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公开(公告)号:CN118031129A
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202311181949.1
申请日:2023-09-13
Applicant: 浙江中控韦尔油气技术有限公司 , 浙江中控技术股份有限公司 , 中控创新(北京)能源技术有限公司
IPC: F17D3/12 , G05B11/42 , G06F30/28 , F15D1/02 , G06F119/14 , G06F113/08
Abstract: 本发明公开了一种液体管道减阻剂自动控制的方法,在传统控制系统的基础上,通过液体管道摩阻分析机理模型,结合管道实时运行数据,在线计算管道摩阻及管输效率,通过与理论管输摩阻对比分析,确定减阻剂添加的数量及速率,同时,对添加的减阻剂数量、速率进行效果评价,确定偏差,优化模型,在传统控制系统及控制层实现数据深度分析及机理模型计算分析,提高减阻剂添加精确度以及进行事后评价,优化整个系统运行的可靠性与实用性。
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公开(公告)号:CN117008551A
公开(公告)日:2023-11-07
申请号:CN202311002737.2
申请日:2023-08-10
Applicant: 中控创新(北京)能源技术有限公司 , 浙江中控技术股份有限公司
IPC: G05B19/418
Abstract: 本发明涉及一种工业控制系统的边缘控制装置及工业控制系统,边缘控制装置包括:数据平台内核,用于获取工业控制系统中目标设备的原始过程数据和多个维度的原始周边数据;并基于原始过程数据和原始周边数据进行数据融合或数据分析,得到中间数据;并基于中间数据对原始过程数据进行多维度联动验证,以得到原始过程数据的可靠度;以及,当原始过程数据的可靠度低于预设值时,生成辅助控制数据;逻辑控制内核,用于采集并基于目标设备的原始过程数据控制目标设备;以及,当接收到辅助控制数据时,基于辅助控制数据和原始过程数据对目标设备进行联动决策控制,以实现对工业控制系统的控制闭环。本发明能够实现对工业控制系统的控制闭环。
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公开(公告)号:CN110969419A
公开(公告)日:2020-04-07
申请号:CN201911228826.2
申请日:2019-12-04
Applicant: 中国石化销售股份有限公司华南分公司 , 浙江中控技术股份有限公司
Inventor: 田中山 , 赖少川 , 张宏伟 , 任炜松 , 许少新 , 杨昌群 , 张博春 , 徐晓理 , 徐烺 , 倪志光 , 汪涛 , 李朦 , 聂磊 , 李育特 , 黄桂锋 , 陆佳杰 , 李韩伟 , 郑家宜 , 顾年华 , 黄燕荣
Abstract: 本发明公开了一种站控PLC系统的替换方法,包括:依据待替换站控PLC系统,构建目标站控PLC系统,其中,所述目标站控PLC系统包含所述待替换站控PLC系统的全部功能;模拟所述待替换站控PLC系统替换为所述目标站控PLC系统的过程,依据模拟过程建立工作时序卡;依据所述工作时序卡,采用PDCA循环模式对由所述待替换站控PLC系统替换为所述目标站控PLC系统的工作流程进行分解;在接收到替换指令时的情况下,依据分解结果对所述待替换站控PLC系统进行替换。上述的方法中,通过对替换过程进行预先模拟,确定工作时序卡,依据工作时序卡,采用PDCA循环模式对工作流程进行分解,可以有效的节约实际停车时间。
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公开(公告)号:CN112483427A
公开(公告)日:2021-03-12
申请号:CN202011333708.0
申请日:2020-11-24
Applicant: 浙江中控技术股份有限公司
Abstract: 本发明提供了一种高效的离心泵能效管理方法,所述方法包括以下步骤:S1:建立一种离心泵能效管理系统,其与DCS/SCADA系统实现数据交互;S2:离心泵能效管理系统对原厂性能曲线图进行电子化和数学模型化,建立起离心泵的流量‑扬程、流量‑功率、流量‑效率的数学模型,并把所述数学模型的模型表达式嵌入DCS/SCADA系统;S3:DCS/SCADA系统采集离心泵的实时运行数据,并通过OPC通讯协议传输给离心泵能效管理系统;所述离心泵能效管理系统对所述实时运行数据进行计算,得到离心泵的实时效率;S4:对比离心泵的实时效率与原厂流量‑效率性能曲线标定数据,通过DCS/SCADA系统调节离心泵的实时流量。
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公开(公告)号:CN112483427B
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202011333708.0
申请日:2020-11-24
Applicant: 浙江中控技术股份有限公司
Abstract: 本发明提供了一种高效的离心泵能效管理方法,所述方法包括以下步骤:S1:建立一种离心泵能效管理系统,其与DCS/SCADA系统实现数据交互;S2:离心泵能效管理系统对原厂性能曲线图进行电子化和数学模型化,建立起离心泵的流量‑扬程、流量‑功率、流量‑效率的数学模型,并把所述数学模型的模型表达式嵌入DCS/SCADA系统;S3:DCS/SCADA系统采集离心泵的实时运行数据,并通过OPC通讯协议传输给离心泵能效管理系统;所述离心泵能效管理系统对所述实时运行数据进行计算,得到离心泵的实时效率;S4:对比离心泵的实时效率与原厂流量‑效率性能曲线标定数据,通过DCS/SCADA系统调节离心泵的实时流量。
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公开(公告)号:CN115186140A
公开(公告)日:2022-10-14
申请号:CN202210810605.1
申请日:2022-07-11
Applicant: 中控智网(北京)能源技术有限公司 , 浙江中控技术股份有限公司
IPC: G06F16/901 , G06F16/903 , G06F16/906
Abstract: 本申请公开了一种工业拓扑图的生成方法、装置和电子设备。其中,该方法包括:获取目标工艺流程中多个设备实体采集的目标参数数据和目标参数数据之间的关联关系;依据关联关系,确定多个设备实体之间的连接关系;建立多个设备实体与设备节点之间的映射关系,其中,设备节点为终端设备中显示的图元节点;依据目标参数数据和多个设备实体之间的连接关系,确定设备节点之间的连接关系并生成工业拓扑图。本申请解决了现有技术中设备拓扑图通过拖拽的方式实现设备之间的关系,导致工程人员重复工作和效率低的技术问题。
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公开(公告)号:CN113871927A
公开(公告)日:2021-12-31
申请号:CN202111133435.X
申请日:2021-09-27
Applicant: 浙江中控技术股份有限公司 , 中控智网(北京)能源技术有限公司
Abstract: 本申请提供一种油气管道通用接线装置,包括:至少一个通用连接底座,通用连接底座包括:多个连接组件,每个连接组件中包括:输入接口、关断开关、弹性接触件组以及输出接口,弹性接触件组中包括第一弹性接触件和第二弹性接触件;各连接组件中的第一弹性接触件和第二弹性接触件分别用于连接电路保护器件;第一弹性接触件和第二弹性接触件之间的相对位置可变,且,多个连接组件中,相邻两个连接组件中的第一弹性接触件之间的相对位置可变。使用该通用接线装置,能够提高机柜集成生产的标准化、提高产品质量、节省生产周期、降低控制系统维护的成本。
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公开(公告)号:CN112965696A
公开(公告)日:2021-06-15
申请号:CN202110281346.3
申请日:2021-03-16
Applicant: 浙江中控技术股份有限公司
Abstract: 本发明提供一种工业软件的开发方法及装置,该方法包括:响应于用户发送的软件开发指令确定工业现场,并为工业现场中的每种设备类型抽象出对应的结构模型;对工业现场的每个工业设备的设备参数进行处理,得到每个工业设备的关键参数;对于每个工业设备,基于工业设备所属的设备类型确定结构模型,并将工业设备的关键参数和结构模型进行绑定,得到机理模型,将工业设备的运行数据代入机理模型进行处理,得到工业设备的状态分析数据;基于获取到的展示信息将各个机理模型进行组合,得到设备展示模型,将设备展示模型和状态分析数据进行展示,完成工业软件的开发。应用本发明提供的方式,降低了开发软件的复杂性,可提高开发效率和满足多种开发需求。
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公开(公告)号:CN112965696B
公开(公告)日:2024-07-09
申请号:CN202110281346.3
申请日:2021-03-16
Applicant: 浙江中控技术股份有限公司
Abstract: 本发明提供一种工业软件的开发方法及装置,该方法包括:响应于用户发送的软件开发指令确定工业现场,并为工业现场中的每种设备类型抽象出对应的结构模型;对工业现场的每个工业设备的设备参数进行处理,得到每个工业设备的关键参数;对于每个工业设备,基于工业设备所属的设备类型确定结构模型,并将工业设备的关键参数和结构模型进行绑定,得到机理模型,将工业设备的运行数据代入机理模型进行处理,得到工业设备的状态分析数据;基于获取到的展示信息将各个机理模型进行组合,得到设备展示模型,将设备展示模型和状态分析数据进行展示,完成工业软件的开发。应用本发明提供的方式,降低了开发软件的复杂性,可提高开发效率和满足多种开发需求。
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公开(公告)号:CN118211859A
公开(公告)日:2024-06-18
申请号:CN202311102409.X
申请日:2023-08-30
Applicant: 浙江中控韦尔油气技术有限公司 , 浙江中控技术股份有限公司 , 中控创新(北京)能源技术有限公司
IPC: G06Q10/0639 , G06N20/00
Abstract: 本发明公开了一种基于动态拟合计算的能效管理方法,其特征在于,包括以下步骤:S1.二次仪表实时监测现场设备的运行数据,将统计的数据发送到SCADA系统;S2.SCADA系统通过现场的变送器将数据上传至对应站场的站控系统,将数据发送到数据采集器;S3.数据采集器通过SCADA采集软件将数据上传至能效管理系统的数据库;S4.通过基于动态拟合算法针对不同设备理论参数进行运行拟合估算,监控模型的性能。解决了传统的状态监测和计算依托于定值阈值或者经验阈值的方式进行,无法直观的表明当前运行状态和期望运行状态间的差值,从而缺乏去判断当前运行状态是否“真正正常”的问题。
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