集控中心实施方案
集控中心实施方案

下索子沟流域集中控制中心实施方案康定县吉能水电开发有限责任公司二○一○年六月1.下索子沟流域项目简介1.1 流域及电站概况下索子沟又名座棚沟,为康定县境内大渡河右岸一级支流。
下索子沟发源于康定以北的滑山(主峰海拔约5518m)北麓,从海拔5704m 以上的高山向东北流经座棚沟、磨盘椅、十七道拐、三道桥,汇入大渡河。
下索子沟水电可开发河段,从大渡河的沟口至海拔3300m。
即可开发河段为18.6km。
规划河段内落差达1640m,平均比降为88.17‰,在该河段内水力资源采用梯级开发,布置了5级6站,总装机容量7.99万kW。
概述如下:(1)柳林子沟水电站柳林子沟水电站是下索子沟梯级开发的第一级电站,电站装机容量1.48万kW,采用引水式开发。
电站坝址处控制流域面积83km2,多年平均流量2.604m3/s。
电站额定水头475.2m/355.2m。
水库正常蓄水位3329.94m/3328.56m/3202.74m,电站为径流式。
电站装机2台0.56万kW、1台0.36万kW水轮发电机组,总装机容量1.48万kW。
电站保证出力0.3129万kW,多年平均发电量0.7452亿kWh,年利用小时数5037h/5032h。
电站的主要开发任务为发电。
(2)两河口水电站两河口水电站是下索子沟梯级开发的第二级电站,电站装机容量0.5万kW,采用引水式开发。
电站坝址处控制流域面积76.3km2,多年平均流量3.138m3/s。
正常蓄水位2820m,电站为径流式。
电站安装2台0.25万kW水轮发电机组,总装机容量0.5万kW。
电站保证出力0.1263万kW,多年平均发电量0.2574亿kWh,年利用小时数5149h。
电站的主要开发任务为发电。
(3)谢家沟水电站谢家沟水电站是下索子沟梯级开发的第三级电站,电站装机容量2.4万kW,采用引水式开发,具有日调节水库。
电站坝址处控制流域面积132.9km2,多年平均流量4.518m3/s,电站额定水头410.17m。
集中监控运行实施方案

集中监控运行实施方案一、背景和意义。
随着信息化技术的不断发展,企业的数据和信息量越来越庞大,管理和监控变得愈发困难。
在这样的背景下,集中监控系统的建设和实施显得尤为重要。
集中监控系统可以帮助企业实时监测各项运行指标,及时发现问题并采取相应措施,提高运行效率和安全性,降低运营风险,具有重要的意义。
二、目标和原则。
1. 目标,建立一套完善的集中监控系统,实现对企业各项运行指标的实时监测和预警,提高运行效率和安全性。
2. 原则,科学、全面、系统、可行。
在建设和实施集中监控系统时,需要遵循科学的方法和原则,全面考虑各方面因素,建立系统的监控体系,确保方案的可行性和有效性。
三、实施步骤和措施。
1. 确定需求,首先需要明确企业的需求和目标,确定需要监控的运行指标和关键环节。
2. 技术选型,根据需求确定监控系统的技术选型,选择适合企业实际情况的监控设备和软件。
3. 系统设计,进行系统设计,包括监控点的布局、监控设备的安装位置、监控软件的界面设计等。
4. 设备采购,根据系统设计方案,采购所需的监控设备和软件。
5. 系统集成,进行监控设备的安装和系统软件的集成,确保系统的正常运行。
6. 测试调试,对集中监控系统进行测试和调试,确保系统的稳定性和准确性。
7. 人员培训,对相关人员进行集中监控系统的使用培训,提高其操作技能和应急处理能力。
8. 系统运行,正式投入使用,监控运行情况,及时发现问题并进行处理。
四、风险控制和应急预案。
在集中监控系统的建设和实施过程中,可能会面临各种风险和问题,需要制定相应的应急预案和风险控制措施,以应对可能出现的情况。
1. 技术风险,在技术选型、系统设计和设备集成过程中可能出现技术问题,需要及时解决,确保系统的正常运行。
2. 人员培训不足,如果相关人员对集中监控系统的操作和应急处理能力不足,可能会影响系统的使用效果,需要加强培训,提高人员的技能水平。
3. 突发事件处理,如果出现突发事件,如系统故障、数据泄露等,需要制定相应的应急预案,及时处理,减少损失。
电厂7S—集控室策划方案

电厂7S—集控室策划方案一、概述集控室作为电厂的中枢,其运行管理水平的高低直接关系着电厂的安全稳定生产。
通过实施7S策划,可以有效地提高集控室的管理水平和工作效率,从而确保电厂的生产安全和经济运行。
二、目标1.提高工作效率:通过7S管理,建立规范的工作流程和操作标准,提高集控室的工作效率和保障生产的稳定性。
2.强化安全管理:通过严格执行安全操作规程,建立安全文化,确保集控室运行的安全和稳定。
3.改善工作环境:通过整理和优化现有的设备布局,改善集控室的工作环境,提升工作人员的工作舒适度和满意度。
4.培养团队精神:通过团队建设和培训,增强员工之间的合作意识和责任意识,营造积极向上的工作氛围。
三、策划内容1. Sort(分类整理):对集控室的物品和文件进行分类整理,制定物品使用和存放的规范,确保每个物品都有固定的位置,并进行标识。
2. Set in order(整顿):根据工作需要,对设备进行合理的布局,方便操作和管理。
并优化操作台面上的工具和文件存放位置,减少不必要的移动。
3. Shine(清洁):做好集控室的日常清洁工作,保持室内的环境清洁整洁,减少灰尘和杂物对设备的影响。
4. Standardize(标准化):制定和执行操作规程和操作标准,建立相关台帐,记录关键操作和维护记录,确保操作的标准化和可追溯性。
5. Sustain(持续改进):通过建立定期检查和维护制度,对设备和工具进行定期检查和维护,并及时解决问题,防止事故的发生。
6. Safety(安全管理):制定安全操作规程和应急预案,进行安全培训,提高员工的安全意识和应对能力。
并通过安全巡检和隐患排查,及时发现和处理安全隐患。
7. Staff(员工管理):建立激励机制,转变员工的管理方式,从传统的指令式管理转变为鼓励和支持的管理方式。
在员工培养和绩效考核上进行科学合理的安排,提高员工的工作动力和凝聚力。
四、实施步骤1.制定7S策划实施计划,确定目标、时间和责任人。
电厂大集控实施方案

电厂大集控实施方案一、背景介绍。
随着电力行业的发展,电厂大集控系统已经成为电厂运行管理的重要组成部分。
电厂大集控系统的实施,可以提高电厂运行效率,降低运行成本,提升电厂整体竞争力。
因此,制定一套科学合理的电厂大集控实施方案显得尤为重要。
二、目标与意义。
1. 目标,通过电厂大集控实施方案的制定与实施,实现电厂运行管理的智能化、自动化,提高运行效率,降低运行成本,提升电厂整体竞争力。
2. 意义,电厂大集控实施方案的制定与实施,不仅可以提高电厂运行管理水平,还可以为电力行业的发展提供有力支撑,推动电力行业的智能化、绿色化发展。
三、实施方案。
1. 系统升级,对电厂原有的集控系统进行升级改造,引入先进的信息技术,实现数据的实时监测、分析与处理。
2. 数据整合,整合电厂各个子系统的数据,建立统一的数据平台,实现数据的共享与互通。
3. 智能决策,引入人工智能技术,建立智能决策系统,实现对电厂运行状态的自动分析与预测,并提出相应的优化建议。
4. 设备优化,对电厂设备进行优化升级,提高设备的智能化水平,实现设备的远程监控与控制。
5. 人员培训,对电厂运行管理人员进行培训,提升其对大集控系统的操作与管理能力,确保系统的稳定运行。
四、实施步骤。
1. 项目立项,确定电厂大集控实施项目的立项,明确项目的目标与范围。
2. 系统设计,由专业团队进行电厂大集控系统的设计,包括系统架构、功能模块、数据接口等。
3. 设备采购,根据系统设计方案,进行设备采购,确保设备的质量与性能满足系统要求。
4. 系统建设,按照设计方案,进行系统的建设与调试,确保系统的稳定运行。
5. 人员培训,对电厂运行管理人员进行系统操作与管理的培训,确保其能够熟练操作大集控系统。
6. 系统运行,系统建设完成后,进行系统的正式运行,监测系统的运行情况,及时发现并解决问题。
五、风险与对策。
1. 技术风险,采用先进的信息技术,可能存在技术集成难度大、系统稳定性低等风险。
集控中心标准化实施方案

集控中心标准化实施方案首先,集控中心标准化实施方案需要明确目标和任务。
在制定标准化实施方案之前,需要明确集控中心的发展定位、目标任务和战略规划,确立标准化实施的核心目标和关键任务,明确标准化的意义和价值所在,为标准化实施奠定基础。
其次,集控中心标准化实施方案需要建立标准化管理体系。
标准化管理体系是集控中心实施标准化的基础和保障,包括标准化管理组织架构、标准化管理制度、标准化管理流程和标准化管理工具等方面。
通过建立标准化管理体系,可以实现集控中心各项工作的规范化、标准化和科学化,提高管理效率和管理水平。
另外,集控中心标准化实施方案需要加强标准化培训和教育。
标准化是一项系统工程,需要全员参与和共同推动。
因此,集控中心需要加强对员工的标准化培训和教育,提高员工的标准化意识和能力,使他们能够全面理解和落实标准化要求,确保标准化实施的顺利进行。
此外,集控中心标准化实施方案还需要加强标准化监督和考核。
标准化实施并非一劳永逸,而是一个持续改进的过程。
集控中心需要建立健全的标准化监督和考核机制,对标准化实施情况进行定期检查和评估,及时发现和解决问题,不断推动标准化工作向更高水平发展。
最后,集控中心标准化实施方案需要加强标准化宣传和推广。
标准化工作需要得到全员的理解和支持,因此需要加强对标准化工作的宣传和推广,营造良好的标准化氛围,激发全员参与标准化工作的热情和积极性,形成全员共同推动标准化实施的良好局面。
总之,集控中心标准化实施方案是集控中心管理工作的重要内容,对于提高集控中心的管理水平和运营效率具有重要意义。
只有不断加强标准化实施,才能更好地适应市场的需求,提高企业的竞争力,实现可持续发展。
因此,集控中心应认真制定和执行标准化实施方案,不断完善和提升标准化工作水平,为企业的发展贡献力量。
集中控制系统改造实施方案

集中控制系统改造实施方案一、背景随着科技的不断发展,集中控制系统在工业生产中起着越来越重要的作用。
然而,随着时间的推移,原有的集中控制系统可能已经无法满足当前生产的需求,甚至存在安全隐患和效率低下的问题。
因此,对集中控制系统进行改造已经成为当前许多企业必须面对的问题。
二、目标本次集中控制系统改造的目标是提高生产效率、降低生产成本、增强系统的可靠性和安全性。
通过改造,使得集中控制系统能够更好地适应当前生产的需求,满足企业的发展需求。
三、改造内容1. 系统分析:首先要对原有的集中控制系统进行全面的分析,包括系统的结构、功能、性能等方面。
通过对系统的分析,找出系统存在的问题和不足之处,为后续的改造工作提供依据。
2. 技术更新:根据系统分析的结果,对集中控制系统的硬件和软件进行更新和升级。
包括更换老化的设备、更新过时的软件、提升系统的运行速度和稳定性等方面。
3. 功能扩展:根据企业的实际需求,对集中控制系统的功能进行扩展。
例如增加新的监控点、优化控制算法、增加远程控制功能等,以满足生产的需求。
4. 数据安全:加强数据的备份和恢复能力,提高系统的抗干扰能力,防止系统遭受病毒攻击和数据丢失的风险。
5. 系统集成:将集中控制系统与其他相关系统进行集成,实现信息的共享和互联互通,提高整个生产系统的效率和协同性。
四、实施步骤1. 制定改造计划:根据系统分析的结果和改造目标,制定详细的改造计划,包括改造的内容、时间节点、责任人等。
2. 设计方案:由专业的技术团队设计改造方案,包括硬件更新方案、软件升级方案、功能扩展方案等。
3. 设备采购:根据设计方案,采购所需的硬件设备和软件系统。
4. 系统测试:在改造工作完成后,进行系统的全面测试,确保系统的稳定性和可靠性。
5. 系统上线:在测试通过后,将改造后的集中控制系统投入使用。
五、风险控制在实施改造过程中,可能会面临一些风险和挑战,如系统兼容性、设备更新、系统稳定性等问题。
集控中心方案

集控中心方案第1篇集控中心方案一、项目背景随着我国经济的快速发展,能源需求不断增长,对能源供应的稳定性和安全性提出了更高的要求。
为了满足这一需求,提高能源管理水平,降低运营成本,本项目旨在建设一套集控中心系统,实现能源生产、传输、分配和消耗的实时监控、分析及优化调度。
二、项目目标1. 实现能源生产、传输、分配和消耗的实时监控,确保能源安全、稳定、高效供应。
2. 提高能源管理水平,降低运营成本,提升企业竞争力。
3. 利用大数据分析技术,为决策层提供科学、合理的决策依据。
三、方案设计1. 系统架构集控中心系统采用分层架构,分为数据采集层、数据传输层、数据处理层和应用层。
(1)数据采集层:负责实时采集能源生产、传输、分配和消耗过程中的各类数据,如电压、电流、功率、温度等。
(2)数据传输层:采用有线和无线通信技术,将采集到的数据传输至数据处理层。
(3)数据处理层:对采集到的数据进行处理、分析,生成各类报表、曲线和报警信息。
(4)应用层:为用户提供实时监控、历史数据查询、报警处理、优化调度等功能。
2. 系统功能(1)实时监控:实时显示能源生产、传输、分配和消耗过程中的各项数据,便于用户了解系统运行状况。
(2)历史数据查询:存储历史数据,支持多条件查询,便于用户分析能源使用情况。
(3)报警处理:对异常数据进行实时报警,提醒用户及时处理,确保系统安全稳定运行。
(4)优化调度:根据实时数据和预测模型,自动生成优化调度方案,提高能源利用效率。
(5)决策支持:通过大数据分析技术,为决策层提供科学、合理的决策依据。
3. 系统安全与合规(1)遵循国家相关法律法规,确保系统合法合规。
(2)采用物理隔离、防火墙、加密传输等手段,保障系统数据安全。
(3)建立完善的数据备份和恢复机制,确保数据不丢失。
四、实施步骤1. 项目立项:根据企业需求,进行项目可行性研究,制定项目方案,提交立项申请。
2. 系统设计:根据项目需求,设计集控中心系统架构,明确系统功能、性能指标等。
智慧集控中心建设方案

智慧集控中心建设方案一、项目背景智慧集控中心是一个集成化的信息化管理系统,通过集成和处理各个领域的数据信息,实现对城市、企业、机构等各种资源的全面监控和管理。
随着数字化时代的到来,智慧集控中心已经成为城市建设和管理的重要组成部分。
目前,随着我国城市化的不断推进,加上人们对城市生活质量的提高,建设智慧集控中心已经成为了现代城市管理的必然趋势。
因此,本文拟就智慧集控中心建设方案进行探讨。
二、项目目标智慧集控中心的建设目标是基于前人的经验和先进技术手段,实现城市、企业、机构等资源的智能化管理。
具体目标包括:1. 实现各式各样的数据的全面整合和汇聚,形成一张完整的城市资源地图,为城市管理者提供决策的数据支撑和依据;2. 建立一个以智能城市为主题的公共服务平台,提供便捷的服务和智能化的城市信息交流和管理系统;3. 实现城市的全面监控和智能化管理,优化城市公共管理和资源配置,提高城市的管理效率和公共服务水平。
三、建设方案智慧集控中心建设应该根据城市规划和需求的实际情况,制定科学合理的规划设计方案,并逐步实施。
本文主要从技术、人员、设备、安全等方面对该方案进行梳理和阐述。
1. 技术方案智慧集控中心技术的实现离不开云计算、大数据、人工智能、物联网等技术手段的支撑。
在技术方案方面,可考虑如下几点:(1)建设一个强大的数据仓库,把各领域的数据汇总在其中,并保证数据的完整性和实时性。
(2)推进城市物联网的建设,通过各种传感器和设备,实时检测城市各领域的信息数据,并将数据通过物联网传输至中心控制系统。
(3)采用大数据技术对收集到的信息进行智能化管理和分析,挖掘数据中的关联模式和规律,以便更好的服务城市。
(4)利用人工智能技术,实现智能决策和问题的自动处理,并不断提升系统的精度和效率。
(5)采用云计算技术来支撑智慧集控中心的建设,实现数据的集中存储和管理、应用的全面集成和共享。
2. 人员方案智慧集控中心建设需要建立一个高素质的专业化团队,来完成该系统的设计、建设和管理。
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下索子沟流域集中控制中心实施方案康定县吉能水电开发有限责任公司二○一○年六月1.下索子沟流域项目简介1.1 流域及电站概况下索子沟又名座棚沟,为康定县境内大渡河右岸一级支流。
下索子沟发源于康定以北的滑山(主峰海拔约5518m)北麓,从海拔5704m 以上的高山向东北流经座棚沟、磨盘椅、十七道拐、三道桥,汇入大渡河。
下索子沟水电可开发河段,从大渡河的沟口至海拔3300m。
即可开发河段为18.6km。
规划河段内落差达1640m,平均比降为88.17‰,在该河段内水力资源采用梯级开发,布置了5级6站,总装机容量7.99万kW。
概述如下:(1)柳林子沟水电站柳林子沟水电站是下索子沟梯级开发的第一级电站,电站装机容量1.48万kW,采用引水式开发。
电站坝址处控制流域面积83km2,多年平均流量2.604m3/s。
电站额定水头475.2m/355.2m。
水库正常蓄水位3329.94m/3328.56m/3202.74m,电站为径流式。
电站装机2台0.56万kW、1台0.36万kW水轮发电机组,总装机容量1.48万kW。
电站保证出力0.3129万kW,多年平均发电量0.7452亿kWh,年利用小时数5037h/5032h。
电站的主要开发任务为发电。
(2)两河口水电站两河口水电站是下索子沟梯级开发的第二级电站,电站装机容量0.5万kW,采用引水式开发。
电站坝址处控制流域面积76.3km2,多年平均流量3.138m3/s。
正常蓄水位2820m,电站为径流式。
电站安装2台0.25万kW水轮发电机组,总装机容量0.5万kW。
电站保证出力0.1263万kW,多年平均发电量0.2574亿kWh,年利用小时数5149h。
电站的主要开发任务为发电。
(3)谢家沟水电站谢家沟水电站是下索子沟梯级开发的第三级电站,电站装机容量2.4万kW,采用引水式开发,具有日调节水库。
电站坝址处控制流域面积132.9km2,多年平均流量4.518m3/s,电站额定水头410.17m。
水库正常蓄水位2678m,总库容12.1万m3,调节库容10.2万m3,水库具有日调节能力。
电站安装2台1.2万kW 水轮发电机组,总装机容量2.4万kW。
电站保证出力0.715万kW,多年平均发电量1.204亿kWh,年利用小时数5016.9h。
谢家沟电站具有日调节能力,电站的主要开发任务为发电。
(4)三道桥水电站(调度命名:下索子水电站)三道桥水电站是下索子沟梯级开发的第四级电站,电站装机容量3.0万kW,采用引水式开发。
电站坝址处控制流域面积173.5km2,多年平均流量5.44m3/s,电站额定水头485m。
正常蓄水位2243m,为径流式电站。
电站安装2台1.5万kW水轮发电机组,总装机容量3.0万kW。
电站保证出力0.6911万kW,多年平均发电量1.5739亿kWh,年利用小时数5246h。
电站的主要开发任务为发电。
(5)三道桥尾水电站三道桥尾水电站是下索子沟梯级开发的第五级电站,也是最后一级,电站装机容量0.35万kW,电站利用三道桥电站尾水落差发电,采用引水式开发。
电站坝址处控制流域面积193.2km2,多年平均流量6.06m3/s。
正常蓄水位1735m,电站为径流式。
电站安装2台0.175万kW水轮发电机组,总装机容量0.35万kW。
电站保证出力0.0718万kW,多年平均发电量0.1713亿kWh,年利用小时数4894h。
电站的主要开发任务为发电。
(6)文昌沟水电站文昌沟水电站是利用下索子沟的支沟文昌沟进行引水发电的电站,电站装机容量0.26万kW。
电站坝址处控制流域面积21.6km2,多年平均流量0.678m3/s。
正常蓄水位3060m,电站为径流式。
装机2台0.13万kW水轮发电机组,总装机容量0.26万kW。
电站保证出力0.651万kW,多年平均发电量0.147亿kWh,年利用小时数5654h。
电站的主要开发任务为发电。
按照开发现状及开发计划,三道桥电站(下索子电站)巳于2010年1月3日并入国家电网进行正式运行。
谢家沟电站、三道桥尾水电站计划2010年10月投产。
柳林子、两河口、文昌沟电站的初步设计巳经政府有关部门审批,正在做开工前的准备工作。
两河口电站、文昌沟电站计划2011年12月投产,柳林子沟电站计划2012年12月投产。
预计到2012年左右,下索子沟全部梯级电站均投产发电。
1.2 下索子沟梯级电站的接入系统方案依据西南电力设计院“康定下索子沟梯级电站接入系统设计(检索号:50-X327K-X0901)(一次部分) ”及“四川省电力公司《关于三道桥电站220kV线路及其系统通信新建工程初步设计审查意见的函》”,下索子沟流域梯级电站接入系统方案如下:三道桥电站以220kV出线2回,其中1回接入500kV康定变电站(调度命名为:下定线),另一回由拉角沟电站接入。
下定线在巴定线(巴郎沟电站至500kV康定变电站220kV线路)25号塔处与巴定线采用同塔双回架设。
下定线导线型号为为LGJ-2×400,长度约40km,220kV线路上均架设有复合地线光缆(OPGW)。
对下索子沟其它各梯级电站,根据其装机容量和地理位置,分别采用35kV出线和10kV出线,在三道桥电站汇集后升压至220kV。
最终,下索子沟各电站(总装机容量7.99万kW)均通过三道桥~500kV康定变电站220kV下定线路送出至国家电网。
具体方案如下:柳林子沟电站(1.48万kW)和文昌沟电站(0.26万kW)各以一回35kV线路(LGJ-185/3km及LGJ-35/1km)接入两河口电站。
在两河口电站(0.5万kW)汇流后再以一回35kV线路(LGJ-240/5km)接入谢家沟电站。
在谢家沟电站(2.4万kW)汇流后再以两回35kV 线路(LGJ-240/4.5km,同塔双回架设)接入三道桥电站。
三道桥尾水电站以10kV电缆线路接入三道桥电站机端10kV母线(两电站相距400m左右)。
以上所述35kV线路上亦均架设复合地线光缆(OPGW)。
在三道桥电站220kV升压站内安装一台120MV A的三卷变压器,电压等级为220/35/10kV千伏,10kV侧用于接入三道桥电站及其三道桥尾水电站接入,35kV用于谢家沟电站、两河口电站、柳林子沟电站、文昌沟电站接入,220kV侧用于接入系统。
上述接入系统设计方案巳获四川省电力公司批准。
四川省电力公司以“川电计[2007]1号《关于甘孜州康定县三道桥水电站接入系统可行性研究报告的批复》”下达了批复意见。
参见:下索子沟梯级电站接入系统方案示意图(如下图所示)。
2.下索子沟流域梯级水电站集控中心工程2.1 下索子沟流域梯级采用集控的必要性由于下索子沟梯级6个电站分布在下索子沟和文昌沟支沟,流经的狭窄地带,彼此相距较近(全长18.6km),落差集中,达1640m,均属同一流域。
且整个梯级站均以35kV(或10kV)电压在三道桥电站220kV升压站汇集,通过220kV下定线一点上网,属于同一业主(康定县吉能水电开发有限责任公司)开发。
这就为梯级的集控创造了条件。
从运行的可靠性和经济性出发,集控的要求不仅必需而且可行。
实现集中控制、统一管理,可以最好的利用资源。
各站的各台机组间,可以实现最佳的组合,可以极大地提高电站的整体效益。
而且采用集中监控,各梯级站可以完全过渡到“无人值班”的模式。
这不仅会节约开支而且会避免因人员操作不当所造成的经济损失。
实施梯级集控,虽将增加投资,但由于减少了一定的运行人员的支出(工资及其它),减少了甚至消除了因人员误操作造成停机,停电带来的发电量损失,以及实现了机组的经济运行,所增加的发电量,会在很短的时间内补偿这部分多出的基建投资。
2.2 集控中心地址选择考虑到下述原因,下索子流域集控中心设置在三道桥电站(也即:下索子电站):(1)下索子沟流域负荷全部集中到三道桥电站一点上网;(2)三道桥电站距电网500kV康定变电站最近;(3)三道桥电站距流域行政管理中心较近。
2.3 集控中心方案上报及批复2008年3月向四川省电力公司上报了由中国水利水电第十工程局勘测设计院编制的《康定县下索子沟流域三道桥水电站工程集控中心初步设计报告》,3月18日,由省电力公司组织召开了技术评审会,并于同年6月2日以“川电调度【2008】54号文下发了《关于印发康定县下索子沟三道桥电站集控中心接入系统设计方案审查会纪要的通知》”。
2.4集控中心体系结构根据下索子沟流域梯级电站的特点及装机规模,集控中心由如下几个体系结构组成:(1) 集控中心计算机监控系统。
(2) 集控中心调度自动化(3) 集控中心通信。
(4) 集控中心工业电视。
3.集控中心体系结构介绍3.1集控中心监控系统3.1.1集控中心监控系统的主要功能下索子沟梯级的计算机集中监控系统(即下索子沟流域集控中心监控系统)按全部梯级电站实现无人值班(少人值守)并在中心处与系统“一点”相联的原则的总体要求设计。
为了很好实现集控监控系统功能,确保使用可靠,下索子沟流域集控中心计算机监控系统选用的南京南瑞集团公司提供的产品及技术服务。
集控中心监控系统的主要功能如下:3.1.1.1总体要求3.1.1.1.1 控制与调节方式正常运行时,由梯级集控中心计算机监控系统对梯级水电站(即:三道桥电站、三道桥尾水电站、谢加沟电站、柳林子沟电站、两河口电站、文昌沟电站)进行远方实时控制、安全监视及调度管理,梯级各电站站控层正常情况下均不设有运行值班人员。
当主干网络故障使得梯级水电站的现地控制单元与梯级集控中心计算机监控系统联系中断时,可通过电站内的预留主机兼操作员站或现地控制单元进行相关控制、操作及监视。
计算机监控系统具有多种调控方式,以满足梯级水电站运行的需要。
为了保证控制和调节的正确、可靠,操作步骤按“选择-确认-执行”的方式进行,并且每一步骤都有严格的软件校核、检错和安全闭锁逻辑功能,硬件方面也有防误措施。
3.1.1.1.2 控制方式(1)现地控制单元:全自动控制,自动分步控制和手动分步控制。
(2)电站内主机兼操作员站:全自动控制,自动分步控制(3)梯级集控中心:全自动控制(4)省调:AGC控制在梯级水电站的现地控制单元上设置“远方/现地”选择开关,站内计算机系统主机兼操作员站上设置“远方/现地”选择软开关。
3.1.1.1.3 负荷给定方式(1)由运行人员在梯级集控中心操作站给定梯级水电站总负荷或机组设定值。
(2)由负荷曲线自动给定梯级水电站总负荷,自动制定开、停机计划和机组负荷分配。
(3)由梯级集控中心根据AGC/EDC算法给定梯级水电站总负荷,自动分配给各机组。
3.1.1.1.4 机组负荷分配方式(1)由运行人员在中控室给定负荷。
(2)由AGC、A VC自动给定负荷。