一种火力发电机组三维可视化管控平台的制作方法

文档序号:18795137发布日期:2019-09-29 19:30
一种火力发电机组三维可视化管控平台的制作方法

本发明属于火力发电技术领域,尤其涉及一种火力发电机组三维可视化管控平台。



背景技术:

火力发电,利用可燃物在燃烧时产生的热能,通过发电动力装置转换成电能的一种发电方式,火力发电是我国主要的发电方式,电站锅炉作为火力电站的三大主机设备之一,伴随着我国火电行业的发展而发展;当环保节能成为中国电力工业结构调整的重要方向时,火电行业在“上大压小”的政策导向下积极推进产业结构优化升级,关闭大批能效低、污染重的小火电机组,在很大程度上加快了国内火电设备的更新换代。

目前市场上的火力发电厂在进行使用的过程中,需要投入大量的工作人员对锅炉的工作进行实时监测,进而增加了工作人员的工作量,造成不必要的劳动力浪费。



技术实现要素:

本发明提供一种火力发电机组三维可视化管控平台,旨在解决目前市场上的火力发电厂在进行使用的过程中,需要投入大量的工作人员对锅炉的工作进行实时监测,进而增加了工作人员的工作量,造成不必要的劳动力浪费问题。

本发明是这样实现的,一种火力发电机组三维可视化管控平台,包括管控平台,所述管控平台包括控制单元、门禁装置和三维激光扫描仪,所述控制单元与所述三维激光扫描仪相连接,用于扫描后的影像处理,所述控制单元包括采集装置和定位追踪单元,所述采集装置与所述控制单元相连接,用于采集后的数据传输,所述定位追踪单元与所述控制单元相连接,用于信号源的定位处理,所述门禁装置包括门禁卡和信号单元,所述信号单元内置于所述门禁卡内部,且所述信号单元与所述定位追踪单元相连接,用信号源的检测,所述采集装置包括温度传感器和气压传感器,所述温度传感器和气压传感器分别用于温度和气压的数据采集。

优选的,所述控制单元内部设有阈值,并分别与所述温度传感器和气压传感器相对应。

优选的,所述温度传感器和气压传感器均安装于锅炉内部,并固定连接于锅炉。

优选的,所述温度传感器和气压传感器均设有多个,且每个所述温度传感器、气压传感器与锅炉之间相互对应。

优选的,所述控制单元还包括编号单元,所述编号单元与所述采集装置相连接,用于对多个温度传感器和气压传感器进行编号处理。

优选的,所述管控平台还包括监控单元,所述监控单元与所述控制单元相连接,用于后续的指令发送。

优选的,所述门禁卡设有多个,且每个所述门禁卡内部的信号单元信号源不同。

优选的,所述控制单元还包括存储单元,该存储单元内部存储有不同的信号单元所对应的门禁卡。

优选的,每个所述门禁卡均设有编号,且每个工作人员均持有单独编号的所述门禁卡。

优选的,所述三维激光扫描仪设有多个,分别位于每个发电机组的八十度、一百八十度和二百八十度的位置处。

与现有技术相比,本发明的有益效果是:通过设置采集装置、控制单元、门禁卡和三维激光扫描仪,在使用的过程中,通过三维激光扫描仪度对发电机组进行三维成像扫描,并将其扫描后的三维图像发送到控制单元内部,采集单元对锅炉内部的温度和压力数据进行采集,并发送到控制单元内部,且,当控制单元检测到采集的数值大于控制单元内部的阈值时,通过扫描后的三维图像确定出现问题的锅炉,并调取该问题锅炉附近信号单元,由于每个信号单元对应一个门禁卡,并对应一工作人员,因此,便可通知附近的工作人员前去对问题锅炉进行检修,避免出现损坏,并且,并且了工作人员的实时监控,减少不必要的经济费用的损失。

应当理解的是,以上所述是本发明的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明原理的前提下,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也视为本发明的保护范围。

附图说明

图1为本发明的系统结构示意图;

图2为本发明的又一结构示意图;

图3为本发明的另一结构示意图;

图中:100、管控平台;110、控制单元;111、采集装置;112、温度传感器;113、气压传感器;114、编号单元;115、定位追踪单元;120、监控单元;130、门禁装置;131、门禁卡;132、信号单元;140、三维激光扫描仪。

具体实施方式

为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本发明进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。

在本发明的描述中,需要理解的是,术语“长度”、“宽度”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。此外,在本发明的描述中,“多个”的含义是两个或两个以上,除非另有明确具体的限定。

请参阅图1-3,本发明提供一种技术方案:一种火力发电机组三维可视化管控平台,包括管控平台100,管控平台100包括控制单元110、门禁装置130和三维激光扫描仪140,控制单元110与三维激光扫描仪140相连接,用于扫描后的影像处理,控制单元110包括采集装置111和定位追踪单元115,采集装置111与控制单元110相连接,用于采集后的数据传输,定位追踪单元115与控制单元110相连接,用于信号源的定位处理,门禁装置130包括门禁卡131和信号单元132,信号单元132内置于门禁卡131内部,且信号单元132与定位追踪单元115相连接,用信号源的检测,采集装置111包括温度传感器112和气压传感器113,温度传感器112和气压传感器113分别用于温度和气压的数据采集。

在本实施方式中,监控单元120为发电厂内部的监控室,且该监控室与控制单元110相连接,便能够接收到控制单元110所发送的指令,并且,温度传感器112和气压传感器113实时对锅炉内部进行温度和气压的检测,并实时发送到控制单元110内部,且控制单元110将采集的数值与内部阈值进行对比,当检测的数据大于控制单元110内部阈值时,便说明已有锅炉出现问题,此时,由于便说明已有锅炉出现问题,由于温度传感器112和气压传感器113均设有多个,并通过编号单元114对两者进行编号,如图2,每个温度传感器112和气压传感器113所对应的锅炉便不同,每个锅炉同样具有不同的编号,并安装的位置便有所不同,因此,控制单元110通过温度传感器112和气压传感器113便可确定出现问题的锅炉位置。

使用的过程中,由于采集装置111由温度传感器112和气压传感器113组成,且温度传感器112和气压传感器113均安装于锅炉内部,进而通过温度传感器112和气压传感器113可对锅炉内部的温度和气压进行检测,同时,温度传感器112和气压传感器113将其检测的温度数值和气压数值实时发送到控制单元110,并且,在控制单元110的内部设有阈值,该阈值与温度传感器112和气压传感器113所检测的数值相对应,当控制单元110接收到的温度传感器112和气压传感器113所检测的数据时,首先与其内部的阈值进行对应,当检测的数值小于阈值时,便说明锅炉内部的温度以及气压均无问题,当温度传感器112和气压传感器113检测的数值大于控制单元110内部的阈值时,便说明已有锅炉出现问题,由于温度传感器112和气压传感器113设有多个,且每个温度传感器112和气压传感器113之间相互对应,且编号单元114对每个温度传感器112和气压传感器113进行不同的编号处理,且该编号与锅炉的编号相对应,进而控制单元110通过温度传感器112和气压传感器113的不同编号,便可确定锅炉的编号,进入便可确定该具有问题的锅炉在何位置,同时,当工作人员的门禁卡131的在经过的门禁装置130进行刷卡时,由于门禁卡131设于多个,且每个门禁卡131内部所设的信号单元132均有所不同,并且,在控制单元110的内部设有定位追踪单元115,该定位追踪单元115与信号单元132相适配,并且,两者之间相互连接,并且,定位追踪单元115所检测到的信号单元132所释放的信号源放送到三维激光扫描仪140所扫描的三维图形上,进而,控制单元110将锅炉出现问题的信号发送到监控单元120内部,监控单元120内的工作人员对三维激光扫描仪140所扫描出的图像进行观察,由于已知问题锅炉的位置,便可根据该位置选择离该位置最近的信号源,并通过该信号源确定的门禁卡131和工作人员,进而,便可通知最近的工作人员前去维修,避免了工作人员的实时监测,避免了不必要的人力资源的浪费。

进一步的,控制单元110内部设有阈值,并分别与温度传感器112和气压传感器113相对应。

在本实施方式中,在控制单元110的内部设有阈值,该阈值与温度传感器112和气压传感器113所检测的数值相对应,当控制单元110接收到的温度传感器112和气压传感器113所检测的数据时,首先与其内部的阈值进行对应,当检测的数值小于阈值时,便说明锅炉内部的温度以及气压均无问题,当温度传感器112和气压传感器113检测的数值大于控制单元110内部的阈值时,便说明已有锅炉出现问题。

进一步的,温度传感器112和气压传感器113均安装于锅炉内部,并固定连接于锅炉。

在本实施方式中,由于采集装置111由温度传感器112和气压传感器113组成,且温度传感器112和气压传感器113均安装于锅炉内部,进而通过温度传感器112和气压传感器113可对锅炉内部的温度和气压进行检测。

进一步的,温度传感器112和气压传感器113均设有多个,且每个温度传感器112、气压传感器113与锅炉之间相互对应;控制单元110还包括编号单元114,编号单元114与采集装置111相连接,用于对多个温度传感器112和气压传感器113进行编号处理。

在本实施方式中,由于温度传感器112和气压传感器113均设有多个,并通过编号单元114对两者进行编号,如图2,每个温度传感器112和气压传感器113所对应的锅炉便不同,每个锅炉同样具有不同的编号,并安装的位置便有所不同,因此,控制单元110通过温度传感器112和气压传感器113便可确定出现问题的锅炉位置。

进一步的,管控平台100还包括监控单元120,监控单元120与控制单元110相连接,用于后续的指令发送。

在本实施方式中,监控单元120为发电厂内部的监控室,且该监控室与控制单元110相连接,便能够接收到控制单元110所发送的指令。

进一步的,门禁卡131设有多个,且每个门禁卡131内部的信号单元132信号源不同;每个门禁卡131均设有编号,且每个工作人员均持有单独编号的门禁卡131。

在本实施方式中,如图3,由于门禁卡131设于多个,且每个门禁卡131内部所设的信号单元132均有所不同,且每个门禁卡131均对应一个工作人员,并且,在控制单元110的内部设有定位追踪单元115,在定位追踪单元115的作用下,通过已知问题锅炉的位置,便可根据该位置选择离该位置最近的信号源,并通过该信号源确定的门禁卡131和工作人员。

进一步的,控制单元110还包括存储单元,该存储单元内部存储有不同的信号单元132所对应的门禁卡131。

在本实施方式中,该存储单元的内部存储由不同门禁卡131所对应的工作人员的信息以及联系方式,进而确定信号单元132以及门禁卡131的编号时,通过存储单元便可确定使用该门禁卡131的工作人员。

进一步的,三维激光扫描仪140设有多个,分别位于每个发电机组的八十度、一百八十度和二百八十度的位置处。

在本实施方式中,通过对三维激光扫描仪140的设置,能够顺利的对发电机组进行激光扫描,进而形成发电机组的三维图像。

以上所述仅为本发明的较佳实施例而已,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

再多了解一些
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