第一篇:热工自动化常用英文缩写字母含义解读
热工自动化常用英文缩写字母含义
AA:交流电流电量单点隔离输入模件 A/D:模/数转换 A/M:自动/手动 ABC:锅炉自动控制 ABS:
AC:交流电
ACC燃烧自动控制:
ACGIE:美国政府工业卫生联合会 ACK/NAK:确认/否认 ACP:辅助控制盘
ACS:自动控制系统(变频控制系统)ACT:执行机构或探头测量集电极接线 ADP:报警显示板
ADS:自动调节系统(电网总调遥控)ADSDOWN:遥控减 ADSPERM;遥控允许 ADSUP:遥控增 ADV:先进控制系统 AE:送风指令控制偏差 AEH:模拟式电液控制系统 AFC:送风控制系统
AGC:自动发电量控制(电网总调)AI:模拟量输入
AIEE:美国电气工程师协会 AIMLST:报警一览 ALD:实际负荷指令 ALE:
ALERT:报警
ALMHIS:查询历史报警模块 ALMLST:报警一览模块 AM;数值量
AMM,LMM:逻辑主模块 AMM:模拟量主模件
AMR:电量计量和自动秒表功能 AM/FM/GIS:配电网地理信息系统
AND:与电路制造逻辑乘积的电路,即输入方面有一个是0时,输出也是0。ANSI:美国国家标准化协会 ANALOG:模拟量处理板 AO:模拟量输出 AOI:光学检查仪
AOM:模拟量输出模件
AP:应用处理机(多功能交流电单点隔离输入模件)APC:电厂自动控制 APS:常用电
API:标准数据交换方式
AQZ:交流电量同期管理模件 AR:辅助继电器区 ARP:辅助继电器盘
ASCⅡ:美国标准信息交换码 ASDOWN:同期减 ASL:挂闸
ASM:模拟量子模件
ASME:美国机械工程学会 ASNT:美国非破坏性实验学会 ASPERM:同期允许 ASS:电气同期
ASS:自动同期系统 ASSISTANTS:向导 AST:停机保护
AST:主汽门跳机电磁阀 ASTM:美国材料实验学会 AST电磁阀:停机电磁阀 ASUP:同期增
ATC:汽轮机自起停控制系统 AUC: 自动电压控制 AUN:自动
AUTCAD:电子文档 AUTO:自动
AUTOSYN:自动同步
AV:交流电压电量单点隔离输入模件 AVI:电压和电流单点隔离输入模件
AVR:自动励磁调节系统(发动机自动电压调节装置)AWS:美国焊接协会
B C;通讯控制卡或基本控制器 BANDWIDTH:带宽 BASE:
BC;I/O通讯卡(基本控制器)BCD:二~~十进制码
BCNET:网络型站控制卡 BCS:燃烧器控制系统 BD:锅炉负荷指令 BECR:炉额定负荷 BEM:单片微机控制器 BF:锅炉跟踪 BFA:炉跟踪自动 BFC:锅炉燃烧控制 BFM:炉跟踪手动 BFPT:给水泵汽轮机
BFPTA MS:气动给水泵A(B)主控顺序 BIN:二进制
BIPM:国际计量局 BIT/S:波特率
BIT;比特,干扰噪声单位 BITBUS:高速串行总线
BLOCK DECREASE:负荷闭锁减 BLOCK INCREASE:负荷闭锁增 BLOCK:执行各种算法的功能块 BLOCKDEC:方向闭锁减 BLOCKINC:方向闭锁加 BM:主控操作器
BMCR:满出力(额定出力)BMP:动态位图
BMS;火检安全监控系统(燃烧管理系统)(批次管理系统)BM TM:锅炉主控制器与汽输机主控制器,实现机炉符合协调 BOP:电厂辅助设备调节系统(轴承润滑油泵)BOPMS:辅助设备主控顺序 BPC:汽机旁路控制 BPS:旁路控制系统 BPS;汽机旁路控制系统 BSC:
BSU:锅炉启动控制系统
BTG:锅炉,汽轮机,发电机(控制盘,超宽型盘)BUS:I/O网络总线
BY—PASS:旁路控制系统
BZT;备用电源控制卡(备投功能管理模件)C G:机柜接地点 C/P:卡片穿孔机 C:公共端 CA CAN:第二方通讯模件,基于canbus协议 CANBUS:高速现场总线 CANCEL:取消或退出 CAC:计算站
CAD:计算机辅助作图 CAL:校验
CAN:网络控制器(现场总线I/0网络)CATEWAY:接口站
CCR:单元(中央)控制室
CCS;国外某些公司亦称闭环控制系统(机组协调控制系统)CCS MODE:机炉协调控制模式 CCTF:协调控制汽轮机跟随方式 CCBF:协调控制锅炉跟随方式 CD:光驱 CDC:计算站
CEMS:烟气监测系统 CFB:循环流化床锅炉 CFC:连续功能块图
CGP:紧凑式通用处理器 CHANNEL:通道
CHANNELID:通道标志: CHANSCAN:通道扫描
CHANGEDPAR:已修改的参数 CHS:输煤控制系统 CITECT:澳大利亚产软件
CI:脉冲量单点隔离输入模件 CIS:实时信息监控系统 CIU:计算机接口单元 CIV:中压调节门
CIMS:用户信息管理系统 CJC;冷端补偿器 CLEAR:清除
CLIENT/SEVER客户机/服务器 CLOCKSET:时钟设置
CLOSED:关位(天伯系列执行器)CLS:组态装载系统 CLV:快控功能
CMRR:安全性>120DB CNET:控制网络
CODATA:常数委员会 COM:控制器模块
COM:模块通讯状态指示灯 COM;公用端
COMPUTER:计算机技术 COMM:通讯处理器 COMMP:通讯处理机 COMMP:通讯处理机 COMPOUND:组合模块组
COMMUNICA—TION:网络通讯技术 CONTROL:控制技术 COORD:机炉协调控制 COV:交叉电压值 CP:控制处理机
CPLD:双可编程逻辑器 CPU:中央处理器 CPU;主控控制
CRC:循环冗余校验
CRT:阴极射线管屏幕显示器 CS:控制站
CSA:加拿大标准协会 CSC:自定义串级回路
CSMA/CD:载波助听/冲突检测 CT:电流互感器 CTC:
CTM:组态调整模块 CWD:控制接线图
DAMS:配网自动化管理系统 DATE:日期 DN:配电自动化
D G:逻辑系统接地点 D/A:数/模转换
D/F:卡件架总线与DCN之间的通信链模件 DAM:数据管理系统 DANGER:危险
DAS:计算机监视系统或数据采集系统 DB:危险旁路 DBASE:数据库
DBS:数据库生成系统 DC:直流电
DCE:数据电路终端设备(数据通信设备)DCN:通讯网络
DCS:分散控制系统(集散)DDC:直接数字控制 DDE:动态数据交换 DDM:动态数据管理 DDP:分散数据处理 DE:数字控制器 DEB:协调控制系统
DEH:数字式电液控制系统 DEO:数字设定
DES:数字设定给定值 DFC:详细流程图 DHC:通讯控制器
DI/SOE:数字输入事故追忆记录 DI:数字量输入(开关量输入)DIAG:诊断
DIRECT:直接值 DIS:数字指示站 DL:数据记录 DLM:设计联络会议 DLS:数字逻辑站 DM:数据存储器 DM;逻辑量
DMA:直接存取存储器 DMP:挡板,风门 DMS:数据管理系统
DO:数字量输出(开关量输出)DOJ:开关量继电器输出模件 DOC:存储器
DOS:磁盘操作系统 DP:面板显示处理机 DOWN:向下
DPCS:分布过程控制系统
DPDT:双刀双掷电器输出模件
DPU:分布式处理单元(过程控制单元)DPUCFG:DPU组态模块 DR1:有压回油系统 DR2:无压回油系统 DRAM:内存
DROPOUT:用以判定火焰丧失的设定点 DSB:配电盘
DSI:数字输入子模块 DSO:数字输出子模块 DTC:转矩控制 DTE:数据终端设备
DVR:数字式发电机电压调节装置 DXY:图
DYPASS:旁路 E/P:电/气转换器 E:接地
EAM;企业资产管理系统 EAO:开关按钮 ECR:额定负荷 ECS:电气控制系统 EDIT:编辑
EECR:电额定负荷
EEPROM:可编程及电可擦除的新型只读存储器,它可保持数据20年以上不丢失,而且存储速度快(可用电改写的只读存储器,比EPROM使用起来方便)
EFM:层火焰监视器 EH:液压控制系统
EIA:美国电子工业协会
ELIN:控制网络(工业以太网)EJS:紧急停机系统 EMC: 电磁兼容性 EMI:电磁干扰
EMS:能源管理系统 ENG:工程师站(ES)ENGFREQ:终止频率 ENTER:确保 ENTER:输入
ENTERNET:信息管理网 EOP:紧急事故油泵
EPROM:可擦除可编程只读存储器,写入加高电平,擦除时用紫外线照射 EPSON: 宽行针或打印机
ERP:上层管理系统(企业资源计划)ES:专家系统
ESD:紧急事故停机(紧急保护)ETS:紧急停机系统
ETH:第三方通讯模件,基于Ethernet协议。Ethernet:系统以太网
EWD:原理接线图
EWS:工程师工作站(简称ES)EXCEL:报表编辑格式 EXIT:退出
FA:全周进汽(馈线自动化)FACE:操作显示面板
FAULTLOGGE:故障记录器 FAX:图 FB:反馈 FB:现场总线 FBD:功能块图
FBI;现场总线隔离器
FBM:现场总线组件即I/O卡件 F—BUS:卡件架总线 FCB:(机组)快速甩负荷
FCS:第三方设备现场总线I/O模件至变送器 FDC:炉膛压力控制 FE:燃料指令控制偏差 FF:前馈 FG:机箱地
FGD:烟气脱硫控制系统 FG OFF:反馈信号停 FG ON:反馈信号开 FI/FO:先进/先出 FIFO:移位寄存器
FLASH:读写永久存储器 FM:工厂联合会认证 FMP:上位机
FOXBORO:福克斯波罗 FREQSCAN:频率扫描 FS:
FSC:锅炉火检柜 FSS:炉膛安全系统
FSSS:炉膛安全监控系统 FWE:给水指令控制偏差 GAP:涡流探头间隙 GB:中国标准 GBP:锅炉辅助盘
GC:高压调节阀门控制 GFC:总流程图 GF:电网频率 GGD:屏柜
GIS:组合电气系统 GIU:
GND:总接地点
GUA:探头保护套电极接线
GPS:对时装置(卫星时钟校时接口软件)(卫星定位系统)GTW:特殊的计算软件,热力计算,负荷分配,无功功率分配 GV SCAL TESIMG CLOSE GV:调门严密性实验状态 GV:调节阀门(高压调节阀)H /L:高/低 HALT:终止
HART:现场总线网络 HBP:高压旁路
HBS:历史库生成系统 HD/LD:红灯/绿灯
HDLC:高级数据链路控制 HDD:硬盘
主机80GBHDD HEA;高能电弧点火器 HEI:热交换协会
HEIS:热电交换协会标准 HELP:帮助
HI/LO:高频/低频
HIGHEST SPPD:清除最高转速 HISREC:历史数据和日志记录器软件 HOLD:自动位置 HOFT:重油跳闸
HP: 宽行激光或喷墨打印机 HPT:高压遮断系统 HR:保持继电器区 HS:毫微秒,时间单位 HSACCUM:积算算法
HSR:历史数据的存储和检索 HSU:历史数据站 HUB:服务器
I&C:火电站自动化系统 I&C:仪表与控制 I/A:输入/模拟量 I/A:智能自动化系统 IC:中压调节阀门控制 IAU: IO单元 I/O:输入/输出
I/O—BUS:I/O总线
IBM SDLC:同步数据链路控制 ICEA:绝缘电缆工程师协会 ICB:内部通信总线
IDAS:温度数据采集前端 IDP:集中数据处理 IEC:国际电工委员会 IEEE 802:局域网标准
IEEE:美国电气和电子工程师协会 IENRVCLS:抽汽逆止门全关 IFCC:国际临床化学联合会 IFD:智能现场仪表
IGCC:整体煤气化联合循环机组 IL:语句表 IL:指令列表 IMP:脉冲
I—NET:高速信息网 INT:连锁
INT:联锁自动切换 INTKPH:内部键相器 IOX:开关量输入输出板 IOP:I/O处理器 IR;内部继电器区 ISA,PCI:标准总线 ISA:美国仪器仪表学会 ISO:国际标准化组织 ISTFREQ:起始频率 IT:技术
IUPAC:国际理论和应用化学联合会 IUPAP:国际理论和应用物理学联合会 IV:中压调压门 KB:键盘 KEMA:欧共体 KEY:键相
KEYPHASOR:键相器 KMM;可编程数字调节器 KPHERROR:键相器出错 L/P:行式打印机 L:相线
LBO:低油压试验装置 LBP:低压旁路 LC:回路控制卡
LCD:液晶显示器(LRT)LCM:转子寿命累计系统 LC—S:伺服控制卡(VCC)LCS: 逻辑控制站 LD:梯形图
LDC:负荷指令计算
LEC:逻辑和嵌入式控制器 LED:发光二极管 LG:逻辑接地 LIN:实时数据库
LLC:逻辑链路控制层 LMCC:负荷管理中心 LNG:液化天然气 LOC:本地
LOC/REM:本地/远程 LOCAL:本地或就地位置 LOCK:闭锁 LOFT:轻油跳闸 LOG:打印记录
LOGIC;继电器逻辑控制系统LP:EH油压低试验装置 LPC:汽机逻辑保护卡 LPT:隔膜阀
LR:链接继电器区
LS:限位开关(液位开关)LSP1:在线吹扫装置 LSD:大屏幕(EOS)LV:低真空试验装置 LVDT:调门位置传感器 LWCC:负荷管理控制中心 M/A:手动/自动(硬手操站)M/D:磁鼓存储器
MAC:介质访问控制层
MACH OPC:机械超速实验 MACS—PRG:主程序 MAINMENU:主菜单
MAKER:操作员站过程图形生成软件 MAN:手动
MANUAL:手动(操作员方式)MAX:功率消耗
MAX:最大值(大值选择器)MCAS:生产成本统计与核算系统 MCC:电动机控制中心 MCP:转速测量卡
MCP—OPC:高速采样卡 MCR:最大连续运行负荷
MCS:模拟量控制系统(管理命令系统)MDT:平均停机时间 MEC:机械液压式控制 MEH:(锅炉给水泵汽轮机)电液控制系统 MEI:热交换协会 MENU:菜单
METS:给水泵小汽机紧急停机系统 MFC:多功能控制器 MFP:多功能处理器 MFS;多功能站 MFT:总燃料跳闸 MGB:并网
MIN:最小值(小值选择器)MIS;电厂信息管理系统 MM:接机壳或底板 MMI:人机接口
MMS:设备管理及维护系统 MMU:模件安装单元 MNET:监控网络
MOCS:多路输出控制系统
MOD:第三方通讯模件,基于MODBUS协议 MODE:模式
MOP:汽轮机专用卡 MPU:(单片机)微处理器 MRT:全部煤层跳闸 MS:主控顺序
MSS:制造标准化协会 MSG:马达软起管理模件 MTBF:平均故障间隔时间 MTBF:平均无故障工作时间
MTTF:失效(故障)前平均工作时间 MTTR:平均故障修复时间 MTR:制粉系统跳闸 MTTR:平均修复时间 MW:机组实际电功率 N:中性线
NAK:否定字符
NAND:与非,逻辑电路AND的否定 NC/NO:常闭/常开
NCS:网络计算机监控系统(或升压站监控系统)NE:不等于
NEBB:美国国家环保局 NEC:美国国家电气标准 NEMA:美国电气制造商协会 NEPSI:中国标准
NETWIN:XDPS的总控软件
NFPA:美国防火协会(国家燃烧保护协会)NIN:网络接口(NIS)NMRR:安全性>60DB NOR:或非,逻辑电路OR的否定
NOT:非,表示“否定“的逻辑运算符 NPMS:非过程监督系统
NVM:带电池的非易失性存储器 OA:操作员自动控制方式 OAS:质量分析系统 OCS:开关量控制系统 ODBC:开放式数据库互连 ODBC:开放数据互连 OEI:光电接口 OFF/ON:停/开 OFT:燃油跳闸
OIML:国际法制计量组织
OIS:光学映像传感器(操作接口站)OK:好(完成)
OOP: 面向对象的程序设计 OPC TEST:超速保护实验 OPC:超速保护控制 OPEN:开位
OPREAUTO:操作员自动控制方式 OPR:操作站 OPS:操作员站
OPT:超速跳闸保护
OPU:操作员站(DEH通讯器)OR:或
OS:操作系统 OS:汽轮机超速 OSI:系统互连(开放系统互连)OUT:智能控制模块 OWS:操作员站 P&ID:
PA:部分进汽
PAS:机组性能分析系统
PABS:工厂电站综合自动化系统 PB:运行人员按按钮操作 P—BUS:并行总线
PC:程序地址计数器(动力配电中心)PCMA:处理机控制存储器存取 PCS:程序计数器或保存寄存器 PCS:磨煤机控制系统 PCX:图
PCU: 过程控制站
PCV:过程控制台(锅炉排大气压力释放阀)PDP:
PDP:等离子
PDS:程序调试系统 PE:保护接地
PFT:煤粉燃料调闸
PFBC—CC:增压流化床配联合循环机组 PGC:脉冲放大板
PHR:第三方通讯模件基于profibus或HART协议 PI/O=PIO:过程输入输出装置 PI/PO:脉冲量输入/输出
PID:比例积分微分(闭环控制功能模件)PIMS: 浙大中控DCS软件 PIS:机炉连锁保护
PIU:现场监测站(数据采集装置)PKLEVEL:峰值 PLC:可编程控制器 PM:专用存储器 PMS:过程监督系统 PMU:电源安装单元
POU:程序组织单元包括程序函数和函数块 PROM:可编程只读存储器 PROFIBUS:现场总线网络 PRT:保护寄存器 PS:压力指令 PSEN:
PSS:生产调度系统 PT:电压互威器 PTP:纸册穿孔机 PTR:纸册阅读机
PULLIN:用以判定火焰检测器火焰较长时间处于低值的设定点 PV:过程变量
PW:个人工作站系统
PW—C:离线组态的个人工作站
PW—FB:小型现场总线控制系统的个人工作站 PW—HTG:静压法罐计量系统的个人工作站 PW—NB:小型节点总线控制系统的个人工作站 PW—OE:操作员和工程师使用的个人工作站 PW—SSI:760/761控制系统接口的个人工作站 QBP:汽机辅助盘 RACK:机箱 RACR:机架
RAM:数据存储器(随机存储器)RANGE:幅值调整
RAS:可靠性,可用性,可维修性或远程访问服务器 RASC:冗余选进系统控制器 RATE:速率值 RB:(辅机故障)快速减负荷(RUNBACK)RC柜:继电器柜 RD:负荷迫降 RDV:工作状态灯
RDY:模块工作状态指示灯 READY:准备 REF:给定
RELAY:继电器板 RELEASE;开放 REM:远程 REMORT:遥控 RESET:复位 RELIATRAN(R):美国杜邦 RFI:干扰信号 RFI:抗射频干扰 RFI:射频干扰 RMB;人民币
RMIS:实时信息系统
RMX—X:新华实时操作系统 R—NET:实时环网
ROM:只读存储器(微处理器)RPU:远程处理单元 RST:远程站
RSM:转子应力计算 RSV:中压主汽阀 RSYS:系统可靠度 RTF:报表编辑格式 RTX:热电阻巡检装置 RTC:再热汽温控制:
RTD:热电阻模拟量输入AI端子板 RTL:电阻晶体管逻辑电路
RTU:远程处理单元(远程终端装置)RTU:远程终端单元
RUNBACK:快速减负荷(重要辅机故障)RU:负荷迫升(RUNUP)RUNDOWN:负荷闭锁
RUNDEMAND:机组允许最大负荷能力 SA:开闭所自动化 SAVE:存储
S G:系统接地点 S T:智能变送器 S/H:采样保持器 SAC:模拟控制站
SAMA:美国科学仪器制造商协会 SAMA图:MCS控制框图(撒马图)SAT:现场可利用率测试 SAT:现场可利用率测试 SBC:吹灰控制系统 SBC:单板微机
SBM:超环总线模块
SBUS:控制站内部I/O控制总线 SBUS:控制站内部网络
SCADA:监控和数据采集系统 SCAVENGE:吹扫
SCCONNECT: OPC系统组态软件 SCCONTROL: 图形化组态 SCDIAGHOSE: 网络检查软件 SCFORM: 报表制作软件 SCDRAW: 流程图制作软件 SCKER: 系统组态软件 SCLANG: 编程语言软件 SCM:单片机
SCNET Ⅱ:过程控制网 SCR:可控性
SCS:顺序控制系统
SCSIGHAL: 信号调较软件 SCSOE: SOE事故分析软件 SCX: 类C语言编程
SCVIEWEY: 离线察看器软件 SDD:系统设计说明 SDLC:控制器
SDLC:同步数据链路控制 SDP:超速保护模件 SE:系统工程
SETPOINT:设定值 SEL:选中
SELFTEST:系统自检软件
SEQ:设备级顺序控制系统及功能组级顺控 SER:事件顺序记录仪
SET: 设定选择(机组设定指令)SFC:顺序功能图 SFR:
SHOW:图形显示与操作软件 SINGLE:单点显示模块
SIS:厂级监控(信息网)系统 SKEY:存储键
SMC:脉冲量计数卡 SMITH:预估器 SMT:表面安装技术 SNET:系统网络
SOC:系统集成于单芯片 SOD:操作说明 SOE:事件顺序记录 SP:控制给定值 SPEED:转速 SPM:暂时存储器
SPMS:决策过程管理系统 SQL:数据库命令语言 SR:特殊继电器区 ST:结构化文本语言 ST:自检
START/STOP:启动/停止
START—UPASSISTANT:启动向导STC;过热汽温控制 STK:线路检同期 STP:带屏蔽双绞线 SV:设定值
SWC:冲击电压承受能力试验导则 SWTICH: 工业级快速交换机 SYN:同期控制卡
T/C:热电偶模拟量输入AI端子板 TABPRN:报表打印模块 TACK:备用 TAG;标志号
TARGET:目标值
TAS:汽轮机自动控制系统 TB:轴向位移大
TBC:汽机旁路控制系统 TBP:汽轮机旁路系统
TC:定时器计数区(电子芯片技术)TC:热电偶模拟量 TC:高压主汽阀控制
TCM:大型旋转机械设备振动状态管理软件 TCP:旁路控制
TCP/IP:网络通讯协议 TCS:汽轮机控制系统 TCX:热电偶巡检装置 TD:汽轮机负荷指令 TDM:辅助车间系统 TDON;规定时间 TECR:机额定负荷 TF;汽轮机跟踪 TFA:机跟踪自动 TFM:机跟踪手动 TGA:图 THA:机工况 TIF:图 TIME:时间
TLD:目标负荷指令
TM;时间量(机组控制器)TMCR:最大连续出力 TMS:汽机主控顺序 TNTBUS:现场总线网络 TOKENRING:标记环形网 TOKENBUS:标记总线网
TPC;汽压限制(主汽压力控制)TPL;主汽压力限制
TPTARGET:机前节流压力目标设定值 TR:暂存继电器区
TRACE—MODE:俄罗斯生产的软件 TREND:实时和历史趋势曲线显示模块 TRIGFIG:条件触发器模块 TSI:汽轮机监视仪表 TVCL:主汽门全关
TV SCAL TESIMG CLOSE TV:主汽门严密性实验状态 TXT:报表编辑格式 U/O:负向/正向
UAM:机组自动起停系统 UCC:机组协调控制 UCC:通用通讯控制器 UCM:
UCS:单元控制系统 UD:机组负荷指令 UFM:机组火焰监视器 UL:美国保险商实验室 ULD:实际机组功率指令 ULD;机组负荷指令
UM:单元机组主控制器实现机组负荷协调 UMC:硬接线操作系统 UMS:机组主控顺序 UMS:硬接线操作管理 UNIT:公共逻辑 UNLK:运行 UP:向上
UPS:不间断电源
USF:分散控制系统工作站
USF:分散控制系统工作站(机柜工程师站)UTP:无屏蔽双绞线 VCAL:上满度电压 VCC:伺服阀控制卡 VDP:阀门控制模件 VF:变频器 VM:阀门管理 V—NET:令牌网
VQC:站内无功优化
VSI:车站信号联锁系统 VWO:调节阀全开
WATCHDOG:监视定时器 WARM—UP:油层逻辑 WDT:监视时钟 WEB:远程服务器 WINDOWS:操作系统 WORD:标准电子化 WP:控制站处理机 WTS:水处理控制系统 XDB:全局数据库
XDPS:新华分散处理系统 XHT:火焰检测装置 XIC:点火控制系统
XLIST:全局数据库浏览模块 XLIST:全局数据一览 λ
:故障率 λSYS:系统故障率 DEH系统中的英文缩写 AUTO:自动状态 DOUO:双机运行 SING:单阀 SEQV:多阀 VALVE:阀位图 LATCH:汽机挂闸 SPI:转速控制回路 ACTMW:转速功率 GV:高调门 LV:中调门 TV:高主汽门
GV SCAL:高调门严密性实验 TV SCAL:主汽门严密性实验 RSV:中主汽门 TARGET:目标值 HOLD:保持 RATE:升速率 GO;进行
OLRATE:升负荷率 OA:操作员自动 BR:断路器
REFDMD:给定值
SPI:一次调频回路投入 REF:功率指令 FEDM:流量指令 DUMP:卸荷阀 ASL:挂闸 MGB:并网 SV:中压主汽门 VCC:阀门控制阀 MPC:
TPC:DEH系统中各运行方式的自动程序软件(主汽压保护功能)RUNBACK:快速降负荷
山武集团:
DEO:高可靠性开放式自动化系统 DOSS:操作站
DOPC:过程控制站 DOHS:历史数据站 DOBS:批处理站 DOGS:通讯接口站 DOPL;可编程控制器 RTC:综合开发环境 CL:过程控制专用语言 DCS:分散型控制系统
OKB:操作员键盘(专用键盘)RAID:键盘备份功能
POK:表盘并列操作用键盘 RBD;关系数据库 OTD:断线检测
PMDP;过程模块数据点 JO6:项目 MDB:
DSA:变电站保护监控一体化系统,发电厂电气综合自动化系统
德国H&B公司CONTRONICS分散控制系统 CS—O:系统总线
CS—C:系统自动化总线 C—BUS:区域自动化总线 O—BUS:区域操作总线 P—BUS:外围总线
RCB:分散控制系统继电器柜 CB:分散控制系统机柜 PR:打印机 FSC:炉火检柜 GBP:炉辅助盘 QBP:机辅助盘
EHC;抽汽背压式汽轮机电液调节系统
烟台远东自动化工程有限公司:
“MFSS—PC微机锅炉安全保护装置”英文及定义 MFT:主燃料跳闸 OFT:油燃料跳闸 FUELOIL:燃油
FURNACE PURGE:炉膛吹扫 FLAME:火焰 ALARM:报警 I D FAN:引风机 AIR—FLOW:风量 PRIMARRAIR:一次风 FEEDER:给煤机 VALVE:阀
DAMPER:挡板
LOSS OF FLAME:火焰丧失 F D FAN:送风机
DERMA LEVEL:汽色水位 SECONDARRAIR:二次风
贝利控制公司: INFI:结构合理带载能力大对过程控制适应性好有广泛的应用领域以及具有不断开发的余地
SPMS:决策过程管理系统 MODES:节点
PCU/DPU/LN—PU:过程控制单元(现场控制站)PCV:过程控制台(小型过程控制站)OIS:操作接口站
CIU:计算机接口单元 INFI—NET:通讯网络 FC:功能码 FB:功能块
CTM:组态调整模块 RDB:关系数据库 LIM:通讯模块
MPS:模块化电源系统 MFH:
CSMA/CD:载波侦听/冲突检测
TOKENRING:适用于环行网的标记环 TOKENBUS:标记总线 LLC:逻辑链路控制层 MAC:介质访问控制层 化学专业: CO:一氧化碳
ORP检测仪:氧化还原电位检测仪 RO:反渗透
SDI检测仪:污染指数 Na:金属纳
CPA3:反渗透膜型号 SiO2:二氧化硅 TOC:含盐量 NaOH:氢氧化钠 HCI:盐酸 NTL:浊度仪 O:氧
CO2:二氧化碳 SO2:二氧化硫 ZrO2:氧化锆 CAO:氧化钙 Y2O3:氧化钇月份
一月:JAN 二月:FEB 三月:MAR 四月:APR 五月:MAY 六月:JUN 七月:JUL 八月:AUG 九月:SEP 十月:OCT 十一月:NOV 十二月:DEC 星期
星期一:MON 星期二:TUE 星期三:WED 星期四:THU 星期五:FRI 星期六:SAT 星期日:SUN 时间单位
d:日(天)n:时 min:分
s:秒(sec)ms:毫秒 us:微秒 ns:纳秒
DCS产品引用的规范和标准
ANSI/NFPA 70:美国国家标准化协会/美国防火协会国家电器规范 ANSI/NFPA 85C:美国国家标准化协会/多燃器锅炉炉膛内爆和外爆 ANSI/NFPA 85F:美国国家标准化协会/制粉系统的安装及运行
ANSI/IEEE 472:美国国家标准化协会/美国电气和电子工程师协会冲击电压承受能力导则 ANSI/IEEE 488:美国国家标准化协会/可编程仪表的数字接口 EIA RS—232—C:美国电子工业协会
EIA RS—485 RS—422:数据终端设备与使用串行二进制数据交换的数据通讯设备之间接
口
ISA ITS90:美国仪器学会
热电偶换算表
ISA RP55.1:美国仪器学会 数字处理计算机硬件测试 SAMA PMS22.1:每货科学仪器制造商协会
仪表和控制系统功能图表示法 ANSI/NEMA ICS4:美国国家标准协会/美国电气制造商学会工业控制设备和系统的端子排 ANSI/NEMA ICS6:美国国家标准协会/工业控制设备和系统外壳 UL 1418:美国保险商试验室
电视用阴极射线管的防内爆 UL 44:美国保险商试验室橡胶导线电缆的安全标准
各公司DCS系统
HPCS—3000:上海华文自动化系统工程有限公司 CEN—TUM:横河公司 UUITROOLB:日立公司 TOSPIC:日本东芝公司
TEIEPERMM:德国西门子公司 P4000:英国肯特公司
XDPS—400:上海新华控制工程有限公司
TISNet—XDC800 TISNet—P600:上海新华控制技术(集团)有限公司 FACVIEW:北京和利时系统工程股份有限公司 NETWORK—6000+:南京科远控制工程有限公司 TCS3000:北京华电南自天元控制系统
EDPF—NT:分散控制系统
北京国电海润科技有限公司 Teleperm ME/XP:西门子公司DCS系统 TPS:霍尼韦尔公司DCS系统 WDPF:西屋公司DCS 系统 TCS3000:北京华电南自
INFI—90 :贝利公司的DCS系统 I/A:福克斯波罗公司的DCS系统
MOD—300:为ABB—CE公司DCS系统 MAX1000:利诺公司的DCS系统 JX—3000X:浙大中控集散控制系统
字母序列发音
Aa(挨)Bb(毕)Cc(塞)Dd(地)Ee(衣)Ff(矮福)Gg(记)Hh(爱吃)Ii(阿矮)Jj(摘)Kk(开)Ll(矮偶)Mm(爱母)
Nn(恩)
Oo(欧)Pp(皮)Qq(可由)Rr(阿儿)Ss(爱四)Tt(替)Uu(优)Vv(微)Ww(大不六)Xx(爱克死)Yy(外)Zz(贼)声母
b(拨)
p(婆)
m(摸)f(佛)d(德)
t(特)n(呢)l(乐)
g(哥)k(棵)h(和)j(鸡)q(气)x(西)
zh(只)ch(吃)
sh(师)
r(日)
z(字)
c(次)
s(思)y
(一)w(屋)韵母
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读书的好处
1、行万里路,读万卷书。
2、书山有路勤为径,学海无涯苦作舟。
3、读书破万卷,下笔如有神。
4、我所学到的任何有价值的知识都是由自学中得来的。——达尔文
5、少壮不努力,老大徒悲伤。
6、黑发不知勤学早,白首方悔读书迟。——颜真卿
7、宝剑锋从磨砺出,梅花香自苦寒来。
8、读书要三到:心到、眼到、口到
9、玉不琢、不成器,人不学、不知义。
10、一日无书,百事荒废。——陈寿
11、书是人类进步的阶梯。
12、一日不读口生,一日不写手生。
13、我扑在书上,就像饥饿的人扑在面包上。——高尔基
14、书到用时方恨少、事非经过不知难。——陆游
15、读一本好书,就如同和一个高尚的人在交谈——歌德
16、读一切好书,就是和许多高尚的人谈话。——笛卡儿
17、学习永远不晚。——高尔基
18、少而好学,如日出之阳;壮而好学,如日中之光;志而好学,如炳烛之光。——刘向
19、学而不思则惘,思而不学则殆。——孔子
20、读书给人以快乐、给人以光彩、给人以才干。——培根
第二篇:热工仪表字母含义
1、下在位号中字母代号第一位字母的含义是什么?
A:分析 C:电导率 D:密度 F:流量 H:手动 L:物位 M:水分或湿度 P:压力、真空 Q:数量或件数R:核辐射 S:速度、频率 T:温度 W:重量、力 Z:位置
2、母位号在仪表位号中作为后继字母的含义?
A:报警 C:控制 E:检测元件G:视镜、观察 H:高I:指示灯(低)M:中间R:记录或打印S:开关、联锁
(例如:PI:压力表PS:压力开关)
:L
第三篇:发电厂热工自动化技术初探
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发电厂热工自动化技术初探
发电厂热工自动化技术初探
摘要:本文作者介绍了DCS的应用与发展,并对热工自动化技术在发电厂的应用进行了分析探讨。
关键词:发电厂;热工自动化;技术;初探
中图分类号:TM62文献标识码:A文章编号:
热工自动化系统的发展趋势是高速化、智能化、一体化和透明化。对故障信息的研究和充分利用是发掘热工故障诊断与故障预测的基础,现场总线的应用,为热工自动化系统的进一步发展提供了不断拓展的空间。DCS的应用与发展
火电厂热工自动化系统的发展变化,在二十世纪给人耳目一新的是DCS的应用,而当今则是DCS的应用范围和功能的迅速扩展。
1.1 DCS应用范围的迅速扩展
20世纪末,DCS在国内燃煤机组上应用时,其监控功能覆盖范围还仅限DAS、MCS、FSSS和SCS四项。即使在2004年发布的Q/DG1-K401-2004《火力发电厂分散控制系统(DCS)技术规范书》中,DCS应用的主要功能子系统仍然还是以上四项,但实际上近几年DCS的应用范围迅速扩展,除了一大批高参数、大容量、不同控制结构的燃煤火电机组的各个控制子系统全面应用外,脱硫系统、脱硝系统、空冷系统、大型循环流化床(CFB)锅炉等新工艺上都成功应用。可以说只要工艺上能够实现的系统,DCS都能实现对其进行可靠控制。
1.2 单元机组控制系统一体化的崛起
随着一些电厂将电气发变组和厂用电系统的控制(ECS)功能纳入DCS的SCS控制功能范围,ETS控制功能改由DCS模件构成,DEH与DCS的软硬件合二为一,以及一些机组的烟气湿法脱硫控制直接进入单元机组DCS控制的成功运行,标志着控制系统一体化,在DCS技术的发展推动下而走向成熟。控制系统一体化的实现,是电力行业DCS应用功
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能快速发展的体现。排除人为因素外,控制系统一体化将为越来越多的电厂所采用。
1.3 DCS结构变化,应用技术得到快速发展
随着电子技术的发展,近年来DCS系统在结构上发生变化。过去强调的是控制功能尽可能分散,由此带来的是使用过多的控制器和接口间连接。但过多的控制器和接口间连接,不一定能提高系统运行可靠性,相反到有可能导致故障停机的概率增加。因此随着控制器功能与容量的成倍增加、更多安全措施(包括采用安全性控制器)、冗余技术的采用(有的DCS的核心部件CPU,采用2×2冗余方式)以及速度与可靠性的提高,目前DCS正在转向适度集中,将相互联系密切的多个控制系统和非常复杂的控制功能集中在一对控制器中,以及上述所说的单元机组采用一体化控制系统,正成为DCS应用技术发展的新方向,这不但减少了故障环节,还因内部信息交换方便和信息传递途径的减少而提高了可靠性。此外,随着近几年DCS应用技术的发展,如采用通用化的硬件平台,独立的应用软件体系,标准化的通讯协议,PLC控制器的融入,FCS功能的实现,一键启动技术的成功应用等,都为DCS增添了新的活力,功能进一步提高,应用范围更加宽广。
全厂辅控系统走向集中监控
一个火电厂有10多个辅助车间,国内过去通常都是由PLC和上位机构成各自的网络,在各车间控制室内单独控制,因此得配备大量的运行人员。为了提高外围设备控制水平和劳动生产率,达到减员增效的目的,随着DCS技术和网络通讯功能的提高,目前各个辅助车间的控制已趋向适度集中,整合成一个辅控网(简称BOP 即Balance Of Plant的缩写)方向发展,即将相互独立的各个外围辅助系统,利用计算机及网络技术进行集成,在全厂IT系统上进行运行状况监控,实现外围控制少人值班或无人值班。
变频技术的普及应用与发展
由于变频调速不但在调速范围和精度,动态响应速度,低速转动力矩,工作效率,方便使用方面表现出优越性,更重要的是节能效果在经济及社会效益上产生的显著效应,因此继一些中小型电机上普遍应用后,近年来交流变频调速技术,扩展到一些高压电机的控制上试用,最新【精品】范文 参考文献
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如送、引风机和给水泵电机转速的控制等。
因为蕴藏着巨大的节能潜力,可以预见随着高压变频器可靠性的提高、一次性投资降低和对电网的谐波干扰减少,更多机组的风机、水泵上的大电机会走向变频调速控制,在一段时间内,变频技术将继续在火电厂节能工作中,扮演重要角色。
局部系统应用现场总线
自动化技术的发展,带来新型自动化仪表的涌现,现场总线系统(FCS)是其中一种,它和DCS紧密结合,是提高控制信号传输的准确性、实时性、快速性和机组运行的安全可靠性,解决现场设备的现代化管理,以及降低工程投资等的一项先进的和有效的组合。
热工控制优化技术的应用发展
随着过程生产领域对控制系统要求的不断提高,传统控制方法越来越难以满足火电厂热力流程对系统稳定性和性能最优化方面的要求,汽温超标已经成为制约机组负荷变化响应能力和安全稳定运行的主要障碍之一(燃烧优化主要是锅炉专业在进行,本文不作讨论)。由此基于现代控制理论的一些现代控制系统逐步在火电厂过程控制领域中得到应用。如基于过程模型并在线动态求解优化问题的模型预测控制(简称MPC)法、让自动装置模拟人工操作的经验和规律来实现复杂被控对象自动控制的模糊控制法、利用熟练操作员手动成功操作的经验数据,在常规的串级PID调节系统的基础上建立基于神经网络技术的前馈控制作用等,在提高热工控制系统(尤其是汽温控制系统)品质过程中取得较好效果。
SIS系统的应用发展
SIS系统是实现电厂管理信息系统与各种分散控制系统之间数据交换、实时信息共享的桥梁,其功能包括厂级实时数据采集与监视,厂级性能计算与分析。设备故障诊断功能、寿命管理功能、系统优化功能以及其它功能。自从国家电力公司电力规划总院在2000年提出这一概念和规划后,至今估计有300家多电厂建立了SIS系统,可谓发展相当迅速。但是自从SIS系统投运以来,其所起的作用只是数据的采集、存储、显示和可打印各类生产报表,能够真正把SIS的应用功能尽情发挥出来的很少,其面向统计/生产管理的数据分析工具,基于
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热经济性分析的运行优化,以品质经济性为目标的控制优化,以提高可靠性为目的的设备故障诊断等功能基本多数都未能付绪实施。其原因主要有设计不够完善,多数SIS厂家并没有完全吃透专业性极强的后台程序及算法,使其在生产实际中未能发挥作用,加上与现场生产脱节,因此SIS代理商所能做的只是利用网络技术,边搭建一个基本的SIS 架构边进行摸索。此外SIS应涵盖哪些内容没有统一的标准也缓慢了其功能的应用。但从大的方向上看,SIS系统的建设符合技术发展的需要和中国电力市场发展的趋势,将给发电厂特别是大型的现代化发电厂带来良好的经济效益
结束语
随着世界高科技的飞速发展和我国机组容量的快速提高,电厂热工自动化技术不断地从相关学科中吸取最新成果而迅速发展和完善,近几年更是日新月异,一方面作为机组主要控制系统的DCS,已在控制结构和控制范围上发生了巨大的变化;另一方面随着厂级监控和管理信息系统(SIS)、现场总线技术和基于现代控制理论的控制技术的应用,给热工自动化系统注入了新的活力。
参考文献:
[1] 宋邦富.DCS应用及发展[J].化学工程与设备,2010,(3).
[2] 白建云.大型火力发电厂顺序控制技术研究与应用[J].技术交流,2011,(3)
[3] 赵杨,丁宝峰,杜翠女等.浅谈电气自动化技术在火力发电中的创新与应用[J].硅谷,2011,(3).[4] 郑智武.火力发电厂厂用电气自动化系统的现状和发展[J].黑龙江科技信息,2010,(5).[5] 薛飞,周伟,尹力伟等.火电厂电气自动化系统建设研究[J].科技创新导报,2009,(34).------------最新【精品】范文
第四篇:火力发电厂热工自动化试验室设计标准
火力发电厂热工自动化试验室设计标准
DL 5004-91
主编部门:能源部中南电力设计院
批准部门:能源部电力规划设计管理局
施行日期:1992年8月
能源部电力规划设计管理局
关于颁发《火力发电厂热工自动化试验室
设计标准》电力行业标准的通知
能源电规(1991)1244号
各直属电力设计院、省(自治区)电力设计院:
为适应电力建设发展的需要,统一设计标准,我部电力规划设计管理局委托中 南电力设计院对1978年颁发的《火力发电厂热工自动化试验室设计标准(试行)》进 行了修订。在征求各有关单位意见的基础上,电力规划设计管理局组织对送审稿进 行了审查修改,现批准颁发《火力发电厂热工自动化试验室设计标准》电力行业标 准,标准的编号为DL5004—91。自发行之日起执行,原颁发的《火力发电厂热 工自动化试验室设计标准(试行)》同时停止执行。各单位在执行过程中要注意积累资 料,及时总结经验。如发现不妥和需要补充之处,请随时函告部电力规划设计管理 局。
标准的出版和发行由水利电力出版社负责。
1991年12月24日
第1章 总
则
1.0.1 本标准适用于单机容量为50~600MW、采用国产机组的新建和扩建的火力 发电厂。对于单机容量在50MW以下或采用成套进口设备的电厂,其试验室面积 和设备可参照使用本标准。
1.0.2 火力发电厂热工自动化试验室热工电测计量标准及其量值传递应遵守《中华 人民共和国强制检定的工作计量器具检定管理办法》和《水利电力部门电测、热工 计量仪表和装置检定管理的规定》。
1.0.3 火力发电厂热工自动化试验室的设计在满足电厂安全、经济运行的前提下,应力求精简节约,降低工程投资。
第2章 基本要求与面积规定
2.0.1 火电厂热工自动化试验室的设备配置应满足对电厂工作仪表进行检定和校 验,调试与维修的需要。其准确度等级与量程可根据下列原则确定。
2.0.1.1 标准器和校验设备的准确度等级
标准器基本误差的绝对值不得超过被检工作仪表基本误差绝对值的1/3。当火 电厂用热工计量工作仪表(变送器)准确度等级高于0.5级时,根据电力部门量值传 递的规定,该仪表(变送器)应按0.5级仪表进行检定和使用(电厂对外供热计量用的 变送器仍按其原来的准确度等级进行检定)。
2.0.1.2 标准器和校验设备的量程
标准器和校验设备的量程应能满足被检(校)仪表与变送器的测量范围。
在满足测量准确度的条件下,标准器和校验设备可选用多量程的仪器设备;对 于测量准确度要求不高的场合,可选用多参数、多量程的仪器设备,如万用表、万 用电桥等通用测试仪器。
2.0.2 单机容量为200MW及以上的火电厂,其热工自动化试验室可设温度、压力、转速及显示仪表计量检定室;温度、压力、流量(包括物位)仪表,成分分析仪表,变送器,显示仪表,自动控制设备,保护装置检修室;仪表保管室;执行机构检修间; 钳工工作间和备品备件保管室等。
对于单机容量小于200MW的火电厂,上述各室和工作间可适当精简与合并。
2.0.3 各种规划容量火电厂的热工自动化试验室面积见表2.0.3。
2.0.4 火电厂热工试验室可根据火电厂规划总容量一次建成。热工分场办公室、夜 班人员值班室等房间面积在“火力发电厂辅助、附属及生活福利建筑面积定额”中 统一考虑。
2.0.5 当火电厂采用计算机数据采集处理系统(DAS)或分布式控制系统(DCS)时,所 需增加的试验室面积见表2.0.5。
表2.0.3 热工自动化试验室面积
注:1)在计算供热机组的容量时,总容量应按供热量的发电当量计算。
2)指使用面积(该面积未包括执行机构检修间面积)。
表2.0.5 采用DAS或DCS系统时需增加的试验室面积
2.0.6 火电厂热工自动化试验室宜布置在靠近主厂房的生产办公楼内;当生产办公 楼与主厂房有天桥相连通时,应布置在与天桥同标高的楼层上。
单独建立的热工自动化试验楼应避免布置在震动大、灰尘多、噪声大、潮湿 或有强磁场干扰的地方。钳工工作间应设置在零米。
2.0.7 温度、压力、转速和显示仪表计量检定室应装设空调设备,保证室内温度为 20±3℃,相对湿度为45%~80%。
在多风沙的地区,热工自动化试验室及工作室都应有防风沙设施。
温度检定炉和油槽存放室以及成分分析仪表校验室,应有通风设施,以保持室 内空气洁净。
设有仪器设备壁柜的工作室,应有必要的防潮措施。
2.0.8 试验室及各工作室应采用油漆墙裙和水磨石地面。检修间、钳工间应设有洗 手池。
2.0.9 热工自动化试验室可单独设一交流380/220V电源总配电箱。各工作室可根据 需要设置分电源箱,通过分相开关或刀闸经熔断器将电源接至各用电设备。
试验室内所需的直流110V(或48V、24V)电源宜单独由整流调压设备供给。
2.0.10 热工自动化试验室内可设一台小型移动式空压机作为仪表校验用气源(若采 用普通空压机,则气源应经过除油处理)。
2.0.11 热工自动化试验室的各工作间的照明设计应符合精细工作车间对采光的要 求。
第3章 热工自动化试验室仪器设备
3.0.1 热工自动化试验室仪器设备的准确度、量程和数量应按本标准表3.0.1的规定 配备。
表3.0.1 火电厂热工自动化试验室仪器设备表
续表3.0.1
续表3.0.1
续表3.0.1
续表3.0.1
续表3.0.1
续表3.0.1
附录 本标准用词说明
一、执行本标准条文时,要求严格程度的用词说明如下,以便执行中区别对待:
1.表示很严格,非这样做不可的用词:
正面词采用“必须”,反面词采用“严禁”。
2.表示严格,在正常情况下均应这样做的用词:
正面词采用“应”,反面词采用“不应”或“不得”。
3.表示允许稍有选择,在条件许可时首先应这样做的用词:
正面词采用“宜”或“可”,反面词采用“不宜”。
二、条文中指明应按某些有关标准规范的规定执行时,一般写法为“应按…… 执行”或“应符合……要求或规定”。非必须按所指定的标准规范的规定执行时,写法为“可参照……”。
___________________
附加说明
本标准由能源部电力规划设计管理局归口。
本标准由南京亿源仪表有限公司电厂事业部负责起草。
本标准起草人 赵志海
第五篇:热工术语英文对照
热工术语英文对照 热工术语英文
3.1 自动化 automation
采用检测与控制系统,对生产过程进行生产作业,以代替人工直接操作的措施。对火力发电厂而言,是热力生产过程与电力发供电过程控制的总称。在一些国家中称“仪表与控制” 3.1.1 热工自动化thermopower automation
采用检测与控制系统对火力发电厂的热力生产过程进行生产作业,以代替人工直接操作的措施.3.1.2 电气自动化 electric automation
采用检测与控制系统对火力发电厂的发供电过程进行生产作业,以代替人工操作的措施二次回路(secondarycircuit)。
3.1.3 过程自动化 process automation
采用检测与控制系统对生产过程进行生产作业,以代替人工直接操作的措施。
3.1.4 全过程自动化 whole process automation
整个生产过程包括启动、调整、停机与故障处理及其后的重新启动等操作都能自动实现
3.1.5 监视 monitoring
观察工艺系统及设备的运行参数及状态,以确认正确参数和状态,检出不正确参数和状态。主要是通过测量系统的一个或多个变量并将被测值与规定值比较来完成的。
3.1.6 监控 supervision
对生产过程的监视和控制。需要时,还包括保证可靠生产的安全保护操作。
3.1.7 集中监视系统centralized monitoring system
集中监视系统由传感器、变送器及计算机与必要的外部设备组成,是把一个车间或整个工厂的所有必要的参数集中到控制盘(台)上的仪表或CRT(参见3.4.4.7)上进行集中显示,以便于值班员进行分析处理或对生产过程进行控制。
3.1.8 系统工程system engineering
系统工程是为了最好地实现系统的目的,而对系统对象及其构成要素、组织结构、信息流、控制机构等进行分析和设计的技术。一般常把极其复杂的研制对象称为系统,它是由相互作用并相互依赖的许多组成部分结合而成的具有特定功能的有机整体。而且这个系统本身又往往还是它所从属的一个更大系统的组成部分。3.2 测量与仪表 measurement and instrument 3.2.1 测量 measurement,以确定量值为目的的操作。
3.2.2 [可测的]量 [measure]quantity
可定性区别或定量确定的一种现象,为物体或物质的属性
3.2.3 [量]值 value [of a quantity]
用一个数和一个适当的测量单位表示的量,例如5m、12kg、一20℃等。
3.2.4变量 variable :
其值可变且通常可被测出的量或状态。
3.2.5 输入变量 input variable
输入到仪器仪表的变量。
.3.2.6 输出变量 output variable
由仪器仪表输出的变量。
3.2.7 被测变量 measured variable
受到测量的变量。被测变量通常是温度、压力、流量、物位及速度等.3.2.8 被测值 measured value,在规定条件的瞬间,由测量装置获得的信息,并以数值和测量单位形式表示的量值
3.2.9 [仪器仪表的]示值 indication[of a measuring instrument]
仪器仪表所提供的被测量的值。
3.2.10 [量值]真值 true value[of a quautity]
表示正在研究某量时所处条件下严密定义的量的值。
注:量的真值是一个理想概念,一般说来是不可能准确知道的,通常用约定真值来代替真值。
3.2.11 [量的]约定真值 conventional true value [of a quantity]
为了一定目的可以代替真值的量值。
注:1.一般说来,约定真值被认为非常接近真值的,对于一定的用途,其差值可忽略不计。
2.一个量的“约定真值”,一般是用适合该特定情况的精确度的仪表和方法来确定。
3.2.12 误差 error
被测变量的被测值和真值之代数差。
注:1.当被测值大于真值时误差为正,误差=被测值一真值。
2.当仪表或装置的数据单上列出误差时,必须规定仪表或装置的校准种类。
3.2.13 示值误差 error of indication 仪表的示值减去被测量的(约定)真值。
3.2.14 引用误差 fiducial error ,仪表的示值误差除以规定值,并以百分数表示。
3.2.15 相对误差relative error # m0 t(?(}9 E
仪表的示值误差除以被测量的(约定)真值,并以百分数表示。
3.2.16 基本误差 intrinsic error
在参比条件下仪表的示值误差。
:3.2.17 准(精)确度 accuracy
仪表示值与被测量(约定)真值的一致程度。
3.2.18 准(精)确度等级 accuracy class
仪表按准(精)确度高低分成的等级。
3.2.19 稳定性 stability
在规定的工作条件下,仪表或装置性能在规定时间内保持不变的能力。
:3.2.20 检测仪表 measuring instrument
专供采集和测量信号的仪表。根据功能划分可以是变送器、传感器或自身兼有检出元件和显示装置的仪表。
3.2.21 检出元件 sensor,detecting device
又称检出器,有时亦称敏感元件。
直接响应被测变量,并将它转换成适于测量的形式的元件或器件。输入变量和检出元件输出信号之间的关系是固有的,不受外界影响而改变。
3.2.22 传感器 transducer
感受被测量,并按一定规律将其转换成同种或别种性质的输出量的仪表。
有许多不同形式的传感器,按其物理现象的性质有不同的名称,例如:温度传感器,位移、角度、速度、加速度传感器,重量、力、力矩传感器,物性传感器。
3.2.23 变送器 transmitter
输出标准信号的传感器。变送器可加修饰语,如:温度变送器、压力变送器、差压变送器、流量变送器、液位变送器、物位变送器、位置变送器、转速变送器、电流变送器、频率变送器等。
3.2.24 智能变送器smart transmitter
装有微处理器的变送器,可对测量值进行数据处理(包括远程调校),输出标准模拟信号和/或数字信号,具有双向通信和自诊断能力的变送器。3.2.25 计(表)meter
测量和指示被测值的装置。一般用指针或数字指示参数值的称“表”。
' 计(表)只能加修饰语使用,如流量计、棒式玻璃温度计、压力表。3.2.26 显示仪表display instrument;
显示(指示、记录等)被测量值的仪表。
3.2.27 指示仪表 indicator,indicating instrument
指示被测量值或其他有关值的显示仪表。
3.2.28 记录仪表 recorder,recording instrument;
记录被测量值或其他有关值的显示仪表。
3.2.29 积算仪表 integrating instrument
在任何时间,都能显示从某一规定时间到读数时间的被测变量累计值的显示仪表。3.3 控制 control
对生产过程的设备(阀门、挡板、电动机、电磁阀等终端控制元件)进行的操作(开、关、启、停)。
3.3.1 自动控制automatic control
无需人直接或间接操纵终端控制元件的控制。
3.3.2 手动控制 manual control
由人通过操纵机械机构或其他信号来操纵终端控制元件的控制。
3.3.3 开环控制 open loop control
输出变量不影响本身控制作用的控制。除模拟开环控制外,还有逻辑和顺序控制等其他形式。
3.3.4 闭环控制(反馈控制)closed loop control
控制作用依赖于被控变量的控制。
3.3.5 定值控制 control with fixed set—point
又称固定设定点控制。使被控变量保持基本恒定的反馈控制。3.3.6 变定值控制control with variable set—point
使被控变量的定值按要求变化的反馈控制。
3.3.7 前馈控制 feedforward control
将一个或多个对被控变量的状态有影响的信息转换成反馈回路以外的附加作用的控制。这种附加控 制作用使被控变量与预期值的偏差减至最小。此附加作用可施加在开环或闭环控制上。
3.3.8 串级控制 cascade control
主环控制器的输出变量是另一个或多个辅环控制器的参比变量的控制。
3.3.9 两位控制 two—position control
根据输入信号的大小及变化方向,输出只有开或关两个位置的控制。
3.3.10 模糊控制 fuzzy control
将输入信号的精确量转化为模糊量,经过模糊推理和判决,输出精确量的控制。
3.3.11 自适应控制 adaptive control
采用自动的方法改变控制规律或(和)设定参数等,以改善控制系统性能的控制。3.3.12 最优控制 optimal control
在规定的限度下,使性能指标达到最优的控制。
3.3.13 自校正控制 self—tuning control
对过程的当前性能与期望的或最优的性能进行比较,自动地校正控制器整定参数的控制。
3.3.14 逻辑控制 logic control
通过逻辑运算由开关量输入信号产生开关量输出信号的控制。
3.3.15 顺序控制 sequential control
一种实现某一系列顺序动作要求的控制。
3.3.16 直接数字控制 direct digital control(DDC)
用计算机代替常规控制器及控制装置,直接对生产过程进行的控制。直接数字控制是计算机控制的 一种方式,它一般作为多级计算机控制系统的第一级,用微型计算机或微处理器来实现;并常由上位计 算机按最优工况来计算和设定系统的给定值。
3.3.17 自动控制系统 automatic control system
由被控对象和控制装置所构成的,能够对被控对象的工作状态进行自动控制的系统。控制装置和被 控对象之间的相互联系和相互作用构成自动控制系统的运动。这种运动一般可近似地用数学方法来描述(即数学模型),亦可用电子计算机(数字机及模拟机)进行数学模拟,或将计算机与部分实际自动装置 进行半实物模拟。
3.3.18 连续控制系统 continuous control system
输入量是连续量、输出量也是连续量的控制系统。在这种系统中,不包含断续元件,各个组成元件 的输出量都是输入量的连续函数。3.3.19 断续控制系统 discontinuous control system
输入量是连续量或断续量,而输出量是断续量的控制系统。系统中包含有断续元件,一般又可分成 继电控制系统(包含继电器)和脉冲控制系统(包含脉冲元件)。3.3.20 执行机构 actuator,actuating element
将控制信号变为相应运动的机构。根据运动方向有角行程和直行程两种,根据驱动的动力又可分为 电动和气动执行机构两种。
3.3.21 调节机构 regulating element
由执行机构驱动直接改变操纵变量的机构,如控制阀、风门挡板等。3.3.22 控制阀 control valve
又称调节阀。由控制信号通过执行机构调整管道中流体通路的口径,以改变流量的调节机构。
3.4 计算机系统computer systems 3.4.1 一般术语 general vocabulary
3.4.1.1 电子计算机 electronic computer
能按照程序自动完成算术运算和逻辑运算等大量运算功能的电子装置。广泛地应用于科学计算、数据处理和自动控制等方面。通常由运算器、控制器、存储器及输入输出和显示设备等组成。
3.4.1.2 数字计算机 digital computer
采用离散形式表示数据,用算术和逻辑运算对离散数据进行操作的电子计算机。通常由运算器、控制装置、内存储器和外部设备等组成。
3.4.1.3 微处理器 microprocessor
采用大规模或超大规模集成电路技术制作的中央处理单元(CPU),它是微[型]计算机的核心部件,完成算术逻辑运算和控制功能。3.4.1.4 微[型]计算机 microcomputer
具有可以独立运行功能的计算机。它是以微处理器为核心,配以大规模集成的存储器芯片、输入输出接口芯片和其他辅助电路而构成的。
3.4.1.5 单板微[型]计算机 single board microcomputer
简称单板机。
在一块印制电路板上装配有微[型]计算机各种功能部件的计算机。它一般带有小键盘作为输入设备,并备有数字显示器以显示程序或数据。
3.4.1.6 工业控制机 process computer
具有采集来自过程的模拟式和(或)数字式数据的能力,并能向过程提供模拟式和(或)数字式控制信号,以实现工业过程控制和(或)监视过程单元运行的数字计算机。他的特点是:可靠性、抗干扰能力强,能适应各种恶劣工作环境,能满足实时控制的要求,有完善的过程通道设备如:模拟量输入、开关量输入、数字量输入、脉冲量输入、数字量输出、开关量输出及人—机通信设备等。
3.4.1.7 模件 module _
组装的硬件功能部件,一般是可以灵活组合与更换的标准的板件。.3.4.1.8 数据 data.有两种含义:
用形式化方式表示事实、概念或指令,以适于人或自动装置进行通信、转换或处理。
事物、概念或指令的一种适合于人工或自动方式进行通信、解释或处理的形式化的表示形式。
3.4.1.9 信息 information
在数据处理中,以一定的约定方式赋于数据的意义。
3.4.1.10 接口 interface
由公共实体互连特性、信号特性和互换电路功能特性所规定的共同边界。在计算机中,接口是连接两个设备的硬部件(包括计算机各部分之间、计算机与计算机之间以及计算机与通信系统之间的连接设备),或者是为两个或更多的计算机程序所访问的存储器或寄存器的一部分。
3.4.1.11 总线 bus
把信号(或能量)从信号源输送到目的地的通路。它是多个部件间的公共连线,是从多数起点中的任一点到多数终点中的任一点传送信息的总通路。
3.4.1.12 数据公路 data highway
至少由一条数据传输线互连的站间传输信息设备的总称。
3.4.1.13(数据)网络(data)network
一个数据源和一个或多个数据源之间传输信息的手段。一个数据网络可以包含一个或多个数据公路,这些公路把相同的或不同的成套装置互连起来。数据网络由这些数据公路与其互连的站内网络单元所组成。
3.4.1.14 局域网 local area network
一种配置在用户场所,在有限地域内用于数据站之间进行数据通信的数据网络。3.4.1.15 数据库 database
在计算机存储设备上合理存放的相互关联的数据的集合。它是另一个数据集合的一部分或全部,并且至少由一个文卷组成。
3.4.1.16 人机通信 man—machine communication
亦称人机对话。是指人通过输入装置给计算机输人命令和数据;计算机通过显示装置将处理和控制情况显示出来供人了解。为了便于人机通信,应研制、配套相应的软件。3.4.1.17 终端(user)terminal
或称人机接口(man-machine interface)。
通常指用户用来与计算机系统进行联系的输入、输出设备。如:电传打字机、带键盘的显示器、带光笔的图形显示器等。
3.4.1.18 智能终端 intelligentterminal,smartterminal
采用微处理器,由内部程序控制的、具有数据编辑和一定计算功能的终端。3.4.1.19 开放系统 open system
按照国际标准进行通信,能与其他计算机系统相连接的一种计算机系统。
3.4.1.20 软件 software
计算机的系统程序、专用程序包、操作系统及其与数据处理和控制有关的文本总称。
3.4.1.21 支撑软件 support software
在程序研制过程中,包括从设计、检查、验证到改进所使用的工具。如制造厂提供的操作系统和语言处理系统。
3.4.1.22 应用软件 application software
为解决某个应用领域里特定应用功能的软件,如数据处理、控制等应用软件。3.4.1.23 硬件 hardware *
计算机系统中实体装置的总称。如CPU、模件、输入输出通道、存储器等。3.4.1.24 固件 firmware ,完成某些特定功能的功能模块器件。(参见3.4.6.8条)3.4.2 信号和画面 signal and display 3.4.2.1 信号 signal
载有由一个或几个参数表示的一个或几个变量的信息的物理变量。这些参数称为信号的“信息参数”。
3.4.2.2 数字信号digital signal
信息参数表现为用数字表示的一组离散值中的信号。
3.4.2.3 模拟信号 analogue signal
信息参数表现为给定范围内所有值的连续信号。3.4.2.4 画面 display
在计算机系统中,为了完成对生产过程的监视和操作,在屏幕显示器(参见3.4.4.7)上预先定义的 各种显示图像。
3.4.2.5 总貌画面 overview display
表示被控对象生产流程和设备状态、参数或控制系统配置总貌的画面。
3.4.2.6 过程画面 process display
表示某一被控对象的生产流程、设备状态和参数的画面。
3.4.2.7 控制画面 controld isplay
表示过程变量的测得值、设定值、偏差值、输出值和整定参数以及回路状态等的一种画面。
3.4.2.8 报警画面 alarm display
按控制单元发出的过程报警的顺序,以不同的颜色或不同的光符来显示报警概貌的一种画面。通过 该画面,操作者可以方便地观察到哪一个点或哪一些点处于报警状态。
3.4.2.9 实时趋势画面 real—time trend display
按一定的采样时间(例如10s),将一时间间隔(例如20min)内不同参数的数据,记录于存储器中,并分别以曲线形式显示的一种画面。3.4.2.10 历史趋势画面 historical trend display
按一定的采样时间(例如5min),对不同的参数进行长时间(例如10d)采集并存于存储器中,在需 要时,可以调出某段时间内的数据,以曲线形式显示的一种画面。
3.4.2.11 自诊断报警画面 self-diagnostic alarm display
对过程控制站、操作站、通信网络等进行功能诊断,当发生异常时显示其异常状态的一种画面。
3.4.2.12 棒图画面 bar chart display
以棒状形式表示一组相同参数(如汽轮机轴瓦温度)的画面。
3.4.2.13 开窗口 display for window
将图形中的某一区域显示在屏幕上,以便观察大而复杂的图形。
3.4.3 输入/输出 input/output(I/O)3.4.3.1 数字量输入 digital input(DI)
不连续的数字量输入,也称开关量输入(on—off input)。
3.4.3.2 模拟量输入 analog input(AI)
连续变化的物理量输入。
3.4.3.3 数字量输出 digital output(DO)
不连续的数字量的输出,也称开关量输出(on—off output)。
3.4.3.4 模拟量输出 analog output(AO)
连续变化的物理量的输出。
3.4.3.5 脉冲量输入 pulse input(PI)
不连续的触发信号量的输入。
3.4.3.6 脉冲量输出 pulse output(PO)
不连续的触发信号量的输出。
3.4.3.7 输入设备input device,input unit
在数据处理系统中能把数据送人此系统的一种设备。
3.4.3.8 输出设备 output device,output unitF E J& X!@5 c 3.4.5.14 CRT显示 CRT display f.O3 A6 _“ b-H F
将数据采集系统中的检测和处理结果在CRT上显示出来,如成组参数显示、棒图显示、流程图显示、曲线显示、趋势显示。+ L* d(i8 c% u/ B: w+ N: J)p 3.4.5.15 性能计算 performance calculation
/ x9 B' {% x$ n)n
将数据采集系统中检测和处理的数据,根据预定的公式对机组运行性能进行计算,如厂用电率,锅炉效率、汽轮机效率、机组效率、煤耗、热耗等。
# 6 D0 w3 R* f)v6 g3.4.5.16 操作指导 operation guidance
% n1 V, J.H-K% b!}5 K8 T3 h* r
对机组启、停、事故处理的步骤用画面或文字显示,也可根据报警自动推出画面,给值班员以指导性信息。)H/ N;B3 f' s H!L& l3.4.6 分散控制系统 distributed control system(DCS), @' F1 ^1 c% v)Z* `$ j1 [+ c!I0 U
采用计算机、通信和屏幕显示技术,实现对生产过程的数据采集、控制和保护等功能,利用通信技术实现数据共享的多计算机监控系统,其主要特点是功能分散,数据共享,可靠性高。根据具体情况也可以是硬件布置上的分散。/ I$ g0 S;Q# x5 y& g;W 3.4.6.1 过程控制级 process control level
' J6 R o8 Z4 X$ e1 j
分散控制系统结构中最基础的一级,该级由各种形式的过程采集站、控制站组成,各站直接与检测仪表和执行机构相连,完成工艺过程数据的采集和处理,并对工艺过程进行控制和监视。
(s/ g: [..]# Z-}/ 3.4.6.2 监控级 supervision level(k-i.L, M)T)X
分散控制系统结构中过程级的上一级。由人机接口及有关外围设备组成。该级主要完成监视控制与最佳控制以及集中监视操作处理等功能。% A' Y)@4 E;X6 W$ T)?, l6 q% K 3.4.6.3 管理级 management level S8 L d9 X9 s* t0 j-R& q, M3 D
分散控制系统结构中最上面的一级,由管理人员人机接口等组成。该级以综合信息管理与处理功能为主,包括生产调度、系统协调、质量控制、制作报表、收集运行数据和进行综合分析、提供决策支持等。$ _.A% Y g/ W* T4 L.Y6 s!y 3.4.6.4 控制站 control station
' b-z;p$ v1 O(x6 p
分散控制系统过程控制级中的一种站,用以实现对工业生产过程的直接数字控制。控制站可以独立工作,也可与数据公路连接组成多级监控系统。
G j& a-N# h* X1 o(i;N1 O3.4.6.5 数据采集站data acquisition station 0 e' C% m)/ N5 N
分散控制系统过程控制级中的一种站,用于大批量的运行参数或实验数据的采集,将其进行适当的转换和处理。数据采集站可以独立工作,也可以与数据公路连接组成多级监控系统。Q0 T/ i3 t3 H3.4.6.6 顺序控制站 sequential control station 6 K7 [# z;~$ t
由可编程逻辑控制器(programming logic controller PLC)或分散控制系统控制站组成,用以实现工艺过程的顺序控制。顺序控制站可以独立工作,也可与数据公路连接组成多级监控系统。
' U& a7 w G0 i.V F' T3.4.6.7 过程站 process station 5 T7 f' V% M2 _4 k” A% x6 K, w;X
是控制站和数据采集站的总称。, [5 _' V!E2 [& J6 z7 J0 C, e3.4.6.8 功能模块(function)block
: W K.Y)n1 K)S.p;r% a(W
按规定格式编制成的具有某种运算、处理、调节控制、限幅、报警等功能的程序模块。)o(`-m6 Q' t7 B: 3.4.6.9 组态、配置 configuration4 a* {“ F8 C4 + k: s5 A% J
在分散控制系统中,用户根据系统要求对不同的功能模块进行适当组合与连接的过程叫软件组态。在分散控制系统中,用户根据系统要求,将不同功能的站、模件和外围设备进行合理组合与连接称硬件配置。(S(` y& k3 U.O% Z/ K 3.4.7 管理信息系统 management information system(MIS)n7 V* k7 e: a!t9 S
是一个由人和计算机网络集成的人机系统。它能提供企业管理所需信息以支持一个企业的生产经营和决策。一般由决策支持层、控制管理层和事务处理层构成。它包括决策支持系统,生产、计划、物资、财务、销售、人事、档案等子系统。系统以数据、图标及报表的方式供管理者查询及决策,以达到对企业生产经营的优化管理和最佳控制。以厂长为决策支持层,由厂级的生产、计划、物资、财务、销售、人事、档案等子系统组成的管理信息系统,称为厂级管理信息系统。
$ V8 v8 J6 d* s$ g& x2 A9 j& S3.4.8 厂级监控信息系统 plant supervisory information system u8 X2 _!n+ M& k3 L
利用网络通信技术将各机组计算机监控系统中的有关实时数据送至值长(总工)的操作站上,为值长(总工)监视全厂机组安全经济运行提供所需的实时信息。同时也可接受调度信息将负荷指令发送至各个单元机组的DCS。做人要厚道,转载请注明来自北方电力论坛 http://bbs.cneclub.com/,本贴地址:http://bbs.cneclub.com/thread-7020-1-1.html 3.5 可靠性 reliability * O!p(V(i2 T' |& O4 b
有两种含义: ' X% ^.|, f.~;U
a)在规定条件下和规定的时间内仪表、控制装置或计算机系统完成规定功能的能力。-e7 R# N/ T+ n)m!L+ N% V
b)在指定的时间周期或在指定的使用次数内,设备(包括元器件)能正常工作的概率。由于统计测量有困难,所以一般用平均无故障间隔时间表示。
& A5 i$ S!}& l” N3.5.1 可维修性 maintainability
.D7 s' G.d' o5 v1 q-j
按规定条件对使用的仪表、控制装置或计算机系统,进行维修的难易程度,保持或恢复到能完成规定功能的能力。X C8 u7 @“ z-]' x& S3.5.2 可用时间 available time.l0 n!H# M3 O6 U: a' _
从用户的观点出发,在外部条件如电源、气源等正常的情况下,系统或装置可供正常使用的时间。
* v, x6 G0 v: K3.5.3平均无故障工作时间 mean time between failures(MTBF)” L% M.D* S$ O* n% e' ]
在仪表、控制装置或计算机系统的规定寿命期内,在规定条件下相邻故障间的时间平均值。0 c.i* u8 O& L9 @2 B$ _ 3.5.4平均修复时间 mean time to repair(MTTR), F9 u0 |/ f3 r6 L
仪表、控制装置或计算机系统在规定寿命期限内,在规定的条件下,进行校正修复的时间的平均值。q# @4 h' D8 Q/ f3.5.5 寿命life
* c(w/ [% ]* ^7 `
a)对不可修复的仪表、控制装置,指失效前的工作时间或故障前的平均时间,以MTTF(mean time to fuilure)表示。)n2 T“ u-T# V0 q;w& l+ I
b)对可修复的仪表、控制装置,指相邻两故障间的工作时间,这时亦称无故障工作时间。0 |.x$ {2 ]$ Z)c+ }(% @-E.h 3.5.6 故障 fault , s4 D/ F$ p3 W' u9 g7 u# S
系统或系统中的功能设备(仪表、控制装置或计算机系统)不能完成规定功能的偶然事故状态。
.x* D;y5 ~3 `-F.A5 r3.5.7 可用率 availablity 4 a8 H;Y' k, p
一个装置或系统正确执行指定功能的时间和计划执行该项预定功能的总时间之比,用百分数来表示,即MTBF/(MTBF+MTTR)。
$ V!H& p!g3 x7 B)f$ {$ n3.5.8 冗余设备redundancy device & T0 q k' k3 i+ S& d u# ~+ ?4 P$ z
对系统中某些关键设备外加的处于备用状态的设备。
* { _9 f$ p7 {* 3 r)n3 Y6 D3.5.9 共模信号 common mode signal 4 V# ?$ c& v!M!V;
同时存在于输入(出)端和公共端之间的相同幅值和相位的信号。, J% I, }9 Y6 L4 g& s X: d$ ~# i3.5.10 共模电压common mode voltage 9 T$ p& Q5 G)_
存在于输入(出)端和公共端之间的同相位、等幅值的电压。公共端可以是机架或测量接地端。
-b1 B3 P# R% W)|7 U(m9 F3.5.11 共模干扰 common mode interference X” L7 ] ?/ n;w# ~
由于存在共模电压所引起的输出信号的变化。“ P;S' a” _% 5 c 3.5.12 共模抑制 common mode rejection 1 f9 M)A' Y6 V ?(`.E;e!M
仪表、控制装置或计算机系统抑制共模输入信号对其输出影响的能力。“ G5 O(V8 b# j Q(G+ `3 Y, N3.5.13 共模抑制比 common mode rejection ratio , d1 m% r” f, O$ J: J4 {0 t7 B
仪表、控制装置或计算机系统输入规定的共模电压信号,与要求产生相同输出信号的具有相同特性形式的差动输入信号之比。共模抑制比可用比值或该比值的20log的分贝数表示。2 m3 I' }.J8 R8 _8 q1 ^7 n3 y 3.5.14 串模信号 series mode signal & X& q.p: x7 I1 o0 a& R4 `
仪表、控制装置或计算机系统跨越输入端子无用的差动信号。z6 s& # {-e7 M/ ^3.5.15 串模电压 series mode voltage 2 H4 R.C5 u: Q-^7 U
叠加在被测电压上无用的那部分输入电压。)o7 b5 h9 f' ]9 R-W(l8 K;b$ H 3.5.16 串模干扰 series mode interference D$ c3 ]: U3 s* E7 a& O2 h3 x
由于存在串模电压所引起示值或输出信号的变化。' ~, q9 v.O/ } 3.5.17 串模抑制 series mode rejection # |.x5 }* X1 m+ [/ c4 o-U-@
仪表、控制装置或计算机系统抑制串模输入信号对其输出影响的能力。)R1 J, `* Y+ h7 [/ g' 4 V3.5.18 串模抑制比 series mode rejection ratio-j/ {& q" S z+ h!s N' }' Y
输出信息中引起给定变化的串模信号值对产生相同输出信息变化所需预期信号增量之比。串模抑制比可用比值或该比值的20log的分贝数表示做人要厚道,转载请注明来自北方电力论坛 http://bbs.cneclub.com/,本贴地址:http://bbs.cneclub.com/thread-7020-1-1.html