变电站实时监控系统的功能要求
变电站监控系统

变电站监控系统一、引言随着社会的进步和发展,电力供应的安全和稳定性变得越来越重要。
而变电站作为电力系统的关键环节,其安全和稳定性的保障显得尤为重要。
为了实现对变电站的有效监控和管理,变电站监控系统应运而生。
本文将对变电站监控系统进行详细的介绍与分析。
二、什么是变电站监控系统变电站监控系统是指集中对变电站进行监测、控制和管理的一套软硬件系统。
通过传感器、数据采集设备、通信设备以及监控终端等组成的系统,可以实时地对变电站内各种设备的运行状态和环境参数进行监测和获取,并能够对其进行远程控制和操作。
三、变电站监控系统的功能1. 实时监测变电站设备的运行状态:通过与变电站设备的连接,监控系统可以实时地获取变电站内各种设备的运行状态,包括电压、电流、温度、湿度等参数。
这使得运维人员能够及时发现设备运行异常情况,进行相应的处理和维护,最大限度地减少因设备故障而引发的停电事故。
2. 远程控制和操作:通过监控系统,运维人员可以随时随地对变电站内的设备进行远程控制和操作。
比如,当发生异常情况时,运维人员可以立即切断故障设备的电源,防止更大的事故发生。
此外,还可以进行设备的远程重启、参数调整等操作,提高了运维效率。
3. 数据采集和分析:变电站监控系统可以对变电站内的各类数据进行采集和分析。
通过对这些数据的分析,可以预测设备的寿命,提前进行维护和更换,降低维修成本。
此外,还可以通过数据分析,优化变电站的运行方案,提高运行效率,并节约能源。
4. 告警和报警功能:监控系统能够根据设定的阈值,对设备运行异常进行自动告警和报警。
这样一旦出现设备故障或运行异常,相关人员可以立即收到告警信息,并及时做出响应和处理,确保设备的安全和稳定运行。
四、变电站监控系统的优势1. 提高运维效率:变电站监控系统可以实现对设备的远程控制和操作,减少了运维人员的出发次数,提高了工作效率。
2. 提高设备的可靠性和稳定性:通过实时监测和数据分析,变电站监控系统可以提前发现设备的故障和异常情况,采取相应的措施进行处理,保证设备的可靠性和稳定性。
dlt5149变电站监控系统设计规程

dlt5149变电站监控系统设计规程一、前言1. 变电站监控系统是电力系统中重要的一环,其设计规程在保证系统安全稳定运行的也要满足现代化智能化的要求。
本规程的制定旨在规范变电站监控系统的设计过程,确保系统设计符合相关标准和技术要求,提高变电站监控系统的综合性能。
二、设计原则2. 变电站监控系统设计应遵循以下原则:1)安全性原则:确保监控系统在电力运行中的安全性,规避潜在的危险因素。
2)可靠性原则:保证监控系统的稳定可靠运行,减少故障发生和影响。
3)智能化原则:提高监控系统的智能化水平,增强对电力设备状态和运行情况的实时监测和分析能力。
4)开放性原则:支持多种通讯协议和接口标准,与其他设备和系统对接,实现信息互联互通。
三、技术要求3. 变电站监控系统应满足以下技术要求:1)实时性要求:系统应能实时监测变电站设备的运行状态和工况信息,对异常情况能够快速响应和处理。
2)可靠性要求:系统应具备高可靠性和可用性,确保在异常情况下能够自动切换到备用系统,保障电力供应的连续性。
3)数据准确性:监控系统获取的数据应准确无误,能够真实反映设备运行情况,为运维人员提供可靠的依据。
4)信息安全:系统应具备完善的信息安全保护机制,防范各类网络攻击和数据泄露风险。
四、系统组成4. 变电站监控系统主要由以下几个部分组成:1)数据采集模块:负责从变电站设备中采集数据,并将数据传输至监控中心。
2)监控中心:包括数据处理与存储模块、显示与操作模块,负责接收、处理、存储和显示监控数据。
3)通讯模块:负责与其他系统或设备进行通讯对接,实现信息传输和共享。
4)传感器和执行器:用于监测和控制变电站设备运行状态,将数据反馈给监控中心,并执行远程控制命令。
五、系统设计5. 变电站监控系统设计应遵循以下步骤:1)需求分析:了解用户需求,明确系统功能和性能要求,确定系统的基本功能结构和工作原理。
2)系统架构设计:设计系统的整体结构和各模块之间的关联,确定系统的功能模块和通讯接口。
G681_110kV变电站视频监控系统专用技术规范标准[详]
![G681_110kV变电站视频监控系统专用技术规范标准[详]](https://img.taocdn.com/s3/m/af737161590216fc700abb68a98271fe900eaf1f.png)
G681_110kV变电站视频监控系统专用技术规范标准[详]一、总则1.1 编制目的本技术规范标准旨在为G681_110kV变电站视频监控系统的设计、施工、验收及运行维护提供详细的技术指导,确保系统安全、可靠、高效运行,满足变电站安全生产和智能化管理的需求。
1.2 适用范围本规范适用于G681_110kV变电站新建或改建工程中的视频监控系统。
其他电压等级的变电站视频监控系统可参照执行。
1.3 规范依据本规范依据国家相关法律法规、行业标准、电力系统安全规程以及视频监控技术发展现状编制而成。
二、系统设计要求2.1 设计原则(1)先进性:采用成熟、先进的技术和设备,保证系统长期稳定运行。
(2)可靠性:系统应具备高可靠性,关键设备应采用冗余配置。
(3)安全性:确保系统及信息的安全,防止非法侵入和恶意破坏。
(4)可扩展性:系统设计应考虑未来扩容和升级需求。
2.2 系统组成(1)前端设备:包括摄像头、云台、防护罩等。
(2)传输设备:包括光端机、光纤、同轴电缆等。
(3)中心控制设备:包括视频服务器、存储设备、监控工作站等。
(4)辅助设备:包括电源、防雷、接地等。
2.3 系统功能(1)实时监控:对变电站现场进行24小时实时监控。
(2)录像存储:对监控画面进行录像存储,便于事后查询。
(3)远程访问:支持远程客户端访问,实现远程监控。
(4)报警联动:与变电站其他系统(如安防、消防等)实现报警联动。
三、设备技术要求3.1 前端设备(2)云台:具备水平和垂直方向转动功能,运行平稳,响应速度快。
(3)防护罩:具备防水、防尘、防腐蚀等功能,适应户外恶劣环境。
3.2 传输设备(1)光端机:采用全双工通信方式,具备较强的抗干扰能力。
(2)光纤:采用单模或多模光纤,满足传输距离和带宽需求。
(3)同轴电缆:采用符合国标的高性能同轴电缆,保证信号传输质量。
3.3 中心控制设备(1)视频服务器:具备高处理能力,支持多路视频信号接入和存储。
变电站监控系统的功能

变电站监控系统的功能随着我国电网建设的发展和安全要求的不断提高,自动化技术不断应用到变电站的建设和改造中;变电站计算机监控系统在变电站中的应用,提高了变电站的自动化水平;变电站的建设朝无人值班和少人看守的方向发展。
变电站自动化和无人值班是当今电网调度自动化领域的必然趋势,其发展势头方兴未艾。
无人值班是电力工业随着科学技术的发展而产生的新型的变电站运行方式,在这种运行方式里,先进技术成分含量大,它集中包含了工业自动化,人工智能分析,通讯等多学科先进技术的结晶,这是科学发展一般规律所直接导致的必然结果。
对原有变电站有步骤地实施无人值守改造势在必行的原因有:①它能更好地适应工业对电能质量的要求。
现代工业,尤其是高新技术产业,对电能的电压水平、频率、纹波系数、供电连续性等指标都有较高的要求,我们电力企业就要适应这种要求,工业自动化以及与之相应的变电站自动化有着信息量大、信息反馈快等人力不能超越的优点。
因此,在变电站中引入工业自动化,实现无人值班是科学的选择;②它是电力企业安全运行的要求,统计表明电力行业的事故中,由人为因素造成的占有一定的比重,实践证明人容易受环境、情绪、疾病等诸多因素影响,因此本身就是一个不可靠因素。
确实有不少事故是由人为误操作引起的,无人值班却可以提高运行可靠性。
从统计的结果看供电局实现变电站无人值班后,误操作事故率明显降低。
③从经济效益的角度看,当无人值班变电站达到一定数量时,就可以实现减人增效。
变电站自动化是在自动化技术、计算机技术、网络通讯技术的基础上发展起来的,我国大约在20世纪90年代才大规模推广变电站自动化和无人值班这项工作,经过10多年的发展基本形成了新建变电站全部采用综合自动化技术,常规站逐步向变电站自动化和无人值班过渡的局面。
1变电站计算机监控系统随着计算机技术、网络技术、通信技术、自动化技术的迅猛发展,为变电站实现全方位的自动化监测、保护、控制和管理打下了坚实的基础,基于网络化结构下的分层分布式计算机监控系统技术的逐渐趋于成熟,使得每一个变电站不再是电力系统的信息孤岛,逐步形成一个以控制中心为主体的分层、分级操作控制的新型管理模式。
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。
智能变电站一体化监控系统功能规范

本标准适用于 110kV(66kV)及以上电压等级智能变电站的设计、设备研制和工 程调试。35kV 及以下电压等级变电站可参照执行。
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2.规范性引用文件
✓ GB/T 2900.15 电工术语 变压器、互感器、调压器和电抗器 ✓ GB/T 2900.50 电工术语 发电、输电及配电 通用术语 ✓ GB/T 2900.57 电工术语 发电、输电和配电 运行 ✓ GB/T 13730 地区电网调度自动化系统 ✓ GB/T 22386 电力系统暂态数据交换通用格式 ✓ DL/T634.5104 远动设备及系统第 5-104 部分:传输规约采用标准传输协议集的
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4.符号、代号和缩略语
➢ IED Intelligent Electronic Device(智能电子设备) ➢ ICD IED Capability Description(IED 能力描述文件) ➢ SCD Substation Configuration Description(全站系统配置文件) ➢ SSD System Specification Description(系统规范文件) ➢ CID Configured IED Description(IED 实例配置文件) ➢ SCL Substation Configuration Language(变电站配置语言) ➢ CIM Common Information Model(公共信息模型) ➢ SVG Scalable Vector Graphics(可缩放矢量图形) ➢ XML Extensible Markup Language(可扩展标示语言) ➢ PMU Phasor Measurement Unit(同步相量测量装置)
变电站在线监控系统

变电站在线监控系统变电站在线监控系统是现代电力系统的重要组成部分,它通过实时监控变电站内的各种设备状态,确保电力系统的稳定运行和高效管理。
该系统利用先进的传感器技术、通信技术和计算机技术,实现了对变电站内设备的全面监控,包括变压器、断路器、继电保护装置等关键设备的运行状态。
首先,变电站在线监控系统的核心是数据采集。
系统通过安装在设备上的传感器,实时收集设备的运行数据,如温度、压力、电流、电压等。
这些数据通过通信网络传输到监控中心,由监控软件进行处理和分析。
其次,系统的数据处理和分析功能是确保电力系统安全运行的关键。
监控软件能够对收集到的数据进行实时分析,及时发现设备的异常情况,如过载、过热等。
一旦发现异常,系统会自动发出警报,并提供相应的处理建议,以避免设备故障或事故的发生。
此外,变电站在线监控系统还具备远程控制功能。
在紧急情况下,操作人员可以通过系统远程控制变电站内的设备,如断开故障线路、调整变压器的运行参数等,以快速响应和处理突发事件。
系统还具有数据存储和历史分析功能。
所有收集到的数据都会被存储在数据库中,便于进行历史数据分析和趋势预测。
通过对历史数据的分析,可以发现设备的潜在问题,提前进行维护和检修,从而延长设备的使用寿命。
最后,变电站在线监控系统还支持与其他电力系统的集成,如电网调度系统、电力市场交易系统等。
通过与其他系统的集成,可以实现电力资源的优化配置和电力市场的高效运作。
综上所述,变电站在线监控系统通过实时监控、数据处理、远程控制、数据存储和系统集成等功能,为电力系统的安全、稳定和高效运行提供了有力保障。
随着技术的不断发展,未来的变电站在线监控系统将更加智能化和自动化,为电力行业的发展做出更大的贡献。
变电站二次系统 第6部分:站内监控系统-最新国标

变电站二次系统第6部分:站内监控系统1范围本文件规定了变电站站内监控系统的总体架构、技术条件、功能要求、界面要求、信息交互要求、性能指标以及安全防护要求等。
本文件适用于35kV及以上电压等级变电站(新建站、改扩建站),发电厂、新能源场站参照使用。
2规范性引用文件下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。
其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB/T9813.3—2017计算机通用规范第3部分:服务器GB/T26865.2电力系统实时动态监测系统GB/T33602电力系统通用服务协议GB/T34121智能变电站继电保护配置工具技术规范GB/T36572电力监控系统网络安全防护导则GB/T37546无人值守变电站监控系统技术规范GB/T XXXX—XXXX变电站二次系统第1部分:通用要求GB/T XXXX—XXXX变电站二次系统第2部分:数据与模型GB/T XXXX—XXXX变电站二次系统第3部分:通信报文规范GB/T XXXX—XXXX变电站二次系统第4部分:网络安全防护GB/T XXXX—XXXX变电站二次系统第8部分:电气操作防误DL/T283.1—2018电力视频监控系统及接口第1部分:技术要求DL/T634.5104远动设备及系统第5-104部分:传输规约采用标准传输协议集的IEC60870-5-101网络访问DL/T634.5101远动设备及系统第5-101部分:传输规约基本远动任务配套标准DL/T667远动设备及系统第5部分:传输规约第103篇:继电保护设备信息接口配套标准DL/T719远动设备及系统第5部分:传输规约第102篇:电力系统电能累计量传输配套标准DL/T860电力自动化通信网络和系统DL/T1146DL/T860实施技术规范DL/T1403智能变电站监控系统技术规范DL/T2332变电站自动化系统智能告警技术要求3术语和定义GB/T XXXX—XXXX《变电站二次系统第1部分:通用要求》界定的术语和定义适用于本文件。
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变电站实时监控系统的功能
一、数据采集功能
由数据采集装置采集现场所有模拟量、及状态量,并可从各保护装置采集保护运行状态、保护定值信息、保护动作信息、保护故障信息、保护装置及保护电源自检信息。
1) 模拟量采集
采样的参数有:各段母线电压、各进出线回路的电流和功率值、电网相位与频率等电量参数以及变压器超温等非电量参数。
2) 脉冲量采集
采集由全电子式电能表输出电量脉冲值,也可直接采集电能量。
3) 状态量采集
包括手车状态、断路器状态、接地刀闸状态等,这些信号大都采用光电隔离方式开关量中断其输入。
对一些重要的状态量(如断路器位置)采用双位置接点进行采集,即00、11分别表示两个状态,以保证断路器位置的正确性,防止继电器触点的抖动或失效而造成的状态误报。
4) 继电保护数据采集
包括保保护运行状态、保护定值信息、保护动作信息、保护定值等。
二、事件记录及故障录波
事件记录包括开关跳合记录(一般由监控系统记录)、保护动作顺序记录(一般由微机保护产生),以供事故分析。
三、远方整定保护定值
对于各保护装置,既可在当地或远方设置保护定值,也可在当地或远方显示、切换保护定值,此功能须具有当地、远方控制闭锁,操作权限闭锁措施。
四、控制和操作闭锁
可对断路器的分断与闭合进行操作,为保证操作的准确无误,操作步骤按照“选择-返送校核-执行”来进行。
五、数据处理和统计记录
系统将采集来的数字量、脉冲量和状态量按规定的要求进行处理。
这些数据主要有:线路的电流、有功和无功,母线电压定时记录的最大、最小极限值及时间等;每日电压的峰值和谷值,并标明时间;整点数据的日报表;断路器动作次数、跳闸操作次数和切除故障时的故障电流统计;控制操作或修改整定值的记录及有关操作者记录;每天独立有功负荷和无功负荷的峰值及其时间标注,并保存归档。
历史数据在监控系统的后台机中至少能保存一年以上。
六、系统的自诊断检测功能
系统的各个功能装置如控制装置、保护装置数据、采集装置等都具有自诊断检测功能,所有控制、保护、数据采集等主要单元设备出现故障时,都应该能自诊断出故障部位;具有失电自检、失电保护、自复位至原态的能力。
当数据采集装置出现非法错误时,应能输出错误信息,对故障单元进行报警和闭锁,以保证其它部分能正常工作。
当系统的在线诊断出现故障时,应能完成自动报警,并将故障内容和故障时间记录在事件一览表中。
诊断结果能周期性地传送到当地监控系统的后台机和远方调度中心,所以系统中各装置的运行状态一览无余,无需人工定期检修。