变电站监控系统技术方案(51页)

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变电站视频及环境监控系统技术方案

变电站视频及环境监控系统技术方案

变电站视频及环境监控系统技术方案一、综述随着社会科技的进步和电力需求的增长,变电站的重要性也日益凸显。

为了确保变电站的安全稳定运行,建立一套高效可靠的视频及环境监控系统是非常重要的。

本文将提供一种技术方案,包括硬件设备的选择、系统架构的设计以及监控方案的实施,以确保变电站的安全运行。

二、硬件设备选择1.摄像头:选用高清晰度、广角视野的摄像头,能够获取更广泛的画面,并提供清晰的监控视频。

2.硬盘录像机(DVR/NVR):根据变电站的规模和需求,选择具有高存储容量、可靠性和稳定性的硬盘录像机,能够满足长时间存储监控视频的需求。

3.显示器:为了方便监控人员查看视频画面,选用高分辨率、大屏幕的显示器,并考虑显示器的抗干扰性能,以确保在各种环境下都能够清晰显示。

4.传感器:选择适合变电站环境的多种传感器,如烟雾传感器、温度传感器、湿度传感器等,能够实时监控变电站内的各种环境数据。

5.网络设备:选择具有高速传输能力、稳定性和安全性的网络设备,如路由器、交换机等,以确保监控数据的及时传输和安全存储。

三、系统架构设计1.视频监控系统架构:(1)前端设备:摄像头安装在变电站的关键区域,如进出口、接线室等。

每个摄像头通过网线连接到NVR,将视频数据传输到后端设备进行存储和处理。

(2)后端设备:NVR将视频数据存储在硬盘上,并通过网络设备将数据传输到显示器上。

监控人员可以通过显示器查看实时视频画面,并进行录像、回放等操作。

(3)网络设备:用于连接前端设备和后端设备,将视频数据传输到指定的显示器上。

2.环境监控系统架构:(1)传感器网络:在变电站内设置多个传感器,实时监测环境参数,如温度、湿度、烟雾等,并将数据传输到后台服务器进行处理和存储。

(2)后台服务器:接收传感器传来的数据,并进行处理和分析。

可以设置报警规则,一旦环境参数超过预设值,系统会自动发出警报。

(3)相关人员接口:监控人员通过电脑或手机等设备访问后台服务器,可以实时查看环境参数,并进行报警管理、数据分析等操作。

变电站视频及环境监控系统技术方案

变电站视频及环境监控系统技术方案

变电站视频及环境监控系统技术方案一、背景变电站是电力系统中重要的组成部分,负责将输送来的高压电力通过变压器降压后分配到各个用户。

随着技术进步和社会发展,对于变电站的安全和稳定性要求也越来越高。

因此,如何有效地实施视频监控和环境监控成为变电站管理的关键。

二、视频监控技术方案1. 摄像设备选择在变电站中,应选择抗干扰性强、高清晰度、远距离监控的摄像设备。

考虑到变电站较为特殊的工作环境,建议选择抗腐蚀、防爆、防震的专业监控摄像头。

2. 视频监控布局针对变电站不同区域的特点,进行合理的视频监控布局。

重点监控变压器、开关设备等重要区域,确保变电站的安全运行。

3. 视频存储和管理采用网络视频录像机(NVR)对监控视频进行存储和管理,确保监控数据的完整性和安全性。

同时,设置权限,限制不同人员对监控视频的访问。

4. 远程监控实现对变电站监控画面的远程访问和实时监控,方便管理人员随时掌握变电站的运行情况。

三、环境监控技术方案1. 环境监测设备选择在变电站中,应配置温度、湿度、气体浓度等环境监测设备,及时掌握变电站内部环境的变化。

2. 环境监测布局根据变电站不同区域的需求,合理布置环境监测设备,确保对整个变电站环境的全面监测。

3. 数据采集与分析利用传感器采集环境数据,并将数据传输至监控中心进行实时监测和分析。

通过数据分析,及时发现异常情况并采取相应措施。

4. 报警系统建立环境监控报警系统,一旦监测到超出设定阈值的环境参数,系统将自动发出警报,通知相关人员进行处理。

四、总结变电站视频及环境监控系统技术方案的实施,有助于提高变电站的安全性和稳定性,保障电力系统的正常运行。

通过合理选择监控设备、布局监控点和建立监控系统,可以更好地监测和管理整个变电站的运行情况,及时发现和解决问题,确保变电站的安全可靠运行。

变电站综合安防监控系统设计方案

变电站综合安防监控系统设计方案

变电站综合安防监控系统设计方案设计方案:一、项目背景随着社会的发展,电力事业正日益迅速发展。

变电站作为电力系统的重要组成部分,其安全运行对保障电网的稳定运行至关重要。

传统的变电站安防监控系统已不能满足实际需求,因此,开发一种综合安防监控系统,以提高变电站的安全性和管理效率,具有重要的意义。

二、系统功能1.实时监控:通过视频监控摄像头对变电站的各个监控点进行全天候监控,实时抓取视频画面,确保对重要区域的监控全面、及时。

2.安全防护:通过红外探测器、烟感探测器等设备对变电站周边环境进行智能感知,一旦发生异常情况,及时触发警报,通知相关人员进行处理。

3.巡检管理:通过RFID技术,对变电站的设备和设施进行精确的定位和管理。

可以根据巡检计划,自动记录巡检人员的巡检时间和巡检情况,减少信息记录和管理的工作量。

4.门禁控制:通过银行卡、指纹、密码等多种验证方式,对变电站的进出人员进行身份识别和权限控制,有效防止不明人员进入敏感区域。

5.报警管理:对变电站可能出现的各种安全威胁事件进行实时报警处理,并将相关监控画面自动发送给管理人员,便于快速响应和处理事件。

三、系统架构1.视频监控子系统:由主控服务器、视频存储服务器和各个视频监控点组成。

主控服务器负责视频画面的采集、处理和分发;视频存储服务器负责视频数据的存储和备份。

2.安全防护子系统:包括红外探测器、烟感探测器、声光警报器等设备,通过无线网络与主控服务器进行数据传输和联动控制。

3.巡检管理子系统:通过RFID读写设备、巡检终端和服务器软件组成,实现对巡检人员、巡检计划和巡检内容的管理和记录。

4.门禁控制子系统:包括门禁刷卡读写器、指纹识别装置和密码锁等设备,通过网络与主控服务器进行数据传输和权限管理。

5.报警管理子系统:包括报警控制面板、报警器等设备,通过网络与主控服务器进行数据传输和报警消息的处理。

四、系统优势1.实时监控:通过高清摄像头,可以实时监控变电站的各个角落,减少人为疏漏,发现潜在的安全隐患。

变电站视频及环境监控系统技术方案

变电站视频及环境监控系统技术方案
用于实时监测变电站环境,温湿度传感器用于实时监测变电站设备运行状态。
设备选型及配置
监控中心设备选型及配置
监控中心主要设备包括服务器、监控软件、网络设备等。其中服务器选用高性能PC服务 器,监控软件选用成熟的视频监控平台软件,网络设备选用高可靠性路由器及交换机等设 备。
传输网络设备选型及配置
传输网络主要设备包括路由器、交换机等网络设备。其中路由器选用高性能三层交换机, 具备高速数据传输能力及高可靠性;交换机选用二层交换机,具备高可用性及可扩展性。
07
结论与展望
技术方案的总结与评价
总结
本技术方案针对变电站视频及环境监控系统,提出了相应的解决方案,包括系统的架构、功能模块、 硬件配置、软件设计等。本方案能够实现对变电站的实时监控、异常预警、远程管理等功能,提高了 变电站的安全性和可靠性。
评价
本技术方案具有较高的实用性和可操作性,能够满足变电站视频及环境监控系统的实际需求。同时, 本方案采用了先进的技术和设备,保证了系统的稳定性和可靠性,具有一定的推广和应用价值。
远程操作
通过技术方案实施,可以实现远程操作,减少现场作业人 员的工作量,降低现场作业成本。
智能分析
通过数据分析与处理技术,对监控数据进行分析,为变电 站的运行管理提供科学依据,提高运行效率。
降低运维成本
减少人力成本
通过自动化监控和远程操作,可以减少现场作业人员数量,降低 人力成本。
降低能源消耗
通过监控系统的实施,可以优化能源管理,降低能源消耗,实现 节能减排。
前端设备选型及配置
前端设备主要包括摄像头、温湿度传感器等设备。其中摄像头选用高清数字摄像头,具备 高清晰度、低照度等优点;温湿度传感器选用数字温湿度传感器,具备高精度、低功耗等 优点。

变电站辅助综合监控系统技术方案

变电站辅助综合监控系统技术方案

变电站辅助综合监控系统技术方案目录第一部分变电站辅助综合监控系统技术规范 (1)1总则...............................................................................................................................错误!未定义书签。

2引用标准 (1)3使用环境条件 (3)3.1室内环境条件 (3)3.2室外环境条件 (3)4主要技术参数(系统指标) (3)5项目建设目标及用途 (3)5.1支撑变电站的远程遥控与运检 (4)5.2支撑变电站安防 (4)6系统基本技术要求 (4)6.1符合国家电网关于变电站视频监控的技术规范和标准 (4)6.2变电站辅助综合监控系统在变电站的组网结构及要求 (5)6.3采用辅助综合监控主机(MVU)对变电站端的所有设备进行集中管理 (5)6.4采用关联性显示技术,实现对目标全方位的综合监控 (5)6.5采用白光灯夜视技术,实现无光照条件下获取彩色图像 (6)6.6实现对变电站所有仪表的智能分析、实时监控和智能报警 (6)6.7采用智能视频分析技术,实现对变电站仪表读数、断路器和隔离开关的分合指示牌、开关柜的分合指示灯进行智能分析 (6)6.8采用在线式红外热成像或热感应监测技术,远程实时获取一次设备自身或环境温度并智能报警66.9在设备密集场合,采用轨道监控技术 (6)6.10采用标准H.265流媒体传输技术 (6)7系统总体要求 (7)7.1设计原则 (7)7.2建设原则 (7)8变电站站端硬件配置及要求 (8)8.1总体架构 (8)8.2变电站站端硬件基本配置 (8)8.3变电站内摄像机点位安装要求 (20)9电源引接要求 (24)10通讯网络配置及要求 (24)10.1通讯网络配置 (24)10.2通讯网络安全要求 (24)10.3电力图像监控系统的应用安全应符合下列要求: (24)10.4变电站与地区中心主站的接口规范 (24)10.5IP地址配置 (24)11变电站站端软件设计要求 (24)11.1基本要求 (24)11.2设计要求 (25)11.3逻辑结构设计要求: (25)12站端人机界面要求 (26)12.1功能性人机界面 (26)12.2子系统人机界面 (29)12.3门卫监视 (32)13系统实现功能要求 (32)13.1实时监视功能 (33)13.2远程巡视功能 (34)13.3主站通信功能 (35)13.4SCADA联动功能 (36)13.5IEC61850动力环境数据通信模块 (36)13.6报警管理功能 (37)13.7轨道监控与控制 (38)13.8智能分析 (38)13.9测控IED功能 (39)13.10站端综合监控主机功能 (40)13.11图像关联性显示 (40)13.12电子地图功能 (41)13.13一次电气设备接线图功能 (41)13.14门卫登记功能 (42)13.15一匙通管理系统功能 (43)13.16监控设备状态监测 (45)13.17SF6气体泄漏报警系统功能 (46)13.18远程视频许可功能 (47)13.19网络宽带自适应功能 (47)14辅助综合监控系统采集的信息 (47)14.1变电站辅助综合监控系统遥信典型信号分类规范表 (48)14.2变电站辅助综合监控系统遥测典型信号分类规范表 (51)15辅助综合监控系统与变电站机器人接口 (51)16摄像机布置原则 (51)16.1安防监视 (51)16.2全遥控监视 (52)16.3设备全景鸟瞰监视 (52)16.4现场作业区监视 (52)16.5其它说明 (52)17动力环境设备布置原则 (52)17.1温湿度监测布置原则 (52)17.2灯光及风机控制布置原则 (52)17.3空调控制布置原则 (53)17.4水浸监测布置原则 (53)18其它设备布置原则 (53)19一次设备标示牌要求 (53)20制造厂商应提供的资料 (53)21技术服务 (53)第二部分变电站脉冲电子围栏系统 (55)2 引用标准 (55)3 使用环境条件 (56)3.1室内环境条件 (56)3.2室外环境条件 (56)4 主要技术参数(系统指标) (57)5 系统总体要求 (57)6 系统配置 (57)6.1系统结构 (57)6.2系统主体硬件配置 (58)6.3接口要求 (58)7 系统功能 (59)7.1报警功能 (59)7.2报警信息查询功能 (59)7.3防区状态查询 (59)7.4报警复位功能 (59)7.5布防、撤防功能 (59)7.6高低压切换功能 (59)7.7报警输出功能 (59)7.8报警联动功能: (59)7.9远程控制功能: (59)8 基本配置 (59)8.1220K V及以上电压等级的变电站脉冲电子围栏系统设备配置要求 (59)8.2110K V及以下电压等级的变电站脉冲电子围栏系统设备配置要求 (60)8.3通讯要求 (60)8.4电源供电要求 (60)9 主要设备性能指标 (60)9.1脉冲电子围栏主机参数: (60)9.2电线、电缆敷设: (61)10 信号输出要求 (61)11 项目需求部分 (61)12 制造厂商应提供的资料 (62)13 技术服务 (62)第三部分变电站火灾报警系统 (63)1 总则 (63)2 使用环境条件 (63)3 设备规范 (64)4 制造厂商应提供的资料 (67)6 项目需求部分 (68)第四部分供货清单 (69)附件1:与地区主站视频接口规范 (89)1前言 (89)2范围 (89)3规范性引用文件 (89)4术语和定义 (89)5系统结构 (90)6站端系统主要功能 (90)6.1实时音视频浏览 (90)6.2告警功能 (90)6.3云镜控制及轨道控制 (91)6.4录像控制要求 (91)6.5日志管理 (91)6.6智能分析 (91)6.7远程巡视 (91)6.8一次接线图功能 (92)6.9电子地图功能 (92)6.10远程控制功能 (92)7接口描述及流程 (92)7.1站端系统接口主要功能 (92)7.2站端接口协议规范 (95)8站端接入中心主站基本技术要求 (116)8.1标准资源树基本接入要求 (116)8.2多维资源基本接入要求 (117)8.3非视频资源接入要求 (118)8.4巡视路线基本接入要求 (118)9对象类型编码 (118)10预置位类型参数表 (121)11区域类型参数表 (121)12视频监控系统地址编码规则 (122)12.1对象地址编码结构 (122)12.2编码规则 (122)附件2:MODBUS RTU通讯规约 (124)1概述 (124)2通讯说明 (124)3.1寄存器模式通讯协议 (124)3.2主动触发模式 (126)附件3 IEC103通信规约 (129)1前言.................................................................................................................................错误!未定义书签。

变电站图像监控系统技术解决方案

变电站图像监控系统技术解决方案

【经典方案WORD文档,可编辑修改】变电站图像监控系统技术解决方案1 总论1.1 概述近年来,随着电力系统管理体制的深化改革,变电站的自动化技术也不断进步。

目前,很多变电站,特别是110KV A 以下变电站已逐步实现无人值守。

对于变电站,除了常规的自动化系统之外,视频监控系统已逐步成为为无人值守变电站新增的而且是一个十分必要的自动化项目,是其他自动化手段不可替代的。

各地供电公司的信息网络,在近两年内有了长足的发展,利用信息网络平台,实现变电站的视频监控成为电力系统探索这一新课题的出发点。

随着计算机网络技术和数字视频通讯技术的发展,建立一个统一信息平台的集中管理式变电站视频监控系统,将在电力行业日常工作和生产管理上发挥着越来越大的作用。

实践证明,基于统一信息平台视频监控技术已日臻成熟,产品在功能、性能和价格上已经进入到普及应用阶段。

图像监控一直是人们关注的热点应用技术,以其直观、方便、信息内容丰富而被广泛应用于许多场合。

随着数字视频压缩技术的日益成熟及计算机网络技术的发展,为远程图像监控技术提供了条件。

就图像监控发展的过程而言,大致可分为三个阶段:模拟图像监视、数字化图像监控、网络化多媒体监控。

先进的多媒体监控系统应具备以下特点:高清晰度的图像压缩方式:要求图像解晰度能达到720×576(这是图像信息量,采用压缩方式越先进,同样带宽下图像解晰度越高),并能在计算机显示器上以满屏1024×768分辨率、32位真彩色还原出逼真图像。

全速动态的显示效果:在通道允许的情况下,图像能以25帧/秒速率显示,图像没有动画感,流畅生动。

传输接口符合国际标准,与国内外通信厂家生产的通信设备和网络传输链路相兼容,便于监控走向更广域的范围,不受地理条件的限制。

高效、可靠的视音频信息存储功能:影音信息可以用硬盘、光盘等方式记录,并与各种回放介质(如DVD、VCD等)兼容,便于在不同设备上进行检索和播放。

变电站监控系统技术方案

变电站监控系统技术方案

变电站监控系统技术方案一、项目背景及目标这个变电站监控系统项目,主要是为了满足日益增长的电力需求,确保电力系统的安全稳定运行。

项目目标就是构建一套集数据采集、传输、处理、存储、展示于一体的监控系统,实现变电站运行状态的实时监控,提高运维效率。

二、系统架构1.数据采集层:采用高精度传感器,实时采集变电站各设备运行参数,如电压、电流、温度等。

2.数据传输层:采用有线与无线相结合的方式,将采集到的数据实时传输至数据处理中心。

3.数据处理层:对采集到的数据进行清洗、分析、处理,各类报表,为运维人员提供决策依据。

4.数据存储层:采用分布式存储系统,确保数据的安全性和可靠性。

5.数据展示层:通过大屏幕、手机APP等终端,实时展示变电站运行状态,便于运维人员监控。

三、技术方案1.传感器选型:根据变电站设备特点,选用适合的传感器,确保数据采集的准确性。

2.传输方式:结合变电站现场环境,采用有线与无线相结合的方式,实现数据的实时传输。

3.数据处理算法:运用大数据、等技术,对采集到的数据进行智能分析,为运维人员提供有针对性的建议。

4.存储方案:采用分布式存储系统,确保数据的安全性和可靠性。

5.展示终端:开发大屏幕展示系统、手机APP等终端,实现变电站运行状态的实时监控。

四、项目实施与验收1.项目实施:按照设计方案,分阶段、分任务进行实施,确保项目进度和质量。

a.系统运行稳定,数据采集、传输、处理、存储、展示等功能正常;b.传感器精度达到设计要求;c.数据传输实时性满足要求;d.系统具备一定的扩展性和可维护性。

3.验收流程:项目验收分为初验、终验两个阶段,初验合格后进行终验。

五、后期运维与维护1.建立运维团队:项目验收合格后,成立专业的运维团队,负责系统的日常运维和维护。

2.定期检查:定期对系统进行检查,确保系统稳定运行。

3.数据分析:对采集到的数据进行深入分析,为运维人员提供有针对性的建议。

4.系统升级:根据技术发展,对系统进行升级,提高系统性能和功能。

变电站综合智能化视频监控技术设计方案

变电站综合智能化视频监控技术设计方案

变电站综合智能化视频监控技术设计方案一、引言随着科技的不断发展,智能化监控技术已经在多个行业得到广泛应用。

变电站是电力系统中重要的组成部分,对供电系统的安全运行起到关键作用。

本文主要针对变电站进行综合智能化视频监控技术的设计方案,旨在提升变电站的安全性和管理效率。

二、设计原则1.安全性原则:确保变电站的安全运行,并及时发现和防范事故风险;2.可靠性原则:保证监控系统高效稳定运行,减少系统故障和操作失误;3.实用性原则:根据变电站特点和需求,设计符合实际应用的智能化监控方案;4.拓展性原则:保留后续升级和拓展的空间,方便后期功能的增加和改进。

三、系统结构设计1.硬件结构:安装摄像头及相关设备,实现对变电站各区域及关键设备的实时监控;2.软件架构:利用视频监控软件,进行视频采集、存储、传输和分析,实现智能化监控功能;3.网络架构:采用局域网和互联网相结合的方式,实现远程监控和管理。

四、功能设计1.实时视频监控:通过安装摄像头,实现对变电站内各区域的实时监控;2.报警功能:设置智能报警系统,对异常情况进行自动识别和报警,如火灾、入侵、设备故障等;3.远程监控:通过互联网连接,实现对变电站的远程监控,方便管理人员实时了解变电站的运行情况;4.视频存储与回放:对监控摄像头产生的视频进行存储,并提供可靠的数据回放功能,用于事故分析和管理;5.数据分析:对监控数据进行实时分析和处理,提供关键数据的统计和可视化分析,帮助管理人员做出决策。

五、关键技术1.视频压缩技术:采用先进的视频压缩算法,提高存储效率和网络传输速度;2.视频分析技术:利用图像识别和智能算法,对实时视频进行智能分析和处理,提供自动报警功能;3.远程监控技术:采用网络传输技术,实现远程监控和管理;4.数据存储技术:采用高可靠性的存储设备,确保监控数据的安全和完整性;5.数据分析技术:利用数据挖掘和可视化技术,对监控数据进行统计和分析。

六、系统实施1.设备安装与调试:根据设计方案,购买合适的设备,并进行安装和调试;2.软件配置与测试:选用适合的视频监控软件,进行配置和测试,确保系统正常运行;3.网络建设与调试:搭建局域网和互联网连接,保证远程监控的可靠性;4.员工培训与使用:对变电站管理人员进行培训,熟悉系统的使用和操作;5.运行与维护:系统正式投入运行后,及时进行维护和升级,解决各类故障和问题。

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变电站监控系统





1概述
近年来,随着电力系统管理体制的深化改革,变电所的自动化技术在不断进步。

目前很多变电站已逐步实现无人值班或值守。

另一方面供电系统各部门、各单位也都有了相应的专用网络,随着供电系统的全面改革,对于变电所,除了常规的自动化系统之外,远程视频/环境监控系统已逐步成为无人值班变电所新增的而且是一个十分必要的自动化项目,是其他自动化手段所不可替代的。

通过远程视频/环境监控系统,安全值班人员、企业领导可以随时对电站的重点部位进行监控和监视,以便能够实时、直接地了解和掌握各电站的安全情况,并及时对发生的情况做出反应。

根据XXXXXX电力局监控要求,本公司特设计以下技术方案,对XX电业局下属的13个变电站的室外变电区、门禁、火警、控制室、开关室、电容器室,进行图像监视、控制和管理。

系统以XX电业局电力通信系统的光传输系统(SDH)为基础,建立视频图像监控专用的TCP/IP传输网络,实现将监控前端的实时图像传送到远程电业局大楼控制中心(监控中心),使监控中心及电业局MIS (management information system)网用户终端的人员能够及时准确地了解和掌握变电所现场的情况,并及时采取相应的措施对各种情况进行操作控制,以确保变电所的安全。

2设计依据和设计原则
2.1 指导思想
根据《图像监控系统技术规格书》的要求,结合现场实际情况,综合运用电子信息技术、计算机网络技术、安全防范技术等,并遵照国家相关安全防范技术规范的要求,以技术和系统的先进、可靠、合理、适用的原则,来设计构成该图像监控系统技术方案。

本技术方案将结合XX电业局管理运行机制,建设一个基于网络环境的、远程的、实时的、可视化的、信息共享的变电所视频监控平台。

本着“统一规划、分步实施”的原则,充分利用资源,结合XX电业局的具体情况和XX电业局监控系统的发展框架进行设计,在将来长时间内保持系统的
先进性和可靠性,保护用户投资。

在技术上充分发挥变电所监控系统的功能,实现电力安全生产管理的科学化,保障系统建设的整体性、实用性、先进性、安全性、开放性、可扩展性和连续性,使系统具有长久的生命力。

充分兼顾兼容其它应用系统,给将来其它系统的建设留有标准的接口和容量。

追求最优的系统性能价格比。

2.2 设计原则
根据国内外变电所电视监控技术的发展趋势,结合本公司丰富的实践经验,在对整个系统进行方案设计时遵循:“技术先进,实用可靠,扩展性好,有利管理,投资合理”的原则。

先进性
系统的规划一定要兼顾眼前和未来的应用需求,要用长远的眼光,以保证规划的科学性、先进性,保证所选用的硬件设备和软件系统的实用性和先进性,并具有较长的生命周期和先进水平。

充分发挥我公司的技术优势,通过系统的二次开发和整体集成,使建成后的系统在国内居于领先水平,并在系统实际运行过程中,建立紧密结合XX电业局管理实际的科学化、现代化管理运行机制。

稳定性和可靠性
无论从系统从结构上、产品性能上、设备的选型上还是到具体的实施方案,都要考虑到系统的稳定性和可靠性,并且在系统集成过程中对硬件设备安装、操作系统应用、网络连接、数据库设计将尽可能完善的做出故障检测、诊断及处理策略,以保证系统的稳定性和可靠性,确保系统正常、稳定、可靠、连续地运行。

开放性
系统设计应充分系统的开放性,除了保证系统内部之间的有机协调和开放性之外,应留有面向外部系统的标准接口,以实现与其它子系统之间的数据交换,保证系统的不断扩展。

系统设备选型遵循有关国际标准、国家标准和行业标准,使系统具有高度的
开放性和技术上的兼容性,系统间应具有良好的互联、互操作能力。

可操作性
界面友好,充分考虑操作人员的特点,使数据处理工作简单、方便、快捷,业务流程清晰,符合常规业务处理习惯。

系统数据维护方便,备份及数据恢复快速简单。

可扩展性
系统设计不但要保证目前系统容量的要求,也要考虑今后系统的发展,便于向更新技术的升级与衔接。

要留有足够的扩充余量,考虑到今后业务的发展,系统在设计时必须考虑扩展性需求。

本方案设计的系统可扩展性体现在以下几个方面:
数据的可扩展性:随着系统功能的增加,原有数据和新增数据可以无缝融合,无需对原有数据结构作重大修改。

功能的可扩展性:未来系统增加的功能可以和原有功能紧密结合,无需对现有系统结构重新设计。

性能的可扩展性:当系统负载增加时,可通过对系统现有设备增加硬件数量或升级系统以提高系统的性能,无需更换现有设备。

系统结构易于扩充,以适应今后可能出现的较大任务负载。

系统设备及软件向下兼容,以保护系统的原始投资。

易维护性
具有强有力的系统管理手段,可方便地对系统资源进行集中配置与调整。

系统应支持集中、统一的管理视图和图形化管理界面,能够实时监视设备的工作状况。

系统各部分均采用模块化结构,各自具有相应的软硬件自检、故障诊断和安全保护措施,并有利于用户从事简单的现场维护。

安全性和规范性
系统设计应充分考虑信息资源的共享,考虑信息的保护和隔离,对不同的应用和不同的环境,采取相应的措施对系统和数据进行保护。

系统建成后,除提供详尽的用户手册和操作手册外,在技术上提供先进的、可靠的、全面的安全保密方案和应急措施,从人机界面设计、应用软件参数变更、系统设备自动检测、拒绝非授权访问、系统恢复能力等方面,确保系统万无一失。

设计的规范性主要体现在系统的接口规范、数据规范、服务规范和操作的规范性,这些规范可对前期建设系统的数据结构、发布方式提供一个统一的规范,为未来的业务模块留有转换接口和软件。

良好的性能价格比
整个系统应能够在先进性、高效性、可靠性和稳定性方面进行考虑,在满足用户总体需求的前提下,充分体现设备资源的共享性,最大程度地降低系统造价和安装成本。

2.3 设计依据
本设计方案除了有关用户需求及规范外,还遵循或参考以下规范和标准:IEEE—国际电气与电子工程师协会
IEC—国际电工委员会
ISO—国家标准化组织
ANSI—美国国家标准委员会
ITU—国际电信联盟电报电话咨询委员会
EIA—电气工业协会标准
UL—美国保险商试验标准
NFPA—美国国家防火协会标准
ASCII—美国信息交换标准码
OSI—开放系统互联
《火力发电厂与变电所设计防火规范》(GB50229-96)
《电力设备典型消防规程》(DL5027-93)
《安全防范工程程序与要求》(GA/T75-94)
《工业企业通信设计规范》(GBJ42-81)
《工业电视系统工程设计规范》(GBJ115-87)
《民用闭路电气设计规范》(GB50198)
《电业安全工作规程》(GA/T75-94)
《工业企业调度电话和会议电话工程设计规范》(CECS36:91)
《计算机软件开发规范》(GB8566 88)
《电业安全工作规程》(DL408-91)
《电力建设安全工作规程》(DL5009-1997)
3设计方案
3.1 系统建设内容
XX电业局变电所图像监控系统建设内容主要包括以下几方面:
1、变电所摄像机、视频编码服务器的安装设计。

2、变电所摄像机、视频编码服务器的布线、供电、防雷、防干扰设计。

3、传输系统与监控系统接口、带宽分配设计。

4、监控管理中心的设计。

5、监控管理软件的开发设计。

3.2 系统构成
整个变电所监控系统由变电所前端系统设备,网络传输及监控中心系统设备三个部分组成。

前端系统主要指变电所的图像采集与处理,设备主要包括摄像机系统(摄像头及其辅助设备如护罩、云台、解码器等)、红外/烟雾报警器、视频编码服务器等。

前端从摄像机到视频编码服务器间采用的是传统的模拟信号处理方式,即根据监控场所环境和安装位置要求,有室内安装和室外安装两种形式,以及摄像头的控制类型包括固定(不可控)式和云台/镜头可控式两种形式。

前端摄像头的视频(音频)信号通过模拟音视频线缆接入视频编码服务器(XX),由视频编码服务器对模拟信号进行编码压缩(采用MPEG 4)后编码为数字方式的IP信号,并通过TCP/IP网络向远端的监控中心传输。

对可控的云台/镜头的控制,通过从视频编码服务器接出的RS485的控制线来实现,发出控制信号命令的可以是由远端的分控或主控中心通过TCP/IP网络发出的控制命令。

如果需要,可以在视频编码服务器上接入拾音器(驻极体话筒)和喇叭(有。

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