新能源集控中心建设模式及规划
华能新能源集控中心建设标准

华能新能源集控中心建设标准华能新能源集控中心建设标准1. 引言随着全球对可再生能源的重视不断增加,中国在能源转型方面也取得了一系列显著的成就。
作为国内领先的能源供应商之一,华能集团致力于推动清洁能源发展,并在此背景下建设新能源集控中心。
本文将对华能新能源集控中心的建设标准进行深度评估和全面分析,并探讨其重要性和未来发展趋势。
2. 标准的定义和重要性2.1 标准的定义华能新能源集控中心建设标准是根据国际和国内能源行业标准制定的,旨在规范新能源集控中心的建设和运营。
这些标准涵盖了基础设施、安全管理、数据管理、运维服务等方面的要求,以确保新能源集控中心的高效运行和可持续发展。
2.2 标准的重要性华能新能源集控中心建设标准的制定具有重要的战略意义和实践价值。
它可以提高运维效率,降低成本,增强能源生产和供应的稳定性。
建立标准化的规范和流程,有利于不同地区和企业之间的经验共享和合作,推动整个行业的快速发展。
标准的制定还可以提高数据安全性和应急响应能力,保障能源系统的可靠性和安全性。
3. 华能新能源集控中心建设标准的深度评估3.1 基础设施标准在新能源集控中心的建设中,合理规划和设计基础设施是至关重要的一环。
标准应该规定基础设施的布局、硬件条件、通信网络等方面的要求,确保满足可靠性、安全性和可拓展性的要求。
3.2 安全管理标准新能源集控中心作为能源供应的核心节点,其安全管理至关重要。
标准应该包括对物理安全、网络安全、数据安全等方面的详细要求,确保中心的安全性,抵御各种潜在威胁和风险。
3.3 数据管理标准新能源集控中心面临海量数据的处理和管理,标准应规定数据采集、存储、处理和分析的规范,确保数据的准确性、完整性和时效性,提高数据利用效率和精度。
3.4 运维服务标准新能源集控中心的运维服务是确保能源供应稳定性的重要保障。
标准应规定运维服务的范围、流程和要求,包括设备维护、故障排除、应急响应等方面,以确保中心的正常运行。
新能源集控中心建设模式及规划

新能源集控中心建设模式及规划摘要:随着能源结构的不断优化和环保意识的增强,新能源发展成为了当前全球关注的重要议题。
新能源的发展不仅能够有效降低对传统化石燃料的需求量,同时也能为社会带来更多的经济效益和社会福利。
因此,如何合理地利用新能源资源,实现绿色低碳发展的目标已经成了各国政府和企业所共同面临的问题。
本文旨在探讨新能源集控中心建设模式及其规划方法,以期更好地促进新能源产业的发展和可持续性。
关键词:新能源;集控中心;建设模式;规划前言:在新能源领域中,新能源集控中心作为一种重要的基础设施设施,具有控制新能源发电能力、调节电网负荷等方面的功能。
其建设可以有效地提高新能源系统的稳定性和可靠性,保障电力供应的质量和安全。
1、新能源集控中心建设意义随着全球气候变化的加剧,能源消耗量不断增加,对环境的影响也越来越大。
因此,发展清洁能源已经成为各国政府的重要任务之一。
在新能源领域中,光伏发电是目前最为成熟的一种技术,其成本已经逐渐降低,并且具有较高的可再生性和环保性。
然而,由于光伏发电系统的分布式特点,需要进行大量的电力传输和管理工作,而这些工作都需要依靠先进的信息技术支持[1]。
目前,我国的新能源政策已经开始逐步实施,其中新能源集中控制中心作为重要的基础设施,得到了广泛关注和发展。
但是,当前国内新能源汽车市场规模较小,且分散化程度较高,对于新能源汽车的充电设施建设存在一定的挑战。
2、新能源集控中心建设模式分析2.1概述新能源集控中心是现代电力系统中的重要组成部分,其主要功能是对于电网的稳定运行进行监控和控制。
随着我国经济社会的快速发展以及对环境保护的要求不断提高,新型能源的发展也越来越受到重视。
因此,如何合理地构建新的能源集中管理体系成为了当前亟待解决的问题之一。
在实际应用中,新能源集控中心作为一种重要的技术手段,可以有效地实现对新能源发电系统的监测与控制,从而保证了整个电力系统的稳定性和可靠性。
同时,新能源集控中心还可以通过智能化的方式,为新能源发电企业提供更加精准的数据支持,帮助他们更好地了解市场需求并制定相应的发展战略,以满足日益增长的需求,推动新能源产业健康发展。
新能源集控系统规划及建设方案设计

新能源集控系统规划及建设方案设计文|张国珍,付正宁,斛晋璇,王其乐由于新能源场站分散部署、地理位置相对偏僻且数量逐渐增多,对场站进行单独管理呈现效率降低、成本升高的趋势。
此外,现场工作重心主要集中在设备检修和运维方面,而监控管理工作又需要人员24小时值守,不便于人力资源的合理分配。
因此,新能源集控系统的建设已成为各新能源企业未来发展的方向。
通过集控系统的建设,可以为新能源场站智能化发展提供坚实的技术支撑,并提高新能源场站的专业化管理水平。
本文根据新能源场站的实际情况以及过去的规划理念,结合网络安全等级保护要求,设计了新能源集控系统的整体框架和建设方案,提出了一种业务中心规划、功能开放互通、软件分层部署、网络安全分区的集控系统架构。
基于该架构,详细规划了通信系统建设方案,并对集控系统提出了详细的功能设计要求。
集控系统框架设计目前,相关企业对集控中心专业功能的需求逐步增强,涉及系统众多,若采用分散布置模式,将需要建设多个独立的系统,需要在各系统间采取点对点接口方式进行数据交互。
而且由于各系统数据独立,不便于开发新的应用功能。
而在标准、通用的软硬件基础平台上构建一体化主站系统,具有可靠性高、经济性好、扩展性强等优势,是未来自动化集控主站系统的发展趋势。
因此,集控中心的设计原则是以一体化平台构建为基础,以集控应用建设为核心,在统一的平台上建设集中监控、电能量采集等应用功能,通过一体化平台实现全方位的数据处理分析,同时对集控系统进行安全分区,明确各分区的安全要求,最终构建一套功能完善、全面开放、安全可靠的集控一体化主站系统。
由新能源场站分布特点,确定新能源集控系统为“一主多从”的部署模式。
将新能源集控系统依照不同角度分别划分为不同结构,划分方式如图1所示。
其中,场站监控层实现对现场的监控和数据上传;中心集控层实现远程集中监视和控制;上级监管层实现与电网调度和上级集团的协调沟通。
监控层采用集控中心远程SCADA值班管理模式;平台层采用大数据平台体系;应用层实现数据与业务的智能融合分析。
新能源集控中心建设模式及其规划研究

新能源集控中心建设模式及其规划研究发表时间:2019-06-05T08:53:31.140Z 来源:《电力设备》2019年第2期作者:黄灿兵[导读] 摘要:本次分别论述了新能源集控中心的建设模式和规划,探究新时期如何对其进行科学建设,以促进能源领域的进一步发展。
(国家电投集团四川电力有限公司凉山分公司四川省凉山彝族自治州西昌市 615000) 摘要:本次分别论述了新能源集控中心的建设模式和规划,探究新时期如何对其进行科学建设,以促进能源领域的进一步发展。
关键词:新能源集控中心;建设模式;建设规划1 引言能源既是促进我国经济发展的关键因素,也是限制关键因素。
虽然我国新能源的储备量较多,但大部分资源均地处偏远,常分布于高山、戈壁等高寒高海拔区域,为了保证能源的有效利用,需要建立新能源集控中心,对地区的各类型能源企业和装备等进行集中发展,统一管理和控制。
借助新能源集控中心的建设,在同一平台下对不同控制系统的能源企业和设备进行统一监控和诊断,统一管理,进而实现资源优化配置,整合系统资源,提升系统效能。
2新能源集控中心建设模式能源领域的发展对于能源来源有较大的依赖性,因此在地域分布上有较大的特殊性。
能源场站在不同地区之间有很大的不平衡性,就算在同一地区的不同区域也有很大的差异,有的地区比较分散,有的地区比较集中。
而新能源集控中心的建设模式与涉及到场站的分布情况有密切关系,因此总体来说主要有两种模式:一是总厂集控模式。
一般应用在同一个城市内或者比较集中的能源区域,具体的选址可以选择附近城市,也可以选择在区域内的某一个能源场站进行建设。
该模式具有投资较少、建设简单、功能单一等特点,适合用于高度集中的能源企业。
该模式的应用,可以减少原有场站的运维人员数量,节约人力资源成本,但对于管理水平的整体提升,作用十分有限。
二是区域集控模式。
该模式一般应用于不同城市或者比较分散的大面积区域。
具体选址时,多是选择省会城市,这样方便与电网企业进行沟通。
新能源公司生产管理模式建设指导意见

新能源公司生产管理模式建设指导意见第一章总则第一条为推进公司管理体系和管理能力现代化,以“产业化、专业化、集约化”管理推动新能源产业高质量发展,提升新能源企业管理水平,推进新能源企业提质增效,制定本指导意见。
第二条公司新能源生产管理以集团新能源监控与大数据中心(以下简称“新能源大数据中心”)、新能源集控中心(以下简称“集控中心”)为支撑,实行公司、分子公司、基层新能源企业三级管控。
第三条新能源企业应实行“集中监控、少人值守、区域运维、专业检修”的生产管理模式。
第四条本指导意见适用于公司总部、各分子公司、直属机构、基层新能源企业。
第二章管理职责第五条公司主要职责(一)负责公司新能源生产管理模式相关管理制度的制定。
(二)对各分子公司新能源生产管理模式的推进方案、计划进行审查。
(三)对各分子公司、基层新能源企业生产管理模式的推进工作进行监督指导。
第六条分子公司主要职责(一)落实公司新能源生产管理模式相关管理制度,组织制定实施方案和推进计划。
(二)按照批复的实施方案,组织基层新能源企业按计划实施。
(三)对基层新能源企业生产管理模式的推进工作进行监督指导。
(四)组织制定相关规章制度,明确职责、明晰管理界面,健全完善生产管理体系。
第七条基层新能源企业主要职责(一)落实公司新能源生产管理模式相关管理制度和分子公司的实施方案、计划,结合实际情况细化方案和保障措施。
(二)负责生产管理模式的推进落实,采取有效措施保障推进过程的安全、平稳,确保按计划完成。
(三)健全组织机构,加强人员培训和技术能力建设,完善规章制度,进一步具体细化职责分工和管理界面,确保生产管理体系的高效运转。
第三章新能源大数据中心和集控中心职责第八条新能源大数据中心做为公司新能源数据存储中心、监控支持中心、诊断分析中心,协助公司生产调度中心进行新能源生产运营信息的收集、汇总、分析,对分子公司、基层新能源企业提供技术支持、服务、指导。
第九条新能源大数据中心负责支持、保障新能源生产管理模式的建立和体系的高效运转,主要职责如下:(一)建立新能源生产信息大数据池,为公司生调平台、大数据平台及各类统计分析应用系统提供全量数据支撑。
新能源集控中心建设模式及规划探讨

新能源集控中心建设模式及规划探讨摘要:近年来,随着风电、太阳能发电产业的发展,新能源电站日益增多。
与此同时,新能源集控中心的建设也更加重要。
通过建设集控中心,实现多个发电站的控制运行。
实现无人管理的运行方式,降低电站的运营成本。
基于此,本文分析了新能源集控中心建设模式,提出了具体的规划路径,关键词:新能源;集控中心;建设模式;规划;探讨引言目前,风电、太阳能等产业处于全面发展阶段。
为促进技术的进步,提高新能源运用水平,在建设集控中心前,需要先做好科学的规划,确保系统运行的安全稳定,使集控中心科学地推进。
集控中心的建设实现了集中控制、远程监控和数据分析,提高了各项工作的运行效率,降低了管理控制的成本。
因此,关注新能源集控中心建设方式和规划。
1新能源集控中心建设模式新能源集控中心可分为总厂控制和区域控制模式。
总厂控制用于相对集中的区域内的集中控制。
建在附近的城市,或者新能源发电厂内。
区域管理是分布在同一省份相对分散的区域内管理。
建设区域管理中心应建在城中。
总厂模式控制建设结构简单,功能也较单一,适用于高度集中运行的集中发电,但对提高管理水平的有限。
区域控制模式具有全面的结构和功能,有利于提高生产运营和管理水平,有利于未来的发展。
区域管理模式建设更需要系统性的运行,但管理模式能够实现集中控制,实现各站集中发展、集中生产管理、应急指挥和集中诊断等。
就未来发展而言,区域管理也将成为未来产业管理的主要方向。
2新能源集控中心规划2.1选址计划城市是集控中心建设中需要进行科学选择,缩短集控中心和基地的距离,提高新能源集控工作的便利性。
由于缩短了通信链路,确保了传输的可靠性,节约了电路专线的成本。
考虑到通信系统的需要,以及从传输接入电网连接需要,中心的用地在变电站中选择。
同时,还需要做好集控电力供应、建筑结构、防雷接地及周边安全,在选址时需要充分的考虑。
2.2集控室建设新能源集控室是集成控制的基础。
应以简练、实用、设备配置适当为原则。
新能源集控中心建设模式及规划

新能源集控中心建设模式及规划摘要:随着我木现阶段新能源行业不断地发展,新能源的场站越来越多,创建集控中心,进而达到各个场站可以集中控制运转。
本文首先说明新能源集控中心的建设模式,然后通过集控中心选址的规划、集控电能量计量系统的建设规划、集控电力通信系统的建设规划以及集控数据网系统的建设规划这几方面,对新能源集控中心建设规划进行阐述。
关键词:新能源;疾控中心;建设模式引言:我国目前光伏、风力发电等新能源的产业处在综合发展的阶段,大多数民营单位与发电的集团以前所积累的发电场站,正在全面的开展管理工作以及生产。
为了有效地促进发电单位的技术进步,对操作的标准化以及运营的水平进行有效地提高,对员工的工作与生活的环境进行合理地改善,为了公司以后良好地发展储存力量,一些单位正在积极地致力于创建新能源集中的控制中心。
要想使得新能源的场站稳定与安全,在进行创建集控中心之前,就应该提前做好相关的规划,保证电网的稳定和安全,进一步达成集控中心建设的工作。
新能源的场站比较分散, 创建新能源集中的控制中心可以实现操作管理、全面数据诊断、远程生产的监控以及集中控制的操作,进而大大地提升了新能源场站工作的效率,从而减少管控人力的成本。
1新能源集控中心建设模式探讨就集控的模式来说,通过与场站分布的情况相结合,可以分成区域集控与总厂集控两种的模式。
前者主要是在相同省份不同的城市时对它合理地进行选择集控中心,该中心应该被创建在城市里,方便和电网单位进行良好地沟通。
而后者就应该在比较集中区域创建它,集控中心需要选择在市里进行创建。
区域集控的模式主要呈现了分明的结构、集控中心的综合以及综合的功能,适用于大型发电的集团来提升规范管理水准以及生产的运行,并且可以考量单位以后的发展规划或者是进行集中的控制建设。
良好地生产的管理应该具有牢固的技术平台作为支撑点,由于区域集控的模式应该有较高的投资与更多的配套建设体系,所以其管理的模式能够达成真正的集中把控,进而达到技术的监督与集中生产的技术管理、各场站到的集中发电、集中的响应与应急的指挥、集中的诊断与营销等功能。
新能源集控中心等级保护建设方案

新能源集控中心等级保护建设方案1. 概述1.1. 背景电力是国家的支柱能源和经济命脉,其安全稳定运行不仅关系到国家的经济发展,而且维系国家安全。
随着发电企业规模的逐渐扩大,安全事故的影响范围越来越大,安全问题越来越突出,电力网络安全运行已经成为全球的研究热点。
近年来,发电企业通过信息化手段在电力生产、企业管理等方面均取得较大的进步,使我国发电企业信息化应用水平迅速提高。
但是,在我们享受信息化技术带来的高效和便捷的同时,发电企业所面临的网络与信息安全风险也与日剧增。
发电行业的信息安全问题,作为国家意志的体现已经上升到国家战略的高度,关乎国家安危。
2017年6月,《网络安全法》正式实施,其中第二十一条规定“国家实行网络安全等级保护制度”。
2019年5月,国家标准化管理委员会正式发布了网络安全等级保护2.0核心技术标准。
为履行网络安全主体责任,按照网络安全等级保护制度的要求,开展了新能源集控系统网络安全等级保护建设工作,以建立、健全新能源集控网络安全防护体系,提升新能源集控系统整体网络安全防护能力,满足第三级系统网络安全等级保护的能力要求。
1.2. 目标新能源集控系统作为第三级系统,根据《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》(GB/T 22239-2019)的有关规定,本次网络安全等级保护建设完成后,新能源集控系统应当具备如下安全保护能力:新能源集控系统在统一的安全防护策略下,能够免受来自外部有组织的团体、拥有较为丰富资源的威胁源发起的恶意攻击、较为严重的自然灾难,以及其他相当危害程度的威胁所造成的主要资源损害,能够及时发现、监测攻击行为和处置安全事件,在自身遭到损害后,能够较快恢复绝大部分功能。
为满足上述安全保护能力,将通过系统性、体系化的需求分析、方案设计和风险控制等方式,使新能源集控系统达到以下5个方面的建设目标:完善新能源集控系统网络安全防护技术措施,通过“一个中心、三重防护”的安全设计,形成网络安全综合技术防护体系,满足第三级系统网络安全等级保护相关技术要求;建立、健全新能源集控系统网络安全管理制度、机构和人员要求,提升新能源集控系统网络安全管理能力,满足第三级系统网络安全等级保护相关管理要求;建立、健全新能源集控系统网络安全运营体系,提升新能源集控系统全生命周期网络安全保护能力,满足网络安全等级保护整体框架和关键技术落实等相关要求;建立、健全基于APDRO能力模型的安全保护架构,使新能源集控系统具备安全可视、持续检测和协同防御等安全能力,提升网络安全解决方案整体价值;通过体系化的网络安全建设,使新能源集控系统满足第三级系统等级保护合法、合规要求,有效维护国家安全、社会秩序、公共利益以及公民、法人和其他组织的合法权益。
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新能源集控中心建设模式及规划
摘要:新能源建设是一项关系到国计民生的重要工程,其通过对自然资源的积蓄,在风电系统、机械系统与电能产生装置的作用下将可再生的资源转换为不间
断的电能资源,为当地及周边地区提供连续性的电力供应。
本文以新能源集控中
心建设为研究对象,对当前的维护现状、维护工作存在的问题进行研究,并针对
当前设备与元件可靠性不高、网络数据通信稳定性不足等问题提出了相应的解决
对策,为提高设备维护成效提供参考。
关键词:新能源集控中心;设备;设备维护对策
当前,随着网络技术、自动控制技术、计算机技术技术、物联网技术等的快速发展,新能源管控模式趋向、信息化与智能化。
新能源集控中心充分利用网络技术
和传感器技术对分布在不同地理空间的站内设备进行远程监测和管控,实现了“无人值班,少人值守”的运维管理。
站内环境以及设备运行状态参数经传感器采集后,经由网络通信链路传输至集控中心,由集控中心对站内设备的运行数据进行计算、分析与故障诊断,判别设备运行状态及其潜在故障,为设备故障预警提供相对精
准的诊断结果,为站内设备正常运转提供精准的运维指导。
1新能源集控中心建设运维现状
新能源集控中心的设备运维依托计算机技术、网络技术、自动控制技术、物联网
技术等实现,在对设备的运行状态进行实时管控的基础上,利用设备运行参数趋
势分析与故障诊断算法对设备的后续运行状态进行分析和预警。
集控中心的出现
使得新能源运维管理的智能化水平得以提高,但是当前在集控中心建设维护方面
仍然存在一些问题:
1.1设备或元件的可靠性问题
新能源集控中心的设备改造是当前新能源向、信息化、智能化方向发展的重要内容,但是新能源集控中心的设备在实际运行时仍然存在内在元器件的可靠性问题,元器件的故障会导致设备出现停机、误动等问题,进而影响集控中心对设备运行
状态的实时监测与管理控制。
1.2数据通信的稳定性问题
新能源现地设备数据监测点规模庞大,数据实时性要求高,各个电站的海量数据
传输汇聚至集控中心,对系统数据通信的可靠性提出了更高的要求。
集控中心与
厂站通信通常采用主备双冗余架构,在集控侧设置若干套通信服务器,每套通信
服务器多为双通信主机互为主备,负责与一个厂站进行通信。
但随着接入厂站数
量的增多,集控侧通信主机数量也需同步增多,大幅增加通信系统成本。
同时在
该模式下,非主用通信主机和链路利用率低,不能有效分担网络负荷,可能造成
网络拥堵。
2新能源集控中心建设运维模式
面对当前新能源集控中心建设维护中存在的问题,为了提高集控中心设备的运行、维护与管理成效,新能源集控中心可以从如下方面着手,落实设备的运维工作,
提高设备的维护成效。
2.1合理选择现地控制设备
现地控制设备的选择是提高新能源集控中心维护成效的关键,当前我国新能源疾
控中心的现地控制设备多采用通用型PLC产品、风电机组综合控制保护装置等,
这些现地控制设备在功能上或能满足集控中心统一监测、调度与控制的要求,但
是在性能上多存在抗干扰能力差、抗振动性能差等缺点。
在现地控制设备的选择
时,可选择机箱式一体化可编程智能控制装置,提高设备的可控性以及对周边环
境的抗干扰能力。
2.2合理选择网络通信技术
考虑到集控中心建设的建设和维护成本,需根据实际情况合理选择网络通信技术,对于接入厂站数不多的集控中心,可采用每套通信主机不分主备、交叉冗余的数
据传输方式。
对于接入厂站数量多,且后期需要持续接入新厂站的集控中心,可
采用通信集群技术,即在集控侧一次性部署多台通信服务器组成通信集群,各通
信服务器均处于在线状态,无主备之分,通过将各厂站的不同通信链路动态均分
在各台通信服务器上实现负载均衡,同时保证了高冗余和可扩展性。
2.3精进设备分析诊断的算法
新能源集控中心建设的有效维护有赖于设备运行故障的精准诊断与预测,为了提
高故障分析与诊断的精度,集控中心可加大对当前新兴技术如大数据、深度学习、人工智能等优秀算法的引入,通过强大的计算机计算与分析能力,在高智算法的
支持下实现设备故障的精准分析与诊断,为设备的维护提供精准参考。
3新能源集控中心建设的规划措施
以往的新能源管理制度,以单独控制为主,对炉、电、机采取单独的处理措施。
集控中心建设系统通常是针对新能源进行集控管理,对新能源运行设备进行有效
维护和修复,提高控制的安全性和可操作性。
其对发电机、锅炉以及汽轮机组等
设备实施集中的组装管控。
新能源的集控中心建设系统不只是针对新能源里面的
设备,而是针对集成的控制机械设备组,每一个设备都是其中的一个组成部分,
确保集控设备在运行过程中的时时管控,避免新能源设备的集控中心建设问题。
3.1加大新技术投入
新能源在实现机械化转变过程中,在信号处理方面新技术的使用必不可少,可以
提高系统操作的人性化,以及系统运行过程的稳定性。
对于集控系统,新能源应
加大新技术的投入,并持续进行更新迭代。
3.2强化运行管理
要实现新能源集控系统的良好运行效果,需要改善其运行环境。
工作人员要有能
力全面掌控集控中心建设系统的电控室,保障集控中心建设系统的运行质量。
应
重视系统的安装和调试工作,以确保新能源集控系统的运行效果。
另外,需要安
装空调系统,防止空气湿度过大而使得系统内部的电子模块元件出现安全隐患。
3.3升级集控系统
应全面了解集控系统运行的原理,考虑技术及结构参数,以确保对系统的升级达
到预期效果。
对于系统参数协调控制,要着重关注集控系统的成效,以及有效区
分系统产生的故障与正常运行过程中的波动问题。
要提高系统设备的稳定性,避
免电器跳闸对系统的设备造成损坏。
还要注重对系统设备的维护及保养,以确保
整个系统运行协调稳定。
另外,要保证热机保护系统能发挥出自身的功能特点,
还应对新能源机组故障等问题进行系统研究,以降低事故发生率,提高处理时效。
3.4提高集控安全性
正常工作过程中,安全问题永远第一位,要对所有的安全问题进行集中管理,避
免安全隐患,时刻确保控制和运行维持平稳,保证生产安全。
新能源集控中心建
设过程中会遇到不同的问题,需制定完善的管控制度,技术人员应依据真实情况
进行研究,对系统进行综合分析,保证管控制度及运行流程不断迭代更新,确保
制定的措施安全可行,以保证新能源管控系统运行的稳定性,避免重大事故的发生。
另外,需不断提高技术人员及管理人员的负责任态度。
假如某一个或几个操
作出现问题,这很可能导致管控系统的集中问题,无法保证新能源的安全运行,
因此,管控人员在工作过程中要认真完成每个流程,落实安全措施。
结语
新能源集控中心借助计算机技术、网络技术等实现对站内设备的远程监控与管理,在设备维护方面,依托集控中心的数据分析与故障诊断结果为设备维护提供精准
的参考依据与指导。
新能源集控中心的设备维护有赖于选择适宜的网络通信技术
和现地控制设备,同时加强先进设备分析与诊断算法的研究,以提高设备的维护
成效。
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