随着水处理技术的不断发展,对于水质指标的控制与水处理效率的要求也在不断提高。新工艺、新设备的广泛应用一方面提高了水处理能力,另一方面也对整个系统的控制、协调提出了更加严格复杂的要求。常规控制手段已经成为水处理行业中的薄弱环节之一,需要在现有工业自动化已经取得的成果基础上研究、设计、投用适合于水处理行业的先进控制系统。
SCADA系统组网范围大、通讯方式灵活、但实时性较低,对大规模和复杂的控制实现较为困难。DCS系统则采用分级分布式控制,水厂自动化改造,在物理上实现了真正的分散控制,且实时性较好,水厂自动化控制,但应用软件的编程工作量大,对开发和维护人员要求较高,开发周期较长。IPC加PLC既可以实现分级分布控制,又可实现集中管理分散控制。而且PLC本身**性高、组网、编程和维护很方便,开发周期短、系统内的配置和调整又非常灵活,水厂自动化设备,可与工业现场信号直接连接,易于实现机电一体化。因此,IPC加PLC系统成为了当今水厂自动控制系统的主要结构形式。综合分析国际和国内水厂发展的各个阶段的特点以及现有的水厂自动控制系统可知,自来水厂主要的控制技术与中心组成基本相同,主要有水*测技术、水处理技术、变频节能技术与综合自动化系统四个方面。
中国电力自动化发展;上世纪90年代末以来,中国电力自动化市场取得飞速发展,江西水厂自动化,中国科研院所*的电力自动化技术相继推出,具有自主知识产权的电力自动化设备也随之开发成功,国内的电力自动化企业得到较快发展,产品品种逐渐丰富、服务质量不断提升、生产规模逐步扩张,电力自动化行业进入国产化时代。
电力自动化系统基于先进的网络通讯、自动化控制、微机继电保护技术以及**产品,为用户提供现代化的设备监视控制管理和远程在线监测,确保电力系统稳定又**供应以及优化的电力负荷管理灵活多样的系统结构