变电站监控系统

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变电站监控系统

变电站监控系统

变电站监控系统一、引言随着社会的进步和发展,电力供应的安全和稳定性变得越来越重要。

而变电站作为电力系统的关键环节,其安全和稳定性的保障显得尤为重要。

为了实现对变电站的有效监控和管理,变电站监控系统应运而生。

本文将对变电站监控系统进行详细的介绍与分析。

二、什么是变电站监控系统变电站监控系统是指集中对变电站进行监测、控制和管理的一套软硬件系统。

通过传感器、数据采集设备、通信设备以及监控终端等组成的系统,可以实时地对变电站内各种设备的运行状态和环境参数进行监测和获取,并能够对其进行远程控制和操作。

三、变电站监控系统的功能1. 实时监测变电站设备的运行状态:通过与变电站设备的连接,监控系统可以实时地获取变电站内各种设备的运行状态,包括电压、电流、温度、湿度等参数。

这使得运维人员能够及时发现设备运行异常情况,进行相应的处理和维护,最大限度地减少因设备故障而引发的停电事故。

2. 远程控制和操作:通过监控系统,运维人员可以随时随地对变电站内的设备进行远程控制和操作。

比如,当发生异常情况时,运维人员可以立即切断故障设备的电源,防止更大的事故发生。

此外,还可以进行设备的远程重启、参数调整等操作,提高了运维效率。

3. 数据采集和分析:变电站监控系统可以对变电站内的各类数据进行采集和分析。

通过对这些数据的分析,可以预测设备的寿命,提前进行维护和更换,降低维修成本。

此外,还可以通过数据分析,优化变电站的运行方案,提高运行效率,并节约能源。

4. 告警和报警功能:监控系统能够根据设定的阈值,对设备运行异常进行自动告警和报警。

这样一旦出现设备故障或运行异常,相关人员可以立即收到告警信息,并及时做出响应和处理,确保设备的安全和稳定运行。

四、变电站监控系统的优势1. 提高运维效率:变电站监控系统可以实现对设备的远程控制和操作,减少了运维人员的出发次数,提高了工作效率。

2. 提高设备的可靠性和稳定性:通过实时监测和数据分析,变电站监控系统可以提前发现设备的故障和异常情况,采取相应的措施进行处理,保证设备的可靠性和稳定性。

dlt5149变电站监控系统设计规程

dlt5149变电站监控系统设计规程

dlt5149变电站监控系统设计规程一、前言1. 变电站监控系统是电力系统中重要的一环,其设计规程在保证系统安全稳定运行的也要满足现代化智能化的要求。

本规程的制定旨在规范变电站监控系统的设计过程,确保系统设计符合相关标准和技术要求,提高变电站监控系统的综合性能。

二、设计原则2. 变电站监控系统设计应遵循以下原则:1)安全性原则:确保监控系统在电力运行中的安全性,规避潜在的危险因素。

2)可靠性原则:保证监控系统的稳定可靠运行,减少故障发生和影响。

3)智能化原则:提高监控系统的智能化水平,增强对电力设备状态和运行情况的实时监测和分析能力。

4)开放性原则:支持多种通讯协议和接口标准,与其他设备和系统对接,实现信息互联互通。

三、技术要求3. 变电站监控系统应满足以下技术要求:1)实时性要求:系统应能实时监测变电站设备的运行状态和工况信息,对异常情况能够快速响应和处理。

2)可靠性要求:系统应具备高可靠性和可用性,确保在异常情况下能够自动切换到备用系统,保障电力供应的连续性。

3)数据准确性:监控系统获取的数据应准确无误,能够真实反映设备运行情况,为运维人员提供可靠的依据。

4)信息安全:系统应具备完善的信息安全保护机制,防范各类网络攻击和数据泄露风险。

四、系统组成4. 变电站监控系统主要由以下几个部分组成:1)数据采集模块:负责从变电站设备中采集数据,并将数据传输至监控中心。

2)监控中心:包括数据处理与存储模块、显示与操作模块,负责接收、处理、存储和显示监控数据。

3)通讯模块:负责与其他系统或设备进行通讯对接,实现信息传输和共享。

4)传感器和执行器:用于监测和控制变电站设备运行状态,将数据反馈给监控中心,并执行远程控制命令。

五、系统设计5. 变电站监控系统设计应遵循以下步骤:1)需求分析:了解用户需求,明确系统功能和性能要求,确定系统的基本功能结构和工作原理。

2)系统架构设计:设计系统的整体结构和各模块之间的关联,确定系统的功能模块和通讯接口。

变电站综合自动化第四章监控系统PPT课件

变电站综合自动化第四章监控系统PPT课件
任务是负责管理本系统所涉及的各种通信传输 介质和各种传输协议,进行有效的通信调度,并 负责监测各传输通道的状态,提供通道质量数据。
4.3 监控系统的基本要求及特点
一、基本要求 ▪ 1、实时性:
含义:(1)系统对外界激励及时作出响应的能力 。(2)系统在所要求的时间内完成规定任务的能 力。
不同的应用系统对实时性有不同的要求。 ▪ 2、可靠性:指无故障运行的能力; ▪ 3、可维护性:指维护工作时的方便快捷程度; ▪ 4、信息采集和输出技术先进; ▪ 5、人机交流方便;
4.2 监控系统的基本结构

信息处理


子系统


信息收集



和执行子




系统

运行状态



分析控制



图4-1 监控系统的功能结构
4.2 监控系统的基本结构
▪ 信息收集和执行子系统:收集各种反应电力系统 运行状态的实时信息传送到监控主站(电气量:V I f p、非电气量:温度、湿度);接收主站或上 一级调度根据运行需要而发出的操作、调节和控 制命令,并将该命令转发给相应装置的操作或调 节机构。
器、安全自动装置等厂站内智能装置的实 时/非实时的运行、配置和故障信息,对这 些装置进行运行状态监视。 ▪ 用于远方及站内查看保护信息、定值、连 接片状态,进行定值区切换和连接片切换 操作,完成分散或故障滤波数据的接收、 远传、分析及波形显示。
4.5 监控系统的附属部分
二、操作票专家系统 ▪ 电气操作票:指在给定操作任务的情况下,一些
▪ 人机联系子系统:是将经加工处理的信息通过各 种信息输出设备提供给运行人员,由运行人员对 控制设备进行操作或发出命令。来实现对电力系 统的控制。

变电站监控系统

变电站监控系统

变电站监控系统⒈介绍⑴目的该文档旨在详细描述变电站监控系统的设计、安装、运行和维护,以确保变电站的正常运行并提高运维效率。

⑵背景随着电力系统的发展和变电站规模的扩大,监控系统在变电站中起着至关重要的作用。

本文档将介绍监控系统的相关技术、设备、功能和安装要求。

⒉变电站监控系统概述⑴系统功能变电站监控系统的主要功能包括:●实时监测和记录变电站设备的运行状态●提供报警和故障诊断功能●支持远程操作和控制变电站设备●提供数据分析和统计功能●实现对变电站系统的远程管理和监控⑵系统组成变电站监控系统包括以下组成部分:●传感器与测量设备●数据采集与传输设备●数据处理与存储设备●监控与控制终端设备●远程管理与监控平台⒊系统设计与安装⑴设计要求●系统应满足国家相关标准和规范要求●设计应考虑变电站的规模、结构和功能需求●系统应具备可扩展性和兼容性,以适应未来的升级和扩展⑵硬件设备选型根据变电站的规模和需求,选择适当和可靠的传感器、测量设备、数据采集设备和终端设备。

⑶系统安装根据设计要求和设备选型,按照相关的安装规范和标准进行设备的布置、连接和调试。

⒋系统运行与维护⑴系统运行●确保系统的稳定和可靠运行●定期对系统进行巡检和检修●处理报警和故障信息,并进行相应的修复和恢复⑵数据管理●对系统采集的数据进行分析和处理●进行数据存储和备份,以确保数据的完整性和可用性⑶维护与更新●形成系统的运维手册和操作规程●定期对系统进行软件和硬件的更新和维护●及时处理系统的漏洞和安全隐患附件:该文档附带以下附件:●设备安装图纸●系统调试记录表●系统操作手册法律名词及注释:⒈变电站:电力系统中用于变换电流电压并分配电力的设备,通常由变压器、开关设备和控制设备组成。

⒉监控系统:一种用于监测、管理和控制各种设备和系统的技术和设备。

⒊远程管理:通过网络或其他远程手段对设备和系统进行管理和监控的方式。

变电站监控系统

变电站监控系统

变电站监控系统变电站监控系统的重要性与应用近年来,随着能源的高速发展与城市化进程的加快,电力供应的稳定性和安全性问题越来越受到人们的关注。

为了确保变电站运行的安全稳定,变电站监控系统应运而生。

变电站监控系统旨在通过实时监测、数据分析和智能化预警,提高变电站的稳定性和可靠性,保障电网运行的安全性。

首先,变电站监控系统可以实时监测变电设备的运行状态。

通过各种传感器和监控设备,可以全面地监测变电站的发电机、变压器、开关设备等重要设备的温度、电流、电压等参数。

一旦发现设备异常,系统会立即发出警报并通知运维人员进行处理,从而及时防止设备故障引发的事故,并保障电力系统的正常供电。

其次,变电站监控系统可以对变电设备进行数据分析和故障诊断。

系统通过采集和分析变电设备的大量数据,可以提前预警设备的潜在故障,并根据数据模型和算法进行故障诊断。

这不仅可以提高设备运行的可靠性,还可以减少设备故障对整个电力系统的影响。

同时,在故障发生后,系统还能够对故障进行快速定位和排查,以便更加高效地解决问题。

另外,变电站监控系统还可以实现对变电站安全的全面监控。

通过监控设备和相应的软件平台,可以对变电站的视频监控、门禁管理、入侵报警等安防系统进行集成管理。

这样一来,可以有效地防范各种安全风险,加强对变电站的安全保护。

此外,变电站监控系统还可以与电网调度中心进行集成,实现电网运行的实时监控和远程操作。

通过与电网调度中心的数据交互,可以及时了解电网的运行情况,为电网运行决策提供参考依据。

同时,还可以实现远程开关操作、调整负荷等功能,提高电网的运行效率和灵活性。

综上所述,变电站监控系统的重要性与应用不可忽视。

它可以通过实时监测、数据分析和智能化预警,提高变电站的稳定性和可靠性,保障电网运行的安全性。

在电力供应稳定性和供能安全性成为社会关注热点的背景下,变电站监控系统将成为未来电力行业发展的重要方向。

变电站监控系统的基本结构

变电站监控系统的基本结构

变电站监控系统的基本结构随着电力行业的发展和电网规模的扩大,变电站的监控系统变得越来越重要。

变电站监控系统是指用于监测、控制和管理变电站运行状态的一套设备和软件系统。

它可以实时监测变电站的各项指标,及时发现故障并报警,提高变电站的安全性和可靠性。

下面将介绍变电站监控系统的基本结构。

一、硬件设备部分变电站监控系统的硬件设备部分包括传感器、数据采集器、通信设备和控制器等。

传感器是监测设备状态和环境参数的重要组成部分,常见的传感器有温度传感器、湿度传感器、压力传感器、电流传感器等。

数据采集器用于采集传感器的数据,并将其转化为数字信号进行处理。

通信设备用于与上级监控中心进行数据通信,常见的通信设备有以太网、无线通信设备等。

控制器用于控制变电站的各种设备,如断路器、隔离开关等。

二、软件系统部分变电站监控系统的软件系统部分包括数据处理、数据存储和数据分析等功能。

数据处理模块负责对采集到的数据进行处理,如数据滤波、数据校正等。

数据存储模块用于存储采集到的数据,以备后续查询和分析使用。

数据分析模块用于对存储的数据进行分析,如故障诊断、负荷预测等。

三、监控中心部分变电站监控系统的监控中心部分是整个系统的核心,它负责对变电站的运行状态进行监控和管理。

监控中心通常由监控服务器、显示器和操作终端组成。

监控服务器负责接收和处理来自变电站的数据,并将其显示在显示器上。

操作终端用于操作监控系统,控制变电站的设备。

监控中心还可以与其他监控系统进行数据交互,实现更高层次的监控和管理。

四、网络部分变电站监控系统需要通过网络与上级监控中心进行数据通信。

网络部分通常包括局域网和广域网两部分。

局域网用于变电站内部的设备互联,广域网用于变电站与上级监控中心之间的数据传输。

网络部分还包括网络设备,如交换机、路由器等。

变电站监控系统的基本结构如上所述,它通过硬件设备、软件系统、监控中心和网络部分相互配合,实现对变电站运行状态的全面监控和管理。

变电站智能监控系统

变电站智能监控系统

变电站智能监控系统在现代电力系统中,变电站是电力传输和分配的关键节点。

随着技术的发展,变电站的监控系统也在逐渐智能化,以提高电力系统的可靠性、安全性和效率。

变电站智能监控系统主要通过集成先进的传感器、通信技术、数据处理和分析工具,实现对变电站运行状态的实时监控和智能管理。

首先,智能监控系统的核心是传感器技术。

这些传感器能够实时监测变电站内的各种物理量,如电压、电流、温度、湿度等。

通过高精度的传感器,系统可以精确地捕捉到变电站的运行状态,为后续的数据分析和决策提供基础。

其次,通信技术在智能监控系统中扮演着至关重要的角色。

通过高速、稳定的通信网络,传感器收集的数据能够实时传输到中央监控平台。

这样,监控人员可以远程查看变电站的运行状态,及时发现并处理异常情况。

数据处理和分析是智能监控系统的另一个关键组成部分。

系统通过先进的算法对收集到的数据进行处理和分析,从而实现故障预测、状态评估和性能优化等功能。

例如,通过机器学习算法,系统可以识别出潜在的故障模式,提前预警,减少停电事件的发生。

此外,智能监控系统还具备自我学习和优化的能力。

随着时间的推移,系统会根据历史数据和新的运行情况不断调整和优化其监控策略和参数,以适应不断变化的电力系统需求。

智能监控系统的应用不仅限于变电站内部的监控,还可以扩展到整个电力网络的监控和管理。

通过与其他变电站和电力设施的智能监控系统互联,可以实现整个电力网络的协同监控和优化管理。

总之,变电站智能监控系统是电力系统现代化的重要组成部分。

它通过集成先进的技术,提高了变电站的运行效率和安全性,为电力系统的稳定运行提供了有力保障。

随着技术的不断进步,未来的变电站智能监控系统将更加智能化、自动化,为电力系统的可持续发展做出更大的贡献。

变电站在线监控系统

变电站在线监控系统

变电站在线监控系统变电站在线监控系统是现代电力系统的重要组成部分,它通过实时监控变电站内的各种设备状态,确保电力系统的稳定运行和高效管理。

该系统利用先进的传感器技术、通信技术和计算机技术,实现了对变电站内设备的全面监控,包括变压器、断路器、继电保护装置等关键设备的运行状态。

首先,变电站在线监控系统的核心是数据采集。

系统通过安装在设备上的传感器,实时收集设备的运行数据,如温度、压力、电流、电压等。

这些数据通过通信网络传输到监控中心,由监控软件进行处理和分析。

其次,系统的数据处理和分析功能是确保电力系统安全运行的关键。

监控软件能够对收集到的数据进行实时分析,及时发现设备的异常情况,如过载、过热等。

一旦发现异常,系统会自动发出警报,并提供相应的处理建议,以避免设备故障或事故的发生。

此外,变电站在线监控系统还具备远程控制功能。

在紧急情况下,操作人员可以通过系统远程控制变电站内的设备,如断开故障线路、调整变压器的运行参数等,以快速响应和处理突发事件。

系统还具有数据存储和历史分析功能。

所有收集到的数据都会被存储在数据库中,便于进行历史数据分析和趋势预测。

通过对历史数据的分析,可以发现设备的潜在问题,提前进行维护和检修,从而延长设备的使用寿命。

最后,变电站在线监控系统还支持与其他电力系统的集成,如电网调度系统、电力市场交易系统等。

通过与其他系统的集成,可以实现电力资源的优化配置和电力市场的高效运作。

综上所述,变电站在线监控系统通过实时监控、数据处理、远程控制、数据存储和系统集成等功能,为电力系统的安全、稳定和高效运行提供了有力保障。

随着技术的不断发展,未来的变电站在线监控系统将更加智能化和自动化,为电力行业的发展做出更大的贡献。

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六、常见故障及处理
(以BJ+FJNT监控系统为例,其他 监控类型以此作参考)
遥控故障1
故障现象:遥控开关时,总提示“遥控超时”。 处理方法:出现该故障现象的原因是在监控后台机下发遥控命
令报文的规定时间内未收到遥控返校报文。监控单元故障、总控 故障、通道通信中断、后台监控系统SCADA退出等均可能导致该 现象的发生。可按照先近后远的方式进行检查:
遥信故障3
故障现象:全站遥信变位频繁,无SOE信息。
• 处理方法:出现此故障现象,最根本的原因在于全遥 信报文不断出错,其较大的可能性是: • 1、监控组网内存在有两个以上地址相同的单元,请检 查所有监控单元地址设置是否均正确; • 2、总控单元内部的参数发生了丢失,参数混乱。在检 查总控单元主板上的DALLAS芯片连接可靠不松动后, 用笔记本电脑将总控单元的机箱类型根据现场实际重 新正确配置后即可恢复正常。
三元件和四元件PT接线
• 三元件 四元件
PT切换与PT并列
PT切换的方式 1、双母线接线方式的PT切换 2、内桥接线方式的PT切换 3、PT刀闸重动切换 PT并列 1、PT并列的条件 2、PT并列回路
CT组别接线
• 减极性原则及极性测试方法 • CT的组别及接线原则 • 带负荷测试内容
遥信故障4
• 故障现象:遥信变位频繁,且伴随有SOE信息。 • 处理方法:有SOE信息,表明遥信确实存在变 位,应检查相关遥信接点是否确实频繁动作, 或遥信接线接触不可靠。
遥信故障5
• 故障现象:某遥信点与实际位置信号状态刚好 相反。 • 处理方法:请检查数据库中是否该进行取反而 未取反,或不该取反而误将其取反。
• 1、检查后台监控系统运行是否正常; • 2、检查总控单元至后台机的通信是否正常; • 3、检查总控单元及监控单元运行是否正常。
遥控故障2
故障现象:遥控过程中,提示“遥控返校错”。 处理方法:出现该故障现象的原因是监控后台机下发的遥 控命令报文与返校报文不相符,通常为遥控过程中监控 单元无法采集到遥控分合闸返校开入量。实际可能导致 该现象的原因可能有: • 1、监控开关操作板上“工作/自检”钥匙切换在自检位 置; • 2、外部遥控24V电源未能在遥控过程中加至开关操作板 上,如监控单元电源板上遥控启动继电器坏(BJ-3旧机 箱)或总控单元上公共的遥控24V电源无法启动(BJ-3新
遥信故障2
故障现象:某开关断路器位置信号不正确。 处理方法: • 1、如监控系统显示开关空心白色,则表明此开关主副 遥信均未接通,借助万用表重点检查控制电源是否良 好、控制回路是否断线、断路器辅助接点是否到位等。 • 2、如监控系统显示开关实心白色,则表明此开关主副 遥信均为接通状态,借助万用表检查断路器辅助接点 是否粘连或控制回路是否存在迂回。在排除外回路问 题的可能性后,如确定为监控系统遥信开入部分的故 障,则更换相关开关操作板,注意更换时应保证地址 跳线的正确性,更换后重新正确设置遥信滤波等参数。
机箱)。
遥控故障3
故障现象:遥控返校正确,但确认执行后,开关无变化。 • 处理方法:出现该故障现象,首先可以确定上下行通 信均良好,问题应出在外部二次回路上。按其可能的 原因可进行如下检查: • 1、检查遥控压板是否投入良好; • 2、检查二次回路中相关“远方/就地”(或“运行/检 修”)切换开关是否切换至“远方”(或“运行”) 位置。 • 3、检查是否因联锁回路闭锁所致(如GIS的相关联锁、 电容控制中心与总控单元通信故障。 处理方法:检查控制中心监控机至总控单元 之间的通信: 1、检查通道加工设备(光端机、载波机、无 线扩频机等设备)工作是否正常。(如异常 可对设备进行复位或关闭电源重启); 2、检查总控单元工作是否正常。 (复位总 控或关闭电源重启)

监控单元通信异常
遥控故障5
故障现象:遥调主变无法出口

处理方法:同遥控开关无法出口相似。应检查遥调的相 关二次回路: • 1、检查遥调出口压板是否投入良好; • 2、检查相关“远方/就地”切换开关是否确在“远方” 位置; • 3、检查是否存在闭锁(主变过负荷闭锁或VQC远方/ 就地切换等)。
遥控故障6
故障现象:遥控开关无法确保成功跳合闸 。 处理方法: • 该故障现象说明监控操作板或保护操作板的 HBJ、TBJ参数与开关跳合闸参数可能不相匹 配。应检查开关实际跳合闸电流,并保证HBJ、 TBJ参数与之正确匹配,确保正确启动。 • 断路器机构调校有问题。
五、监控术语介绍
• 1、遥信:实遥信、虚遥信、全遥信、变化遥信、遥信 变位、计算遥信、开关双遥信 • 2、SOE事件顺序记录 • 3、遥测:变化遥测、全遥测、计算遥测、遥测越限 • 4、返校:遥控返校、定值返校 • 5、微机保护信息:定值、采样值、开关量、保护事件 (跳闸)报告、自检报告、区号 • 微机保护压板的类型 • 6、校时:GPS的作用、广播校时、脉冲校时 • 7、串口通信与网络通信
3.1遥测的采集
CT 监控 装置
变换
A/D 转换
CPU
编码 转发 后台机
3.2遥信的采集
+XM
VCC
译码 电路
CPU
编码
转发
光耦
GND
3.3遥控的实现
参见系统示意图
3.4遥调的实现
参见系统示意图
四、主变档位的采集
• 主变档位的采集方式,按其实现手段来分,可分为遥 信判档与遥测判档两类 • 遥信判档: • 1、遥信一一对应方式 • 2、个位加十位方式 • 3、BCD编码方式 • 遥测判档: • 1、电阻分压式 • 2、4-20mA电流环
微机保护通信异常
• 故障现象:总控单元与微机保护通信故障。 • 处理方法: • LFP保护通信采用微机保护通信管理机(CM90 或RCS9692); • ISA微机保护通信管理机为ISA300或ISA300E 。 • 如果所有保护均无法调取定值,可对保护管理 机进行复位。
七、公用回路
• 电压互感器PT回路: • PT三元件接线方式 • PT四元件接线方式
遥测故障2
• 故障现象:主变档位不正确。(分遥信判档与遥测判 档两种类型) 。
• 处理方法:首先应清楚该站主变档位究竟采用何种采集方式,从 而对症下药。 • 1、如采用遥信判档中的BCD编码方式,则根据BCD编码规则检 查相关BCD遥信开入回路; • 2、如采用遥测判档中的电阻分压式,应根据档位计算公式 A=(Ux/Udc)*18+1.5,检查是否电阻分压盘上分接头接触不良造成 分压或断开,从而影响档位计算结果;如量测档位电压与理论值 相符,则进一步检查是否直流变送器故障或数采单元故障,并请 相关专业维护人员检查处理。
网络 监 控 单 元 1 监 控 单 元 2 监 控 单 元 3 监 控 单 元 n 保 护 单 元 1
保 护 单 元 2
保 护 单 元 n
二、常见监控系统类型
• 2.1常见的监控系统类型如下: • BJ系列:(BJ-1、2、3、F3) 厂家:南自院系统所 • DISA系列:(DISA-1、2、3) 厂家:南自院电网公司 • SLC系列: 厂家:南自院自控所 NSA系列: 厂家:南京电研公司
遥控故障4
故障现象:遥跳开关出口后重合闸动作。 处理方法:出现该故障现象,如果监控单元是与常规保 护接口的,说明监控单元HHJ放电接点与保护重合闸 的连接之间出了问题,如果是与微机保护接口的,说 明监控遥控接点错接到了保护跳闸回路上。
• 前者应检查监控单元上的HHJ是否故障、相关 连接线是否连接可靠;后者则检查监控与保护 操作箱的正确连接,即应确保遥合接手合回路、 遥跳接手跳回路。
• 串口:RS232、RS422、RS485 • 网络:CAN网、LON网、以太网
保护及监控系统最新技术发展前景
1、数据横向联系加强: • 小电流选线、 • 故障测距定位、 • 综合VQC控制 2、信息融合技术: 全站网络通信平台,信息共享 3、光信号处理技术在系统中的应用: • 光纤通信、 • 光电式互感器、 • 光纤纵差保护、 • 弧光保护
监控后台软件
厂家 BJ 软件名称 FJNT 应用 广泛 备注
NS2000
DISA DISA-100 RD800 NSA NSA2000 其他 SLC 北京南瑞
广泛
少 少 少 少 少
UNIX工作站
控制中心
三、四遥及其含义
• • • • 1、遥测 2、遥信 3、遥控 4、遥调
• 电流、电压、功率、频 率等运行工况 • 开关、信号 • 断路器、刀闸的操作 • 主变升降压、急停
遥测故障3
故障现象:直流电压或主变温度数据错误。 处理方法: • 1、检查是否直流变送器或温度变送器故障; • 2、检查是否相关数采单元故障,并请相关专 业维护人员检查处理。
遥信故障1
• 故障现象:某监控单元所有遥信均不正确。 处理方法: • 1、检查遥信电源是否良好,遥信电源空开是 否跳闸; • 2、检查该监控单元的通信是否良好; • 3、该监控单元地址以及相关操作板上地址跳 线是否正确。 • 4、检查该监控单元遥信滤波时间等相关参数 设置是否正确。
电力自动化系统之间的联系
电力系统生 产要求
调度自动化
变电站综合 自动化
配网自动化
远动RTU
监控系统
一、变电站监控系统的构成
• 监控系统:包含了监测与控制两个方面 的内容。
监控系统
运 行 工 况
操 作 控 制
监控系统构成典型示意图
后台机 五防机
控制中心
VQC 直流屏 智能设备
总控单元
保护通讯 管理机
故障现象: 监控单元与总控单元之间通信异常。 • 处理方法: • 1、如果是单个监控单元通信异常,可关闭该 监控单元电源并重启。 • 2、如果是全部监控单元均通信异常,可关闭 总控单元电源并重启。
监控后台死机
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