3.龙源电力-风电生产集控中心建设的关键问题研究V4.0
风电场群区集控系统的工程设计与建设

风电场群区集控系统的工程设计与建设随着能源需求的增长和环境意识的提高,风能作为一种清洁、可再生的能源源得到了广泛关注和应用。
作为风能利用的核心设施,风电场的可靠运行和高效管理对于实现清洁能源的可持续利用至关重要。
一个高效的群区集控系统是保障风电场安全运行和运维管理的关键。
一、风电场群区集控系统的概述风电场群区集控系统是指将风电场内多个风场集合起来,进行中央控制和监控的系统。
它通过集成各个风电场的风机设备、传感器、数据采集装置、通信网络等,实现对风电场内各个节点的监控与管理,提高电站的运行效率和可靠性,降低运维成本。
二、风电群区集控系统的工程设计风电群区集控系统的工程设计必须考虑到以下几个方面:1. 系统硬件设计:选择稳定可靠的工控机、通信设备、传感器等硬件设备,确保系统运行的稳定性和可靠性。
同时,需要根据风电场的实际情况选择适宜的设备数量和布置方式,确保覆盖范围和通信质量。
2. 通信网络设计:建立可靠高效的通信网络是实现风电场群区集控系统的重要一环。
通信网络需要满足高速、高带宽、低延迟的要求,以确保各个节点之间的数据传输和控制指令的及时性和准确性。
3. 数据采集与监控系统设计:风电场的监控系统需要实时采集各个节点的运行数据和状态信息,可以通过传感器、数据采集终端等设备实现。
在数据采集的基础上,需设计出合理的数据库结构和数据存储方案,为后续的数据分析和运维管理提供支持。
4. 集控中心设计:集控中心是风电场群区集控系统的核心控制核心,需要设计一个合理的操作界面和人机交互系统,以便运维人员可以方便地对风电场进行远程监控和运维管理。
同时,集控中心需要处于可靠的电力供应环境,并考虑应急能源供应和防火、防爆等安全设计。
5. 安全设计:风电群区集控系统的工程设计还需要充分考虑安全问题。
主要包括对集控系统的数据进行备份和加密保护,限制非授权人员的访问权限,确保系统数据和运行的安全。
三、风电群区集控系统的建设流程风电群区集控系统建设的一般流程如下:1. 需求调研与规划:根据风电场的具体情况和需求,进行调研和规划,明确系统功能和性能需求。
浅析风力发电集控中心的信息化建设

浅析风力发电集控中心的信息化建设建设风力发电集控中心可节省风力发电运营和维护资金,让风能电力可实现线上销售,让电厂的管理、运营效率得到提升。
电厂中可以利用其将电力运行数据、气象数据等传输到控制中心,让电厂的运营情况得到监控,对发电企业的发展意义重大。
标签:风力发电集控中心信息化建设国民经济的发展让风电建设的水平不断得到提高。
各个风电场处于较为分散的状态,且风电场的自动化监控系统相对独立,风资源信息无法得到及时共享。
在电力改革持续推进的背景下,利用信息技术对风力发电集控中心进行改进,为电厂运行提供便利。
一、风力发电集控中心信息化建设的必要性风电项目的建设规模越来越大,风电场运行管理存在较多困难,分布过于分散等问题亟需解决。
同时,电厂面临新的发展环境,对异常信号、设备故障等问题的处理提出更高要求,需要新技术应对此种情况,能在出现问题时发出警报,让监控功能更加完善。
风力发电的集控中心能为电力应用安排专门的支持软件,实现电力发电和输出的监控,并为以上服务配备专用的软件,对风电场的数据记性收集、监控、改进,可通过网络为调度和监视人员提供系统运作信息,让系统的运行更加安全可靠[1]。
对风电公司而言,利用信息化技术建设集控中心,能实现利用技术手段达到减少值班人数甚至无人值班的目的,对风场和受控站实施监控、倒闸等操作,让故障、设备的维护等问题得到处理,减轻工作人员劳动强度。
二、风力发电集控中心的信息化建设目标1.满足电力生产目标电网事业持续发展,集控中心的建设要为工作人员提供服务,让调度和运行人员能对电网设备的控制、分析提供支持,确定科学的运行方法,为检修计划的制定提供依据,确保电网的运行能以安全、高效的方式进行[2]。
集控中心的工作人员在工作过程中需要综合考虑发电计划等问题,降低生产花费的资金。
在系统综合无功和电压调整等功能的支持下对整个系统的无功分布实施改进,为用户提供较好的电压质量[3]。
2.提升管理水平建设风场集控中心后,让生产运行能得到统一监视和管理,能让管理的信息化程度更高。
浅析风力发电设备运维存在的问题与改进措施_3

浅析风力发电设备运维存在的问题与改进措施发布时间:2021-05-25T10:32:29.110Z 来源:《科学与技术》2021年5期作者:范锋[导读] 我国在经济发展的进程中非常注重新技术和新设备的创新和应用,尤其是在风力发电产范锋新疆金风科技股份有限公司新疆乌鲁木齐 830016摘要:我国在经济发展的进程中非常注重新技术和新设备的创新和应用,尤其是在风力发电产业,依靠先进的设备和技术,降低运营成本,不断提高运行效率。
一个风电投资项目,除了质量优良的发电设备做保障,还需要风电场全生命周期的度电成本优化,在设备运维、保养等方面,加强科学管理,加大科技创新,不断开展更深层次的研究工作,使风力发电设备在额定运转时期内发挥最佳性能。
关于风力发电设备运维和检修存在的问题及其问题产生的主要原因等必须结合风场实际开展具体化分析,并研究制定出问题的解决方案和有效的管理措施。
关键词:风力发电;设备运维;问题与改进引言风电场中电气设备主要包括以下领域:发电机组;二是箱式变压器,三是电路。
4是主变压器;5是适当的控制。
今天,我国发电的一项重大任务是正确维护和管理这些设备。
这些是风电场电气设备常见的问题,例如b .由于过热或机械摩擦或叶片厂损坏或尺寸误差,故本文主要分析分析我国风电机组运行过程中的运行维护,指出相关人员获得相应的参考价值。
1风力发电设备运维中存在的常见问题以及主要诱因1.1投入的运维资金不足我国风电平价上网时代的到来,使得企业更加追求优质设备和低成本投入。
风力发电项目全生命周期主要是项目投资开发、风场工程建设和设备安装、生产运维三个阶段。
在项目投资预算确定的前提下,项目竣工投产后,生产运维的管理水平和工作效率直接决定了项目的效益。
然而,由于前期风资源开发、风电场建设以及设备采购的资金投入巨大,以及生产运行阶段不确定因素的出现,都会造成运维资金不足的问题,从而影响运维工作不能顺利实施,结果带来风机故障率高,停机成本增加,运行效率低,发电量少,企业效益下降。
风力发电存在的问题与发展策略 谷云飞

风力发电存在的问题与发展策略谷云飞发表时间:2020-08-12T09:43:29.290Z 来源:《电力设备》2020年第10期作者:谷云飞[导读] 摘要:由于风力发电机组的工作环境非常恶劣,其安装质量也存在一些问题。
(黑龙江龙源新能源发展有限公司黑龙江哈尔滨 150000)摘要:由于风力发电机组的工作环境非常恶劣,其安装质量也存在一些问题。
在这样的情况下,我国风力发电的发展产生了很多不良影响。
通过对如今我国风力发电发展过程中存在的问题分析,对更好地促进我国风力发电的健康发展提出了一些建议。
关键词:电力设计;风力发电;可持续发展;1 引言随着社会的不断进步,能源问题逐渐成为制约我国发展的重要问题。
随着我国人口数量和人均用电量的不断提升,风力发电的出现对于传统发电过程中对能源的压力进行了很大的平衡。
虽然风力发电站具有清洁、可再生等明显的优势,但是其具有的不稳定性也使得风力发电的发展受到了很大的制约。
在这样的情况下,如何更好地发展风力发电,为我国的社会进步提供保障,是一个非常值得深思的问题。
2 问题分析(1)风能能源的评估有待完善。
对于风能资源进行评估并以此制定风力发电的规划是我国风力发电进行管理的基础。
目前我国的相关机构在开展的风力能源评估还处于有点完善的状态,距离世界上的发达国家还存在明显的差距,因此,开展对于风力发电的相关资料整理以及重新进行调查评估是非常有必要的,相关部门应该更加严格的对我国沿海地区和内陆地区的风力分别进行检测和评估,同时还需要不断对我国现有的风力发电场所产能进行更科学合理的长远规划。
(2)自主创新需要提升。
在目前我国对于风力发电产业生态圈建设尚未完成的过程中,我国的企业对于大型兆瓦发电机的信息技术吸收还没有充分进行。
与此同时,我国对于风力发电机组中的核心设备和相关零件还无法进行自主生产,这是制约我国风力发电发展的关键问题。
因此更快地进行我国风力发电设备制作的自主创新,同时加强完整知识产权的风力发电机组设备的研究,都是保障我国风力发电事业发展的重要目标。
集控中心建设的问题与建议

统一 管理 , 每个 变 电站 配备值 班人 员 。 随着 近几 年
城 、 电网建设 和改 造 的深入 进行 , 乡 电网规模 不 断 扩大 , 年新建 变 电站 的数量 不 A 系 统 接 人 的 遥 信 、 S AD 遥 控 、 测 、 调 信 息 ( 称 四遥 量 ) 遥 遥 简 已达 到 5 0 491 点 , 统 信 息 量 的增 加 , 成 了 系统 故 障 率 的 提 系 造 高 、 行 可靠性 的降低 。 运
廊坊 供 电公 司 目前 采用 全 网集 中调度 监控 模 式 , 在 唯 一 的 大屯 集 控站 所 使 用 的调 度 监 控 系 现 统 与 区调 S AD 系 统是 一 套 系统 , C A 所辖 变 电 站 全 部 四遥 信 息 都 由 区调 S AD 系 统 采 集 与 控 C A 制 。变 电站 的监 控系 统是 区调 S AD 系统 的一 C A 个分站 ( 终端 ) 这 样 不 利 于 S A , C DA 系统 的安 全
长 期 以来 , 大多 数 地 区 电 网调度 均 采 用 地 区 集 中调度 控制 的模 式 , 个地 区统 一 自动化 系统 、 一
均 增长 率为 1 , 大 负荷 从 1 8 2 最 9 9年 的 2 8Mw 5
增 长 到 20 0 5年 的 1 3 2Mw , 平 均 增 长 率 为 0 年
用 现 有 资源 , 速 、 效 地建 设 集 控 中心 , 篇 文 快 有 本
章 将对 此进 行深 入探讨 。
l 集 控 中心 概 念 的 提 出
随 着 电 网规 模 的高速 发 展 , 电力 系统 自动 化 处理 的信 息 量越 来 越 大 , 接可 观 测 的范 围越 来 直
集控中心建设的问题与建议

集控中心建设的问题与建议36华北电力技术NORTHCHINAELECTRICPOWER增刊12007集控中心建设的问题与建议梁雪梅,王骏,吴琨(廊坊供电公司,河北廊坊065000)摘要:通过比较地区电网集控中心建设的两种方案的优缺点,确定了廊坊地区建设多个集控中心的方案,并在此基础上提出了系统的框架结构和功能.另外,对集控中心的核心功能——信息的内容和规约的选择也作了较细的论述.关键词:集控中心;信息配置;规约中图分类号:TM734文献标识码:B文章编号:1003—9171(2007)增刊1-0036—04 EstablishmentofCentralizedControlCenterandRecommendation LiangXue—mei,WangJun,WuKun(LangfangPowerSupplyCompany,Langfang065000,China)Abstract:Problemslikelytobeencounteredintheprocessofcentralizedcontrolcenterestabli shingareanalyzed.Solutionstotheseproblemsarediscussedandsuggestionsareputforwardregardin gtheestablishmentofcentralizedcontrolcenter.Keywords:centralizedcontrolcenter;configurationofinformation;protocol长期以来,大多数地区电网调度均采用地区集中调度控制的模式,一个地区统一自动化系统,统一管理,每个变电站配备值班人员.随着近几年城,乡电网建设和改造的深入进行,电网规模不断扩大,每年新建变电站的数量不断增加.为了实现在技术,风险,人力成本,投资之间达到最优配置,变电所实现无人值班和集中监控是将来发展的方向,因此在小部分地区自动化系统采用分层的模式,在较重要的枢纽站设置集控中心站,对周边变电站一次设备进行巡检和快速事故处理.如何利用现有资源,快速,有效地建设集控中心,本篇文章将对此进行深入探讨.l集控中心概念的提出随着电网规模的高速发展,电力系统自动化处理的信息量越来越大,直接可观测的范围越来越广,使得电网自动化系统的管理和运行模式也不得不发生变化.以廊坊供电公司为例,自1989 年第1座220kV变电站——大屯站投运,廊坊电网从以农业负荷为主发展到目前的以乡镇企业, 农业和居民用电负荷为主,售电量从1989年的11.8亿kWh增长至2005年的76.3亿kwh,年平均增长率为12,最大负荷从1989年的258Mw增长到2005年的1302Mw,年平均增长率为lO.目前最大负荷已达到1335Mw.预计2006年最大负荷达到1550Mw,负荷增长率为19. 1997年廊坊调度自动化系统通过实用化验收,正式投入运行,当时接人SCADA系统的厂站只有2O座,迄今变电站的接人数量已达到:220 kV变电站8座,11OkV变电站4O座.并且各个变电站的规模较大,SCADA系统接人的遥信,遥控,遥测,遥调信息(简称四遥量)已达到54901 点,系统信息量的增加,造成了系统故障率的提高,运行可靠性的降低.廊坊供电公司目前采用全网集中调度监控模式,现在唯一的大屯集控站所使用的调度监控系统与区调SCADA系统是一套系统,所辖变电站全部四遥信息都由区调SCADA系统采集与控制.变电站的监控系统是区调SCADA系统的一个分站(终端),这样不利于SCADA系统的安全稳定运行.因此,将监视,控制操作与电网调度实行分层管理和运行是电网快速发展的必然要求.为了适应这种需要,我们从2005年开始着手进行集控中心的建设.增刊12007华北电力技术NORTHCHINAELECTRICPOWER37 自动化维护工作量对通讯的要求值班人员的分配与工作强度操作队人员的工作强度对集控中心系统的要求除了维护区调调度自动化系统之外,只需维护一套集控中心系统如果某一段通道有问题,就会影响集控中心的信息接收,因此对通讯的要求很高.值班人员需要监视所有厂站的监控信息,工作强度很大.需要对所有变电站进行定期巡视,工作强度很大.由于接人所有变电站,每个变电站的监控信息非常多,都达到700个左右,对系统的容量要求很高,另外对系统的硬件配置,软件系统和数据库结构要求都很高除了维护区调调度自动化系统之外,需要维护多个集控中心系统.如果集控中心采用不同厂家,不同型号的系统, 将会使维护量大大增加.而且,集控中心系统建立在不同的变电站上,这样对维护系统增加了难度.可以在枢纽厂站建立集控中心,此集控中心只接收本枢纽厂站所供电的厂站,缓解了通讯的压力.只监控所辖变电站,工作强度减少.只需对所辖变电站进行操作与定期巡视,工作强度减少了.只需对所辖变电站的监控信息进行显示,存储等,对系统的容量,硬件配置,软件系统和数据库结构要求都有所下降2确定集控中心方案为了科学地确定集控中心的数量,我公司各专业曾经多次进行共同探讨.具体分析了2种建立集控中心的模式.一种是在廊坊地区只建立一个大的集控中心.就是将所有厂站都放在一个集控中心,这个集控中心接收所有厂站的信号,由集控中心的值班人员对所有厂站实行监控,另外设置操作队来对站内的一次设备进行巡视,同时在厂站检修时对厂站进行操作.另外一种是根据廊坊区域地理特点,及各等级变电站的地理分布,结合220kV与110kV变电站电网的潮流分布,在电网的枢纽厂站如主要的220kV变电站,分区域建立集控中心,然后根据电网结构,地理位置等因素,确定集控中心所包括的厂站.自动化系统分层设置,由各个集控中心作为区调中心的下一层.以上两种方案都是可行的,但是我们通过对各方面因素的分析,将它们进行对比,见表1,从表1可看出,建立多个集控中心除了在"自动化维护工作量"方面有所增加以外,在其他方面这个方案有着许多的优点.在"自动化维护工作量"方面,我们可以通过控制建立集控中心的数量,远方维护来减少维护工作量.由此我们根据地理位置,供电潮流计划分别在枢纽变电站如翟各庄,大屯站,广安站建立集控中心.并且分别确定了这些集控中心的所辖变电站.3集控中心的系统结构与功能3.1系统结构以翟各庄集控中心系统为例,系统采用c/s结构,图1为系统配置图.前置机X2服务器×2调度员工作站远程维护工作站太网1太网2图1系统配置图3.2系统功能每个集控中心都是一个独立,完整的自动化系统,并且是区调自动化的一个组成部分,但是, 作为一个集控中心,它要代替值班员的眼睛来巡视所控制的变电站,因此其数据采集量和信息量和区调相比要多得多,而且集控中心系统还要有操作的功能.集控中心系统不仅要具有SCADA 功能(实时采集与监视控制功能),还要有站内的监控系统的功能.4集控中心系统初期建设需要注意的问题4.1集控中心系统传送信息规范集控中心系统的数据采集量分为遥信量,遥测量,控制量即为遥控量或遥调量.遥信量包括正常遥信,事故信号和告警信号,其中告警信息根据严重性分为2级.遥测量包括各部分的电流,电压,功率等.遥控量的控制对象是对断路器,刀闸的遥控控制以及对变压器有载调压装置的遥控控制.38华北电力技术NORTHCHINAELECTRICPOWER增刊12007 集控中心系统是一套集采集与站内监控为一体的综合系统,主要实现了多个无人值班变电站的远程监控,它与现在的调度自动化系统不同,调度自动化系统主要是为区调调度员服务,只需采集变电站内的开关信息和变压器,线路,负荷的数据.4.1.1遥信量集控中心系统的遥信量不仅需要采集一些基本信号,如断路器位置;还需要采集开关本体信号,如SF气体压力低,弹簧未储能,电机运转,压力异常闭锁操作等信号.对于变压器需要采集如表2所列信号.表2变压器信息配置规范信号名称遥信分类开关位置信号正常遥信各侧刀闸信号(包括中性点刀闸)正常遥信主变非电量保护动作事故信号主变绕组,油温高一级告警主变本体轻瓦斯动作一级告警主变压力释放一级告警/事故信号主变油位异常信号一级告警冷却系统异常一级告警通风启动一级告警主保护动作信号事故信号三侧后备保护动作信号事故信号保护装置告警一级告警控制回路断线一级告警非电量保护装置异常一级告警测控装置故障一级告警保护装置故障一级告警CT回路断线信号一级告警PT失压一级告警辅助冷却器投入信号二级告警过负荷信号一级告警调压手把就地远方位置正常遥信各保护硬压板状态信号正常遥信保护装置,测控装置通讯中断一级告警堂'以遥信方式采集,以遥测方式发正常遥信按照上面的模式我们分别确定了220kV,1lOkV,35kV,l0kV部分,母线部分,直流部分和公用信号部分的信号配置原则.4.1.2遥测量对于遥测量需要如下:(1)各段母线,b,,U.,3U.电压;(2)所有开关间隔的厶,有功,无功(电容器不取有功);(3)变压器温度;(4)变压器档位(遥信采集,以遥测发送);(5)各段直流母线电压;(6)直流屏电池组电压,电流;(7)充电机电压,电流;(8)所变低压侧三相电流,三相电压和线电压;(9)频率(取站内高压侧母线).4.1.3遥控量集控中心系统包括变电站内当地监控系统的所有功能,因此也包括遥控功能,对于遥控量的需要如下:(1)各个断路器的分合;(2)变压器分接头升,降,急停;(3)变压器中性点刀闸的分合;(4)相应电动刀闸;(5)GIS开关相应可控刀闸;(6)个别软压板的投退;(7)装置复归(分别复归);(8)保护定值区切换.确定了集控中心信息配置原则后,我们就可以根据各个变电站的测控装置,保护装置的不同,分别确定每个站传送的信息点表.在配置过程中需要将信号按照不同的设备分类,然后根据配置原则结合当地的实际信号做出本站的信息点表.信息点表必须在生成集控中心系统之前就确定下来,因为信息点表是制作数据库的根据,如果信息点表反复修改,就会使数据库制作非常混乱, 影响集控中心系统的生成时间.4.2传送规约的确定与调试我们从信息配置原则中可以看出,集控中心每个站的信息量非常大,遥信量大约有500到700个,遥测量大约有200个左右,遥控量大约有100到200个不等.这么大的信息量对于使用的规约要求很高,规约必须传送的容量大,而且速度快.为了快速,准确地传送四遥信息,我们首先确定了通讯方式.为了保证各个变电站信号的可靠性,我们提出每个变电站都为双通道配置,并且增加一路网络通道,利用通讯专业提供的2M的PCM设备,传输网络信号.根据这个要求,我们开始对现在比较通用的增刊l2007华北电力技术N0RTHCHINAELECTRICPOWER39 规约进行了比较.现在我们使用较多的循环式(CDT)远动规约,通道利用率较低,通道传输遥信的最大容量为512个,不能满足集控中心大量传输遥信量的要求.一般的查询式(Polling)规约也不太适合于集控中心系统,因为,集控中心系统通信点众多,主站常采用一点多址,多点共线的通信方式,若采用问答方式访问所有的点,占用时间长,往往会影响重要的信息,如故障信息的及时上传.目前,国际电工委员会制定的IEC60870—5—101规约,支持信息主动上送的传输方式,能及时报告各种保护信息.IEC60870—5—101规约是符合oSI系统模型的开放式规约,并根据电力系统的实际情况进行了修改和专门的定义,已被IEEE推荐为在RTU与主站间通信的规约.传输方式分为非平衡传输和平衡传输两种,同时对多点网络规定了相应的冲突检测方式;既规定了固定帧长结构,又规定了可变帧长结构,共享许多基本的通信概念和执行几乎相同的一些基本功能,如初始化,问答方式,时钟同步,数据冻结,文件传输等,信息体地址可以选择3个字节的长度,最大容量可以达到16777215个.经过仔细研究,我们选择用IEC60870—5—101规约在串口通讯中传输信号, 用IEC60870~5—101规约的网络访问规约IEC 60870—5—104传输网络信号.原先变电站只向区调,县调自动化系统传送信号,现在建立集控中心后,相当于多了一级调度,而且传送的信息与向区调,县调自动化系统传送的信息完全不同,因此需要在变电站内的远动机上添加一个Modem(调制解调器),并对Modem按照确定的信息点表进行配置.配好之后必须对规约进行调试,因为不同厂家的IEC60870—5—101规约在某些定义是不同的,所以必须进行调试,并且还需要确定中心频率,波特率,通讯方式等参数才能使变电站内的远动机与集控中心正确通讯.4.3集控中心系统系统生成需要注意的问题集控中心系统的生成是非常重要的,它关系到系统的整体效果.系统生成包括数据库建立,画面绘制,参数设定,权限设定,报表曲线的制作. (1)数据库建立数据库是存储模拟量和状态量的仓库,在这个数据仓库中,数据量的存储结构是根据数据的类型存放的,而每种类型的数据又是根据各自的顺序存放的.那么这个顺序就决定了数据的确定位置.那么这个顺序就是每个站的信息点表.由于我们在建立数据库的初期是按照建设变电站时的最初设计图纸输人的,没有与各站的实际信号核实,因此导致我们在数据库定义时出现了重复定义的情况,影响了进度.(2)画面制作因为每个人的审美观不同,对设备的间隔以及位置摆放的观点也不同,所以画面制作必须制定一个规范,需要将各种厂站图按照电压等级确定一个图型模板.只有这样做,才不会走弯路.系统生成这一小节讨论的问题看似很简单,但是这些工作在集控中心建设中是最艰巨的一项任务.因为它涉及各部门的互相协调问题,所以这些工作非常重要.例如:在制作画面规范时,必须由集控中心的运行人员确定,画面的要求包括:是否符合他们的监控要求;是否符合监控的安全要求;界面是否清晰,明显.5结语本文结合集控中心建设的实际情况,对建设集控中心的规划,系统结构与功能,以及数据信息的配置,规约的选择都进行了深入探讨,并且对建设中可能会遇到的问题进行了论述,并给出了建议.以上这些建议对今后集控中心建设,甚至其他系统的建设都会有很大帮助.参考文献[1]DL/T634.5101—2002/IEC60870—5—101:2002.远动设备与系统第5-101部分:传输规约基本远动任务配套标准[S].[2]DL/T634.5104—2002/IEC60870—5—104:2000.远动设备与系统第5-104部分:传输规约一采用标准传输协议子集的IEC60870—5—101网络访问Is].收稿日期:2007—02—10作者简介:梁雪梅(1974一),女,工程师,燕山大学毕业,从事电力调度自动化,变电站自动化系统维护和管理工作.垡竖竖竖竖鲨监监盥监篮创合理配置资源优化电网结构l霜蕊廷廷丙溉哭贾穗丙贾典护。
风电场群区域集控系统的效率管理与改进策略研究

风电场群区域集控系统的效率管理与改进策略研究一、引言随着可再生能源的快速发展,风能作为一种清洁、可持续的能源源源不断地吸引着人们的关注。
风电场群区域集控系统作为风电场运行管理的核心,对风电场的运行效率和稳定性具有重要影响。
本文旨在研究风电场群区域集控系统的效率管理与改进策略,以提高风电场运行效率和降低运营成本。
二、风电场群区域集控系统的现状1. 概述风电场群区域集控系统是集中管理和控制多个风电场的系统。
它通过实时数据采集、远程监控和智能分析,对风电场进行运行管理和故障诊断。
目前,风电场群区域集控系统已经成为风电行业的标配。
2. 现有问题尽管风电场群区域集控系统在风电行业中得到广泛应用,但仍存在一些问题。
首先,部分系统缺乏统一的数据接口和标准化的数据格式,导致数据的收集和整合困难。
其次,一些系统在故障检测和诊断方面的能力有限,对风电场的运行状态了解不够全面。
再者,一些系统在监控和控制方面缺乏智能化的功能,无法根据风电场的实际情况进行灵活调整。
这些问题制约了风电场群区域集控系统的运行效率和稳定性。
三、风电场群区域集控系统效率管理的关键因素1. 数据采集和整合数据采集和整合是风电场群区域集控系统的基础。
通过实时监测各个风电场的状态参数,收集、传输和整合数据,可以为系统的后续分析和决策提供可靠的数据支持。
2. 故障检测与诊断风电场群区域集控系统应具备故障检测与诊断的能力,及时发现和定位故障,减少风电场停机时间,提高运行效率。
通过分析故障数据,可以形成故障模式和预测模型,对潜在的故障进行提前预警,并提出合理的维修方案。
3. 风电场整体优化风电场群区域集控系统应具备整体优化的能力,充分考虑风电机组之间的协同效应,为风电场整体性能提供优化指导。
通过智能算法和优化模型,可以对风电场的运行状态进行优化调整,提高发电效率,降低能耗。
四、风电场群区域集控系统的改进策略1. 数据标准化与共享为了解决数据采集和整合问题,需要制定数据标准化的规范和统一的数据接口。
风电远程集控中心标准建设方案

编制时间 2016 年 9 月 Nhomakorabea目录
1 总论 .................................................................................................................................................. 4 1.1 建设背景............................................................................................................................ 4 1.1.1 发展趋势 .............................................................................................................. 4 1.1.2 现状分析 .............................................................................................................. 4 1.2 建设目标............................................................................................................................ 6 1.2.1 概述 ........................................................................................................................ 6 1.2.2 建设国际一流的风电大数据中心............................................................... 6 1.2.3 全面提升风电管理水平与盈利能力 ........................................................... 6 1.2.4 提升企业运营效率 ........................................................................................... 7 1.2.5 降低运维成本 ..................................................................................................... 7 1.2.6 辅助优化前期设计 ........................................................................................... 7 1.3 建设依据............................................................................................................................ 7 1.4 术语与定义 ........................................................................................................................ 8
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系统功能
4
数据采集
实时数据采集 实时数据采集系统对风机、测风塔、电能采集、功率预测系统等的实时数据 进行采集,并且能根据上层模块的指令对它们发出控制命令。在整个架构中 实时数据采集系统是风场所有数据提供和命令接收的中心。 实时数据采集系统支持多种协议的连接数据源,包括与风机类型相关的 TCP/IP、OPC和Modbus等协议和与升压站、测风塔、电能采集等相关的串 口、IEC104等协议,为远程集控中心和就地第三方提供标准的数据传输接口、 应用程序数据服务接口等。
警 数
故障、发电机故障、油泵故障、液压站故障、控制系统故障、刹
据
车系统故障、轮毂故障、冷却系统故障。
7
升压站数据
数据采集
遥测
遥信
遥控
遥脉
升
压
站
数 各线路、主变高 各隔离开关,刀 各断路器、刀闸 各表正向有功,正向
据 低压侧电流、电 闸,断路器、手 的开合指令
无功,反向有功,反
压、有功、无功 车的开关状态等
报警功能
24
实时报警列表
以列表的形式分类提示报警 信息,包括设备名称、类型、 故障代码、开始时间、结束 时间等属性。
报警功能
25
单机控制 风机单机控制,可实现对单台风电装机组的启动、停止、复位远程操作。
控制功能
26
批量控制
风机批量控制,可选择 风机线路、风机类型、 整场等批量控制方式, 支持启动、停机、复位 远程操作。
测
风
塔
数
据
风速类
风向类
气压类
温度类
10
系统功能
功率预测数据
通过ftp、modbustcp方式接入风功率预测数据,主要包括短期数据及超短
期数据,为运行人员合理安排风电场维护检修工作提供数据依据。
功
率
预
短期数据
超短期数据
测
数
24小时
4小时
据
11
监视功能
信息概览 主页面显示区域地形图,显示风电场位置,及重要实时数据,方便运行人员掌控项目 公司整体的运行状况。
5
风机数据
风机运行状态信息。
风机重要数据(风速,功率,转速,环境温度,三桨叶角度,
机舱位置等)。
风
根据风机不同部件数据
机
主控柜(温度,散热风扇工作状态,加热器工作状态等)
模
拟
变频器系统(温度,散热电机工作状态,电压,电流等)
量
变桨系统(设定角度,实际角度,扭矩,电器柜温度,变桨电
查询与统计
33
查询与统计
操作记录查询 用户可以查询使用本系统对风机等设备进行远程操作的记录信息,包含操作时 间,操作指令,操作人等信息。
34
功率曲线查询
可以指定开始、结束时间以及采样频率使用历史数据来拟合风机功率曲线, 并且配合散点图以及标准功率曲线显示。
系统功能
35
十分钟数据查询
可以指定开始、结束时间以、具体风电场、风机设备、数据点, 查询、导出十分钟平均数据。
风电生产集控中心建设的关键问题研究
中能电力科技开发有限公司
大数据研究室
1
1 省级监控系统建设意义 2 省级监控系统功能
2
省级监控系统建设意义
通过集中监控、综合数据分析等功能实现对所属风电场的设备统一数据管理、统一运行 维护,其目的是为了提升各省公司的综合管理水平,合理优化资源调度,提高设备运行 效率,降低运维检修成本,从而达到实现区域风电场减员增效的生产管理目标。
监视功能
14
风电场信息监视
以列表图方式 显示所有风电 场主要数据信 息。
监视功能
15
风电场风机矩阵监视
以矩阵图方式显示全场 风机运行状况,包含风速、 功率、运行状态等信息。
监视功能
16
风电场风机列表监视
以列表图方式显示单 个风电场所有风机主 要数据信息,支持按 数据排序显示,支持 自定义数据显示。
控制功能
27
报表系统
日报 每日零点自动生成单机日报表、风电场日报表等,指标主要包括:日发电量、日平 均风速、日平均功率等。
28
月报
月报包括单机月报和风电 场月报,指标主要有发电 量、风速、功率、可利用
率等。
报表系统
29
年报
年报包括单机年报、风电 场年报,指标主要有发电 量、风速、功率、可利用 率等。
系统功能
36
统计分析
从发电量,理论发电量, 各类型损失电量、平均风 速、平均功率、运行时间、 故障时间、维护时间、待 机时间、通讯中断时间、 故障率、可利用率、利用 小时、差异率等指标进行 对标分析。
查询统计
37
谢 谢!
38
数
据
机温度,加热器工作状态等)
发电机(温度,转速,散热电机工作状态,电压,电流等)
齿轮箱(油温,轴承温度,油泵电机工作状态等)
液压系统(刹车模式,油压等)
数据采集
6
风机数据
数据采集
风 机
故障发生时间、代码、分类;故障时间包括起始时间和结束时间;
报
故障分类如下:变频器故障、偏航故障、变桨系统故障、齿轮箱
监视功能
17
风电场线路图
以线路方式显示全场风机 物理线路分布,包含风机 实时状态。
监视功能
18
单机信息 显示单台风电机组主要实时数据信息,包括实时功率曲线、报警信息、单机 控制等。
监视功能
19
风机部件信息
按照风机部件模块 (机舱、齿轮箱、 发电机等)分类显 示风机的详细数据。
监视功能
20
综自信息
升压站一次接线图,显 示断路器、刀闸等设备 状态和遥测、遥信等信 息。
监视功能
21பைடு நூலகம்
测风塔信息 以图表方式显示测风塔主要数据,如温度、压力和湿度 以及测风塔各高度的风速、风向等数据。
监视功能
22
监视功能
电能表信息 以图表方式显示各电度表的正向有功、正向无功、反向有功和反向无功等数据。
23
报警光字牌 以光字牌的形式分类、分部件提示报警信息。
报表系统
30
自定义报表
自由报表支持用户自定义 时间、风电场、设备等多 经纬度指标,自动生动所 需报表内容。
报表系统
31
历史数据查询
用户可以单机(批量) 查询风机的多项历史 数据,并可指定小时、 分、秒采样间隔时间, 以列表或曲线方式显 示,并且支持数据导 出。
查询与统计
32
报警记录查询
用户可以按照设备类 型、模块、报警级别、 确认状态、取消状态 等参数来查询风机报 警信息,并可查询故 障快照。
12
监视功能
信息概览 页面显示风机运行、待机、维护、通信中断、故障的台数、日发电量、月发电量等信息, 以曲线形式显示全场实时风速、功率、理论功率和预测功率。
13
矩阵监视 以马赛克格的方式用不同颜色标识全省风机的运行状态,可通过点击状态按钮, 可只显示对应状态风机,便于监盘人员了解整省的风机运行状态。
目标 功能
提高发电量 提升管理水平 风电场减员增效
集中监视及控制 数据统计分析 自动化报表
统一数据管理
关键
统一运行维护
统一设备管控
3
系统结构
监控中心
实时监视
远程控制
故障报警
报表管理
查询统计
专线
实时数据采集系统 风 电 场 风机 升压站 功率预测 电能表 测风塔 A
专线
实时数据采集系统 风 电 场 风机 升压站 功率预测 电能表 测风塔 N
向无功等
、功率因素等
8
数据采集
电能表数据
风电场的电度表如具备采集接口(电度计量管理机),则把电度表数据接入 到实时数据采集系统,便于远程集中监控系统计算分析上网电量。
电
能
表
正向
数
有功
据
正向 无功
反向 有功
反向 无功
9
数据采集
测风塔数据
风电场的测风塔如具备采集接口,则将测风塔数据接入到实时数据采集系统, 为远程集中监控系统生成风资源报告提供依据。