变电站设备运行状态信息采集管理系统解决方案

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变电站电量采集系统方案研究

变电站电量采集系统方案研究

变电站电量采集系统方案研究一、项目背景随着我国经济的快速发展,电力需求不断攀升,变电站作为电力系统的重要组成部分,其运行状态对于整个电力系统的稳定运行至关重要。

为了实时掌握变电站的电量数据,提高电力系统的运行效率,我们提出了变电站电量采集系统方案。

二、系统目标1.实时采集变电站的电量数据,为电力系统调度提供准确依据。

2.实现电量数据的远程传输,方便监控和管理。

3.提高电力系统的运行效率,降低运行成本。

4.为电力系统的扩容、升级提供数据支持。

三、系统架构1.采集终端:负责实时采集变电站的电量数据,包括电压、电流、功率等。

2.传输网络:将采集终端的数据传输至数据处理中心,可采用有线或无线方式。

3.数据处理中心:对接收到的电量数据进行处理、分析,各种报表和图表。

4.监控平台:展示电量数据,提供实时监控、历史查询、报表输出等功能。

四、关键技术1.采集终端技术:采用高精度传感器,确保数据采集的准确性和稳定性。

2.传输技术:根据变电站的实际情况,选择合适的传输方式,如光纤、无线通信等。

3.数据处理技术:利用大数据分析技术,对电量数据进行实时处理和分析。

4.监控技术:采用可视化技术,实现电量数据的实时监控和展示。

五、实施方案1.需求分析:与变电站运维人员沟通,了解其需求,明确电量采集系统的功能。

2.设备选型:根据需求分析,选择合适的采集终端、传输设备和数据处理设备。

3.系统设计:根据设备选型,设计电量采集系统的整体架构和关键技术。

4.系统开发:编写程序,实现电量采集、传输、处理和监控等功能。

5.系统部署:在变电站现场进行设备安装、调试,确保系统正常运行。

6.系统验收:验收电量采集系统的性能和功能,确保满足需求。

7.培训与维护:对运维人员进行培训,确保其能够熟练操作和维护电量采集系统。

六、项目风险与应对措施1.技术风险:采用新技术可能导致系统不稳定,需进行充分的技术调研和测试。

应对措施:与技术供应商紧密合作,确保系统的稳定性。

智能变电站监控系统解决方案

智能变电站监控系统解决方案

智能变电站监控系统解决方案一、目标与范围1.1 目标这套方案的核心目的,是要构建一个智能的变电站监控系统,提升电力系统的安全性、可靠性和可持续性。

通过实时监控、数据分析和智能预警等功能,咱们希望能确保变电站高效运作,减少故障发生的几率,还能实现远程管理,真是个不错的主意。

1.2 范围这个方案适用于所有新建或改建的变电站,尤其是220kV及以上的高压变电站。

我们主要覆盖的内容包括:- 设备监控- 运行数据采集- 故障预警与处理- 远程控制与管理- 数据存储与分析二、组织现状与需求分析2.1 现状说实话,很多变电站的监控系统还停留在传统的人工巡检和机械监测阶段,问题不少:- 效率低,人工巡检常常会漏掉一些重要的细节。

- 故障发现滞后,结果损失就大了。

- 数据共享困难,信息孤岛现象严重,大家各自为政。

2.2 需求通过市场调研和用户访谈,我们发现需求主要集中在以下几个方面:- 实现设备的实时监控和状态评估。

- 提供故障预警功能,减少停电时间。

- 支持数据的远程访问与分析,提升管理效率。

- 降低运维成本,增强运行的可持续性。

三、实施步骤与操作指南3.1 实施步骤3.1.1 需求确认我们要和用户深入沟通,确认他们的具体需求,并制定详细的需求文档。

3.1.2 系统设计根据需求文档,我们会进行系统架构设计,包括硬件选择、软件开发框架,以及网络结构的设计。

3.1.3 硬件采购选择合适的硬件设备,比如传感器、监控摄像头、数据采集器等,然后进行采购。

3.1.4 软件开发开发监控系统软件,涵盖用户界面、数据处理模块和预警模块。

3.1.5 系统集成将硬件和软件整合,进行初步的系统测试和调试。

3.1.6 现场测试在变电站现场进行系统测试,以验证稳定性和可靠性。

3.1.7 培训与交付对相关人员进行系统操作培训,最终完成交付。

3.2 操作指南3.2.1 设备监控- 配置实时监控界面,显示设备的运行状态、负载情况和故障信息。

- 定期进行设备自检,确保传感器和监控设备正常工作。

电力设施GIS数据采集系统解决方案

电力设施GIS数据采集系统解决方案

Trimble GPS在电力公司电力设施GIS数据采集系统解决方案建议方案北京望邦天鑫科技发展有限公司2011年11月1项目背景电力行业是国民经济发展的基础行业,同时,它又是一个技术密集、资产密集的行业。

近年来,我国已经开始规划和实施电力行业的信息化发展战略,其重点就是实现电力资产管理的信息化,建设“数字电网”。

采用GIS技术可以显著提高以空间数据为基础的电力信息处理分析的能力,因此建立电力GIS应用系统进行电力设施数据采集和分析处理成为电力信息化的重要手段。

借助GIS应用平台,可实现电力设施的设计和更改管理、运行维护管理、故障停电管理、服务和市场分析、网络分析和企业信息访问及更新等。

不仅如此,GIS系统还能提供多空间数字电网模型、实用化电网数据维护工具、丰富的电网分析工具,达到构筑企业协同工作环境、提高服务质量、完善业务流程指导生产、提高决策效率的目的。

不同企业有不同的工作流程和业务逻辑,不同电力企业的GIS系统对数据提取、分析和处理可能有不同的思路,或偏重于某些方面的应用,但是几乎所有的电力GIS都包括以下一些基本功能:●基本GIS功能:包括工作环境设置、图层操作、图形浏览、打印输出、长度面积量算等基本功能;●自动成图功能:包括GPS数据文件接收、输电设备维护、变电设备维护、相位图的编辑、注记层的编辑生成等功能;●设备管理功能:包括查询统计、单线图提取、线路模拟追踪等功能;●污区管理功能:包括历年污区图的调阅和打印、记录大气环境和典型气象资料、记录污源分布信息、记录盐密点档案信息、记录线路污闪信息、进行污区图的编辑、各种专题图的产生、设备防污、污区查询统计等;●巡线管理:GPS数据录入接口、图形数据输入、危险点数据录入、危险点查询等功能所有这些功能都是以大量的电力设施的数据为基础的,因此,建立和完善电力GIS必须首先解决电力设施数据采集维护问题,包括设施的属性数据和空间数据。

其中属性信息涉及设备的编号、名称、型号、缺陷记录、检修记录、设备台帐、缺陷通知单、设备档案、线路条图和图片等;空间数据则包括以各种形式表达的电力设施的空间坐标,这些空间坐标一方面将作为电力设施的重要基础数据,另一方面用来检验人员到位情况,起到监督工作的作用。

智能变电站技术解决方案

智能变电站技术解决方案
采用高速、可靠、安全的通信 网络,实现变电站内各设备之 间的信息交互。
智能变电站平台
提供统一的平台,实现变电站 的监控、控制、保护、计量等 功能。
系统功能
数据采集
智能变电站系统能够实时采集电网运行数据,包括电压、 电流、功率等参数。
数据处理
系统对采集到的数据进行处理和分析,提供电网运行状态 监测、故障诊断和预警等功能。
智能变电站具有高效、可靠、安全、环保 等特点,提高电网运行效率和供电质量。
智能变电站定义
技术特点
技术优势
01 提高运行效率
智能变电站采用自动化和智能化技术,减少人工干预, 提高运行效率。
02 增强安全性
智能变电站通过实时监测和预警,及时发现和处理潜在 的安全隐患,提高电网运行的安全性。
03 优化资源配置
降低运维成 本
智能变电站减少了 人工干预,降低了 运维成本,提高了 经济效益。
促进绿色发 展
智能变电站采用环 保技术和节能措施, 有助于减少能源消 耗和环境污染,促 进绿色发展。
06
智能变电站发展趋势
技术创新方向
智能化升级
智能变电站将向更高程度的自动化、智能化发展, 提升运行效率和安全性。
Байду номын сангаас
数字化转型
谢谢
智能变电站技 术解决方案
目录
01 智能变电站概述 02 智能变电站关键技术 03 智能变电站系统架构 04 智能变电站解决方案 05 智能变电站应用案例 06 智能变电站发展趋势
01
智能变电站概述
定义与特点
智能变电站采用先进的信息、通信和控制 技术,实现变电站运行管理自动化、信息 化和互动化。
04
智能变电站解决方案

变电站设备运行状态信息管理系统实施方案.doc

变电站设备运行状态信息管理系统实施方案.doc

变电站设备运行状态信息管理系统实施方案1**省电力公司变电站设备运行状态信息管理系统项目实施内容及方案一、目的和意义目前,在变电所内除保护装置及测控装置的信息通过调度的SCADA系统采集上传外,还有大量的设备运行状态信息未能采集利用,如直流系统运行状况、蓄电池容量状况、消弧线圈补偿状况、小电流接地装置动作情况等,这些设备的运行状态监控人员掌握不到,对这些设备运行状况好坏情况的掌握主要还是依靠运行人员定期到变电所现场进行检查、检测,对无人值班变电所设备的监控,既不能做到实时监控,又要花费大量的人力物力到现场检查。

随着科学技术的不断发展,电力系统内各类电网在线监测设备及电气设备的在线监测设备越来越多,变电所内各种智能型监视、智能型检测设备不断增多,如SF6气体检测装置、油色普在线检测装置、高压设备绝缘监测装置、开关柜发热状况检测装置、避雷器泄漏检测装置、电能质量在线检测装置、母线电压检测装置、电量采集系统等,这些设备已在电力系统中普遍得到了应用,而各系统在数据的采集、上传、数据的存储、数据的应用、信息的发布等缺乏一个统一的平台,信息的采集各自独立,信息管理分散,信息利用率低,不能充分发挥监测装置的作用,不能为设备运行监视提供有力的技术手段,不能为技术管理提供应有的数据支撑。

随着变电所无人值班工作的全面开展,还有许多辅助设备也实现了远程监控功能,如环境温度监控系统、变电所门禁系统等等,如单独为各系统都配置通道、配置服务器等,既浪费了大量的物力资源,又不利于运行管理。

因此,对这类简单的小型管理系统也有必要考虑集中管理。

但目前的状况是,各智能型监视、检测设备的运行各自为政,设备通道、服务器单独配置,网络通道及计算机资源设备运行管理的系统无统一的运行管理单位,造成资源的大量浪费,管理比较混乱,运行效率不能充分发挥。

为此,针对电力系统中许多在线监测设备分散管理的状态、某些智能型设备信息采集不全、设备的监测数据不能得到充分利用的现状。

电力行业变电站监控系统解决方案

电力行业变电站监控系统解决方案

电力行业变电站监控系统处理方案目录变电站监控系统处理方案................................................................................... 错误!未定义书签。

1.变电站监控需求分析 .................................................................................. 错误!未定义书签。

2.总体建设目旳.............................................................................................. 错误!未定义书签。

3.XXXX变电站监控系统处理方案 ................................................................. 错误!未定义书签。

3.1.系统构造 .................................................................................................. 错误!未定义书签。

3.2.变电站监控系统监控范围 ...................................................................... 错误!未定义书签。

3.3.系统构成 .................................................................................................. 错误!未定义书签。

3.3.1.变电站旳监控设备 .......................................................................... 错误!未定义书签。

变电站智能辅助管理系统

变电站智能辅助管理系统

变电站智能辅助管理系统(智能变电站辅助系统解决方案)产品简介变电站智能辅助管理系统平台是北京玄卓科技有限公司历经数年深入变电行业第一线调研,为供电公司量身定做的一套变电站辅助系统智能化软件产品。

统一管理的问本系统致力于解决无人值守变电站辅助系统和辅助设备远程传输、题。

系统将采用先进、可靠、集成、低碳、环保的智能设备,实现全站辅助系统的信息数字化、通信平台网络化、信息共享标准化的基本要求,实现自动完成信息采集、测量、控制、监测等基本功能,并可根据变电站运行维护应用需求支持电网实时自动控制、智能调节、在线分析决策、协同互动等高级功能。

一、产品特点变电站辅助系统信息数据标准化;系统采用通用DL/T860(IEC61850)标准,具备强大的数据接入能力,实现数据信息共享的标准化,统一决策管理。

提供标准的Webervice/XML开放数据接口,友好兼容接入第三方软件。

变电站辅助系统功能集成化;本平台可集成变电站各辅助系统,取代以往多系统操作的繁琐操作,通过统一的数据平台集中实现系统高级应用功能。

变电站运行环境调控智能化;根据一次设备运行的环境变化进行环境智能调控。

如自动起停空调、排风扇、排水泵等。

视频图像智能分析;对于关键区域的人员非法闯入、异物遗留、一次设备检修区域的穿越等情况进行分析告警,避免重大事故的发生。

远程智能视频巡检;通过视频图像远程智能化地展现一次设备运行情况、运行环境状况。

在极端天气下可取代人工巡检,提高工作效率。

四遥智能联动;通过联动视频监控系统,实现一次设备运行状态变化的可视化。

三维全景展示;根据变电站实际情况,量身制作三维仿真地图。

实现变电站设备、环境空间信息的直观化、可视化,实现正常、异常状态下的快速准确检索、判断。

二、系统结构智能辅助管理系统主要由管理服务器、功能服务器、流媒体服务器及管理系统软件组成,对前端辅助系统上传的图像信息、安防信息、环境信息、消防信息等进行整合、分类,对图像及事件进行智能分析,制定相关联动策略。

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。

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变电站设备运行状态信息采集管理解决方案
关键字:变电站运行状态信息采集
一、技术简介:
为保证电力生产安全高效运行,对电力设备状态检修提出了更高的要求。

由于状态检修主要依赖于对运行中设备的状态检测以及在线监测手段,所以,电力设备运行状态检测和在线监测在电力安全生产中始终起着重要的作用。

然而,现有的变电站设备信息传输模式基本上还停留在点对点的方式,因而:
1、于受到通讯规约和其他相关条件的限制,造成传输信息量相对减少,传输速度较慢,很多具有串口通讯功能的设备未能接入,使设备信息未能得到充分利用。

2、由于各种设备系统都需要各自不同的专用通道,造成通道浪费,且通讯可靠性也相对较差,影响了设备信息的实时性和有效性。

为此,我公司设计的设备运行状态信息采集系统是针对电力设备状态检修中在线监测提出的新的数据采集系统。

它是基于100M以太网网络传输技术而开发的实时数据采集系统,它能够方便接入各种智能设备,并将所采集数据信息送入开放实时数据库,便于设备运行状态信息处理单元进行分析处理。

设备运行状态信息采集系统是整个电力系统的设备运行状态信息管理系统的一个重要的组成部分。

二、基本构成:
设备运行状态信息采集系统主要由两部分组成:
l 位于现场(厂站)设备运行状态信息采集仪
设备运行状态信息采集仪安装在设备运行现场,其主要功能是对各智能设备(如变压器色谱分析仪、智能直流屏、电能量采集终端、电压表计等)采集的数据采用透明转发技术,通过100M以太网或其他辅助传输网络进行实时信息传送。

l 位于数据信息中心的数据采集平台
数据采集平台负责向现场采集仪发送通讯命令,同时处理采集仪回送的设备运行状态,送入开放式实时数据,等待设备运行状态信息处理单元查询。

三、特点:
l 设备信息采集仪:
支持地址转发,解决网络设备地址不够的问题;
具有防火墙功能,防止网络数据侵入;
可连接多台智能设备;
不必在现场设备中编写协议解释程序,支持透明转发技术;
支持100M以太网络、通讯模式;
支持传输通道热冗余备份,具有高可靠性;
l 数据采集平台:
采用架构;
具有智能辅助协议解释软件帮助用户分解协议;
采用开放式实时数据库输出采集结果;
支持传输通道热冗余备份;
支持标准工业接口;
四、技术参数:
l 设备信息采集仪:
硬件:
端口配置: 1个45 10100M 端口,连接静态以太网地址
1个9 232 支持、模块,作为备份通道
8个45 10100M 端口
1个9 485 隔离485通讯总线,作为智能设备接口: 32
: 16M
路由模块:支持静态路由、动态路由防火墙模块:支持内置防火墙
网关模块:支持网络地址转发()
支持地址分配
支持标准:- 802.3 10
- 802.3u 100
- 802.3x
- 2516
- 1631
- 1332
配置:支持模式管理
串口通讯:光电隔离总线
波特率:1200-115200
字节: 5、6、7、8
串口通讯协议:支持所有应答型智能设备通讯协议
外形尺寸:标准19英寸1U机箱
重量: 2.5
电源: 220V 或 220/110V 15W
l 数据平台:
支持协议连接
支持模式数据传递
支持模式数据传递
操作系统:2000 、2000
五、详细描述:
1、设备运行状态信息采集仪:
设备运行状态信息采集仪采用32位嵌入式系统作为主数据处理器,采用公司的网络芯片处理100M以太网信息。

设备为用户预留一路无线网络传输通道,以便在100M 以太网络发生故障时,提供连续不间断的连接。

串行通讯总线可最多连接8个智能设备。

协议透明转发模块是独立负责从数据采集平台接收命令,同时向该平台回送智能设备返回信息,另外还包括配置各设备通讯基本信息。

内置的防火墙对上级网络的信息进行过滤,地址转发模块能自动对具有以太网接口智能设备进行地址分配,解决地址占用的问题。

用户可通过设备内置服务,对设备进行参数配置和管理。

2、数据采集平台:
数据采集平台主要由模块一和模块二组成。

模块二负责接收各设备厂商提供的标准的设备驱动产生的命令,将接收的命令通
过透明转发模块传送到现场设备中,同时接收设备收集的信息,送回设备驱动进行信
息解析。

模块一主要负责将设备驱动解析好的信息,通过传送到实时数据库的接口。

六、系统使用:
在现场设备运行状态信息采集仪:
l 将设备运行状态信息采集仪安置在使用现场,对采集仪进行系统初始化。

主要包括:设置本地地址、网关、子网掩码,服务器的地址、端口;
l 按照要求连接智能设备到不同串口模块。

在数据采集平台:
l 用户利用智能辅助通讯协议解释软件,将连接在设备运行状态信息采集仪上的智能设备的通讯协议进行逐一标准化解释,生成通用通讯协议驱动程序。

l 把各智能设备的通用通讯协议驱动程序添加到远程数据收发软件中,并激活运行。

l 数据收发软件将获取的设备运行的状态信息输出到开放型实时库中。

七、一些关键技术介绍:
1.协议透明转发技术:
协议透明转发技术是指数据传输过程中由转发设备不被解释而进行的转发。

图6.1描述了数据从数据采集平台到智能设备编解码过程。

整个协议共经过编码和编码两次协议转换。

其中编码是为了对设备运行状态信息采集仪进行远端配置而加入的,这样我们可以根据用户的需求方便的在数据中心进行在线配置。

设备运行状态信息采集仪在整个数据传送过程中,对于现场驳接智能设备的通讯协议是完全不知的,它仅对发给设备的数据或从设备接收的数据进行透明转发。

这样就使得用户在添加智能设备时无须对现场设备运行状态信息采集仪进行二次编程,大大方便了实际使用。

2.传输通道可靠性通讯的考虑:
随着电力系统自动化水平的不断提高,以光缆为基础的网络通讯被大量的使用,其大容量、抗干扰强等优点使得其优势地位明显,大有成为未来电力自动化通讯主体模式之势。

但在实际使用过程中,也发现了一些问题,降低了其可靠性,其中由于电力通讯设施被人为的破坏最为严重。

保证设备实时在线监测是整个设备运行状态信息采集系统首要问题,它从根本上决定了这个系统存在的价值。

为此我们提出了采用无线网络传输技术作为现有的100M 以太网络的备用传输途径。

一旦100M以太网络传输线路发生故障时,设备运行状态
信息采集系统将自动切换成模式进行数据传送。

这种不同传送介质的热冗余,将大大提高系统的可靠性。

3.串口设备可靠性通讯的考虑:
我们可将设备的485串行通讯口驳接多种智能通讯终端设备,构成了485通讯总线。

在实施中,为了提高设备通讯的可靠性,我们应该注意设备之间信号的隔离和干扰,以及抗雷击等大信号的冲击。

如图6-3所示,我们应该在每个设备接入总线的端口增加光电信号隔离装置,解决不同设备通讯信号地电位不同的问题;同时对于从户外经过的485通讯线路加装雷击保护电路,减少大信号冲击对通讯线路的损坏。

4.网络信息安全性问题:
由于这个系统传输途径是在现有的网中进行的,无论从网络层次和物理介质上都是开放的,因此必须进行网络安全方面的考虑。

首先我们通过设备信息采集仪将智能设备的地址进行隔离,建立独立的虚拟网段;同时利用设备信息采集仪中防火墙功能隔离外部网络中不良的网络信息。

5.解决变电站网络地址不够的问题:
随着技术飞速发展,变电站生产信息自动化程度大幅度提高,大量的带以太网网络接口的智能设备被采用。

但是由于4结构的先天缺陷,在电力系统的网络中,每个站点的地址资源是极其有限的,一般只有5-10个。

要解决不足的问题,我们采用技术,对现场设备进行了重新地址分配。

这样每个变电站连接在设备内部的智能以太网络设备就可以重复利用地址。

(本文转自电子工程世界:)。

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