一种柔直配网紧凑化控制保护主机

    公开(公告)号:CN110021950B

    公开(公告)日:2021-06-08

    申请号:CN201910226989.0

    申请日:2019-03-25

    IPC分类号: H02J3/36

    摘要: 一种柔直配网紧凑化控制保护主机,其特征在于:包括保护控制主机内部各个插件间的通信网络设计,保护控制主机间控制LAN网设计,保护控制主机与柔直换流单元、直流变压器单元、交直流负载、风光储分布式电源等设备级控制器之间的通信网络设计。本发明一种柔直配网紧凑化控制保护主机基于实时通信体系架构、采用开放式、模块化、紧凑化设计原则,实现了保护和控制装置结构和功能的紧凑化设计,极大简化控制保护硬件结构,提高系统可靠性,降低成本。通过控制与保护功能的协同配合方法,提高了直流配网系统的快速故障定位、故障切除和故障后快速恢复能力。

    一种火电厂主蒸汽温度控制方法

    公开(公告)号:CN103225799A

    公开(公告)日:2013-07-31

    申请号:CN201310167926.5

    申请日:2013-05-09

    IPC分类号: F22B35/00

    摘要: 本发明公开了一种适用于火电厂主蒸汽温度的控制方法。该控制方法引入了DMC动态矩阵和多变量模型预测先进控制技术,其内容主要包括:基于动态矩阵的多变量温度预测控制器通过调节进入末级过热器的减温器出口蒸汽温度的设定值,控制锅炉出口过热蒸汽温度。此方法中,燃料流量、一次风流量、二次风流量、蒸汽流量作为干扰变量包含于主蒸汽温度控制模型中。这样的先进温度控制可以提高蒸汽温度控制系统的动态性能,从而缩窄过热蒸汽的温度变化幅度,使过热器在可允许的热应力区间范围和更高温度上运行,以获得更高的热效率。本发明使用的DMC-PID串级控制既能发挥DMC算法的超前预测性和强鲁棒性,又能利用串级控制很强的抗干扰能力。

    一种火电厂热工电气一体化控制系统

    公开(公告)号:CN102541014B

    公开(公告)日:2013-07-17

    申请号:CN201210007231.6

    申请日:2012-01-11

    IPC分类号: G05B19/418

    CPC分类号: Y02P90/02 Y02P90/18

    摘要: 本发明公开了一种实现发电厂热工电气一体化控制系统,包括单元机组、升压站、热工电气一体化监控主站,监控主站通过监控层网络和分散处理单元(控制器DPU)连接,构成系统实时信息主干网,负责与分散处理单元之间的数据信息采集和管理;同时通过电气通讯卡完成与各种电气智能装置的数据采集和管理。电气中与生产工艺密切相关的设备,纳入分散处理单元中,完成设备的控制,侧重过程自动化,电气中厂用电源、升压站相关的纳入机组和公用电气监控,侧重其监控。本发明将发电厂电气设备和热工设备控制功能无缝融合在一起,完全面向电力生产的工艺流程。

    一种发电厂双向通信隔离装置

    公开(公告)号:CN103078844A

    公开(公告)日:2013-05-01

    申请号:CN201210548759.4

    申请日:2012-12-17

    IPC分类号: H04L29/06

    摘要: 本发明公开了一种发电厂双向通信隔离装置。该隔离装置实现多个单元机组控制系统间的通信隔离,同时实现多个单元机组和公用系统间的双向数据交换。其功能主要包括:禁止单元机组应用网关之间直接或者间接建立TCP联接,单元机组和公用系统应用网关分别和隔离装置内外网卡创建TCP联接。隔离装置内外网卡在装置内部是非网络连接,实现多个单元机组控制网络之间完全物理隔离的同时,实现单元机组和公用系统间非网络方式下双向数据交换;采取无IP地址和MAC地址的透明报文监听方式,支持基于IP、传输协议、传输端口以及通信方向的综合报文过滤与访问控制;支持定制应用层协议功能;具有安全易用的维护管理方式:基于集中安全管理方式,具有图形化的维护管理工具。满足工艺系统的可维护性和易用性需求。

    微网中央控制器
    40.
    发明授权

    公开(公告)号:CN102122162B

    公开(公告)日:2012-06-27

    申请号:CN201010623243.2

    申请日:2010-12-30

    发明人: 陈莉 焦邵华 黄磊

    IPC分类号: G05B19/418

    CPC分类号: Y02P90/02

    摘要: 本发明公开了一种适用于微网控制的微网中央控制器。该控制器集通信管理和可编程逻辑控制于一体,其功能主要包括:通过现场总线技术完成对微网内部所有分布式控制电源控制器和所有智能设备的通信接入,通过可编程逻辑控制技术,进行微网控制策略的实施;完成对微网中各个分布式电源和设备的控制功能;确保微网中所有分布式电源协调有序工作。控制器通过硬件和网络冗余等多种可靠性设计手段,提高微网控制系统稳定可靠。同时控制器配有多种可视化的调试工具,提高微网控制系统的可维护性和灵活易用性。