大型电力提灌泵站综合控制系统的设计
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
1 绪论 | 第10-13页 |
1.1 论文的选题背景和研究意义 | 第10-11页 |
1.1.1 论文的选题背景 | 第10-11页 |
1.1.2 论文的研究意义 | 第11页 |
1.2 论文的国内外发展情况 | 第11-13页 |
1.2.1 国外发展情况 | 第11-12页 |
1.2.2 国内发展情况 | 第12-13页 |
1.3 论文的主要研究内容 | 第13页 |
2 泵站综合控制系统的基本结构和功能需求 | 第13-20页 |
2.1 泵站综合控制系统的基本结构 | 第13-14页 |
2.2 泵站综合控制系统的功能需求 | 第14-18页 |
2.2.1 综合控制系统的功能概述 | 第14-15页 |
2.2.2 综合控制系统现地控制级功能 | 第15-16页 |
2.2.3 综合控制系统集中控制级功能 | 第16-18页 |
2.3 泵站综合控制系统操作要求 | 第18-20页 |
2.3.1 水泵机组优化调度和经济运行 | 第18-19页 |
2.3.2 水泵机组现地控制单元应能独立操作 | 第19页 |
2.3.3 控制柜上应设控制权切换开关 | 第19页 |
2.3.4 水泵机组控制单元顺序控制 | 第19-20页 |
3 泵站综合控制系统中的关键技术 | 第20-27页 |
3.1 通信技术 | 第20页 |
3.1.1 PLC之间的通信 | 第20页 |
3.1.2 现地控制级和集中控制级之间的通信 | 第20页 |
3.2 自动化技术 | 第20页 |
3.3 信号处理技术 | 第20-22页 |
3.3.1 模拟量信号的处理 | 第20-22页 |
3.3.2 数字量信号的处理 | 第22页 |
3.4 故障诊断技术 | 第22-24页 |
3.4.1 自诊断 | 第22-23页 |
3.4.2 故障报警 | 第23-24页 |
3.5 智能控制技术 | 第24页 |
3.6 远程控制技术 | 第24页 |
3.7 监视控制技术 | 第24-25页 |
3.7.1 控制和调节 | 第24-25页 |
3.7.2 控制操作安全性的要求 | 第25页 |
3.8 综合控制系统的主要控制技术指标 | 第25-27页 |
4 泵站综合控制系统微机综合保护的设计 | 第27-37页 |
4.1 线路保护的设计 | 第27-30页 |
4.1.1 三段式过流保护 | 第27-28页 |
4.1.2 三段式零序过流保护 | 第28-29页 |
4.1.3 重合闸 | 第29页 |
4.1.4 检同期手合 | 第29-30页 |
4.1.5 低周减载 | 第30页 |
4.1.6 低压减载 | 第30页 |
4.1.7 其他线路保护 | 第30页 |
4.2 电容保护的设计 | 第30-32页 |
4.2.1 电流速断保护 | 第30-31页 |
4.2.2 过流保护 | 第31页 |
4.2.3 过电压保护 | 第31页 |
4.2.4 低电压保护 | 第31页 |
4.2.5 其它电容保护 | 第31-32页 |
4.3 电机保护的设计 | 第32-37页 |
4.3.1 差动保护 | 第32-33页 |
4.3.2 反时限过流保护 | 第33-34页 |
4.3.3 堵转保护 | 第34页 |
4.3.4 单相接地保护 | 第34页 |
4.3.5 低电压保护及TV断线闭锁 | 第34页 |
4.3.6 过电压保护 | 第34-35页 |
4.3.7 过负荷保护 | 第35-36页 |
4.3.8 其它电机保护 | 第36-37页 |
5 泵站综合控制系统监控软件的开发 | 第37-51页 |
5.1 Force Control简介 | 第37页 |
5.2 界面设计 | 第37-46页 |
5.2.1 欢迎界面 | 第37-38页 |
5.2.2 主界面 | 第38-40页 |
5.2.3 高压开关柜系统图界面 | 第40-41页 |
5.2.4 电机参数界面 | 第41-45页 |
5.2.5 水泵启动过程监控界面 | 第45-46页 |
5.3 参数越限报警监视设计 | 第46页 |
5.3.1 语音报警 | 第46页 |
5.3.2 电话自动报警 | 第46页 |
5.4 报表与查询设计 | 第46-48页 |
5.4.1 操作记录 | 第46页 |
5.4.2 故障及状态显示记录 | 第46-48页 |
5.5 监控软件泵组控制流程 | 第48页 |
5.6 软件操作注意事项 | 第48-51页 |
6 论文展望 | 第51-52页 |
结论 | 第52-53页 |
致谢 | 第53-54页 |
参考文献 | 第54-55页 |