垃圾焚烧电厂SIS系统的设计与实施

垃圾焚烧电厂SIS系统的设计与实施

论文摘要

最近几年,作为新兴的环保产业的重要组成部分,垃圾焚烧发电产业在我国得到了飞速的发展。现在的垃圾焚烧电厂在生产中已经普遍使用了可编程逻辑控制器PLC和集散控制系统DCS,过程控制的自动化水平已经处于较高的水平,但是还存在着生产调度管理和现场生产之间数据不能方便地交互和共享,企业整体信息化水平不高的问题。为了提高垃圾焚烧电厂的信息管理与自动控制一体化水平,在全厂范围内实现生产过程的优化管理,在垃圾焚烧电厂中配置已在我国电力系统得到广泛应用的厂级监控信息系统SIS (Supervisory Information System)符合当前发展的需要。论文简要介绍了垃圾焚烧发电产业在我国的发展,从现场的实际需要和技术的可行性方面阐述了SIS系统在垃圾焚烧发电厂的发展前景。论文对SIS系统的概念的提出和发展过程进行了介绍,依托具体的工程项目,研究了SIS系统构成、硬件配置选择、网络拓扑结构、实时数据库平台、容错服务器技术等关键性问题,对项目中采用的SiPHD工业历史数据库软件系统的性能特点及使用情况、Stratus容错服务器及其使用的连续处理技术进行了详细的介绍。根据项目的实际情况和现实需求,开发了一系列的应用功能和性能计算模块,并在工程项目中进行了实际的应用和效果检验。最后,论文对项目实施的效果进行了评价,对在项目实施过程中发现的问题进行了探讨。

论文目录

  • 摘要
  • Abstract
  • 第1章 绪论
  • 1.1 课题的背景及意义
  • 1.2 国内外发展概况
  • 1.2.1 垃圾焚烧发电技术的发展
  • 1.2.2 SIS系统的发展历史及现状
  • 1.2.3 垃圾焚烧发电厂SIS系统的发展前景
  • 1.3 论文主要研究内容与章节安排
  • 1.3.1 项目背景介绍
  • 1.3.2 项目研究工作
  • 1.3.3 项目要实现的目标
  • 1.3.4 论文章节安排
  • 第2章 SIS系统技术综述
  • 2.1 SIS系统的概念
  • 2.2 SIS系统的构成
  • 2.3 SIS系统中的实时数据库技术
  • 2.4 常用实时数据库介绍
  • 2.5 SIS系统的功能
  • 2.6 SIS的先进性及可扩展性
  • 2.7 SIS与DCS、MIS的区别
  • 2.7.1 SIS与DCS的区别
  • 2.7.2 SIS与MIS的区别
  • 2.8 本章小结
  • 第3章 垃圾焚烧电厂SIS系统硬件体系和设计方案
  • 3.1 SIS系统总体设计原则
  • 3.2 SIS系统的网络设计
  • 3.2.1 网络设计原则
  • 3.2.2 网络拓扑结构
  • 3.2.3 网络设备的管理功能
  • 3.2.4 网络方案特点
  • 3.3 SIS系统的容错服务器
  • 3.3.1 服务器容错技术
  • 3.3.2 容错服务器技术方案的优势
  • 3.3.3 ftServer2400容错服务器配置
  • 3.3.4 Stratus(?)连续处理技术概述
  • 3.3.5 Lockstep技术
  • 3.3.6 故障安全软件
  • 3.3.7 ActiveService体系
  • 3.4 SIS系统硬件配置方案
  • 3.5 本章小结
  • 第4章 垃圾焚烧电厂SIS系统软件体系和设计方案
  • 4.1 数据库平台的选择依据
  • 4.2 SiPHD数据库性能特点
  • 4.3 实时/历史数据库软件架构
  • 4.3.1 数据采集平台SiGate
  • 4.3.2 历史数据库管理配置软件SiPHD Config
  • 4.3.3 数据压缩存储服务SiPHD Service
  • 4.3.4 画面编辑器SiEdit
  • 4.3.5 网络发布软件SiPHD Web
  • 4.3.6 自动报表工具SiReport
  • 4.4 本章小结
  • 第5章 垃圾焚烧电厂SIS系统的工程实施
  • 5.1 全厂生产流程监视
  • 5.2 全厂生产数据趋势及报表查询
  • 5.3 热工参数传感器状态监测和故障诊断模块
  • 5.4 厂级机组实时性能计算
  • 5.5 机炉在线耗差分析与操作指导模块
  • 5.6 汽轮机转子应力及寿命在线管理模块
  • 5.7 本章小结
  • 第6章 结论
  • 参考文献
  • 致谢
  • 卷内备考表
  • 相关论文文献

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