沅水流域梯级集控及流域水电站智能化建设规划浅析

合集下载

对流域梯级电站远程集控中心的几点思考

对流域梯级电站远程集控中心的几点思考

对流域梯级电站远程集控中心的几点思考【摘要】建立流域梯级电站远程集控中心,开展梯级优化监控,是加强流域梯级电站安全管理的重要措施。

笔者综合比较当前国内流域梯级电站远程集控中心建设的经验,对流域梯级电站远程集控中心进行几点思考,并提出建议措施,希望对建立流域梯级电站远程集控中心运行模式,促进我国流域梯级电站的监控管理作出有意贡献。

【关键词】流域;梯级电站;远程集控中心近年来,流域梯级电站远程集控中心(简称集控中心或梯调中心)如雨后春笋般的在全国各地相继生长开花,为电厂的生产管理模式注入了新的活力,“都市水电”也由梦想变成了现实。

从目前集控中心(梯调中心)的建设情况来看,虽然各不相同,但目的都是相同的,都是为了追求企业的最大综合效益。

从实际运行情况来看,也是比较成功的。

流域梯级电站远程集控中心(梯调中心)已经逐步成为流域水力发电企业组织生产调度的主要手段。

一、建设流域梯级电站远程集控中心的必要性从上世纪六、七十年代开始,设计、科研等部门就梯级电站联合调度及优化运行课题,进行了大量的理论探索和工程实践,并取得了丰硕的成果;到八十年代,我国已普遍实行水库及水电站优化调度。

其中,梯级水电联合运行和优化调度成为老一辈水电专家孜孜以求的事业,渴望将这些成果用于实践。

目前,成熟的计算机监控及远程通信技术,使大型电站群通过远距离集中控制实现联合运行成为可能。

由于我国有丰富的水力资源,随着我国水电技术的飞跃发展,未来将是我国水电发展的黄金时间,有一大批规模大,技术难度高的水电站将集中建设投运。

集控中心作为流域梯级电站的效益龙头,运载优化生产、提升管理水平、增加企业效益等方面起到了积极的作用,越来越多的发电公司为追求企业整体最大综合效益,适应内、外部新的环境需要,对同属某一流域联系基础盼望人水电站组成梯级电站群,并设立梯级调度(控制)中心,负责梯级电站的统一调度,将是未来流域开发利用的发展趋势。

集控中心作为流域梯级电站高效动作的技术平台,可以充分发挥流域水能资源综合效益,有利于梯级各电站安全、稳定、可靠运行,能有效提升公司参与电力市场竞争的手段和能力,降低生产运行费用。

水电站电脑监控系统的设计思路及过程论文

水电站电脑监控系统的设计思路及过程论文

水电站电脑监控系统的设计思路及过程论文水电站电脑监控系统的设计思路及过程论文桃源水电站位于湖南省桃源县城沅水流域,是沅水干流河段的第14个梯级电站,也是沅水干流最末1 个梯级电站。

电站正常蓄水位39.5m,无调节能力,为河床径流式水电站。

电站装机容量180MW,装设9台单机容量20MW的灯泡贯流式水轮发电机组。

电站按无人值班(少人值守)的目标设计。

1 设计要求桃源水电站机组台数多,工况复杂,除满足常规监控功能外,如何提高系统安全可靠性,也是系统设计首要考虑的因素。

根据以上特点和要求,结合目前监控系统技术的发展状况,本工程计算机监控系统在设计实施时充分考虑了以下要素:1)按照“无人值班(少人值守)”的原则设计和配置,预留远程监控接口。

2)采用全开放、分布式系统结构,采用双光纤冗余以太网。

3)重要的单元采取冗余容错设计,避免某一设备故障影响整体监控功能。

4)采用成熟的、可靠的、标准化的硬件、软件、网络结构系统。

5)系统应具有响应速度快,可靠性高,并有先进、经济、便于扩展等特点。

6)与各级调度部门进行通信,满足调度的多平面通讯要求及四遥功能。

7)与电量采集系统、保护系统、水情等设备通信。

2 硬件设计桃源水电站计算机监控系统硬件主要由上位机系统和现地控制单元组成,其中上位机系统由计算机服务器(工作站)、网络设备、时钟同步系统、UPS系统等组成。

计算机服务器(工作站)是上位机系统的核心设备,按功能主要包括系统工作站、远动通信工作站、操作员工作站、厂内通讯工作站和工程师站及厂站终端等。

现地控制单元系统主要由11套LCU子系统组成,包括9台机组LCU、1套公用LCU、1套开关站LCU.2.1 上位机系统上位机系统所有设备的选型均采用当前主流的设备配置,根据职能不同进行独立的配置,并对核心功能的设备进行冗余配置,进一步提高系统的容错性能及稳定性。

1)系统工作站。

系统工作站采用主从冗余模式设计,系统工作站作为上位机最核心的设备,负责AGC和AVC计算和处理、实时数据的采集、管理,事故故障信号的分析,同时兼有历史服务器功能。

水电站智能化改造现状分析及建设思考

水电站智能化改造现状分析及建设思考

水电站智能化改造现状分析及建设思考摘要:国家能源局发布《水电发展“十三五"规划》指出:我国将建设“互联网+”智能化水电站,促进智能水电站、智能电网友好互动。

2020年国家电网有限公司确立了建设具有中国特色国际领先的能源互联网企业的战略目标,并在2021年国家电网公司年初职代会上提出了“一业为主、四翼齐飞、全要素发力”的总体发展布局。

为适应界河流域电站发展实际需要,东北分部对各单位未来各阶段发展作出了明确规划,界河各单位迈入了全新的发展阶段。

但由于一些水电站建设的时间较早,智能化水平相对较低,在当前信息化社会环境中,对水电站进行相应的智能化改造,已经受到重点的关注。

通过在水电站中应用相应的智能化控制技术,能够有效节省人力物力,提高工作的效率,提升安全稳定运行可靠性。

基于此,本文阐述了传统水电站存在的问题,对水电站的智能化改造进行了探讨分析。

关键词:水电站问题;智能化改造要求;注意事项;方案随着水电行业装备技术水平的飞速发展,水电站自身以及外部环境均发生了很大的改变,水电作为智能电网的一部分,正面临着提高智能化水平,满足智能电网安全可靠、经济高效要求的挑战。

太平湾发电厂作为投产近40年的中等规模水电厂,随着设备运行年限的增加,基础设施、水工建筑物、主辅设备老旧问题逐步显现,电气一次、二次设备自动化水平与界河流域化管理不相适应,加大设备改造投入力度、强化设备运行维护任务比较繁重。

水电站智能化改造要加强其运行的自动化程度,减少相关发电设备存在的安全隐患,及时排除其中存在的故障问题,从而保障水电站的持续性供电以及保证电力系统的正常运行。

1传统水电站存在的主要问题分析1.1系统缺少标准性和规范性传统水电站二次系统之间进行数据信息交换的通信接口和通信协议,缺少统一的标准和规范,大部分二次系统采用大量的现场总线进行数据信息的通信,这不仅降低了数据信息交换的效率,且无法实现数据信息在水电站范围内的共享。

流域型梯级智能水电站及其构架建设探讨

流域型梯级智能水电站及其构架建设探讨

流域型梯级智能水电站及其构架建设探讨[摘要] 智能化水电站是伴随现代智能化技术和网络化技术的兴起而诞生的一个新兴概念,我国社会的快速发展对于发电厂的供电能力提出了更高的要求。

而水电站作为一种清洁型发电站,自然需要对其生产方式和运行监控模式进行更新,而在此基础上就提出了智能水电站的概念。

基于此,本文在这个概念的基础上设计了一种大型水电站的建设方案,期待本文的内容能够为我国水电事业的发展提供参考。

[关键词] 智能水电站;流域型梯级水电站;建设;设计0 前言在国家的大力推进下,我国智能水电站的建设已初具规模,新建的水电站已基本实现自动化运行、计算机控制和无人值守的运行模式。

但我国的水电站建设仍有较多问题,例如管理协调性差、通信标准不统一、顶层系统设计缺陷等,这对于我国水电站的进一步发展产生了阻碍。

1智能电站的概念智能电站是以数字化技术为基础的电站,智能电站实现对数据的智能化处理和信息的网络化传输,通过这些新兴技术的加持,提升电站的运行效率,方便决策、指挥和运营。

一般来说,智能电站的构成为数字化设备管理、网络化信息共享和智能化数据应用三个方面。

1.数字化设备管理数字化设备管理的核心是先进的数字传感器,通过各种数字传感器收集电站各个设备在运行时的数据,并将其以数字化的形式展示和储存,既能够直观的了解电站设备的运行状态,还可实现辅助设备的自动启停、厂用电负荷的自动分配等,对于后期的数据分析也有很大帮助。

1.网络化信息共享电站内部通过建立统一的数据通信接口,可实现不同子系统和不同平台之间的信息共享,极大的方面了对大型电站和流域型电站的管理,此外,通过Web Server还可实现对外发布电站信息,并为相关人士提供便捷的电站信息查询服务,如泄洪预警信息等。

1.智能化数据应用通过统一化通信接口和数据存储云平台的建立,可实现通过智能化客户端应用实现对电站的统一管理和监控,达到风险可预测、状态可控制,对于管理大型电站和流域化梯级电站的信息化共享与借鉴、同类型事故处置等非常有帮助。

流域梯级水电站集控运行分析

流域梯级水电站集控运行分析

流域梯级水电站集控运行分析摘要:随着社会的发展,越来越多的人开始关注域梯级水电站集控的运行效益。

水能资源本身具有流域的特性,要想提升应用效率,要建立梯级水电站实时集控体系,有效建立水能资源利用体系,维护水电站集控管理的综合水平。

本文就流域梯级水电站集控的运行展开探讨。

关键词:流域梯级水电站;集控;运行效益引言我国流域梯级水电站集控中心监控系统的建立,顺应了时代发展的必然趋势,在建立同一业主统一建设运行管理机制的基础上,对集群化展开了系统分析,并有效完善了遥测、遥信以及遥控等操作,真正实现了现代运行管理的要求,且完善了无人值守的工作流程。

1流域梯级水电站进行集中控制的必要性水电站具有三个明显的特征,首先它是沿流域分布的,其次水电站所处的地理位置相对较为偏僻,再次,跨度相对较大。

因此,水电站要想提高自身的经济效益与社会效益,就必须采取有效措施对生产运营的成本进行一定程度上的降低,这就要求水电站能够掌握较为先进的技术,并对人力资源进行有效的整合,在此基础之上对经济调度进行一定程度的优化。

除此之外,水电站还应当不断发挥创新意识,对管理模式进行创新与发展。

因此,在流域梯级水电站进行集中控制运行是未来发展的必然趋势。

2流域梯级水电站集控运行体系介绍2.1组织体系介绍流域梯级水电站集控运行在建设的过程中需在整个电站群内设置流域集控机构,该机构一方面要负责完成上级部门下达的调度指令,另一方面要调度流域内的防洪与发电等。

各电站应配置相应的通信、监控与调度系统,且与流域集控机构对接起来,依照流域调度中心的各项指示开展工作。

对于电力企业而言,流域梯级调度机构是一个刚出现不久的部门,它的出现将令电力企业原有的组织结构发生改变。

除此之外,它的出现还改变了员工的工作制度、工作场所及职责。

2.2管理模式传统电力体制下,电厂(机组)的发电调度由电网公司负责,企业发电设备的安全性、可靠性、稳定性及投运率等成为电网考核企业的主要指标,进而造成发电企业的中心工作主要是围绕发电设备的运行、维修、检修及水工建筑物的完好开展工作,形成以保证电厂设备完好为核心的生产管理体系。

梯级水电站集控智能一体化关键技术

梯级水电站集控智能一体化关键技术

第20卷 第6期2022年11月中国水利水电科学研究院学报(中英文)JournalofChinaInstituteofWaterResourcesandHydropowerResearchVol.20 No.6November,2022收稿日期:2022-01-20;网络首发时间:2022-10-25网络首发地址:https:??kns.cnki.net?kcms?detail?10.1788.TV.20221024.1203.001.html基金项目:中国水利水电科学研究院基本科研项目(AU0145B022021)作者简介:王桂平(1965-),正高级工程师,主要从事水电站计算机监控系统、流域梯级调度自动化系统的研究开发工作。

E-mail:wang_gp@iwhr.com通讯作者:韩长霖(1982-),正高级工程师,主要从事水电站计算机监控系统、流域梯级调度自动化系统的研究开发工作。

E-mail:jkhancl@iwhr.com文章编号:2097-096X(2022)-06-0497-09梯级水电站集控智能一体化关键技术的研究与应用王桂平1,2,张 煦1,2,韩长霖1,2,文正国1,2,张卫君1,2,龚传利1,2,董 静1,2(1.中国水利水电科学研究院,北京 100038;2.北京中水科水电科技开发有限公司,北京 100038)摘要:为进一步提高流域水能资源利用效率,更好发挥梯级电站群综合效益,需实现水电调多业务协同交互,解决梯级水电站集控中心数据跨安全区传输、异构数据处理等问题。

本文分析了智能梯级水电集控的技术需求,以一体化平台为基础,提出了梯级水电集控的智能化解决方案,完成了多源异构海量数据处理、对象化智能报警、高可靠性数据通信与同步、多业务一体化人机交互、梯级水电站智能优化运行等关键技术研究,克服了传统梯级水电站集控方案的不足。

该技术方案已成功推广应用于金沙江下游昆明调控中心、清江梯调水电调集控中心等,满足了水电调一体化管理需求,提高运行管理水平,取得了良好的经济社会效益。

流域梯级水电站集控中心监控系统设计与实现

流域梯级水电站集控中心监控系统设计与实现摘要:为了提高水电站的综合应用效率,并且适应水资源本身独特的流域特性,因此,需要建立一种基于流域的梯级型的水电站集控体系,且便于水电站集控中心对各流域水电资源进行实时管理和综合应用。

本文中对基于流域梯级的水电站集控中心的监控系统进行了简要的介绍和分析,重点对监控系统的设计与实现过程进行了讨论。

关键词:流域梯级集控体系设计实现1 基于流域梯级水电站的集控中心监控系统的简介随着我国水电站信息时代化的不断发展,而且我国水电站中多流域的特性,基于流域梯级的水电站集控中心监控系统应运而生,在统一建设运行管理机制的基础上,对流域梯级的群集化进行系统分析,然后对遥测、遥信、遥控等操作进行完善,真正意义上实现了水电站集控中心的现代运行的管理模式,实现了无人值守,无人值班的最终目的。

其中,基于流域梯级的水电站集控中心的监控系统具有以下基本特征:1.1 多通道通信方式流域水电站的集控中心一般会修建在城市中心,并且对周边形成辐射作用,因此,对水电站的远程通信技术的要求比较高,城市内部需要建设比较完善的通信远程控制信息的拓扑网络,并合理的利用双通道光纤进行通信信息的处理[1]。

若在一些存在地质灾害或者山区等特殊区域时,则通讯中断的现象会比较严重,如果主线路或者备用光纤的线路发生中断,集控中线对各级流域的电站管理则会失去平衡,所以除了光纤通讯,网络通信,还需要配备卫星通信等备用通道。

1.2设备控制兼容性较难统一若要维护水电站实际的运行,则水电站生产中的关键参数,则需要将设备的接线方式、设备型号等作为关键性的参数,但是,在水电站实际设备控制系统中,监控系统无法达到完全统一,各种设备与监控系统的接口兼容性或多或少会出现差异,并由此引发一系列的通信问题。

1.3控制模式的差异性基于流域梯级水电站的集控中心监控系统在实际运行时,其运行效果较大程度上会受到其具体控制过程和运行机制的影响。

因此,监控系统在调度和控制过程之间要协调处理,保证监控系统的合理的延伸方式,从而达到主备用的集控方式的科学性和统一性。

智能化水电站建设的探索

智能化水电站建设的探索文章介绍了智能化水电站的特点;电站总体结构在逻辑上分为应用系统、应用支撑平台和基础设施等;计算机监控系统部分的设计思路。

标签:智能化水电站;总体结构;计算机监控系统国家电网公司于2009年提出“建设统一坚强电网”目标,并制定了“统一坚强智能电网关键设备(系统)研制规划”。

随着智能电网的不断构建与完善,智能化水电站的研究与建设已经成为新建水电站的发展目标。

目前,我国大型水电站运行已步入智能化和信息化时代,水电站的安全稳定和高效运行越来越成为我国经济社会快速发展的重要支撑。

智能化水电站以“无人值班(少人值守)”运行模式为基础,以“数据采集自动化、信息预测精确化、调度决策最优化、运行控制一体化”为特征,以电站设施可靠性和电网运行安全性为中心,准确地满足流域水情和电网负荷调度要求,实现电站社会效益与经济效益的最优。

1 智能化水电站的特点智能化水电站是一种无逢连接的开放式结构,其特征是采用基于IEC61850 协议,通过设备的功能接口和通信的标准化,为自动化系统提供一个开放的统一平台,满足不同类型监测、保护、控制与调节设备的集成和交互。

不同厂家的产品可以在本地交互或者与远方系统进行交互和信息共享,使水电站系统的功能易于扩展并可以兼容第三方产品等。

随着电子式电流电压互感器、智能化开关、在线监测等技术的发展,所有数据均以数字量的形式按统一的通信协议传输,站内的各个智能设备之间具有良好的互操作性。

智能化水电站中IEC61850重点关注的对象是水电站计算机监控系统等与发电生产有关的设备。

智能电站的内涵首先表现出数字化的特点。

主要包括:(1)数据采集数字化采用数字化电气量测系统(如光电式互感器或电子式互感器)采集电流、电压等电气量,实现一、二次系统在电气上的有效隔离,增大了电气量的动态测量范围并提高了测量精度,从而为实现信息集成化应用提供了基础。

(2)系统分层分布化IEC61850协议提出了过程层、间隔层、站控层的三层结构模型,建议采用面向对象建模、软件复用、高速以太网、嵌入式实时操作系统,以便满足电力系统对实时性、可靠性的要求,同时有效地解决异构系统之间的信息互通、装置的自我描述和互操作以及系统的扩展性等问题,为实施水电站分层分布式方案提供了可靠的技术基础。

梯级水电站智慧调度的建设浅析--以三峡梯级水电站实时调度为例

第 43 卷 第 1 期
68
2020 年 1 月
水电站机电技术
Mechanical & Electrical Technique of Hydropower Station
Vol.43 No.1 Jan.2020
梯级水电站智慧调度的建设浅析 ——以三峡梯级水电站实时调度为例
庞树森,张玉松,王 冕,段 萌
生产信息发布及报送系统 自动化通信辅助系统
调度会商平台
图 1 三峡梯级水电站智慧调度系统结构
3.1 调度决策支持系统
3.1.1 全流域梯级水库调度自动化系统 三峡梯级水库自动化系统是获取长江流域梯级
水电站实时运行信息的有பைடு நூலகம்渠道,能为调度员提供
实时水雨情、枢纽运行信息、气象水文预报信息等,
当前三峡梯级调度自动化系统正在进行升级改造,
水电站实时调度作为梯级水电站运行管理的重 要组成部分,通过合理安排梯级水电站的运行方式 和调整梯级水库的水位及出库流量,使梯级水电站 及其接入的电网得到最大的经济效益。三峡—葛洲 坝梯级水电站实时调度建立在长江流域统一调度的 基础上,基于防洪、航运、发电、水资源调度等为一体 的调度模式下,发挥梯级水库的综合效益。本文从 三峡—葛洲坝梯级水电站实时调度出发,分析智慧
度人员实时调度压力,为调度员提供准确的调度决
策信息,另一方面通过实时出力经济最优控制,提高 梯级水库水能利用率,减少水库弃水水量。智慧调 度系统结构如图 1 所示。
水调自动化系统
实时监控系统
调度决策支持系统
智慧 调度 系统
智慧调度决策系统 实时控制及滚动预测系统
调度后评价系统 报警预警系统
调度辅助系统
调度在运行调度上的应用构想,更好的为今后梯级 水电站实时调度工作服务。

流域梯级水电站集控中心监控系统设计与实现

流域梯级水电站集控中心监控系统设计与实现发布时间:2022-08-21T03:00:09.428Z 来源:《中国科技信息》2022年33卷4月7期作者:王锐[导读] 在水利资源流动性强的影响下,水利资源的利用率会受到一定程度的影响,因此在进行水力资源利用的时候,想要将利用的效率提升王锐南京河海南自水电自动化有限公司 210000摘要:在水利资源流动性强的影响下,水利资源的利用率会受到一定程度的影响,因此在进行水力资源利用的时候,想要将利用的效率提升,就需要通过梯级水电站集控中心的建立来实现。

在水电站集控中心的作用下,能够使得水力资源的利用效率大幅上涨,同时也能够使得水电站集控管理的水平得到一定程度的增强。

本文主要是针对流域梯级水电站集控中心监控系统的设计与实现进行分析探讨,进而使得水电站集控中的正常运行情况得到保障。

关键词:流域梯级水电站;集控中心;监控系统;设计与实现引言:随着现在西电东送政策的推行,西部地区的电力发展速度得到了增强,以此为背景,一些企业旗下的水电站开发利用建设进程也得到了推动。

对于水电站的开发利用来讲,怎样进行水利资源的充分利用、怎样进行水力资源利用效率的提升等就成为了重点思考的问题。

在水利资源利用的过程中,梯级水电站集控中心的建立能够在一定的程度上使得水力资源的利用效率上涨,同时也能够促使水电站的整体管理情况得到改善与提升,进而使得水电站的具体作用充分地展现出来。

一、集控中心监控系统的设计(一)系统结构设计对于系统结构的设计来讲,主要是针对五个方面的内容进行,第一是系统结构的组成成分,像实时数据服务器、数据库服务器、通讯服务器、工作台、防火墙以及GPS等等,这些组成部分会直接的影响着监控系统的设计与运行;第二是系统体系的结构类型,一般是采用分布式的结构,以双局域网作为监控系统的核心成分,使系统内部的服务器运行、工作站操作以及数据处理等项情况能够进行分类处理[1];第三是系统的运行环境,尽量选择开放式的系统环境,主要是分为三种类别,分别是应用开发的环境、用户接口操作的环境以及系统应用互联的环境;第四是监控系统的控制情况,一般是通过实时控制系统进行监控系统的操控,然后在防火墙的作用下进行数据之间的连接,使不同的系统之间具有一定的独立性;第五是监控系统的通信方式,一般是将通信服务器安装在靠近广域网一侧的专用网段上,然后在通信服务器的作用下进行监控系统网段情况的隔离,进而使得监控系统的安全性得到保障。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

收稿日期:2015-04-30作者简介:刘书玉(1973-),男,教授级高级工程师,从事电气二次设计和技术管理工作。

沅水流域梯级集控及流域水电站智能化建设规划浅析刘书玉,张维力,武媛,卫效(中国电建集团北京勘测设计研究院有限公司,北京100024)摘要:结合当前智能化技术的发展和沅水流域的特点,对沅水流域梯级集控和各水电站的智能化建设进行了规划,提出了智能化建设的总目标和总原则。

着重对沅水流域集控中心的智能化建设和各流域水电站的智能化建设分别进行了规划和构想,同时对智能化建设的实施进行了规划。

关键词:沅水;流域;集控;智能化;IEC61850;一体化管控平台中图分类号:TV736文献标识码:A文章编号:1672-5387(2015)07-0014-05DOI:10.13599/ki.11-5130.2015.07.004第38卷第7期水电站机电技术Vol.38No.72015年07月Mechanical &Electrical Technique of Hydropower StationJul.20151沅水流域水电概况沅水发源于贵州省东南部,是洞庭湖四水之一,全长1050km,总落差1035m,流域面积90000km 2。

河网呈羽毛状分布,较大支流舞水、辰水、武水、酉水均在左岸,较小支流渠水、巫水、溆水均在右岸。

左岸支流面积约为右岸的2倍。

五凌公司先后在沅水流域建成五强溪、凌津滩、洪江、碗米坡、三板溪、挂治、白市、托口8座水电站。

沅水流域已建在建电厂的总装机容量435万kW,湘江流域已建近尾洲水电厂6.3万kW,资江流域马迹塘、东坪、株溪口水电厂共20.15万kW。

贵州黔东火电厂(2×60万kW )已于2008年投产发电。

公司目前共有12座大坝,13个电厂,已投产容量459.46万kW,在建装机容量245万kW。

目前经过对各流域电站特点进行分析比较,结合五凌公司智能化建设的需求,选取五凌公司集控中心以及洪江、碗米坡、三板溪及近尾洲4个电站(碗米坡、三板溪为混流式机组,洪江、近尾洲为贯流式机组)进行智能化改造规划。

集控中心设置在长沙五凌公司办公大楼内。

2国内外智能化水电站发展现状及趋势经过多年的不懈努力,我国各流域水电公司已先后建立了梯级集控中心自动化系统,流域电站监控、水情水调、机组状态监测、继电保护、大坝监测、计量等自动化系统获得广泛应用,技术已趋于成熟,为智能化建设打下了良好的基础。

为流域各电站实现“无人值班”(少人值守),提高水利水电工程的安全运行和自动化管理水平发挥了重要作用。

由于各自动化、信息化应用系统间没有统一的接口标准和规范,导致系统接口种类繁多,数据共享、互动困难,距智能化水电厂信息化、自动化、互动化发展目标的要求有较大差距,严重制约了综合效益的有效发挥。

开展智能化研究,建设信息统一数据平台,实现信息资源整合共享,集中管理并综合运用的需求越来越强烈。

智能化已成为国际水电自动化技术发展的必然趋势。

目前,国内外较早开展智能化控制系统技术研究的是智能电网领域,智能电网基于标准IEC61850,是电力工业的未来发展方向,主要技术问题已基本解决,智能化数字化变电站已成为新建变电站的主流。

而智能化建设在发电领域还处于刚刚起步阶段,主要是因为发电环节涉及的设备与系统更多更复杂,技术标准与规范还需完善,智能化建设遇到的问题技术难度较大。

随着技术的发展,电子式电流电压互感器、智能化开关等各种一次智能化设备的完善,最终将从技术层面实现全数字化的智能水电厂。

在全数字化的智能化水电厂,各种智能设备均遵循IEC61850标准,所有数据均具有统一的数据结构并按标准的通信协议互联,保证了站内的各个智能设备之间具有良好的互操作性,同时因采用智能化的一次设备,网络化、数字化的二次设备,数据的采集、传输和设备控制均基于光纤,节约了大量二次电缆,并可彻底解决电站抗干扰问题,提高系统设计、施工效率,从而减少电站投资。

开展智能化系统规划设计,研制智能化建设关键设备和系统,重点放在提升安全稳定与经济运行水平,以水电工程信息化、自动化为基础,研究自动控制系统智能化关键技术,实现各系统之间的无缝连接,通过建立一体化系统信息平台,实现数据共享与互动,提高系统之间的智能协调与安全运行水平,并最终实现智能决策、优化运行,有效发挥流域电站经济效益的智能化应用目标。

在流域智能化水电厂建设方面,重点是进行水电机组状态检修、梯级水电站群经济运行与调度、梯级集控中心自动化系统、信息统一平台、大坝监测自动化、电站自动化等方面的智能化研究与建设,提升发电站的安全稳定经济运行水平、提高机组的可观可控可调性,实现并网接入快速化、安全化、标准化和智能化,以强化电厂对电网的支撑能力,提升电网与发电厂智能协调水平。

3设计依据与规程规范智能化水电厂设计应遵循IEC61850、IEC61970、IEC60870以及国家、行业和企业的相关标准。

4流域智能化建设总目标与原则通过采用先进的传感器、电子、信息、通信、控制、智能分析软件等技术,建立全流域各电厂所有信息采集、传输、分析、处理的数字化统一信息平台,实现水电厂的自动运行和远方控制、设备状态检修、经济运行与优化调度、智能分析决策等高级应用功能,通过系统功能整合,简化现有的水电厂监测设备,系统更为经济、可靠。

仅用一套间隔层测控装置实现保护、测控、录波、测距、选线等自动化功能,使现场设备大大减少和简化,显著降低一次性设备成本和运行维护成本;充分发挥智能水电厂的技术优势,提高系统的经济效益和自动化水平,提高整个系统的可靠性。

4.1流域智能化建设总目标沅水流域梯级集控智能化及智能化水电厂建设的总体目标是进一步提高发电生产及管理的智能化程度,提高设备的安全稳定运行水平,提高全厂经济效益,为实现状态检修、智能分析决策等高级应用功能创造条件。

具体目标如下:(1)生产过程控制的智能化:完成梯级电站自动化系统智能化改造与建设,通过通信传输和计算机网络系统,实现流域梯级各电站远方智能集中控制。

(2)运行调度决策的智能化:完成水情、气象、水调和防汛决策指挥等系统的智能化建设,实现梯级水库智能化联合调度,提高流域梯级经济运行水平。

(3)设备检修决策、大坝安全监测、设备运行管理的智能化:完成状态检修系统的智能化建设,实现对水轮发电机组、变压器、断路器等主要发电设备及水工建筑物的在线状态监测和故障智能诊断,提高设备故障诊断水平,减少运行维护及检修成本。

(4)数据信息平台的一体化:完成数据信息统一平台建设,逐步实现各自动化系统之间、系统与数据采集之间的IEC61850互联,实现各生产自动化系统、管理信息化系统数据的共享与综合应用。

(5)经济效益的最大化:提高设备安全运行水平,全面提升经济效益,提高全员劳动生产率,降低劳动强度。

4.2智能化建设总原则(1)安全可靠性:智能化建设首先必须遵守安全、可靠性的原则。

应采用成熟可靠的技术和产品,确保智能化系统能安全、稳定、可靠地运行。

(2)开放性:广泛采用国际、国家或行业标准和规范,如IEC61850,提高系统开放性。

应选用国际知名厂商的标准化产品,以方便备品备件及后续升级。

(3)先进性:追求技术先进和一定的超前性,但不盲目追求先进而损害安全可靠性。

逐步实施由电子式互感器、智能开关等智能化设备进行一次设备智能化改造建设,在二次设备、故障诊断与状态检修、水库优化调度和水能最佳利用等方面充分考虑技术的先进性与生产的安全性的合理平衡。

(4)经济性:在确保智能化目标完成的前提下,优先进行基础条件好、技术相对成熟部分设备和系统的智能化建设,避免投资浪费。

在确保电力系统安全的前提下,重点关注电厂的安全性和经济性。

(5)实效性:流域梯级集控智能化及智能化水电厂均是新生事物,在国际上没有标准,没有先例可借鉴,工作量大,涉及面广,应以提高决策智能化、安全性、可靠性及经济性等为重点,以影响上述因素最突出的设备和系统为突破口,积极稳妥,逐步展开,取得实效。

5智能化建设规划范围沅水流域规划范围主要包括集控中心和流域各电站。

集控中心在建立统一管控平台的基础上,研究各系统高级应用分析功能,实现各系统之间的无缝连接,数据共享与互动,提高系统之间的智能协调与安全运行水平,并最终实现智能决策、优化运行,有效发挥流域电站经济效益的智能化应用目标。

而各流域水电厂则在构建智能化体系结构的基础上,进行设备的数据采集及共享、水电机组等主要设备的状态检修及运行监视、信息统一平台建设等,实现生产运行安全可靠、经济高效、友好互动目标的智能化水电厂。

5.1集控中心智能化建设规划集控中心智能化建设主要包括:一体化管控平台的智能化建设;状态检修智能化建设;沅水流域梯级水电站群经济运行与调度、大坝安全监测智能化建设;流域梯级集控中心自动化系统智能化建设;应急调度指挥系统智能化建设以及基础支撑智能化建设等。

(1)一体化管控平台的智能化建设通过统一规范的传输规约和网络接口,进行各应用系统的智能化建设,整合离散的各个子系统,建立满足二次安全防护要求的流域各梯级水电厂信息统一平台,形成流域各梯级电厂数据信息中心,实现流域各梯级水电厂监控、信息、通信、水情、监测等跨安全分区的各应用系统之间的数据的统一交换与存储共享,消灭信息孤岛,为智能化水电厂提供统一的信息支撑管理应用环境,满足流域梯级电站远方集控、水库联合优化调度、经济运行、设备状态在线监测与诊断等系统的应用需求,全面提升流域各梯级水电厂自动化运行管理水平和综合经济效益。

一体化管控平台是智能化水电厂控制模式的支撑系统,也是调度和管理、优化效率、经济运行等高级应用功能的基础系统,它将是电厂与电网形成互动关系的接口和执行者,也是融入智能化电网体系的基础。

分布式一体化管控平台横跨安全I区、安全II区和管理信息大区,并实现不同安全区之间的数据信息同步。

(2)状态检修系统智能化建设规划以沅水流域梯级电厂机电主设备为实施对象,建立沅水流域发电厂设备远程故障诊断中心,实现状态监测、故障诊断与状态检修智能化决策系统。

根据沅水流域发电厂的设备配置、机型特点、机组参数、厂站间通信状况及在电网中的地位等因素,以及国内外设备状态监测技术发展水平,确定系统的结构体系、网络结构体系以及监测对象、监测手段,选择具有国内或国际先进技术水平的硬件、软件系统平台,通过在线监测与离线监测(或巡检)以及测试数据的有机结合,实现对设备运行状态的远程实时在线监测与分析。

(3)沅水梯级经济运行与智能化调度规划根据沅水流域的水情自动测报的数据与智能化调度规划,对来水情况进行分析,结合电网的要求,在建立梯级水电站经济运行和智能化调度的基础上,实现长期、中期和短期水电调度以及智能在线调度等功能。

相关文档
最新文档