大唐集团公司风电场集控中心建设原则

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风电集控中心系统设计分析

风电集控中心系统设计分析

风电集控中心系统设计分析摘要:随着风电场的不断增加,建设集控中心成为了实现“无人值班(少人值守)、远程集控”的最佳方案,本文主要介绍了建设风电集控中心的设计原则、基本架构及基本功能。

关键词:集控;风电;设计;实施0引言近年来,随着风机装机容量的不断增加,风电场投产后的生产管理问题也随之而来。

风电场一般地处偏远,条件艰苦,本着改善风电人员工作生活环境,提高员工工作效率,提高生产管理水平,“无人值班(少人值守)、远程集控”的原则,部分发电企业正在积极展开与推动风电集中控制中心的建设工作,从而实现对下属各个风电场及升压站的远程控制,真正提高风电企业的科学管理水平和经济效益,并为风电企业的持续发展提供有效保障。

1系统总体设计原则1.1系统安全原则由于风电集控系统属于电力安全防护的重点区域,因此,需要严格遵守《电力二次系统安全防护规定》,而且必须符合《电力行业信息系统安全等级保护基本要求》三级系统的要求。

系统在建设时,需要使用网络正向隔离装置、纵向加密认证装置、硬件防火墙等设备,提高系统及系统网络的安全,加强信息系统安全管理体系。

另外需要提高内部人员对信息系统的安全意识,保证集控系统安全运行。

1.2设计原则1)建立稳定安全可靠系统建立系统时需要考虑到网络状态,建设冗余网络环境,并保证系统符合相关安全规定,保证系统的稳定安全可靠。

2)实现对风电场集中控制系统应方便工作人员进行操作,能够集中对风场甚至每台风机进行控制。

3)具有可扩展及相对灵活性能够支持系统后续的无痕升级,为其他系统预留接口。

2系统网络架构风电集控系统是需要通过网络与各场站中的各个系统进行交互,由于大多数风电现场与集控中心距离过远,因此,需要租用电力专网或租用各大移动运营商专线,才能实现集控系统与各场站系统的数据交互。

风电集控中心侧网络架构如图1.1所示,整体部署根据电力安全要求分为三个区域,风电集控中心安全I区部署有控制服务器及操作员站(根据需要部署相应数量);控制服务器部署数据采集软件及SCADA集控系统服务端;操作员站部署SCADA集控系统客户端,用于对各个风场值班监控,能够对各个风场的风机进行单个控制或群体控制,以及控制其它的接入系统。

风电场主控室管理规定

风电场主控室管理规定

风电场主控室管理规定一、概述风电场主控室是风电场集中管理和监控风力发电机组运行情况的中心。

为了保证风电场正常、安全运行,提高运维效率和管理水平,制定本规定。

二、主控室管理2.1 设备管理1.主控室内设备必须经过专业人员维护,故障及时修复并备案。

2.每台设备必须标注设备编号,保持设备整洁干燥,定期进行维护、保养。

3.严格按照设备说明书操作设备,不得擅自拆卸和改装设备。

2.2 工作人员管理1.担任主控室管理人员的人员必须经过专业培训,具备管理和技术能力,并经过考试合格方可上岗。

2.工作人员必须遵守岗位职责,认真处理主控室相关事务,保障风电场正常运行。

3.工作人员必须经过资格复审,符合资质要求的人员才能继续从事相关工作。

2.3 运维管理1.主控室内运维工作是保障风电场正常运行的关键环节。

设立运维台席,并配备专业工具和工作设备。

2.每天都要进行值班检查,在计算机和监控控制系统内对设备进行检查和运行状态记录。

3.做好主控室假期值班工作安排,确保风电场24小时监管无空档。

2.4 安全管理1.主控室必须要有严格的进出管理制度,保证主控室内置物不外泄。

2.在主控室内禁止吸烟,禁止使用明火,保持室内环境清洁整洁。

3.工作人员必须严格遵守安全操作规程,操作时必须佩戴劳保用品。

三、结论通过建立风电场主控室管理规定,对主控室管理工作作出明确规定,规范了主控室的管理和运维工作。

这无疑将有助于提升风电场的管理效率和安全运行水平,倡导绿色可持续发展,推动可再生能源产业的发展。

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

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。

大唐风电有限公司集控中心建设工程项目技术协议

大唐风电有限公司集控中心建设工程项目技术协议

大唐**风电有限公司集控中心工程建设技术协议甲方:大唐**风电有限公司乙方:签订日期:二○一六年十月目录1. 总则 (4)2. 工程概况 (5)3. 设计和运行条件 (8)4. 技术要求 (9)4.1. 总则 (9)4.2. 基本要求 (9)4.2.1.技术文档要求104.2.2.系统接口实现要求104.2.3.数据库系统要求114.2.4.系统的性能要求114.2.5.系统的安全性要求134.3. 实现技术原则 (13)4.3.1.软件实现技术原则134.3.2.人机界面实现技术原则134.3.3.系统安全性技术原则144.4. 范围 (14)4.4.1.乙方的供货范围(提供具体品牌、型号、参数)144.4.2.乙方工作范围254.4.3.甲方工作范围255. 集控中心功能要求 (25)5.1. 监控中心 (26)5.1.1.数据采集与传输265.1.2.数据处理及存储295.1.3.实时监视345.1.4.远程控制405.1.5.报警系统415.1.6.五防系统435.1.7.调度电话445.1.8.视频监控465.2. 分析中心 (47)5.2.1.应用分析475.3. 管理中心 (49)5.3.1.生产管理495.3.2.设备管理495.3.3.运行管理535.3.4.两票管理565.3.5.缺陷管理575.3.6.物资管理575.3.7.检修管理595.3.8.实时数据展示605.3.9.统计报表605.4. 培训中心 (64)5.5. 移动应用 (65)5.6. 用户管理 (66)5.7. 通信通道建设 (67)5.8. 系统安全设计 (67)5.8.1.电力监控系统安全防护675.8.2.系统用户权限685.8.3.传输信息加密685.8.4.防病毒软件695.8.5.智能安全705.8.6.服务器安全设计705.8.7.容灾方案705.8.8.安全管理705.8.9.其他安全715.9. 二次系统安全防护设计 (71)5.10.集控中心房屋改造及装修725.11.显示系统776. 工程服务 (80)6.1. 现场服务 (80)6.2. 运行维护 (80)6.3. 系统验收 (81)7. 设计联络会议(DLM) (81)8. 项目组织 (82)9. 工期计划 (85)10. 乙方售后服务与技术支持 (86)11. 技术培训 (88)11.1.培训目的8811.2.培训内容8811.3.培训计划891.总则1)本技术协议适用于大唐**风电有限公司集控中心建设工程系统及软件和硬件设备配置设计安装、调试、投运、培训及集控中心装修、数据信息及生产通讯链路建设及对外(电网公司、地方、风机厂家及相关设备厂家)协调工作等相关内容,它提出了大唐**风电有限公司对于该系统建设的最基本的需求和说明,包括系统功能、技术要求、软件和硬件功能要求、系统性能指标等方面的技术要求、验收要求以及供货、质保、设计联络会、人员培训、售后服务以及所有必需的其它事项。

大唐集团公司风电场集控中心建设原则

大唐集团公司风电场集控中心建设原则

中国大唐集团公司风电场集控中心建设原则(征求意见稿)2011 年9月目录一、建设风电场集控中心的必要性 (1)二、建设风电场集控中心的目标和条件 (1)三、区域集控中心的设置原则 (3)附件:风电场集控中心的技术要求 (4)一、建设风电场集控中心的必要性随着集团公司风电项目开发和建设规模的发展,风电场运维管理面临项目位置分散、人员需求增长过快等困难。

同时,电网对风电场运维管理的安全性、可靠性,以及对于异常信号、设备缺陷处理的准确和及时提出了更高的要求,特别需要有与之匹配的技术手段、管理机制和系统组织方案,实现强大的告警功能和完善的监视功能。

风电场集中控制中心可以通过为上层电力应用提供服务的支撑软件平台和为发电和输电设备安全监视和控制、经济运行提供支持的电力应用软件,实现风电场集中数据采集、监视、控制和优化,并且可以在线为调度和监控人员提供系统运行信息、分析决策工具和控制手段,保证系统安全、可靠、经济运行。

对风电企业自身来讲,建立集控中心是利用科技手段对区域风电场及升压站实现“无人值班,少人值守”的一种运行管理模式,通过远近结合,实现对各风场和受控站进行运行监视、倒闸操作、事故异常处理、设备的巡视与维护以及文明生产等全面运行管理。

同时,减少人员,提高劳动生产率。

二、建设风电场集控中心的目标和条件1、满足现代化生产管理要求满足电网管理的要求,使电网调度和运行人员可以对电网中的设备状态进行监视、控制、统计、分析,制定科学合理的运行方式和检修计划,保证电网的安全运行和高质量供电。

满足负荷预测的要求,合理安排风电场的发电计划,降低电能生产费用,实电网的经济调度。

利用系统的综合无功、电压控制功能,改善整个系统的无功分布,从而为用户提供良好的电压质量。

满足企业整体效益的要求,在确保安全的前提下最大限度地运用风电场设备的生产能力,从而推迟新投资和降低造价。

满足安全生产管理的要求,当发生事故时,能够确定事故原因及事故地点,及时快速切除故障点,保证电网的安全,防止事故扩大。

风电场主控室管理规定

风电场主控室管理规定

风电场主控室管理规定一、前言风电场主控室是风电场重要的控制和管理中心,管理好主控室是保证风电场正常运转的重要一步。

本文档旨在规范风电场主控室的管理,制定一系列规定,确保风电场主控室的安全、稳定、高效运转。

二、管理规定1. 安全管理(1)严格按照国家安全生产法律法规开展安全管理,实行24小时值班制度,确保主控室安全。

(2)严格执行“三不原则”,禁止吸烟、饮食、私拉电线。

有效防止火灾等安全事故的发生。

(3)所有设备必需接地,按照国家标准验电并开展电气设备定期检验,确保设备运行正常,消除电气安全隐患。

2. 日常管理(1)严格执行值班制度,并按规定完成主控室设备开机、闭机及运行状态的记录;(2)加强对主控室设施设备的日常维护,及时处理设备故障,确保设备运行顺畅;(3)严格按照要求保管主控室各项资料、文件及日志;(4)主控室人员应每日按时进行自身体温检测,确保保持良好的健康状态,加强疫情防控。

3. 设备管理(1)定期开展主控设备测试、检测工作,并保证设备标识、维护记录完好无损。

(2)建立设备保养保管制度,保障设备持久稳定运行,在设备故障出现时,可以快速的排查问题并修复。

(3)扫清设备周围物品障碍物,并取出不必要物品以加强设备使用安全。

4. 管理作风(1)树立责任感和紧迫感,加强团队合作意识,推行集中决策,科学管理,实现保障风电场顺利生产运行的最佳状态。

(2)推行开放式管理,每季度定期进行一次专家评估和日常巡查评估,并定期组织新技能学习和技能分享,加强主控室人员的综合素质和技术储备。

(3)坚持工作纪律,不懈提高管理水平,为产品质量卓越、效益可观提供保障。

三、结语风电场主控室的管理是风电场正常运行的重要保障,准确有效的管理,能够降低风电场生产成本,提高生产效率,保障生产安全。

本文档制定了一系列规定和管理制度,对保障风电场主控室设施稳定、安全是具有积极的促进作用,对于风电行业从业人员、企业决策者具有一定的参考价值。

大唐风电有限公司集控中心建设工程项目技术协议

大唐风电有限公司集控中心建设工程项目技术协议

大唐**风电有限公司集控中心工程建设技术协议甲方:大唐**风电有限公司乙方:签订日期:二○一六年十月目录1.总则 (4)2.工程概况 (5)3.设计和运行条件 (8)4.技术要求 (9)4.1. 总则 (9)4.2. 基本要求 (9)4.2.1.技术文档要求104.2.2.系统接口实现要求104.2.3.数据库系统要求114.2.4.系统的性能要求114.2.5.系统的安全性要求134.3. 实现技术原则 (13)4.3.1.软件实现技术原则134.3.2.人机界面实现技术原则134.3.3.系统安全性技术原则144.4. 范围 (14)4.4.1.乙方的供货范围(提供具体品牌、型号、参数)144.4.2.乙方工作范围254.4.3.甲方工作范围255.集控中心功能要求 (25)5.1. 监控中心 (26)5.1.1.数据采集与传输265.1.2.数据处理及存储295.1.3.实时监视345.1.4.远程控制405.1.5.报警系统415.1.6.五防系统435.1.7.调度电话445.1.8.视频监控465.2. 分析中心 (47)5.2.1.应用分析475.3. 管理中心 (49)5.3.1.生产管理495.3.2.设备管理495.3.3.运行管理535.3.4.两票管理565.3.5.缺陷管理575.3.6.物资管理575.3.7.检修管理595.3.8.实时数据展示605.3.9.统计报表605.4. 培训中心 (64)5.5. 移动应用 (65)5.6. 用户管理 (66)5.7. 通信通道建设 (67)5.8. 系统安全设计 (67)5.8.1.电力监控系统安全防护675.8.2.系统用户权限685.8.3.传输信息加密685.8.4.防病毒软件695.8.5.智能安全705.8.6.服务器安全设计705.8.7.容灾方案705.8.8.安全管理705.8.9.其他安全715.9. 二次系统安全防护设计 (71)5.10. 集控中心房屋改造及装修 (72)5.11. 显示系统 (77)6.工程服务 (80)6.1. 现场服务 (80)6.2. 运行维护 (80)6.3. 系统验收 (81)7.设计联络会议(DLM) (81)8.项目组织 (82)9.工期计划 (85)10.乙方售后服务与技术支持 (86)11.技术培训 (88)11.1. 培训目的 (88)11.2. 培训内容 (88)11.3. 培训计划 (89)1.总则1)本技术协议适用于大唐**风电有限公司集控中心建设工程系统及软件和硬件设备配置设计安装、调试、投运、培训及集控中心装修、数据信息及生产通讯链路建设及对外(电网公司、地方、风机厂家及相关设备厂家)协调工作等相关内容,它提出了大唐**风电有限公司对于该系统建设的最基本的需求和说明,包括系统功能、技术要求、软件和硬件功能要求、系统性能指标等方面的技术要求、验收要求以及供货、质保、设计联络会、人员培训、售后服务以及所有必需的其它事项。

中国大唐集团本质安全型风电场管理办法

中国大唐集团本质安全型风电场管理办法

中国大唐集团公司本质安全型风电场管理办法第一章总则第一条为深入贯彻落实国发…2010‟23《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》的精神,加强中国大唐集团公司(以下简称集团公司)系统内的风电场安全生产管理,实现“人员无伤害、设备无缺陷、系统无障碍、管理无漏洞,人机环和谐统一”的本质安全型风场,特制订本办法。

第二条集团公司系统内各风电场通过自查、申报、评审、授牌、保持,达到安全生产长期稳定局面。

第三条本办法适用于中国大唐集团公司所属分支机构、基层企业的风电场(陆地风电场),系统各单位均应遵守和执行本《办法》。

海上风电场可参照执行。

第二章机构及职责第四条为保证创建本质安全型风电场工作的科学管理,全面提升集团公司风电安全管理水平。

集团公司创建本质安全型风电场管理实行四级管理。

第一级为集团公司;第二级为分、子公司;第三级为风电公司(基层企业);第四级为风电场。

第五条集团公司的主要职责:(一)贯彻执行国家有关安全生产的方针政策、法规、标准、规程、制度等;(二)组织制订、修编集团公司创建本质安全型风电场管理办法及标准;(三)监督、检查集团公司系统内各分、子公司创建本质安全型风电场的工作的开展情况;不定期组织专家对各分子公司本质安全型风电场进行抽查;(四)对各分子公司申报的本质安全型风电场,组织专家进行评审,对符合条件的风电场应授予“本质安全型风电场”荣誉称号(奖牌);(五)对已授奖牌的本质安全型风电场进行抽查,对不合格的风电场予以摘牌;(六)研究并修订本质安全型风电场评审标准的改进和完善。

第六条各分、子公司的主要职责:(一)负责贯彻落实集团公司有关本质安全型风电场标准和管理办法,制定本公司创建本质安全型风电场管理实施细则,并按要求组织实施;(二)负责对所属的风电公司贯彻落实集团公司本质安全型风电场工作,协调、监督风电公司的评审工作,并对风电场的评审工作进行抽查;(三)对评审符合条件的风电场,负责向集团公司申报。

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中国大唐集团公司风电场集控中心建设原则(征求意见稿)2011年9月目录一、建设风电场集控中心的必要性 (1)二、建设风电场集控中心的目标和条件 (1)三、区域集控中心的设置原则 (3)附件:风电场集控中心的技术要求 (4)一、建设风电场集控中心的必要性随着集团公司风电项目开发和建设规模的发展,风电场运维管理面临项目位置分散、人员需求增长过快等困难。

同时,电网对风电场运维管理的安全性、可靠性,以及对于异常信号、设备缺陷处理的准确和及时提出了更高的要求,特别需要有与之匹配的技术手段、管理机制和系统组织方案,实现强大的告警功能和完善的监视功能。

风电场集中控制中心可以通过为上层电力应用提供服务的支撑软件平台和为发电和输电设备安全监视和控制、经济运行提供支持的电力应用软件,实现风电场集中数据采集、监视、控制和优化,并且可以在线为调度和监控人员提供系统运行信息、分析决策工具和控制手段,保证系统安全、可靠、经济运行。

对风电企业自身来讲,建立集控中心是利用科技手段对区域风电场及升压站实现“无人值班,少人值守”的一种运行管理模式,通过远近结合,实现对各风场和受控站进行运行监视、倒闸操作、事故异常处理、设备的巡视与维护以及文明生产等全面运行管理。

同时,减少人员,提高劳动生产率。

二、建设风电场集控中心的目标和条件1、满足现代化生产管理要求满足电网管理的要求,使电网调度和运行人员可以对电网中的设备状态进行监视、控制、统计、分析,制定科学合理的运行方式和检修计划,保证电网的安全运行和高质量供电。

满足负荷预测的要求,合理安排风电场的发电计划,降低电能生产费用,实电网的经济调度。

利用系统的综合无功、电压控制功能,改善整个系统的无功分布,从而为用户提供良好的电压质量。

满足企业整体效益的要求,在确保安全的前提下最大限度地运用风电场设备的生产能力,从而推迟新投资和降低造价。

满足安全生产管理的要求,当发生事故时,能够确定事故原因及事故地点,及时快速切除故障点,保证电网的安全,防止事故扩大。

满足风电技术进步的要求,积累风机设备状态、运行水平、气象变化及其对设备的影响等各项原始数据,为远期实现功率预测和风机设备选型提供技术支持。

2、提高管理水平和工作效率建设区域风电场集控中心,为生产运行的集中监控和统一管理提供了可能,可以促进管理工作的标准化、规范化、信息化。

通过对监控信息的统计分析,为决策层和管理层制定生产计划及考核办法提供了依据。

3、减少人员,降低成本,提高效益集控中心项目建成后,可以采用视频监控、设备状态监测、电网智能化等先进的技术手段,为风场实现少人值守或无人值守提供有力的技术支持。

一定规模的风电场区域运维人员的数量可减少50%左右,整体上还将节约征地、环保、水土、消防、车辆、运输、办公租赁、修缮和维护等费用,降低建设成本,提高投资效益。

4、树立企业形象,增强职工凝聚力建设区域性风电场集控中心,集控制、指挥、办公、会议、培训、生活等功能为一体,改善了职工的生产、办公和生活条件,有利于吸引和保留人才,同时可以提升集团公司在当地的企业形象。

三、区域集控中心的设置原则建设区域风电场集中控制中心,原则上不增加区域内风电场的工程投资,通过减少各风电场的建筑规模,集中资金用于集控中心的建设。

1、同时符合下列条件者,可建设区域风电场集中控制中心:——区域内装规划机规模在30万千瓦以上;——区域内有两个以上风电场;——风电场距集控中心3小时车程内。

集控中心以及风电场的通信方案应使用电力专用通道,且用于通信通道的投资不大于500万元。

2、集控中心的建设规模集中控制中心建筑面积应根据所在地区企业远期规划容量和地方经济发达程度而定。

原则上30万千瓦装机规模的集控中心,建筑面积不超过3000平方米;根据规划,最大建筑规模不超过5000平方米。

3. 集控区域内风电场的建筑规模集中控制区域内的风电场用于办公和生活的建筑物,按以下规模控制:——5万千瓦风电场建筑面积不超过300平方米;——10万千瓦风电场建筑面积不超过600平方米;——15万千瓦风电场建筑面积不超过800平方米;——20万千瓦风电场建筑面积不超过1000平方米。

附件:风电场集控中心的技术要求1. 集控中心建筑的主要功能集控中心应具备所辖风电场的集中监控指挥功能,并集综合办公、会议、培训、文体、停车、食宿等功能为一体。

集控中心在建筑风格及整体布局上应对照大唐集团公司相关工程管理制度,注重与地方建筑风格及周边环境相协调。

2. 集控中心EMS系统设计原则(1)集控中心由EMS系统、自动化厂站设备、通信传输通道、数据网络通道、安防监视系统等组成。

(2)EMS系统设计采用双数据服务器、双前置工作站、双以太网的网络拓扑结构。

硬件平台采用商用服务器和工作站,监控工作站、维护工作站采用PC系列工作站。

软件平台采用Unix、Windows混合平台模式。

采用Oracle商用数据库实现数据库管理功能。

实现分层分布开放式系统结构要求,同时具有安全性、可靠性和可扩展性。

(3)集控中心监控工作站的扩建与延伸,最终按10~15个的规模建设。

(4)集控中心支撑IEC-61970能量管理系统应用程序接口标准。

(5)在集控中心设置远程维护工作站,采用局域网方式与EMS 系统联网,实现EMS系统的远程运行维护。

远程维护工作站具有跨平台维护服务器数据库的功能。

(6)集控中心对通信的要求:通信通道统一由通信专业根据具体的通信方式进行通信资源整合,以满足集控中心建设的基本需求包括:集控中心和受控站自动化设备以互为备用网络通道方式通信,在中调与集控中心之间设置两路网路通道,用于EMS系统数据的转发和交换;网络通道利用地区调度数据网实现;新建地区管理信息网络实现集控中心生产运行管理的功能;集控中心视频管理主机利用地区管理信息网络或专线通道分别与受控站安防监控系统通信。

(7)集控中心通过GPS实现时钟同步功能。

(8)受控站可设置一台当地工作站,实现数据采集、维护监视功能。

(9)集控中心设置微机“五防”闭锁主机,通过调度数据网和受控站“五防”闭锁系统互联,实现数据双向交换,满足远方、就地操作。

(10)受控站的A VC控制功能由集控中心接受中调控制命令,转发到相应受控站执行。

(11)根据二次安防要求,集控中心EMS系统与调度数据网的接口设置硬件防火墙。

(12)集控中心EMS系统与MIS系统、电能量采集系统等系统联网功能,实现数据共享和交换。

(13)集控中心配置逆变电源柜一面,取两路电源,经过切换后,分别向集控中心EMS系统、安防监控系统等设备供电。

3. 集控中心硬件结构主系统的硬件设备主要包括服务器、工作站、网络设备和采集设备。

根据不同的功能,服务器可分为前置服务器、数据库服务器和应用服务器,前置服务器既可采集专用通道又可接收网络通道,同时起到传统前置机以及通信服务器的双重作用,数据库服务器用于历史数据和电网模型等静态数据的管理,应用服务器可根据需要分别配置SCADA、AGC、PAS、DTS等服务器。

工作站是使用、维护主系统的窗口,可根据运行需要配置,如调度员工作站、维护工作站、运方工作站、学员工作站等。

服务器和工作站的功能可任意合并和组合,具体配置方案与系统规模、性能约束和功能要求有关。

网络部分除了主局域网外还包括数据采集网、DTS网和WEB服务器网等,各局域网之间通过防火墙或物理隔离装置进行安全隔离。

所有设备根据安全防护要求分布在不同的安全区中,集控中心硬件结构如图2-1所示。

图2-1集控中心硬件结构图通常,根据功能划分,可将图2-1中的硬件分为前置处理子系统、数据管理子系统、SCADA/AGC子系统、PAS子系统、DTS子系统和WEB子系统等。

4. 软件构成从系统运行的体系结构看,主系统是由硬件层、操作系统层、支撑平台层和应用层共四个层次。

其中,硬件层包括ALPHA、IBM、SUN、HP和PC等各种硬件设备,操作系统层包括Tru64 UNIX、IBM AIX、SUN Solaris、HP-UX、LINUX和各种WINDOWS操作系统。

系统中的支撑平台层在整个体系结构中处于核心地位。

支撑平台可归纳为集成总线层、数据总线层、公共服务层等三层,集成总线层提供各公共服务元素、各应用系统以及第三方软件之间规范化的交互机制,数据总线层为它们提供适当的数据访问服务,公共服务层为各应用系统实现其应用功能提供各种服务,比如图形界面、告警服务等。

主系统的体系结构如图2-2所示。

图2-2 主系统体系结构图主系统以IEC 61970系列标准为基础,用分布式公用对象请求代理体系结构中间件CORBA作为系统的通信和集成框架,以商用数据库、实时数据库为核心构筑基于CIM/CIS/UIB的开放式分布式信息集成系统的一体化支撑平台,在此平台上既可集成调度自动化系统的SCADA、AGC、A VC、NAS和DTS等应用,又可集成电能量计量系统、电力市场技术支持系统、MIS和DMS等系统。

5. 系统功能5.1 数据采集和监视系统(SCADA)功能可分为操作类功能和管理类功能两大类。

操作类功能包括数据采集、状态监视、设备控制、事件记录以及报告生成等,管理类功能主要包括用户权限管理、时间同步管理、通讯系统的自诊断以及系统设置功能等。

5.1.1数据采集的信息包括:(1)基于单个风电机组的信息;(2)基于风电场信息风电场气象信息,有功信息,无功信息等。

5.1.2实时监测包括以下功能:(1)提供风电场的出力监测图。

在地图上标注各风电场的位置及送出线路情况,实时反映风电场的出力及送出走向、有功变化率和并网点电压等。

(2)提供发电计划跟踪监视图。

在风电场发电计划曲线上实时反映实际发电出力及计划执行情况。

(3)提供风电场的理论出力监测图。

根据实时测风数据评估风电场的发电能力,根据太阳辐照度测量数据计算太阳能电站的发电能力。

(4)根据测风数据计算监测区域的风能资源分布图,包括不同层高风速分布图和风功率密度分布图,可显示水平截面上的风能分布和流线分布,垂直截面上的风廓线分布等。

(5)实时监测风电场内风电机组的运行状态,光伏发电站内逆变器的工作状态。

5.1.3报警功能包括:(1)对风电场的有功变化率、并网点电压等数据进行检验,并提供越限报警。

(2)对风电场的出力与发电计划的偏差越界提供越限报警。

(3)对风电场大风切出出力剧烈波动提供报警。

(4)对风电场的理论出力与实际出力偏差过大提供异常提示。

(5)对数据的缺测及延迟等情况提供报警。

5.2 有功功率控制主要根据集控子站下达的风电场总有功指令,以及当前风电机组输出功率,结合预测结果,向各风电机组下发功率指令,执行该风电场的出力指令。

具有多种控制模式和策略,在控制精度、响应时间上应满足调度运行需要。

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