配电网自动化主站系统
配电自动化主站系统及应用

配电自动化主站系统及应用引言概述:配电自动化主站系统是现代电力配电系统中的重要组成部分,通过自动化技术实现对配电网的监控、控制和管理。
本文将从系统架构、功能特点、应用场景和未来发展等方面详细介绍配电自动化主站系统及其应用。
一、系统架构1.1 系统硬件组成:配电自动化主站系统由主站服务器、RTU(远动终端单元)、开关设备和通信网络等组成。
主站服务器作为系统的核心控制单元,负责数据采集、处理和决策;RTU作为终端设备,负责与开关设备的通信和控制;开关设备包括断路器、隔离开关等,用于实现对配电网的远程控制。
1.2 系统软件组成:配电自动化主站系统的软件包括监控软件、控制软件和管理软件。
监控软件用于实时监测配电网的运行状态;控制软件实现对开关设备的远程控制;管理软件用于数据管理、报表生成和系统配置等。
1.3 系统架构示意图:配电自动化主站系统的架构示意图如下图所示,主站服务器通过通信网络与RTU和开关设备进行数据交互和控制。
二、功能特点2.1 实时监测:配电自动化主站系统能够实时监测配电网的电压、电流、功率等参数,及时发现异常情况并进行报警。
2.2 远程控制:通过配电自动化主站系统,运维人员可以远程对配电网的开关设备进行控制,实现远程操作和管理。
2.3 数据分析:配电自动化主站系统能够对配电网的历史数据进行分析,提供数据报表和趋势分析,为运维人员提供决策支持。
2.4 故障诊断:配电自动化主站系统能够自动诊断配电网的故障原因,并提供相应的处理建议,提高故障处理效率。
三、应用场景3.1 工业领域:配电自动化主站系统广泛应用于工业领域的配电系统,可以实现对电力设备的远程监控和控制,提高配电系统的可靠性和安全性。
3.2 商业建筑:商业建筑中的配电系统通常较为复杂,配电自动化主站系统可以实时监测电力负荷、节能情况等,为节能管理提供数据支持。
3.3 城市配电网:城市配电网规模庞大,配电自动化主站系统可以对配电网进行全面监控和管理,提高供电质量和可靠性。
配电自动化主站系统及应用

配电自动化主站系统及应用引言概述:
配电自动化主站系统是现代电力配电系统中的核心部份,它通过集成各种硬件设备和软件系统,实现对配电网络的监测、控制和管理。
本文将从五个大点来阐述配电自动化主站系统的重要性及其应用。
正文内容:
1. 配电自动化主站系统的基本概念
1.1 配电自动化主站系统的定义
1.2 配电自动化主站系统的组成
1.3 配电自动化主站系统的工作原理
2. 配电自动化主站系统的功能
2.1 监测功能
2.2 控制功能
2.3 管理功能
3. 配电自动化主站系统的应用
3.1 配电网的监测与管理
3.2 配电设备的状态监测与维护
3.3 配电系统的故障诊断与处理
3.4 配电网络的优化与调度
3.5 配电系统的能耗管理与节能措施
4. 配电自动化主站系统的优势
4.1 提高电力系统的可靠性
4.2 提高电力系统的运行效率
4.3 降低电力系统的运维成本
5. 配电自动化主站系统的发展趋势
5.1 信息技术与通信技术的融合
5.2 大数据与人工智能的应用
5.3 智能化与自动化的发展
总结:
配电自动化主站系统在现代电力配电系统中起着至关重要的作用。
通过监测、控制和管理配电网络,它能够提高电力系统的可靠性、运行效率和运维成本。
随着信息技术、通信技术、大数据和人工智能的不断发展,配电自动化主站系统将进一步实现智能化和自动化,为电力配电系统的发展提供更多可能性。
配电自动化主站系统及应用

配电自动化主站系统及应用一、引言配电自动化主站系统是现代化配电网络中的关键组成部份,它通过集中监控、控制和管理配电设备,实现对电力系统的智能化运行。
本文将详细介绍配电自动化主站系统的标准格式文本,包括系统概述、功能要求、硬件配置、软件配置和应用案例等方面的内容。
二、系统概述配电自动化主站系统是一个基于计算机网络的集中监控与控制系统,用于实时监测和控制配电设备的运行状态。
系统由主站服务器、配电终端设备、传感器、通信网络和配电设备组成。
主站服务器负责接收、处理和存储来自配电终端设备的数据,并提供图形界面供操作人员进行监控和控制。
三、功能要求1. 实时监测:系统能够实时监测配电设备的电流、电压、功率等参数,并能够显示实时数据。
2. 告警管理:系统能够对配电设备的异常状态进行监测,并能够发出告警信号,以便及时采取措施。
3. 远程控制:系统能够通过远程控制命令对配电设备进行操作,如开关控制、调节参数等。
4. 数据存储与查询:系统能够将历史数据进行存储,并能够进行数据查询和分析。
5. 用户管理:系统能够对用户进行权限管理,确保惟独授权人员才干进行操作。
四、硬件配置1. 主站服务器:配置高性能的服务器,具备足够的存储容量和计算能力。
2. 配电终端设备:选择可靠的终端设备,包括RTU、PLC等,能够实时采集和传输配电设备的数据。
3. 传感器:选择合适的传感器,包括电流传感器、电压传感器等,能够准确地测量配电设备的参数。
4. 通信网络:建立稳定可靠的通信网络,包括有线网络和无线网络,确保数据的及时传输和安全性。
5. 配电设备:选择符合国家标准和行业要求的配电设备,确保设备的可靠性和稳定性。
五、软件配置1. 主站软件:选择功能强大、稳定可靠的主站软件,能够实现数据的实时监测、告警管理、远程控制等功能。
2. 数据库管理系统:选择适合的数据库管理系统,能够实现数据的存储、查询和分析。
3. 图形界面:设计直观友好的图形界面,能够清晰显示配电设备的状态和参数,方便操作人员进行监控和控制。
配电自动化主站系统及应用

配电自动化主站系统及应用一、引言配电自动化主站系统是现代化电力配电系统的重要组成部份,它通过集成自动化设备、通信设备和计算机技术,实现对配电网络的监控、控制和管理。
本文将详细介绍配电自动化主站系统的基本原理、主要功能和应用场景。
二、基本原理配电自动化主站系统基于现代通信技术和计算机技术,通过与配电设备进行数据交互,实现对配电系统的监测和控制。
其基本原理如下:1. 数据采集:配电自动化主站系统通过与配电设备通信,实时采集电流、电压、功率等相关数据,并将其传输到主站系统。
2. 数据处理:主站系统对采集到的数据进行处理和分析,生成相应的报表和图表,以便用户进行监测和分析。
3. 控制指令下发:主站系统根据用户需求,通过与配电设备通信,下发相应的控制指令,实现对配电网络的远程控制。
4. 告警管理:主站系统能够实时监测配电设备的状态,一旦发生异常情况,系统会自动发出告警信息,以便用户及时处理。
三、主要功能配电自动化主站系统具有以下主要功能:1. 监测功能:系统能够实时监测配电设备的运行状态,包括电流、电压、功率等参数的监测,并能够生成相应的报表和图表,以便用户进行分析和判断。
2. 控制功能:系统能够根据用户需求,通过与配电设备通信,实现对配电网络的远程控制,包括开关控制、分合闸操作等。
3. 告警管理:系统能够实时监测配电设备的状态,一旦发生异常情况,系统会自动发出告警信息,以便用户及时处理。
4. 数据管理:系统能够对采集到的数据进行存储和管理,包括历史数据的查询和导出等功能。
5. 用户权限管理:系统能够对用户进行权限管理,确保惟独授权用户才干进行相关操作,保证系统的安全性和稳定性。
四、应用场景配电自动化主站系统广泛应用于各类电力配电系统,特殊适合于以下场景:1. 工业园区:工业园区通常配备大量的配电设备,通过配电自动化主站系统,可以实现对整个园区的配电网络进行集中监控和控制,提高配电系统的可靠性和安全性。
2. 商业建造:商业建造包括购物中心、写字楼等,配电自动化主站系统可以实时监测配电设备的运行状态,及时发现并处理潜在问题,确保电力供应的稳定性。
配电自动化主站系统及应用

配电自动化主站系统及应用引言概述:配电自动化主站系统是一种基于现代通信技术和计算机技术的智能化电力配电管理系统,能够实现对配电网络的远程监控、远程操作和远程通信。
本文将详细介绍配电自动化主站系统的组成和功能,以及其在电力系统中的应用。
一、配电自动化主站系统的组成1.1 控制器:控制器是配电自动化主站系统的核心部件,负责实时监测电力系统的运行状态和控制电力设备。
1.2 通信模块:通信模块用于与远程终端设备进行通信,实现远程监控和操作。
1.3 数据采集模块:数据采集模块用于采集电力系统各个节点的运行数据,包括电流、电压、功率等参数。
二、配电自动化主站系统的功能2.1 远程监控:配电自动化主站系统能够实时监测电力系统的运行状态,及时发现并处理故障。
2.2 远程操作:通过配电自动化主站系统,运维人员可以远程对电力设备进行操作,实现远程控制。
2.3 数据分析:配电自动化主站系统可以对采集到的数据进行分析,匡助运维人员优化电力系统的运行。
三、配电自动化主站系统在电力系统中的应用3.1 提高配电系统的可靠性:配电自动化主站系统能够实现对电力系统的全面监控和远程操作,提高了配电系统的可靠性和稳定性。
3.2 提高运维效率:配电自动化主站系统可以实现对电力设备的远程操作,减少了运维人员的工作量,提高了运维效率。
3.3 降低运营成本:配电自动化主站系统可以匡助运维人员及时发现电力系统中的问题,减少了故障处理时间和维修成本,降低了运营成本。
四、配电自动化主站系统的发展趋势4.1 智能化:未来配电自动化主站系统将更加智能化,能够自动识别电力系统中的问题并进行处理。
4.2 互联网化:配电自动化主站系统将与互联网技术结合,实现更加便捷的远程监控和操作。
4.3 多元化:未来的配电自动化主站系统将支持更多的应用场景,满足不同用户的需求。
五、结语配电自动化主站系统是电力系统中的重要组成部份,能够提高电力系统的可靠性和运维效率,降低运营成本。
配电自动化主站系统及应用

配电自动化主站系统及应用引言概述配电自动化主站系统是现代配电系统中的重要组成部分,它通过集成各种监测、控制和管理功能,实现配电网络的智能化和自动化运行。
本文将详细介绍配电自动化主站系统的定义、结构和应用。
一、配电自动化主站系统的定义1.1 系统概述配电自动化主站系统是一种集成了监测、控制和管理功能的配电系统管理平台。
它通过采集和处理各种电气参数和设备状态信息,实现对配电网络的全面监测和控制。
1.2 系统架构配电自动化主站系统由硬件和软件两部分组成。
硬件包括数据采集设备、通信设备、控制设备等,用于实现数据的采集和传输,以及对设备的控制。
软件包括监测分析软件、控制管理软件等,用于数据的处理和分析,以及对配电网络的管理和控制。
1.3 系统特点配电自动化主站系统具有以下特点:- 高可靠性:系统采用冗余设计和备份机制,保证系统的稳定运行。
- 高可扩展性:系统支持模块化设计和分布式部署,可以根据实际需求进行灵活扩展。
- 高智能化:系统具备自学习和自适应能力,可以根据配电网络的实际情况进行智能化运行和管理。
二、配电自动化主站系统的应用2.1 实时监测配电自动化主站系统可以实时监测配电网络的电气参数和设备状态,包括电压、电流、功率因数、温度等。
通过对这些数据的采集和分析,可以及时发现电气故障和设备异常,提高故障诊断和处理的效率。
2.2 远程控制配电自动化主站系统可以实现对配电设备的远程控制,包括开关的合闸和分闸、调节设备的参数等。
通过远程控制,可以实现对配电网络的远程操作和管理,提高运行效率和安全性。
2.3 能耗管理配电自动化主站系统可以对配电网络的能耗进行监测和管理,包括电能计量、能耗分析和优化控制等。
通过对能耗数据的采集和分析,可以实现能耗的合理分配和优化调控,提高能源利用效率。
三、配电自动化主站系统的发展趋势3.1 大数据和云计算配电自动化主站系统将逐渐与大数据和云计算技术相结合,实现对海量数据的存储和分析。
配电自动化主站系统及应用

配电自动化主站系统及应用引言概述随着科技的不断发展,配电自动化系统在工业生产中扮演着越来越重要的角色。
配电自动化主站系统作为其中的核心部分,具有监测、控制、保护等功能,可以提高生产效率、降低人工成本,保障电力系统的安全稳定运行。
本文将详细介绍配电自动化主站系统及其应用。
一、系统架构1.1 主站软件:配电自动化主站系统的核心部分是主站软件,主要负责数据采集、监测、分析和控制。
主站软件通常具有友好的界面,方便操作人员进行实时监控和远程控制。
1.2 数据采集设备:配电自动化主站系统需要接入各种数据采集设备,如传感器、智能电表等,以获取电网运行状态和实时数据。
这些设备可以通过各种通信方式与主站软件进行数据交互。
1.3 通信网络:配电自动化主站系统还需要建立稳定可靠的通信网络,以实现数据的传输和控制命令的下发。
通信网络可以采用有线或无线方式,保证数据的及时传输和系统的稳定运行。
二、功能特点2.1 实时监测:配电自动化主站系统可以实时监测电网的运行状态,包括电压、电流、功率等参数。
操作人员可以通过主站软件清晰地了解电网的运行情况,及时发现问题并采取措施。
2.2 远程控制:配电自动化主站系统支持远程控制功能,操作人员可以通过主站软件对电网设备进行远程操作,如开关控制、参数设置等。
这样可以减少人工干预,提高工作效率。
2.3 自动保护:配电自动化主站系统具有自动保护功能,可以根据设定的保护逻辑和规则对电网进行保护。
一旦发生故障或异常情况,系统会自动执行保护动作,保障电网和设备的安全运行。
三、应用场景3.1 工业生产:配电自动化主站系统广泛应用于工业生产领域,可以实现电网的智能监测和控制,提高生产效率,降低能耗成本,保障设备的安全运行。
3.2 建筑物管理:配电自动化主站系统也适用于建筑物管理领域,可以实现建筑物内部电网的远程监测和控制,提高能源利用效率,降低维护成本。
3.3 公共事业:配电自动化主站系统还可以应用于公共事业领域,如城市供电系统、交通信号系统等,实现电网的智能化管理和运行,提高供电可靠性和安全性。
配电自动化主站系统及应用

配电自动化主站系统及应用一、引言配电自动化主站系统是一种集中控制和监测配电系统的技术,通过自动化设备和软件平台实现对配电网络的远程监控、数据采集、故障诊断和操作控制。
本文将详细介绍配电自动化主站系统的标准格式,包括系统架构、功能模块、应用场景和技术要求。
二、系统架构配电自动化主站系统通常由以下几个主要组成部分构成:1. 前端采集设备:包括智能电表、遥测终端、保护设备等,用于采集配电系统的实时数据和状态信息。
2. 通信网络:包括局域网、广域网和互联网等,用于实现各个设备之间的数据传输和通信。
3. 主站服务器:作为系统的核心,用于接收和处理采集设备发送的数据,并提供相应的监测、控制和管理功能。
4. 用户终端:包括PC端、移动终端等,用于用户与主站系统进行交互,实现对配电系统的监控和操作。
三、功能模块配电自动化主站系统通常具备以下几个主要功能模块:1. 实时监测:通过采集设备获取配电系统的实时数据,包括电压、电流、功率、功率因数等,实现对系统运行状态的实时监测。
2. 故障诊断:通过分析采集数据,判断配电系统是否存在故障,并定位故障位置,提供故障报警和故障处理建议。
3. 远程控制:通过通信网络远程控制配电系统的开关、断路器等设备,实现对系统的远程操作和控制。
4. 数据分析:对采集数据进行统计分析,生成报表和图表,提供对系统运行情况的评估和优化建议。
5. 安全管理:包括用户权限管理、数据加密和备份等,确保系统数据的安全性和可靠性。
四、应用场景配电自动化主站系统广泛应用于各种配电系统,包括工业园区、商业楼宇、住宅小区等。
以下是几个典型的应用场景:1. 工业园区:配电自动化主站系统可以实时监测工业园区的配电系统,提供故障报警和故障诊断,提高系统的可靠性和安全性。
2. 商业楼宇:配电自动化主站系统可以实现对商业楼宇的电能消耗进行监测和管理,提供能耗分析和优化建议,降低能源消耗成本。
3. 住宅小区:配电自动化主站系统可以实现对住宅小区的电力负荷进行监测和控制,提供用电行为分析和用电管理,提高用电效率和节能减排。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
8.2.1 配置原则
6)系统的规模及存储、处理能力满足配电网自动化系统的功能、性能及容 量要求,并留有足够的扩展余地。 7)系统的构成能在单点故障时,做到系统信息不丢失,不影响主要功能。
8.2.2 功能部署
图8-2 主站系统的硬件配置
8.2.2 功能部署
1.数据采集服务器 2.SCADA服务器 3.配电网应用服务器
务器、DSCADA服务器)采用1000Mbit/s速率接入,协议为TCP/IP,重要防
火墙采用1000Mbit/s速率接入。 4)系统要求采用独立专用的数据采集与通信子网,配置独立的子网交换机,
组成双局域网,交换速率为10Mbit/s/100Mbit/s/1000Mbit/s自适应,前置服 务器及核心路由器采用1000Mbit/s速率接入,协议为TCP/IP。 5)系统如果采用无线公网进行数据采集,必须考虑满足安全防护要求,配 置必要的防火墙或物理隔离装置。
(2)数据处理
数据处理主要包括模拟量处理、状态量处理、 非实测数据处理、多数据源处理、数据质量码、 平衡率计算及统计等功能。
(3)数据记录
数据记录提供事件顺序记录、周期采样、变化 存储功能。
(4)控制与操作
控制与操作实现人工置数、标识牌操作、闭锁 和解锁操作、远方控制与调节功能,应有相应 的权限控制。
4.安全性 5.扩展性 6.先进性
1.标准性
系统应遵循相关国际和国内标准,包括软硬件 平台、通信协议、数据库以及应用程序接口等 标准;应采用开放式体系结构,提供开放式环 境,支持多种硬件平台,应能在 UNIX、Linux 等 操作系统环境下稳定运行;应遵循IEC 61970和IE C 61968标准。
公网数据采集服务器配置在安全Ⅲ区,完成公 网配电终端(如柱上FTU、TTU、可通信故障指示 器等)的实时数据采集功能。
9.WEB服务器
WEB服务器配置在安全Ⅲ区,完成安全I区配电S CADA数据信息的网上发布功能。
8.3 主站系统的软件
8.3.1 8.3.2 配置原则 功能部署
8.3.1 配置原则
(12)WEB发布
WEB发布主要包括网上发布、报表浏览、权限 限制。
2.基本功能
(1)数据采集 (2)数据处理 (3)数据记录
(4)控制与操作 (5)网络拓扑着色 (6)全息历史/事故反演
(7)信息分区及分流
(8)系统时钟和对时 (9)打印
(1)数据采集
数据采集主要包括满足配电网实时监控的需要、 实现系统运行实时测量、一二次设备状态、终 端及子站监控等各类数据的采集和交换,采集 广域分布式数据,支持多种通信规约、多种应 用及多类型,支持多种通信方式的信息接入和 转发,具备错误检测、通信通道及终端的监控 功能。
(9)打印
系统具备各种信息打印功能,包括定时和召唤 打印各种实时和历史报表、批量打印报表、各 类配电网图形及统计信息打印等功能。
3.扩展功能
(1)馈线故障处理 (2)网络拓扑分析 (3)状态估计
(4)潮流计算 (5)解合环分析 (6)负荷转供
(7)负荷预测
(8)网络重构 (9)配电网运行与操作仿真
4.安全性
系统满足《电力二次系统安全防护规定》、 《电力二次系统安全防护总体方案》的规定; 系统应具有完善的权限管理机制,保证信息安 全;系统应具备数据备份及恢复机制,保证数 据安全。
5.扩展性
系统容量可扩充,可在线增加配电终端等;系 统节点可扩充,可在线增加服务器和工作站等; 系统功能可扩充,可在线用服务器
配电网应用服务器配置在安全Ⅰ区,完成馈线 故障处理、配电网分析应用、配电网实时调度 管理、智能化应用等功能。在主站系统处理负 荷率符合指标的情况下,可以将配电网应用服 务器与SCADA服务器合并。
4.历史数据库服务器
历史数据库服务器配置在安全Ⅰ区,完成数据 库管理、数据备份与恢复、数据记录等功能。
行快速访问,对数据库的访问时间必须小于0.5ms,同时具有可维护性及
可恢复性;对数据库的修改,应设置操作权限,并记录用户名、修改时间、 修改前的内容等详细信息。
4)系统应采用系统组态软件用于数据生成,应满足系统各项功能的要求, 为用户提供交互式的、面向对象的、方便灵活的、易于掌握的、多样化的 组态工具,宜提供一些类似宏命令的编程手段和多种实用函数,以便扩展 组态软件的功能。
8.2.1 配置原则
1)系统应采用标准化、网络化、分布化和系统化的开放式硬件结构。 2)系统采用标准化的通用软硬件产品,包括计算机产品、网络设备、操作 系统、网络协议、商用数据库等,均遵循国际标准和电力行业标准。
3)系统主网络应采用冗余的双交换式局域网结构,使用具备三层交换功能 的企业级交换机,全分布式分流/冗余的局域网双网机制,交换速率为10 Mbit/s/100Mbit/s/1000Mbit/s自适应,重要服务器(数据库服务器、前置服
(5)多态多应用
多态多应用机制保证了配电网应用功能对多场 景的应用需求,具备实时态、研究态、未来态 等应用场景,各态可灵活配置相关应用与相互 切换。
(6)多态模型管理
多态模型管理能满足对配电网动态变化管理的 需要,反映配电网模型的动态变化过程,提供 配电网各态模型的转换、比较、同步和维护功 能。
1)系统应采用先进的、成熟稳定的、标准版本的工业软件,有软件许可。 2)系统应采用成熟稳定的完整的操作系统软件,它应包括操作系统安装包、 编译系统、诊断系统和各种软件维护、开发工具。
3)数据库的规模应能满足配电网自动化主站系统基本功能所需的全部数据 的需求,并适合所需的各种数据类型;数据库的各种性能指标应能满足系 统功能和性能指标的要求;数据库应用软件应具有实时性,能对数据库进
(1)支撑软件
支撑软件提供一个统一、标准、容错、高可用 率的用户开发环境,主要包括关系数据库软件、 动态信息数据库软件。
(2)数据库管理
数据库管理主要包括数据库维护工具、数据库 同步、多数据集、离线文件保存、带时标的实 时数据处理和数据库恢复。
(3)数据备份与恢复
系统对其中的数据提供安全的备份和恢复机制, 保证数据的完整性和可恢复性,主要包括对全 数据、模型数据、历史数据的定时或不定时备 份与对全库、模型数据、历史数据的恢复。
6.先进性
系统硬件应选用符合行业应用方向的主流产品, 满足配电网发展需要;系统支撑和应用软件应 符合行业应用方向,满足配电网应用功能发展 需求;系统构架和设计思路具有前瞻性,满足 智能配电网发展的需求。
8.1.2 系统架构
图8-1 配电网自动化主站系统的功能组成结构
8.2 主站系统的硬件
8.2.1 8.2.2 配置原则 功能部署
(10)配电网调度运行支持应用 (11)系统互连 (12)分布式电源/储能装置/微网接入与控制 (13)配电网自愈
3.扩展功能
(14)经济运行
(1)馈线故障处理
当配电线路发生故障时,根据故障信息进行故 障区段定位、隔离和非故障区段的供电恢复, 可灵活设置故障处理安全约束,主站集中式与 就地分布式故障处理配合,查询故障处理信息。
(7)信息分区及分流
信息分区及分流具有完善的责任区及信息分流 功能,以满足配电网运行监控的需求,并适应 各监控席位的责任分工。该功能模块主要包括 责任区的设置和管理、数据分类的设置和管理, 并根据责任区以及应用数据的类型进行相应的 信息分层分类采集、处理和信息分流等。
(8)系统时钟和对时
系统采用北斗或GPS时钟对时,支持多种时钟源, 具有安全保护措施,主站可对各种终端/子站设 备进行对时。
5.动态信息数据库服务器
动态信息数据库服务器配置在安全Ⅰ区,完成 全息历史数据的处理和存储。
6.接口适配服务器
接口适配服务器配置在安全Ⅰ区,完成与外部 系统的信息交互功能。
7.工作站
工作站配置在安全Ⅰ区,包括配电网调度工作 站、检修计划工作站、报表工作站、维护工作 站等,实现人机交互。
8.公网数据采集服务器
2.可靠性
系统选用的软硬件产品应经过行业认证机构检 测,具有可靠的质量保证;系统关键设备应冗 余配置,单点故障不应引起系统功能丧失和数 据丢失;系统应能隔离故障节点,故障切除不 影响其他节点的正常运行,故障恢复过程快速。
3.可用性
系统中的硬件、软件和数据信息应便于维护, 有完整的检测、维护工具和诊断软件;各功能 模块可灵活配置,模块的增加和修改不应影响 其他模块正常运行;人机界面友好,交互手段 丰富。
(4)系统建模
系统具备图模库一体化的网络建模工具,根据 站所图、单线图等构成配电网的图形和相应的 模型数据,自动生成全网的静态网络拓扑模型; 具备外部系统信息导入建模工具,包括配电网 地理信息系统或生产管理系统导入中压配电网 模型,以及从调度自动化系统导入上级电网模 型,并实现主配电网的模型拼接。
8.3.1 配置原则
5)应用软件应采用模块化结构,具有良好的实时响应速度和可扩充性,具 有出错检测能力,当某个应用软件出错时,除有错误信息提示外,不允许 影响其他软件的正常运行,应用程序和数据在结构上应互相独立,由于各
种原因造成硬盘空间满,不得影响系统的实时控制功能。 6)当某种功能运行不正常时,不应影响其他功能的运行。 7)系统应具备良好的开放性,能方便植入第三方开发的应用软件,实现第
(5)网络拓扑着色
网络拓扑着色可根据配网开关的实时状态,确 定系统中各种电气设备的带电状态,分析供电 源点和各源点供电路径,并将结果在人机界面 上用不同的颜色表示出来,主要包括配电网运 行状态、馈线供电范围及路径、动态电源、负 荷转供、故障指示等方面的着色。
(6)全息历史/事故反演
系统检测到预定义的事故时,能自动记录事故 时刻前后一段时间的所有实时稳态信息,以便 事后进行查看、分析和反演。
(7)权限管理
权限管理能根据不同的工作职能和工作性质赋 予人员不同的权限和权限有效期,主要包括层 次管理、权限绑定及配置。