浅谈风电场远程集控中心的运行
浅谈风电场运行检修精细化管理

浅谈风电场运行检修精细化管理摘要:随着风力发电行业的迅速发展,国投新能源投资有限公司在企业运营管理方面积极的进行探索和改进,目前所辖风电场遍布甘肃、宁夏、青海、新疆、云南等省份,总装机容量700MW。
关键词:风电场;运行检修;精细化管理引言风电场自2013年11月25日首台机组发电以来,一直以“安全生产是发展经济效益的前提”为管理理念,坚持国投集团“三为”宗旨,积极借鉴其它风电场安全生产管理上的优点,采取了运行班组与检修班组分离的安全生产管理体制,通过持续建设和完善风电场安全生产管理水平,保证了风电场设备的安全稳定运行,实现了设备运行效益最大化。
1风电场设备运行精细化管理1.1风电场风电机组的日常运行管理风电机组的日常管理主要是在中控室进行,通过风电场的监测系统监视整个系统的运行,获取风电场设备的运行状况及相关数据,然后将获取的数据做好相关记录。
如果在监测过程中从监控计算机中发现数据异常变化,就要利用监控系统的相关程序单独对异常数据进行更严格的连续性监视,同时要对故障设备采取相应的处理。
如果出现的故障是系统常规故障,就需要专业的维修人员进行故障报修,让他们进行处理,同时要做好相关记录,一般情况下可以直接利用远程控制进行复位操作来排除系统故障。
对于比较特殊的非常规故障则要由专业人员进行单独处理,另外要做好与其他部门的协调配合。
在平时工作中要建立并完善针对风电场设备的巡视制度,按照先固化后优化原则安排相关运行管理人员到现场对风电场运行状况进行巡视观察。
一般情况下,为了保护工作人员的安全,在进行外出工作的时候需要安排两人以上的小组一同外出巡视,检查内容主要包括机组运行过程中是否存在异常的声音、机组的叶片运作是否正常、机组的塔架上是否有油迹、机组基础等。
巡视工作要有分工有重点,比如说出现故障经过处理后刚投入运行的机组、启动停止频率比较高的机组以及负载比较大的机组、刚投入以及带病作业的机组等。
如果在巡视过程中发现风电场设备存在故障,需要及时向控制管理部门汇报并由专业人员进行处理,及时有效控制故障造成的影响,降低风电场的经济损失。
风电场群区集控系统的自动化控制与优化技术

风电场群区集控系统的自动化控制与优化技术随着可再生能源在能源领域的广泛应用,风电场逐渐成为市场上的主要能源供应者。
为了提高风电场的发电效率和安全性,风电场群区集控系统的自动化控制与优化技术应运而生。
风电场群区集控系统是指在一个较大的地理区域内,将多个风电场集中管理的系统。
通过集中管理,可以实现对风机的自动化控制,监控设备状态,优化发电调度,并提高整个风电场群区的运行效率。
首先,自动化控制是风电场群区集控系统的核心功能。
通过自动化控制,可以实现对风机的远程监控和控制。
风电场群区集控系统可以实时监测每个风机的运行状态,包括转速、发电功率、温度等。
当风机出现故障或异常情况时,系统可以自动发出报警信号,并通过远程操作进行故障排除。
自动化控制可以大大减少人工干预,提高风机的运行效率和可靠性。
其次,优化技术是风电场群区集控系统的另一个重要组成部分。
通过优化技术,可以实现对风电场群区的发电调度优化,以达到最佳发电效益。
优化技术可以根据实时的风速、天气预报、市场需求等信息,对风机进行智能调度,使得风机的发电能力尽可能地发挥。
比如,在风速较低时,可以调整发电机的负载,使其运行在最佳效率点附近;在风速较高时,可以降低发电机的负载,避免损坏设备。
通过优化技术,可以最大程度地提高风电场群区的发电效率,降低能源成本。
此外,风电场群区集控系统还可以实现对风机的运行数据和性能参数的收集与分析。
通过数据分析,可以了解风机的运行情况,及时发现问题并做出调整。
同时,对风机性能参数的分析可以帮助优化发电调度和设备维护,提高风电场群区的整体效益。
基于这些数据,风电场群区集控系统还可以进行预测性维护,及时进行设备检修和更换,降低设备故障率,确保风电场群区的稳定运行。
在实现风电场群区集控系统的自动化控制和优化技术时,需要考虑以下方面。
首先,需要建立完善的通信网络,保证风电场群区中所有设备的互联互通。
其次,需要选择合适的传感器和测量设备,用于实时监测风机的运行状态和环境参数。
风电场集控运行技术

风电场集控运行技术摘要:近年来社会用电需求的不断增大,电力工程建设数量也逐渐增多。
当前风力发电主要有三种运行方式。
第一种就是将风力发电并入常规电网中,向大电网供电,一个风电场安装几十台甚至上百台风力发电机,提高风力发电的运行效率。
第二种是独立运行方式,通过一台风力发电机向一户或多户提供电能,风力发电机还装有蓄电池装置,可以在无风天气下正常供电。
第三种是风力发电与其他发电形式相结合,向整个村庄实施供电。
为了能够进一步转变传统风电分散管理模式,最主要的就是确保风力发电场集中控制运行,保证风电机组安全接入电网,确保风电能源稳定可持续。
本文就风电场集控运行技术展开探讨。
关键词:集中管控;运维管理;运维模式引言随着我国经济规模的不断发展,对电力能源的依靠越来越大。
我国风电场经过20多年的发展,在很大程度上补充了电力能源的供应。
近段时间以来,更多的小型风力发电场转变成为较大规模的风力发电场,这样一来,发电设备就呈现多样性和复杂性的状态,这就给风电场的运维管理带来了极大的挑战。
1风电场集控与运行调度技术我国风力资源分布不均衡,在风力发电场建设过程中存在布局分散的问题,不同风电场设备、环境、发电出力状况千差万别,无法进行合理的宏观调控。
各个风电场之间的距离非常远,每一个风电场内的风机数量非常多,各个设备供应商也存在许多差异,导致整个风力发电维护管理存在许多困难。
风力发电场如果统一配备维修管理人员,不仅需要投入大量的人力、财力,而且也不利于运维人员的正常生活。
风电场自身存在比较大的不确定性,接入大电网后很容易对整个电网的质量造成影响。
由于受到电网架构的限制,导致风电负荷送出困难。
针对这些问题,风电场必须积极运用集控与调度系统,实现风电场的现场无人值守,确保整个变电站实现变电站运行质量全面提高。
2风电场集控运行管理模式的实践2.1完善集控系统功能,制定集控管理制度根据集控运行管理模式的需要,赤峰公司进一步完善了集中监控系统的功能,增设了风机启停记录报表模块,数据分析模块、可利用率统计模块等,使公司本部集控中心每班只需三个人即可以完成已投运六个风电场的日常运行值班工作。
浅谈如何优化风电企业集控管理模式

浅谈如何优化风电企业集控管理模式风力发电的独有特点就是风电场建设区域分散,距离较远,对运行管理工作造成一定困扰,本文从风电企业集控中心的优点与不足入手,阐明风电企业集控管理模式如何优化与提升。
标签:风电;集控中心;技术改造;管理1 风电集控中心管理模式的优势与不足目前风电集控中心的值班人员主要负责风电场的变电站与风电机组的远程操作与监视工作、接收与下发调度指令,通过远程调度自动化系统实现风电场及其升压站的遥调、遥信、遥测、遥控和遥脉,通过远程风机监控系统实现风电机组的停机、启机、数据调取,同时肩负着应急指挥的职能。
(1)集控管理模式的优势。
1)实现无人或少人值守,节省人力资源投入。
集中监控模式作为一种自动化管理方式,能有效的实现现场的无人值守或少人值守,从而降低人员成本,提高企业的经济效益。
2)简化了管理程序,提高了工作效率。
实现集中监控管理模式后,所有风电场的日常运行工作及数据全由集控中心承担,风电场只需要保留倒闸操作记录、巡检记录等少量记录,简化了风电场管理程序,提高了管理效率。
3)监督维护集控管理,确保设备安全稳定运行。
风电场变电设备的安全可靠事关整个风电场电力输出的顺利进行,而变电监控施行集中管控的管理模式使企业内所有变电监控融为一体,集成在一个系统内,系统状态直观,操作更为快捷,更符合风电企业发展的需要。
(2)集控管理模式的不足。
1)集控中心信息量及工作量过大。
集中监控管理模式下,对风电场的变电与风机监控实行的是一体化与区域化结合的管理模式,需要管理运行工作的各个重要环节,因而管理是巨大而复杂的,且数据和呈现出无规律性,这也加重了集控中心人员数据统计分类的难度与工作量,因此对集控中心值班人员也提出了更高的要求,他们除了统计、监督、风机操作、联系调度等日常工作以外,还要对出口数据的准确性负责。
2)通讯设备的老旧与异常会导致变电及风机监控的不同步。
风电企业的集控中心与风电场的运行监控是建立在整体监控与局部运行的基础之上,而整体与局部的科学合理调配需要智能高效的无阻碍通讯传输,从而保障风电场传送至集控中心的监控数据达到同步且没有误差,确保变电及风机操作及时有效,这无疑对集控中心的硬件水平要求较高,企业也需对集控中心加大资金投入。
国电和风风电场远程集中监控系统操作手册

国电和风风电场远程集中监控系统操作手册一、系统访问系统基于HTML5开发,只要安装浏览器的智能手机均可访问,不限手机的操作系统。
使用时,首先启动手机的浏览器,可以使用手机内置的浏览器,也可以使用在网上下载或者从应用商店安装的浏览器,访问时需要在浏览器里输入http://61.161.152.82:802,如下图所示:建议为该系统创建一个快捷方式,并放置于桌面,方便下次访问使用。
创建的步骤如下:(1)打开手机默认浏览器,在地址栏输入61.161.152.82:802,进入登陆页面,点击浏览器地址栏右侧的收藏夹按钮,如下图所示(2)收藏夹页面如下,点击“添加书签”按钮,能够保存该网址,如下图所示(3)注意修改收藏的标签的标题,这个标题是显示在手机桌面的名称,如下图所示(4)书签保存成功后的效果如下,通过长按书签的图标能够弹出选项菜单,点击菜单的“添加快捷键”选项即可。
注意:由于手机型号的不同,有些用户的选项可能是“发送到桌面快捷方式”,请注意区别。
(5)操作完成后,会在手机桌面新增一个快捷方式,效果如下,用户可以通过该快捷方式,直接进入“国电和风风电场远程集中监控系统”的登陆页面。
系统登录时,用户名为guest(已经默认,无需输入),密码为jk1234,点击登录进入到系统系统登录成功后,进入国电和风风电场的入口选择页面,选择相应的风电场进入即可首页面为国电和风风电场整体运转情况的概况,如下图所示。
点击每个风场的名字,可以进入到二级页面,查看该风场的详细运行情况,以及每个风机的有功功率和风速,如下图所示。
四、注意事项为了保证系统使用的体验,iOS系统可以使用默认浏览器Safari,Android4.0以上系统用户也可以使用默认的浏览器。
Android系统下还支持的浏览器还包括:UC、QQ、Chrome、欧朋、傲游、百度、360等。
如果系统使用时,无法获取数据,有两种可能,一是浏览器不支持HTML5,建议更换支持html5访问的浏览器;二是集控中心的数据服务器发生故障。
浅谈风电场精细化运维管理

浅谈风电场精细化运维管理随着全球对清洁能源的发展需求越来越高,风力发电逐渐走向了成熟和普及化。
而风电场的运维管理也变得日益重要。
传统的风电场运维管理大多采用典型的人工巡检和维护方式,难以实现对风机的全面覆盖,也存在不高效、不稳定、易产生误工等问题。
因此,采用科学的数据分析和智能化技术进行精细化运维管理,已是当今风电场运维领域的趋势。
一、数据分析数据分析是风电场运维管理中不可忽视的重要部分。
通过对现场传感器数据、作业记录、设备维护历史、气象信息等各种数据进行采集、存储、分析挖掘等环节,实现对设备的远程监控、故障诊断、运行跟踪等工作。
1. 传感器数据采集与分析传感器数据是运维管理的基础数据,风机控制器会不断监视机组内各个部件的负载、振动、电压、电流等数据,并将这些数据实时传输给监控中心。
运维管理人员可以通过对这些数据的分析和整合,判断机组运行是否正常,机组是否存在故障。
2. 大数据平台的应用传感器数据的分析是通过运用大数据分析、云计算等技术,将数据集中存储在平台上,便于进行数据处理和分析。
在大数据平台中,通过数据挖掘、机器学习、人工智能等高新技术的应用,可以提高管理人员的运维决策水平和效率。
二、智能化技术传统的风电场维护大多是靠人力,而难以对全部设备进行覆盖。
因此,智能化技术成为了解决问题的重要手段,能自动检测设备状态,并及时向管理人员报告异常情况,实现以防患于未然的目的。
1. 机器学习采用机器学习技术的运维系统,能够学习设备故障的经验,并自动地更新它的决策规则。
这种方法能使人类操作的范围从原本的人工智能到无监督学习,从而提高工作效率和精度。
2. 无人机巡检利用无人机进行巡检,无需人工进入风机内部进行巡检或维修。
这种方法不仅减少了运维工作人员的工作量,而且也提高了工作效率,实现了更加安全的管理方式。
三、注意事项和建议1.选用可靠的设备不可靠的设备可能无法满足风电场运维管理的需求。
因此,在采购过程中要选用质量可靠、品牌好、性价比高的设备。
“无人值班,少人值守”风电场及其集控中心的设计思考

“无人值班,少人值守”风电场及其集控中心的设计思考摘要:近年来我国随着风电场的不断增加和电气设备大数据应用的快速发展,传统风电场管理模式开始逐渐转向“无人值班,少人值守”的风电场模式,这样一来,就不需要大量的专业的技术人员在风电场进行值守,就可以实现风电场的远程集中运行。
关键词:“无人值班,少人值守”;风电场;集控中心一、风电场集控中心的设计思路集控中心的设计本着先进、实用、成熟、可靠的基本原则,确保系统具备良好的开放性和适度的可扩展性,兼顾投资合理、效益最佳,利用现代信息技术,建设风电公司智能运营中心,中心以远程信息采集及标准化为基础,以设备状态分析和故障诊断为核心,整合风力发电运行数据及软硬件资源,以“资源虚拟化、数据标准化、应用服务化、展示可视化”的信息化系统,实现风电公司的全域集中监控、智能诊断分析及生产运营支持,同时建设风电大数据平台,对数据进行深度分析与应用,推进集控中心向实用化、智能化、智慧化发展;优化新能源管理体制,着力打造“四个中心”,实现“无人值班、少人值守”的管理模式。
1、远程监控中心对公司所辖全部风电场的主要设备和系统数据进行标准化采集,进一步完善、提升集控系统功能,满足集控中心“无人值班,少人值守”的要求,进行统一的远程监控管理,减轻风电场运维工作量,规范风电场运维管理流程;实现集中式的功率控制功能,提升风电场能量管理水平,为日后电网限电,打下坚实基础。
2、生产管控中心通过对风电场运行数据的深度分析,构建生产管控系统,满足上级单位、分公司、集控中心、风电场指标统计分析、各类报表的需求,将值班人员从手动、繁琐的统计报表工作中解放出来。
包含故障分析、重点设备管控、功率分析、运行指标统计、性能分析、智慧统计报表、移动两票等功能,通过信息化手段,提高风电场报表处理、指标分析的工作效率,充分解放人力,实现风电公司对所属风场生产的全面管控及运营分析。
3、指挥中心各风电场网络全覆盖,并基于网络构建指挥中心平台,实现风电场作业监督、远程专家咨询、应急视频会议等功能,为风电场的运维提供远程专业支撑。
风电场远程监控系统

风电场远程监控系统作者:吴东民来源:《环球市场信息导报》2011年第10期摘要:该文主要介绍了一种基于B/S模式的风电场远程监控系统,其功能包括:风机运行的实时监控,统计报表功能,实时报警功能等。
该系统基于OPC接口进行数据采集,以专线形式将数据传输至远方集控中心的Vestore实时(历史)数据库,并通过SVG动画将现场数据实时的显示在远程浏览器的Web页面上。
关键词:风电机组;OPC;Vestore实时(历史)数据库;远程监控1.风电场远程监控系统总体结构的设计在建设风电场时,通常都会在现场集控室中配套安装与之相对应的监控系统,由于目前风电场在建设地点的周边环境、风速、气候等条件的不同,采用的风机厂家也不同,配套使用的风机监控软件也不尽相同,因此存在信息孤岛。
就我公司来说,目前下辖8个风电场,采用的是维斯塔斯、东汽、华锐、上海电气及金风的风机,其运行的监控系统较为封闭,兼容性不强,因此开发一套较为实用,兼容性强的风电场远程监控系统供集控中心监控是风场信息化建设中较为重要的一环。
性能完善的风电机组监控系统有利于风电场的运行向无人值班方向发展,可以降低风电场的运行成本,提高风电场的发电效益。
2.基于OPC接口的数据采集OPC全称是OLE for Process Control,它的出现为Windows的应用程序和现场过程控制应用建立了桥梁。
OPC技术以微软公司的OLE技术为基础,是一种具有高效性、可靠性、开放性、可互操作性接口通信标准。
他把开发访问接口的任务交给了硬件生产厂家和第三方厂家,以OPC服务器的形式提供给用户,解决了软硬件的矛盾,提高了系统的开放性和可操作性。
其中,WPM(Wind Park Management)为华锐风机所配套的风机监控系统,安装在主控室的风机监控机中。
WPM提供风机现场监控的SCADA,便于现场运行人员在线实时的监控风机运行状态,进行实时在线维护。
OPCServer安装在前置机中,利用TCP/IP协议将分散在各地的风机运行状态等数据信息传输至集控室的前置机中,最后通过专线将风机数据传输至远方的Vestore实时数据库服务器中。
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浅谈风电场远程集控中心的运行
发表时间:2018-01-19T21:27:34.173Z 来源:《电力设备》2017年第28期作者:万文娟[导读] 摘要:随着科学技术的不断发展,给人们的生活带来了翻天覆地的变化,人们对于生活质量的要求越来越高。
(中国华电集团公司甘肃公司甘肃兰州 730300)摘要:随着科学技术的不断发展,给人们的生活带来了翻天覆地的变化,人们对于生活质量的要求越来越高。
而且随着科技的不断发展,许多高科技产品正在逐渐问世,这些高新产品在使用的过程中会消耗大量大电能,这样一来,电能的消耗就变得非常大,对于风电企业来说,需要生产的电能也会随来越多,压力随之增大。
一般来说,一个风电企业管理的风电场的数目比较多,由于相隔距离比较远,不
太容易管理,造成了管理效率比较低的现象。
在这篇文章中,我们主要对集控中心的具体运行原理进行了重点分析,并且制定了可行性方案,从而使得风电场的管理质量有所提高。
关键词:远程集控;运行方式;风电场
1 引言
集控中心可以实现对于风电场的远距离管理,提升风电场的运行效率。
但是,对于集控中心来说,其结构相对来说是比较复杂的。
因此,在这篇文章中,我们主要对集控中心四个比较核心的系统进行分析,主要包括监控系统、防雷系统、通信系统以及供电系统,此外,还对风电场的实际运行现状进行结合,从上述的四个方面来选择从集控中心的最好的运营方式,从而可以更好的满足风电场的管理需求,使得风电场的管理质量有所提高。
2 对集控中心监控系统的运行状态进行分析 2.1 监控系统的主要结构组成
一般来说,监控系统的分布结构包括两种形式,一种是开放式,另外一种是分布式。
对于数据库来说,通常是用的是全分布式的结构。
在整个系统中,有两个地方是比较核心的部分,是分空集装置以及主空集装置,对于分空集装置来说,主要应用于风电场,而主空集一般应用于集控中心。
2.2 监控系统的运行要求
在监控系统的运行过程中,所应该满足的条件一般包括下面几个方面:(1)集控中心与风电场应该可以进行通信,集控中心把风电场所运行时候的数据以及相关参数传输给当地的调动系统;(2)在集控中心内部,应该建立起比肩完善的统计系统,从而可以把风电场的应力、功率等相关信息记录下来,如果风电场与监控中心可以及时通信,那么当通信功能恢复正常之后,系统也可以把已经存出好的历史数据重新发送给集控中心。
(3)风电场应该具有完善的监控系统,这样就可以对集控中心进行监视与控制。
(4)对于风电场来说,最好可以采取无人值守的模式,这样就可以保证所有的指令都是通过集控中心发出,避免错误指令的发送。
2.3 监控系统的主要配置
有关监控系统的配置问题,可以概括成下面几个方面:(1)两台具有存储数据功能的服务器,其目的是采集风电场的各种运行数据,使得操作人员可以及时的了解风电场的运行状态。
(2)配备四套工作站,可以使得集控中心的工作者同监控系统进行人机互动,便于对系统进行管理和控制。
(3)配置一套工作站,这样就可以通过执行当地系统的指令,向工作人员传递运行指令。
(4)配置一套工作站,从而可以维护集控中心。
3 对集控中心通信系统的运行状态进行分析 3.1 通信系统的运行要求
在设计通信系统的时候,为了使得升压站可以从集控中心获取比较远的信息,在集控中心与升压站之间应该具有单独的传输通道;要使得风电场的信息传送可以满足实际的生产需要,在调度站与集控中心之间还应该设置两条四线的专用通道。
在通信系统的运行过程中,所应该满足的条件包括下面几个方面:(1)对风电场的特点进行充分结合,对于资源的利用应该做到合理并且科学,以保证通信系统的安全。
(2)对于电线杆的原有结构不可以随意破坏,因为一旦发生破坏就可能造成事故的发生。
(3)一般来说,通信系统是传输比较特殊的任务的,这就要求通信系统具有很好的稳定性以及非常快的传送速度。
3.2 通信系统的连接方式
通信系统的详细的连接方法如下:(1)在升压站与集控中心之间应该有一条专门的传送通道,使得数据在传输的时候不会发生阻碍,此外,信息的传送速度不可以小于2兆比特,为了就是信息能够快速的传输。
(2)在风电场与集控中心之间应该设置一条专门的传输通道,其目的是为了是指令传输流畅,信息的传送速度不可以小于1.5兆比特,为了就是信息能够快速的传输。
(3)在对集控中心进行建立的过程中,对于原有的信息传输通道不能有影响。
4 对集控中心供电系统的运行状态进行分析 4.1 供电系统的主要结构
对于整个监控系统来说,供电系统是不能缺少的,对于保障整个监控系统正常运行具有非常重要的影响。
供电系统的配置一般包括下面几点:(1)对于充电装置来说,一般会选择频率比较高的开关。
(2)对于集控中心来说,一般会要求有一套直流电源,直流电源主要包括监控、整流、直流以及交流四个方面。
4.2 供电系统的运行要求
供电系统在运行的时候,需要考虑的一般包括下面几个方面:(1)供电电源的原则。
通常情况下我们会选择独立供电的方法,再加上一些检测装置、插座以及运行装置几个部分。
(2)在对集控中心进行供电的时候,供电系统尽可能的选择使用交流电,而且还应该具有多种电源进行供电,这样,即使有一种电源发生故障,还有其他电源继续供电,以保证系统可以正常运行。
(3)供电电源的电源装置选择应该不间断,此外,还应该结合一套备用电源装置。
在选择备用电源装置的时候,最好选择可以自动切换的装置,这样就可以保证交流在失电的情况下,备用电源装置还可以继续供电,而且放电时间可以超过二十四小时。
(4)在集控中心应该配备一套自动化设备,而且自动化设备应该选择使用交流电,而且电压值应该能够达到220伏,此外,为了保证供电系统可以持续使用,对于供电装置来说,应该保留一半的电量。
5 对集控中心防雷系统的运行状态进行分析
对于集控中心来说,防雷系统是不可以缺少的,防雷系统能够很好的对集控中心的安全运行进行保证。
防雷系统的主要安装方式包括下面几点:选择宽度为30mm以及厚度为3mm的钢片在机房的周围安装上,从而可以形成一个接地带,对于接地带来说,必须要做到绝缘,不可以与其他金属物有所接触,最后,应该把相关设备的外壳连接在接地带上,从而完成接地工作,在接地的过程中,所使用的阴线尽可能是专用的引线,这样对于防雷系统的防雷效果是有很大帮助的。
6 集控中心的运行效果
通过建立远程集控中心,可以有效降低分电站的运营成本,使维修也会变得非常简便,从而就可以将风电进行网上销售。
集控中心将不同风电站的信息数据结合在一起,然后进行统一的处理,这些数据包括气象信息以及电能的使用数据等内容。
这样做对于提高风电的管理水平有很多好处。
此外,监控系统还可以对风电场的实际运行状况进行实时监控,对风电场的运营状况以及运行方式及时的进行分析。
通过建立远程集控系统,对于提高我国风电数字化发展水平具有重大意义。
7 结束语
在这篇文章中,我们重点分析了监控系统的具体运行方式,从监控系统的三个比较核心的系统入手。
通过仔细研究我们可以发现,当一个完整的监控系统建立起来之后,可以有效的实现远程人际交流,一旦发现风电场存在问题,就可以及时解决。
此外,在监控系统的运行过程中,通过对特定的信息进行传输,保证了信息可以流畅的传输,使得运送效率有了大幅度上升。
除此之外,监控系统的供电装置应该具有高频开关以及备用电源,以防止交流失电的时候,系统不能正常工作。
参考文献:
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[2]张明杰,从智慧.风电场智能化远程监控管理系统设计与应用[J]内蒙古电力技术,2013,31(04):71-75.。