风电场远程集控中心的设计与应用

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基于云计算技术的风电场远程监控系统设计与实现

基于云计算技术的风电场远程监控系统设计与实现

基于云计算技术的风电场远程监控系统设计与实现随着风电场的不断发展和电力市场的需求增加,远程监控系统成为风电场管理的重要组成部分。

云计算技术的兴起为远程监控系统的设计和实现提供了更加灵活和可靠的解决方案。

本文将针对基于云计算技术的风电场远程监控系统进行设计和实现的相关内容进行详细探讨。

首先,我们需要明确风电场远程监控系统的设计目标和要求。

远程监控系统的首要目标是实现对风电场的远程实时监控和数据采集,并能够及时响应异常情况和故障。

为了满足这一目标,我们需要设计一个可靠性高、可拓展性强、安全性好的系统。

基于云计算技术的风电场远程监控系统设计的核心是建立一个分布式的数据中心,通过云主机进行数据的存储和处理。

利用云主机,监控系统可以更好地管理和处理大量的数据,并且可以根据需要进行资源的弹性分配。

同时,云计算平台还可以提供强大的存储和计算能力,确保系统能够满足实时监控和数据分析的需求。

在设计云计算架构时,我们需要考虑系统的可扩展性和容错性。

为了实现可扩展性,可以采用分布式数据库和分布式文件系统。

分布式数据库可以实现数据的分片存储,提高数据读写的效率;而分布式文件系统可以实现大规模数据的分布式存储和访问,保证系统的可靠性和性能。

另外,在设计风电场远程监控系统时,需要考虑数据的安全性和隐私性。

云计算平台需要提供专门的安全措施,保护数据在传输和存储过程中的安全性。

可以使用加密技术对数据进行加密传输和存储,同时还可以利用身份认证和访问控制技术对系统进行保护,确保只有授权人员才能访问和操作系统。

在系统实现过程中,还需要考虑系统的可管理性和可维护性。

监控系统应该提供友好的用户界面,方便用户进行系统管理和监控。

同时,系统需要具备自动化的运维功能,能够实现故障的自动检测和修复,确保系统的稳定运行。

为了验证系统设计的有效性,我们可以使用模拟器和实际风电场进行系统实验和测试。

模拟器可以模拟不同场景下的系统运行情况,验证系统的性能和可靠性。

风电场远程监控系统的系统集成与平台设计

风电场远程监控系统的系统集成与平台设计

风电场远程监控系统的系统集成与平台设计随着能源需求的不断增长和对绿色能源的追求,风电场逐渐成为了全球能源发展的焦点之一。

然而,风电场的规模庞大和分散布局使得其有效管理和运营变得更加复杂。

为了提高风电场的稳定性和安全性,远程监控系统的系统集成与平台设计显得尤为关键。

系统集成是指将各种单独的子系统和设备有机地连接在一起形成一个整体的系统。

风电场远程监控系统的系统集成涉及到多个方面,包括硬件设备、网络连接、数据管理和安全等。

首先,系统集成需要考虑硬件设备的选择和布局。

风电场的远程监控系统通常包括传感器、监测设备、通信设备和控制设备等。

在选择硬件设备时,需要考虑到其质量和可靠性,以确保长期稳定运行。

其次,网络连接是实现远程监控的基础。

风电场通常分布在不同地域,因此需要建立一个可靠且高效的网络连接,将各个子系统连接起来,实现数据的传输和交换。

常见的网络连接包括有线和无线连接,在选择时需要根据具体情况进行权衡和评估。

数据管理是风电场远程监控系统的核心之一。

通过传感器和监测设备采集到的数据需要进行有效的管理和分析,以实现对风电场状态和运行情况的实时监控和追踪。

数据管理可以包括数据存储、数据处理和数据可视化等方面,通过合理的数据管理,可以提高对风电场的监控能力和决策支持。

最后,系统集成还需要考虑风电场远程监控系统的安全性。

风电场作为重要的能源基础设施之一,其安全性至关重要。

系统集成时需要采取一系列的安全措施,包括数据加密、网络防护和系统备份等,以保障风电场的安全运行和抵御各类安全威胁。

平台设计是风电场远程监控系统的另一个重要方面。

平台设计旨在为用户提供一个便捷、直观的界面,实现对风电场运行情况的实时掌握和管理。

平台设计需要考虑用户的实际需求和使用习惯,通过合理的布局和功能设置,提高用户的工作效率和用户体验。

在平台设计中,应该采用直观清晰的图表和图像,以便快速准确地获取所需信息。

同时,要提供灵活的查询和筛选功能,让用户可以根据自身需求获取所需数据。

风力发电场远程集中监控系统的设计与实施

风力发电场远程集中监控系统的设计与实施

风力发电场远程集中监控系统的设计与实施摘要:风能作为人类发现了少数的清洁能源,有着极为重要的意义。

随着人类科技的不断发展,风能发电在电力系统的比重也是越来越大。

中国占地960万平方公里,因为地域极为宽广的缘故,风力资源那可谓是极端丰富,近些年来,中国将风力发电的发展放在了相当靠前的位置,估计企业去实行风力发电,这是实现能源可持续发展战略的一大举措之一。

因为风能丰富的地方,相对而言,地势比较复杂,环境也较为的恶劣,所以那些比较复杂的发现装置极易受到损坏,维修起来的困难程度可见一斑,如果能建立完备的监控系统,对于发电中的事情实时监控,那么就可以完美的避免这些问题,本文主要就是研究风力发电厂的监控设计与实施。

关键词:风力发电;监控系统;设计与实施引言风能作为少见的可持续能源,对于国家政策的发展来说,有些极为重要的意义和影响,不过现在风力发电厂的发展达到了瓶颈时期,因为发电场的分布实在是距离太过于遥远,而且地处偏僻,监视控制程度可谓是千难万难,交通也非常的不便,通讯系统更是接近于崩溃。

这种发电厂厂的管理和运营带来了特别大的困难,由于软件方面的原因,想要汇总各个发电厂的数据也成了让人头疼的问题。

至于电厂的专业维修人员,数量更是少到了极致,每个风力发电场想安排三五名维修人员,都有些捉襟见肘,而且专业水平也不高,很难胜任比较困难的维修工作。

想要解决这种种的问题,建立一个远程集中监控系统就成了重中之重,不仅仅要监控包括饭店成的实施情况,还要能够汇总各种数据,减少运营难度。

一个稳定可靠的远程监控系统,对于我国风力发电产业的发展具有极为重要的意义。

一、对于监控系统的需求风力发电的质量受到种种外界因素的干扰,比如说,风力,风速,气压,甚至于和地理位置都有着一些关系和影响,所以说必须要建立完善的监控设施,能够监测到发电机产生故障的原因,或者是对于周围环境数据的采集,如此,才可以因地制宜,有针对性的进行有效的管理[1]。

电力自动化—风电场远程控制系统

电力自动化—风电场远程控制系统

电力自动化一风电场远程控制系统
一、系统概述
风电场集控中心监控系统是为了实现风电公司对其地域分散的多个风电场进行远方监视与控制的要求,其目的是为了提升风力发电场综合管理水平,实现"无人值班、少人值守、区域检修"的科学管理模式,减少运行维护成本。

本系统的建设目标是采集、整理厂内各生产实时控制系统的各类生产实时数据,建立统一的厂级实时历史数据库平台,实现过程数据的统一、长期存储。

并以此为基础,实现厂级生产过程信息远程实时监视控制、趋势分析、实时报警等功能:自动产生各类报表以满足风电场对于生产过程的管理要求,确保机组安全、高效运行。

二、产品功能
★•数据分布式统一的结构平台,所有数据共享,维护成本降低、系统扩展十分方便;★•状态监视,故障监视,系统报警:
★•后台存储,绘制图,报表,计算处理和打印接口及权限设置等功能;
★•单个风电机组的信息,风电机组转子,传动链,发电机,变换器,变压器,塔架等模拟量信息等;★•数据库支持多种数据压缩方式;
★•支持历史回放,再现历史,方便查找故障及事故原因
★•无限扩展的分析1:具,有效提高风机的运行效率。

三、系统架构
恒控电力的CE-3000-S自动化软件产品为风电集中监控系统提供了灵活的软件解决方案。

可靠的实时历史数据库存储风场的大量数据。

计算软件和报警软件对数据库大量数据进行数据统计分析、预警、设备管理、运行优化等数据挖掘提高设备的利用率及风机发电率。

风电场群区集控系统的工程设计与建设

风电场群区集控系统的工程设计与建设

风电场群区集控系统的工程设计与建设随着能源需求的增长和环境意识的提高,风能作为一种清洁、可再生的能源源得到了广泛关注和应用。

作为风能利用的核心设施,风电场的可靠运行和高效管理对于实现清洁能源的可持续利用至关重要。

一个高效的群区集控系统是保障风电场安全运行和运维管理的关键。

一、风电场群区集控系统的概述风电场群区集控系统是指将风电场内多个风场集合起来,进行中央控制和监控的系统。

它通过集成各个风电场的风机设备、传感器、数据采集装置、通信网络等,实现对风电场内各个节点的监控与管理,提高电站的运行效率和可靠性,降低运维成本。

二、风电群区集控系统的工程设计风电群区集控系统的工程设计必须考虑到以下几个方面:1. 系统硬件设计:选择稳定可靠的工控机、通信设备、传感器等硬件设备,确保系统运行的稳定性和可靠性。

同时,需要根据风电场的实际情况选择适宜的设备数量和布置方式,确保覆盖范围和通信质量。

2. 通信网络设计:建立可靠高效的通信网络是实现风电场群区集控系统的重要一环。

通信网络需要满足高速、高带宽、低延迟的要求,以确保各个节点之间的数据传输和控制指令的及时性和准确性。

3. 数据采集与监控系统设计:风电场的监控系统需要实时采集各个节点的运行数据和状态信息,可以通过传感器、数据采集终端等设备实现。

在数据采集的基础上,需设计出合理的数据库结构和数据存储方案,为后续的数据分析和运维管理提供支持。

4. 集控中心设计:集控中心是风电场群区集控系统的核心控制核心,需要设计一个合理的操作界面和人机交互系统,以便运维人员可以方便地对风电场进行远程监控和运维管理。

同时,集控中心需要处于可靠的电力供应环境,并考虑应急能源供应和防火、防爆等安全设计。

5. 安全设计:风电群区集控系统的工程设计还需要充分考虑安全问题。

主要包括对集控系统的数据进行备份和加密保护,限制非授权人员的访问权限,确保系统数据和运行的安全。

三、风电群区集控系统的建设流程风电群区集控系统建设的一般流程如下:1. 需求调研与规划:根据风电场的具体情况和需求,进行调研和规划,明确系统功能和性能需求。

风电场群区域集控系统的远程监测与控制技术研究

风电场群区域集控系统的远程监测与控制技术研究

风电场群区域集控系统的远程监测与控制技术研究随着可再生能源的快速发展,风电场成为了重要的电力生成方式之一。

为了提高风电场的运行效率和可靠性,远程监测与控制技术逐渐成为风电场群区域集控系统的重要组成部分。

本文将围绕风电场群区域集控系统的远程监测与控制技术展开研究,从系统架构、数据采集、数据传输、故障诊断和远程控制等方面进行深入探讨。

一、系统架构风电场群区域集控系统是将多个分散的风电场通过网络连接起来,实现对整个风电场群的远程监控和集中控制。

系统架构是设计和实施风电场群区域集控系统的关键。

通常采用的系统架构是分为三层:监测层、传输层和应用层。

1. 监测层:监测层主要负责实时采集风电场的运行状态和性能指标。

通过安装传感器和数据采集设备,可以获取风速、风向、发电机负载、温度等数据。

2. 传输层:传输层将监测层采集到的数据通过网络传输到远程监控中心。

常用的传输方式有有线网络和无线网络,可以根据实际情况选择适合的传输方式。

3. 应用层:应用层是对传输层传输过来的数据进行处理和分析的核心部分。

在应用层中,可以进行数据的实时监测、数据挖掘、故障诊断和远程控制等功能。

二、数据采集风电场群区域集控系统的远程监测与控制,首先需要实时采集风电场的各项数据。

数据采集是确保远程监测与控制系统正常运行的基础。

1. 风速和风向:通过安装风速和风向传感器,可以实时获取风电场的风速和风向数据。

这些数据对于风电场的运行稳定性和发电效率具有重要意义。

2. 发电机负载:监测发电机的负载情况可以了解到发电机的运行状态和性能指标,及时发现问题并采取相应的措施进行调整和维修。

3. 温度和湿度:监测风电场的温度和湿度可以帮助预测风机的健康状况,及时发现故障和异常情况。

4. 报警和状态:通过监测风电场的报警和状态信息,可以及时发现风电场的故障和异常情况,提前采取相应的应对措施。

三、数据传输在风电场群区域集控系统中,数据传输是远程监测与控制的关键环节。

风电场远程监控系统的远程控制与远程操作技术研究

风电场远程监控系统的远程控制与远程操作技术研究

风电场远程监控系统的远程控制与远程操作技术研究摘要:随着风电场的迅速发展,远程监控系统的远程控制与远程操作技术成为了风电场管理的重要组成部分。

本文旨在研究风电场远程监控系统的远程控制与远程操作技术,分析其应用现状和未来发展趋势,并探讨了不同技术方案的优缺点。

通过对风电场远程监控系统的远程控制与远程操作技术的研究,可以进一步提高风电场的运行效率和安全性。

关键词:风电场;远程监控系统;远程控制;远程操作;技术研究一、引言随着全球对可再生能源的需求不断增加,风能作为一种清洁、可再生的能源逐渐得到了广泛关注。

风电场作为风能发电的重要组成部分,由于其分布广泛、规模大、维护困难等特点,其安全和运行效率变得尤为重要。

为了更好地监控和控制风电场,提高其运行效率和安全性,远程监控系统的远程控制与远程操作技术变得至关重要。

二、风电场远程监控系统的应用现状风电场远程监控系统是通过网络将风电场的运行状态、电力输出、设备运行情况等关键信息实时传输到监控中心,以实现对风电场的远程监控和控制。

目前,风电场远程监控系统已经广泛应用于国内外各地的风电场管理中。

1. 远程监控技术的应用风电场远程监控系统利用传感器、数据采集设备等技术手段,将风电场各个关键节点的数据实时传输到监控中心。

监控中心通过数据分析和处理,可实时监测风电场的运行状态,包括风力、风向、风机转速、发电量等重要参数,通过远程监控技术实现对风电场的实时监测、运行分析和异常预警。

2. 远程控制技术的应用风电场远程监控系统还包括远程控制技术,即通过网络远程控制并调节风电场的运行状态。

例如,监控中心可通过远程控制技术调整风机的桨叶角度和转速,以达到最佳发电效果;同时,还可通过远程控制技术实现对机组的启停、断电和故障恢复等操作,提高风电场的可靠性和安全性。

三、风电场远程控制与远程操作技术研究1. 远程控制技术研究远程控制技术是风电场远程监控系统的核心技术之一。

远程控制技术研究主要包括以下几个方面:(1)通信网络:远程控制技术的实现离不开稳定的通信网络,如广域网、局域网和互联网等,确保风电场与监控中心之间的实时信息传输和可靠通信。

风电场智能化远程集控管理系统的探索与设计

风电场智能化远程集控管理系统的探索与设计

110 | 全国电力行业优秀管理论文集(2016)风电场智能化远程集控管理系统的探索与设计文/华电国际宁夏新能源发电有限公司 邢伟 董红星我公司目前已投产风电装机容量124.3万千瓦、光伏机组3万千瓦,分布于宁夏境内宁东、海原及固原区域,贯穿了宁夏银南、银北两个地区,分布相对分散,且风场处于偏远山区,为了加强分散风电场的集中管控,我公司在2012年开始研发远程监控系统,于2013年正式投入使用,并在2015年将远程监控系统更名为风云集控平台。

风云集控平台主要分为远程监控和运营决策两大系统,包含实时监控、运营总览等十个功能模块。

我公司根据现场风机运行特点,自主开发了风功率及电量诊断系统,并将风机在线振动监统引入该平台。

现阶段我公司共计11座110千伏变电站,787台风机(华锐、华创、上海电气、南车)。

远程监控系统受资源分布影响,绝大部分的风电场分布在偏远山区,实现了同一家公司所有风机和升压站的监控和远程操作,包括110千伏变电站开关的倒闸操作、风机的启停复位、设备的故障告警、数据记录查询等功能。

目前,我公司有华锐、华创、上海电气、南车四种型号的风电机组,但不同类型的风机操作界面和操作权限都不一致,这套操作工作站搭建了一个集成的监控平台,将这些不同操作系统的风机集成到了一个工作站内,完全实现风机集中监控的功能,大大节约了人力与物力成本。

风电机组实时监视模块,其下的总览画面可查看每个风电场(光伏电站)的实时负荷、风速以及风机状态等监控内容。

按照集团公司的要求,将风机实时的运行状态分为8种(正常运行、自身限负荷、故障停机、检修停机、通讯中断、调度限负荷、待机、调度停机)。

该模块中风电场名称的按钮为通讯诊断模块,如果某个场站的风机或升压站数据停止更新超过五分钟,通讯按钮会显示红色告警色。

场站级监控画面,此监控系统中可进行升压站内110千伏及35千伏一次设备的倒闸操作,点击监控系统画面里的一个参数或者开关,会弹出信息框,其中包含参数的点名、单位、上限值、下限值、开关的变位次数及保护定值等基本信息;进入历史趋势和遥调操作界面,此操作界面可设定时间区间来查询参数的历史变化过程及开关的遥控操作。

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风电场远程集控中心的设计与应用
摘要:现阶段我国已建成数个风电场群远程集中监控系统,并正常运行,但由
于技术上的限制,许多监控系统在功能上并不完善,在风电场发电调度策略中,
智能化管理没有得到体现,传统的系统无法实现良好的控制。

解决这些问题是风
电朝着更加智能化方向发展的关键。

关键词:风电场;远程集控中心;设计;
风电场远程集控中心主要是对风电机组与风电场的运行实施集中与远程监控,在其运行过程中通过应用各种先进的信息技术与通信技术对风电场的机组的运行
状况、风力状况等进行实时收集,并能够依据所采集到的数据实施安全保障控制
与效率优化,
一、集控系统的组成与功能
1.集控系统组成。

风电场群远程集中监控系统及智能化管理系统主要由远程
集中监控系统、智能化管理系统、VPN网、电力调度数据网、数据采集与控制传
输平台、风电场本地系统等组成。

2.集控系统的功能。

集控系统的主要功能有:(1)数据采集及控制功能:风机实时运行数据采集与控制、风机振动在线监测运行数据采集、升压站实时运行
数据采集与控制、箱变设备实时运行数据采集与控制、风功率预测系统数据采集、功率控制系统(AGC/AVC)、保护及故障信息子站数据采集、电能量计量信息采集。

(2)监视功能:风机数据监视(图形展示、风电场监视、单台风机监视)、升压站、箱变设备、功率预测系统、功率控制系统、相量测量系统、保护及故障
信息子站和电能量计量等的监视。

(3)调度管理:监控中心由冀北调控中心调度,各风电场考虑由监控中心、区调和冀北调控中心调度。

最终调度关系由冀北
调控中心确定。

接受各级调度机构下发的调度命令并严格地执行,对各风电场内
风电机组、开关和主变等设备进行远程控制和调度。

及时、准确地报送所辖风电
场的生产信息和相关数据;根据所辖风电场不同设备的调管范围报送一、二次设
备停电计划;及时报告事故或异常情况,并配合各级调度机构进行事故或异常处理。

3.智能化管理系统的功能。

(1)WEB数据的发布功能:采用B/S架构,能够实现集控中心的实时在线数据的发布,集团中心在局域网内以网页形式浏览集控
中心的实时在线画面及各项数据。

(2)物资管理功能:能够实现运行管理、故
障处理、三票管理、设备管理、生产管理、生产统计、统计分析、物资管理、运
行管理、综合查询等功能,对各风电场的设备、人员及日常工作等进行智能化管理。

4.数据采集与控制传输平台。

数据采集与控制传输平台采用OPC技术、
IEC61400-25标准实现风机信息采集,采用RTU实现对升压站数据和风功率预测
系统等的数据采集,同时可实现对风机运行的监控(AGC,AVC)以及集控中心命令的上传下达。

二、风电场远程集控中心设计
1.风电场远程集控中心计算机监控系统的设计。

在开展风电场远程集控中心
的计算机监控系统的设计时,应用分开放式的分层、分布式结构,数据库采用全
分布式,整个系统的主层次有各个风电场的分空级与集控中心的主空级两个,在
其控制模式中,在开展控制的过程中,需要应用到统一的网络通信程序、运行模式,并要应用各种不同的软硬件体系结构来对集控中心主控级对各个风电场开展
实时监控,其系统的组成为:①一套SUN Ultra24工程师工作站,改部分主要是
要能够开展集控中心的系统维护与相关程序的修改工作;②一套SUN Ultra24值
长工作站,该部分在实际运行过程中,主要是发挥集控中心中的调度人员与风电
场监控系统的人机对话工作;③四套SUN Utra24操作员工作站,该部分主要是
为了实现集控中心运行值班人员与风电场监控系统各个设备之间的人机对话,这
对于系统中相关实时监测与控制功能的实现具有非常重要的作用;④两台历史数据库服务器,在该部分需要配置冗余配置与磁盘阵列,这有利于对集控中心设备
运行过程中的大量数据实时有效的保存,并能够提供历史数据查询与提取等服务;
⑤实时数据库服务器,其主要是用来对风电场的实时数据进行采集与处理,并要能够为调度员工工作站与操作员工工作站提供相关的实时数据。

2.风电场远程集控中心通信系统的设计。

风电场远程集控中心的通信系统的
设计过程中,为了保证风电场升压站接入集控中心的远动信息需求,需要为各个
风电场的升压站监控系统到集控中心所需要提供的独立的传输通道;为了保证风
电场现代化信息传输与生产调度的实际需求,需要提供从监控中心到调度站所需
要的2个四线的MODEM传输通道;在实际的风电场建设过程中,要在各个中调
与风电场的升压站之间建立起独立的传输通道,该通道的相关传输工作不会受到
集控中心的影响,在开展通道设计的过程中,依据结合集控中心计算机远程监控
系统的相关设计方案来实现,各个风电场的风机监控系统与升压站监控系统不仅
需要将原有的中调专线通道予以保留,还需要具备能够与集控中心开展通信的数
据接口。

3.风电场远程集控中心供电电源系统的设计。

通信电源的供电方案主要为:
应用一套高频开关电源作为充电装置;并要为集控中心配置一套由监控单元、直
流配电单元、整流单元及交流配电单元几部分共同组成的通信直流电源,将其安
装在一面机柜中,在设备机房中进行布置。

研究中所设计的计算机监控系统采用
的是独立供电的供电方案为并要能够为检测仪器或者是临时运行设备提供相关的
电源插座;系统中采用两路交流380V、三相四线制供电,这两路交流电源需要来自不同的电源,并且要能够互为备用、互相切换,以便于能够保证整个系统的安全、稳定运行;还需要为集控中心主站系统供电电源配备双电源冗余备用的不间
断电源装置,采用两组200Ah的蓄电池,在其出现交流失电之后,专用不间断蓄
电池组的放电时间要能够保持不小于两小时;集控中心全部调度自动化系统设备
都是220V的交流供电;在进行供电系统的设计的过程中,不仅仅要对电源系统
的最大负荷予以全面的考虑之外,还需要对其损耗予以充分的考虑,保留40%左
右的供电余量。

4.风电场远程集控中心生产性机房防雷接地系统的设计。

由于风电场远程集
控中心的计算机系统大多处于组建筑物中,在主建筑物中大多存在防雷接地系统,在主建筑防雷接地系统与防雷接地板之间进行连接,通常就能够满足系统的相关
防雷要求。

系统中的安全保护地与交流工作地通常是应用统一的接地方式,具体
方案为:应用4毫米×40毫米的镀锌扁钢在机房四周活动地板的下部墙面上制作
一个闭合的接地带,并且该接地带能够与其他物体保持绝缘,将计算机系统设备
等一些相关的外壳接地与交流工作地在此接地带上进行连接,与直流接地体进行
连接时,要应用专用引线,以便于起到良好的防雷接地作用,两一方面,在实际
应用,依据设备的实际需求,还需要采取防过压及防雷击等相关措施,保证打印机、屏柜柜体等一些外设设备的金属壳体能够可靠接地,这对于保证设备的安全
稳定运行具有积极的作用。

三、应用效果
该远程集控中心的投运,不仅极大地降低了风电场运营和维护成本,实现了风电顺利上网销售,而且能将各风电场不同类型的风力发电机、升压站电能计量设备和气象信息等运行数据实时传送到控制中心集中处理,大幅提高了风电运行管理水平;同时,应用该系统可对风电场运行情况进行监视及出力变化趋势进行准确预测,并在上述基础上实现对风电场的自动发电控制,最终达到风电运行可控化的目标,为国内风电数字化进程的快速推进奠定坚实基础。

总之,远程集中控制中心系统在风电场日常运行中的应用,可以有效降低风电场的运行维护成本。

它不仅能有效地将风电场不同类型升压站的运行数据和风电机组的电能计量设备及气象信息传送到控制中心进行实时集中处理,而且有利于风电的在线销售。

使风电场的经营管理水平得到有效提高,有利于准确预测风电场经营变化趋势。

参考文献:
[1]乔萍.浅谈风电场远程集控中心的设计与应用.2017.
[2]王强.风电场远程集控中心的设计与应用研究.2018.。

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