六线电力监控系统施工方案

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电力监控工程施工方案

电力监控工程施工方案

电力监控工程施工方案一、工程背景及概况随着工业化和城市化进程的不断推进,电力监控系统的需求日益增长。

电力监控系统是指对电力系统的运行状态、数据和设备进行实时监测、分析和管理的系统。

它是保障电网安全运行和提高电网运行效率的重要手段,对于电力系统的安全稳定运行具有至关重要的作用。

我公司接到A市某地区的电力监控工程施工任务,具体施工内容包括变电站监控系统、线路监控系统及配电室监控系统的建设。

本工程将采用先进的监控设备和技术,为该地区提供高效、稳定、可靠的电力监控系统,以满足当地对电力供应的需求。

二、施工目标和要求1. 完成电力监控系统的规划设计、安装调试和验收工作;2. 确保工程质量,保障设备安全可靠;3. 严格按照国家相关法律法规和标准进行施工,确保工程安全;4. 保证工期,按时完成工程交付。

三、施工方案1. 工程准备阶段(1)组织人员。

由项目经理组织专业人员编制电力监控系统的详细施工方案,并负责施工过程的管理、协调和监督。

(2)采购材料。

根据设计要求和施工计划,组织采购监控设备、电缆线路、连接器等材料和设备。

(3)施工准备。

进行施工现场踏勘和勘测,了解现场情况并制定详细的施工图纸和施工计划。

2. 施工阶段(1)设备安装。

根据设计图纸,组织专业人员对监控设备进行安装,确保设备安装位置合理、设备牢固可靠。

(2)布线敷设。

根据布线图纸要求,进行电缆线路敷设,确保电缆线路的连接正确、牢固可靠。

(3)系统调试。

完成设备安装和布线敷设后,进行系统调试和联调,检验监控系统各项功能是否正常。

3. 竣工阶段(1)系统验收。

完成系统调试后,对电力监控系统进行全面的验收工作,确保系统达到设计要求。

(2)编制验收资料。

整理系统交付验收所需的相关资料和文件,确保验收工作顺利进行。

(3)系统交付。

系统通过验收后,进行系统交付工作,并在项目经理带领下举行系统交付仪式。

四、施工期间的安全措施1. 严格遵守电力施工操作规程和程序,严禁违章操作;2. 加强施工现场安全管理,确保施工人员的人身安全;3. 对施工现场进行定期巡查,及时发现并处理安全隐患;4. 安全岗位设置,对施工工地及设备进行24小时监控,确保施工过程的安全。

电力监控系统集成施工方案两篇

电力监控系统集成施工方案两篇

《电力监控系统集成施工方案》一、项目背景随着科技的不断发展,电力系统的智能化管理需求日益增长。

电力监控系统作为实现电力系统自动化、智能化的重要手段,能够实时监测电力设备的运行状态,提高电力系统的可靠性、安全性和稳定性。

本次电力监控系统集成项目旨在为[具体项目名称]构建一套先进、高效、可靠的电力监控系统,以满足项目对电力管理的需求。

二、施工目标1. 构建一套功能完善、性能稳定的电力监控系统,实现对电力设备的实时监测、控制和管理。

2. 提高电力系统的可靠性和安全性,减少故障发生的概率,降低维护成本。

3. 为项目管理人员提供准确、及时的电力数据,以便进行科学决策和管理。

三、施工步骤1. 现场勘查- 组织专业技术人员对施工现场进行详细勘查,了解电力设备的布局、接线方式、运行环境等情况。

- 确定监控系统的安装位置、传感器的布置方案以及通信线路的走向。

2. 设备选型与采购- 根据项目需求和现场勘查结果,选择合适的电力监控设备,包括传感器、数据采集器、通信模块、监控主机等。

- 确保所选设备符合国家相关标准和规范,具有良好的性能和可靠性。

- 进行设备采购,并对设备进行验收和测试。

3. 设备安装与调试- 按照设计方案进行设备安装,包括传感器的安装、数据采集器的接线、通信模块的配置等。

- 对安装好的设备进行调试,确保设备能够正常运行,数据采集准确、通信稳定。

4. 系统集成与测试- 将各个设备进行系统集成,建立通信连接,实现数据的传输和共享。

- 对集成后的系统进行全面测试,包括功能测试、性能测试、稳定性测试等,确保系统满足设计要求。

5. 培训与交付- 对项目管理人员和操作人员进行系统培训,使其熟悉系统的操作方法和维护技巧。

- 交付系统,并提供相关的技术文档和售后服务。

四、材料清单1. 传感器:电流传感器、电压传感器、功率传感器、温度传感器等。

2. 数据采集器:具备高精度数据采集和处理能力,支持多种通信协议。

3. 通信模块:有线通信模块(如以太网模块、RS485 模块等)和无线通信模块(如 GPRS 模块、WiFi 模块等)。

2024年电力监控系统集成施工方案

2024年电力监控系统集成施工方案

《电力监控系统集成施工方案》一、项目背景随着现代工业的发展和科技的进步,电力系统的安全、稳定运行变得至关重要。

电力监控系统作为保障电力系统可靠运行的重要手段,能够实时监测电力设备的运行状态、电量参数等,实现对电力系统的远程控制和管理。

本项目旨在为[具体项目名称]构建一套先进、高效的电力监控系统,以提高电力系统的管理水平和运行效率。

二、施工目标1. 按时、按质、按量完成电力监控系统的集成施工任务。

2. 确保系统稳定运行,实现对电力设备的实时监测和控制。

3. 提高电力系统的安全性和可靠性,降低运行成本。

三、施工步骤(一)施工准备阶段1. 技术准备(1)熟悉施工图纸和技术规范,了解电力监控系统的组成、功能和施工要求。

(2)组织技术人员进行现场勘查,确定设备安装位置和布线方案。

(3)编制施工组织设计和施工方案,明确施工流程和质量控制标准。

2. 材料准备(1)根据施工图纸和材料清单,采购电力监控系统所需的设备和材料,包括监控主机、传感器、变送器、通信电缆等。

(2)对采购的设备和材料进行检验和测试,确保其质量符合要求。

3. 人员准备(1)组建施工队伍,明确各岗位人员的职责和分工。

(2)对施工人员进行技术培训和安全培训,提高其业务水平和安全意识。

4. 现场准备(1)清理施工现场,为设备安装和布线提供良好的工作环境。

(2)搭建临时设施,如仓库、办公室等。

(二)设备安装阶段1. 监控主机安装(1)根据设计要求,确定监控主机的安装位置,一般安装在控制室或机房内。

(2)将监控主机固定在安装支架上,连接好电源线和接地线。

(3)安装监控软件,进行系统初始化设置。

2. 传感器和变送器安装(1)根据现场实际情况,确定传感器和变送器的安装位置,一般安装在电力设备的关键部位。

(2)将传感器和变送器固定在安装支架上,连接好信号线和电源线。

(3)对传感器和变送器进行调试和校准,确保其测量精度符合要求。

3. 通信设备安装(1)根据设计要求,确定通信设备的安装位置,一般安装在控制室或机房内。

电力设施监控系统施工方案三篇

电力设施监控系统施工方案三篇

《电力设施监控系统施工方案》一、项目背景随着电力行业的快速发展,电力设施的安全运行变得至关重要。

为了提高电力设施的可靠性、稳定性和安全性,实现对电力设施的实时监控和管理,特制定本电力设施监控系统施工方案。

本项目旨在为[具体项目名称]安装一套先进的电力设施监控系统,该系统将对电力设备的运行状态、电气参数、环境参数等进行实时监测,并通过网络传输到监控中心,以便管理人员及时掌握电力设施的运行情况,及时发现和处理故障,提高电力设施的运行效率和管理水平。

二、施工步骤1. 施工准备(1)组织施工人员进行技术培训,熟悉施工图纸和施工规范。

(2)准备施工所需的材料和设备,包括传感器、变送器、控制器、通讯设备、电缆等。

(3)对施工现场进行勘察,确定设备安装位置和线路走向。

(4)制定施工安全措施和应急预案。

2. 设备安装(1)传感器安装- 根据设计要求,在电力设备上安装温度传感器、湿度传感器、电压传感器、电流传感器等。

- 传感器的安装位置应准确,固定牢固,避免受到外界干扰。

(2)变送器安装- 将传感器采集到的信号进行转换和放大,然后通过电缆传输到控制器。

- 变送器的安装位置应靠近传感器,便于信号传输。

(3)控制器安装- 控制器是电力设施监控系统的核心设备,负责对传感器采集到的信号进行处理和分析,并发出控制指令。

- 控制器的安装位置应在监控中心或便于操作和维护的地方。

(4)通讯设备安装- 通讯设备用于将监控系统的数据传输到远程监控中心,实现远程监控和管理。

- 通讯设备的安装位置应保证信号稳定,便于调试和维护。

3. 线路敷设(1)电缆敷设- 根据设计要求,敷设电缆,将传感器、变送器、控制器、通讯设备等连接起来。

- 电缆的敷设应符合国家规范,避免交叉和缠绕,保证信号传输的稳定性。

(2)线路标识- 对敷设的电缆进行标识,标明电缆的型号、规格、起点和终点,便于维护和管理。

4. 系统调试(1)单机调试- 对安装好的传感器、变送器、控制器、通讯设备等进行单机调试,检查设备的性能和功能是否正常。

电力工程监控系统施工方案

电力工程监控系统施工方案

电力工程监控系统施工方案一、设计依据随着电力行业的不断发展,对电力工程监控系统的需求也越来越大。

为了更好地监控和管理电力系统的运行,提升电力系统的安全性和稳定性,本工程拟进行电力工程监控系统的施工。

本方案的设计依据主要包括国家相关电力工程监控系统的规范和标准、相关技术要求以及工程实际需求等。

二、工程概况本工程位于某某地区,在某某电力系统的监控中心进行,主要包括电力工程监控系统建设、设备安装调试和系统运行维护等内容。

三、施工范围1. 电力工程监控系统的设计与规划。

2. 监控系统设备的安装和调试。

3. 系统运行测试和维护。

四、施工内容1. 电力工程监控系统的设计与规划(1)进行现场勘察和测量,确定监控系统的布置位置和设备安装点。

(2)根据实际需要,设计监控系统的布线方案和设备配置方案。

(3)编制监控系统的施工图纸和工程方案。

2. 监控系统设备的安装和调试(1)根据设计方案,对监控系统的设备进行安装和调试。

(2)保证监控系统设备的安装和调试工作顺利进行。

3. 系统运行测试和维护(1)对监控系统进行运行测试,确保系统运行正常。

(2)合理安排系统维护工作,保证系统长期稳定运行。

五、施工过程1. 前期准备(1)编制电力工程监控系统的施工方案,确定施工计划和施工进度,并进行相关手续的办理。

(2)准备施工所需的人员和设备,并进行必要的培训和考核。

2. 施工实施(1)按照设计方案,进行监控系统的设备安装和调试工作。

(2)对监控系统的布线和连接进行调试和完善。

3. 系统测试(1)对监控系统进行运行测试,检查系统的各项功能是否正常。

(2)根据测试结果,对系统进行必要的调整和优化。

4. 系统维护(1)编制监控系统的维护计划,并安排相关人员进行系统的日常维护。

(2)对系统设备进行定期检查和维护,确保系统长期稳定运行。

六、施工质量控制1. 严格按照设计方案进行施工,保证设备的安装位置和布线连接的正确性。

2. 对监控系统的设备进行专业的调试和测试,确保系统的各项功能正常。

电力监控系统施工方案

电力监控系统施工方案

电力监控系统施工方案电力监控系统施工方案一、项目背景随着现代社会对电力供应的依赖程度增加,电力监控系统的需求变得越来越重要。

电力监控系统能够实时监测电力设备运行状态,提供及时报警和处理应急情况的能力,极大地提高了电力系统的安全性和可靠性。

二、项目目标本项目的目标是建立一套完善的电力监控系统,实现对电力设备的实时监控和远程控制,提高电力管理的效率和质量。

三、项目内容1. 系统设计:根据电力设备的种类和使用情况,设计系统的功能模块和数据流程图,确定系统需要监控的指标和阈值。

2. 硬件设备采购:根据系统设计的要求,采购合适的监控设备,包括能量监测仪、温湿度传感器、电压变送器等。

3. 系统安装与调试:按照设计方案,将监控设备安装到对应的电力设备上,并进行初步的调试和测试,确保设备能正常运行。

4. 数据采集与传输:通过监控设备采集电力设备的运行数据,并通过网络传输到监控系统服务器。

同时,将监测到的数据与预设的阈值进行比较,发现异常情况及时报警。

5. 数据处理与分析:对采集到的数据进行处理和分析,生成报表和统计图,提供数据查询和分析功能。

6. 远程控制与调度:通过网络连接,实现对电力设备的远程控制和调度,包括设备的开关机、参数设置等。

四、项目进度安排1. 系统设计:3天2. 硬件设备采购:1周3. 系统安装与调试:2周4. 数据采集与传输:1周5. 数据处理与分析:1周6. 远程控制与调度:1周7. 系统测试与验收:1周8. 项目总结与报告编写:3天五、项目风险分析和对策1. 硬件设备选型不当:严格按照系统设计的要求进行硬件设备采购,确保设备的兼容性和稳定性。

2. 安装和调试的困难:建立有效的沟通机制和协作平台,与电力设备厂商和施工方保持密切的合作和沟通,及时解决问题。

3. 数据采集和传输的延迟:选择稳定可靠的网络和传输设备,定期检测和维护设备,确保数据的及时传输。

六、项目预算本项目的预算包括硬件设备采购、人工成本、安装调试费用等,总预算为XX万元。

电力监控系统集成施工方案三篇

电力监控系统集成施工方案三篇

《电力监控系统集成施工方案》一、项目背景随着科技的不断发展,电力系统的智能化管理需求日益增长。

为了提高电力系统的可靠性、安全性和运行效率,实现对电力设备的实时监控和管理,本项目旨在建设一套先进的电力监控系统。

该系统将集成数据采集、通信、监控、分析等功能,为电力企业提供全面的电力监控解决方案。

本项目的实施范围包括[具体项目地点]的变电站、配电室等电力设施。

项目将采用先进的传感器技术、通信技术和软件技术,实现对电力设备的远程监控、故障诊断和预警,提高电力系统的运行管理水平。

二、施工步骤1. 施工准备- 成立项目施工团队,明确各成员的职责和分工。

- 熟悉施工图纸和技术规范,进行技术交底。

- 准备施工所需的设备、材料和工具。

- 对施工现场进行勘察,确定施工方案和施工顺序。

2. 设备安装- 安装电力监控系统的传感器、变送器等设备。

- 安装数据采集终端、通信设备等。

- 安装监控主机、显示器等设备。

3. 布线施工- 进行电缆桥架的安装和布线。

- 敷设电力监控系统的通信电缆、控制电缆等。

- 进行电缆的接线和标识。

4. 系统调试- 对安装的设备进行单体调试。

- 进行系统联调,测试系统的功能和性能。

- 对系统进行优化和调整,确保系统稳定运行。

5. 系统验收- 组织相关人员对系统进行验收。

- 提交验收报告和技术资料。

- 对验收中发现的问题进行整改。

三、材料清单1. 传感器和变送器- 电流互感器、电压互感器- 温度传感器、湿度传感器- 功率变送器、电能变送器2. 数据采集终端- 智能电表、数据采集器- 通信模块、电源模块3. 通信设备- 光纤收发器、交换机- 无线通信模块、天线4. 监控主机和显示器- 工业计算机、显示器- 键盘、鼠标、音箱5. 电缆和桥架- 通信电缆、控制电缆- 电缆桥架、支架6. 其他材料- 接线端子、标识牌- 工具、耗材四、时间安排1. 施工准备阶段([具体日期区间 1])- 成立项目施工团队,进行技术交底。

电力监控系统施工方案

电力监控系统施工方案

电力监控系统施工方案1. 引言电力监控系统是指用于监测、控制和管理电力设备和电力系统的系统。

该系统能够实时地监测电力设备的运行状况、能源消耗情况和电力系统的稳定性,提供精确的数据分析和报表功能,帮助用户有效地管理电力设备,提高能源利用效率,降低能耗和维护成本。

本文档旨在描述电力监控系统的施工方案,包括系统的设计、硬件设备的安装、软件的配置和网络的部署等内容。

2. 系统设计电力监控系统的设计是整个施工方案的核心,它涉及到系统的功能需求、架构设计和数据流程等。

以下是系统设计的主要内容:2.1 功能需求根据用户的实际需求,电力监控系统应具备以下功能:•实时监测电力设备的运行状况,包括电压、电流、功率等参数的监测;•统计和分析电力设备的能源消耗情况,提供能源管理报表;•报警功能,当电力设备出现异常情况时,及时发送警报;•远程控制功能,支持用户通过网络或移动设备对电力设备进行远程操作和控制。

2.2 架构设计电力监控系统的架构设计是基于分布式系统的思想,主要由以下几个组件构成:•传感器模块:用于采集电力设备的运行数据,将数据传输到中心服务器;•中心服务器:负责接收传感器模块的数据,并进行数据处理、存储和分析;•数据库系统:用于存储电力设备的运行数据和能源消耗数据;•控制中心:提供用户界面,用于实时监控和远程控制电力设备;•网络设备:用于连接传感器模块、中心服务器和控制中心。

2.3 数据流程电力监控系统的数据流程如下:1.传感器模块采集电力设备运行数据,并通过网络发送到中心服务器;2.中心服务器接收并处理传感器模块的数据,将数据存储到数据库系统中;3.控制中心通过网络连接中心服务器,获取电力设备的实时数据和报表;4.用户可以通过控制中心对电力设备进行远程控制和操作。

3. 硬件设备安装电力监控系统的硬件设备安装是将传感器模块、中心服务器和网络设备等设备进行布置和连接,确保系统正常运行。

以下是硬件设备安装的步骤和要求:3.1 传感器模块安装•将传感器模块安装在电力设备上,确保与设备的电气部分连接正常;•配置传感器模块的参数,包括传感器的类型、通信端口和采样频率等。

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第一节、电力监控系统调试方案一、变电所综合自动化系统设备安装变电所综合自动化系统设备的安装包括供电系统设备的微机综合保护测控单元安装、中央信号屏的安装、通讯处理装置的安装和所内通信网络的构建。

供电系统设备的微机综合保护测控单元在这些设备出厂前已由各厂家安装于设备柜体上,现场主要为网络线的敷设和设备的调试。

自动化系统设备的安装与变电所的整体进度保持一致同步进行,并且在变电所作保护调试时作相应的配合工作,监视后台(中央信号屏)的数据与所作保护调试结果是否一致。

二、控制中心电力监控系统安装上海市轨道交通6号线控制中心电力监控系统主要设备包括:工作站、服务器机柜、配电盘(箱)、打印机、UPS机柜及接口设备等。

1. 服务器机柜、配电盘(箱)、UPS机柜安装服务器机柜、UPS机柜和配电盘固定于安装好的基础支架上,用紧固螺栓将盘底部与基础支架连接牢固。

安装后,盘面应对齐、顺直。

机柜、配电盘应可靠接地。

2.工作站、打印机及相关接口设备的安装调度员工作站,打印机等安装在调度大厅的设备依据施工图放在操作台柜内,台面上安放VDU设备(CRT、键盘和鼠标)。

三、供电车间复示系统供电检修车间复示系统主要设备包括:工作站、打印机、UPS机柜及接口设备等。

其安装方式与控制中心电力监控系统设备安装类同。

四、线缆敷设、接续1. 变电所综合自动化系统根据招标文件,变电所综合自动化局域网通信电缆主要采用多模软光缆。

2. 环网变电站中央信号屏至通信机械室采用单模软光缆,由施工单位按照施工图全线敷设接线。

由于车辆段及停车场为户外,采用的是户外光缆。

3. 控制中心电力监控系统控制中心电力监控系统电缆包括设备用电源电缆、通信电缆(屏蔽双绞线)及光缆。

通信电缆及光缆敷设于架空地板下预先安装好的金属线槽或管线内;电源电缆(带铠装)敷设于架空地板下(具体敷设方式根据设计图纸确定),穿墙及楼板采用镀锌钢管防护,在电缆竖井内敷设于电力专业安装的桥架内。

控制中心穿线工作宜在架空地板铺设之前完成。

4. 供电车间复示系统供电检修车间电缆包括设备用电源电缆、网络线及传输通道光缆。

传输通道光缆敷设于通道电缆支架、供电车间桥架内;电源电缆穿镀锌钢管敷设;网络线敷设于金属管线内。

第二节、系统测试1. 变电所综合自动化系统1.1 配合变电所继电保护调试继电保护调试是变电所整组传动试验的重要内容,保护装置地址的分配,保护定值的输入和修改、保护软压板的投切,软件连锁、闭锁以及特殊保护功能的投入(如低压柜备自投允许)都与自动化系统密切相关,需变电所综合自动化系统的配合才能顺利完成。

以上功能是通过变电所自动化通信网络来实现的,因此变电所继电保护试验宜与变电所综合自动化系统调试同期进行。

1.2 变电所综合自动化子系统调试上海市轨道交通6号线工程变电所自动化系统采用分散、分层、分布式系统结构。

系统分三层布置:站级管理层,网络通信层,间隔设备层。

站级管理层为设置在中央信号屏内的主监控单元(通信控制器);间隔设备层包括安装于各开关柜内的各种保护测控一体化设备,间隔设备层构成变电所自动化子系统;网络通信层即为变电所自动化通信网络。

变电所自动化子系统包括:35kV子系统、低压400V子系统、配电变压器温控仪(硬接线)、所用配电屏监测单元、整流变压器温控仪(硬接线)、直流1500V子系统、轨电位限制装置(硬接线)及接触网隔离开关(硬接线)等。

自动化子系统调试主要内容为各子系统与主控单元间的通信功能(包括规约处理功能)测试。

因变电所设备类型较多,各子系统厂家规约又不尽相同,所以子系统的调试是电力监控系统调试的关键环节。

各子系统与自动化的接口测试工作应在设备出厂前完成。

自动化子系统现场调试由施工单位、自动化设备厂家及相关接口设备厂家共同协作完成。

1.3 变电所综合自动化系统调试变电所自动化子系统调试完成后即可进行全所的综合自动化系统调试工作,其主要内容为变电所内“对点”测试,即在与控制中心通道还未建立之前的站内三遥量(遥控、遥信、遥测)的测试。

变电所综合自动化系统调试验证以下功能:(1).继电保护、自动装置功能变电所继电保护装置通过网络接口接入全所综合自动化系统。

继电保护类型主要包括:35kV电流速断保护、过流保护、零序保护、变压器过负荷保护、温度保护、直流开关过流保护、DDL(di/dt+ΔI)保护、双边联跳保护等;自动装置功能指AC400V低压系统的备自投功能、直流馈线断路器设置的带有判断故障性质的自动重合闸功能、交(直)流自用电的进线自动投切功能等。

(2).控制功能对变电所断路器、电动隔离开关、保护功能投退、闭锁解除、自动装置等实现改变运行状态的所内控制,或在中央信号屏(主控单元)上执行远程控制命令。

(3).信号功能对所内开关位置、故障信息、保护动作信号等设备运行状态进行实时采集、显示、报警、存储等处理。

(4).测量功能对变电所重要电量,如电压、电流、功率等进行实时采集、显示、存储等处理。

(5).远程通信功能通过变电所光纤以太网与车站通信接口(通信专业提供)的测试,检验变电所自动化系统与控制中心电力监控系统通道的传输速率、容量及通道的可靠性。

(6).画面组态功能在变电所中央信号屏主控单元可实现本所主接线图、一次系统图、所内设备布置图、电流电压曲线图、所内通信网络图及各种记录、警报、软压板投切图等画面的组态。

(7).系统可维护功能系统通过外接便携式计算机完成对系统的测试、维护及监控。

(8).系统容错、自检、自恢复功能。

变电所综合自动化系统调试结果应满足下列指标:站内事件分辨率≤5ms;模拟量测量总误差≤±0.5%;站内遥控正确率100%;信号正确率100%;SOE分辨率≤5ms;控制响应时间<2s;信息响应时间<3s。

2. 控制中心电力监控系统控制中心电力监控系统(主站)由指挥中心局域网、中央服务器、工作站(操作、维护、数据转发、设备管理)、电力监控软件、打印机、交换机、UPS电源系统等组成。

控制中心电力监控系统调试主要工作内容为UPS电源系统测试、控制中心局域网的组建和测试及接口测试等。

2.1 UPS电源系统测试UPS电源系统由UPS装置、蓄电池组及配电盘组成。

主要测试内容包括:蓄电池充放电试验、容量校验、配电盘两路交流进线手动/自动投切试验、失压报警、电池低电压报警、配电馈出回路校验及UPS系统运行状态、故障信息在线监视等。

2.2 局域网的组建和测试局域网络结构采用双以太网构成,相互备用。

正常情况下一个网络用于控制中心电力监控计算机之间的通信,另一个网络处于热备用状态,当主用网络发生异常或故障时,系统在规定的时间内自动切换到备用网络。

局域网的组建和测试内容包括:网络接点配置、物理连接(网络线敷设及连接)、软件安装、IP地址分配及参数设定、网络通信测试及双网切换测试等。

第三节、电力监控系统联调方案上海市轨道交通6号线电力监控系统联调可分为控制中心与变电所综合自动化系统联调及控制中心与电力监控复示系统(设置在车辆段)的联调。

1 工序流程电力监控系统联调主要工序如下:图4-10-2 系统联调工序流程图2 进度安排及组织方式2.1 进度计划按照项目节点计划进行2. 组织分工及职能划分2.1 分工系统联调阶段调试人员分控制中心、变电所、复示系统三个组,电力监控控制中心组对调试工作整体负责,并负责对调试工作作出全面的安排和进行进度掌握。

变电所组负责供电系统联调时变电所部分的三遥功能调试结果确认与配合。

复示系统组负责核对复示工作站在系统联调时的结果是否与电力监控控制中心的结果一致。

2.2 职能划分2.2.1 控制中心施工单位专业调试工程师在业主的领导下负责整体调试工作的安排。

电力监控系统集成商现场调试工程师配合施工单位专业调试工程师的调试工作,并负责控制中心的各设备的正常工作及调试问题的解决。

施工单位工程师负责整个光环网的接线,并负责整个系统的通道畅通。

2.2.2 变电所施工单位专业调试工程师负责电力监控系统被控站的调试工作。

变电所综合自动化集成商现场调试工程师配合施工单位专业调试工程师的调试工作并负责变电所自动化系统的正常工作。

施工单位工程师负责整个光环网的接线,并负责整个系统的通道畅通。

变电所设备的安装调试工程师配合专业调试工程师的调试工作并负责变电所的设备的正常工作。

2.2.3 复示系统施工单位专业调试工程师负责整个复示系统的调试工作。

电力监控系统集成商现场工程师配合。

三、调试方法3.1. 控制中心与变电所综合自动化系统联调控制中心(后备)与变电所电力监控系统联调应在控制中心电力监控系统调试及变电所综合自动化系统调试完成后进行。

3.1.1系统联调的主要测试项目遥控功能遥控是调度员在控制中心通过对站名、开关名及动作状态进行选择后,进行单个开关的遥控分合操作控制;。

控制过程分两步进行:第一步:首先调出变电所的主接线图,选择控制对象。

只有当选择成功后,方可进行后续操作。

第二步:在被选中对象的确认画面上,按下执行键,发出执行命令。

若遥控成功,CRT及大屏幕上开关状态刷新,停闪,并有打印记录;若执行失败,则显示屏及大屏幕上开关恢复原状态显示,并有打印记录。

遥信功能(1).遥信信号:包括变电所开关位置信号,开关设备接地刀闸信号,变电所事故信号、预告信号及变电所内交、直流信号。

(2).遥信显示:正常运行状态的显示:即在控制中心CRT上对变电所供电设备运行状态和信息的实时监视,如开关状态画面合闸时显示红色,分闸显示绿色。

报警信息处理:当变电所供电设备或触网隔离开关发生故障时,故障信号迅速地传递到控制中心显示、打印并启动控制中心音响报警。

当事故发生时,在显示屏故障显示窗口显示故障站名,系统自动推出故障所在的变电所主接线画面,相应的自动变位模拟开关闪烁,同时在故障细目画面显示事故内容。

按闪光复归键后停止闪烁,故障细目画面自动消失,若故障仍存在,则保留故障细目内容。

若同时有两个及以上变电所发生故障时,在显示屏故障显示窗口同时显示发生故障的站名。

系统具有拓扑着色功能,故障停电的部分自动转为灰色或其它指定的颜色。

在显示屏报警画面上显示事故发生的详细内容,并在打印机上进行打印,内容包括:故障发生地点、对象、性质、时间等。

当控制中心接收到事故信号,发出音响报警,操作员按“确认键”后,解除音响。

当某站发出预告信号时,在显示屏报警画面上显示详细预告内容,并在打印机上进行打印,包括站名、对象、性质、发生时间等。

遥测功能供电系统的遥测功能主要完成牵引所、混合变电所及降压变电所(跟随所)的AC35kV 系统、DC1500V系统、AC400V系统电流、电压、有功/无功的测量,对直流电度、交流电度及变压器温度信号的采集,并具备越限报警功能。

主要控制闭锁功能断路器与电动隔离开关的操作安全闭锁功能及变电所35kV进线开关与母联开关之间防止两路进线电源合环运行的闭锁功能。

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