液化天然气站监控系统设计与实现
液化天然气站监控系统设计与实现【摘要】:为了调峰和补充气源,佛山天然气管网新建了明城液化天然气站。由于液化天然气的固有特性和潜在危险性,需要有一套高度可靠的监控系统来保障液化天然气
【学位授予单位】:华南理工大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2010
【分类号】:TP277
【目录】:
- 摘要5-6
- Abstract6-10
- 第一章 绪论10-13
- 1.1 引言10
- 1.2 国内外发展现状10-11
- 1.3 项目背景11-12
- 1.4 明城液化天然气站 SCADA 系统采取的技术路线12
- 1.5 本文的主要工作12-13
- 第二章 明城液化天然气站的工艺流程及设备13-20
- 2.1 明城液化天然气站工艺流程13-15
- 2.2 特殊的工艺设备15-17
- 2.2.1 LNG 储罐15-16
- 2.2.2 LNG 管道16
- 2.2.3 LNG 阀门16
- 2.2.4 气化器16-17
- 2.2.5 BOG 加热器和 EAG 加热器17
- 2.3 液态天然气站的运行管理17-19
- 2.4 本章小结19-20
- 第三章 LNG 站 SCADA 系统的特殊需求及总体设计20-27
- 3.1 液化天然气站SCADA 系统需求的特殊性20
- 3.2 液化天然气站SCADA 系统的功能20-21
- 3.2.1 SCADA 系统的主要功能20
- 3.2.2 需要报警的参数20-21
- 3.2.3 连锁控制要求21
- 3.3 SCADA 系统的总体设计21-23
- 3.4 SCADA 系统检测点统计23-25
- 3.4.1 模拟量输入23-24
- 3.4.2 开关量输入24
- 3.4.3 开关量输出24
- 3.4.4 模拟量输出24-25
- 3.5 监控软件的选择25-26
- 3.6 PLC 的选型26
- 3.7 本章小结26-27
- 第四章 SCADA 系统的数据采集27-39
- 4.1 天然气流量计和流量计算机27-31
- 4.1.1 三种天然气流量计的比较27-28
- 4.1.2 涡轮流量计的工作原理28
- 4.1.3 涡轮流量计的选型28
- 4.1.4 天然气流量修正的原理28-29
- 4.1.5 流量计算机的选择29-30
- 4.1.6 计量误差的分析及解决30-31
- 4.2 可燃气体报警系统31-33
- 4.2.1 可燃气体探测器检测原理31-32
- 4.2.2 可燃气体检测系统的构建32-33
- 4.3 自动化仪表和执行机构33
- 4.4 PLC 控制软件设计33-38
- 4.4.1 PLC 硬件配置33
- 4.4.2 PLC 应用程序的主要功能块33-34
- 4.4.3 PLC 逻辑控制功能的实现34-36
- 4.4.4 PLC 报警功能的实现36-37
- 4.4.5 LNG 存量计算37-38
- 4.5 本章小结38-39
- 第五章 基于MOSAIC 的监控软件的实现39-48
- 5.1 点配置39-40
- 5.2 数据库的生成40-42
- 5.3 数据的采集、存储和历史曲线42-43
- 5.4 事件处理43-44
- 5.5 图形用户界面开发44-45
- 5.6 用户权限控制45-47
- 5.7 本章小结47-48
- 第六章 SCADA 系统的通讯48-63
- 6.1 MODBUS 通讯协议48-52
- 6.2 SCADA 系统通讯网络52-53
- 6.3 MOX602 通讯协议转换器53-55
- 6.3.1 MOX602 硬件53
- 6.3.2 MOX602 编程软件53-55
- 6.4 PLC 与 MOX602 的通讯55-57
- 6.5 流量计修正仪与 MOX602 的通讯57-58
- 6.6 流量计算机与 MOX602 的通讯58-59
- 6.7 可燃气体探测器与 MOX602 的通讯59
- 6.8 明城 LNG 站与调度中心的通讯59-61
- 6.8.1 通讯方式的选择59-60
- 6.8.2 光纤通讯60
- 6.8.3 无线通讯60-61
- 6.9 本章小结61-63
- 第七章 系统使用效果63-66
- 7.1 监控软件的运行界面63-64
- 7.2 系统可靠性与安全性分析64-65
- 7.2.1 监控软件的安全性分析64
- 7.2.2 连锁保护的可靠性与安全性分析64-65
- 7.2.3 防雷设备的可靠性分析65
- 7.3 系统扩展性分析65
- 7.4 本章小结65-66
- 结论与展望66-67
- 1、总结66
- 2、展望66-67
- 参考文献67-69
- 致谢69-70
- 答辩委员会对论文的评定意见70
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