箱式变电站远程控制的解决方案

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变电站远程运维平台设计与实现

变电站远程运维平台设计与实现

变电站远程运维平台设计与实现随着信息技术的快速发展,远程运维平台已成为变电站运维的重要工具。

本文将介绍变电站远程运维平台的设计与实现。

变电站远程运维平台的设计首先涉及到平台的架构设计。

为了实现远程监控、远程维护和远程管理等功能,平台需要采用分布式架构。

平台主要包括前端页面(用户界面)、后端服务和数据库。

前端页面用于显示运维人员需要的信息和操作界面,后端服务负责与变电站设备进行通讯并获取状态信息和执行运维命令,数据库用于存储设备信息和运维记录。

在实现上述功能前,平台需要实现与变电站设备的通讯。

采用现场总线技术(如Modbus、IEC 60870-5等)是常见的选择。

通过现场总线,平台可以与变电站设备建立通讯连接,并获取设备的实时状态信息。

平台的前端页面可以使用Web技术实现,这样可以实现跨平台、跨设备的访问。

用户可以通过浏览器访问平台,无需安装任何客户端软件。

前端页面可以显示设备状态、报警信息、运维命令等,并提供相应的操作界面。

运维人员可以通过前端页面实时监控设备,并下发运维命令进行维护操作。

平台的后端服务主要负责与变电站设备建立通讯,获取设备状态信息,并执行运维命令。

后端服务可以采用分布式架构,将不同功能模块分解成多个服务,通过消息队列和RPC来进行通讯和协调。

服务可以部署在不同的服务器上,实现负载均衡和故障容错。

后端服务需要处理设备的实时数据,并对数据进行分析和处理,以便更好地监控设备状态并做出相应的运维决策。

平台的数据库用于存储变电站设备的信息和运维记录。

数据库可以采用关系型数据库,如MySQL或Oracle,也可以采用非关系型数据库,如MongoDB或Redis。

数据库的设计需要考虑数据的存储结构和查询性能,以满足平台的需求。

变电站远程运维平台的设计与实现涉及到平台架构设计、与设备通讯、前端页面的实现、后端服务的实现和数据库的设计等方面。

通过合理的设计和实现,可以实现对变电站设备的远程监控、维护和管理,提高运维效率和设备可靠性。

10KV箱式变电站智能化设计及应用研究

10KV箱式变电站智能化设计及应用研究

10KV箱式变电站智能化设计及应用研究智能化设计是现代电力系统发展的重要方向之一。

10KV箱式变电站作为电力系统中的重要组成部分,其智能化设计和应用研究具有重要的意义。

本文将对10KV箱式变电站智能化设计及应用进行深入研究和分析。

首先,10KV箱式变电站智能化设计需要考虑的方面包括安全性、可靠性、效益性、可扩展性和可控性。

在安全性方面,可以利用智能化技术,通过传感器、控制器等设备对变电站进行实时监测和故障检测,提前发现变电站存在的安全隐患,并采取相应措施进行处理。

可靠性方面,可以通过自动化系统对变电站进行远程监控和管理,及时发现问题并进行修复,减少因人为原因引起的故障发生率。

在效益性方面,智能化设计可以提高变电站的运行效率,降低运维成本,并能够更好地适应不同场景的需求。

可扩展性方面,智能化设计需要考虑变电站的可扩展性,能够根据需求进行灵活的扩展和升级。

可控性方面,智能化设计需要提供良好的人机交互界面,在变电站的日常管理和运维过程中提供更加方便、高效的操作方式。

其次,10KV箱式变电站智能化应用的关键技术包括物联网、大数据、人工智能和云计算等。

物联网技术可以实现对变电站的设备、仪器等进行实时监测和数据采集,实现对变电站装置的远程监控和管理。

大数据技术可以对采集到的海量数据进行处理和分析,提取有用信息,为变电站的运维决策提供支持。

人工智能技术可以通过模型建立、数据分析等手段,实现对变电站的智能化管理和故障诊断。

云计算技术可以实现对数据的存储和共享,提供基于云的变电站管理平台,方便运维人员进行远程管理和控制。

此外,10KV箱式变电站智能化应用的具体场景包括智能巡检、智能故障处理、智能运维和智能能源管理等。

通过智能巡检技术,可以利用机器视觉和传感技术对变电站设备进行自动巡检和状态监测,实时获取设备的运行状态,及时发现隐患并进行预警。

智能故障处理技术可以利用大数据和人工智能技术对变电站的故障进行智能诊断和处理,提高故障处理的效率和质量。

无人值守,少人维护,远程及控制策划方案

无人值守,少人维护,远程及控制策划方案

无人值守,少人维护,远程及控制策划方案1、引言随着生态环境和气候变化形势日益严峻,风力、太阳能、水力等可再生能源的利用被反复不断地提上日程,以优先发展可再生能源为特征的能源革命已成为未来的趋势。

风力,水力,太阳能等新能源大多属于“间歇性能源”,为了提高效率,本身所需要的能源场需要有相当完美的平缓特性,否则只可能的在各区域间进行互补。

前者显然是凤毛麟角,只能尽可能多的建设同类的新能源电厂,装机越多,能源场关联性越强,发电效率才能越高,这是目前新能源领域的共识。

而对新能源电厂管控工作效率化的研究,正是目前最为迫切的全球任务。

2、“少人值守、远程集控”运行管理模式的整体方案新能源电厂建设取决于各种能源场,分散各地,大多处于荒僻地区,各自进行类同于传统能源电厂的生产运营管理有相当难度,这对于集中管控这一方式的发展出现了良好的契机。

通常情况下,在电气及机械设备进入稳定运行状态,积累了一定的运行经验后,工作区域开始由仅有数名维护人员(少人值班)向片区内只有数名巡视人员(无人值守)转化。

电厂定员的减少的并不简单的通过将大量的电厂维修等基本工作外包来解决,而是要通过目前可实现的如计算机监控,远传调度等先进手段进行远程集中管控。

这套庞杂的信息管理系统采取以计算机监控系统为基础,视频监控、火灾自动报警系统、环境监测系统为辅助,以通信系统为介质的方式来完成对机组设备、厂区保卫、火警消防等功能区域的控制与监视。

系统平台硬件、UPS电源等重要部分采取整体冗余配置,采用高可靠性设备,单点故障降至最低。

系统服务器采用模块化的网络设备,可扩展性是其一大特色。

同时,该系统的须具备常规的RS485及RJ45接口,能满足通用的TCP/IP、MODBUS、PROFIBUS等协议。

3、计算机监控系统计算机监控系统应能满足全站安全运行监视和控制所要求的全部设计功能,中央控制室设置计算机监控系统的值班员控制台。

新能源电站配置计算机监控系统具有远动功能,根据调度运行的要求,本开闭站端采集到的各种实时数据和信息,经处理后可传送至上级调度中心,实现少人值班。

变电站远程运维平台设计与实现

变电站远程运维平台设计与实现

变电站远程运维平台设计与实现随着电力行业的发展,变电站的远程运维平台设计与实现越来越受到重视。

远程运维平台作为电力系统的重要支撑系统,其设计与实现的质量直接影响着变电站的安全运行和电网的稳定性。

本文将从变电站远程运维平台的需求分析、设计原则、技术架构、功能模块实现等方面进行详细介绍。

一、需求分析变电站远程运维平台的设计与实现首先要进行充分的需求分析,明确用户的需求和使用场景,为后续的设计与实现工作提供依据。

在需求分析阶段,需要考虑以下几个方面的内容:1. 用户需求:包括变电站运维人员、管理人员、监控中心人员等各类用户的需求,主要包括远程监控、远程操作、数据分析、报警处理等功能的要求。

2. 系统性能:远程运维平台需要具备高可靠性、高可用性、安全性等性能要求,能够确保远程操作的稳定与安全。

3. 数据管理:变电站远程运维平台需要能够对变电站的实时数据、历史数据进行有效管理,能够提供灵活的数据查询和分析功能。

4. 扩展性:随着电力系统的发展,变电站数量与规模将不断增加,远程运维平台需要具备良好的扩展性,能够满足未来的业务需求。

二、设计原则在需求分析的基础上,变电站远程运维平台的设计需要遵循一些基本的设计原则,以确保设计的合理性和可行性。

常见的设计原则包括:1. 系统集成原则:远程运维平台需要与现有的变电站设备、监控系统进行有效的集成,实现数据的无缝对接和交互。

2. 安全稳定原则:系统设计应以安全稳定为首要考虑,确保远程操作的安全可靠性,避免出现数据泄露或系统故障等问题。

4. 用户友好原则:远程运维平台的设计需要考虑用户体验,提供友好的界面和操作方式,方便用户进行远程操作与管理。

三、技术架构1. 三层架构:远程运维平台通常采用三层架构,包括表示层、逻辑层和数据层。

表示层负责用户界面的展示和交互,逻辑层负责业务逻辑的处理,数据层负责数据的存储与管理。

2. 分布式架构:考虑到变电站的分布性,远程运维平台需要采用分布式架构,实现地理位置上的分布式部署和数据同步,提高系统的可用性和性能。

智能变电站监控系统解决方案

智能变电站监控系统解决方案

智能变电站监控系统解决方案一、目标与范围1.1 目标这套方案的核心目的,是要构建一个智能的变电站监控系统,提升电力系统的安全性、可靠性和可持续性。

通过实时监控、数据分析和智能预警等功能,咱们希望能确保变电站高效运作,减少故障发生的几率,还能实现远程管理,真是个不错的主意。

1.2 范围这个方案适用于所有新建或改建的变电站,尤其是220kV及以上的高压变电站。

我们主要覆盖的内容包括:- 设备监控- 运行数据采集- 故障预警与处理- 远程控制与管理- 数据存储与分析二、组织现状与需求分析2.1 现状说实话,很多变电站的监控系统还停留在传统的人工巡检和机械监测阶段,问题不少:- 效率低,人工巡检常常会漏掉一些重要的细节。

- 故障发现滞后,结果损失就大了。

- 数据共享困难,信息孤岛现象严重,大家各自为政。

2.2 需求通过市场调研和用户访谈,我们发现需求主要集中在以下几个方面:- 实现设备的实时监控和状态评估。

- 提供故障预警功能,减少停电时间。

- 支持数据的远程访问与分析,提升管理效率。

- 降低运维成本,增强运行的可持续性。

三、实施步骤与操作指南3.1 实施步骤3.1.1 需求确认我们要和用户深入沟通,确认他们的具体需求,并制定详细的需求文档。

3.1.2 系统设计根据需求文档,我们会进行系统架构设计,包括硬件选择、软件开发框架,以及网络结构的设计。

3.1.3 硬件采购选择合适的硬件设备,比如传感器、监控摄像头、数据采集器等,然后进行采购。

3.1.4 软件开发开发监控系统软件,涵盖用户界面、数据处理模块和预警模块。

3.1.5 系统集成将硬件和软件整合,进行初步的系统测试和调试。

3.1.6 现场测试在变电站现场进行系统测试,以验证稳定性和可靠性。

3.1.7 培训与交付对相关人员进行系统操作培训,最终完成交付。

3.2 操作指南3.2.1 设备监控- 配置实时监控界面,显示设备的运行状态、负载情况和故障信息。

- 定期进行设备自检,确保传感器和监控设备正常工作。

变电站远程运维平台设计与实现

变电站远程运维平台设计与实现

变电站远程运维平台设计与实现随着科技的不断发展,变电站远程运维平台的设计与实现变得越来越重要。

变电站作为电力系统的重要组成部分,对于电网稳定运行和电能质量保障起着至关重要的作用。

而远程运维平台的设计与实现,可以帮助实现对变电站设备的远程监控、故障诊断和维护管理,提高了变电站运行的安全性和可靠性。

本文将从变电站远程运维平台的设计需求、关键技术、实施方案等几个方面展开讨论,希望能为相关领域的研究和实践提供一些借鉴和参考。

一、设计需求针对变电站远程运维平台的设计需求,需要从以下几个方面进行深入分析:1. 数据采集与传输:变电站内部设备的运行数据和状态信息是远程运维的基础,因此需要设计专门的数据采集系统,实现对设备运行数据的实时监测和采集。

为了保证数据的及时传输和安全性,需要设计可靠的数据传输通道和加密机制。

2. 远程监控与控制:远程运维平台需要实现对变电站设备的远程监控和控制,可以及时发现设备运行异常,并进行相应的控制操作。

因此需要设计可靠的远程监控与控制系统,以及相应的操作界面和交互方式。

3. 故障诊断与预测:利用先进的数据分析和算法技术,可以实现对变电站设备故障的诊断和预测,为运维人员提供更加精准的故障处理方案。

因此需要设计专门的故障诊断与预测系统,实现对设备运行状态的智能分析和判断。

4. 维护管理与信息化:远程运维平台可以帮助实现对变电站设备的维护管理和信息化,包括设备档案管理、运行记录管理、维护计划管理等方面。

因此需要设计一套完善的维护管理与信息化系统,实现对设备维护的全面监控和管理。

二、关键技术1. 物联网技术:通过物联网技术实现对变电站内部设备的实时监测和数据采集,建立设备之间的连接和信息交换。

2. 大数据分析技术:利用大数据分析技术对采集的设备数据进行分析和处理,实现设备运行状态的智能监测和诊断。

3. 人工智能技术:运用人工智能技术实现对设备运行状态的智能分析和预测,提供更加精准的故障处理方案。

高压低压配电柜的远程监控与管理方法

高压低压配电柜的远程监控与管理方法

高压低压配电柜的远程监控与管理方法远程监控与管理技术在现代电力系统中的应用变得越来越广泛。

随着电力配电柜的数量和复杂性的增加,高压低压配电柜的远程监控与管理方法变得更为重要。

本文将介绍一些常用的技术和方法,以实现对高压低压配电柜的远程监控与管理。

一、远程监控与管理技术的基本原理远程监控与管理技术的基本原理是通过网络连接,将配电柜内部的数据传输到远程管理中心。

这样,运维人员可以通过远程管理中心实时获取配电柜的运行状态、故障信息等,以及对其进行远程控制和管理。

二、远程监控与管理技术的具体方法1. 硬件设备远程监控与管理技术通常需要使用一些特定的硬件设备,例如传感器、数据采集器、数据传输设备等。

传感器可以对配电柜的各项参数进行监测,如电流、电压、温度等;数据采集器可以将传感器采集到的数据进行处理和存储;数据传输设备可以将处理后的数据传输到远程管理中心。

2. 数据传输方式远程监控与管理技术需要使用一种可靠的数据传输方式,以确保数据的实时性和完整性。

目前常用的数据传输方式包括有线传输和无线传输。

有线传输可以通过光纤或者网线等传输媒介将数据传输到远程管理中心;无线传输可以通过无线网络或者移动通信网络等实现。

3. 远程管理中心远程管理中心是进行远程监控与管理的核心部分,它可以通过网络连接到配电柜,实时获取数据和控制配电柜的运行状态。

远程管理中心通常具有数据处理和存储功能,可以对传感器采集到的数据进行处理和存储,并提供相应的数据分析功能。

4. 数据安全性远程监控与管理技术涉及到配电柜的实时数据和运行状态,因此保障数据的安全性至关重要。

远程管理中心应该具备相应的数据加密和身份认证技术,以防止数据被非法获取和篡改。

同时,还应该定期对远程管理中心进行安全审计和漏洞修复,以确保整个系统的安全性。

三、远程监控与管理技术的优势远程监控与管理技术的应用可以带来许多优势。

首先,可以实现对分布式配电柜的集中管理,提高管理效率和运维效果。

远程电力监控控制的解决方案

远程电力监控控制的解决方案

远程电力监控控制的解决方案引言概述:随着科技的不断进步,远程电力监控控制的解决方案成为了电力行业的重要组成部分。

这项技术可以通过远程监控和控制电力设备,提高电力系统的可靠性和效率。

本文将详细介绍远程电力监控控制的解决方案,包括其原理、应用、优势和未来发展方向。

一、远程电力监控控制的原理1.1 数据采集与传输远程电力监控控制的第一步是通过传感器和测量设备采集电力设备的实时数据,例如电流、电压、功率等。

这些数据将通过通信网络传输到监控中心或云平台,实现实时数据的远程监控。

1.2 数据处理与分析采集到的电力数据将经过处理和分析,以便监控中心或云平台能够实时了解电力设备的运行状态。

这些数据可以用于故障诊断、预测性维护和能源管理等方面,提供决策支持和优化电力系统的运行。

1.3 远程控制与操作在监控中心或云平台的指导下,操作人员可以通过远程控制系统对电力设备进行操作和控制。

这包括开关的远程控制、设备的远程调节和参数的远程设置等,实现对电力设备的远程控制。

二、远程电力监控控制的应用2.1 电力设备监控远程电力监控控制可以监测电力设备的运行状态,包括电流、电压、功率等参数的实时监测。

通过监控设备的工作状态,可以及时发现故障和异常情况,并采取相应的措施进行修复,提高电力设备的可靠性和安全性。

2.2 能源管理与优化远程电力监控控制可以对电力系统进行能源管理和优化。

通过实时监测电力设备的能耗和效率,可以发现能源浪费和低效运行的问题,并采取相应的措施进行优化,提高电力系统的能源利用率和经济效益。

2.3 远程维护与服务远程电力监控控制可以实现对电力设备的远程维护和服务。

通过远程监控和诊断,可以及时发现设备的故障和问题,并远程指导操作人员进行维修和保养。

这样可以减少人员的出差和维护成本,提高维护效率和服务质量。

三、远程电力监控控制的优势3.1 实时监控与预警远程电力监控控制可以实时监测电力设备的运行状态,并及时发出警报和预警信息。

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系统功能根据箱变实际运行的智能要 求和对整体运行成本的节约化进行设计;系 统主要由运行故障报警和实时数据采集两 大任务模块,如图 3 所示。
报警任务启动
系统初始化
数据采集
运算分析处理
否 产生故障报警?
是 短信报警编辑
存储
遥测任务启动
否 时钟匹配
是 系统初始化
否 信息发送成功
是 启动计时
否 计时结束
是 否
>发送次数 是
本次任务结束
图 3 系统任务流程
遥测信息采集
成功登陆邮箱 否 是
编辑邮件
否 发送邮件成功
是 退出邮箱
本次任务结束
运行故障报警主要为箱变内部高压开 关状态实时监控和变位报警;报警内容如图 4 所示,包括:故障报警产生日期时间,站 号,回路名称,报警内容等信息;报警范围 为高低压主断路器实时监测,故障报警,变 位报警;馈线断路器状态实时监测及开关变 位报警;各馈线回路的漏电报警;箱变内部 温度异常报警;风机故障报警;及运行电压
量的测量:如检测进线回路的电压、电流、 有功功率、无功功率、频率、功率因数、四 象限电能等电参量;同时还可以实现对进线 回路遥信量的检测,如:进线刀闸,断路器 位置,断路器故障等;通过自身的继电器输 出模块,完成远程合分断路器的功能。
馈线回路通过多回路监控单元实现对 多条馈线回路点参量的集中采集,主要采集 箱变内部馈线回路的电流参量和开关位置 信息;直观的了解箱变内部各个馈线的运行 负荷状态和开关位置。

系 列 温
湿
列 电 流 表



系 列 多 回 路 Байду номын сангаас 控



图 2 系统内部网络结构图
箱变内部智能元器件由进线多功能网 络电力仪表、漏电报警装置、温湿度控制装 置、馈线测量仪表、开关量I/O模块、风机 故障检测装置、智能通讯服务器、无线GPRS MODEM等智能器件组成。
进线回路实现对低压进线侧的全电参
实时性;系统所有的功能都是有嵌入式 计算机负责完成,嵌入式计算机采用了具有 实时性很高的 uCLinux 操作系统,同时借助 于覆盖范围广,覆盖信号强,传输速度快的 GPRS 网络,极大提高了系统数据采集、运算 处理和报警发送的实时性;极大的提高了报 警系统实时性,缩短故障报警的响应时间。
易用性;系统通过内部配置文件完成对 移动数据接收终端的配置,方便用户对移动 数据接收终端信息的变更;主要完成完成的
箱式变电站远程控制的解决方案
蒋伟 1 曹雪华 1 (1 上海安科瑞电气股份有限公司,上海 嘉定,201801)
摘 要:介绍基于 GPRS 网络无线监控在智能箱式变电站系统监控中的解决方案,描述了系 统结构及各其构成模块功能,对系统特点进行了分析。 关键词:箱式变电站 GPRS 通讯服务器 监控系统
0 概述 随着我国城市现代化建设的飞速发展,
的缺相和不平衡报警等报警信息组成。该报 警信息主要通过智能元器件对箱变数据进 行实时采集、运算、通讯上传至由智能通讯 服务器,再由通讯服务器进行运算、分析判 断;最后利用 GPRS modem 把有效的报警信 息通过 GSM 网络发送至指定用户手机;使用 户及时响应故障报警,缩短故障恢复时间。 同时考虑到 GSM 网络繁忙和用户手机是否在
稳定性与可靠性;本系统是基于嵌入式 计算机系统完成的,数据采集、报警发送、 邮件发送都是有通讯服务器即嵌入式计算 机完成;嵌入式计算机内嵌 uCLinux 操作系 统,具有很强的稳定性与可靠性;避免系统 因软件和硬件造成的系统故障,提高了系统 运行的免维护性。
独立性;可以不依赖有固有的监控主站 独立运行;每个子站都是一个独立运行的监 控单元,单个子站的故障不会影响其它站点 的正常使用;减少了因为监控主站单点故障 造成的整个系统瘫痪的弊端。
漏电报警装置通过安装在各个回路的 零序电流互感器分别采集各回路的漏电流, 同时对超出安全警戒的漏电信息发出报警; 提高各馈线回路用电安全指数。
温湿度控制器主要检测箱变内部的温 湿度和变压器铁心温度;通过箱变内部的风 机和加热器,调节箱变内部的温湿度指数; 为箱变内部元器件提供稳定的工作环境;从 而提高内部元器件的使用寿命和安全运行 指数。
风机故障检测装置完成对风机制冷风 机运行状态进行检测判断,提高整个系统安 全运行环境的指数。
智能通讯服务器为一台嵌入式计算机, 其具有软件代码小、高度自动化、响应速度 快等特点,特别适合于要求实时和多任务的 体系。嵌入式系统主要由嵌入式处理器、相 关支撑硬件、嵌入式操作系统(内嵌uCLinux 操作系统)及应用软件系统等组成,它是可 独立工作的“器件”。支持用户编程操作, 通过用户设计应用程序,实现对箱变内部数 据采集、运算处理、任务管理、发送信息存
筑、高速公路、地下设施和居民住宅小区等 场所;要对智能箱式变电站进行远程监控、 系统组网,由于其布线施工比较苦难,一般 的现场总线组网方式就很难实现。
本文介绍的就是一种基于 GPRS 网络在 智能箱式变电站监控系统的应用实例,该系 统成功解决了对箱式变电站进行监控监控 中存在的布线困难问题,实现了远程监测系 统的通讯问题,比有线通讯方式有着无可比 拟的优越性。目前该系统在山东淄博电力环 网改造箱式变电站系统监控中得以成功的 应用,系统运行稳定可靠,达到了预期的效 果和设计要求。 1 基于GPRS箱变远程监控系统内部设计
线等因素,支持报警信息多用户,多次间隔 发送。保证信息及时传输至用户,增强系统 运行的安全指数。
图 4 短信报警信息 实时数据监测,主要完成对箱变内部的 实时数据进行监测。邮件内容如图 5,包括: 子站 ID 号码,邮件发送日期时间,高低侧 遥测:三相电压,三相电流,环境温度,变 压器温度;低压进线侧遥测:三相相电压, 三相线电压,三相电流,有功功率,无功功 率,功率因数,频率,吸收有功电度,无功 电度,负荷率,不平衡率;以及馈线回路的 三相电流,漏电流等信息。通讯服务器负责 数据采集、处理和邮件数据发送;由于邮件 发送是采用定时发送机制,为了保证报警数 据的实时性,因此对实时数据的采集也是定 时完成的,即在需要发送邮件之前由通讯服 务器负责数据的采集,处理,存储;然后编 辑邮件进行定时邮件发送,最终完成实时数 据的远程发送。
城市配电系统的不断改造更新,一种新型的 智能箱式变电站应运而生,如图 1 所示,这 种新型的箱式变电站将高压受电、变压器降 压、低压配电等功能有机地组合在一起,由 于其具有集成化程度高、工厂预安装、节能、 节地、安全、美观等特点,因此在城网建设 与改造中得到广泛应用。
图 1 智能箱式变电站 信息化、网络化和智能化的快速发展, 要求箱变不仅要安全稳定运行,同时还要具 有“四遥”(遥测、遥信、遥调、遥控)的智 能化功能;达到故障区段快速准确定位、故 障及时切除、负荷转带、网络重构等功能, 从而保证快速恢复供电。 但是,智能箱式变电站一般安装在负荷 密集的工矿企业、港口、机场、城市公共建
储和与无线GPRS MODEM的通讯等功能。 无线GPRS MODEM主要实现智能服务器与
无限公网的数据传输;GPRS是GSM的一种新 数据业务,它在移动用户和数据网络之间提 供一种连接,给移动用户提供高速无线IP和 X.25 分组数据接入服务。GPRS (General Packet Radio Service)中文含义为通用分 组无线服务,它是利用“包交换” (Packet-Switch)的概念所发展出的一套 无线传输方式。所谓的包交换就是将Date 封装成许多独立的封包,再将这些封包一个 一个传送出去,形式上有点类似寄包裹,采 用包交换的好处是只有在有资料需要传送 时才会占用频宽,而且可以以传输的资料量 计价,这对用户来说是比较合理的计费方 式,因为象Internet 这类的数据传输大多 数的时间频宽是闲置的。此外,在GSM phase 2+的标准里,GPRS 可以提供4种不同的编码 方式,这些编码方式也分别提供不同的错误 保护能力。GPRS技术的应用提高了系统的通 讯组网灵活性、稳定性。 2 基于GPRS箱变远程监控系统功能分析
图 5 Email 遥测信息内容
3 基于GPRS箱变远程监控系统特性
经济性;由于监控站点相对分散,大大 减少了线缆铺设的施工难度;只要有 GPRS 网络覆盖的场所即可完成对箱变子站的监 控;不设监控主站,系统的实时数据采用定 时发送;报警信息实时短消息发送,大大减 少了利用 GPRS 网络产生的数据流量费用; 减少系统运行的成本,降低系统的运行费 用。
基于GPRS箱变远程监控系统采用三层 网络结构,如图2所示,即现场层、通讯层、 管理层。现场层主要由智能仪表组成主要完 成箱变内部电量与非电量的数据采集;通讯 层主要由智能通讯服务器、GPRS MODEM组成, 主要实现现场数据的集中采集和通讯管理; 管理层不设监控中心,主要由移动数据终端 (用户手机、email邮箱等)组成,主要用 于接收箱变内部运行数据;系统借助于移动
变更信息为:短信报警发送次数、发送时间 间隔、接收 SIM 号码、发送邮箱地址、接收 邮箱地址、发送邮件间隔、站地址等信息的 变更;用户把变更后的配置文件通过 FTP 上 传工具上传至通讯服务器即可完成对监控 站点信息的变更;方便用户对监控站点信息 修改和维护。 4 结束语
目前在智能箱式变电站智能化监控系 统的通信中,主要采用数传电台、GSM 短消 息、光纤接入等方式。数传电台的优势是除 了每年的频点费以外,平时运行无需额外费 用,缺点是受地形、气候的影响较大,造成 系统的可靠性、实时性较差,无法主动上报; GSM 短消息方式可以实现主动上报,缺点是 按条收费,运行费用高,而且在节假日短消 息中心服务器繁忙时延时相当长;光纤通信 稳定可靠,但是施工成本投入太大、扩展性 差、光纤及设备等的维护方面很不方便;而 GPRS 通信则避免了以上问题,组网灵活,数
据传输速度快,提高数据采集的灵活性和稳
定性。
实践证明,该系统不仅可以用于远程电
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