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具体表现如下烟气排放及热负荷在线监测信息不完整不规范。当时已建成的烟气监测平台,仅采集脱硫有关信息,未能有效实现除尘供热脱硝信息的采集与分析。信息接入类型不规范,数量差异大,用于评价烟气监测环保指示的数据不一。烟气监测数据传输方式运行不稳定。烟气信息采集经过了远动系统上级调度主站及烟气监测平台等多个环节进行处理和传输,相关硬件接口较多,信息可靠性与准确性不足。烟气监测平台应用水平不能满足业务需要。已建成的烟气排放监测平台,其系统功能和内容缺少统一规范,烟气电量等相关数据的分析处理功能简单且不实用,不能满足环保电价执行的实施要求。
烟气平台部署不统一,无法满足防护要求。已建成的监测平台在生产控制大区Ⅰ区Ⅱ区均有部署,存在严重网络隐患。因电厂远动RTU装置的特点,只能采集机组实时信息数据。实时信息数据无法保存有较长时间的状态信息,在通信通道异常情况下,无法实现缺失信息的自动补采,从而影响到厂网之间的经济纠纷。公网无线传输方式不稳定,经常无故断线,导致环保数据不达标而被考核。怎样解决上述系统缺陷及问题,保证电厂烟气及热负荷监测平台可靠运行,以及烟气及热负荷监测数据的合法合规化,无疑成为电厂专业人员的一个崭新课题。
由此,为满足环保部门相关要求,确保电厂烟气监测数据实用标准合规化,为我司执行环保电价提供数据支撑,经多方搜资调研,河南华润电力首阳山有限公司烟气排放及热负荷监测平台建设的战略思路,正式被提上工作议程。接下来,我们将围绕该平台的技术功能特点系统架构项目实施方案及技术优势等方面逐一展开阐述。烟气监测子站系统平台技术实施方案烟气监测子站系统平台总体架构火电机组烟气监测子站系统平台,部署在II区。主要包括就地采集单元当地操作员站通信管理机网络交换机调度数据网设备路由器交换机二次系统防护纵向加密认证装置及相应辅助通信设备等。
如图所示。其中,就地采集单元与电厂脱硫硝DCSCEMS主机DCS以硬接线方式连接,负责采集并存贮机组脱硫脱硝及供热的相关数据信息,如脱硫装置入口/出口处的烟气流量烟气二氧化硫浓度烟气氧气浓度等信息,并以~MA模拟量输出。同时,亦负责采集相关设备运行的状态信息,如旁路烟道当门板开度出口及入口烟道当门板开度等。网络交换机,负责将来自采集单元的采集数据进行汇聚处理之后,与通信管理机通进行数据交换及通讯。当地操作员站,负责完成图形监视数据统计数据存储手工录入WEB浏览报表统计及计算等功能。
河南焦作注销主要产品有 仪器校准。公司依靠先进技术,务实创新,为顾客提供优质的服务。公司坚持“以人为本、夯实基础、科技创新、与时俱进”的企业精神,凭着“诚信、负责、创新、团队”的企业文化,将“诚信经营、务实专业、追求卓越”经营理念发挥到j i致,力求打造成知名的环保专业团队。我司始终坚持以产品质量为根本,以技术创新为动力,不断研发先进、、节能的新产品。立柯环保以雄厚的技术力量、精良的加工设备、先进的加工工艺、完备的检测手段以及完善的质量保证体系、周到的售前售后服务,去诠释先进的管理、专业的设计走向世界的高新技术领域。
缩放操作是一个数字正交混频、数字滤波和抽取重采样的过程。感兴趣的频率扫宽与缩放扫宽中心频率(?z)上的复数正弦波与相混频,从而使频率扫宽下变频到基带;然后针对该特定扫宽对信号进行滤波和抽取重采样,移除所有带外频率。这就是在IF(或基带)上的频带转换信号,有时称为“缩放时间”或“IF时间”。也就是说,它是信号的时域表示应为它出现在的中频带。在本章结尾的“时域显示”部分我们将对缩放测量做进一步讨论。数字抽取滤波器的输出代表的是带宽受限的数字化的模拟时域输入信号。这个数字数据流被捕获到样本存储器中(图4)。样本存储器是一个循环的FIFO(先进先出)的缓存器,它收集单个的数据采样,形成被称作时间记录的数据块。
因此,这个FFT假设条件对大多数测量是无效的,必须假设存在不连续性。如果信号不是按时间记录周期重复,那么FFT将不能准确估算频率分量。终的效果是产生所谓的“泄漏”现象,就是能量从单一频率扩散到一段广泛的频率上。模拟扫频调谐信号分析在扫描速度对于滤波器带宽来说太快时将产生类似的幅度和扩散误差。数据窗是解决泄漏问题的一个常用方法。FFT并不是误差的起因,它能够对时间记录中的信号生成“”的频谱。导致误差的罪魁祸首是时间记录之间的非周期特性。数据窗使用窗功能修改时域数据使其变成按时间记录为周期。实际上,它波形在时间记录的两端变成零。这由给时间记录乘以加权的窗函数来实现。窗对时域中的数据进行变形,以改善其在频域中的精度。
再由DSP进行进一步数据处理。填充时间记录所需的时间长度与并联滤波器分析中的初始建立时间类似。样本存储器所收集的时间数据是用来产生各个测量结果(无论是频域、时域或调制域)的基础数据。为了提供更的数据结果,VSA软件通过均衡滤波器进行时间数据校正。在矢量分析中,时间数据的精度非常重要。它不仅是所有解调测量的基础,还直接用于诸如瞬时功率随时间变化的测量中。时间数据校正是创建接近理想的频带限制信号过程中的后一步。虽然数字滤波器和重采样算法提供了任意带宽(采样率和扫宽)的支持,但是时域校正决定信号路径的后通带特性。如果模拟和数字信号路径是理想的,那么就没有必要进行时域校正。时域校正起均衡滤波器的作用。
以补偿通带内的缺损。这些缺损来源于多处。射频部分中的IF滤波器、模拟抗混叠滤波器、抽取滤波器和重采样滤波器都会对所选扫宽内的通频段纹波和相位非线性特性有所贡献。在设计均衡滤波器时,首先要基于测量前端的配置,从自校准数据中提取关于模拟信号路径的信息。使用这些数据产生频域校正输出显示结果。一旦计算出模拟校正矢量,结果将被修改以便把抽取和重采样滤波器的影响包括在内。后频率响应的计算在选定了扫宽后进行,因为它决定了抽取滤波阶段的数量和重采样率。复合的校正矢量充当适用于时间数据的数字均衡滤波器的设计基础。假设将要处理的信号从一个时间记录到另一个是周期性的。但大部分信号不是按时间记录周期重复的,两个时间记录之间会出现不连续。
为满足汽车行驶的动力性和经济性的要求,现代汽车已广泛配装了用多排行星齿轮机构实现多档位传动的自动变速器,并且随着汽车技术的飞速发展,自动变速器的类型也变化多端。在自动变速器的设计或维修过程中,如何快速而准确地分析出其档位变化规律,将矢量分析方法应用于自动变速器的传动机构运动分析中,方便快捷地实现了变速器档位的确定和单向离合器旋转方向的判断。拉维娜行星齿轮机构如图一所示,由一排单行星齿轮机构和一排双行星齿轮机构组成,共用一个行星架。该系统的两排行星齿轮机构共用一个齿圈和一个行星架,行星架上的两套行星齿轮相互啮合,其中短行星齿轮与小太阳轮啮合,长行星齿轮与大太阳轮、齿圈内齿啮合。网络分析仪能对被测量器件(主要分为有源元件和无源元件)的线性和非线性特性(幅频特性。
微波阻抗标准是指对应于这些物理量的实物标准,其中包括特性阻抗标准和反射系数标准。波导和同轴系统中的特性阻抗标准分别是一段精密加工并具有标准截面尺寸、法兰定位符合标准的标准波导和无介质支撑的刚性空气介质标准同轴线,其特性阻抗可由几何尺寸计算得到,并由精密机械加工所保证。反射系数标准即为标准负载,它能在给定波导或同轴线中产生确定的反射系数。各种形式的波导或同轴标准负载在微波阻抗计量中被用作传递标准或工作标准。标准负载按反射系数或电压驻波比的大小分为无反射标准负载、失配标准负载和大反射标准负载;按结构可分为固定和滑动两种形式,其中后者多制成小反射型。在这些标准中,通常由一级特性阻抗标准和电铸成形的复反射系数为1的一级反射系数标准(即1/4波长短路器)构成微波阻抗的高标准,后者的反射系数的模值可根据几何尺寸和材料的电导率计算,也可用苏州仪器校准量热计法或测Q值的方法经实验测定。
微波阻抗测量中两个可直接测量的参量是驻波参量和反射参量。(2)开槽线。为了实现微波阻抗的量值传递和精密测试,普遍采用各种波导和同轴精密开槽线。精密开槽线技术首先要尽可能提高机械加工精度,以提高探针移动的平稳度,减小开槽线的剩余驻波比;其次需要提高信号源的幅度、频率稳定度和指示器的分辨力;此外还需要采用一些提高计量准确度的措施,如针对不同的电压驻波比选择适当的开槽线,并采用1/4波长校准技术等。调配反射计。调配反射计技术是目前可以获得测量反射系数的小不确定度的方法。它主要用于波导系统中,适用频率范围较高,缺点是测量费时费力,且只能点频应用。调配反射计的原理如图11.42所示,它是由耦合于反射波的一个高方向性定向耦合器以及两个调配器Tx和Ty组成。
仔细调配Tx和Ty可获得理想响应,使定向耦合器旁臂的输出幅度与接在标准波导段上的待测负载的反射系数模值成正比,从而能够计算出反射系数模值。仪器校准矢量网络分析仪。矢量网络分析仪包括四端口网络分析仪、多态反射计、六端口网络分析仪等,可以测量散射参量的模值和相位角。四端口网络分析仪获取相位信息的方法是采用两个检波器,来将参考信号和被测信号从高频或微波频率变换为低频信号,在低频进行模值和相角测量;六端口反射计和六端口网络分析仪则采用四个幅度检波器在直流上进行测量。经典微波测量技术要求设计制造诸如精密开槽线、高方向性定向耦合器、无反射负载等理想微波器件,并采取调配措施或其他补偿措施来器件的不完善特性,以获得理想测量系统,从而给出小的测量不确定度。
但经典测量技术早已无法满足近代微波测量的需求。例如,20世纪60年代中期研制的脉冲压缩和相控阵雷达,要求测量表征微波器件的网络参量。当时一台全固态相控阵雷达的发射接收单元采用了1684个微波集成电路组件,要求对每个组件,在3个不同电平上,测量3个频率的性能指标,而要获得全部指标,需要进行数万次测量,经典测量方法对此显然无能为力。因此,在20世纪60年代,出现了采用幅相检测技术的微波自动网络分析仪(ANA)。ANA基本上采用某种频率转移方法,将测量转换在低频上进行。这些频率转移方法包括单边带系统、超外差系统、调制副载波系统、矢量抵消(平衡)系统和零差系统等。化学计量是研究化学计量领域内计量单位量值统一和测量结果准确可靠的计量学分支,是研究化学测量溯源性的一个学科。
化学计量可分为物理化学计量和分析化学计量。物理化学计量主要研究与物质的物理性质和物理化学性质有关的特性量的计量问题;分析化学计量着重研究与物质组成有关的化学成分计量问题。相比于物理计量,化学计量具有如下特点:(1)从测量过程来看,化学测量多为破坏性测量,需要由样本推断总体,抽取的样本必须具有代表性;样品往往要经过溶解、消化、分离、富集等处理,容易发生沾污、损失并引入明显的系统误差;在多数情况下,化学测量是相对测量,通过测量光学、电学、温度等物理量间接确定化学量,容易引入基体效应造成的系统误差。测量仪器多为大中型仪器,结构复杂,昆山仪器校准可进行多参数的同时测量;(2)从测量标准看,化学测量的标准具有多样性,因物质的形态、结构、成分、含量、存在条件而异。
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