电力工程建设变电站的自动化监控与控制系统设计

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变电二次设计工作内容

变电二次设计工作内容

变电二次设计工作内容
变电二次设计是电力工程中的重要环节,主要包括以下工作内容:
1. 变电站保护控制系统设计:根据变电站的原理图,设计保护控制系统,保证电力系统的安全稳定运行。

2. 变电站自动化系统设计:设计自动化控制系统,实现变电站的智能化控制和管理。

3. 变电站通信系统设计:设计变电站与外部的通信系统,包括局域网和广域网的设计。

4. 变电站监控系统设计:设计变电站的监控系统,实现对变电站设备和电力系统的实时监控和管理。

5. 变电站配电系统设计:设计变电站的配电系统,包括开关柜、电缆线路等。

6. 变电站照明系统设计:设计变电站的照明系统,保证变电站的照明充足,工作环境良好。

7. 变电站接地系统设计:设计变电站的接地系统,保证变电站工作安全。

总之,变电二次设计是电力工程中的重要环节,需要设计师充分考虑电力系统的安全稳定运行,为电力系统的可靠运行提供有力保障。

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变电站综合自动化通用技术规范

变电站综合自动化通用技术规范

变电站综合自动化通用技术规范1、引言本文档旨在规范变电站综合自动化系统的设计、建设、运行和维护,确保安全、高效、可靠地运行变电站。

本规范适用于各类变电站综合自动化工程。

2、术语和定义2.1 变电站综合自动化系统变电站综合自动化系统是指集监控与控制、自动操作、保护与安全、通信与信息处理等功能于一体的电力系统自动化系统。

2.2 监控与控制监控与控制是指通过对变电设备的状态和参数进行采集、显示、分析和操作,实现对变电站运行状态的实时监测和远程控制。

2.3 自动操作自动操作是指对变电设备进行自动切换、调节、跳闸等操作,以实现变电站的自动化运行。

2.4 保护与安全保护与安全是指对变电设备进行故障检测、故障隔离和设备保护,以保证变电站的安全运行。

2.5 通信与信息处理通信与信息处理是指通过数据传输和处理技术,实现变电站与上级调度中心、其他变电站之间的信息交换与共享。

3、变电站综合自动化系统设计要求3.1 系统层次结构3.1.1 变电站综合自动化系统应具有合理的层次结构,包括上位机、下位机、网络、传感器和执行器等组成部分。

3.1.2 上位机主要负责监控与控制、自动操作等功能,下位机主要负责采集、执行等功能,网络主要负责数据传输和信息交换,传感器主要负责数据采集,执行器主要负责执行操作指令。

3.2 系统硬件选型3.2.1 变电站综合自动化系统应采用可靠、稳定的硬件设备,确保系统运行的可靠性和稳定性。

3.2.2 硬件设备应符合国家相关标准和规范要求,且具备良好的兼容性和可升级性。

3.3 系统软件开发3.3.1 变电站综合自动化系统的软件开发应符合国家相关标准,采用先进的软件开发方法和工具。

3.3.2 系统软件应具备良好的可扩展性和可维护性,方便后续的软件升级、维护和管理。

4、变电站综合自动化系统建设要求4.1 工程建设组织4.1.1 变电站综合自动化系统的建设应按照国家相关标准和规范进行,严格按照工程设计和施工组织进行建设。

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。

变电站综合自动化系统结构报告

变电站综合自动化系统结构报告

变电站综合自动化系统结构报告变电站是电力网络中线路的连接点,承担着电压和功率的变换、电能的收集和分配等功能。

它的运行直接影响到整个电力系统的安全、可靠和经济运行。

然而,变电站的运行很大程度上取决于其二次设备的性能。

现有变电站有三种类型:一种是常规变电站;一种是部分由微机管理并具有一定自动化水平的变电站,另一种是完全计算机化的综合自动化变电站。

对于常规变电站来说,其致命弱点是不具备自诊断、故障记录分析、能力和资源共享的能力,无法检测二次系统本身的故障,也无法全面记录和分析运行参数和故障信息。

全计算机化的综合自动化变电站用计算机化的二次设备取代了传统的分立设备。

它集继电保护、控制、监视和远动功能于一体,实现了设备和信息资源的共享,使变电站的设计简单紧凑,实现了变电站更安全可靠的运行。

同时系统二次接线简单,减少了二次设备的占地面积,使变电站二次设备以崭新的面貌出现。

1.1变电站综合自动化简介1.1.1变电站综合自动化的基本概念变电站综合自动化是将变电站二次设备(包括测量仪表、信号系统、继电保护、自动化装置和远动装置)的功能进行组合和优化,利用先进的计算机技术、现代电子技术、通信技术和信号处理技术,实现整个变电站的主设备和输配电线路的自动监视、测量、自动控制和微机保护的综合自动化功能,与调度进行通信。

变电站综合自动化系统,即由多台微型计算机和大规模集成电路组成的自动化系统,取代了常规的测量和监视仪表、常规的控制屏、中央信号系统和遥控屏,用微机保护取代了常规的继电保护屏,改变了常规继电保护装置不能与外界通信的缺陷。

因此,变电站综合自动化是自动化技术、计算机技术和通信技术在变电站领域的综合应用。

变电站综合自动化系统可以收集比较完整的数据和信息,利用计算机的高速计算能力和逻辑判断功能,方便地监视和控制变电站内各种设备的运行和操作。

变电站综合自动化系统具有功能集成、结构计算机化、运行监控屏幕化和运行管理智能化的特点。

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。

深入探讨现场总线变电站自动化控制系统设计的若干问题

深入探讨现场总线变电站自动化控制系统设计的若干问题

线, 简化 系 统 安 装 、 护 以及 管理 方 面 所 表 现 出 的 强 大 优 势 , 到越 来 越 维 收 多的关注。
1 现 场总 线概 述
现 场 总 线 是 一 种 全 分 布 控 制 系 统 , 有 开 放 性 、 操 作 性 与互 用 性 、 具 互 现 场 设 备 的 智 能 化 与 功 能 自治 性 、 统 结 构 的 高 度 分 散 性 、 现 场 环 境 系 对 的适 应 性 等特 征 。 目前 , 线 种 类 较 多 , 中 影 响 比较 大 的 主 要 有 如 下 几 总 其 种:
流模拟量 、 冲量 、 度量等数据进行 实时采集与处理 , 后在测控单元 脉 温 然
对 其 进 行 必 要 的预 处 理 , 往 总 控 计 算 机 。 送
() 警 功 能 , 能 够 对 变 电站 的运 行 状 态 进 行 实 时 监 测 , 2报 即 当部 分 设 备 出现 异 常 , 够 及 时发 现 并报 警 , 能 同时 在 C T显 示 屏 上 自动 推 出报 警 R 画面 , 工作人员处理事故提供参考依据 。 为
12 L n o k . o W r s
() 制 调 节 功 能 , 主 要 是 指 对 断 路 器 、 离 开 关 、 容 器 组 的投 3控 这 隔 电 切 、 控单元 的远 投及远 动复位等进行 自动控制 , 测 并对主变压 器的温度 进 行 自动 调 节 。 () 统 管 理 记 录 功 能 , 4系 即对 监 控 范 围 内 的 主 要 设 备 的 正 常 和 非 正 常 运 行 或 操 作 进 行 自动 记 录 , 自动 记 录 断 路 器 的操 作 次 数 、 变 压 器 如 主 的温 度 、 电容 器 自动 投 切 等 。 () 5 自诊 断、 自恢复 以及 自动切换 功能。即系统能够对 自身 的硬件 、 软 件 进 行 实 时 监 控 , 出 现 的故 障 能够 自动 诊 断 , 给 出诊 断 信 息 , 对 并 以便 为工作人员 的检修提 供可靠依据 。同时当系统因为某种原 因而死机 , 能 够 自动 实 现 软 硬 件 的 自动 恢 复 , 证 系 统 正常 运 行 。 保 除此 之外 , 我们 还为这套系 统设置 了其 他相对 次要功 能, 如在线统 计 计 算 功 能 , 据 库 在 线 修 改功 能 。 数

变电站综合自动化系统结构设计(报告)

变电站综合自动化系统结构设计(报告)

变电站综合自动化系统结构与功能综述关键词:变电站综合自动化系统结构功能---综合自动化系统的硬件结构变电站综合自动化系统的发展过程与集成电路技术、微计算机技术、通信技术和网络技术密切相关。

随着这些高科技的不断发展,综合自动化系统的体系结构也不断发生变化,其性能和功能以及可靠性等也不断提高。

从国内外变电站综合自动化系统的发展过程来看,其结构形式有集中式、分层分布式、和全分散式等三种类型。

1.集中式的结构形式集中式结构的综合自动化系统,指采用不同档次的计算机,扩展其外围接口电路,集中采集变电站的模拟量、开关俩个和数字量等信息,集中进行计算与处理,分别完成微机监控、微机保护和一些自动控制等功能,集中式结构也并非指由一天计算机完成保护、监控等全部功能。

多数集中式结构的微机保护、微机监控和与调度等通信的功能也是由不同的卫星计算机完成的,只是每台微计算机承担的任务多些。

例如监控机要负担数据采集、数据处理、开关操作、人机联系等多项任务:担负微机保护的计算机,可能一台微机要负责几回低压线路的保护等。

随着微处理器的发展、微型计算机的性能价格比迅速优于小型机后,才开始发展以微处理器为核心的变电站自动化系统。

图2.1 集中式结构的综合自动化系统框图这种集中式的结构式更具变电站的规模,配置相应容量的集中式保护装置和监控主机及数据采集系统,它们安装在变电站中央控制室内。

主便延期和各进出线及站内所有电器设备的运行状态,通过TA、TV经电缆传送到忠言控制室的保护装置和监控主机。

继电保护动作信息往往是取保护装置的信号继电器的辅助触点,通过电缆送给监控主机。

这种系统的主要功能即特点是:1)能实时采集变电站中各种模拟量、开关量,完成对变电站的数据采集和实时监控、制表、打印、事件顺序记录等功能。

2)完成对变电站主要设备和进出线的保护任务3)集中式结构紧凑、体积小、可大大减少占地面积。

4)造价低,尤其是对35kV或规模较少的变电站更为有利。

变电站综合自动化原理与系统

变电站综合自动化原理与系统

变电站综合自动化原理与系统电力系统中的变电站综合自动化系统是通过引入先进的信息技术、通信技术和自动控制技术,对变电站的监测、控制、保护等功能进行集成和自动化的系统。

以下是变电站综合自动化系统的一般原理和组成部分:1.监测与测量:•使用传感器、计量装置等设备对电力系统的各个参数进行实时监测,如电流、电压、频率等。

2.通信系统:•引入高速、可靠的通信网络,将变电站内的设备连接起来,实现数据的实时传输与共享。

常见的通信方式包括光纤通信、无线通信等。

3.数据采集与处理:•将监测到的各种数据进行采集和处理,通过计算机系统进行数据分析、转换和存储。

4.保护与自动化控制:•利用智能保护装置,对电力系统进行实时保护,包括过流保护、过电压保护等。

•引入自动化控制系统,对电力系统进行调度、运行控制,确保系统的安全稳定运行。

5.SCADA系统(监控与数据采集系统):•SCADA系统用于实时监测和远程控制变电站的运行状态,可视化地展示电网的运行情况。

6.HMI(人机界面):•通过人机界面,操作人员可以直观地了解电力系统的运行状态,进行实时监控和控制。

7.故障诊断与报警:•系统能够通过故障诊断技术对电力系统中的异常情况进行分析,并及时产生报警信息。

8.能效管理:•引入能效管理系统,对电力系统的能源利用效率进行监测和管理,提高能源利用效率。

9.远程操作与维护:•支持远程操作和维护,可以通过远程方式对变电站进行调度和维护,降低人员风险。

10.历史数据记录与分析:•系统能够记录和存储历史运行数据,以供分析、优化和故障排查使用。

综合自动化系统通过对电力系统各个方面的综合管理,提高了电力系统的运行效率、安全性和可靠性。

这种系统的设计原理和应用可根据特定的变电站规模、功能需求和技术水平而有所不同。

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电力工程建设变电站的自动化监控与控制系
统设计
随着电力工程的不断发展和电网规模的不断扩大,变电站的自动化
监控与控制系统设计变得愈发重要。

本文将探讨电力工程建设变电站
的自动化监控与控制系统的设计原则和关键技术。

一、自动化监控与控制系统的设计原则
在电力工程建设中,变电站的自动化监控与控制系统的设计应遵循
以下原则:
1. 安全可靠性原则:系统设计应确保变电站运行的安全可靠,能够
准确、及时地监测和控制变电设备的运行状态,及时采取相应的控制
措施,防止故障和事故的发生。

2. 灵活性原则:系统设计应具备良好的灵活性和可扩展性,能够适
应不同规模和类型的变电站,满足不同应用需求。

3. 高效性原则:系统设计应追求高效运行,能够提高变电站的运行
效率和自动化程度,减少人工干预,降低运营成本。

4. 可维护性原则:系统设计应考虑到维护的便捷性,方便进行设备
的维修和故障的排除。

5. 先进性原则:系统设计应采用先进的技术手段和设备,充分利用
信息化技术、通信技术和自动化控制技术,提高变电站的智能化水平。

二、关键技术
1. 监控系统设计:监控系统是自动化监控与控制系统的核心组成部分,主要负责变电设备的实时监测和数据采集。

监控系统需要采用可靠的传感器和仪表,实时采集各个部件的运行参数,并通过数据通信技术将数据传输到上位机中进行处理和显示。

监控系统应具备友好的人机界面,方便操作和管理。

2. 控制系统设计:控制系统负责对变电设备进行远程控制和操作,实现自动化控制。

控制系统需要采用可靠的控制器和执行器,结合先进的控制算法,实时对变电设备进行控制,确保设备的稳定运行。

控制系统还需要与监控系统相结合,实现对设备的联动控制。

3. 通信系统设计:通信系统是自动化监控与控制系统的重要支撑,负责实现各个部分之间的数据传输和信息交换。

通信系统需要采用可靠的通信设备和协议,提供高速、稳定的数据传输通道。

通信系统还需要考虑网络安全的问题,确保系统的数据不受到非法访问和破坏。

4. 数据存储与处理:自动化监控与控制系统需要对大量的实时数据进行存储和处理。

数据存储系统应采用高可靠性的存储设备,确保数据的安全和完整性。

数据处理系统应采用高性能的计算设备和先进的数据处理算法,实现对数据的分析和决策支持。

三、案例分析
以某高压变电站的自动化监控与控制系统设计为例,该系统包括监控系统、控制系统、通信系统和数据存储与处理系统。

监控系统使用传感器和仪表实时采集变电设备的温度、电流、电压等参数,并将数据传输到上位机中进行实时显示和报警处理。

上位机提供直观的监控界面,实现对设备状态的一目了然。

控制系统通过控制器和执行器实现对各个设备的远程控制和操作,配合监控系统实现设备的联动控制。

通信系统采用以太网通信技术,通过光纤传输数据,提供高速、稳定的通信通道。

数据存储与处理系统使用高可靠性的存储设备存储实时数据,并通过数据处理算法对数据进行分析和处理,为决策提供支持。

通过以上设计,该变电站的自动化监控与控制系统能够实现变电设备的实时监测和远程控制,提高了变电站的运行效率和安全可靠性,降低了人工干预,实现了自动化运行。

结论
电力工程建设中,变电站的自动化监控与控制系统设计是确保电力系统安全运行的重要环节。

系统设计需要遵循安全可靠性、灵活性、高效性、可维护性和先进性的原则,结合监控系统、控制系统、通信系统和数据存储与处理系统等关键技术,实现对变电设备的实时监测和远程控制。

通过合理的设计,能够提高变电站的运行效率、安全可靠性和自动化程度,为电力工程的发展和电网的稳定运行提供保障。

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