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神华胜利电厂现场总线控制系统选型分析及应用规划
作 者: 刘义学
导 师: 李大中;杨根盛
学 校: 华北电力大学(河北)
专 业: 控制工程
关键词: 大型火电机组 主辅机 现场总线控制系统 选型 应用规划
分类号: TM621.6
类 型: 硕士论文
年 份: 2009年
下 载: 120次
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内容摘要
现场总线控制系统(Field bus Control System - FCS)打破了传统计算机控制系统采用的按控制回路要求,设备一对一的分别与现场进行连线的结构形式。把原传统分散控制系统(DCS)中处于集中控制室的控制模块,以及各类输入输出模块以分散的形式安装或嵌入到现场设备中,由现场总线将这些智能设备、装置、仪表等与上位计算机系统连接在一起构成一个局域计算机控制网络系统,使得控制系统功能可以不依赖控制室中的计算机或模块,直接在现场完成各种控制功能,实现了彻底的分散控制。本文结合神华胜利电厂2×660MW超临界机组主辅机控制系统工程实例,对采用现场总线控制技术实现大型火电机组主辅机控制系统的选型配置方案做了深入的分析,并借鉴国内外大型火电站应用现场总线控制系统的成功经验,对本工程项目中主辅机配置现场总线控制系统做了初步的应用规划。
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全文目录
中文摘要 4 英文摘要 4-8 第一章 绪论 8-15 1.1 现场总线技术的发展历程 8-9 1.2 现场总线技术的特点 9-10 1.3 现场总线标准 10-14 1.4 本文研究的内容 14-15 第二章 现场总线技术在国内外电厂的应用现状 15-25 2.1 现场总线技术在国内电厂的应用 15-18 2.1.1 现场总线技术在莱城电厂的应用 16 2.1.2 现场总线技术在江阴夏港电厂的应用 16 2.1.3 现场总线技术在华能玉环电厂的应用 16-17 2.1.4 现场总线技术在国华宁海电厂的应用 17 2.1.5 现场总线技术在华电邹县电厂四期工程中的应用 17 2.1.6 现场总线技术在国内其他行业的应用 17-18 2.2 现场总线技术在国外电厂中的应用 18-23 2.2.1 德国尼德豪森电厂 18 2.2.2 意大利 TIRRENO POWER 联合循环电厂 18-19 2.2.3 OPPD 能源集团- Nebraska 燃煤机组 19 2.2.4 考察收获 19-23 2.3 现场总线技术全面应用于国内发电厂介绍 23-25 2.3.1 华能南京金陵电厂 24 2.3.2 华能吉林九台电厂 24-25 第三章 神华胜利电厂现场总线控制系统选型配置分析及应用规划 25-44 3.1 工程概况 25 3.2 神华胜利电厂采用现场总线的选型配置方案 25-28 3.2.1 现场总线标准的选取 25-26 3.2.2 现场总线的应用层面分析 26 3.2.3 现场总线技术配置原则 26-28 3.3 现场总线设备基本情况介绍 28-31 3.3.1 现场总线型电动执行机构 28-29 3.3.2 具有 PROFIBUS 通讯功能的 SIVACON 低压开关柜 29 3.3.3 现场总线型变送器 29 3.3.4 现场总线型阀门定位器 29 3.3.5 温度变送器 29-30 3.3.6 远程 I/O 的使用和选择 30 3.3.7 其它设计及安装考虑 30-31 3.4 现场总线控制系统应用方案规划 31-44 3.4.1 主厂房现场总线控制方案 31-35 3.4.1.1 锅炉系统 32 3.4.1.2 汽机及热力系统 32-34 3.4.1.3 空冷系统 34 3.4.1.4 电气系统 34-35 3.4.2 辅助车间现场总线控制方案 35-44 3.4.2.1 锅炉补给水系统 35-37 3.4.2.2 工业废水系统 37-38 3.4.2.3 汽水取样及加药系统 38-39 3.4.2.4 制氢站 39 3.4.2.5 综合水泵房 39 3.4.2.6 生活污水处理系统 39 3.4.2.7 服务水泵房系统 39-40 3.4.2.8 雨水泵房系统 40 3.4.2.9 凝结水精处理系统 40-41 3.4.2.10 干除渣系统 41 3.4.2.11 除灰系统 41-42 3.4.2.12 供油泵房 42-43 3.4.2.13 其他系统 43-44 第四章 工程造价分析 44-47 4.1 DCS 44-45 4.2 进口电动执行机构 45 4.3 气动调节阀定位器 45 4.4 变送器 45 4.5 接线箱 45 4.6 电缆及电缆桥架 45-47 第五章 现场总线技术应用可能存在的问题和预防措施 47-50 5.1 可能存在的问题 47 5.1.1 以智能化现场仪表为基础的现场总线技术的应用 47 5.1.2 工程安装和调试技术要求提高 47 5.1.3 现场总线产品的可选范围相对较小 47 5.1.4 工艺设备成套配供的协调较难 47 5.2 预防措施 47-50 5.2.1 开展多方位技术交流 47-48 5.2.2 性能综合评判 48 5.2.3 国内外工程应用状况分析 48 5.2.4 加强 DCS 厂家与设计院的交流和协调 48 5.2.5 严格把握评标审核 48 5.2.6 DCS 厂家严把设备质量关 48-50 第六章 结论与展望 50-51 参考文献 51-53 致谢 53-54 在学期间发表的学术论文和参加科研情况 54
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中图分类: > 工业技术 > 电工技术 > 发电、发电厂 > 发电厂 > 火力发电厂、热电站 > 控制设备
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