起到核心的作用,主要是因为其遵循的技术思路具有发电厂控制接口和组态的现实基础。可以看出,DCS系统的I/ O 点、SIS 系统的实时通信数据库点、仿真机使用的虚拟I/ O 点, 在位号和数据上是同一点; DCS系统的分散处理单元和虚拟DCS的程序,在软件功能上也相同。除数学模型仿真了发电厂机组设备之外,虚拟DCS系统能够实现在计算机上再现真实的DCS系统, 并对数学模型进行与现实完全一致的控制。在数字平台上可以多次重复再现的虚拟系统,为进一步分析应用提供了前提条件。虚拟DCS的主要技术部分包括: 1) 开发虚拟DCS智能编译转换软件, 实现对DCS下载数据库的智能转换和虚拟代码自动生成; 2) 建立虚拟DCS运行服务器, 采用面向对象的程序技术,在服务器上通过程序调度, 分层分块对整个虚拟DCS进行实时运算处理, 同时提供适合于仿真控制应用的服务器功能; 3) 提供虚拟DCS调试环境, 可以通过实时网络浏览交互, 对虚拟DCS服务器上的任何对象模块和参数进行显示和设置,跟踪软件调试或运行的全范围和全过程。 3、实时系统互联应用 一般情况下,大型发电厂的实时仿真系统SIM主要由2 部分组成:数学模型(包括锅炉、汽机、电气等主要的物理设备) 和仿真DCS控制系统。只有当设备的数学模型和仿真DCS控制系统都足够精确时,才能认为这个仿真系统可以模拟对象电厂的真实操作和控制,用其进行运行分析和培训才具有真实的意义。以下的一系列实时系统的应用内容,都是建立在电厂设备数学模型和仿真控制系统足够精确,能够正确模拟真实电厂各种可能工况的基础之上的。 在实际开发中, 为了将实时仿真系Allen Bradley 1326AB-C3E-11
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