35KV电力监控系统设计技术方案
35kV变电站计算机监控系统技术规范

35kV变电站计算机监控系统通用技术规范35kV变电站计算机监控系统通用技术规范1本规范对应的专用技术规范目录235kV变电站计算机监控系统通用技术规范35kV变电站计算机监控系统采购标准技术规范使用说明1. 本标准技术规范分为通用部分、专用部分。
2. 采购标准技术规范通用部分原则上不需要设备招标人(项目单位)填写,更不允许随意更改。
如对其条款内容确实需要改动,项目单位应填写《项目单位通用部分条款变更表》并加盖该网、省公司招投标管理中心公章及辅助说明文件随招标计划一起提交至招标文件审查会。
经标书审查同意后,对通用部分的修改形成《项目单位通用部分条款变更表》,放入专用部分,随招标文件同时发出并视为有效。
3. 采购标准技术规范专用部分分为标准技术参数、项目单位需求部分和投标人响应部分。
《标准技术参数表》中“标准参数值”栏是标准化参数,不允许项目单位和投标人改动。
项目单位对“标准参数值”栏的差异部分,应填写“项目单位技术差异表”,“投标人保证值”栏应由投标人认真逐项填写。
项目单位需求部分由项目单位填写,包括招标设备的工程概况和招标设备的使用条件。
对扩建工程,可以提出与原工程相适应的一次、二次及土建的接口要求。
投标人响应部分由投标人填写“投标人技术参数偏差表”,提供销售业绩、主要部件材料和其他要求提供的资料。
4. 投标人填写“技术参数和性能要求响应表”时,如与招标人要求有差异时,除填写“技术偏差表”外,必要时应提供相应试验报告。
5. 有关污秽、温度、海拔等需要修正的情况由项目单位提出并在专用部分的“项目单位技术差异表”明确表示。
6. 采购标准技术规范的页面、标题等均为统一格式,不得随意更改。
7. 对于保护测控一体化装置,其保护部分的技术要求参见相关保护装置的技术规范。
3目次35kV变电站计算机监控系统采购标准技术规范使用说明 (3)1总则 (5)1.1引言 (5)1.2供方职责 (5)2技术规范要求 (5)2.1使用环境条件 (5)2.2工作条件 (6)2.3标准和规范 (7)2.4技术性能要求 (8)2.5屏体及其他要求 (17)3试验 (17)3.1工厂试验 (17)3.2现场验收试验 (18)4技术服务、工厂检验和监造 (18)4.1技术服务 (18)4.2工厂验收 (20)附录A计算机监控系统监控范围 (21)A.1模拟量 (21)A.2状态量 (22)A.3控制量 (22)435kV变电站计算机监控系统通用技术规范1总则1.1引言投标人应具备招标公告所要求的资质,具体资质要求详见招标文件的商务部分。
35KV数字化变电站计算机监控系统技术规范书

**供电分公司35KV**数字化变电站计算机监控系统技术规范书(专用部分)二○一0年9月1.订购设备范围一览表供货设备(专用)规范和数量一览表**集团供电分公司35 KV ** 变电站计算机监控系统**变设备配置清单注:1、6kV电子式互感器(模拟小信号)与开关柜一起招标;2、主变高压侧电流互感器不更换,采用采集器单元将模拟信号就地转化为数字量;主变高压侧不再配置电度表;3、6KV磁控电抗器和电容器柜,保护测控装置暂时型号不确定2.工程概况项目名称:本项目为35千伏** 变电站二次系统综合自动化工程中的计算机监控系统。
计算机监控系统站控层设备配置规模需满足工程远期要求;间隔层设备按工程本期规模配置,并能方便扩充。
工程附图:附图A:变电站电气一次主接线。
3.使用条件3.1 使用环境条件3.1.1 环境温度最高温度:+ 45 ℃最低温度:-10 ℃3.1.2 环境相对湿度:≤ 90 %3.1.3 海拔高度:<1000 m3.1.3 地震烈度:度3.1.4 防护等级:IP 31 级3.2 系统运行条件3.2.1 控制与保护电源电压:DC 220V3.2.2 间隔层采用直流供电;后台机采用交流供电。
3.2.3 交流频率输入:50 Hz3.2.4 交流电压输入:应满足IEC60044-7中规定的要求,额定值为11585。
3.2.5 交流电流输入:应满足IEC60044-8中规定的要求,保护级额定值为463,测量级额定值为11585。
3.2.6 非电气量变送器输出:0—5V或4—20mA4.系统技术要求4 1系统技术要求表2:系统主要技术要求(投标人须做响应)表3 系统技术性能要求。
国家电网公司-35kV-变电站通用设计35-A-3-方案说明

国家电网公司35kV变电站通用设计
35-A-3方案
2015年9月
目录第1章设计说明
1.1 总的部分
1.2 电力系统部分
1.3 电气一次部分
1.4 电气二次部分
1.5 土建部分
第2章主要设备材料清册
2.1 电气一次部分
2.2 电气二次部分
2.3 采暖通风部分
2.4 水工消防部分
第3章设计图纸
1
无功补偿:远期每台主变压器配置2套1Mvar无功补偿并联电容器组,
分别接在10kV的两段母线上。
本期装设2套,电容器组采用单星形接线。
实际工程中,需要根据变电站所处系统情况具体设计。
1.3 电气一次部分
1.3.1 电气主接线
1.3.1.1 35kV接线
远期2回架空出线,2回主变压器进线,采用内桥接线;本期1回架空
出线,1回主变压器进线,采用线路—变压器组接线,装设桥路间隔隔离开
关及1组母线设备。
1.3.1.2 10kV接线
远期12回电缆出线,2回主变压器进线,采用单母线分段接线;本期6
回电缆出线,1回主变压器进线,采用单母线接线,装设母线分段隔离柜及1
组母线设备。
1.3.1.3 各级电压中性点接地方式
35kV侧为中性点不接地系统。
10kV侧为中性点不接地系统,实际工程中,需要根据变电站所处系统情
况具体设计。
1.3.2 短路电流及主要电气设备、导体选择
1.3.
2.1 短路电流水平
35kV母线的短路电流为25kA。
10kV母线的短路电流为25kA。
2
3。
基于35kV变电站电气系统设计与方案研究

1 无人值守变电站的概况
1 . 1 概 念
可靠性及经济性 。所以 , 务必要 无人值守变 电站远程综合监控 系统要求于变电站 内 保 主接线运行的灵活性 、 安装摄像机 、 数字 / 模拟 环境 变量采集模块 、 门禁 、 微音 就各个方 面予 以综合处理 ,并经严格的经济及技术论证 以确保 电气主接线的准确无误 。 探头及周界报警 等高科技设 备 ,而环境变量数据 、音视 后方可加 以确定 , 2 . 2 主接 线 设计 的基 本 要求 频、 出人 口控制等均与前端综合监控主机相连接 , 并实现 ①可靠性。由于供 电可靠性直接关乎到 电力生产及 环境变量及音视频等资料存储记录的实 时数字化 。 此外 , 分配 的实现 , 则主接线设计务必要满足可靠性的要求 。 此 管理中心负责管理一切前端综合监控主机 ,并就环境数 据、 前端 图像及 门禁信息等予 以实时监看 , 并针对前端所 外 , 电 能具 有 难 以贮 存 的特 点 , 且发 电 、 供 电或 用 电均 在 瞬间完成 , 这也要求 电力系统各部分均应具备可靠性 。 若 发生的突发情况予 以及时、 高效地处理。 电力系统 的可靠性得不到保证 ,其必然会导致 电力系统 1 . 2 功 能 就传统变电站人工静态调度运行模式而言 ,其可靠 崩溃或大面积停 电。主接线 的可靠性要求主接线设计 务 性、 实时性 、 调度经济性等皆与现代智能电网的要求间存 必要就 以下问题予 以充分考虑 :运行实践评估 主接线的 客 在着极大的距离 ,加之变电站新建数量的增加与运行管 可靠性要求就有关运行经验予 以充分且全面地考虑 ( ; 可靠性具有相对性 , 即同一主接线不一定 理 人 员 减 少 间 的矛 盾 越 来越 激 化 ,则加 强 3 5 k V无 人 或 观衡量标准 ) 少人值守变 电站电气系统的建设尤其重要。 3 5 k V无人或 能够对应一切变 电站及电厂,则对 主接线可靠性 的评价 少人值守综合 自动化及数字化的变 电站要求基于综合 自 务 必要 以变 电所 在 系统 的作 用及 地位 为 基 础及 依 据 。 ②灵活性。主接线的灵活性要求操作方便 、调度灵 动化系统的利用就变电站 的数字化 予以改造 ,进 而实现 即允许灵活地切除或投入变压器 、 机组及线路 , 电源 变电站运行调度综合 自动化水平的提高 ,即确保变 电站 活 , 与电网系统间远程调度 管理的 良好 性及智能 电网运营的 及负荷的调配负荷 电气系统在某些特殊运行条件下的调 检修安全 、 方便断路器的停运 , 即对母线或继 电 节能经济 、 安全稳定 、 高效等 。基于微机综合 自动化保护 度要求 ; 系统的 3 5 k v变 电站实现了变电站运行管理人员工作强 保护设备 的安全检修不会对电网造成任何影 响;扩建方 即变电站 自 初期到最终接线均较容易 , 且尽量减少扩 度的降低 ,进而实现了变电站运行管理 的经济效 益及综 便 , 建过渡阶段对设备 的改造。 合技术水平的提高 。 ③经济性。主接线的经济性是在技术要求得以满 足 2 电气 主接线 的条件下 , 实现投资省 、 占地面积小 、 电能损耗低等 目的。 其中 , 投资省要求 主接线 清晰、 简单 , 即节约一 次设备 投 2 . 1 概 念 资 、 简化保护设备 , 以便 电气系统运行 的正常及二次投资 电气 主接线主要 以电气设 备为依托 、以连接线为必 且应严格控制电路 电流的设计 ; 占地面积小要求 要条件 、 以有关功能要求为参考标准 , 组成分配电能及接 的节约 , 电气主接线设计应满足配电装置最优布置 的要求 ,以节 作者简 介 : 陈本 周 ( 1 9 7 8 一 ) , 男, 河 南许 昌人 , 大学 本科 , 工程 师 , 研 约构件 、 用地 、 绝缘子及导线 ; 电能损耗低要求主变压器 究方 向 : 从 事 电气 继 电保 护 自动 化 系统 方面 的研 究 。 的台数 、 容量及型式选择 的合理性 , 以免因两次变压而导
光伏电站智能接入系统方案(35kV单点接入)

光伏电站智能接入系统方案(35kV单点接入)1. 概述随着可再生能源的快速发展,光伏电站作为清洁能源的重要组成部分,其并网需求日益增长。
为了提高光伏电站的接入效率和可靠性,本文将介绍一种光伏电站智能接入系统方案,该方案以35kV单点接入为基础,通过采用先进的光伏逆变器、智能化监控系统和优化接入方案,实现光伏电站高效、稳定地接入电网。
2. 系统架构2.1 光伏发电系统光伏发电系统主要由光伏组件、光伏逆变器、蓄电池等组成。
其中,光伏组件将太阳光能转化为直流电能,光伏逆变器将直流电能转换为交流电能,蓄电池则用于存储多余的电能。
2.2 智能化监控系统智能化监控系统主要包括数据采集与处理、远程通信、故障诊断等功能。
数据采集与处理模块负责实时监测光伏发电系统的运行状态,包括发电功率、电压、电流等参数;远程通信模块通过有线或无线方式将监测数据传输至远程监控中心;故障诊断模块则可自动检测并诊断系统故障,提醒运维人员进行处理。
2.3 接入电网系统接入电网系统主要包括35kV单点接入、输电线路、变电站等。
35kV单点接入是指将光伏电站的输出电压升高至35kV,然后通过一条或多条输电线路接入电网。
3. 技术方案3.1 光伏逆变器选型为了实现高效、稳定的电能转换,本项目选用高效、高品质的光伏逆变器。
光伏逆变器应具备以下特点:- 高转换效率(≥98%);- 具有较强的抗干扰能力;- 支持多路MPPT,以适应不同倾角和光照条件;- 具备远程监控和故障诊断功能。
3.2 智能化监控系统设计智能化监控系统应包括以下几个部分:- 数据采集与处理:采用高精度传感器实时监测光伏发电系统的运行参数,如发电功率、电压、电流、温度等,并通过数据处理模块进行实时分析与处理。
- 远程通信:利用有线或无线通信技术(如光纤、4G/5G、NB-IoT等)将监测数据传输至远程监控中心,以便进行远程监控与调度。
- 故障诊断:根据实时监测数据,采用人工智能算法进行故障预测与诊断,实现故障的及时发现与处理。
10_35kV预制箱式变电站环境控制项目设计技术方案

35kV预制舱式变电站环境控制系统设计技术方案作者:陕西赛普瑞电气有限公司1、项目来源与成都城电电力工程设计有限公司协作解决四川省甘孜地区35kV预制舱式变电站环境控制、新能源利用等问题,提高变电站安全运行可靠性,节能环保。
2、地理环境甘孜地区位于四川省西部,地处中国最高一级阶梯向第二级阶梯云贵高原和四川盆地过渡地带,属横断山系北段川西高山高原区,青藏高原的一部分,介于北纬27°58″~34°20″、东经97°22″~102°29″之间,是四川盆地西缘山地向青藏高原过渡的地带。
它东邻阿坝藏族羌族自治州和雅安市,南接凉山彝族自治州和云南迪庆藏族自治州,西沿金沙江与西藏自治区的昌都地区相邻,北与青海省玉树藏族自治州和果洛藏族自治州接壤,全州行政面积15.26万平方公里。
甘孜地区地图3、现场堪察情况及解决方案3.1.现场情况与分析气候特点:属青藏高原气候,随高差呈明显的垂直分布姿态,其特点是气温低、冬季长、降水少,日照足。
该区经济呈地域分布的特点。
甘孜地区所处地理纬度属于亚热带气候区,但由于地势强烈抬升,地形复杂,深处内陆,绝大部分区域已失去亚热带气候特征,形成大陆性高原山地型季风气候,复杂多样,地域差异显著。
南北跨6个纬度,随着纬度的自南向北增加,气温逐渐降低,在6个纬距范围内,年均气温相差达17℃以上。
据现场情况, 四川省甘孜地区35kV预制舱式变电站环境控制、新能源利用等问题分析如下:3.1.1.适用地域高海拔、高寒地域的四川甘孜地区;海拔高度:3000 ~ 4500m;极端最低温度:≤ -30℃;3.1.2.控制区域35kV箱式配电装置、10kV箱式配电装置、二次设备室;3.1.3.所需解决问题除湿、供暖、降温、通风、降噪;3.1.4.设计参数针对35kV箱式配电装置、10kV箱式配电装置、二次设备室集装箱内部整体环境温度调节控制。
控制区域内部温度范围:-5℃~ 40℃;控制区域内部湿度范围:≤ 40%RH;3.1.5.节能环保特性具备太阳能供电功能。
变电运维班辅助设备全面监控改造技术规范

(试行)
目录
目 录............................................................................................................................1 1 引言.........................................................................................................................3
6.1.1 地市公司模式....................................................................................8 6.1.2 省检修公司模式..............................................................................11 6.2 硬件配置.................................................................................................13 6.2.1 辅助设备监控主机..........................................................................13 6.2.2 协议转换器......................................................................................14 6.2.3 KVM 设备...........................................................................................14 6.2.4 辅助设备事件集成主机..................................................................15 6.2.5 辅助设备监控工作站......................................................................16 6.2.6 纵向加密装置..................................................................................17 6.2.7 交换机..............................................................................................18 7 功能要求...............................................................................................................18 7.1 变电站端功能.........................................................................................18 7.1.1 运行监视..........................................................................................18 7.1.2 操作控制..........................................................................................20 7.1.3 智能联动..........................................................................................21 7.1.4 告警远传....................................................................................能.....................................................22 7.2.1 远程画面浏览与控制......................................................................22 7.2.2 事件监视..........................................................................................23 8 试验.......................................................................................................................23 8.1 试验条件.................................................................................................23 8.2 试验分类.................................................................................................24 8.2.1 第三方检验......................................................................................24 8.2.2 出厂检验..........................................................................................25
电力行业变电站监控系统解决方案

电力行业变电站监控系统处理方案目录变电站监控系统处理方案................................................................................... 错误!未定义书签。
1.变电站监控需求分析 .................................................................................. 错误!未定义书签。
2.总体建设目旳.............................................................................................. 错误!未定义书签。
3.XXXX变电站监控系统处理方案 ................................................................. 错误!未定义书签。
3.1.系统构造 .................................................................................................. 错误!未定义书签。
3.2.变电站监控系统监控范围 ...................................................................... 错误!未定义书签。
3.3.系统构成 .................................................................................................. 错误!未定义书签。
3.3.1.变电站旳监控设备 .......................................................................... 错误!未定义书签。
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35KV电力监控系统设计技术方案1.货物需求表:承包方提供详细的清单2.标准和规范2.1合同设备包括投标方向其他厂商购买的所有附件和设备,所有设备都应符合相应的标准、规范或法规的最新版本或其修正本的要求;投标期内有效的任何修正和补充都应包括在内。
所有螺栓、双头螺栓、螺纹、管螺纹、螺栓夹及螺母均应遵守国际标准化组织(ISO)和国际单位制(SI)的标准。
投标方提供的设备和配套件要符合以下最新版的国家标准及有关行业标准,包含但不限于此:GB14285一93继电保护和安全自动装置技术规程GB/T15145-94微机线路保护装置通用技术条件DL/T584一953~135KV电网继电保护装置运行整定规程DL/478—92静态纪电保护及安全自动装置通用技术条件电安生[D994]19-1号文电力系统继电保护及安全自动装置反事故措施要点GB/T14537-93量度继电器和保护装置的冲击和碰撞试验GB6162-85静态继电器及保护装置电气干扰试验GB14285-93继电保护和安全自动装置技术规程GB50171-92电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范GB/T13729-92远动终端通用技术条件DL/T587-1996微机继电保护装置运行管理规范DL5002地区电网调度自动化设计技术规程DL5003-92电力系统调度自动化设计技术规范DL516-93电网调度自动化运行管理规程GB50062-92电力装置的继电保护和自动装置设计规范SDJ9-87电测量仪表装置设计技术规程GB7267-87电力系统二次回路控制、保护屏及柜基本尺寸系列GB57772-91电力系统二次回路用控制及继电保护屏(柜、台)通用技术条件ZBK45020-90电力系统保护、继电器及自动装置通用技术条件GB7261-87继电器及继电保护装置基本试验方法ANSI/IEEEC37.1监控、数据采集和自动控制系统所采用的定义规范和系统分析SWC.ANSIC37.90.1耐受干扰试验标准GB7450电子设备雷击保护导则GB7260不间断电源设备标准GB2887计算机场地技术要求ISARP55.1数据处理计算机的硬件测试ANSI/NEMA.ICS4工业控制设备和系统的端子排DL44橡胶导线电缆的安全标准DL412-1991电力系统复用调制解调器600bit/s移频键控调制解调器技术要求GB/T13850-1998交流电量转换为模拟量或数字信号的电测量变送器DL/T630-1997交流采样远动终端技术条件2.2使用环境条件环境温度:最高40℃,最低-15℃安装地点:户内相对湿度:月平均相对湿度不大于80%,年平均相对湿度不大于65%海拔高度:≤1000m地震烈度:8度安装方式:户内2.3基本技术要求微机保护装置按设计图纸选型,装置要求金属壳体,装置自身能够不断自检,并实时发出相应信息,保证装置在自身故障的情况下能够锁定所有保护功能,不误动。
微机保护装置通讯规约采用电力行业常用的IEC60870-5-103规约,进行数据传送。
所有微机继合保护装置的测控功能要求能够实现每个回路的电流、电压、有功、无功、频率、功率因素、有功电度、无功电度等的采集计量。
后台监控系统中,承包方须提供细化的保护原理图、端子图、电力监控系统等所需全部图纸,所有工程量应在投标报价时包含。
承包方需细化设计(方案需经发包方认可),实现对高压配电所的电量监控,并负责软件编程及所有相关工作(含施工,调试,培训等)。
高压配电室的光电转换设备要求有独立的UPS供电,以防外部电源突然停电造成数据传输中断。
所有数据集中上送到串口数据服务器,站控层设备通过以太网TCP/IP访问串口服务器的数据。
保护装置可靠性、选择性、灵敏性和速动性良好。
电磁兼容性能良好,抗震、防尘和防湿等结构性能良好。
2.4微机保护功能要求微机继电保护装置应满足系统总体要求。
继电保护及安全自动装置的配置方式符合GB50062-92《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》。
继电保护装置应满足如下要求:a.微机保护测控装置的设置必须满足国家现行规范、标准以及技术规程。
b.微机保护测控装置的配置必须满足当地供电部门的技术要求。
c.微机保护测控装置定值应遵循当地供电部门的要求整定。
d.具备双32位处理器架构。
e.AD采样精度不低于16位。
f.要求具备RS485等通讯接口,以便能够方便接入后台监控系统。
g.保护测控装置同时还应具备模拟量输入、故障录波等功能。
各类保护装置至少应具有下列功能:a.定时限/反时限过电流保护功能b.定时限/反时限速断过电流保护功能定时限/反时限过负荷保护功能定时限/反时限零序过流保护功能c.故障记录功能d.过电压保护功能e.低电压保护功能f.跳闸回路监视功能g.合闸回路监视功能h.PT断线监测i.控制功能j.测量功能k.监视功能l.通讯功能:采用以太网通讯方式m.中文液晶显示n.保护装置至少需7路开关量输入8路开关量输出。
2.4.135KV进线微机保护要求要实现三段式定时限过流保护、跳闸回路监视。
至少7个开关量输入,6个命令信号继电器输出。
每个开关输入/输出量能够自定义进行编程。
2.4.235KV出线微机保护要求要实现速断、过流、过负荷、接地保护、非电量保护、低压保护、跳闸回路监视。
至少7个开关量输入,6个命令信号继电器输出。
每个开关输入/输出量能够自定义进行编程。
2.4.3母线电压PT并列装置要求要实现三段式低电压、过电压、频率及低电压闭锁保护;至少5个开关量输入,6个命令信号继电器输出。
每个开关输入/输出量能够自定义进行编程。
PT并列要实现两段母线电压的自动并列功能,能实现对两段母线电压的监测。
2.5系统具备以下特点:1)稳定性:系统可长时间监控变电站的运行,处理突发故障;2)先进性:采用先进的硬件设备和成熟的软件方案;3)开放性:系统扩展、升级、维护方便,便于用户对系统的二次开发;4)实时性:满足对站内事故、事件实时性的要求;5)完备性:系统功能全面;6)易用性:用户界面标准化,美观实用,易学、易用、易维护。
2.6变电站自动化监控系统系统功能2.6.1数据通讯数据采集系统采集来自间隔层送来的模拟量(电压、电流、有功/无功功率、温度、压力、流量等)、状态量(开关、刀闸、事故总信号等保护信号)、数字量(频率等)、脉冲量等。
2.6.2数据库功能1)包括实时数据库、历史数据库。
实时数据库保存的是从装置采集上来的实时数据,其数据在每次系统扫描刷新一次,在实时数据库中可以保存模拟量、数字量、脉冲累计量、控制量、计算量、设定点控制输出等多种类型的量;□对运行数据和开关状态进行实时监视和记录保存;□数据库生成:系统管理人员可以方便地在监控主站在线生成实时库和历史库;□数据库查询:利用数据库查询程序,实时数据分类检索,通过人机联系系统及相应的图表直观的反映,并根据需要随时存在外设内。
□历史数据的备份:历史数据库具有备份功能;2)数据库方便检索和查询;3)历史数据库的采样周期可任意定义和修改,数据归档的定义和修改可以通过界面进行,不影响系统的运行,所有报表都可以导出成TXT,EXCEL,HTML等格式;4)历史数据能方便的转移到磁盘、光盘等其他存储介质上;5)历史数据库至少可保存三年。
2.6.3处理功能1)遥测处理□工程量变换:每个遥测量都有一个可在线修改的工程转换系数和偏移量,用于将原始数值转换成工程数值;□越限报警:每个遥测量都有可以在线修改的值域上下限、合格值上下限、报警值上上限、上限、下下限、下限和报警死区,用于检查数据的合理性,给出报警,避免限值附近振荡报警,越限时间按时段记入历史数据库,并可取出生成统计表;□模拟量人工置数;□极值的计算:对遥测值的最大值最小值及其出现的时间和日期一同存入数据库;□零漂处理:可在线设定遥测量的残差值范围,在此范围内用零代替;□数据滤波:规定数据的最大最小合法值,当数据超出范围时,视为不合格数据被滤掉;□完成连续模拟量输出记录:遥测类曲线可设定采样密度。
2)状态量的处理□状态量定义:可在状态量定义窗口在线定义其取反,变位报警,复位报警,报警类型,变位打印输出,变位记录存档等;□事故判断:根据事故总信号是否动作等判据,区分事故跳闸或人工拉闸,并给出相应的报警提示;□人工置数:对于非实时采集的状态量,由人工处理,在MMI界面上用不同的方式区分表示,系统自动记录操作事件;□保护信号:保护信号动作时,系统按设定自动推出光字牌报警画面,同时给出语音告警;□屏蔽功能:对于检修和不可用状态的开关可进行按单元或按站屏蔽。
3)电量处理□接受并处理间隔层发送的实测脉冲计数值;4)计算及统计功能□系统及各厂站有功功率总加、无功功率总加、电度量总加;□电压合格率、频率越限时间累计计算;□采用触发机制,完成日、月、年负荷峰谷值、平均值和负荷率计算;□利用实测值算出用户需要的各种值;□安全天数自动计算功能;□计算包括加、减、乘、除、乘方、开方等算术运算和大于、小于、与、或等逻辑运算,用户可灵活定义各种计算表达式,完成对应功能;2.6.4远方控制远方控制输出(遥控)主要有:□对断路器分、合的远方操作□部分保护的远方信号复归遥控操作在操作对象画面上进行,系统具有多种校核功能,保证遥控操作的安全和正确性。
权限限制:操作者输入口令,以确认是否具备操作权限。
内部校验:检验数据库中相应开关状态,确认对该开关操作是否合法。
返校:选择对象命令发送到间隔层单元后,系统接收间隔层单元发出的返校信息,并显示于正在操作的人机界面机屏幕上;操作人员根据校核结果,确认执行或者撤消命令;遥控超时、无校验返回将自动撤消本次操作。
执行结果返回:间隔层单元执行遥控命令,引起开关变位及事件发生,执行结果显示与后台,并打印记录。
2.6.5事件记录处理包括遥测类事项、遥信类事项、遥控类事项、周波类事项、通道类事项、操作类事项等。
1)系统运行变化和调度操作等事件连同时标信息被记录下来,保存到历史数据库中。
记录信息可以按日、月、厂站等检索显示、打印。
事件发生时,系统及时显示、报警并跟踪打印。
2)遥测类事项:遥测越限、恢复,时标由系统提供,由GPS统一对时。
3)遥信类事项:当状态量发生状态改变时,系统根据遥信属性生成变化事项,时标由系统统一提供,系统还能接收由间隔单元送来的带时标的SOE信息。
4)遥控类事项:对象的选择、命令的返校信息、操作执行,事项中包含有操作人员的姓名等信息,时标由系统提供。
5)周波类事项:周波的越限恢复,周波限值应可灵活调整,并可设定两重限值,时标由系统提供。
6)通道类事项:通道数据中断、误码、仅有同步字、发送错误以及其状态的恢复等事项,时标由系统提供。
7)操作类事项:人工制值、解除,时标由系统提供。