110kV智能变电站监控系统优化设计
110KV变电站设计方案优化剖析

110KV变电站设计方案优化剖析现阶段,110kv变电站设计需求量不断增加,如何在这样的情况下,实现设计方案的不断优化,是目前变电站设计工作者不断思考的问题。
文章从这个角度出发,积极探析110kv变电站设计方案优化之道。
标签:110kv变电站设计方案方案优化随着社会经济的不断发展,110kv电压等级网架不断完善,建设规模也越来越大,以传统设计方式和观念去进行,显然难以满足现阶段的需求。
因此,有必要积极以创新思维,创新方法,去实现110kv变电站设计方案的优化升级,以保证其发挥出最大的功效。
一,110kv变电站设计方案优化的必要性其一,110kv变电站设计方案的优化,有利于更好的实现电力转换和运输,是实现供电质量和效益提高的关键所在;其二,110kv变电站设计方案的优化,有利于实现电力生产效益的提高,是促进电力行业可持续发展的不竭动力;其三,110kv变电站设计方案的优化,有利于保证供电的稳定性和安全性,是提高居民生活质量和水平的重要举措;其三,110kv变电站设计方案的优化,有利于改善和调整传统设计思路和方式,是促进变电站设计事业发展的有效途径。
二,现阶段110kv变电站设计方案优化的切入点110kv变电站设计方案优化,牵涉内容众多,影响因素多样化,因此,在110kv 变电站设计方案优化的过程中,我们可以从多个角度出发。
具体来讲,其主要涉及到以下几个环节:2.1 110kv变电站设计方案优化原则在110kv变电站设计方案优化的过程中,做到实事求是,就是在依照国家变电站设计规范的基础上,总结和归纳区域实际情况,有针对性的做好方案优化设计。
一般情况下,对于农村地区,应该积极扩大桥接线,采用GIS极速,实现总平面的布置和安排;对于偏远地区来讲,应该积极简化出线和走廊方向,为后期架空出线做准备,并且将开关空间布置成为L型;对于小型城市来讲,应该积极此采用全户内布置,考虑噪音和外观因素的同时,使用GIS技术。
110kV智能变电站设计总结与展望

在本文中,通过了解智能变电站的关键技术的研究,研究和比拟先进的技术和经济上的合理性,选择实际变电站建设工程适宜的技术应用,形成完整的110kV 智能变电站设计。但是在快速开展的过程中,智能变电站的技术,一些现有的技术和设备是不成熟的,长期运行试验的缺乏,还需要不断提高的同时,新的技术和设备也会不断出现,本文只是在现有较成熟的技术和设备开展水平上针对一种 110kV 变电站布置方式对现有技术和设备进行了比拟和选择,是有局限性的。在今后的工作和学习,本人将继续在智能变电站设计这一课题进行更深入的研究和实践。
智能变电站技术目前正处于高速开展中,放眼未来智能变电站技术的开展,平安可靠的设备是变电站坚强和智能的根底,变电站智能化的关键是自动协同控制和综合分析,其开展的方向是功能集约化、结构紧凑化、设备信息数字化、检修状态化,其开展目标是安装调试运行维护的高效化。今后的智能变电站开展趋势应具有以下特点:
〔1〕设备的高度集成。将现有的一次、二次设备见的界限打破,变压器、断路器等综合智能组件将集成保护、测量、控制、计量、状态监测等功能,并将于一次设备进行融合,实现一次设备的高度集成,进而将一次设备智能化过渡到智能一次设备。
在论文的写作过程中,对智能变电站推广的设备选择也有了自己的思考,对于互感器的类型的选择,当智能变电站建设进入推广阶段后,因为针对的是大量的工程建设工程,不能一味追求技术先进和形式新颖,而应该优先选择运行经验较为丰富、技术比拟成熟、可靠性较高的互感器类型。因为从变电站智能化的实现方式和智能化的目的来看,互感器的形式不会对变电站智能化的实现造成影响,常规互感器与合并单元配合,一样可以满足智能变电站系统的要求。互感器是变电站的重要设备,如何一味追求其技术先进性而无视了运行可靠性,一旦采用了可靠性不高、检修维护不方便的产品,势必影响电网运行的稳定性,这与电网智能化的目的是背道而驰的。新型互感器确有其技术和性能上的优势,可以等该其技术开展到较为成熟、取得足够运行经验、可靠性确实能够满足电网平安稳定运行要求后,再针对其技术特点,合理选择互感器类型,将其应用到能够充分发挥其优势的场合中去。
110kV智能综合变电站保护与监控系统概述

110kV智能综合变电站保护与监控系统概述【摘要】本篇文章主要介绍了110kV智能综合变电站保护与监控系统的概述。
首先从系统组成、功能特点、应用范围、技术优势和实际应用案例等方面对该系统进行了详细阐述。
然后探讨了该系统在变电站中的重要性,并展望了未来发展趋势。
通过总结可以得出,110kV智能综合变电站保护与监控系统在电力行业具有重要的意义,未来将更加智能化和高效化。
通过本文的分析,读者可以深入了解这一系统的特点和优势,以及它在电力系统中的应用和前景。
【关键词】110kV、智能综合、变电站、保护、监控系统、系统组成、功能特点、应用范围、技术优势、实际应用案例、重要性、未来发展趋势、总结1. 引言1.1 110kV智能综合变电站保护与监控系统概述110kV智能综合变电站保护与监控系统是一种集保护、控制、监测、通信和辅助功能于一体的综合性电力系统。
随着电力系统的发展和变革,110kV智能综合变电站保护与监控系统的作用日益凸显。
本文将对该系统进行全面介绍和概述,以便读者更好地了解其工作原理和应用场景。
在当今电力系统中,110kV智能综合变电站保护与监控系统扮演着关键的角色,其功能和技术含量越来越丰富和高效。
通过本文的介绍,读者将对该系统的构成、特点、应用范围、技术优势和实际应用案例有更深入的了解,为今后在电力系统中的应用和推广提供参考和指导。
110kV智能综合变电站保护与监控系统的重要性和未来发展趋势也将在本文中进行分析和总结,以便读者更好地把握其发展方向和未来发展空间。
2. 正文2.1 系统组成110kV智能综合变电站保护与监控系统的系统组成是非常重要的,它直接影响到系统的正常运行和保护效果。
该系统的组成通常包括以下几个部分:1. 主控系统:主控系统是整个系统的核心,负责对整个变电站的运行状态进行监控和调度。
它采用先进的控制算法和数据处理技术,实现对各个设备的监控和保护。
2. 保护装置:保护装置是系统中非常关键的一部分,主要负责对电力设备进行实时保护。
变电站智能运行与维护系统设计与优化

变电站智能运行与维护系统设计与优化随着能源需求的不断增长,电力系统的运行变得越来越复杂。
为了提高电力系统的可靠性和运行效率,变电站智能运行与维护系统的设计与优化成为了一个重要的任务。
一、系统设计变电站智能运行与维护系统设计需要从以下几个方面考虑:1. 数据采集与传输为了实现系统的智能化运行,需要从变电站内各个设备中采集和传输关键参数数据。
这些数据包括电流、电压、温度、湿度等,可以通过现场传感器或者无线传输技术进行采集。
同时,需要搭建一个稳定、高效的数据传输网络,确保数据的实时性和准确性。
2. 数据分析与诊断采集到的数据需要经过分析和诊断,以便及时发现设备故障和异常状态。
通过使用数据挖掘和机器学习等技术,可以建立设备运行模型和故障诊断模型。
基于这些模型,系统可以自动地分析大量数据,计算设备的运行状态和健康指数,并生成告警和维护建议。
3. 运行优化与自动化控制在数据分析和诊断的基础上,系统可以进行运行优化和自动化控制。
通过优化运行策略,合理分配负荷、降低能耗和损耗。
同时,通过自动化控制,可以实现设备的自动开关、参数调整等操作,提高工作效率和安全性。
二、系统优化除了基本的设计要求,变电站智能运行与维护系统还可以通过以下几个方面进行优化。
1. 系统可靠性变电站是电力系统的重要组成部分,其可靠性对整个系统的运行至关重要。
在系统设计中,可以考虑引入冗余设计和多路径传输,提高系统的可靠性和容错能力。
同时,可以建立健全的备份和恢复机制,确保在系统故障或者灾难发生时能够迅速恢复。
2. 能耗和环保随着社会对环境友好型的要求越来越高,变电站智能运行与维护系统的优化还需要考虑能耗和环保因素。
通过优化运行策略和设备配置,可以降低系统的能耗和排放。
同时,可以引入可再生能源,如太阳能和风能等,以减少对传统燃煤发电的依赖。
3. 安全性与防护随着信息技术的发展,变电站智能运行与维护系统面临着更多的安全威胁。
系统的设计和优化需要考虑到网络安全和数据隐私的保护。
110kV变电站智能化改造过渡施工优化方案

110kV变电站智能化改造过渡施工优化方案摘要:在智能化技术的快速发展中,我国传统行业对该技术的应用取得了很大成绩,本文以110kV变电站智能化改造进行分析,对改造施工过程中需要注意的内容进行介绍,并对改造的项目进行细致的阐述,进而为110kV变电站智能化改造施工提供一些有益的参考意见,也希望不断提升我国智能变电站在运行过程中的稳定性与安全性,进而为人们提供更加优质的服务。
关键词:110kV变电站;智能化改造;施工过渡;方案本文以某市的110kV变电站为例进行研究,该变电站是当地重要的枢纽变电站,在运行中承担着人们的生活、农业、工业等多方面的用电需求。
该变电站在智能化改造之前,需要工作人员的值守,但是经过改造之后,使得变电站无需值守。
该变电站共有110kV线路、光差主保护、高频保护与无主保护分别为4条、2条、1条、1条。
下面就对具体的智能化改造施工过渡方案进行研究:1.智能化改造过渡方案1.1 母线智能化改造该110kV变电站采用的母线保护装置为我国某公司的BP-2B保护装置,一共有两面,在这两面中其中一个为断路器失灵之后启动保护工作的。
当母线保护Ⅰ失灵之后就要进行保护,在保护之前要对电流元件进行串联,并将母线保护Ⅰ的失灵保护进行启动。
在本文的改造过渡方案实际过程中,基本要求是保证母线保护Ⅰ的正常运行,在改造过程中,在主变线路退出之后,母线保护Ⅱ要及时退出运行状态。
确保母线保护Ⅰ停止运行之后,再将线路改造投入运行。
当插入间隔差动卷电流之后,投运过程是带负荷的,测量接入母线保护Ⅰ的电流TA卷的相位正确后方可投入母线保护。
当对原有的线路与主变保护进行改造之后,就会得到新的主变保护,并且在应用中无法对母线保护Ⅰ进行启动,也无法对电流元件进行判别,这时智能母线Ⅰ失灵保护的启动需要建立在跳闸出口硬接点。
新保护无电流判别元件的解决需要在母线保护Ⅰ电流检测元件功能投入中实现。
确保将未改造的线路电流判别元件进行短接,该工作要在改造过渡第一条线路之前完成。
110kV智能综合变电站保护与监控系统概述

110kV智能综合变电站保护与监控系统概述随着电力行业的不断发展,变电站在电网中扮演着非常重要的角色。
为了确保电力系统的稳定运行和安全性,变电站保护与监控系统显得尤为重要。
近年来,随着信息技术的不断发展与应用,智能综合变电站保护与监控系统已经逐渐成为了电力行业的一个新的发展趋势。
本文将从110kV智能综合变电站保护与监控系统的基本概念、功能特点、系统结构和发展趋势等方面进行阐述。
一、基本概念110kV智能综合变电站保护与监控系统是指根据变电站电网特性与保护需求,运用现代化数字化技术、通信技术、信息技术等设备对变电站进行保护和监控。
系统的目标是能够在变电站设备发生故障或电网发生异常情况时,确保及时、可靠地对变电设备进行保护以及实时监控电网的运行状态,保障电网的安全运行。
二、功能特点1. 整合性:系统能够对变电站内各种设备(如变压器、断路器、隔离开关等)进行全面保护和监控,实现设备的整体运行管理。
2. 智能化:系统能够实现对电网运行状态的智能化判断,对电网异常情况进行及时处理,并且能够自动启动保护装置来保障设备和人员的安全。
3. 可靠性:系统具有高度的可靠性和稳定性,能够准确地对电网的运行状态进行监控和保护,并且在设备故障和电网异常情况时进行快速的响应。
4. 通信性:系统内部各设备之间可以通过网络进行通信,并且能够与上级调度中心实现远程通信,为电网的调度和控制提供了方便。
5. 数据化:系统能够实现对电网运行数据进行实时记录和存储,为电网的运行分析和故障诊断提供了依据。
三、系统结构1. 主站系统:主站系统是整个系统的中枢,包括数据采集单元、设备保护单元、通信接口单元等。
主站系统负责采集和处理变电站内各种设备的运行数据,并且根据需要进行保护动作。
2. 辅助保护装置:辅助保护装置是主站系统的补充,负责对特定设备进行定向保护,如变压器保护、母线保护等。
3. 远动通信装置:远动通信装置是系统与上级调度中心以及其他变电站进行通信的接口,负责实现系统与外界的数据传输和远程控制。
探究110kV智能变电站一次系统设备配置及优化

探究110kV智能变电站一次系统设备配置及优化发布时间:2021-06-04T03:33:20.010Z 来源:《中国科技人才》2021年第9期作者:谢宇[导读] 在当今时代的发展潮流中,合理科学地运用数字化信息技术势必会加快传统行业的进一步的转型升级。
广西新电力投资集团玉林供电有限公司玉林市摘要:随着数据时代的到来,使得信息数字化技术在我们的日常生活出现得越来越频繁,现如今的数字化技术对我国工业行业领域产生了十分显著的影响,随着传统变电站开始向数字变电站进行转变,进一步落实国家电网的战略,将“节约环保功能集成、配置优化、工艺一流”的大致思路深入贯彻。
文章从互感器、打印机、网络、组屏等等方面对于变电站一次水平设备进行优化,已达到最佳经济效益的目的。
做好变电站的配电设备设计将会对建设智能电网目标的实现具有重要意义,因此,本文将对110kV变电站配电设备设计和配置进行研究。
分析变电站化的现状以及发展前景。
关键词:智能变电站;智能电网;设计在当今时代的发展潮流中,合理科学地运用数字化信息技术势必会加快传统行业的进一步的转型升级。
变电站在我国的电力系统之中,始终起着举足轻重的作用,始终是我国电力系统的重要组成部分。
随着现代社会的不断发展,变电站也在加快自身的脚步,开始进行现代化的智能电网目标建设。
目前总的来说,我国的变电站开始由原来的继电保护发展成为现在的微机保护,进一步提升了电力系统的供电安全和效率。
1 110kV智能变电站的主变压器的选择1.1 智能变电站主变压器台数的确定对于现代的很多智能设备来说,进行系统化的监督和管理,可以使得监控系统可以及时发现系统中存在的问题,采取措施进行控制。
变电站的智能设备会在未来向高压和智能方向发展,它可以实现很多功能,将变电站中的传感器和其他智能设备连接在一起时,可以进一步维护整个系统的稳定性。
在系统或者其他设备出现问题时,它可以采取保护措施,和其他的装置相互合作,可以使得相应的一线维修工作人员更加准确直观地了解现场的故障问题,帮助变电站的监督管理人员进一步监控整个系统。
电力系统中的智能变电站设计与优化

电力系统中的智能变电站设计与优化智能变电站设计与优化在电力系统中起着至关重要的作用。
随着电力系统的不断发展和变革,传统的变电站设备已经不能满足现代电力系统的需求。
因此,智能变电站的设计与优化成为了电力系统领域的研究重点。
智能变电站是一种利用先进技术和智能设备来监测、控制和保护电力系统的关键设施。
它采用了数字化和自动化技术,能够实现对变电站内部设备的实时监测和远程控制。
同时,智能变电站还具备自适应、自学习和自适应的功能,能够根据电力系统的状况和负荷需求进行调整和优化。
智能变电站的设计与优化需要考虑以下几个方面:1. 设备升级:传统的变电站设备需要进行升级,采用先进的数字化设备和传感器,以实现对设备运行状态的实时监测和诊断。
这些设备应具备高精度、高可靠性和快速响应的特点,以保证电力系统的稳定运行。
2. 智能化控制:智能变电站应具备智能化控制系统,能够对电力系统的整体运行状态进行实时监测和评估,并根据系统需求进行智能调控。
例如,根据电力系统的负荷需求和优化目标,智能变电站可以自动调整变压器的转速和负载分配,以实现最佳的能效和负载均衡。
3. 数据分析与决策支持:智能变电站应能实现对各种数据的实时采集和分析,以获取关键信息并进行决策支持。
这样可以帮助运维人员监测变电站设备的运行状态,发现潜在的故障和问题,并及时采取相应的措施进行修复或调整。
4. 智能优化算法:为了实现智能变电站的优化,需要设计并应用智能优化算法。
这些算法可以对变电站的运行数据进行实时分析和建模,以寻找最佳的运行策略和参数配置。
智能优化算法可以通过优化负荷分配、降低损耗和改善电压稳定性等方式,提高电力系统的效率和可靠性。
智能变电站的设计与优化在电力系统中具有重要的应用价值。
通过实施智能变电站设计与优化,可以提高电力系统的整体效率和可靠性,降低运维成本和能耗,为电力供应提供更好的保障。
此外,智能变电站还可以与智能电网、可再生能源等进行有机整合,实现电力系统的智能化、可持续发展。
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110kV智能变电站监控系统优化设计
摘要:本文对一体化监控系统功能定位以及系统硬件配置进行了介绍,并论述了一体化监控系统的高级应用,以及基于一体化信息平台技术在智能变电站监控系统中应用,并以某110kV智能变电站监控系统配置方案为例,对硬件整合后节约投资的经济性进行了分析。
关键词:智能变电站;监控系统;功能定位;硬件整合;节约投资;
0. 引言
近年来,随着电力系统管理体制的深化改革,变电所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守。
国家电网公司正在加快全面推进智能电网建设,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。
根据国家电网公司对智能变电站建设要求以及对智能变电站监控系统功能和建设技术规范要求,新建智能变电站监控系统宜采用一体化监控系统。
1. 一体化监控系统功能定位
智能变电站一体化监控系统按照全站信息数字化、通信平台网络化、信息共享标准化的要求,通过系统集成优化,实现全站信息统一接入、统一存储和统一展示,实现运行监视、操作与控制、信息综合分析与智能告警、运行管理和辅助应用等功能。
运行监视
通过可视化技术,实现对电网运行信息、保护信息、一、二次设备运行状态等进行监视和综合展示。
包含三个方面:
(1)运行工况监视
实现智能变电站全景数据统一存储和集中展示。
提供统一的信息展示界面,综合展示电网运行状态、设备监测状态、辅助应用信息、事件信息、故障信息;实现装置压板状态的实时监视,当前定值区的定值及参数的召唤、显示。
(2)设备状态监测
实现一次设备运行状态在线监视和综合展示;通过可视化手段实现二次设备运行工况、站内网络状态和虚端子连接状态监视;实现辅助设备运行状态的综合展示。
(3)远程浏览
调度(调控)中心可以通过数据通信网关机,远方查看智能变电站一体化监控系统的运行数据,包括电网潮流、设备状态、历史记录、操作记录、故障综合分析结果等各种原始信息以及分析处理信息。
操作和控制
变电站监控系统满足无人值班要求。
操作控制功能按调控中心、站控层、间隔层、设备级分层操作原则考虑。
操作权限由调控中心、站控层、间隔层、设备级顺序层层下放。
原则上站控层、间隔层、设备级只作为后备操作或检修操作手段。
这三层的操作控制方式和监控范围可根据实际要求和设备配置灵活应用。
在监控系统运行正常情况下,任何一层操作,设备运行状态和选择切换开关状态都处于微机监控系统监控之中。
在任何一层操作时,其它操作级均处于被闭锁状态。
信息综合分析与智能告警
通过对智能变电站各项运行数据(站内实时/非实时运行数据、辅助应用信息、各种报警及事故信号等)的综合分析处理,提供分类告警、故障简报及故障分析报告等结果信息,包含站内数据辨识、故障分析决策、智能告警等内容。
运行管理
通过人工录入或系统交互等手段,建立完备的智能变电站设备基础信息,实现一、二次设备运行、操作、检修、维护等工作规范化,包括源端维护、权限管理、设备管理、定值管理和检修管理等内容。
辅助应用
通过标准化接口和信息交互,实现对站内电源、安防、消防、视频、环境监测等辅助设备监视与控制。
包含四方面内容:电源监控、安全防护、环境监测、辅助控制。
2. 一体化监控系统系统配置
本设计110kV新建智能变电站内按节约建设投资原则,对一体化监控系统进行硬件整合优化配置,配置监控主机1台、综合应用服务器1台、Ⅰ区数据通信网关机2台、Ⅱ区数据通信网关机1台、Ⅲ/Ⅳ区数据通信网关机1台、防火墙1台、正反向隔离装置各一台、计划管理终端1套以及计算机系统软件若干。
配置一台监控主机,集成工程师站、VQC、五防一体化、小电流接地选线、低频低压减载等功能,取消单独数据服务器、图形通信网关机等不必要设备,实
现智能变电站信息平台统一化和功能集成化,符合国网智能变电站一体化监控系统功能规范和建设规范。
3. 一体化监控系统高级应用
监控系统一体化体现了智能变电站技术的先进性,符合国网公司智能变电站建设方针。
本期实现智能操作票、顺序控制、智能告警及分析决策、站域控制、拓扑五防、优化调节控制、源端维护等功能;对于现阶段不具备条件实现的高级功能应用,预留其远景功能接口。
智能高级应用功能如下:
1)智能操作票:
智能五防与监控系统合二为一,统一平台。
通过图形操作、人机对话方式快速、正确、规范地生成符合电力用户现场要求的操作票,具有一体化图形、及基于变电站实时信息的操作、自动(人工)预演等特点,将运行人员从繁重的手工开票工作中解脱出来,显著缩短倒闸操作所需时间,提高电网运行效率。
2)顺序控制:
在全站设备间隔均能实现顺序控制,开关设备位置可以自动识别,跳读主站可根据备操作设备在线状态、保护信息等对顺序控制过程进行人工干预,下达跳、停设备等操作命令,实现一次、二次设备信息联动及保护软压板自动控制。
变电站实现顺序控制,在变电站后台和主站端均可实现站内设备一键式顺序控制,在保证操作安全前提下,极大程度缩短变电站倒闸操作时间,提高了操作效率,解决人工操作效率低、易出错等问题,提高供电可靠性。
3)监控五防一体化:
五防闭锁一体化建立了一种包括监控后台、远动所有站控层的的一体化五防。
在该模式下,监控后台、远动五防闭锁规则具有统一的数据模型、统一的闭锁规则组态、统一闭锁逻辑判断。
该模式简化了变电站五防系统结构,兼顾站控层各种设备的需求。
4)智能拓扑五防:
变电站采用基于拓扑网络的职能五防,自动实现防务操作的逻辑判断。
防误闭锁逻辑免配置和自适应,变电站扩建无需修改逻辑。
提高智能变电站防误操作的技术水平,建设和维护效率得到极大提高。
5)优化调节控制:
根据地区各类站点的节点参数计算出最优无功调压方案,并下发至变电站自动化系统,实现无功补偿自动投切和主变有载调压,支撑电网安全经济运行,从而达到优化控制的目的。
6)站域控制:
站域控制建立在一体化信息平台基础上,可实现多个电压等级桥备投、进线备投、分段备投、主变压器备投等备投功能,还可实现过负荷联切、过负荷闭锁和低频低压减负荷功能。
7)源端维护
在智能变电站和调度主站基于IEC61850标准,建立统一的模型,在保证安全的前提下,应在变电站利用统一系统配置工具进行配置,生成标准配置文件,包括变电站网络拓扑等参数、IED 数据模型及两者之间的联系。
变电站主接线和分画面图形,图元与模型关联,应以可升级矢量图形(SVG)格式提供给调度主站。
4. 一体化监控系统整合方案
新建110kV智能变电站采用一体化监控系统,应用智能变电站一体化信息平台实施方案的成果,通过硬件优化整合,监控系统设备配置及节约投资经济性分析比较如表1。
表1 一体化平台硬件设备经济分析比较表(费用:万元)
序号优化前方案优化后方案费用比较
设备费用设备费用
1 监控主机10 监控主机15 -25
2 操作员站10
3 工程师站10
4 保护信息子站 5
5 五防工作站 5
6 远动通信装置10 数据通信网关机12 +2
7 综合应用服务器10 综合应用服务器10
8 打印机8 网络打印机 1 -7
9 合计68 38 30
根据全寿命周期设备造价分析比较,站控层设备经过优化整合后在寿命周期内成本可节省30万元。
5. 结论
本文介绍了一体化监控系统功能定位以及配置原则;采用一体化监控系统,通过一体化信息平台进行硬件整合优化后,整合了各应用系统功能,减少了服务器等硬件设备及与各子系统的运行维护成本,也节省了资源消耗,有力地推进节能环保,降低人力物力成本,与调控一体化的运行管理模式相适应;以实例配置方案进行分析,为新建智能变电站监控系统优化配置提供了参考依据。
参考文献
关于印发《智能变电站一体化监控系统功能规范》等两项标准的通知,国家电网科,〔2012〕143号.
Q/GDW678-2011《智能变电站一体化监控系统功能规范》及编制说明.
Q/GDW679-2011《智能变电站一体化监控系统建设技术规范》及编制说明.
《智能变电站建设技术》,中国电力出版社,2011.12.
Q/GDW383-2009 智能变电站技术导则及编制说明.。