间、控制精度和稳定性。<br />
    更多内容请点击：http://www.chuandong.com/tech/index.htm<br />
转摘自：http://blog.sina.com.cn/s/blog_609564fe0100dukf.html</p>
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		<title>（转摘）接地 DCS接地系统讨论</title>
		<link>http://www.fjnpc.cn/zhuanzhai-to-discuss-ground-dcs-grounding-system/</link>
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		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 07:23:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[DCS设计]]></category>

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		<description><![CDATA[接地极周围内无避雷地的接入点,内无 30KW 利用电气接地网作为DCS接地网,即与电气接地网共地; 没有本安地接入的公共接地极(降阻剂网)的对地分布电阻小于4欧姆;有本安地的小于1欧姆.接地总干线的线路阻抗小于0.1欧姆. 高,分散控制系统(DCS)已在国内各电厂中得到广泛应用,这对保证电厂安全、经济和文明运行起到了十分重要的作用,并取得了良好的效果. DCS合理、可靠的系统接地,是DCS 系统非常重要的内容.为了保证DCS 安全栅柜:设有屏蔽地接地汇流排,本安地接地汇流排,保护地螺钉. 2.1DCS系统设置的接地装置 1.3对公共接地极(网)的要求 当厂区电气接地网接地电阻较大或杂乱时,应独立设置接地系统,即为DCS系统的公共接地极(网). 由于第三种接地方式与第二种接地方式有较多相同处,过去,计算机或DCS系统曾经较多的采用过专用的接地网.但这种接地方式存在降阻剂的缺点是:占地面积太大,投资高,电缆及接地网钢材耗量大,距厂房有相当的距离(因不易在厂房内找到合适的位置),管理、维护、测量及查找接地极和接地线不方便,且效果不甚良好.根据实际运行表明,设置专用的DCS接地网是既困难又不安全的.如某电厂曾因接地问题,造成机组跳闸数十次.根据调查,不少电厂DCS后来改用电气接地网接地,取得了良好的效果. 2、DCS系统的接地原则 保护地(CG,Cabinet Grounding) (或不明原因的”死机”),大多是因为接地系统不良或存在问题所引起的. 因此,完善、可靠、正确的接地,是DCS 系统能够安全、可靠和良好运行的关键. 3.1集中布置的DCS设备接地方法 在一般情况下,DCS控制系统需要两种接地:保护地和工作地(逻辑地、屏蔽地等).对于装有安全栅防爆措施的系统如化工行业所用的系统,还要求有本安地. 逻辑地:也叫机器逻辑地、主机电源地,是计算机内部的逻辑电平负端公共地,也是+5V等的电源输出地.如CPU的正负5伏、正负12伏的负端.需要接入公共接地极. 当厂区电气接地网对地分布电阻≤4Ω时,可将厂区电气接地网当着DCS系统的公共接地极(网). 是为了防止设备外壳的静电荷积累、避免造成人身伤害而采取的保护措施.DCS系统所有的操作员机柜、现场控制站机柜、打印机、端子柜等均应接保护地.保护地应接至厂区电气专业接地网,接地电阻小于4Ω.降阻剂 操作台、打印台、服务器柜:设有保护地螺钉. .2当信号源接地时,屏蔽层应在信号源侧接地; 降阻剂 1.1DCS接地分类 2.2信号屏蔽及其接地 根据有关技术规定要求,计算机或 DCS系统信号电缆的屏蔽层不得浮空,必须接地,其接地方式应符合下列规定: DCS的I/O机柜:设有屏蔽接地汇流排,保护地螺钉.系统地(+24V地)悬浮. 3、DCS系统的接地方法 ,铝箱配件; DCS系统接地是为了保证当进入DCS系统的信号、供电电源或DCS系统设备本身出现问题时,有效的接地系统能承受过载电流并可以迅速将过载电流导入大地.接地系统能够为DCS提供屏蔽层,消除电子噪声干扰,并为整个控制系统提供公共信号参考点(即参考零电位).当接地系统发生问题时(接地电阻过大,多点接地,接地线断线或接地线与高电压、大电流设备相接触等),会造员的触电伤害及设备的损坏,据了解,有些电厂DCS系统经常”死机” 降阻剂 设DCS专用接地网,经接地线、再接至电气接地网; 也叫模拟地,它可以把现场信号传输时所受到的干扰屏蔽掉,以提高信号精度.DCS系统中信号电缆的屏蔽层应做屏蔽接地.线缆屏蔽层必须一端接地,防止形成闭合回路干扰.铠装电缆的金属铠不应作为屏蔽保护接地,必须是铜丝网或镀铝屏蔽层接地.接入公共接地极. 3.2分散布置的DCS设备接地方降阻剂 本安地应独立设置接地系统,接地电阻≤4Ω.本安地的接地系统应保持独立,与厂区电气地网或其它仪表系统接地网的距离应在以上. 1、DCS系统接地的基本要求 .3当放大器浮空时,屏蔽层的一端与屏蔽罩相连,另一端宜接共模地(当信号源接地时,接信号地.当信号源浮空时接现场地). 降阻剂统的可靠接地,是保证电厂DCS安全,可靠运行的首要条件.我根据对一些电厂的系统设计、现场经验,对DCS系统的接地,进行了探讨和简要介绍. 1.2DCS系统接地方式 DCS系统一般接地方式 .4当屏蔽电缆途经接线盒分断降阻剂或合并时,应在接线盒内将其两端电缆的屏蔽层连接. 屏蔽地(AG,Analog Grounding) .1当信号源浮空时,屏蔽层应在计算机侧接地; 以上的高低压用电设备外壳的接入点.当现场无法满足该条件时,防雷保护地通过避雷器/冲击波抑制器与公共接地极的主干线相连.电焊地切勿与公共接地极及其接地网搭接在一起,二者应距离以上. 设DCS系统专用独立的接地网; 仪表柜、手操盘台:设有屏蔽地降阻剂接地汇流排,保护地螺钉. 继电器柜、UPS柜、配电柜:设有保护地螺钉. 系统的监测控制精度和安全、可靠运行,必须降阻剂对系统接地方式、接地要求、信号屏蔽、接地线截面选择、接地极设计、接地箱布置等方面,进行认真设计和统筹考虑.本文根据DCS系统的设计规范要求,对DCS系统接地进行讨论和简要的介绍,以供大家在DCS系统设计、安装、维护中参考. DCS系统信号电缆的选择与敷设,应严格按照有关规定执行.屏蔽电缆的屏蔽层应按以上要求进行接地.为了提高DCS 系统的抗干扰能力,DCS系统开关量输入/输出信号,选用阻燃型对绞铜网屏蔽计算机电缆还是比较恰当的. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>接地极周围内无避雷地的接入点,内无 30KW</p>
<p>   利用电气接地网作为DCS接地网,即与电气接地网共地;</p>
<p>没有本安地接入的公共接地极(降阻剂网)的对地分布电阻小于4欧姆;有本安地的小于1欧姆.接地总干线的线路阻抗小于0.1欧姆.</p>
<p> 高,分散控制系统(DCS)已在国内各电厂中得到广泛应用,这对保证电厂安全、经济和文明运行起到了十分重要的作用,并取得了良好的效果.</p>
<p>         DCS合理、可靠的系统接地,是DCS 系统非常重要的内容.为了保证DCS</p>
<p>  安全栅柜:设有屏蔽地接地汇流排,本安地接地汇流排,保护地螺钉.</p>
<p>   2.1DCS系统设置的接地装置</p>
<p>1.3对公共接地极(网)的要求</p>
<p>当厂区电气接地网接地电阻较大或杂乱时,应独立设置接地系统,即为DCS系统的公共接地极(网).</p>
<p>         由于第三种接地方式与第二种接地方式有较多相同处,过去,计算机或DCS系统曾经较多的采用过专用的接地网.但这种接地方式存在降阻剂的缺点是:占地面积太大,投资高,电缆及接地网钢材耗量大,距厂房有相当的距离(因不易在厂房内找到合适的位置),管理、维护、测量及查找接地极和接地线不方便,且效果不甚良好.根据实际运行表明,设置专用的DCS接地网是既困难又不安全的.如某电厂曾因接地问题,造成机组跳闸数十次.根据调查,不少电厂DCS后来改用电气接地网接地,取得了良好的效果.</p>
<p>  2、DCS系统的接地原则</p>
<p>保护地(CG,Cabinet Grounding)</p>
<p> (或不明原因的”死机”),大多是因为接地系统不良或存在问题所引起的. 因此,完善、可靠、正确的接地,是DCS 系统能够安全、可靠和良好运行的关键.</p>
<p>3.1集中布置的DCS设备接地方法</p>
<p>        在一般情况下,DCS控制系统需要两种接地:保护地和工作地(逻辑地、屏蔽地等).对于装有安全栅防爆措施的系统如化工行业所用的系统,还要求有本安地.</p>
<p>逻辑地:也叫机器逻辑地、主机电源地,是计算机内部的逻辑电平负端公共地,也是+5V等的电源输出地.如CPU的正负5伏、正负12伏的负端.需要接入公共接地极.</p>
<p>当厂区电气接地网对地分布电阻≤4Ω时,可将厂区电气接地网当着DCS系统的公共接地极(网).</p>
<p>          是为了防止设备外壳的静电荷积累、避免造成人身伤害而采取的保护措施.DCS系统所有的操作员机柜、现场控制站机柜、打印机、端子柜等均应接保护地.保护地应接至厂区电气专业接地网,接地电阻小于4Ω.降阻剂</p>
<p>  操作台、打印台、服务器柜:设有保护地螺钉.</p>
<p>    .2当信号源接地时,屏蔽层应在信号源侧接地;</p>
<p> 降阻剂</p>
<p>1.1DCS接地分类</p>
<p>   2.2信号屏蔽及其接地</p>
<p>  根据有关技术规定要求,计算机或 DCS系统信号电缆的屏蔽层不得浮空,必须接地,其接地方式应符合下列规定:</p>
<p> DCS的I/O机柜:设有屏蔽接地汇流排,保护地螺钉.系统地(+24V地)悬浮.</p>
<p>3、DCS系统的接地方法</p>
<p> ,铝箱配件;     DCS系统接地是为了保证当进入DCS系统的信号、供电电源或DCS系统设备本身出现问题时,有效的接地系统能承受过载电流并可以迅速将过载电流导入大地.接地系统能够为DCS提供屏蔽层,消除电子噪声干扰,并为整个控制系统提供公共信号参考点(即参考零电位).当接地系统发生问题时(接地电阻过大,多点接地,接地线断线或接地线与高电压、大电流设备相接触等),会造员的触电伤害及设备的损坏,据了解,有些电厂DCS系统经常”死机” 降阻剂</p>
<p>   设DCS专用接地网,经接地线、再接至电气接地网;</p>
<p>          也叫模拟地,它可以把现场信号传输时所受到的干扰屏蔽掉,以提高信号精度.DCS系统中信号电缆的屏蔽层应做屏蔽接地.线缆屏蔽层必须一端接地,防止形成闭合回路干扰.铠装电缆的金属铠不应作为屏蔽保护接地,必须是铜丝网或镀铝屏蔽层接地.接入公共接地极.</p>
<p>3.2分散布置的DCS设备接地方降阻剂</p>
<p>本安地应独立设置接地系统,接地电阻≤4Ω.本安地的接地系统应保持独立,与厂区电气地网或其它仪表系统接地网的距离应在以上.</p>
<p>1、DCS系统接地的基本要求</p>
<p>.3当放大器浮空时,屏蔽层的一端与屏蔽罩相连,另一端宜接共模地(当信号源接地时,接信号地.当信号源浮空时接现场地).</p>
<p> 降阻剂统的可靠接地,是保证电厂DCS安全,可靠运行的首要条件.我根据对一些电厂的系统设计、现场经验,对DCS系统的接地,进行了探讨和简要介绍.</p>
<p> 1.2DCS系统接地方式 DCS系统一般接地方式</p>
<p> .4当屏蔽电缆途经接线盒分断降阻剂或合并时,应在接线盒内将其两端电缆的屏蔽层连接.</p>
<p>屏蔽地(AG,Analog Grounding)</p>
<p>   .1当信号源浮空时,屏蔽层应在计算机侧接地;</p>
<p>       以上的高低压用电设备外壳的接入点.当现场无法满足该条件时,防雷保护地通过避雷器/冲击波抑制器与公共接地极的主干线相连.电焊地切勿与公共接地极及其接地网搭接在一起,二者应距离以上.</p>
<p>   设DCS系统专用独立的接地网;</p>
<p>  仪表柜、手操盘台:设有屏蔽地降阻剂接地汇流排,保护地螺钉.</p>
<p>继电器柜、UPS柜、配电柜:设有保护地螺钉.</p>
<p>       系统的监测控制精度和安全、可靠运行,必须降阻剂对系统接地方式、接地要求、信号屏蔽、接地线截面选择、接地极设计、接地箱布置等方面,进行认真设计和统筹考虑.本文根据DCS系统的设计规范要求,对DCS系统接地进行讨论和简要的介绍,以供大家在DCS系统设计、安装、维护中参考.</p>
<p>DCS系统信号电缆的选择与敷设,应严格按照有关规定执行.屏蔽电缆的屏蔽层应按以上要求进行接地.为了提高DCS 系统的抗干扰能力,DCS系统开关量输入/输出信号,选用阻燃型对绞铜网屏蔽计算机电缆还是比较恰当的.<br />
转摘自：http://blog.sina.com.cn/s/blog_62bfd5940100fs6z.html</p>
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		<title>DCS学习</title>
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		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 10:26:09 +0000</pubDate>
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				<category><![CDATA[DCS设计]]></category>
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		<category><![CDATA[DCS组态]]></category>

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		<description><![CDATA[电厂人员学习了解DCS，应偏重于对电厂工艺系统的了解，在以下各个环节中均应与电厂工艺系统相关联： 1.了解DCS系统硬件配置和网络结构以及通讯方式。 2.DCS的基本操作,了解DCS都能提供那些信息,如何获取信息。 3.了解如何通过DCS组态来实现各种功能,组态需要系统学习,一般厂家都有入门教材。 4.进一步了解故障处理方法。 5.了解DCS和其他系统之间的通讯或数据传递，不同的系统通讯方式可能不一样的。 原创于：http://www.fjnpc.cn]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>电厂人员学习了解DCS，应偏重于对电厂工艺系统的了解，在以下各个环节中均应与电厂工艺系统相关联：</p>
<p>1.了解DCS系统硬件配置和网络结构以及通讯方式。</p>
<p>2.DCS的基本操作,了解DCS都能提供那些信息,如何获取信息。</p>
<p>3.了解如何通过DCS组态来实现各种功能,组态需要系统学习,一般厂家都有入门教材。</p>
<p>4.进一步了解故障处理方法。</p>
<p>5.了解DCS和其他系统之间的通讯或数据传递，不同的系统通讯方式可能不一样的。</p>
<p>原创于：http://www.fjnpc.cn</p>
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		<title>知名化工过程流程DCS仿真厂家</title>
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		<pubDate>Thu, 07 May 2009 00:32:33 +0000</pubDate>
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				<category><![CDATA[DCS应用]]></category>
		<category><![CDATA[DCS仿真]]></category>

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		<description><![CDATA[横河CS3000 横河公司  http://www.yokogawa.com/cn/ia/cn-iaproduct-zh.htm 霍尼韦尔TDC3000，TPS ,PKS 霍尼韦尔 http://www.honeywell.com/sites/p &#8230; ge=acs&#38;theme=T4 FOXBORO I/A FOXBORO公司 WWW.FOXBORO.COM 浙大中控 JX-300 浙大中控公司 WWW.SUPCON.COM.CN 和利时 HS-2000 和利时公司 WWW.HOLLYSYS.COM 威盛自动化公司 WWW.WEISHENG.COM.CN 爱默生（原罗斯蒙特）  DELTA-V http://www.ap.emersonprocess.com &#8230; ts/PSS/PSSHomeC.htm ABB公司    http://www.abb.com/ 英维思 来源：http://bbs.hgbbs.net/thread-99111-1-1.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="postmessage_421111" class="t_msgfont">横河CS3000 横河公司  <a href="http://www.yokogawa.com/cn/ia/cn-iaproduct-zh.htm" target="_blank">http://www.yokogawa.com/cn/ia/cn-iaproduct-zh.htm</a><br />
霍尼韦尔TDC3000，TPS ,PKS 霍尼韦尔 <a href="http://www.honeywell.com/sites/portal?smap=chinacn&amp;page=acs&amp;theme=T4" target="_blank">http://www.honeywell.com/sites/p &#8230; ge=acs&amp;theme=T4</a><br />
FOXBORO I/A FOXBORO公司 <a href="http://www.foxboro.com/" target="_blank">WWW.FOXBORO.COM</a><br />
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威盛自动化公司 <a href="http://www.weisheng.com.cn/" target="_blank">WWW.WEISHENG.COM.CN</a><br />
爱默生（原罗斯蒙特）  DELTA-V <a href="http://www.ap.emersonprocess.com/" target="_blank">http://www.ap.emersonprocess.com</a> &#8230; ts/PSS/PSSHomeC.htm<br />
ABB公司    <a href="http://www.abb.com/" target="_blank">http://www.abb.com/</a></div>
<p>英维思</p>
<p>来源：<a href="http://bbs.hgbbs.net/thread-99111-1-1.html">http://bbs.hgbbs.net/thread-99111-1-1.html</a></p>
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		<title>DCS在神头二电厂电气监控中的应用与探索</title>
		<link>http://www.fjnpc.cn/dcszaishentouerdianchangdianqijiankongzhongdeyingyongyutansuo/</link>
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		<pubDate>Wed, 06 May 2009 14:01:07 +0000</pubDate>
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				<category><![CDATA[DCS应用]]></category>
		<category><![CDATA[王宝华]]></category>
		<category><![CDATA[赵振雄]]></category>
		<category><![CDATA[山西神头二电厂]]></category>
		<category><![CDATA[李日龙]]></category>

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		<description><![CDATA[作者：李日龙 赵振雄 王宝华 摘要：山西神头二电厂对电气监控在分散控制系统DCS中的应用进行了积极大胆的尝试与探索。文中结合电力规划设计总院对电气监控进入DSC的范围的要求，介绍了电气DCS系统概况、电气监控的特点及纳入况DCS的范围，分析了在DCS中实现电气监控的方案及其优缺点，提出了设计、施工中存在的 　 　 根据《火力发电厂设计技术规程》(DL5000-2000)和部颁新厂新办法的有关规定，要实现机、炉、电统一的单元集中控制，使单元控制室的机、炉、电控制水平协调发展。因此，电气监控在DCS中的应用，尤其是电气在DCS中的控制愈来愈受到各方关注。 目前国内电厂的现状是:300W及以上机组，单元控制室的电气数据采集和监测大都已通过DCS实现，并有少数电厂电气系统的控制也不同程度地由DSC实现。此外国外电厂单元控制室电气系统控制由DCS控制也有应用，并有部分供货商有较成熟的经验。所有这些都为单元控制室电气系统进入DCS控制创造了有利条件。 一、有关规定 国电公司电力规划设计总院于1995年底在北京主持召开了电力系统各有关单位和西门子、ABB、贝利等国际知名公司电气、热工自动化等专业参加的”单元控制室电气控制系统”研讨会，会议交流了专家们提出的电气系统控制进入DCS的方案和设想，会议认为应根据国内具体情况及国外供货商经验，选择试点工程将电气控制系统由DCS实现，逐步提高单元控制室电气系统控制水平，会议建议电气控制纳入单元机组DCS的范围:(1)发电机、变压器组，由DCS实现数据采集和控制;(2)厂用电源系统，由DCS实现数据采集和控制;(3)直流系统UPS等，由DCS实现数据采集。 发电机励磁系统自动电压调整器(ARV)、自动准同期装置(ASS)、主设备保护等应采用成熟的技术和产品，与DCS有必要的接口。会议明确了电气专业工作范围:要求电气专业对纳入DCS的电气监控功能负责，向热工专业提交有关的I/O清单，数据采集和处理功能(包括:画面、制表、SOE、点、性能计算等)以及控制逻辑设计要求等，从电气专业角度对DCS系统总的要求提出意见，参加DCS系统中电气有关部分的技术谈判。会议还要求单元控制室电气监控由DCS实现应采取积极稳妥的步骤，可先在一些条件较好的电厂(包括成套进口机组)进行工程应用，在取得经验的基础上再逐步推广。试点工作应取得业主及运行单位的支持，应选择有成熟经验的供货商。试点应用工程应按单元机组由DCS实现监控的原则进行设计。不应重复设置过多的后备监控设备。 二、电气监控的特点 山西神头二电厂DCS系统采用贝利控制公司INFI-90分散式控制系统。 电气系统与热工自动化相比在控制要求及运行过程中有着很多不同点，电气的主要特点表现为： 2.1 电气设备相对热工设备而言控制对象少，操作频率低，有的系统或设备运行正常时，时常几个月或更长时间才操作一次。 2.2 电气设各保护自动装置要求可靠性高，动作速度快。发变组保护动作速度要求在4Oms以内；自动准同期采用同步电压方式，转速、电压调整和滑压控制要求在5ms以内;电压自动调整装置快速励磁要求时间极短;厂用电快切装置快速切换时间一般小于60～8Oms，同步鉴定相位差5°～20°。 2.3 300MW及以上机组一般每2台机组共用1台起/备变，任一机组检修都不能影响另1台机组的正常运行，因此DCS控制应考虑其控制方式，确保只能有1台机组的DCS实现对共用部分的控制，同时另一机组DCS能够实现实时监视，并且这种操作控制权能实现切换。 2.4 电气设备电气系统的联锁逻辑较简单，但电气设备本身操作机构复杂。 针对以上特点，神头二电厂#1机组的电气系统纳入DCS控制(#2机组的电气系统DCS改造将列入计划)，要求控制系统具有极高的可靠性。除了能实现正常起停和运行操作外，还能够实现实时显示异常运行和事故状态下的各种数据和状态，并提供相应的操作指导和应急处理措施，保证电气系统自动控制在最安全合理的工况下工作。 三、电气监控进入DCS的范围 因为当时国内对电气监控进入DCS的范围还没有相关规定，也没有经验可以借鉴，专家对此还是非常慎重。所以，进入DCS的控制范围只是限于厂用电系统。同时为了安全可靠起见，在发电机电气控制盘上仍然保留厂用电系统的硬手操作后备而不用。 根据单元机组的运行和电气控制的特点，神头二电厂采用了将发电机—变压器组和厂用电源等电气系统的控制都纳入DCS监控，从升压站(不包括升压站)至电厂侧的所有主厂房内电气系统均纳入DCS监控，主要系统归纳为: 3.1 主电源系统(#1发电机、#l励磁系统、#1主变、#1厂高变、起备变) 1)发电机同期:发电机自动同期与DCS的接口。 2)数据采集与监视:发电机定子三相电压、定子三相电流、励磁电压、励磁电流、负序电流、有功、无功、频率、功率因数、有功无功电量，主变高压侧单相电压、三相电流、中性点电流、有功无功电量、油温、高低压绕组温度，励磁变压器高压侧绕组电流、有功电量。 3)励磁系统装置的运行状态和励磁开关的状态监视，励磁系统整流设备与控制装置故障及异常报警。 4)继电保护装置动作报警。 5)#1高厂变分接头的指示及控制(升、降)及分接头位置状态。 6)起备变分接头的指示及控制(升、降)及分接头位置状态。 3.2 22OKV开关站系统 221断路器控制及位置指示、部分隔离开关、部分地刀的状态监视;断路器、刀闸分、合、故障状态。 3.3 厂用电系统 1)厂用电系统数据采集与监视:6KV、380V母线电压，工作进线及备用进线电压、电流、有功无功电量，馈线电流、有功电量。 2)厂用段与公用段联锁、自动切换。 3)厂用电系统故障及异常报警:工作进线及备用进线及低变馈线开关的故障及异常。 4)厂用电系统开关状态监视:工作进线及备用进线及低变馈线开关的分、合、故障、试验位置状态。 5)厂用电切换操作。 3.4 公用段系统 1) 公用段系统数据采集与监视:6KV、380V母线电压，工作进线及备用进线电压、电流、有功无功电量，馈线电流、有功电量。 2) 公用段与厂用段联锁、自动切换。 3) 公用电系统故障及异常报警:备用进线及低变馈线开关的故障及异常。 4) 公用段系统开关状态监视:工作进线、备用进线、段上开关开关及分、合、故障、试验位置状态。 5) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>作者：李日龙 赵振雄 王宝华<br />
摘要：山西神头二电厂对电气监控在分散控制系统DCS中的应用进行了积极大胆的尝试与探索。文中结合电力规划设计总院对电气监控进入DSC的范围的要求，介绍了电气DCS系统概况、电气监控的特点及纳入况DCS的范围，分析了在DCS中实现电气监控的方案及其优缺点，提出了设计、施工中存在的<br />
　 　<br />
    根据《火力发电厂设计技术规程》(DL5000-2000)和部颁新厂新办法的有关规定，要实现机、炉、电统一的单元集中控制，使单元控制室的机、炉、电控制水平协调发展。因此，电气监控在DCS中的应用，尤其是电气在DCS中的控制愈来愈受到各方关注。<br />
    目前国内电厂的现状是:300W及以上机组，单元控制室的电气数据采集和监测大都已通过DCS实现，并有少数电厂电气系统的控制也不同程度地由DSC实现。此外国外电厂单元控制室电气系统控制由DCS控制也有应用，并有部分供货商有较成熟的经验。所有这些都为单元控制室电气系统进入DCS控制创造了有利条件。<br />
一、有关规定<br />
    国电公司电力规划设计总院于1995年底在北京主持召开了电力系统各有关单位和西门子、ABB、贝利等国际知名公司电气、热工自动化等专业参加的”单元控制室电气控制系统”研讨会，会议交流了专家们提出的电气系统控制进入DCS的方案和设想，会议认为应根据国内具体情况及国外供货商经验，选择试点工程将电气控制系统由DCS实现，逐步提高单元控制室电气系统控制水平，会议建议电气控制纳入单元机组DCS的范围:(1)发电机、变压器组，由DCS实现数据采集和控制;(2)厂用电源系统，由DCS实现数据采集和控制;(3)直流系统UPS等，由DCS实现数据采集。<br />
    发电机励磁系统自动电压调整器(ARV)、自动准同期装置(ASS)、主设备保护等应采用成熟的技术和产品，与DCS有必要的接口。会议明确了电气专业工作范围:要求电气专业对纳入DCS的电气监控功能负责，向热工专业提交有关的I/O清单，数据采集和处理功能(包括:画面、制表、SOE、点、性能计算等)以及控制逻辑设计要求等，从电气专业角度对DCS系统总的要求提出意见，参加DCS系统中电气有关部分的技术谈判。会议还要求单元控制室电气监控由DCS实现应采取积极稳妥的步骤，可先在一些条件较好的电厂(包括成套进口机组)进行工程应用，在取得经验的基础上再逐步推广。试点工作应取得业主及运行单位的支持，应选择有成熟经验的供货商。试点应用工程应按单元机组由DCS实现监控的原则进行设计。不应重复设置过多的后备监控设备。<br />
二、电气监控的特点<br />
    山西神头二电厂DCS系统采用贝利控制公司INFI-90分散式控制系统。<br />
    电气系统与热工自动化相比在控制要求及运行过程中有着很多不同点，电气的主要特点表现为：<br />
2.1 电气设备相对热工设备而言控制对象少，操作频率低，有的系统或设备运行正常时，时常几个月或更长时间才操作一次。<br />
2.2 电气设各保护自动装置要求可靠性高，动作速度快。发变组保护动作速度要求在4Oms以内；自动准同期采用同步电压方式，转速、电压调整和滑压控制要求在5ms以内;电压自动调整装置快速励磁要求时间极短;厂用电快切装置快速切换时间一般小于60～8Oms，同步鉴定相位差5°～20°。<br />
2.3 300MW及以上机组一般每2台机组共用1台起/备变，任一机组检修都不能影响另1台机组的正常运行，因此DCS控制应考虑其控制方式，确保只能有1台机组的DCS实现对共用部分的控制，同时另一机组DCS能够实现实时监视，并且这种操作控制权能实现切换。<br />
2.4 电气设备电气系统的联锁逻辑较简单，但电气设备本身操作机构复杂。<br />
    针对以上特点，神头二电厂#1机组的电气系统纳入DCS控制(#2机组的电气系统DCS改造将列入计划)，要求控制系统具有极高的可靠性。除了能实现正常起停和运行操作外，还能够实现实时显示异常运行和事故状态下的各种数据和状态，并提供相应的操作指导和应急处理措施，保证电气系统自动控制在最安全合理的工况下工作。<br />
三、电气监控进入DCS的范围<br />
    因为当时国内对电气监控进入DCS的范围还没有相关规定，也没有经验可以借鉴，专家对此还是非常慎重。所以，进入DCS的控制范围只是限于厂用电系统。同时为了安全可靠起见，在发电机电气控制盘上仍然保留厂用电系统的硬手操作后备而不用。<br />
    根据单元机组的运行和电气控制的特点，神头二电厂采用了将发电机—变压器组和厂用电源等电气系统的控制都纳入DCS监控，从升压站(不包括升压站)至电厂侧的所有主厂房内电气系统均纳入DCS监控，主要系统归纳为:<br />
3.1 主电源系统(#1发电机、#l励磁系统、#1主变、#1厂高变、起备变)<br />
    1)发电机同期:发电机自动同期与DCS的接口。<br />
    2)数据采集与监视:发电机定子三相电压、定子三相电流、励磁电压、励磁电流、负序电流、有功、无功、频率、功率因数、有功无功电量，主变高压侧单相电压、三相电流、中性点电流、有功无功电量、油温、高低压绕组温度，励磁变压器高压侧绕组电流、有功电量。<br />
    3)励磁系统装置的运行状态和励磁开关的状态监视，励磁系统整流设备与控制装置故障及异常报警。<br />
    4)继电保护装置动作报警。<br />
    5)#1高厂变分接头的指示及控制(升、降)及分接头位置状态。<br />
    6)起备变分接头的指示及控制(升、降)及分接头位置状态。<br />
3.2 22OKV开关站系统<br />
   221断路器控制及位置指示、部分隔离开关、部分地刀的状态监视;断路器、刀闸分、合、故障状态。<br />
3.3 厂用电系统<br />
    1)厂用电系统数据采集与监视:6KV、380V母线电压，工作进线及备用进线电压、电流、有功无功电量，馈线电流、有功电量。<br />
    2)厂用段与公用段联锁、自动切换。<br />
    3)厂用电系统故障及异常报警:工作进线及备用进线及低变馈线开关的故障及异常。<br />
    4)厂用电系统开关状态监视:工作进线及备用进线及低变馈线开关的分、合、故障、试验位置状态。<br />
    5)厂用电切换操作。<br />
3.4 公用段系统<br />
    1) 公用段系统数据采集与监视:6KV、380V母线电压，工作进线及备用进线电压、电流、有功无功电量，馈线电流、有功电量。<br />
    2) 公用段与厂用段联锁、自动切换。<br />
    3) 公用电系统故障及异常报警:备用进线及低变馈线开关的故障及异常。<br />
    4) 公用段系统开关状态监视:工作进线、备用进线、段上开关开关及分、合、故障、试验位置状态。<br />
    5) 公用电切换操作。<br />
3.5 外围系统<br />
    主厂房外辅助系统的电气系统如输煤、化水、制氢、电除尘等没有纳入DCS系统中<br />
3.6 DC直流系统<br />
    1)数据采集:直流母线电压。<br />
    2)充电装置、蓄电池组及配电装置的故障及异常报警<br />
    3)6KV开关装置380V直流控制电源消失报警。<br />
    综合以上几个方面，纯电气在DCS中的点数为2247点，占DCS总点数的15%左右。其中包括发电机-变压器组的并列及解列控制、22OKV开关启备变进线开关的控制、厂用电系统的控制及切换，发电机同期、励磁系统及厂用电各用电源切换都与DCS有接口，电气系统的数据采集监视和故障异常报警也全在DCS中实现。上述范围达到并超过了[纪要]中的要求。<br />
四、电气系统监控分析<br />
4.1 采集与监视<br />
    现场电气范围内的信号种类有电压、电流、功率、频率、功率因数、温度等模拟信号和电度脉冲信号。其中电度量脉冲信号经中间端子柜内的频率/电流转换器变成4-2OmA的信号。所有这些信号从现场硬接线引出后先进中间端子柜，经中间端子柜送往PCU柜<br />
4.2 设备状态<br />
    现场的电气范围内的设备指示主要是指开关、隔离开关、接地刀闸的分、合、故障等状态。其中，开关有合闸、分闸、故障和准备好四种状态，地刀有分闸、合闸两种状态。以上各种状态在CRT上都有指示。<br />
    开关位于主厂房内的开关室，其状态直接由位于开关装置上的辅助接点送到中间端子柜进入DCS。而22OKV、5OOKV系统的开关、隔离开关和地刀位于远离控制室的开关站，其状态先送到控制室辅区的中间继电器柜，经中间继电器柜将接点数目扩充后，一部分接点送22OKV、5OOKV控制盘，另一部分接点送到PCU柜进入DCS。这样避免了所有电缆都从开关站接，节省了大量电缆。<br />
4.3 设备故障及异常报警、继电保护动作报警<br />
    电气设备所有的故障及异常信号和继电保护动作信号都送入DCS，而送到集控立盘上光字牌的信号，原则是:预告信号&#8212;&#8211;送到GEB盘上的光字牌，某一设备保护跳闸的事故信号相加后送到GEB盘上的光字牌，至于是哪种保护动作起动跳闸，须在CRT画面上查找。本来合同要求是将预告信号和保护跳闸事故信号一一都上光字牌，只是由于上光字牌的信号太多，GEB盘上容纳不下，所以经双方讨论才形成该原则。这样可以一目了然地提醒运行人员对预告信号引起注意，采取措施，防止扩大事故。<br />
    报警信号为数字输入信号，它经中间端子柜送入AS的FM2l0输入模件，经CP将信号从AP中送到OM系统，光字牌信号由AS的FM5l1输出模件送到GEB盘上的光字牌。当报警信号出现时该信号对应的窗口闪光。光字牌信号GEB盘上有声光报警。<br />
4.4 电气控制<br />
    在DCS中实现的电气控制主要是指开关分闸及合闸控制，刀闸返回信号。<br />
    对5OOKV、22OKV系统而言，发电机-变压器组出口断路器在DCS中控制并显示其运行状态，主刀闸显示其运行状态。启动备变压器高压侧断路器在DCS控制，隔离开关在DCS中画面显示。所有开关、隔离开关和接地刀闸的联锁控制逻辑和中、低压厂用电系统的控制联锁逻辑都在DCS中实现，因此在DCS中的控制相对复杂一些。<br />
4.5 后备监控设备的配置<br />
    根据采用DCS控制的机组的运行经验，系统控制中来用DCS以CRT和键盘监控为中心后，尽可能地减少控制盘台上的显示仪表、操作器/开关、报警窗等，仅保留的后备监控设备为:<br />
    (1)模拟量信号全部进DCS显示，盘上仅保留少量显示仪表。<br />
    (2)只保留少量的重要电气开关并取消电气控制屏/盘，控制功能在DCS实现。关于手动同期开关的保留与否，由于自动准同期装置产品的可靠性已越来越高，取消手动同期开关。保留的后备手操开关为:发变组断路器紧急跳闸按钮。<br />
    (3)报警光字牌数量保留20个左右，与热工报警合并在一起，既减少了设备的种类，又便于布置。<br />
    神头二电厂原电气操作、监控立盘和卧盘已全部拆除，报警光字牌数量减少到30个左右，保留了发变组断路器紧急跳闸按钮。<br />
4.6 电气CRT画面<br />
    电气DCS操作画面，按照电气系统和操作功能划分为11个画面，分别显示各自的系统状态并提供操作功能，包括了:<br />
    1)6KV厂用系统<br />
      显示功能:6KV系统参数;系统图中开关状态，联锁回路状态;<br />
      操作功能:6KV系统所有电源开关的操作(通过同期操作的6KV开关除外);380V所有显示开关的操作;厂用380V联锁回路的操作;直流系统的显示。<br />
    2)6KV公用系统<br />
      显示功能:6KV系统参数;系统图中开关状态，联锁回路状态;<br />
      操作功能:6KV系统所有电源开关的操作(通过同期操作的6KV开关除外);380V所有显示开关的操作;公用380V联锁回路的操作。<br />
    3)电气主画面<br />
      显示功能:电气主系统，主设各的参数;电气主系统的开关状态，刀闸状态;<br />
      操作功能:5012,5013开关试验状态下的操作和运行状态下的断开操作;5012,5013开关试验状态下的操作是指5012-1、5012-2在断开状态下操作5012,5013-1、5013-2在断开状态下操作5013;灭磁开关的操作。<br />
    4)12BT2O 1#启动变画面<br />
      显示功能:启动变的运行参数，启动变6KV侧电源开关及与其他电源的联络开关的状态;联锁开关联络功能的投退;联络线路的运行参数;<br />
      操作功能:启动变分接开关的调整，风机的起停，221开关的操作，联络开关的断开及联锁投入，12BLO2、12BMO2开关具有手合、手跳功能，以便于在启动变检修后的送电操作。<br />
    5)lBTlO 1#高厂变画面<br />
      显示功能:高厂变的运行参数，高厂变6KV侧电源开关及与其他电源的联络开关的状态;联锁开关联络功能的投退;联络线路的运行参数;<br />
      操作功能:高厂变分接开关的调整，风机的起停，联络开关的断开及联锁投入。<br />
    6)厂用系统电量平衡图<br />
      厂用系统的开关状态及电量显示。<br />
    7)公用系统电量平衡图<br />
      公用系统的开关状态及电量显示。<br />
    8)励磁画面<br />
      显示功能:发电机的主要电气运行参数，励磁调节器的运行状态;<br />
      操作功能:发电机励磁的起、停、增、减;励磁调节器的信号复归，远方切B。<br />
    9)同期画面<br />
      显示功能:同期系统的运行参数，同期开关的选择状态，同期系统有关开关的状态以及同期系统的运行状态;<br />
      操作功能;同期开关的选择及解除选择，同期装置的投退。<br />
    10)保警画面<br />
       利用画面的功能键的提示，直接进入本画面，显示有关报警信号的详细内容。<br />
    11)画面功能键<br />
       在每幅画面的上方，都有一个功能键条，用来操作画面的切换和显示翻看报警信号。<br />
五、问题及建议<br />
    对电气监控在DCS中的应用，为实现机、炉、电统一控制和统一管理，使单元控制室机、炉、电控制水平协调发展，取消电气监控的硬手操作后备，完全依靠DCS。以下是我们在设计及安装中遇到的问题和建议，请大家研究和探讨。<br />
5.1 电气微机保护、控制与测量装置与DCS的接口问题<br />
    现在微机元件保护、微机线路保护、微机控制与测量装置使用愈趋普通，这些装置大都配有通讯接口，其通讯功能也愈趋增强，这就为其与DCS系统通讯创造了条件。目前的设计原则仍然是用硬接线电缆将这些装置的信号送到中间端子柜，再到DCS。建议用通讯电缆将这些装置的通讯接口与DCS通过通讯接口连接起来。需要注意的是，在设备采购过程中，要规定微机装置的通讯规约必须是标准规约，并且对微机装置的通讯功能、通讯内容(如模拟量、开关量等)提出具体要求。这样，只要在EWS中进行简单组态就可以实现设备的监控功能。<br />
5.2 电气与热控专业的界面设备问题<br />
    目前国内的电厂在检修维护及技术管理上电气与热控专业仍然为不同的管理单元。因此客观存在电气与热控专业界面分工问题。一般来讲，电气专业范围内的电气量自现场到中间端子柜端子排范围的检修维护及技术管理工作是由电气专业负责的;中间端子柜端子排至DCS以内的范同全部由热控专业负责 。因此，供货商在设计上将电气的电气监控量在中间端子柜及DCS继电器柜的布置，安排在独立的或相对集中的位置上是必要的。这样可以容易分清责任，对专业管理是非常有益的。<br />
5.3 电气与热控专业的界面管理分工问题<br />
    电气与热控专业的界面和分工问题，在《纪要》中也作了规定。计算机应用范围推广，使得专业界面更加模糊，专业渗透面及深度更加深广。往往接口界面是最容易出问题的地方。为了成功地将电气监控运用在DCS系统中，电气、热控专业应分家不分工。电气专业应学习熟悉DCS系统，热控专业也应学习熟悉电气系统。电气、热控应紧密配合，相互合作，打破专业界限。热控专业应了解电气专业的一些基本运行方式、操作要求、联锁要求、电气控制和保护的原理等。电气专业熟悉了解DCS配置、性能、基本模块功能及组态等。做到能发现对方所出现的问题。电厂的运行、检修管理要能适应这一发展要求，制定相应的规章制度。<br />
5.4 DCS投入与厂用电受电工期配合<br />
    厂用电源控制纳入DCS后，由于不设独立于DCS的硬手操，在倒送厂用电时，DCS一般尚未投运，此时高压启/各变、高/低压厂用电源操作无法实现，故要求DCS设备安装、调试及投运在工期上予以配合。在厂用电设各安装调试的同时，开展了DCS的安装调试，特别是与厂用电有关的子系统的调试，使其投运在倒送厂用电之前，以满足电气倒送厂用电、厂内各工艺系统的分部试运行的要求。<br />
六、结束语<br />
    山西神头二电厂#1机DCS系统从2001年11月26日机组并网至今已经运行半年多时间。从电气监控方面来看，运行情况良好，电气系统的各项功能(包括开关、联锁、SOE报警以及报表显示、仪表显示等)均能正常投入，没有出现拒操、误操、逻辑误判断等异常情况。电气监控功能达到了设计要求，电气监控在DCS中的应用是成功的。我们希望DCS系统在神头二电厂的应用能为以后同类工程提供借鉴，提供一些成功的经验，同时诚恳地期望同行能为我们提出宝贵的意见，使电气监在DCS中应用日趋完善， </p>
<p>来源：http://hvdc.chinapower.com.cn/membercenter/autocenter/viewarticle.asp?user=auto&#038;tempname=%B5%E7%C1%A6%D7%D4%B6%AF%BB%AF&#038;articleid=10022177</p>
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		<title>火电厂老机组热工自动化设备现状和改造的必要性</title>
		<link>http://www.fjnpc.cn/huodianchanglaojizuregongzidonghuashebeixianzhuanghegaizaodebiyaoxing/</link>
		<comments>http://www.fjnpc.cn/huodianchanglaojizuregongzidonghuashebeixianzhuanghegaizaodebiyaoxing/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 13:47:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[DCS应用]]></category>
		<category><![CDATA[火电厂老机组]]></category>
		<category><![CDATA[长山热电厂]]></category>
		<category><![CDATA[元宝山电厂]]></category>

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		<description><![CDATA[火电厂老机组主要指80年代及以前设计、安装投运的机组，包括少数90年代初投产的机组。其大部分主辅机设备可控性和可靠性较差，所配备的仪表及自动化装置主要是常规自动化仪表和由晶体管电路构成的DDZ-Ⅱ、Ⅲ型单元组合仪表及组件组装仪表(MZ-Ⅲ、TF-900)。这类机组的突出问题是热耗高、煤耗高及故障停机次数多；自动投入率低(一般在60%左右)，仪表准确性差，保护动作正确率低，使得运行人员多，负担重，长期处于紧张状况。近年来，为降低能耗，提高安全运行水平，各厂都采取了一些措施，对主辅机进行完善化改造，使主辅设备性能有了很大提高。 　　近10余年来，电子技术和计算机技术迅速发展，以微机为核心的新型自动装置不断出现，其准确性、稳定性和可靠性是常规装置无法相比的。国内仪表行业以引进技术、合作及合资生产方式生产了具有国外先进水平的产品。1985年至90年代初，主要由小型机或国内自行开发的微机所构成的计算机监视系统(DAS)，其性能和功能难以满足要求而进入更新期。主辅机改造后，原来所配备的自动化系统和装置必须进行相应改造，以满足现代化电厂安全、经济运行的需要。另外，还有以下几方面要求：(1)“厂网分开、竞价上网、同网同质同价”成为电力经营策略，部分地区已开始试行厂站的独立经济核算，并将推广到全系统。为提高电厂竞争能力，必须在节能降耗和减人增效上下功夫。除对老机组主辅设备进行必要的改造外，还应引入新型自动化装置和新控制策略，使老机组整体运行水平明显提高，在同质同价条件下与新建机组共同运行。(2)厂网分开后，为使老机组适应电网调度自动化(AGC)对电网调频和调峰要求，除在机组本体进行相应改造外，对自动化改造提出了更高要求。(3)随着火电厂污染控制和监督能力的提高，自动化系统应在提高燃烧效率，降低可害气体方面发挥作用，并且进行实时监测，为检查锅炉污染物排放量提供准确、可靠的依据，也为环保部门进行监督提供有力的依据。(4)机组按运行状态进行检修，要求自动化系统为“预测检修”提供准确、可靠的运行数据和状态，以便确定检修时间。所以，对老机组进行自动化改造是现代化电厂的必然要求，而且有条件、有能力做好自动化系统的改造工作。 2　老机组自动化系统改造任务的艰巨性 2.1　工作量大 　　根据电力可靠性中心1998年4月发布的信息，全国100MW及以上容量的机组台数列于表1。1993年及以前投产的机组，其设计大都在1990年前完成，除部分已采用分散控制系统(DCS)的机组外，将面临自动化设备更新改造。从全国电网看，125、200、300MW机组是当前的主力机组，其服役期限多数在30a以内，还要担负较长时间的运行任务，因而应是改造的重点。从表1可看出，1993年以前投产的125MW机组96台，200MW机组159台，300MW机组57台，除其中部分300MW已采用DCS外，共计约有300台机组需要进行改造。100MW级机组有121台，除50年代末、60年代初投产的约10台机组，服役在30a以上外，尚有110台机组在各个不同地区也承担着主力机组的任务。对这些机组的改造，在提高效率、降低能耗和改善环境具有重要意义。此外，近年来从俄罗斯和东欧进口的机组所配的自动化装置技术水平较低，很难适应大机组安全经济运行要求，不利于减人增效，也应考虑在改造范围内。这样，从100～500MW机组中需要改造的约400台。到目前为止，约有115台机组进行了改造，改造范围各不相同，大部分机组的自动化改造工作只是局部的。因此从数量上看，任务很艰巨。   表1　　全国100MW及以上容量的机组台数 单机容量/MW 1993 1997 660 　 3 600 6 9 500(520)* 2 5 350(360、330、320) 24 29 300(250) 57 128 200(210) 159 188 125(110) 96 127 100 121 141 　　*元宝山电厂2号机组1994年后改为520MW，姚孟电力1号机组1993年后改为270MW。 2.2　时限短 　　为避免影响机组发电，老机组自动化改造工作最好能与主机改造同步进行，或在一个大修时间内进行。因时间短、任务重，必须全面规划做好准备工作和改造过程中的各专业(包括机务、电气)的全面安排和统一协调工作。已进行改造工作的部分电厂在改造过程中探索了许多有益经验，这些经验将为今后老机组改造工作提供参考。 2.3　资金少 　　从目前情况看，改造资金多为企业的自有资金，这就对改造项目的内容提出了严格要求。精打细算，不乱花一分钱是改造工作必须遵循的方针，因而要求更加细致地做好改造的前期调研和设计工作。 3　已改造的机组情况 　　目前已进行自动化改造的机组均采用DCS取代原有的小型机或微机组成的计算机监视系统(DAS)；取代以电动单元仪表、组件组装仪表或单回路调节仪表组成的模拟量控制系统(MCS)；改造原有汽轮机控制系统为数字式电液控制系统(DEH)，以适应电网自动控制(AGC)要求；还有部分电厂以DCS或可编程控制器(PLC)取代以继电器为主的辅机电动机和电动阀门的控制、顺控与联锁。 　　在改造模式上，初期进行改造的机组只是用DCS实现DAS、MCS功能，在控制盘台布置上未有太大变动。经几年运行实践证明DCS是可靠的，可进一步在减少硬手操设备和常规仪表上下功夫。最近进行改造的机组，基本以DCS工作站取代原有的模拟操作台，对原有布置模拟仪表的立盘进行简化，大大缩小了控制盘、台的尺寸，为单元机组集控和节减运行值班员创造了条件。如：(1)长山热电厂3号机组(200MW)改造后的控制盘数量由13块(锅炉6块、汽轮机4块、电气3块)减少为6块(锅炉3块、汽轮机1块、电气2块)，总长度由13.3m减少为6.6m；控制台采用新型大板结构直形布置，由9.9m减少为4.0m。(2)徐州电厂7号机组(200MW)改造前的控制盘为12块，改造后控制盘仍保留，但盘上仪表、操作设备大大减少，用4台操作员站取代原有的11块控制台。(3)丰镇电厂2号机组(200MW)改造前控制台为9块，每块宽度1100mm，改造后用7台操作员站(每块宽度800mm)取代，即原来控制台为9900mm，改造后为5600mm。控制盘数量未减，只是在与工作站对应的控制盘上装有少量模拟仪表。以上3个电厂改造后的硬手操和模拟仪表数量情况列于表2。 　　100、125、200MW汽轮机多为纯液压调速系统，少数300MW机组也是如此。因油质和机械等方面原因，这类汽轮机长期处于不稳定运行状态，易卡涩、摆动，更无法接受电网调度信号，实现AGC控制。为提高汽轮机运行安全性和负荷适应性，必须对现有液调系统进行技术改造，目前已进行改造的机组一般有以下几种方式：(1)改造同步器，使其能接受控制系统信号，一般为脉冲信号，同时改造机械结构，减少死行程，增强可控性，100、125MW机组大多采用这种方式。(2)改为电液并存系统。电调与液调同时存在，可互相切换与跟踪，改造后的汽轮机可接受协调控制指令，参与电网AGC控制。但因动力油系统与轴承润滑系统混合在一起，在电厂油质管理系统不严的情况下，容易造成油质不好，影响电液转换器运行，造成汽轮机负荷波动，目前200MW机组多采用此方式。(3)改为纯电调系统。动力油采用独立的抗燃油系统，改凸轮调节为单阀伺服机控制，克服了电液并存系统中存在的问题，但投资相应要多，与200MW机组电液并存比，需增加投资约150万元。1998年，扬州、荆门电厂的200MW机组和潍坊电厂的300MW机组均做了改为纯电调工作。在扬州电厂200MW机组采用DEH-4ⅢA改纯电调鉴定会上，扬州电厂认为改造后的汽轮机运行稳定，可实现机组协调控制，取得了较好的运行效果和经济效益。 表2　　长山热电厂等改造后的硬手操和模拟仪表数量 电厂名称 及机组号 DCS功能 模拟仪表 硬手操 炉 机 电 炉 机 电 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>火电厂老机组主要指80年代及以前设计、安装投运的机组，包括少数90年代初投产的机组。其大部分主辅机设备可控性和可靠性较差，所配备的仪表及自动化装置主要是常规自动化仪表和由晶体管电路构成的DDZ-Ⅱ、Ⅲ型单元组合仪表及组件组装仪表(MZ-Ⅲ、TF-900)。这类机组的突出问题是热耗高、煤耗高及故障停机次数多；自动投入率低(一般在60%左右)，仪表准确性差，保护动作正确率低，使得运行人员多，负担重，长期处于紧张状况。近年来，为降低能耗，提高安全运行水平，各厂都采取了一些措施，对主辅机进行完善化改造，使主辅设备性能有了很大提高。<br />
　　近10余年来，电子技术和计算机技术迅速发展，以微机为核心的新型自动装置不断出现，其准确性、稳定性和可靠性是常规装置无法相比的。国内仪表行业以引进技术、合作及合资生产方式生产了具有国外先进水平的产品。1985年至90年代初，主要由小型机或国内自行开发的微机所构成的计算机监视系统(DAS)，其性能和功能难以满足要求而进入更新期。主辅机改造后，原来所配备的自动化系统和装置必须进行相应改造，以满足现代化电厂安全、经济运行的需要。另外，还有以下几方面要求：(1)“厂网分开、竞价上网、同网同质同价”成为电力经营策略，部分地区已开始试行厂站的独立经济核算，并将推广到全系统。为提高电厂竞争能力，必须在节能降耗和减人增效上下功夫。除对老机组主辅设备进行必要的改造外，还应引入新型自动化装置和新控制策略，使老机组整体运行水平明显提高，在同质同价条件下与新建机组共同运行。(2)厂网分开后，为使老机组适应电网调度自动化(AGC)对电网调频和调峰要求，除在机组本体进行相应改造外，对自动化改造提出了更高要求。(3)随着火电厂污染控制和监督能力的提高，自动化系统应在提高燃烧效率，降低可害气体方面发挥作用，并且进行实时监测，为检查锅炉污染物排放量提供准确、可靠的依据，也为环保部门进行监督提供有力的依据。(4)机组按运行状态进行检修，要求自动化系统为“预测检修”提供准确、可靠的运行数据和状态，以便确定检修时间。所以，对老机组进行自动化改造是现代化电厂的必然要求，而且有条件、有能力做好自动化系统的改造工作。<br />
2　老机组自动化系统改造任务的艰巨性<br />
2.1　工作量大<br />
　　根据电力可靠性中心1998年4月发布的信息，全国100MW及以上容量的机组台数列于表1。1993年及以前投产的机组，其设计大都在1990年前完成，除部分已采用分散控制系统(DCS)的机组外，将面临自动化设备更新改造。从全国电网看，125、200、300MW机组是当前的主力机组，其服役期限多数在30a以内，还要担负较长时间的运行任务，因而应是改造的重点。从表1可看出，1993年以前投产的125MW机组96台，200MW机组159台，300MW机组57台，除其中部分300MW已采用DCS外，共计约有300台机组需要进行改造。100MW级机组有121台，除50年代末、60年代初投产的约10台机组，服役在30a以上外，尚有110台机组在各个不同地区也承担着主力机组的任务。对这些机组的改造，在提高效率、降低能耗和改善环境具有重要意义。此外，近年来从俄罗斯和东欧进口的机组所配的自动化装置技术水平较低，很难适应大机组安全经济运行要求，不利于减人增效，也应考虑在改造范围内。这样，从100～500MW机组中需要改造的约400台。到目前为止，约有115台机组进行了改造，改造范围各不相同，大部分机组的自动化改造工作只是局部的。因此从数量上看，任务很艰巨。<br />
 <strong> </strong></p>
<p align="center">表1　　全国100MW及以上容量的机组台数</p>
<div>
<table border="1">
<tbody>
<tr>
<td align="center">单机容量/MW</td>
<td align="center">1993</td>
<td align="center">1997</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">660</td>
<td align="center">　</td>
<td align="center">3</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">600</td>
<td align="center">6</td>
<td align="center">9</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">500(520)<sup>*</sup></td>
<td align="center">2</td>
<td align="center">5</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">350(360、330、320)</td>
<td align="center">24</td>
<td align="center">29</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">300(250)</td>
<td align="center">57</td>
<td align="center">128</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">200(210)</td>
<td align="center">159</td>
<td align="center">188</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">125(110)</td>
<td align="center">96</td>
<td align="center">127</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">100</td>
<td align="center">121</td>
<td align="center">141</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<table border="0" width="90%">
<tbody>
<tr>
<td>　　*元宝山电厂2号机组1994年后改为520MW，姚孟电力1号机组1993年后改为270MW。</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>2.2　时限短<br />
　　为避免影响机组发电，老机组自动化改造工作最好能与主机改造同步进行，或在一个大修时间内进行。因时间短、任务重，必须全面规划做好准备工作和改造过程中的各专业(包括机务、电气)的全面安排和统一协调工作。已进行改造工作的部分电厂在改造过程中探索了许多有益经验，这些经验将为今后老机组改造工作提供参考。<br />
2.3　资金少<br />
　　从目前情况看，改造资金多为企业的自有资金，这就对改造项目的内容提出了严格要求。精打细算，不乱花一分钱是改造工作必须遵循的方针，因而要求更加细致地做好改造的前期调研和设计工作。<br />
3　已改造的机组情况<br />
　　目前已进行自动化改造的机组均采用DCS取代原有的小型机或微机组成的计算机监视系统(DAS)；取代以电动单元仪表、组件组装仪表或单回路调节仪表组成的模拟量控制系统(MCS)；改造原有汽轮机控制系统为数字式电液控制系统(DEH)，以适应电网自动控制(AGC)要求；还有部分电厂以DCS或可编程控制器(PLC)取代以继电器为主的辅机电动机和电动阀门的控制、顺控与联锁。<br />
　　在改造模式上，初期进行改造的机组只是用DCS实现DAS、MCS功能，在控制盘台布置上未有太大变动。经几年运行实践证明DCS是可靠的，可进一步在减少硬手操设备和常规仪表上下功夫。最近进行改造的机组，基本以DCS工作站取代原有的模拟操作台，对原有布置模拟仪表的立盘进行简化，大大缩小了控制盘、台的尺寸，为单元机组集控和节减运行值班员创造了条件。如：(1)长山热电厂3号机组(200MW)改造后的控制盘数量由13块(锅炉6块、汽轮机4块、电气3块)减少为6块(锅炉3块、汽轮机1块、电气2块)，总长度由13.3m减少为6.6m；控制台采用新型大板结构直形布置，由9.9m减少为4.0m。(2)徐州电厂7号机组(200MW)改造前的控制盘为12块，改造后控制盘仍保留，但盘上仪表、操作设备大大减少，用4台操作员站取代原有的11块控制台。(3)丰镇电厂2号机组(200MW)改造前控制台为9块，每块宽度1100mm，改造后用7台操作员站(每块宽度800mm)取代，即原来控制台为9900mm，改造后为5600mm。控制盘数量未减，只是在与工作站对应的控制盘上装有少量模拟仪表。以上3个电厂改造后的硬手操和模拟仪表数量情况列于表2。<br />
　　100、125、200MW汽轮机多为纯液压调速系统，少数300MW机组也是如此。因油质和机械等方面原因，这类汽轮机长期处于不稳定运行状态，易卡涩、摆动，更无法接受电网调度信号，实现AGC控制。为提高汽轮机运行安全性和负荷适应性，必须对现有液调系统进行技术改造，目前已进行改造的机组一般有以下几种方式：(1)改造同步器，使其能接受控制系统信号，一般为脉冲信号，同时改造机械结构，减少死行程，增强可控性，100、125MW机组大多采用这种方式。(2)改为电液并存系统。电调与液调同时存在，可互相切换与跟踪，改造后的汽轮机可接受协调控制指令，参与电网AGC控制。但因动力油系统与轴承润滑系统混合在一起，在电厂油质管理系统不严的情况下，容易造成油质不好，影响电液转换器运行，造成汽轮机负荷波动，目前200MW机组多采用此方式。(3)改为纯电调系统。动力油采用独立的抗燃油系统，改凸轮调节为单阀伺服机控制，克服了电液并存系统中存在的问题，但投资相应要多，与200MW机组电液并存比，需增加投资约150万元。1998年，扬州、荆门电厂的200MW机组和潍坊电厂的300MW机组均做了改为纯电调工作。在扬州电厂200MW机组采用DEH-4ⅢA改纯电调鉴定会上，扬州电厂认为改造后的汽轮机运行稳定，可实现机组协调控制，取得了较好的运行效果和经济效益。</p>
<p align="center"><strong></strong>表2　　长山热电厂等改造后的硬手操和模拟仪表数量</p>
<div>
<table border="1">
<tbody>
<tr>
<td rowspan="2" align="center">电厂名称<br />
及机组号</td>
<td rowspan="2" align="center">DCS功能</td>
<td colspan="3" align="center">模拟仪表</td>
<td colspan="3" align="center">硬手操</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">炉</td>
<td align="center">机</td>
<td align="center">电</td>
<td align="center">炉</td>
<td align="center">机</td>
<td align="center">电</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">长山热电厂9号</td>
<td align="center">DAS、MCS、<br />
SCS、DEH</td>
<td align="center">9</td>
<td align="center">4</td>
<td align="center">8</td>
<td align="center">8</td>
<td align="center">5</td>
<td align="center">13</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">徐州电厂7号</td>
<td align="center">DAS、MCS、<br />
SCS、DEH<br />
(东方供)</td>
<td align="center">15</td>
<td align="center">5</td>
<td align="center">-</td>
<td align="center">12</td>
<td align="center">2</td>
<td align="center">-</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">丰镇电厂2号</td>
<td align="center">DAS、MCS、<br />
SCS、BMS、<br />
DEH</td>
<td align="center">0</td>
<td align="center">0</td>
<td align="center">0</td>
<td colspan="2" align="center">13/(33)</td>
<td align="center">＜20</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<p>　　对于发电机-主变压器组及厂用电的改造，将电气量及开关操作纳入DCS，把单元机组(炉、机、电)作为一个整体考虑是实现单元值班员的重要措施。通辽电厂在改造中已将发电机-变压器组、厂用电6kV和380V电源开关、直流及励磁系统开关等操作和参数检测纳入DCS，共计测点1792点，同时将电气无功调节(AVR)也纳入DCS中。<br />
4　经济效益<br />
　　经DCS改造后的老机组自动化水平普遍提高，经济效益显著，主要表现在以下几方面：(1)热工自动投入率可达100%；(2)控制系统对各种工况的自适应能力加强，参数稳定，可保持汽压、汽温及烟气含氧量符合标准，提高了燃烧效率，降低了煤耗；(3)汽轮机控制系统经过改造的机组可实现机组协调控制和AGC控制，满足电网负荷调度要求；(4)对控制盘台改造的机组，在提高运行值班员素质后，可实现真正的集控，大大减少值班员人数，如邹县电厂、遵义电厂由6人减至3人，徐州电厂预计由8～9人减至2～4人；(5)汽轮机调速系统改为电调后，保证了汽轮机运行可靠、稳定，启停时可避免因人工操作不当引起的汽轮机热变形和振动等事故，提高了汽轮机运行安全性；(6)减少误操作，根据报警提示和操作指导，可防止事故发生或扩大，事故发生后，根据SOE记录的数据分析事故原因，可减少停机时间，增加发电量，减少机组启动费用，一般200MW机组启动一次至少要耗资几万元，多至十几万元；(7)降低值班员的劳动强度，减少了热控人员的维修工作量。总之，在主辅机进行改造的基础上，经自动化改造的200MW机组一般可降低煤耗3～4g/(kW.h)，减少运行人员和机组非计划停运时间；每年可节约运行和检修费用100～200万元，一般3～4a即可收回投资。<br />
5　建议<br />
5.1　明确目的<br />
　　老机组自动化改造的目的是提高机组整体运行水平。通过改造要做到降低煤耗，提高可用率，减少运行人员，并能实现AGC和适应调频调峰要求，改造的目的不只是自动装置的更新。因此，老机组自动化改造工作不能独立进行，必须与主机、辅机的技术更新工作配合进行。完善的自动化只能建立在可控性好的机组和可靠性高的自动化装置基础上，任何脱离主辅机改造的自动化改造都是很难取得实效的。在过去的自动化改造工作中就发现，由于锅炉受热面未改造使改造过的汽温自动控制系统无法实现汽温控制的情况，应吸取类似的教训。<br />
5.2　突出重点<br />
　　自动化系统的基础是测量元件、传感器和执行机构，应首先改造不能适应工作要求的测量元件和执行机构，选用性能好、质量高的传感器、变送器、开关仪表及执行器；否则，性能再优的DCS也无法发挥作用。这里还应特别注意与执行机构相连的阀门，它直接影响自动系统的改造效果。这一问题在过去的改造工作中就发现过，应给予足够的重视。<br />
5.3　长远考虑<br />
　　对老机组自动化改造必须作长远考虑，不能忽视设计的重要性；否则，难以避免反复改造。老机组的主机经改造后延长了继续服役的年限，因此改造方案应考虑机组继续服役过程中，不会再出现无法适应新的运行方式。无论在装置选型和功能实现上都应全面进行长远考虑，提出合理的设计方案。对于目前因技术问题或资金限制暂时不能实现的功能，可留待以后分阶段实行，但在选择DCS配置时应留有可扩展的余地，并考虑DCS的开放性，以便与其它厂家设备如PLC相连接，实现分步改造的方式，逐步扩展完成整个机组的自动化改造。<br />
5.4　统一领导<br />
　　自动化系统的改造涉及机、炉、电各专业及机房改造，是一项复杂而细致的系统工程，必须在厂长、总工的领导下，组成一支精干、坚强的设计、安装和调试队伍，统一协调进度和解决各专业间的配合问题。在改造工作中，凡是领导得力的，改造工作就完成得好。<br />
5.5　慎选厂家<br />
　　设备质量是自动化改造工作成败的关键，在选择和购买设备或配件时，应以质量、可靠为前提，采用公开、公正和公平的招标方式选取供货商。招标前要提出要求合理的技术规范书，制定合理的标底，防止招标中不轨行为。招标前对供货商的资格审查很重要，选择的供货商要具备以下基本条件：具有合法资格证明；有成套设计供货能力和业绩；有健全的质量保证体系；有相对稳定的职工队伍和售后服务力量。若电厂对DCS或其它控制设备的生产厂商和　产品质量不甚清楚时，可向咨询机构咨询，再通过有目的的调查研究，选择几家作为招标对象。积极支持民族工业发展，优先选用符合性能要求的国产化产品或在国内有合作单位的产品，不仅可降低造价，而且有利于备品的供应和厂家的售后服务。　<br />
5.6　必要的调试时间<br />
　　与新建机组相比，老机组自动化系统改造更有其艰巨性和复杂性，特别是工期上往往受主机改造或大修时间限制，比新建机组短得多。新建机组投产后还有半年的试生产调试时间，因此对老机组的改造应在机组投产后给予必要的试验和调试时间，以达到更好的经济效果。<br />
6　有关技术问题的意见<br />
　　(1)采用DCS为主控设备，实现了DAS、MCS及SCS功能；至于DEH和FSSS功能，应根据供货商的供货经验合理选择，但必须保证相互通信，数据共享。可根据资金情况分阶段完成功能，最好能创造条件一次完成(部分老机组改造I/O点数统计列于3)。(2)对于大量群体温度测点，如发电机静子温度、锅炉及汽轮机金属温度等，宜采用就地布置的远程智能I/O通信方式与DCS相连，在CRT上显示，减少电缆根数和安装工作量。(3)汽轮机调速系统改造应根据汽轮机具体情况和资金确定方案，对100～125MW机组可采用改装同步器方式，但应注意尽量减少同步器的死行程；200MW机组采用纯电调或电液并存方式都是可行的，应视资金情况确定；采用电液并存时应加强油系统管理，保证动力用油的油质。(4)发电机-变压器组及厂用交直流电的数据采集和开关控制宜纳入DCS，但应妥善解决热控与电气专业的分工和责任。(5)除保留紧急操作，如停炉、停机、锅炉安全门、破坏真空及直流油泵启动需要的硬手操设备外，其数量视各厂情况确定，原则上以软手操代替硬手操。(6)除保留少数重要参数的模拟仪表，如汽压、汽温、汽包水位仪表、炉膛火焰监视电视、汽轮机保护仪表和凝汽器真空表外，其它常规仪表可大量削减。(7)改造老的控制盘台，缩短监视操作面，以利实行1人监盘，达到真正集控的目的。原则上以DCS工作站代替控制台，必须保留的常规仪表和硬手操设备可布置在与工作站对应的立盘上。(8)在进行控制室和机房改造时，一定要重视防尘和空调，使机房环境条件(温度、湿度和尘埃)符合DCS及控制设备要求。对于控制设备厂家，应尽量使产品的环境适应性强。(9)配置可靠的UPS电源，搞好接地和必须的屏蔽工作，杜绝干扰。(10)采用气动执行机构的电厂应加强气源管理，保证供应不含水、油和杂质的洁净空气，有利于执行机构可靠动作。(11)选用和设计DCS时，还应考虑与厂级信息管理系统(MIS)的接口，为MIS提供必要的生产实时数据。</p>
<p>来源：http://www.ca18.net/tech/1520.html</p>
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