水电站自动化监控系统的运行及维护探究
宝珠寺水电站大坝安全自动化监测系统的运行与维护

宝珠寺水电站大坝安全自动化监测系统的运行与维护摘要:为了最大程度上确保宝珠寺水电站大坝的正常运行,在建立宝珠寺水电站大坝时,专门设置了大坝内部的安全监测系统,并且在设置系统时也采用了非常严格的标准,根据大坝水电站的建站特点,在水利工程的关键性部位建立起安全监测系统,对于大坝的关键性结构部位实施监测,在这篇文章当中,主要针对于宝珠寺水电站大坝的安全监测系统以自身系统的运营以及维护做了详细的描述。
关键词:宝珠寺水电站大坝;安全自动化;实时监测;运行与维护1、安全监测系统宝珠寺水电站大坝安全监测系统在建立的过程中完成了垂线,静力水准、激光准直、坝基扬压力等等监测项目的安装,并且进行了系统调整,逐步的进行使用。
其中,在这个监测过程中,所涉及的具体项目为:环境量监测、变形监测、渗流监测、应力应变及温度监测等等。
1.1监测系统的布置与配置宝珠寺水电站大坝采用LN1018-Ⅱ型开放型分布式工程安全监测网络,系统由现场传感器、MCU测量单元、双绞网络线、RS-485通信接口、测控中心等组成。
现场传感器由外部变形监测、内观监测、渗流监测、环境量监测四大部分的传感器组成。
外部变形监测包括:1#、2#、3#正、倒垂共15台垂线坐标仪;498.7m廊道倾斜监测共15台静力水准仪;坝顶真空激光准直系统;498.7m廊道真空激光准直系统。
渗流监测包括:坝基扬压力监测共58支扬压力传感器;左右岸绕坝渗流及地下水位监测共30支液位传感器;渗漏量监测共4支量水堰液位传感器。
环境量监测包括1支温度湿度计、库水位和尾水位传感器各1支。
1.2测量单元包括9台LN1018-Ⅱ MCU R及1台LN1018-Ⅱ MCU D 设备。
1.3测控中心包括测控主机1台,数据处理分析机1台,管理主机1台,大坝安全监控管理软件与数据分析处理软件各1套。
1.4大坝安全信息管理系统测控主机采得的数据交由数据处理分析机进行计算分析,测控主机与数据处理分析机通过集线器与管理主机相连,管理主机与厂MIS系统相连,通过授予不同的操作安全权限实现远程控制和管理。
水电站电气自动化设备的运行维护与管理

水电站电气自动化设备的运行维护与管理摘要:在水电站进行电力生产和传输的过程中,以往的大部分环节都是靠人工来操作和监视,不仅需要大量的人员参与,同时工作人员难免有疏忽造成监管不当,从而导致一些问题甚至安全事故。
随着大量自动化设备的引入,那些需要监视和控制的生产环节现在基本上都由这些设备来进行监视和控制了。
这样不但可以保证监控的时间,也能实现更精细化的管理,以往很多人眼所观察不到的隐患和问题,都可由自动化设备检测出来,准确性和及时性是人工所不能比拟的。
因此,从这一方面来说,对自动化设备进行维护非常必要。
关键词:电气设备;自动化水电站;运行管理前言在自动化水电站运行过程中,会应用到大量的电气设备,这些电气设备的运行情况将会从很大程度上影响着水利发电的情况。
这就需要在电气设备的运行过程中加强对其的检查维修工作,完善相关的管理制度。
水电站是否正常运行,极大的影响着当地居民以及企业的用电情况,因此,应该加强对其重视程度,保证安全稳定性。
1自动化水电站的特点与体系结构1.1自动化水电站的特点随着以信息化、数字化、自动化、互动化为特征的智能电网的试点建设,作为发电环节的水电站也必须跟上智能电网发展的步伐,所以水电站自动化改造刻不容缓。
目前,水电站自动化改造基于IEC61850标准,能够满足功能交互、信息共享、调度协调等要求,实现智能电网安全、可靠、经济的目标,并具有适应能力、自学能力、自我完善能力、自愈能力、互动性、安全性等鲜明特点。
1.2自动化水电站的体系实现水电站水轮机组的自动化运行以及监控是水电站自身生存和发展的基本需求。
水电站采用自动化技术可以使水轮发电机组根据预设的程序来实现机组的开停,并且还能够自动完成并列、发电转调相以及调相转发电等操作;同时,水电站的电气自动化能依据水电站的实际要求以及工作条件通过预先的编程,自动调整到水电站的最佳工作状态所需要的水轮机组数,从而确保了水电站水轮发电机组的自动化的经济运行。
浅析水电站自动化监控系统的应用及维护

浅析水电站自动化监控系统的应用及维护摘要:近些年来,国家的综合实力不断提高,尤其是科技实力,在这样的情况下,水电站作为国家发展中十分重要的环节受到了国家的重视,为了使水电站能够更好地运行,采用了自动化监控系统来对其进行监控,以此来确保水电站的运行效果。
但是自动化监控系统在日复一日的应用中也会出现问题,一旦监控系统出现问题,那么监控的效果自然下降,因此,对水电站自动化监控系统的运行进行维护是非常有必要的。
本文对水电站自动化监控系统的运行及维护进行了深入地分析,并阐述了自己的见解,以供参考。
关键词:水电站;自动化监控系统;应用;维护在水电站运行过程中,自动化监控系统是非常重要的组成部分,当水电站在运行中出现问题的时候,监控系统就会主动发出警报,提醒工作人员需要开展相应的工作,以此来确保电力系统可以稳定的运行,因此,一旦监控系统出现问题,那么工作人员就无法及时了解设备的实际运行情况,这样将会导致严重的后果出现。
鉴于自动化监控系统的重要性,对其进行有效的维护,确保其可靠运行是势在必行的。
一、水电站自动化监控系统的实际应用体现(一)数据库系统在自动化监控系统中,数据库系统是不可缺少的组成部分之一,此系统存在的主要作用就在于存储以往设备故障的类型、原因以及检修数据等,当水电站在运行过程中出现问题的时候,维护人员就可以从调出以往的信息,查看其维护方法,若是合适则可以采用同样的方法进行维护[1]。
另外,在设计数据库系统的时候,因为此系统的要求比较多,所以应该避免此系统给监控系统造成较大的压力。
(二)监测电能量在构建自动化监控系统的过程中,会在变压器或者是线路中安装电度量表,安装此表之后,此表就可以显示出电能量数据。
在进行电度量表安装的时候,必须要安装智能电表,因为传统的电表在运行中还需要对电度量脉冲进行传输,然后由监控系统收集相关数据,这样较为麻烦,智能电表可以直接进行数据收集和保存,这样就节省了中间环节,同时从通信接口处收集的数据也更加的精准。
浅析小水电计算机监控系统运行与维护

浅析小水电计算机监控系统运行与维护随着计算机监控系统的广泛应用与快速发展,一些小水电也进行了计算机监控系统技术改造,不仅提高了小水电的自动化水平,而且提高了小水电的可靠性,安全性和经济效益。
本文分析了新旧监控系统的特点,并对运行和维护中需要特别注意的事项进行了总结分析。
标签:小水电计算机监控运行维护1 概述我国水资源十分丰富,近几十年水电事业飞速发展,特别是改革开放以来,在广大农村地区和偏远山区,建设了大量小型水电站,不仅促进了工农业的快速发展,还解决了3亿无电人口的用电问题。
但是,建于上个世纪的小水电由于当时经济、技术条件的限制,控制方式落后,普遍自动化程度低,供电质量得不到保证。
随着微型计算机系统的发展,以微型计算机、单片机、可编程控制器(PLC)和其他附属设备组成的微机监控保护系统,被广泛用于小水电的技术改造,不仅提高了小水电的自动化程度,而且提高了小水电的综合效益。
但是,由于小水电一般地处农村地区和偏远山区,运行人员和检修人员文化程度相对较低,运行维护方法相对落后,管理相对简单,信息闭塞,运行检修人员长期未接受新信息新技术,因此,本文从新旧监控系统的特点出发,对微机监控系统的运行和维护中需要特别注意的事项进行了分析。
2 新旧监控系统的特点分析2.1 设备构成不同2.1.1 旧监控系统由继电器、晶体管集成电路及仪表构成,主要采用硬件回路构成小水电控制保护系统。
2.1.2 新监控系统由微型计算机、单片机、可编程控制器(PLC)和自动化元件构成,主要采用了硬件和软件相结合的技术,完成小水电的自动控制、调节、测量、保护、参数记录等功能。
2.2 系统故障率不同2.2.1 旧监控系统全部由硬件构成,不同的控制对象就有不同的控制系统,因而采用了大量继电器等元器件,存在元器件性能的一致性、老化等问题,而且模拟电路部分随着控制系统使用时间的推移,存在工作点漂移和温度漂移等问题,所以整个系统或系统局部发生故障的几率高。
水电站自动化实时监控系统研究

水电站自动化实时监控系统研究摘要:水电站作为清洁能源的重要来源,在能源供应中占据着重要地位。
为了提高水电站的运行效率、安全性和可靠性,自动化实时监控系统被广泛引入。
本文以水电站自动化实时监控系统为研究对象,探讨了其在实时数据采集、远程操作、故障预测、数据分析等方面的应用和优势。
通过案例分析,论文详细阐述了该系统如何提升发电效率、优化维护策略、驱动数据决策以及增强安全可靠性。
关键词:水电站;自动化;实时监控系统引言:水电站作为一种可再生的清洁能源,对于满足能源需求、减少环境污染具有重要意义。
然而,随着能源需求的不断增加,水电站的高效运行和管理变得尤为关键。
自动化实时监控系统作为一种先进的技术手段,为水电站的运营和管理带来了新的机遇。
通过实时数据采集、远程操作、故障预测、数据分析等功能,该系统能够提高发电效率,降低维护成本,优化运营决策,并增强水电站的安全性和可靠性。
本文旨在深入研究水电站自动化实时监控系统的应用与优势,为水电站的可持续发展提供有益的参考。
一、水电站自动化实时监控系统设计1.传感器和测量设备在水电站自动化实时监控系统的中,关键的传感器和测量设备发挥着重要作用。
水位传感器用于精确测量水库或水池的水位变化,流量计用于监测水流速率,压力传感器监测水压变化,而温度传感器则实时监测水温以及设备工作温度。
这些传感器所提供的数据通过数据采集和处理单元进行处理,为操作人员提供必要的信息,以实现水电站系统的高效运行和安全监控。
2.执行器和控制设备在水电站自动化实时监控系统的设计中,涉及多种关键的执行器和控制设备,以确保系统稳定运行。
电动阀门、闸门和控制阀等装置用于精确调节水流量,以满足不同负荷要求。
发电机控制器负责管理发电机的启停和负荷调节,确保发电机在合适的时机以及负荷下运行。
调速器则用于调整水轮机的转速,以适应不同水流条件。
为了保障系统的安全性,安全断路器是不可或缺的组件,它能够有效地防止过载和短路情况,从而防止设备损坏或故障。
中小水电站计算机监控系统运行维护

中小水电站计算机监控系统运行维护——国电大寨水力发电厂陈建克摘要:随着计算机监控技术在中小水电站的广泛应用,如何作好计算机监控系统的运行维护工作,对保障电站安全、优质、经济运行具有十分重要的意义。
本文就如何作好中小型水电站计算机监控系统运行维护谈几点看法,供大家探讨.。
一、系统安全与健康1、网络安全健康的必要性计算机监控系统由于工作的特殊性,实时性强,采集处理信息较多,系统网络安全对水电厂安全稳定运行具有十分重要的意义,为了杜绝监控计算机感染病毒导致生产失控事件的发生,必须有一套完善的网络安全保障系统,确保计算机监控系统安全可靠运行。
计算机监控系统已逐步取代传统的电磁继电监视控制方式,正成为中小水电站的主流监视控制方式,肩负着水电站主辅设备的控制和监视任务,对电站安全稳定运行有着至观重要的作用,因此做好计算机监控系统网络安全维护工作意义重大。
2、我厂计算机监控网络的现状:①计算机监控系统目前仍属于采用Internet技术TCP/IP协议构建的具有较高独立性的生产实时监视控制系统,系统由两台操作员站、一台通信工作站、一台工程师站和七台现地控制站组成。
②由于生产工作需要,计算机监控系统和上级调度部门有紧密的联系,系统不仅要准确可靠的向调度发送大量生产实时数据,而且还要接受调度端下发的各种控制指令,目前我们是通过串口通信的方式将计算机监控系统与中调度自动化系统连成网络,并具有自动发电控制功能(AGC)。
③由于工作的需要,现又将计算机监控系统与生产实时监视系统紧密连接在一起,并将生产实时数据传至MIS系统。
3、在维护工作中我们具体从以下几个方面作好计算机监控系统安全防护工作:3.1网络设备管理3.1.1计算机监控系统应安装防火墙软件,防火墙软件要不断更新和升级,防止黑客入侵。
3.1.2要定期对监控系统网络设备(计算机)进行杀毒处理。
3.1.3构成计算机监控系统的操作员站(OP1、OP2),工程师站(ENGANER),通信工作站(COM)是网络安全的薄弱环节,相关人员应严防病毒通过它们引入监控系统。
基于水电站自动化监控系统的运行及维护分析

基于水电站自动化监控系统的运行及维护分析作者:林晓龙来源:《科学与财富》2020年第17期摘要:得益于节能环保理念的全面落实,水力发电因其具备清洁性、环保性等特点而备受关注。
而当前部分水电站受限于技术条件的滞后,仍尚存运行效率低下等问题,为进一步提升水电站生产水平,需加大对自动化监控系统的构建力度,结合对系统维护工作的规范化开展,帮助水电站显著提升自身电能生产水平。
本文以水电站自动监控系统运行的分析为切入点,阐明自动监控系统的具体架构组成与运行流程,结合对监控系统维护对策的提出,以期为水电站运行提供保障。
关键词:运行;自动化监控系统;维护对策;配置作为环保型电能生产方式,水力发电的应用愈发受到人们的重视。
作为水力发电的载体,水电站运行效率与可靠性直接影响到电能生产的质量与效率。
但是目前我国部分水电站仍面临着运行效率低下的问题,加之维护管理开展的实施不到位,致使水电站电能生产始终无法得到显著的提升。
而恰逢自动化技术的普及应用,水电站可依托于自动化监控系统的构建来提升自身管理水平,为电能高效生产打下基础。
一、水电站自动化监控系统运行分析(一)系统配置1.硬件配置水电站运行需求的差异,使得自动化监控系统的硬件配置存在不同。
而要想进一步提升自动化系统运行可靠性,需依据水电站实际运行需求合理配置。
通常情况下,自动化监控系统硬件组成包括服务器、操作站、备用服务器、工程师站、通信站等,并采用工业以太网进行系统连接[1]。
2.软件配置自动化监控系统中相关操作平台的构建,需以软件系统为支撑,采用UNIX编程进行操作系统搭建,结合对C2000的应用实现对开放式监控系统的构建。
针对监控系统中软件的配置,包括:(1)数据的采集利用遥测、遥信技术,并将采集的信息以表格形式传输至水电厂控制中心。
以标准参考值为基准进行实际采集数据的比对,发掘出异常情况并报警。
(2)测值换算。
自动化监控系统运行期间涉及到对水位传感器、振弦式仪器等设备的监测,而在实际监测过程中,不同仪器所发送的信号类型不同,如水位传感器会以数字信号进行监测信息的传递,而振弦式仪器则是温度、频率信号的传递,需通过系统的测值换算来反映出具体信息[2]。
水电站自动化监控系统的运行及维护探究 周显栋

水电站自动化监控系统的运行及维护探究周显栋摘要:随着社会的不断发展,水电站的自动化水平也有了很大的提升。
国内很多水电站引入的设备极其复杂,在实际运行过程中若仅依靠人工检测和维修,难度较大,需要利用自动化控制系统,它可以有效的避免上述问题的发生。
若设备在运行过程中出现问题,自动化系统还可以直接检测到并第一时间为工作人员提供预警,保证整个水电站的安全稳定运行。
关键词:水电站;自动化监控系统;运行及维护1水电站自动化水电站自动化系统可以提高设备运行的可靠性,尽量减少工作人员的劳动力、保证电能质量,自动化技术在使用过程中如果发生异常情况,系统就会自动进行检测以及记录,同时还可以第一时间报警。
如果问题比较严重时,可以直接断开故障设备,使用备用的设备以免发生电力事故,并且确保供电可靠。
水电站自动化主要装置有基础自动装置和综合自动装置,综合自动装置主要是自动巡回检测以及功率调节等基础自动装置,主要是调速装置以及励磁装置。
水电站的检测和自动控制都需要自动化装置进行,并且通过计算机监测系统将所有的自动化装置都连接起来。
2水电站常规电力监控系统随着现代信息技术在行业发展中的广泛应用,推动了水电站工程与电力系统的信息化建设,也对水电站电力系统的信息化监控提出了更高的要求。
从现行水电站所实施的常规电力监控系统来看,目前水电站所使用的电力监控系统主要是由多个部分构成,涉及继电保护信息管理系统、水电站计算机监控系统、图像监控系统、电能计量系统等多个子系统,这也是保障水电站电力设施安全、可靠运行的重要系统。
随着水电站建设相关设施的日益完善,电力监控系统逐渐成为水电站工程建设的标配系统,通过利用电力监控系统对水电站电力系统及相关设施的运行状态进行实时监控,能够为水电站运维提供科学依据,也能够保障水电站的正常安全运行,对提升水电站的自动化水平具有重要意义。
3水电站自动化监控系统的应用水电站的自动化建设大量的引进了一些新型的技术,比如主控器选择UNIX工作站和数据系统服务器,计算机的监控系统都将Web技术以及JAVA技术融入其中,为水电站工作人员提供了比较好的人机界面。
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水电站自动化监控系统的运行及维护探究
摘要:随着社会的不断发展,水电站的自动化水平也有了很大的提升。
国内很多
水电站引入的设备极其复杂,在实际运行过程中若仅依靠人工检测和维修,难度较大,需要利用自动化控制系统,它可以有效的避免上述问题的发生。
若设备在运行
过程中出现问题,自动化系统还可以直接检测到并第一时间为工作人员提供预警,
保证整个水电站的安全稳定运行。
关键词:水电站;自动化;监控系统;运行;维护
电力资源作为人们日常生活离不开的重要能源,其重要性日渐突出。
为了确
保电力资源的有效供应,我国兴建了很多水电设施。
但是经过长年的运转,水电
站的很多设备都存在老化陈旧、故障频发等问题,不仅本身的电能供应质量较差,无法满足当今电力市场的需求,而且自动化水平较低,严重制约着水电企业的发展。
因此,对水电站进行综合自动化系统的改造具有重要的现实意义,不仅可以
提升发电的电能质量,而且有助于帮助电力工作者及时发现电力生产过程中的安
全问题,消除了电力生产隐患。
水电站自动化监控的运行和维修都是水电站运行
的重要环节,同时也是水电站安全运行的重要保障,所以需加强水电站的管理维修,
为提升水电站的自动化水平奠定基础。
1水电站自动化
水电站自动化系统可以提高设备运行的可靠性,尽量减少工作人员的劳动力、
保证电能质量,自动化技术在使用过程中如果发生异常情况,系统就会自动进行检
测以及记录,同时还可以第一时间报警。
如果问题比较严重时,可以直接断开故障
设备,使用备用的设备以免发生电力事故,并且确保供电可靠。
水电站自动化主要
装置有基础自动装置和综合自动装置,综合自动装置主要是自动巡回检测以及功率
调节等基础自动装置,主要是调速装置以及励磁装置。
水电站的检测和自动控制都
需要自动化装置进行,并且通过计算机监测系统将所有的自动化装置都连接起来。
2水电站自动化监控系统的应用
水电站的自动化建设大量的引进了一些新型的技术,比如主控器选择UNIX工
作站和数据系统服务器,计算机的监控系统都将Web技术以及JAVA技术融入其中,为水电站工作人员提供了比较好的人机界面。
水电站自动监测控制系统的应用方
面主要是:检测控制系统中的数据库系统,在水电站检测控制系统中占据十分重要
的位置,并且还可以将水电站中以往设备发生故障的事件,以及检修过程中的相关
数据和设备运行的发展都存入系统,水电站中如果发生同样的故障时,相关工作人
员便可以直接通过数据库系统进行查询。
在水电站的自动化建设过程中,一般都是将电量表放置在主变压器、线路以及
发电机中,以便获取数据。
但是应该注意的是,在智能化建设中,将智能量度表代替
传统的量度表、智能化量度表在进行运行时,可以对相关数据进行保存,或者从通
信接口进行获取数据,应该保证计算机监测系统有相应的接口,并且还可以保留数据,进而有效的监管电能质量。
水电站水轮机监测系统。
目前在水电站自动化系统建设中,在线监测水轮机是
水电站工作人员十分重视的问题。
水轮机监测系统在进行在线检测时,应该需要引
入流量在线检测技术,同时还要融入一些其他的计算机技术,比如信息处理、通信
技术等,进而达到在线监测水轮机的目的。
水电站状态检修系统。
水电站中设备使用的期限是保证整个水电站电力系统
的正常运行的关键点,但是检测水电站设备的期限一般都得靠检修设备来进行。
当
前我国很多水电站一般都是应用计算机的检测控制系统,并且还加入了一些检测设备,可以准确的检测设备的运行状态,同时还有相应的预警功能。
但是在运行中应该注意的是,为了保证状态监控系统以及监控系统两者实现数据共享,在设计时应该注意将其有机结合,以提高监控效率、避免部件重复使用。
3水电站自动化监控系统的维修
在水电站中维修的设备一般是变压器以及发电机等设备。
就发电机而言,在日常的维修过程中应该对发电机中的杂物及时清理,并且还要检查其电刷以及滑环是否作用良好。
比如在正常运行过程中发电机的滑环中电刷未在适当的位置,应该及时维修;变压器在实际的维修过程中项目比较复杂,比如继电器联通管的状态或者防雷保护设备、变压器的负荷等一些绝缘情况。
上述某一件构件存在问题或者受损比较严重时都会对变压器的运行带来一定的影响,应该根据现场的实际情况制定相应的解决方案进行维修或者更换。
3.1工作人员管理的措施
水电站监控系统的维修关键在于水电站相关人员的基本素质,并要求水电站做好对员工的培训以及管理工作。
在进行人员管理时,应该保证工作人员对水电站相关的设备进行掌握并深入了解,同时掌握关于自动化监控的内容,对一些比较复杂的检修工作,在进行检修前应该充分做好交底工作。
同时在进行员工培训管理时应该要注意工作人员的职业素养,确保工作人员在进行设备维修时有强烈的责任感,为设备的维修提供有力保障。
3.2对数据进行有效的管理
对于监测控制系统所收集的信息,相关工作人员应该做好记录工作,根据监测数据与设计设备的运行参数相对比。
如发现异常及时上报,并对该数据进行分析,提出针对性的维修策略。
对所记录的数据应该适时的将其储存于数据库系统中,以防日后出现同样的故障。
同时水电站还应该建立岗位责任制,将责任落实到人,以防数据遗漏或者丢失。
3.3维护水电站设备设施
发电机和变压器是水电站工作中最主要需要维护的设施设备,针对发电机设备的处理,主要是清除发电机中的杂物,保障发电机的滑环和电刷能够正常运用,及时处理这几个方面发生的问题。
在变压器的维护中,判断继电连通管、防雷保护设备性能、变压装置绝缘以及变压器的负荷情况都是变压器维护工作中需要考虑的问题,变压器中需要考虑的方面比较多,所以要仔细对变压器中运行的状况进行及时的检查,保障变压器工作的正常性,及时对问题进行检修。
4水电站自动化监控系统中抗干扰应用
4.1监控系统中硬件抗干扰技术
首先是电源抗干扰技术,交流稳压器、低通滤波器以及隔离变压器等技术是目前水电站自动化监控系统中电源抗干扰技术中主要运用到的技术,同时需要保障有一个不间断的电源;第二种是输入输出接口抗干扰技术,可以将光电隔离器安装在输入输出接口处和通道相接的地方;最后是抗电磁场干扰技术的应用,主要利用屏蔽技术、不限技术以及接地技术三种技术来实现抗干扰。
4.2监控系统软件抗干扰技术
进行监控系统的软件抗干扰技术的实施,一方面采取软件自检测技术,使软件自动进行检测;另一方面通过提高模拟量采集精度技术,数字滤波技术、中值算法、三取二法以及算术平均算法来提高模拟量数据精度,最后一种输数字量输入输出软件冗余技术,多次向输入输出口传输正确的状态,采取不间断的传输,达到抗干扰的
效果。
结论
综上所述,水电站自动化监控系统的运行和维护都是在水电站自动化运行中比较重要的环节,同时进行自动化监控系统的运行和维护工作也是建设水电站自动化系统的关键保障,所以需要加强对水电站中监控系统的维护工作,一方面加强对水电站工作人员的综合素质的提升,另一方面,加强对设施设备的维护,为水电站自动化运行效率的提升打下坚实的基础。
参考文献:
[1]陈海波.水电站自动化监控系统的设计及其应用[J].低碳地产,2016,2(14):180.
[2]陶贺忠,王晨,张庆庆,等.乌兹别克阿航格朗水电站自动化监控系统[J].制造业自动化,2017,33(6):17-19.。