公伯峡水电厂计算机监控系统

浅谈公伯峡水电厂计算机监控系统

摘 要:公伯峡水电厂计算机监控系统采用中国水利水电科学研究院自动化所研制开发的h9000 v3.0系统,该系统自2004年9月投产以来,系统运行稳定,为电站的安全生产做出了重要贡献,并为电站进一步提高设备安全运行及自动化水平,实现“无人值班”(少人值守) 奠定了重要基础。文章从h9000系统在电站的实际应用出发,介绍了系统结构、特点、配置以及功能实现。

关键词: 公伯峡水电厂;计算机监控系统;h9000 v3.0系统

1 引言

近年来,为了合理的利用我国有效的水资源,各地的水电站相继的建成,水电站的建设规模的不断扩大,有效的缓解了我国电力紧张的局面,同时也保证了水电站辖区内的农田灌溉用水和生产用水的需求。黄河所流过的区域,人们利用黄河水不仅保证了农业生产的需要,同时黄河所流经的区域内也是水电站建设的最有利位置。公伯峡水电站就是在黄河干流在青海省化隆、循化两县交界处汇集时所建成的以发电和灌溉供水需求为主的水电站,此水电站按无人值班方式进行的设计,并装设了h9000 v3.0计算机监控系统,已成为西北电网调峰、调频和事故备用主力电站。

本站计算机监控系统采用全计算机控制的分层分布开放式结构,由按功能分布的主控层及按对象分布的现地单元(lcu)层组成。

2 系统功能

2.1 主控层功能 主控层从lcu 实时采集反映全厂主要设备运行状态和参数的各类数据,如通信量、模拟量、扫查量和中断开关量等,并对全厂主要设备进行集中监控管理,主要包括设备调节控制、工况转换及参数设置等操作、防误操作输出闭锁、报警记录及历史查询、温度趋势报警与分析、事故语音报警、系统数据库管理等功能,实现自动发电控制(agc)等高级应用,并与西北网调、青海省调以及黄河公司梯调进行通信,提供反映设备实时状态的遥信、遥测数据和接收西北网调下发的遥调、遥控命令。

2.2 现地控制单元层功能

lcu作为监控系统的底层控制设备,主要是完成各类数据的采集与预处理,随机响应主控级的召唤,向主控级发送采集的数据和各类报警信息,同时接受主控级的控制命令,进行有效性检查并核对后执行。而当主控级设备出现故障或退出运行时,lcu仍能正常运行和就地实现对设备的基本监控功能,如数据采集、处理;设备调节控制、工况转换等操作;事件顺序记录;硬件自诊断等。

3 系统配置

3.1 主控层配置

厂级中心计算机:采用sunblade200064位主机2台,主频900mhz,使用unix(solaris8) 操作系统,两主机互为热备,完成对整个电站监控系统的管理,agc计算处理,数据库管理,故障信号分析处理等。正常时,一台为主机,完成监视控制任务,同时还有一台备用机器,此机器也可完成正常的监视任务,同时在主机出现故障退出时,此台主机可升为主站,完成主站的监控任务。

操作员站: 采用sunblade200064位主机2台,两站互为热备,完成对电站的运行监视和闭环控制。主站从lcu实时采集反映全厂主要设备运行状态和参数的各类数据,并广播发送至上位机所有站点,运行agc后台程序,同时作为人机接口,供运行人员对全厂主要设备进行集中监控,备用站只进行监视。

工程师工作站:用于系统开发、编辑和修改、检索历史记录、系统故障诊断及培训等。

通讯服务器:采用hp proliant dl380 g7 2台,配有1个8串口及双以太网卡。两台服务器分别用于完成与上级调度,梯级调度系统及厂内各机组保护的通信。

历史数据服务器:用于历史数据的存储及备份,并为mis系统提供数据。

gps装置及对时系统:bss-3型gps时钟系统两套,用于完成监控系统各层设备间的对时。与调度层对时采用串行口,与现地层对时则采用脉冲编码对时。

网络设备: cisco交换机2台,每台交换机分别通过超五类屏蔽双绞线与上位机各站的双网卡相连,通过光纤与lcu双noe以太网模块相连,构成双冗余100mbps星型以太网。

3.2 现地控制单元层配置

现地控制单元层全部8套lcu均采用施耐德quantum系列plc ,能在13-48ms内完成主从机无扰动切换,所有模板均支持带电插拔,分别还配置了智能液晶触摸屏、自/手准同期装置、交流采样装置、电压、电流变送器等设备。

quantum plc采用双cpu加触摸屏直接上网的方式,使用chs实现双机光纤互联,noe上双以太网,采用远程i/o扩展模式,全部i/o测点和控制输出插箱均由crp、cra 和同轴电缆组成的双冗余远程i/o网连接,双cpu还通过mb+网与交流采样装置及各外部设备,如调速器、技术供水装置、高低压气机等设备通信。

3.3 网络总体结构及安全分区

电站调度数据网属于子系统,由公司集控中心主站端及西北网调主站端组成,网络采用快速交换式以太网结构,双网运行。网络由主干局域网交换机及工作组局域网交换机组成,各计算机应用子系统根据生产特性划分为3个安全分区:安全i区为电站监控系统的生产控制区,划分为完成scada功能的主控制区和厂站接入区两个子区域,中间用硬件防火墙和通信网关隔离;安全ii区包含电站水调系统和其它非实时生产系统(如电能量采集系统)接口。ii区与i区通过硬件防火墙连接,实现数据交换;安全iii区为mis及其他办公自动化系统网络接口区,iii区与i区通过正、反向物理隔离装置相连。

4 系统特点

此系统的中存在着多台工作站,因此不管硬件还是软件都存在着高度冗余。多层次的冗余措施在硬件设计中展现无遗,如数据服务器站、操作员站、通信站、ups电源、网络设备、lcu电源、plc的cpu等全部使用冗余配置,且均可实现无扰动切换。同时在软件部分的设计上应用软件的设置在计算机的任何一个节点上都进行了重置,只是因功能的不同而有所区别,所在软件上也实现了高度的冗余。

传统的lcu采用工控机,但工控机结构较为复杂,同时可靠性还较低,因此,此系统中lcu采用plc加触摸屏直接上以太网的方式,有效的提高了lcu 的整体可靠性。

系统的各项功能都得到了很好的应用,特别是agc功能保证机组正确并及时响应并执行网调agc指令,同时满足投入/退出电网agc及调节、控制过程中的安全性要求。为公伯峡水电站的良好运转起到了重要的作用,同时也成为了西北电网的主力调峰调频电厂,此系统保证了水电站的各项功能的良好运转,为电站的稳定运行奠定了基础。

5 结语

公伯峡水电厂使用的h9000 v3.0计算机监控系统具有技术运用较为先进、功能齐全、高冗余度、高可靠性、人机界面友好、维护方便等特点,自2004年9月投运以来,系统运行稳定,为电站的安全生产做出了重要贡献,并为电站进一步提高设备安全运行及自动化水平,实现“无人值班”(少人值守) 奠定了重要基础。

参考文献

[1]方辉钦现代水电厂计算机监控技术与试验北京:中国电力出版社 2004. [2]王德宽等.h9000分布开放式水电厂计算机监控系统水利水电技术,1996年第5期.

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水电厂计算机监控系统的设计与实现的开题报告

水电厂计算机监控系统的设计与实现的开题报告

水电厂计算机监控系统的设计与实现的开题报告

一、选题背景

水电厂是我国重要的能源来源之一,对于水电厂的安全、稳定运行至关重要。计算机监控系统的设计与实现对于水电厂的智能化水平提升、生产运作的现代化具有重要的推动作用。本课题旨在研究水电厂计算机监控系统的设计与实现。

二、研究内容

本课题主要研究以下内容:

1. 水电厂计算机监控系统的基本原理与体系架构设计;

2. 水电厂计算机监控系统的实现技术研究,包括软件、硬件及通信协议等;

3. 水电厂计算机监控系统的具体功能模块设计及实现,包括数据采集、数据处理、数据分析与报警等;

4. 水电厂计算机监控系统的实际应用研究,包括对水电厂运行的监测、预测与控制等。

三、研究意义

1. 监控水电厂设备运行状态,及时发现问题并采取措施,提高水电厂设备的稳定性和可靠性;

2. 实现水电厂自动化运行,提高生产效率,降低运行成本;

3. 对水电厂的可持续发展具有重要意义,可以为水电厂的能源管理提供科学依据。

四、研究方法与技术路线

1. 采用文献综述与调研相结合的方法,深入研究水电厂计算机监控系统的相关技术与应用; 2. 跟踪水电厂计算机监控系统的最新发展动态,借鉴国内外先进的技术经验与成功案例;

3. 采用软、硬件相结合的方式实现水电厂计算机监控系统,具体技术路线待进一步研究。

五、预期成果和进度安排

1. 预期成果:完成水电厂计算机监控系统的设计与实现,提出科学合理的系统实施方案,达到实现水电厂设备自动化监测的目的。

2. 进度安排:

(1)第一阶段:研究水电厂计算机监控系统的基本原理及体系架构设计,完成文献综述和调研工作。

(2)第二阶段:研究水电厂计算机监控系统的实现技术,包括软件、硬件及通信协议等。

(3)第三阶段:对水电厂计算机监控系统的具体功能模块进行设计与实现,包括数据采集、数据处理、数据分析与报警等。

(4)第四阶段:对水电厂计算机监控系统进行实际应用研究,并提出水电厂计算机监控系统的未来发展方向和建议。

浅析水电厂计算机监控系统

浅析水电厂计算机监控系统

浅析水电厂计算机监控系统

摘要:随着经济的发展,电力需求的增大,迫切需要更优秀的监控系统。水电厂控制设备种类多,控制过程复杂,运行环境差,对发电运行过程中的实时性和可靠性的要求高,现场采集和处理的数据信息量大,自动化程度也要求较高。所以在总的监控系统的设计上,选择计算机监控的设计是合理而有效的。

关键字:水电厂 计算机监控系统

一、计算机监控系统在国内外水电厂的发展

我国的水电厂控制系统经历了手动控制、常规自动化设备控制、计算机直接控制和计算机监控四个阶段的发展。其中,计算机监控技术起步于20世纪80年代初期,以富春江水电厂的计算机监控系统为试点,成功研制了多微机分步控制系统。到了90年代初期,随着水电厂自动化改造的热潮,水科院自动化所自主研发了H9000系列分步式开放系统团。经过了近20年的发展,H9000系统的功能也得到了显著的完善和提高,在三峡工程中的成功应用就是验证。该系统具有强大的数据采集和处理的能力,系统的安全性和可靠性大为增强,人机界面友好,操作使用方便简单,信息发布系统完善,采用AGC(自动发电控制)和AGV(自动电压控制)提高电厂的运行效率,开放的报表定制技术、状态趋势分析系统和历史数据库更是为日常的监控和维护提供了保障。

二、计算机监控系统的设计要求

设计原则及要求。该水电厂的设计目标是“无人值班”(少人值守),这就对该计算机监控系统提出了如下具体要求:

(l)整个水电厂通过综合的一体化的系统来实现其监控的功能,各单元的设备间相互独立,在发生故障时不影响其它单元监控功能的实现。

(2)整个系统采用模块化、全开放分层分布式的结构。

(3)采用电源、CPU和以太网的冗余技术,确保了整个系统的可靠性和安全性。

(4)系统的软件可扩展,可移植,支持用户的二次开发。

(5)系统的硬件具有兼容性、扩充性和互换性。

(6)系统的人机接口功能强,人机界面友好,使用方便。

(7)系统采用信号的隔离,滤波和信号屏蔽等措施,提高抗干扰的性能。

探析水电厂计算机监控系统网络安全现状及改进措施

探析水电厂计算机监控系统网络安全现状及改进措施

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2023年9月下 第18期 总第414期信息技术与应用China Science & Technology Overview

0引言水电厂是能源行业的重要组成部分,计算机监控系统则是水电厂管理中不可或缺的一部分。随着信息技术的不断发展和应用,水电厂计算机监控系统的功能越来越复杂,网络规模也越来越大。然而,计算机监控系统的网络安全问题也越来越引起人们的注意。计算机监控系统存在的漏洞和缺陷,可能会被黑客利用,对水电厂的正常运营和安全造成威胁。因此,加强水电厂计算机监控系统的网络安全防护具有非常重要的意义。从水电厂计算机监控系统的网络安全现状出发,探讨水电厂计算机监控系统的网络安全问题,分析造成这些问题的原因,提出相应的改进措施,包括技术措施和管理措施,为水电厂计算机监控系统的网络安全保护提供有益的参考。1计算机网络监控安全的发展趋势随着计算机网络信息通信浪潮的兴起和发展,计算机网络监控无论是对于网络信息服务的支持,还是对安全问题的处理都有独特的优势。计算机网络信息通信与网络系统安全的有效融合,能够真正为安全评估工作赋予新的动能。计算机网络监控信息通信在技术领域有突出优势,但是计算机网络信息通信安全在本质上是一种新技术的安全问题。因此,可以利用其可预测性、可解释性、可处理性等方面的特点,将安全问题转化为操作问题。对信息数据等内容进行合理管控与评估,构建完善的网络系统,消除安全隐患[1]。计算机网络信息通信在发展的过程中,同样处于通信环境中,自身也需要防御不安全因素的攻击与威胁,要使计算机网络信息通信突破传统评估模式的壁垒,为安全信息评估工作提供更强的赋能。基于计算机技术的发展,现代计算机网络信息通信网络在提高防护能力、自我检测能力等方面也具有更强的功能。为了更好地处理网络安全问题,提高监控的效果,要构建多维的分析模型,准确应对网络信息服务安全评估中出现的各种问题[2]。2水电厂计算机监控系统的网络安全现状2.1网络安全威胁的形式水电厂计算机监控系统面临的网络安全威胁主要包括3种形式。第一,恶意软件。水电厂计算机监控系统可能会被恶意软件感染,如病毒、木马、蠕虫等。这些恶意软件可能会破坏系统数据,窃取重要信息,甚至对控制系统进行攻击。第二,拒绝服务攻击。黑客可能会利用水电厂计算机监控系统的漏洞,进行拒绝服务攻击,导致系统无法正常工作,影响水电厂的正常运营。第三,网络钓鱼。网络钓鱼是通过伪造网站、邮件等手段,骗取用户账号、密码等重要信息的攻击方式。黑客可能会利用网络钓鱼的手段,获取水电厂计算机监控系统的敏感信息,对水电厂安全造成威胁[3]。2.2网络安全问题的存在在水电厂计算机监控系统的网络安全保护存在3个问题。第一,安全意识不强。由于对网络安全的重要性认识不足,一些操作员在使用计算机监控系统时,经常采取不安全的行为,如使用弱密码、随意下载软件等,容易导致系统被攻击。第二,网络设备安全性不足。由于水电厂计算机监控系统的网络规模较大、网络设备较多,而一些设备的安全性不足,容易成为黑客攻击的目标。第三,应急响应能力不足。一旦水电厂计算机监控系统受到攻击,而应急响应的能力较弱,不能及时发现和应对安全事件,就会对系统安全造成较大的威胁[4]。3水电厂计算机监控系统网络安全改进措施3.1注重改进安全管控技术首先,需要对水电厂计算机监控系统的网络设备、服务器等进行安全配置和管理,包括开启防火墙、限制端口开放、禁止远程访问等措施。防止未经授权的用户访问系收稿日期:2023-03-05作者简介:王治全(1984―),男,云南保山人,工程师,研究方向:水利电气。探析水电厂计算机监控系统网络安全现状及改进措施王治全(广东水电云南投资有限公司,云南蒙自 661100)摘 要:随着信息技术的发展,水电厂计算机监控系统已经成为水电厂管理中不可或缺的一部分。然而,计算机监控系统也面临着越来越严重的网络安全威胁。基于此,对水电厂计算机监控系统的网络安全现状进行调研和分析,提出相应的改进措施。针对水电厂计算机监控系统的网络安全问题,提出多层次、多角度的网络安全防护方案,包括技术措施和管理措施,以期为水电厂计算机监控系统的网络安全保护提供有益的参考。关键词:水电厂;计算机;监控系统;网络安全中图分类号:TV736 文献标识码:A 文章编号:1671-2064(2023)18-0063-03

水电厂计算机监控系统试验验收规程

水电厂计算机监控系统试验验收规程

水电厂计算机监控系统试验验收规程

水电厂计算机监控系统试验验收规程

为了确保水电厂计算机监控系统的正常运行和稳定性,特制定本规程,以规范试验验收工作,保障试验验收的顺利进行。

一、试验验收的目的

本次试验验收旨在验证水电厂计算机监控系统的功能和性能是否符合要求,以便于生产操作和维护使用。

二、试验验收的原则

1.试验验收应按照设计要求进行,保证试验数据真实、准确、可靠。

2.试验验收应分阶段进行,按照测试计划依次完成,每个测试阶段都要进行封闭测试。

3.试验验收应由专业技术人员进行,保证测试结果可靠性。

4.试验验收结果应尽可能符合设计要求,如遇不合需要及时记录并提出修改意见。

5.发现问题应当及时处理,及时记录、处理、反馈验收人员和工作组织者。

三、试验验收的内容 1. 功能测试:测试系统的可靠性、正确性、实时性、冗余性等主要功能,包括数据采集、数据分析、数据处理等方面。

2. 性能测试:测试系统的整体性能,包括运行速度、响应速度、数据处理速度等方面。

3. 系统稳定性测试:测试系统的稳定性,包括系统异常处理能力、备份处理能力、系统恢复能力等方面。

4. 安全测试:测试系统对内部和外部攻击的抵御能力,包括系统密码安全、用户身份认证、攻击检测等方面。

5. 用户操作测试:测试系统的用户友好性、操作简易性,包括界面设计、用户手册等方面。

四、试验验收的流程

1. 概要设计和详细设计阶段完成后,项目负责人制定试验计划,并组织验收人员和技术人员进行方案审核。

2. 设备集中就位后,进行硬件开箱验收,检查设备的安装、接线是否正常,并对系统的环境进行评估。

3. 编写测试用例和测试脚本,进行软件硬件集成测试,确保系统各部分协同工作正常。

4. 对测试用例进行封闭测试,评估测试结果,进行缺陷记录和问题分类,如有问题及时记录并提交至技术组织者。 5. 解决问题后进行集成测试,验证解决问题的正确性并进行验证测试。

水电厂计算机监控系统出厂试验大纲

水电厂计算机监控系统出厂试验大纲

未知驱动探索,专注成就专业

1

水电厂计算机监控系统出厂试验大纲

简介

本文档旨在为水电厂计算机监控系统的出厂试验提供大纲。出厂试验是确保计算机监控系统在安装、调试和运行之前满足规定要求的一项重要测试。本大纲将介绍试验的目的、范围、测试方法、流程和验收标准,以确保系统的可靠性和稳定性。

目的

本次出厂试验的主要目的是:

1. 验证计算机监控系统的功能是否正常;

2. 检查系统的稳定性、可操作性和可靠性;

3. 确保系统能够满足设计要求和技术规范。

范围

出厂试验的范围涵盖以下方面:

1. 硬件设备:包括计算机、服务器、网络设备等;

2. 软件系统:包括操作系统、监控软件、数据采集软件等;

3. 功能测试:验证系统各项功能是否正常运行; 未知驱动探索,专注成就专业

2

4. 性能测试:测试系统在不同负载下的性能表现;

5. 可靠性测试:测试系统的稳定性和可靠性;

6. 安全性测试:验证系统的安全性和防护措施。

测试方法

出厂试验将采用以下测试方法来评估系统的性能和功能:

1. 功能测试:对系统的各项功能进行测试,包括但不限于实时监控、报警管理、数据采集和存储等;

2. 性能测试:通过模拟实际工作负载,测试系统在不同负荷下的响应时间和处理能力;

3. 可靠性测试:运行系统一段时间,观察系统是否产生错误、崩溃或其他异常情况;

4. 安全性测试:测试系统的安全性,包括攻击检测、权限管理、数据加密等。

测试流程

出厂试验将按照以下流程进行:

1. 系统准备阶段:

– 根据用户需求,配置系统硬件和软件; 未知驱动探索,专注成就专业

3

– 安装和配置操作系统、监控软件和数据采集软件。

2. 功能测试阶段:

– 启动系统,并进行实时监控;

– 测试系统的报警管理功能;

– 进行数据采集和存储测试。

3. 性能测试阶段:

– 模拟不同负载条件,测试系统的性能表现;

– 测试系统在高负荷下的响应时间和处理能力。

水力发电厂的计算机监控系统

水力发电厂的计算机监控系统

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工业技术 |0lO N0.1 andProd'dcl 

水力发电厂的计算机监控系统 

许辉 刘克桓 

(1、承德市小水电技术服务中心,河北承德067000 2、承德技师学院,河北承德067000) 

摘要:计算机监控系统是水电厂运行管理的眼睛,是水电厂安全生产的前提和保证,它具有结构复杂、涉及面广、科技含量高的特点。 

自20世纪90年代中期推行水电厂“无人值班”(少人值守)工作以来,我国大多数水电厂对主设备进行了大量的技术改造,机组的辅助 

设备采用微机调速器和微机励磁系统,机组控制采用计算机监控系统,一些附属设备采用PLC控制,机组启、停等自动化程度上到一 

个新的台阶,不6z6V., ̄了水电厂技术水平的提高,也促进了水电厂管理模式和管理水平的根本性转变和提高。可以说,计算机监控系统 

已成为保证水电厂生产运行的重要组成部分。本文总结近10多年来水电厂计算机监控系统的结构、软件部分、主要功能及特点。 

关键词:监控系统;水电厂;LCU 

引言 

1监控系统结构 

近十多年来,水电厂里计算机监控系统 

一般采用基于网络的全分布式开放式冗余结 

构,以分散监视、集中控制为原则,突出了安 

全性和冗余性,确保机组安全可靠运行。监控 

系统由电站主控级和现地控制单元组成,它 

们之间以工业网络总线连接。 

1.1主控单元层 

系统主机:负责对这个电站的运行管理, 

AGC、AVC计算和处理,经济运行及优化调 

度,数据库管理,综合计算,事故故障信号的 

分析处理等。服务器采用集群工作,两台机组 

互为热备方式工作,任何一台服务器故障,系 

统仍可正常运行,提高了系统的安全可靠性。 

操作员工作站:提供运行值班人员使用, 

具有图形显示、运行监视、发操作控制命令、 

设定与变更工作方式,生成各种图表曲线,处 

理事故故障信号等功能。电厂所有的操作控 

制和负荷调节,都可以通过鼠标器及键盘实 

现;通过大屏幕液晶显示器可以对电厂的生 

产、设备运行作实时监控,并取得所需的各种 

水电厂计算机监控系统的几种结构模式简述

龙源期刊网

水电厂计算机监控系统的几种结构模式简述

作者:王涛

来源:《电子技术与软件工程》2015年第23期

摘 要本文对水电厂计算机监控系统的几种结构模式进行了分别介绍,根据我国国情和应用状态提出了一些建议和看法,希望有助于提高我国水电厂的自动化管理技术。

【关键词】水电厂 计算机监控 结构模式

随着我国水电厂自动化技术的发展,计算机监控技术的提高,我国大多数水电厂都已经或正在实施“无人值班”的自动化监控管理。计算机监控技术的应用,有效提高了水电厂的生产效率和安全运行,强化了水电厂的自动化管理水平,提升了水电企业的管理效益,为电力系统的安全运行提供了有力的保障。水电厂的自动化技术离不开计算机监控系统的更新和改造,选择合适的系统结构模式与系统的性能和任务完成量有很大的关系。本文就几种结构模式的控制系统进行分别介绍和说明,以期合理选择监控系统的结构模式为水电厂的生产运行服务。

1 水电厂计算机监控系统的分类方式

水电厂计算机监控系统有不同的分类方式。依据计算机在监控系统中的作用大小可分为:计算机为辅的监控系统、计算机与常规设置双重控制的监控系统、计算机为主的监控系统。按照系统的控制方式可分为直接控制和分级控制两种。按照计算机的配置数量比又可分为单机系统、双机系统和多机系统。根据计算机系统的结构模式可以分为集中式、分散式、分布处理式、和全开放、全分布式计算机监控系统。

2 水电厂计算机监控系统的常用结构模式

2.1 集中式监控系统

集中式监控系统一般只需设置一台计算机就可以对全厂进行控制,是基于现场总线连接的实时通讯网络。由于这种方式的所有监控功能都在一台机器上执行,因而,一旦出现问题,整个监测、控制系统会全面瘫痪,可靠性较低。另外,所有信息都在一台机子上演示,其监控功能也受到局部限制。因此,常常设置另一台备用主控机,提高其可靠性。水电厂生产过程中的各运行参数和状态数据可以由主控机经I/O过程通道采集而成,同样,控制调节任务由主控机经I/O输出通道作用到各发电机组和相应设备,主控计算机集中实现系统的全部功能。这种系统结构比较简单、造价低、投资少,适用于容量较小,对监控要求不高的小型水电厂自动化控制系统。

水电站计算机监控系统概论

水电站计算机监控系统概论

水电站计算机监控系统概论水电站计算机监控系统是利用数字电子计算机对水电站的电能生产过程进行的一种控制.采用计算机控制的目的,是为了提高水电站的自动化水平,提高水电站的供电质量,提高水电站的安全运行水平,提高水电站的劳动生产率和经济效益。

在水电站计算机监控系统中,人们用电子计算机代替传统自动控制中的控制器和控制方法,使控制过程更合理、更灵活、更及时.因此,计算机控制比传统的自动控制和自动化技术有更多的优越性和更大的经济效益。但是,计算机控制的实现仍然与传统的自动控制和自动化技术有着密切的联系,可以说,计算机控制系统是传统的自动控制技术与计算机技术相结合的产物.

水电厂计算机监控系统是一门涉及多种学科和新技术的综合性科学技术,近年来有了较大的进展。尤其是随着数字电子计算机(以下简称计算机)性能不断提高,价格不断降低,使得计算机在工业生产过程控制、以致水电厂自动化中的应用愈来愈更为广泛。它的应用对水电厂生产带来了巨大的效益,标志着自动化技术发生的重大变革。第一节计算机监控系统发展概况和应用意义第一台数字电子计算机于1946年正式投入运行.开始,计算机只用于军事领域。第二次世界大战后不久,人们就着手将计算机应用于非军事领域.从应用的情况来看,计算机应用于生产控制过程,大体上经历了试验阶段、实用和普及阶段以及分级控制阶段。1952年首先在化工生产中实现自动测量和数据处理.1954年开始用计算机进行开环控制,操作人员可以根据计算机的分析结果进行参数的调节控制。1958年工业上第一台闭环计算机在化工生产中投入运行。由于当时计算机的价格昂贵,可靠性也差一些,因此,计算机控制的发展还是比较缓慢的。70中代以后,由于小型计算机及微型计算机的功能大大扩展,价格也比较便宜,同时可靠性有了进一步的提高,使计算控控制技术在化工、机械、纺织、航天、交通、冶金、电站等各行各业中,得到了广泛的应用。

三峡工程右岸电站计算机监控系统

三峡工程右岸电站计算机监控系统

长江三峡电站由左岸电站、右岸电站和右岸地下电站组成,共装有 32台70万千瓦水轮发电机组,总装机容量达 世界上最大的水电站

中国水利水电科学研究院为三峡工程右岸电站提供了独立研发的具有自主知识产权的 H9000V4.0计算机监控系统。右岸电站监控 2240万千瓦,是 系统的供货范围包括厂站层上位机系统、12台机组LCU 2套开关站LCU 2套厂用电LCU 1套公用系统LCU模拟屏驱动LCU大屏 幕投影系统、网络设备以及全套监控软件、现场调试及安装指导等。

三峡右岸电站计算机监控系统合同签字仪式

该项目于2005年6月21日签订合同,经过联合设计、全封闭开发及联合开发,经全面测试,系统的功能和性能完全实现了系统 的设计目标,2006年11月20日,第一批设备顺利通过了出厂验收,按时发往三峡工地2007年6月8日14时40分0秒,三峡右岸电站22号发电机组72小时试运行结束,H9000V4.0计算机监控系统的全部功能与首 台机组发电同步投运。

该监控系统实时监控三峡右岸及右岸地下电站共 18台70万千瓦机组以及开关站、公用系统、厂用电系统等设备,数据测控点多

达47584点,是迄今为止世界上规模最大的水电站计算机监控系统。

右2 右1 1

右2 公用 小计

|开关站 |开关站1 厂用电 厂用电 系统

AI 2,176 16 32 608 544 144 3,520

DI 13,056 L312 1r952 4.540 5.120 640 26720

SOE LI 52 320 448

「920

PI 384 32 32 672

1,120

RTD 6,624

16 240

6,880

DO 3,072 448 640 1,376 1+664 128 "328

96

96

合计 26,560 2,128 3.104 7,312 7.568 912 47,584 实验室联合开发.闹试 时任水利部部长汪恕诚亲临试验室检查指导

水电站计算机监控系统

水电站计算机监控系统

⒈引言

⑴ 背景信息

⑵ 目的与范围

⑶ 术语定义

⒉水电站计算机监控系统概述

⑴ 系统架构

⑵ 主要功能

⑶ 系统组成

⒊系统硬件需求

⑴ 服务器要求

⑵ 网络设备要求

⒋系统软件需求

⑴ 操作系统要求

⑵ 数据库管理系统要求

⑶ 监控软件要求 ⑷ 其他辅助软件要求

⒌系统网络布局

⑴ 局域网布局

⑵ 远程访问布局

⒍数据采集与处理

⑴ 传感器选择与布置

⑵ 数据传输方式

⑶ 数据存储

⒎系统运维与管理

⑴ 用户权限管理

⑵ 系统备份与恢复

⑶ 定期维护与检修

⒏安全性与故障处理

⑴ 防火墙与网络安全策略

⑵ 系统备份与容灾

⑶ 故障排除与修复

⒐实施计划 ⑴ 项目规划

⑵ 实施时间表

⑶ 资源分配

⒑预算与成本分析

⑴ 硬件与软件成本

⑵ 人力成本

⑶ 运维与维护成本

1⒈风险评估与应对措施

1⑴ 技术风险

1⑵ 人力风险

1⑶ 其他风险

1⒉附件

本文档涉及附件:

附件一:水电站计算机监控系统硬件需求清单

附件二:水电站计算机监控系统软件需求清单

附件三:系统网络布局示意图

附件四:数据采集与处理方案 附件五:系统运维与管理手册

附件六:安全性与故障处理方案

附件七:实施计划与时间表

附件八:预算与成本分析报告

附件九:风险评估与应对措施方案

本文所涉及的法律名词及注释:

⒈水电站:指利用水能进行发电的工厂或设施。

⒉计算机监控系统:指通过计算机技术实现对水电站运行状态进行监控和管理的系统。

⒊数据采集:指通过传感器等设备将水电站运行数据实时采集并输入计算机系统。

⒋硬件需求:指计算机监控系统所需的服务器、网络设备等物理设备。

⒌软件需求:指计算机监控系统所需的操作系统、数据库管理系统和监控软件等软件。

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