智能变电站辅助系统综合监控平台站端设计

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配电房智能辅助监控系统

配电房智能辅助监控系统

TIP3000配电房智能辅助监控系统一,系统概述TIP3000配电房智能辅助监控系统,是对小区、工业园区等变配电场所设备的状态监测、环境的实时监控、安防监控、火灾消防等信息的检测和控制。

系统对各种监测及报警数据进行分析,实时反映现场设备运行的环境情况、设备本身运行情况,通过联动控制,保证配电房场所的电力设备安全运行。

防止因环境改变、非授权活动、设备状态变化等引起的事故,满足配电房远程运维的可靠管控要求。

为新型现代化配电房的智能化、可视化、自动化、互动化做有效支撑。

1、系统总体架构根据《配电房管理制度》、《配电房操作规程》以及《电力安全生产条例》等文件精神,结合我公司实际应用案例,采用分布式和模块化架构,把配电房智能辅助监控系统分为站端设备和软件系统两部分。

说明:可根据客户实际需求进行子系统配置。

2、网络拓扑设计目前,对于配电房智能辅助监控系统通常有以下几种传输方式:已有以太网的配电房:每个配电房主机需要一个RJ45网口和一个IP地址即可。

仅有2M光纤接口:配置一台2M--以太网桥,通过光电转换,提供以太网接口。

没有以太网和光纤的配电房:可以选择如下两种方式:就近租用电信运营商的以太网或者光纤:适合于小区内运营商网络连接较为方便的地方。

租用电信运营商的无线网络:采用3G、4G路由器接入的方式,可以使用公网或者组成VPN专网。

本方案需要向运营商缴纳网络使用费用和购买VPN服务器。

总之,通过各种技术手段,配备以太网为最优化和成本最低的传输方式。

配电房智能辅助监控系统平台采用云部署模式,利用统一的系统管理应用,实现参数配置管理、权限管理、日志管理、数据管理和接口标准管理。

1.实现在线监控数据管理,具备通过在线检测模块采集电力设备运行状态和参数、环境、安防、消防状态检测数据。

2.实现配电场所的设备在线监测、环境温度、湿度、SF6气体浓度、臭氧浓度、含氧量、烟雾火灾、水位、粉尘、噪声、震动、防小动物等信息的采集和告警,电力环境调控机、风机、空调、除湿机、灯光等设备的控制管理等;3.通过视频监控以及安防入侵检测实现配电房安防状态检测;4.通过对配网变压器、中压开关柜、低压配电柜和电缆等设备的现在检测,实现设备的状态在线检测以及局放、测温等检测;5.系统平台具备配电房设备在线检测数据浏览功能,包括:综合环境检测、安防状态检测、设备状态检测等在线检测数据的浏览功能;6.实现在线检测数据综合分析功能、设备实时状态分析评估功能,实现检测数据完整性、一致性、采集及时性的统计分析功能。

智能变电站一体化监控系统建_设技术规范(正式发布版)

智能变电站一体化监控系统建_设技术规范(正式发布版)

智能变电站一体化监控系统建_设技术规范(正式发布版)标准化文件发布号:(9312-EUATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-ICSQ/GDW 国家电网公司企业标准Q / GDW679 — 2011智能变电站一体化监控系统建设技术规范Technical specifications for construction of integrated supervision and controlsystem of smart substation2011-02-07发布 2011-02-07实施国家电网公司发布目次前言 .................................................................................................................................................. I I 1范围 . (1)2规范性引用文件 (1)3术语和定义 (1)4 总则 (2)5 体系架构及功能要求 (2)智能变电站自动化体系架构 (2)一体化监控系统架构 (2)系统功能要求 (3)应用间数据流向 (6)6 一体化监控系统结构 (7)系统结构 (7)网络结构 (9)7 系统配置 (9)硬件配置 (9)系统软件配置 (10)时间同步 (11)性能要求 (11)8 数据采集与信息传输 (12)9 二次系统安全防护 (12)编制说明 (13)前言智能变电站是智能电网的重要环节,一体化监控系统是智能电网调度控制和生产管理的基础,是大运行体系建设的基础,是备用调度体系建设的基础。

为规范智能变电站建设,按照“统一规划、统一标准、统一建设”的原则,国家电网公司组织编写了《智能变电站一体化监控系统建设技术规范》。

本标准规定了智能变电站一体化监控系统体系架构、功能要求和系统配置等,为智能变电站设计和建设提供技术标准和依据。

变电站智能辅助巡检系统设计与实现

变电站智能辅助巡检系统设计与实现

变电站智能辅助巡检系统设计与实现摘要:针对国内变电站的辅助监控系统的智能化问题,提出了一种变电站智能辅助巡检系统,完善变电站辅助监控系统的相应功能,实现变电站子系统的整合和联动,实现向监控中心(主站)的远传,解决了传统变电站运维工作高度依赖人工的问题,节约大量的人工成本,提高了变电站安全生产水平,具有重要社会意义。

关键词:变电站;智能辅助;巡检系统;设计实现1设计需求分析目前,在国内传统的智能变电站辅助监控的技术发展领域,主要的设计思想是通过安装传感器完成对各种设备实时状态数据的采集,然后将数据上传至系统分析台,通过人工智能算法完成对采集数据的分析,实现对智能变电站的监控和辅助运维。

针对智能变电站的设计思路,除上述方法外,还应该重点考虑以下2个方面:(1)变电站电气设备的稳定性、可靠性和智能化水平。

目前大部分变电站都已实行无人值班,电气设备一旦出现问题,巡检人员很可能无法立即达到故障现场,电气设备性能的波动会导致站内故障频发,增加巡检人员的工作量。

而目前随着设备智能化研究水平的不断提高,电气设备的远程操作控制水平和自动化也越来越高,这就能够大幅度降低电网运维巡检人员亲自到现场的次数。

(2)变电站信息数据安全传输,智能变电站虽然逐步实现了无人值班,但是变电站内的各种实时电网数据必须要及时安全传回控制的终端。

只有保证传回终端的数据完整准确,才能保证终端对站内设备运行状态进行准确的判断。

同时,考虑到变电站的数据有生产调度业务数据,管理业务数据等,还需要做好变电站各类业务的分类传送,以提高智能变电站各类数据的精准处理能力。

综上所述,变电站智能辅助生产系统的设计主要为了满足实现对变电站全站中的各个子系统的数据采集、智能分析。

系统设计的主要目的是达到智能识别故障、智能化巡视、智能预警和分析决策。

结合智能变电站辅助巡检的实际需求,采用前端展示呈现,后端对数据进行智能分析,并提高决策。

整体采用“一个平台,多项功能应用”的设计思路,为变电站巡检运维人员提供准确及时的辅助管理功能。

论述变电站智能安全辅助监控系统

论述变电站智能安全辅助监控系统

论述变电站智能安全辅助监控系统一、引言随着近年来我国电网规模急剧扩大,新投运的变电站数量的成倍增长。

为提高生产管理效率,转变生产方式,新变电站都按照无人值守变电站进行设计和运行,传统有人值守变电站也已进行无人值守化升级改造。

但是从有人值守到无人值守的转变绝不仅仅是人员撤离那么简单。

如何切实提高变电站设备运行管理水平,切实保证变电站的安全运行,有效实现对变电站的运行主设备及辅助设施的监控及管理,把握设备的实时运行状况成为研究的主题。

在我国东北等高寒地区,冬季气温可达-40℃,冬季对高压设备运行状态及变电站环境监测尤为重要,并且对监测设备的低温运行也提出了更高的挑战。

黑龙江省电科院经过对黑龙江省部分无人值守变电站的考察,发现存在如下问题:1)变电站内的隔离开关、断路器等设备没有实现在线测温,需要巡视人员定期人工测温,数据受人为因素影响较大,漏测情况时有发生,当设备温度出现异常时关键点温度数据不能及时上传,故障无法及时被发现。

2)变电站室内关键场所(如:计算机房、继电保护小室、开关室、蓄电池间)没有温、湿度信息采集设备及自动调温设备,冬季靠暖气供热,一旦发生暖气临时中断现象,(如蓄电池间)设备在低温环境下运行,性能及寿命将受到严重影响;机房空调与温、湿度监测单元没有形成闭环联动,无法通过集控站干预空调等调温、湿设备的运行。

3)调度对站内隔离开关及断路器进行远程分合操作时,由于隔离开关电机或断路器储能机构故障,有时会出现分合动作不正常的状况,超过规定时间后,可能出现烧毁电机或断路器分合闸线圈的现象;同时由于隔离开关机械设计的原因,隔离开关动作时可能出现对应辅助节点无反应的问题,结果导致变电站后台监控画面的隔离开关分合显示错误。

4)早期变电站隔离开关执行机构箱、端子箱及断路器汇控箱内温度监控及自动加热设备并不完善(甚至根本没有配备),部分监控单元已损坏,不能有效实现温度上传及自动加热、排风功能,在冬季存在部分箱体内二次回路异常的情况。

智能变电站辅助系统综合监控平台技术方案——图文2020

智能变电站辅助系统综合监控平台技术方案——图文2020

七、配套设备(二)
八、典型案例
资质证书
电科恒钛为高新技术企业和双软企业,在电力物联网方面拥有十多项发明专利 和二十多项软件著作权。获得安徽电力科技进步一等奖、合肥市变配电物联网监控 工程技术中心、科技小巨人培育企业、2016年合肥市创新创业奖、 4项安徽省级重 点新产品、庐州英才等荣誉;并成为安徽省首批科创板挂牌企业(612115)。
※ 目前已经实际接入的二次厂家:南瑞、南自、许继、四方、长园深瑞
六、核心技术与系统优势(-)
智能识别算法及预警技术
基于模糊逻辑、神经网络和进化 计算等理论与方法,结合鲁棒控 制、自适应控制、变结构控制等 现代控制理论,我公司联合中国 科大研发了智能识别和控制算法。
iBS智能软件总线技术
独 创 的 iBS 软 件 智 能 总 线 技 术 把 各 个 进程之间的通信协议标准化、规范化, 可以实现进程间每秒可达数万次的服 务调用,适合用于大型系统内部的消 息总线,是巨量级的并发量的技术保 证。
个事件的能力。
六、核心技术与系统优势(三)
通过超过六百个智能变电站的成功案例,已经兼容全部电力协议和大部 分行业内主流产品协议。
Diversity of
Culture
七、配套设备(-)
核心硬件物联网智能主机、门禁控制器为我公司自主研发、自己生产,质量可控。产品大 批量应用在变电站、开闭所和基站,实践证明产品质量的可靠性。
三、平台架构
智能变电站辅助系统综合监控平台采用分层、分区的分布式架构,分为三级中心、 六大功能模块和八大业务子系统。
∮三级中心:省级主站系统、 地区级主站系统和集控站系 统。
∮六大功能模块:管理服务 器、认证服务器、通信服务 器、流媒体服务器、WEB服 务器和客户端。

大华智能变电站辅助系统解决方案V2.1

大华智能变电站辅助系统解决方案V2.1
视频监控子系统
门禁子系统
环境监测子系统
安全警卫子系统
灯光智能控制子系统等组成。
平台预留和消防子系统的通 信接口。
智能辅助系统特点:相比传统变电站的工业电视监控方案,智能辅助平台 将门禁、动环、周界、视频等系统集成在一起,进行统一管理,联动
大华智能辅助平台解决方案
大华智能辅助平台结构图
• 中心平台系统: 综合业务平台(中心端)、解码设备、大屏设备、网络设备和中心存储设备,在机房、监 控中心部署
符合IEC61850协议要求的网络
支持GOOSE的网络交换机
大华电力系统解决方案
• 大华针对电力系统的监控方案,包括:
– 变电所:大华智能变电站辅助平台解决方案
• 由站端系统和中心平台两部分构成
– 电源:大华电厂全厂工业电视监控系统
• 水电站解决方案全 • 火电厂解决方案 • 风电场解决方案
– 输、变电设备在线监测系统
内嵌Linux操作系统,可接入IP网络 摄像机、模 拟摄像机 本地SATA硬盘存储、USB扩展存储或网络存储
NVS
环境监测子系统
环境监测子系统是指实现对厂站端室内外及设备的运行温度、湿度、 SF6气体浓度、电缆沟内积水水位等环境数据进行自动监测和告警的功能子 系统。同时通过和智能控制子系统结合实现了与站内空调、风机、水泵、的 智能联动。
大华监控解决方案覆盖范围
什么是智能电网?
智能电网:以特高压电网为骨干网架,各级电网协调发展,具有 信息化、数字化、自动化、互动化特征的统一的坚强智能电网,由智 能变电站、输电系统、调度系统等等构成。
传统电网
智能电网
传统互感器
自动化系统 状态监测
PMU
传统变压器

浅析智能变电站辅助综合监控系统

浅析智能变电站辅助综合监控系统

浅析智能变电站辅助综合监控系统智能变电站辅助综合监控系统高度集成各辅助信息,实现符合标准的横向及纵向的信息交互和发布,统一网络、统一平台、精简设备,避免重复建设,提高设备利用率,提高电网运行可靠性,为电力系统的安全稳定运行和设备有效监管提高技术支撑和技术保证,文章介绍了智能辅助综合监控系统的系统结构、技术原理、监控范围和发展方向。

标签:智能变电站;辅助系统;监控系统1 系统构成智能辅助综合监控系统位于变电站网络信息安全II区。

主要由视频图像监控、暖通环境监测、灯光照明、安全防护与门禁、交直流电源监测、消防火灾告警、SF6有害气体监测、状态监测等子系统组成,系统组成可根据变电站需要监测的信息进行调整。

智能辅助综合监控系统在安全II区内部与子系统进行数据交互,采用各子系统私有协议收集各子系统的辅助信息,采用IEC 61850标准,穿过防火墙安全I区监控主机单向获取部分SCADA信息进行分析和展示,同时对辅助子系统进行联动控制;采用符合各级主站系统要求的网络协议,通过IP网络将辅助系统数据传送给各级主站系统。

智能辅助综合监控系统图(如图1所示)。

2 技术原理2.1 环境监控系统环境量采集单元对环境信息也格式各样,品类众多,制造的众多在于信息精确计量和输出而不在于接口标准化,很难要求其输出标准接口,所以环境量采集单元必须支持多种类型输入/输出接口。

(1)温度传感器一般是由不同材质的导体在某点互相连接在一起,对连接点加热时,在导体不加热的部位就会出现电位差。

(2)温度传感器主要有电阻式、电容式两大类。

湿敏电阻的特点是在基片上覆盖一层用感湿材料制成的膜,空气中的水蒸气吸附在感湿膜上时,元件的电阻率和电阻值都发生变化,利用这一特性即可测量温度。

(3)风速传感器是测量空气流速的仪器。

(4)水浸传感器分为接触式水浸探测器和非接触式水浸探测器两种。

(5)六氟化硫/氧探测器主要使用电化学法,包括定位电解式传感器和伽伐尼电池式氧气传感器。

变电站一体化信息平台的设计

变电站一体化信息平台的设计

变电站一体化信息平台的设计摘要:电力作为国家基本的战略储备能源,电能的科学合理运行,可推动整个社会得到健康的可持续发展,智能变电站的创建是未来国家电网发展的主流趋势,唯有创建一体化的智能变电站才能够促使我国当下的能源运作体系得以完善,有效解决能源分布不均匀等现实问题。

然而,智能电网的建设需以一体化的智能变电站为前提,为此,做好智能变电站一体化信息平台设计工作非常关键。

关键词:智能变电站;一体化;信息平台;设计0 引言本文重点讲述智能变电站一体化平台的设计过程和实现过程。

在功能设计上,将对生产设备监测,视频联动,设备状态分析,智能巡检,设备智能分析决策等进行重点展开。

在性能设计上,为了实现平台的高可靠性和高可用性,将对系统架构设计进行优化升级,采用双网设计,集群架构。

在软件体系结构上,为了达到平台的可维护和可扩张性,将采用分层架构结合SOA架构设计实现。

通过智能变电站一体化平台,将使传统数字化变电站更高效更智能。

在视频巡检和视频联动上,将为无人变电站的实现走出重要一步。

在生产设备监测基础上展开的设备智能分析决策系统,将是数字化向智能化转变的重要贡献。

1 智能变电站一体化平台概述变电站智能应用平台作为智能变电站站控层的全景数据中心,收集、处理、存储设备状态监测分析结果数据、设备状态监控可视化数据、智能辅助系统数据、测控及保护数据、故障录波数据等的各种数据。

并具备智能告警及分析决策、故障信息综合分析决策、设备状态可视化、设备状态检修、智能巡检等高级应用功能。

通过智能应用平台,位于主站端的调度人员和技术专家能够对各个变电站的运行情况进行远程实时监控,对于变电站的安全管理、集中监控、无人值班的实现,以及智能变电站的建设具有重要意义。

同时能对变电站的控件数据进行智能分析,智能算法得出报告。

变电站智能平台包括:生产设备监测、设备状态分析、网络设备监控、智能告警分析与决策、设备状态报告生成,辅助系统管理等内容。

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智能变电站辅助系统综合监控平台站端设计
目录
第 1 章站端设计....................................... 3...
1.1 站端概述....................................................... 3...
1.2 站端典型构架................................................... 3...
1.3 站端处理单元................................................... 4...
1.4 视频监控子系统................................................. 6...
1.4.1 监控点分布............................................. 6...
1.4.2 摄像机选型............................................. 1..1
1.4.3 监控点部署............................................ 1..
2.
1.4.4 监控点配套............................................ 1..3.
1.4.5 智能视频分析.......................................... 1..3.
1.5 环境监测子系统
1..4.
1.6 安全防范子系统
1..8.
1.7 火灾报警子系统
2..2.
1.8 门禁子系统
2..4.
1.9 语音对讲子系统
2..6.
1.10 智能控制子系统
2..7.
1.11 SF6 泄漏报警子系统
2..9.
1.12 传输子系统
3..1.
1.1
2.1 网络交换机............................................
3..1.
1.1
2.2 光纤收发器............................................
3..2.
1.13 站端保障子系统
3..3.
1.13.1 防雷.................................................. 3..3.
1.13.2 抗干扰................................................ 3..4.
1.13.3 供电电源.............................................. 3..5.
1.13.4 组屏与布线............................................ 3..5. 第 2 章站端调试...................................... 3..7.
2.1 服务端配置....................................................................
3..7 .
2.2 客户端配置
3..8.
2.3 客户端快速使用操作流程......................................... 4..0 2.4 联动配置设置流程
4..2.
2.5 系统对接集成功能使用步骤....................................... 4..5 2.6 刀闸(保护开关)信号接入....................................... 4..5 2.7 数据上传,接入主站系统方式(61850).......................... 4.5 2.8 站端智能设备接入设置步骤....................................... 4..6。

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