试论水电站综合自动化改造工程

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论500kV变电站综合自动化系统技术改造

论500kV变电站综合自动化系统技术改造

论 500kV变电站综合自动化系统技术改造摘要:我国很早就在500KV变电站中应用综合自动化系统,一些年代已久的变电站综合自动化系统开始老化,它们的软件和硬件都需要升级才能满足当前工作的需要。

对变电站综合自动化系统进行改造升级成为当前是当前工作的一个重点。

进行改造时要把好原则。

本文介绍了改造的原则以及改造过程中的五个步骤,并阐述了如何对改造完成后系统的正确性和稳定性进行检验,为相关单位提供了变电站综合自动化系统技术的改造的支持和帮助。

关键词:500kV变电站;综合自动化系统;改造我国变电站的规模随着变电站扩建而在逐渐增大。

综合自动化系统在变电站中技术的应用也变得更加应用也十分广泛。

一些在年代较为久远的投入使用的500KV变电站综合自动化系统在硬件和软件上的不足逐渐凸显出来,无法发挥变电站的运行监控作用。

电力公司基于该种现实,开始对变电站综合自动化系统进行技术改造,升级系统,提升其运行监视和实现操控的能力。

本文介绍了以某市一个500KV变电站综合自动化系统的改造工程作为案例实例,阐述了改造的步骤和过程。

一、改造500kV 变电站综合自动化系统的原则(一)综合防误原则综合防误原则指的是为了避免操作失误而发生危险隐患。

在变电站中应用将综合自动化系统应用于变电站中可以在很大程度上大幅度提升变电站的综合防误能力。

在实践过程中要通过多种方式践行该原则,如对变电站进行严格管理、增加闭锁防误的操作以及提供多种报警的方式。

其中,为了最大程度避免操作上的失误,要充分发挥出微机“五防”的闭锁系统优势,将其直接连接微机监控系统,实现综合防误。

(二)保护独立原则考虑到系统的安全性,在对系统进行改造时,要让继电器处于独立设置的状态,通过直接操作跳闸线圈等方式保护动作的出口。

通信网很难对难以形成对继电保护形成的制约功能。

但在变电站中要求在最快的时间内进行尽快实现信息共享,并保障同时对用电的安全有一定的保障,这就需要在监控系统和保护管理机能够管理好全部的对全部的保护信号进行管理。

关于变电站综合自动化改造的探讨

关于变电站综合自动化改造的探讨

关于变电站综合自动化改造的探讨摘要:利用计算机对变电站进行综合自动化改造,实现电网自动控制、在线分析决策、智能调节和信息处理,是智能电网的重要组成部分。

原变电站继电保护装置、自动化装置难以满足变电站智能化升级改造的要求,必须对变电站进行综合自动化改造,分析综合自动化改造过程中存在的安全隐患,加强监控管理,确保变电站供电可靠性。

关键词:变电站;综合自动化改造;安全;监控;管理前言综合自动化改造是变电站安全生产工作的重点和重要研究课题,要充分认识综合自动化改造系统的结构和功能,分析其存在的安全问题,探讨科学、合理的安全管理方案,实现对变电站综合自动化改造项目的安全监控与管理,提高变电站综合自动化改造项目的安全管理水平,有效保障变电站供电可靠性。

1综自系统构成综自系统主要分为三个单元,即变电站管理单元、通信管理单元和设备测控仪表单元。

管理单元是指具备主控室全部监控管理功能的设备、仪表,包括后台计算机、通讯软件、通讯单元等,担负着变电站的管理功能,为运行人员提供大量电力系统数据。

在整个系统中,通信管理单元是数据传输的重要环节,它是变电站管理单元与设备测控单元之间数据传输的通道,它由交换机、通信管理机、串口服务器、通信总线等设备和软件组成。

仪器测控仪表单元主要用于现场对仪器一次信号进行控制和连接,主要由微机综合保护器、电能表、直流屏、变压器油温测量仪器等设备组成。

2变电站综合自动化改造系统结构、功能分析及通信方式2.1系统结构2.1.1集中式结构变电站大多采用集中式结构,实现对变电站所有数据的统一管理,监控系统线路的不同运行状态,完成调度中心和数据库的信息交换。

2.1.2分散式结构将各个组成部分进行有序划分,并将其分配在高压设备开关的旁边,极大地提高数据处理水平,易于拓展和维护。

2.1.3集中和分散结合式系统该系统适用于规模较小的变电站,易于安装和维护。

2.2系统功能2.2.1数据监测管理人员根据传感器反馈的实时数据进行电路调试,全面获悉变电站运行过程中的模拟量、开关量和脉冲量,并对突发性事件进行及时处理。

关于变电站综合自动化改造的探讨

关于变电站综合自动化改造的探讨

关于变电站综合自动化改造的探讨
随着电网建设的不断完善,变电站作为配电系统的重要组成部分,其在电网运行中的
作用也越来越重要。

随着电力信息化技术的快速发展,变电站综合自动化系统已经成为提
高变电站运行效率、加强供电质量、保障电网安全稳定运行的重要手段。

变电站综合自动化系统是指将电力信息技术、计算机技术、通信技术等应用于变电站
的控制和监测系统中,改善变电站的自动化水平,实现变电站优化运行、一体化管理和远
程监测的高效、可靠、安全的系统。

变电站综合自动化改造的主要目的是提高变电站的安
全性、可靠性、经济性和控制性能,提高电力供应质量和运行效率,减少人工操作的错误
和风险。

变电站综合自动化系统可以划分为三个层次,即层次一:场站控制层,包括场站控制
系统、保护与自动化系统、通信系统等;层次二:现场监控层,包括GIS监控、智能变压
器监控、绝缘子串监控等;层次三:远程监控层,包括远程监测和管理系统等。

在实施变电站综合自动化改造时,需要注意以下几个方面:首先,应根据变电站的具
体情况确定改造方案,包括选择合适的设备、系统、软件等;其次,对于已有的设备和系统,应该充分利用,避免重复投资;再次,应该注重技术创新,采用新型技术和新型设备,提高变电站自动化水平;最后,应该加强培训和技术支持,提高工作人员的技能和操作水平。

总之,变电站综合自动化技术的应用将为电力行业带来更高效、更安全、更可靠的供
电服务。

在未来的变电站自动化改造中,需要不断探索创新,加强自身技术实力,打造出
更先进、更完善的变电站综合自动化系统。

浅谈小水电站机组综合自动化系统改造

浅谈小水电站机组综合自动化系统改造

浅谈小水电站机组综合自动化系统改造浅谈小水电站机组综合自动化系统改造摘要: 我国经济发展迅速,社会对于电力系统的需求不断增加,如何建立具有良好的稳定性与安全性的供电系统成为了电力事业工作者的重要目标。

小水电站是配电系统中的关键,只有保证其稳定运行,才可以实现供电系统安全稳定为社会提供电力资源。

以往的小水电站难以适应现代的电力系统的需求,对老旧小水电站进行改造势在必行。

关键词: 小水电站、自动化系统、改造中图分类号:TM621文献标识码: A前言:我国经济发展迅速,为了满足我国不断增加的电力需求,电力系统的整体规模也在不断的增大。

随着我国电力系统的规模不断增大,电力系统的稳定性与安全性成为社会各界广泛关注的重点问题。

小水电站是整体电力供电系统中的重要的环节,同时也是关系到整个电力系统正常运行的关键。

以往传统的小水电站难以适应现代电力系统的需求,并且随着科学技术的不断发展,小水电站的自动化已经成为小水电站发展的重要趋势。

小水电站的综合自动化主要是对小水电站的二次设备进行重新组合与设计,并且利用先进的技术对小水电站的主要设备与输出实行全自动的监控、测量、控制、保护与调度等操作。

小水电站的综合自动化是将计算机技术、自动化技术与通信技术等多个专业技术进行综合。

小水电站的综合自动化改造,可以有效的改进现有变电管理的模式,提高整体变电管理效率,促进供电的安全与稳定,具有十分现实的意义。

一、我国小水电站的现状现代计算机技术与自动化技术不断发展,小水电站的自动化水平得到了很大的提高。

现代供电系统的自动化已经成为现代小水电站发展的重要趋势,应用先进的信息技术、计算机技术、电子技术等多种技术,对小水电站的设备进行控制,并且对小水电站的运行情况进行控制、监控,实现全自动化的小水电站工作模式。

小水电站自动化可以更好的实现设备间的信息交互,并且完成各种调度与控制的任务,提高小水电站的供电效率,控制成本,提供更好的供电服务。

浅谈水力发电站综合自动化的实现

浅谈水力发电站综合自动化的实现

浅谈水力发电站综合自动化的实现水力发电站是利用水资源的潜在能量转换为电能的重要设施之一。

在水力发电站的运行过程中,自动化技术的应用能够提高生产效率和安全性,保障设备的正常运行。

本文将就水力发电站的综合自动化实现进行浅谈。

一、水力发电站的基本结构和工作原理水力发电站是利用水资源的潜在能量转换为电能的设施,其基本结构包括水库、引水系统、水轮发电机组、变压器及输电系统等部分。

水力发电站的工作原理是利用水流的动能带动水轮发电机转动,通过发电机转动产生的电能,经过变压器升压后送入输电系统,最终供给用户使用。

二、水力发电站自动化的实现意义水力发电站的自动化实现具有重要的意义:1. 提高生产效率。

自动化系统能够进行实时监控和调节,提高水力发电站的发电效率,降低生产成本。

2. 提升安全性。

自动化系统能够提前预警和处理突发事件,保障水力发电站的安全运行。

3. 降低人力成本。

自动化系统能够替代部分人力工作,降低人力成本,提高管理效率。

4. 保障设备寿命。

自动化系统能够对设备进行实时监测和调节,延长设备的使用寿命,减少维护工作。

水力发电站的自动化实现涉及多个关键技术:1. 远程监控技术。

利用传感器和监测设备实时监测水力发电站的运行状态,将监测数据传输至中心控制室,实现远程监控。

2. 数据采集与处理技术。

对水力发电站的各项参数进行数据采集和处理,包括水位、流量、压力、温度等参数。

3. 自动调节技术。

利用自动调节系统对水轮发电机组、引水系统等设备进行自动调节,保持设备的最佳工作状态。

4. 安全保护技术。

建立完善的安全保护系统,包括泄洪防洪、设备故障自动断电等功能,保障水力发电站的安全运行。

在实际应用中,水力发电站的综合自动化已经取得了丰硕的成果。

通过远程监控技术,运行人员可以及时了解水力发电站的运行状态,实现远程调度和监控。

利用数据采集与处理技术,水力发电站可以进行自动化数据采集和分析,实现故障诊断和预防维护。

自动调节技术能够优化水轮发电机组的运行状态,提高发电效率。

谈水电站的自动化升级改造

谈水电站的自动化升级改造

p a t. nt i a e , o t a ea uo ai d a c m e t e o ma to sd s u sd c mb n t ef c fHu n ln s I h sp p r h w o m k n a tm tca v n e n f r cin i ic se o i ewi t a to ma r h h
析, 去劣存 优 , 到以最小 的投资 , 到最佳 的效果 。下 做 达
面 以湖南 省 白云水 电站 自动化 系 统升 级 中漏 油泵 控 制 系统改 造为例 , 谈怎样 结合 实 际、减 少投 资 , 到更 谈 达 好地 实现 水 电站 自动化 升级 改 造的 目的 。
图1
电站原 漏油控 制 系统 组成 与作用
经 验 交 流
T c i aI e hn c Comm u c i s niat on
《 动 化 技 术 与 应 用 》2 自 01 0年第 升 级 改 造
赵 学成 1 ,赵 宇 红
( . 阳职业技术学 院机 电工程系 , 1邵 湖南 邵阳 4 2 0 ; . 2 0 0 2 南华大学 电气工程 学院 , 湖南 衡 阳 4 1 0 ) 20 1
摘 要 : 目前 , 随着国民经济 的高速发展 , 社会不仅对 电力需求的 日益增长 , 电能质量的要求也越来越高 , 对 现有 老水 电站进行 自动化
升级改造成为必然。本文结合 湖南省 白云水 电站 自动化系统升级的实际 , 谈谈如何搞好水 电站的 自动化升级改造 , 以供借鉴,
希望 达 到抛 砖 引 玉之 目的 。
2 Isi t f l t c n ie r g Unv ri f o t hn , n y g4 1 0 ia) .n tueo e r a E gn ei , iest o u C ia He g a 2 0 1 t E c il n y S h n Chn

110kV中心变电站综合自动化改造施工方案浅谈

110kV中心变电站综合自动化改造施工方案浅谈中心变电站是电力系统的重要组成部分,承担着变压、补偿、干扰抑制和汇集等重要功能。

随着电力自动化技术的发展和电网建设的广泛推进,中心变电站自动化改造已成为提高电力系统运行效率、确保供电可靠性的重要手段。

本文将围绕110kV中心变电站综合自动化改造施工方案进行深入探讨。

1.施工前准备工作在施工前,需要对中心变电站的运行情况、设备情况、建筑结构等进行全面综合分析和评估。

对于其中存在的问题,需做出详细的改造方案,并将方案进行细致论证和评审,以确保改造方案的合理性和可行性。

同时,还需要做好施工前准备工作,如施工人员的技能培训、施工计划制定、材料采购和施工现场环境整治等。

2.主要改造内容2.1 电力监控系统改造电力监控系统是中心变电站自动化改造的核心,其主要目的是实现对中心变电站各种设备的实时监测、运行状态的远程控制和监测数据的采集、处理和传输。

改造后的电力监控系统应具备可靠性高、扩展性好、兼容性强、自动化程度高等特点。

保护与控制系统是中心变电站维护供电可靠性和保障设备安全的关键技术,其主要任务是对各类电器设备进行保护和控制。

改造后的保护与控制系统应能够实现快速、精确和可靠的操作和保护。

2.3 人机界面系统改造人机界面系统是中心变电站自动化改造中不可或缺的一环,其主要目的是为操作人员提供直观、简单、全面的信息展示和操作界面。

改造后的人机界面系统应能够提供更加人性化的操作界面、更加直观的信息显示和更加完善的报警、记录和查询功能。

辅助系统是中心变电站自动化改造中相对较为次要的一个环节,但其重要性不容忽视。

包括视频监控系统、通信系统、环境监测系统等。

改造后的辅助系统应能够与电力监控系统和保护与控制系统无缝对接,实现联合作业和数据共享。

3.施工技术及安全注意事项在中心变电站综合自动化改造的施工过程中,需要注意以下几点:3.1 保障现场安全中心变电站是高压电力设备集中的地方,施工期间需要采取一定的安全措施,如完善的安全防护措施、施工人员的技能培训和安全意识教育等。

水电站增效扩容中自动化系统改造的实际应用

水电站增效扩容中自动化系统改造的实际应用社会的发展与科学技术的进步,自动化在各行各业得到广泛推广。

原水电站随着时间的推移,已经无法满足现代化水电站的运行需要。

基于此,本文从分析水电站改造现状,详细论述水电站增效扩容中自动化系统改造的实际应用。

關键词:水电站;增效扩容;自动化系统;实际应用随着电站运行年限的增长,水电站出现不同程度的老化。

其中水电站因为时间过长,严重影响机组运行效率。

水电站的机电设备和金属结构的折旧率较高,产生的故障也比较频繁。

科学技术的进步,促使水电站进行增效扩容自动化改造,可以提高机组的安全运行效率。

通过增效扩容自动化改造后,机组装机容量增大,变压器扩大接线的方式,具有更大的容量和电网相连接。

一、水电站系统改造现状(一)机组运行效率下降,存在安全隐患。

电站机组运行时间较长,部分设备老化现象严重,并且整体机组运行性能严重下降,导致水电站故障频频发生。

与此同时,发电机的线棒随着时间的增长老化程度较为严重,进而影响电阻机组的正常运行,造成机组运行效率低下,已经无法达到当时设计的额定出力。

(二)机组配套设备过于陈旧,影响自动化效果。

在进行水电站建设之初,采用的水轮机调速器为较低的配置。

在机组正常运行过程中,出现严重的反应迟钝,精度不准确。

同时因为液压元件出现卡阻,严重造成机组漏油,耗油量较大。

这种落后的技术,严重制约了自动化技术的发展。

例如,某发电站,采用的是KGLF31-I系统,这种过时的系统,自动化程度较低,整体运行调节反应速度过慢,并且寿命周期较短[1]。

最后,容易造成水电站事故的发生。

当机组超负荷运行时,其设备功率达不到额定范围值,机组辅助设备老化失效现象较为严重,需要依靠手动进行控制操作。

(三)电气设备运行效率低下水电站中机组的安全运行至关重要,其中水轮机、调速系统、发电机、变压器是水电站的关键电气设备。

因为长时间的超负荷运作,导致电气设备运行效率低下。

水电站因为长时间没有更换水轮机,导致主轴密封出现漏水严重现象,轴承出现瓦温较高的现象,进而造成机组效率较低出现安全隐患。

浅谈小型水电站自动化系统改造

浅谈小型水电站自动化系统改造在科技不断发展的背景下,自动化系统在小型水电站中也得到了良好的推广,对小型水电站进行自动化系统改造,可以有效提升水电站运行的标准化、规范化水平,并节省了水电站中的人力资源。

标签:水电站;自动化系統;系统改造1 水电站特点随着中国经济的发展,人们越来越高度重视水力发电,因为水利发电既无环境污染,又对洪水的防治也有一定作用。

水电站在运行的时候不消耗任何燃料,所以不会产生粉尘、废渣等有害物体,因此对环境无任何污染。

水力发电受径流影响较大,而径流在年际间或年内经常出现变化较大的现象,尽管多数水电站能借助水库的调节能力减小这种现象的影响程度,但是无法完全平衡径流的变化。

水电站在丰水期发电量大,但是在枯水期由于缺乏水力而达不到相应的发电量,正是这种自然条件的制约,形成了水电站发电量变化大的特点。

2 水电站控制目的2.1 提高水电站设备运行的安全性和可靠性水电站设备在运行的时候可能会出现不正常或事故的现象,如果运行人员在处理事故的时候误操作,会使事故产生其他危害。

如果在水电站运行中加入自动控制装置,则可有效避免事故的发生。

当设备运行不正常的时候,自动控制系统就会发出警报,以引起设备运行人员的注意:当水电站设备发生故障的时候,自动控制系统能及时停机,避免事故扩大化,为水电站设备运行的安全性和可靠性提供保障。

2.2 减少劳动人员,降低水电站运行成本水电站自动控系统几乎取代了设备操作人员对水电站设备的调节控制,使得设备运行人员对设备操作的工作量大大减少,真正让水电站从有人值班变为少人值班或无人值班,实现自动控制系统的作用。

由于操作人员的减少,水电站的很多基础设施都会相应减少,在操作人员减少的同时,水电站的发电成本和运行费用也有所降低。

3 小型水电站自动化系统改造的分析3.1 计算机监控系统计算机监控系统由两层组成:电站控制层和LCU层,通过光缆和以太网交换机组成的以太网进行有机连接。

电站的控制层由监控主机、操作员工作站以及不间断电源、GPS卫星时钟等组成,电站控制层主要负责协调和管理各项LCU 工作,收集相关信息,并进行相应的处理和存储。

110kV中心变电站综合自动化改造施工方案浅谈

110kV中心变电站综合自动化改造施工方案浅谈【摘要】110kV中心变电站是电力系统的重要组成部分,其自动化水平直接影响到电网的安全稳定运行。

随着科技的发展,综合自动化改造已成为必然趋势。

本文针对110kV中心变电站的综合自动化改造进行了深入研究,分析了改造的必要性、设计方案、施工流程、技术难点及改造效果。

通过对改造方案的优劣势总结,展望未来的发展方向,并对相关领域提出启示。

这对于提高中心变电站的运行效率、降低事故风险具有重要意义,也为电力系统的稳定发展提供了有力支持。

该研究对于推动电力系统的现代化、智能化建设具有一定参考价值。

【关键词】110kV中心变电站、综合自动化改造、施工方案、必要性、设计、施工流程、技术难点、改造效果评价、优劣势、发展方向、启示。

1. 引言1.1 研究背景110kV中心变电站是输电系统中重要的组成部分,它承担着能源的输送和分配任务。

随着电力系统的不断发展和技术的不断进步,110kV中心变电站综合自动化改造已成为当前电力行业发展的主要趋势之一。

在以往的运行中,由于传统的手动操作存在一定的局限性,导致了设备运行效率低下、人为操作误差较大等问题。

对110kV中心变电站进行综合自动化改造已成为必然选择。

本文旨在探讨110kV中心变电站综合自动化改造的施工方案,以提升变电站运行效率和可靠性,为电力系统的安全稳定运行提供良好的技术支持。

通过深入研究和探讨,结合实际施工经验,本文将分析和总结110kV中心变电站综合自动化改造的必要性,并针对改造方案的设计、施工流程的介绍、技术难点的分析以及改造效果的评价进行深入探讨,以期为电力行业的发展提供有益的参考和借鉴。

1.2 研究意义110kV中心变电站综合自动化改造的研究意义在于提高电网设备运行的可靠性和安全性,优化设备运行状态,提高电网供电质量,提升电网运行效率,降低维护成本和人工成本,推动电力系统向智能化方向发展,促进电力行业可持续发展。

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试论水电站综合自动化改造工程
摘要:综合自动化改造水电站,其运行情况依赖于自动化装置的实用性及成熟性。

本文结合工程实例,详细阐述了基础自动化改造、系统结构等方面,对实际工程中微机监控系统的设计进行选型,供广大工程设计人员参考。

关键词:基础自动化,选型;系统结构;改造
随着改革开放的进一步深入和国民经济的高速发展,社会对电力的需求日益增强,各行各业对电能质量的要求越来越高。

电力行业针对自身所存在的自动化水平低下,难以满足社会对高质量的电能的要求等问题,提出了对老式水电进行综合自动化改造,现以具体工程为例。

1、工程概况
河头二局水电站位于广东连平,装有3台单机容量为0.25MW水轮发电机组,3台3.5 MV A油浸自冷式变压器,1条35 kV输电线路。

采用常规中控室集中控制方式对电站主辅设备进行监控。

为提高电站控制自动化水平,减轻值班人员的劳动强度,按照实现”无人值班”(少人值守),能够在连平进行远方控制操作,电站只保留少数值守人员,达到”遥控、遥调、遥测、遥讯”四遥功能,取消常规控制方式的要求。

2、基础自动化改造
2.1调速器
经过研究,确定选用调速器的原则:
(1)设备须有高度的可靠性和一定的先进性;
(2)能够很好的与微机监控系统进行连接;
(3)具有较高的性能价格比;
(4)运行操作简单,维护工作量小。

经过充分的论证比较,从安全及技术先进性、发展方向,运行操作简单,维护工作量小考虑,决定采用武汉星联控制系统工程有限公司生产的YWT-6000-GX型PLC调速器。

该调速器是目前国内比较先进的新一代的调速器,这种调速器具有结构简单、速动性好、可靠性高,维护工作量少(基本上可实现免维护),既可通过常规方式与计算机监控系统连接,也可通过串行通讯方式与
计算机监控系统连接,符合整体改造要求。

2.2励磁系统
确定选用励磁装置的原则。

(1)设备须有高度的可靠性和一定的先进性。

(2)能够很好的与微机监控系统进行连接。

(3)具有较高的性能价格比。

(4)运行操作简单,维护工作量小。

经过充分的论证比较,从安全及技术先进性、发展方向,运行操作简单,维护工作量小考虑,决定采用武汉星联控制系统工程有限公司生产的TDWLT-02型微机励磁调节装置。

这种励磁调节装置可靠性高,维护工作量少,既可通过常规方式与计算机监控系统连接,也可通过串行通讯方式与计算机监控系统连接,符合整体改造要求。

可有效确保励磁系统安全可靠运行。

2.3自动化测量元件
自动化测量元件选型配置是否合理将直接影响到机组的安全稳定运行及微机监控系统改造的成败。

我站对自动化测量元件选型配置的原则是:高可靠性和先进性、维护方便、高性价比、标准化和系列化。

对于电量变送器:考虑到安全可靠性,对重要测量点(7台机组及1条35kV出线)采用广州市源博自动化工程有限公司生产的组合型变送器(可测量三相电压、电流、频率、有功、无功、功率因素等);其他测量点则根据需要亦采用广州市源博自动化工程有限公司生产电压、电流、频率、有功、无功、直流电压、直流电流变送器单元箱。

组合型变送器采用通讯的方式直接与LCU的工控机进行通讯,其它变送器的输出量均为4—20 mA,送至PLC的模拟量输入模块。

3、微机监控系统的设计选型
在完成基础自动化改造后,2004年开始全面进行计算机监控系统设计选型、安装,2005年6月份安装完成进行调试后投入运行。

3.1计算机监控系统的主要监控对象及全厂需要监控的信息量
(1)七台水轮发电机组及其辅助设备和附属设备:水轮发电机,调速器压油装置,主阀及其压油装置,供水系统,励磁变压器,6.3kV开关室的断路器,隔离开关,励磁系统。

(2)开关站及电站公用附属设备,主要有:主变压器及其通风系统等辅助设
备和35 kV出线的断路器、隔离开关、检修接地开关;厂用变及400V厂用电系统;全厂公用设备:水库水位、尾水水位、水头、排水系统,高低压气机,油压系统及直流系统设备。

3.2选用微机监控系统的原则及对软硬件的要求
(1)选用微机监控系统的原则
①按照“无人值班”(少人值守)的原则,既要实现站内的监控,又能实现远程监控。

②监控系统须有高度的可靠性和一定的先进性。

③应采用成熟的、可靠的、标准化的硬件、软件、网络,且有足够的备品备件和技术长期的服务支持。

④监控系统软件应采用模块化、结构化设计,保证系统的可扩性,并满足功能增加及规模扩充的需要。

系统应具有冗余容错设计,不会因局部的故障而引起系统误操作或降低系统性能。

各LCU应能脱离主控级独立运行。

⑤选用全开放、分布式的系统结构,系统配置和设备造型应适应计算机发展迅速的特点,具有先进性和向上兼容性。

⑥监控系统必须响应速度快,可靠性和可用率高,可维护性好。

⑦监控系统实时性好,抗干扰能力强。

⑧监控系统应有与T业电视系统、火灾报警系统、闸门监控系统、大坝监测系统、水情测报系统、机组状态维护系统等通信的接口。

⑨人机接口功能强,人机界面采用中文且操作方便,便于二次开发:具有汉字显示和打印功能,人机联系操作方法应简便、灵活、可靠,操作采用鼠标为主,键盘为辅。

⑩具有较高的性能价格比。

(2)对软硬件的要求
①硬件:在保证系统叮靠性、性能、质量、开放的同时,尽量减少设备的多样性,以便增强系统内没备之间的兼容性、替换性,减少备品备件的数量,方便我方熟悉、掌握。

采用经过1S09000质量标准认证的国际著名厂商生产的、性能价格比高的硬件产品。

具体要求是:操作员工作站选用带双屏21”彩色显示器进口工作站,主频、内存、硬盘、高速缓存采用主流配置;电话语音报警可选用同产服务器;工控机及可编程控制器、开入板、开出板及模入板采用进口器件。

②软件:系统软件上位机使用LINUXOS操作系统(具有很强的综合运算能力、高速的数据处理能力,可以保证整个系统具有很好的实时响应能力,并可安全可靠地长期运行),工控机采用Windows操作系统(可使运行人员易学易懂,可较快掌握各种操作)。

应用软件使用电力临控专用软件。

③微机监控系统选型。

依据已研究制定的微机监控系统的选用原则及对软硬件的要求组织专业技术人员经过广泛的市场调查、严格的筛选,最终选4种方案供选择:(1)中国水利水电科学研究院自动化所研制的H9000微机监控系统;(2)阿尔斯通(天津)电力系统有限公司研制的Alspa 8000一P320微机监控系统;(3)南瑞自动控制有限公司研制的ssj~3031水电厂自动化监控系统;(4)广州市源博自动化工程有限公司自行研发的水电站自动监控系统。

经过充分的经济技术论证、重点考虑安全可靠性及良好的售后服务,决定采用广州市源博自动化工程有限公司自行研发的水电站自动化自动监控系统。

选用该公司的产品主要基于以下两点考虑:该自动监控系统经过众多用户多年的使用证明其可靠性高,界面好,操作维护简单,扩展性好;该公司是广东省水利厅下属企业,有良好的技术保障,总部在广州,售后服务方便快捷。

监控系统选型完成后,决定由广州市源博自动化工程有限公司按甲方要求采购设备硬件,开发应用软件并在监控系统安装后负责现场调试、
4、系统结构
广州市源博自动化工程有限公司自行研发的水电站自动监控系统采用全开放分层分布式的网络控制系统。

分为远方控制层(城关调控室)、主控层(电站中控室)、单元控制层(现地控制单元)。

主控层与单元控制层之间连接方式采用RS485/RS232网络连接,远方控制层通过网关、光纤调制解调器、光缆与电站主控层的光纤调制解调器、操作员站接口连接。

现地控制单元拥有最高操作权限。

当主控层微机或者主控层与现地层的通讯有故障时,可以通过现地层的西门子S7-200的触摸屏对机组进行相关操作。

经论证后选择的自动化硬件、软件以及系统构造的系统安全性、承受能力、操作安全性、通讯安全性、网络特征、软件及其安全性、系统自检测等性能指标均能满足要求,系统具有优良的开放性和扩充性,操作系统提供标准的软件接口,各种应用软件均可移植进入系统。

5、结束语
总之,本工程水电站的改造经验证明,综合自动化能否顺利完成,在很大程度上取决于自动化元件的可靠性。

因此,在进行综合自动化改造时,应着重对基础自动化元件改造,采用新型可靠性高的自动化元件,以保证整个水电站的安全运行。

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