大唐集团公司风电场集控中心建设原则
风电场建设中的质量控制如何保证

风电场建设中的质量控制如何保证在当今全球追求清洁能源的大背景下,风电场作为一种重要的可再生能源开发方式,其建设规模和数量不断增加。
然而,要确保风电场能够高效、稳定地运行,为社会提供持续可靠的电力供应,建设过程中的质量控制至关重要。
风电场建设是一个复杂的系统工程,涉及到多个专业领域和众多环节。
从前期的选址规划、设备选型,到中期的施工建设,再到后期的调试运行,每一个环节都直接影响着风电场的质量和性能。
因此,要保证风电场建设的质量,需要从多个方面入手,采取有效的控制措施。
首先,科学合理的选址规划是风电场建设质量控制的基础。
选址需要综合考虑风能资源、地形地貌、地质条件、交通运输、接入电网等多方面因素。
风能资源的评估要准确可靠,通过长期的测风数据和专业的分析方法,确定风电场的潜在发电能力。
地形地貌和地质条件会影响风机的安装和基础施工,需要进行详细的勘察和分析,避免因地质不稳定导致的基础沉降等问题。
交通运输条件要便利,以便于大型设备的运输和安装。
接入电网的距离和容量也要合理规划,确保风电场能够顺利送出电力。
设备选型是风电场建设质量控制的关键环节之一。
风机作为风电场的核心设备,其性能和质量直接决定了风电场的发电效率和运行稳定性。
在选型时,要综合考虑风机的功率、效率、可靠性、维护成本等因素。
选择具有良好市场口碑和成熟技术的风机制造商,确保风机的质量和性能符合要求。
同时,还需要考虑其他配套设备,如变压器、开关柜、电缆等的质量和性能,确保整个风电场的电气系统稳定可靠。
施工建设过程中的质量控制是保证风电场建设质量的核心环节。
施工前,要制定详细的施工方案和质量控制计划,明确施工流程、质量标准和验收程序。
施工过程中,要加强对施工人员的培训和管理,确保施工人员具备相应的技能和资质,严格按照施工方案和质量标准进行施工。
对于风机基础、塔筒安装、电气设备安装等关键工序,要进行旁站监理和质量检验,确保施工质量符合要求。
同时,要加强对施工材料和构配件的质量控制,严格检验材料的质量和规格,防止不合格材料进入施工现场。
风电场规范要求及风机布局设计原则

风电场规范要求及风机布局设计原则随着对可再生能源的需求不断增加,风能作为一种清洁且可持续的能源逐渐受到关注。
风电场作为风能的主要利用途径之一,其规范要求和风机布局设计原则成为风电场建设的重要考量因素。
本文将探讨风电场规范要求及风机布局设计原则,以帮助读者更好地了解并应用于实际项目中。
一、风电场规范要求1. 地理位置的选择风电场应选择地势开阔、地形平坦的区域,并避免高山、河谷等地形条件复杂的区域。
同时,风电场的距离城市等重要用地的安全距离应符合相关规范要求。
2. 安全保障机制风电场应建立完善的安全管理体系,确保设备及运行过程的安全可靠。
相关设备和零部件的选材、制造、安装等工作必须符合国家相关标准和规范,并进行严格的质量控制。
3. 环境保护要求风电场建设过程中应做好环境影响评估,合理规划布局,减少对周边生态环境的影响。
在运营阶段,应定期监测噪音、光影等影响因素,确保对周边居民生活的最小干扰。
4. 电网接入能力风电场应与电网连接,确保输送风能电力到用户。
电网接入能力包括适应不同风电容量类型和风电场规模的规划,以及在电网运行方面的要求等。
5. 运维管理风电场的运营和维护应按照规范要求进行,包括设备巡视、维护、故障排除等。
相关管理制度应建立,确保风电场的长期有效运营。
二、风机布局设计原则1. 载体选择风机布局的载体可以是地面、屋顶或者海上平台。
选择合适的载体对风电场的规划布局至关重要。
2. 风机间距风机的间距要满足相关规范要求,避免风机之间串场或者相互阻挡。
一般来说,风机间距的设置应根据风机类型和预期发电功率确定。
3. 风电场布局风电场的布局可以采用直线、近距离的相邻布局或者呈导流带状的布局。
合理的布局方式有助于最大限度地提高风能利用效果,提高风机发电效率。
4. 风机排列方式风机的排列方式可以根据地势、气象条件、施工等因素来确定。
常见的排列方式包括单排、双排、多排等,以及环形或者弯曲排列等。
5. 风能分布特性在风电场规划设计中,应考虑地区风能资源的分布特性,以选择最佳的布局方案。
风电场建设施工技术与质量要求

风电场建设施工技术与质量要求随着清洁能源的快速发展,风电场已经成为全球能源行业的主要发展方向之一。
建设一座高效可靠的风电场,不仅需要优质的设备和先进的技术,更需要施工过程中的严格监管和质量要求。
本文将探讨风电场建设的施工技术和质量要求,以期为相关从业人员提供参考和指导。
一、基础施工技术要求1. 地质勘探与基坑支护在风电场的建设过程中,地质勘探是其中一项重要的施工前准备工作。
通过对地质情况进行详细分析和评估,可以确定合适的基坑开挖方案,并选择适当的基坑支护结构。
确保基坑坚固稳定,以满足风电机组的安装和运行需要。
2. 基础施工与混凝土浇筑基础施工是风电场建设的核心环节之一。
对于风电机组而言,其基础承重性能对于整个机组的稳定运行至关重要。
施工过程中需严格按照设计要求进行基础桩基、支撑基础和建筑结构的施工。
混凝土浇筑需要保证浇筑质量,确保基础结构的牢固性和耐久性。
二、机组安装与调试要求1. 主机安装与调试主机是风电场的核心设备,安装与调试环节对于风电场建设至关重要。
在安装过程中,需确保主机与基础结构完全吻合,准确安装各个部件,并进行连接和固定。
在调试阶段,需对主机进行严格的验收与试运行,并进行性能优化,确保其满足额定功率和稳定运行要求。
2. 叶片安装与平衡调试叶片是风电机组的核心组成部分,其安装与平衡调试对于整个机组的风能转化效率和安全性能有重要影响。
叶片安装过程中,需确保叶片的准确位置和安全固定,同时要保证叶片之间的平衡性。
平衡调试阶段需要针对叶片的角度、重量等参数进行仔细调整,以确保叶片在运行时的平衡性和高效性。
三、电气与通信系统质量要求1. 电缆敷设与连接电缆是连接风电机组与电网的重要组成部分,其敷设与连接质量对于机组的稳定运行和电力传输有重要影响。
在电缆敷设过程中,需遵循电缆布线图和施工规范,确保敷设路径通畅,减少电缆的受损和干扰。
连接质量方面,应采用合适的连接器和工具,确保连接处的电阻和电气接触性能。
风电场工程建设安全管理范本

风电场工程建设安全管理范本一、引言本文旨在提供一份风电场工程建设安全管理范本,以帮助各风电场项目管理人员制定科学合理、高效可行、安全可靠的安全管理计划。
二、风电场工程建设安全管理原则1. 安全第一:在项目建设过程中,安全应被视为首要考虑的因素,确保人员和设备的安全。
2. 防范为主:采取主动预防措施,进行风险评估和风险控制管理,确保项目在安全操作的基础上进行。
3. 法规遵循:严格遵守国家法律法规及相关标准和规范,确保项目符合法定安全要求。
4. 全员参与:在工程建设中,每位参与者都要认识到自己的安全责任,并积极参与到安全管理中来。
5. 持续改进:通过持续监测和评估,及时发现和改正安全问题,不断提高安全管理水平。
三、风电场工程安全管理计划制定1. 安全管理组织机构1.1 安全管理责任人:负责风电场建设过程中的安全管理工作,担任安全管理领导职务。
1.2 安全管理专家:负责风电场工程安全评估和监督,提供专业支持和指导。
1.3 安全督导人员:在项目施工工地进行监督,确保施工过程中的安全措施得到落实。
1.4 安全教育培训人员:负责培训各阶段的施工人员,提高他们的安全意识和技能。
2. 安全管理计划2.1 编制安全管理计划书,明确安全管理目标、职责和安排。
2.2 根据项目具体情况,制定详细的安全操作规程和安全控制方案。
2.3 设计安全培训计划,定期对项目人员进行安全培训。
四、施工现场安全管理1. 安全标志和警示标识1.1 在施工现场的明显位置设置安全标志,提醒工作人员注意安全。
1.2 根据工作区域特点,设置针对性的警示标识,指导工作人员正确操作。
2. 安全设施和个人防护装备2.1 配备并正确使用安全设施,如安全网、护栏等,确保工作区域的安全。
2.2 提供并强制使用个人防护装备,如安全帽、安全鞋等,确保施工人员的人身安全。
3. 施工设备安全操作3.1 严格执行设备操作规程,确保施工设备的安全操作。
3.2 定期检修、维护施工设备,确保设备状态正常,消除安全隐患。
浅析风力发电集控中心的信息化建设

浅析风力发电集控中心的信息化建设建设风力发电集控中心可节省风力发电运营和维护资金,让风能电力可实现线上销售,让电厂的管理、运营效率得到提升。
电厂中可以利用其将电力运行数据、气象数据等传输到控制中心,让电厂的运营情况得到监控,对发电企业的发展意义重大。
标签:风力发电集控中心信息化建设国民经济的发展让风电建设的水平不断得到提高。
各个风电场处于较为分散的状态,且风电场的自动化监控系统相对独立,风资源信息无法得到及时共享。
在电力改革持续推进的背景下,利用信息技术对风力发电集控中心进行改进,为电厂运行提供便利。
一、风力发电集控中心信息化建设的必要性风电项目的建设规模越来越大,风电场运行管理存在较多困难,分布过于分散等问题亟需解决。
同时,电厂面临新的发展环境,对异常信号、设备故障等问题的处理提出更高要求,需要新技术应对此种情况,能在出现问题时发出警报,让监控功能更加完善。
风力发电的集控中心能为电力应用安排专门的支持软件,实现电力发电和输出的监控,并为以上服务配备专用的软件,对风电场的数据记性收集、监控、改进,可通过网络为调度和监视人员提供系统运作信息,让系统的运行更加安全可靠[1]。
对风电公司而言,利用信息化技术建设集控中心,能实现利用技术手段达到减少值班人数甚至无人值班的目的,对风场和受控站实施监控、倒闸等操作,让故障、设备的维护等问题得到处理,减轻工作人员劳动强度。
二、风力发电集控中心的信息化建设目标1.满足电力生产目标电网事业持续发展,集控中心的建设要为工作人员提供服务,让调度和运行人员能对电网设备的控制、分析提供支持,确定科学的运行方法,为检修计划的制定提供依据,确保电网的运行能以安全、高效的方式进行[2]。
集控中心的工作人员在工作过程中需要综合考虑发电计划等问题,降低生产花费的资金。
在系统综合无功和电压调整等功能的支持下对整个系统的无功分布实施改进,为用户提供较好的电压质量[3]。
2.提升管理水平建设风场集控中心后,让生产运行能得到统一监视和管理,能让管理的信息化程度更高。
风电场群区集控系统的安装验收与工程验收标准

风电场群区集控系统的安装验收与工程验收标准随着清洁能源的快速发展,风电场作为一种广泛应用的可再生能源装置,其群区集控系统的安装验收与工程验收标准变得至关重要。
本文将重点探讨风电场群区集控系统的安装验收与工程验收标准,为相关工程项目提供参考和指导。
一、风电场群区集控系统的安装验收标准风电场群区集控系统是将各个风电机组的控制系统集中管理、监控、运维的核心系统。
为了确保该系统的安装质量和工作效果,并保证系统的稳定性和可靠性,我们需要遵循以下安装验收标准:1. 设备安装要求:安装过程中需按照相关规范进行,设备的布置、定位、固定等均需符合设计要求,并且要保证设备之间的连线稳固可靠。
2. 电气连接和接地:系统内的电气连接和接地必须符合国家标准和相关行业规范,这是保证系统正常运行和减少故障的重要环节。
3. 通信网络设置:保证风电场内的通信网络畅通无阻,能够实时传输数据和指令,确保系统的高效运行。
4. 安全保护措施:系统中应设有相关的安全保护设备,如过载保护、短路保护、漏电保护等,以防止因不可预见的故障而对设备造成损坏。
5. 遮光、防尘措施:安装环境中风尘较多时,应采取相应措施,确保设备的正常运行和减少运维成本。
二、风电场群区集控系统的工程验收标准风电场群区集控系统的工程验收标准对工程质量进行检查、测试和评估。
下面列出了一些常见的工程验收标准:1. 电气性能测试:通过对集控系统的电气性能测试,包括电流、电压、功率因数等指标的检测,以评估系统是否能够正常、稳定地工作。
2. 功能测试:对集控系统的各项功能进行测试,包括数据采集、远程监控、报警、故障诊断等功能的检测,以确保系统的功能完备并能正常应对各种情况。
3. 安全性评估:对集控系统的安全性进行评估,包括系统的防火、防爆、防雷等能力的检测,以确保系统在各种极端情况下都能稳定运行。
4. 运维测试:对集控系统的运维功能进行测试,包括设备远程监控、故障诊断、参数调整等方面的评估,以确保系统能够提供优质的运维服务。
中国大唐集团本质安全型风电场管理办法
中国大唐集团公司本质安全型风电场管理办法第一章总则第一条为深入贯彻落实国发…2010‟23《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》的精神,加强中国大唐集团公司(以下简称集团公司)系统内的风电场安全生产管理,实现“人员无伤害、设备无缺陷、系统无障碍、管理无漏洞,人机环和谐统一”的本质安全型风场,特制订本办法。
第二条集团公司系统内各风电场通过自查、申报、评审、授牌、保持,达到安全生产长期稳定局面。
第三条本办法适用于中国大唐集团公司所属分支机构、基层企业的风电场(陆地风电场),系统各单位均应遵守和执行本《办法》。
海上风电场可参照执行。
第二章机构及职责第四条为保证创建本质安全型风电场工作的科学管理,全面提升集团公司风电安全管理水平。
集团公司创建本质安全型风电场管理实行四级管理。
第一级为集团公司;第二级为分、子公司;第三级为风电公司(基层企业);第四级为风电场。
第五条集团公司的主要职责:(一)贯彻执行国家有关安全生产的方针政策、法规、标准、规程、制度等;(二)组织制订、修编集团公司创建本质安全型风电场管理办法及标准;(三)监督、检查集团公司系统内各分、子公司创建本质安全型风电场的工作的开展情况;不定期组织专家对各分子公司本质安全型风电场进行抽查;(四)对各分子公司申报的本质安全型风电场,组织专家进行评审,对符合条件的风电场应授予“本质安全型风电场”荣誉称号(奖牌);(五)对已授奖牌的本质安全型风电场进行抽查,对不合格的风电场予以摘牌;(六)研究并修订本质安全型风电场评审标准的改进和完善。
第六条各分、子公司的主要职责:(一)负责贯彻落实集团公司有关本质安全型风电场标准和管理办法,制定本公司创建本质安全型风电场管理实施细则,并按要求组织实施;(二)负责对所属的风电公司贯彻落实集团公司本质安全型风电场工作,协调、监督风电公司的评审工作,并对风电场的评审工作进行抽查;(三)对评审符合条件的风电场,负责向集团公司申报。
集控中心建设流程及管理思路
集控中心建设流程及管理思路当然可以,让我用更通俗易懂的话来解释集控中心怎么建,以及管理上的一些思路。
1. 先想清楚要干嘛摸底调查:得先知道各个生产点具体需要啥,比如要监控哪些东西,怎么控制,需要哪些数据支持。
规划蓝图:根据调查的结果,画个大框架,想想集控中心需要哪些功能,比如实时看数据、远程控制、报警提示之类的。
技术路子:决定用什么高科技手段来实现,比如用哪种控制系统,网络怎么搭,硬件软件怎么配。
2. 设计与选“装备”详细规划:细化到每个部分怎么搞,比如系统怎么分层,哪里放电脑,哪里放控制设备。
挑“硬货”:选合适的硬件设备,像服务器啊,工作站啊,还有那些感应器、通信的东西。
软件定心丸:选好用的软件,比如控制软件、存数据的数据库,还有操作界面这些。
3. 动手装起来基础建设:先盖好小房子(机房),拉好网线,保证电能供应。
装机调试:把选好的设备一一装上,然后挨个试,看看能不能正常工作,互相能不能“说话”。
软件上阵:装好软件,设定好各种参数,分配好谁可以用啥功能。
4. 测试调优全面体检:从头到脚检查一遍,看功能全不全,跑得快不快,安不安全。
修bug提效能:发现问题就赶紧修,哪里慢了就优化哪里,让系统更顺畅。
教大家用:给将来操作的人上课,教他们怎么操作,怎么维护这个系统。
5. 运行维护日常看护:有人专门盯着系统,有啥不对劲马上处理。
定期保养:像汽车一样,定时检查维护,更新系统,防止出毛病。
安全第一:特别注意网络安全,别让人黑了,数据也得保护好。
越用越好:时间长了,收集反馈,根据实际情况调整,让系统越来越棒。
管理上的心思规矩做事:按照行业的标准来,干啥都有个章法。
聪明干活:用最新的技术,比如大数据、人工智能,让系统更聪明。
灵活应变:设计的时候要想着以后可能会变,留点余地,方便以后加东西。
安全意识:时刻绷紧安全这根弦,不能出岔子。
持续进步:别满足现状,多听听用户意见,用数据说话,持续改进提升。
风电场集控运行技术
风电场集控运行技术摘要:随着化石能源的不断消耗,风力发电作为一种清洁,可再生资源将会得到进一步的推广和利用。
随着大型风力发电企业的兴起,如何将分布在不同地域的风电场进行统一的生产管理,已经成为一个新的研究课题。
风电场远程集控的运营与管理模式的提出与实施,为这一领域提供了有益的参考。
通过实际应用,说明了风电场集中控制和运营管理模式可以对多个风电场进行统一管理,可以有效地提高生产管理人员的工作效率,增强员工的执行力,减少风力发电企业的安全风险。
关键词:电力;集控运行1.风电场集控运行概述风电场的集控与调度系统的研制,主要针对目前我国风电场分散经营所遇到的难题:第一,运行与管理。
风电场分布比较分散,设备、环境、发电量也各有差异,使得其宏观调控困难;第二,是运营和维修。
因为各风电场相距较远,而且每一个风电场都有很多风机,不同的设备厂商也不一样,这就造成了设备的迅速维修困难;每一个风力发电厂都有一组运行和维修人员,这样做不但会造成人力资源的浪费,还会在工地上造成很大的麻烦。
他们的工作、生活都很不方便,这对吸引人才和队伍的稳定很不利;风力发电的不确定性和对电力质量的影响直接关系着风电与电网的连接。
赤峰地区的风力发电站均与东北电力网相连。
由于电力系统的特点,使得风力发电很难在电力系统中进行输送,并且存在着很大的负载约束。
利用该系统,实现了公司整体运营的最优,保证了最大的负载传递。
2.风电场集控运行系统的构成2.1变电站集控系统变电站集中监测软件应兼顾安全与兼容两方面的需求,以保证对风电机组的整体操作进行全面的分析与处理。
由于变电站的监控后台是由安全操作监测和集中操作控制的,所以它需要具备数据处理、屏幕显示、遥控操作、事件序列记录、事故分析等功能,并具备一定的运算功能和报表打印功能。
按照国家能源局二级系统安全防护条例,为了保证各分站的数据传输与设备控制,应在各分站之间设置专用线路,采用专用的电力线或数据线进行数据通信,以保证整个通信过程的安全性,同时降低对电网的冲击。
风电场设计规范
风电场设计规范风电场设计规范是指在设计和建设风能发电场时,必须遵循的一系列规定和标准。
下面是一个包含1000字的风电场设计规范。
一、风场选址1. 风场应位于地形开阔,无建筑和植被遮挡,并且附近没有人类活动的区域。
2. 风场选址应考虑到风力资源的充足性和稳定性,避免位于山谷、峡谷或市区等容易受到阻挡的区域。
3. 风场选址应考虑到电网接入的便利性和输电线路的长度,减少输电损耗。
4. 风场选址应符合环境保护的要求,并遵守相关的法规和规章。
二、风机布置1. 风机之间的布置应遵循最佳可利用风资源的原则,避免阻挡风流和造成相互阻挡的情况。
2. 风机与道路、管道和建筑物之间应保持一定的安全距离,以防风机出现意外情况时对周围环境的影响。
3. 风机的布置应考虑到日常运营和维护的便利性,保证人员和设备的安全。
4. 风机的布置应符合国家和地方有关建筑规范和标准。
三、风机类型和参数1. 风机的类型应根据风场的风力资源和发电需求来选择,并且具备良好的可靠性和耐用性。
2. 风机的参数应合理设计,包括额定功率、切入风速、额定风速和切出风速等。
3. 风机的参数应考虑到风场的平均风速和风速分布特点,以及电网接口的要求。
4. 风机的参数应符合国家和地方的技术要求和标准。
四、基础设计1. 风机基础的设计应符合地质条件和风机类型的要求,具备足够的强度和稳定性。
2. 风机基础的设计应考虑到风机的振动特性和土质特点,预防风机因基础不牢固而出现故障或损坏。
3. 风机基础的设计应符合国家和地方的建筑规范和标准。
五、电网接入1. 风场的电网接入应符合国家和地方的电力规划和配网标准。
2. 风场的电网接入应考虑到风机的发电功率和风机数量,确保风场正常发电并将电能输送到电网。
3. 风场的电网接入应考虑到输电线路的容量和长度,减少输电损耗。
4. 风场的电网接入应符合国家和地方的法规和技术要求。
六、安全和环保1. 风场的设计应符合安全生产的要求,确保风机、电网和设备的安全运行。
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0 / 15 中国大唐集团公司 风电场集控中心建设原则 (征求意见稿)
2011年9月 1 / 15
目 录 一、建设风电场集控中心的必要性1 二、建设风电场集控中心的目标和条件1 三、区域集控中心的设置原则3 附件:风电场集控中心的技术要求4 1 / 15
一、建设风电场集控中心的必要性 随着集团公司风电项目开发和建设规模的发展,风电场运维管理面临项目位置分散、人员需求增长过快等困难。同时,电网对风电场运维管理的安全性、可靠性,以与对于异常信号、设备缺陷处理的准确和与时提出了更高的要求,特别需要有与之匹配的技术手段、管理机制和系统组织方案,实现强大的告警功能和完善的监视功能。 风电场集中控制中心可以通过为上层电力应用提供服务的支撑软件平台和为发电和输电设备安全监视和控制、经济运行提供支持的电力应用软件,实现风电场集中数据采集、监视、控制和优化,并且可以在线为调度和监控人员提供系统运行信息、分析决策工具和控制手段,保证系统安全、可靠、经济运行。 对风电企业自身来讲,建立集控中心是利用科技手段对区域风电场与升压站实现“无人值班,少人值守”的一种运行管理模式,通过远近结合,实现对各风场和受控站进行运行监视、倒闸操作、事故异常处理、设备的巡视与维护以与文明生产等全面运行管理。同时,减少人员,提高劳动生产率。 二、建设风电场集控中心的目标和条件 1、满足现代化生产管理要求 满足电网管理的要求,使电网调度和运行人员可以对电网中的设备状态进行监视、控制、统计、分析,制定科学合理的运行方式和检修计划,保证电网的安全运行和高质量供电。 满足负荷预测的要求,合理安排风电场的发电计划,降低电能生产费用,实电网的经济调度。利用系统的综合无功、电压控制功能,2 / 15
改善整个系统的无功分布,从而为用户提供良好的电压质量。 满足企业整体效益的要求,在确保安全的前提下最大限度地运用风电场设备的生产能力,从而推迟新投资和降低造价。 满足安全生产管理的要求,当发生事故时,能够确定事故原因与事故地点,与时快速切除故障点,保证电网的安全,防止事故扩大。 满足风电技术进步的要求,积累风机设备状态、运行水平、气象变化与其对设备的影响等各项原始数据,为远期实现功率预测和风机设备选型提供技术支持。 2、提高管理水平和工作效率 建设区域风电场集控中心,为生产运行的集中监控和统一管理提供了可能,可以促进管理工作的标准化、规X化、信息化。通过对监控信息的统计分析,为决策层和管理层制定生产计划与考核办法提供了依据。 3、减少人员,降低成本,提高效益 集控中心项目建成后,可以采用视频监控、设备状态监测、电网智能化等先进的技术手段,为风场实现少人值守或无人值守提供有力的技术支持。一定规模的风电场区域运维人员的数量可减少50%左右,整体上还将节约征地、环保、水土、消防、车辆、运输、办公租赁、修缮和维护等费用,降低建设成本,提高投资效益。 4、树立企业形象,增强职工凝聚力 建设区域性风电场集控中心,集控制、指挥、办公、会议、培训、生活等功能为一体,改善了职工的生产、办公和生活条件,有利于吸引和保留人才,同时可以提升集团公司在当地的企业形象。 3 / 15
三、区域集控中心的设置原则 建设区域风电场集中控制中心,原则上不增加区域内风电场的工程投资,通过减少各风电场的建筑规模,集中资金用于集控中心的建设。 1、同时符合下列条件者,可建设区域风电场集中控制中心: ——区域内装规划机规模在30万千瓦以上; ——区域内有两个以上风电场; ——风电场距集控中心3小时车程内。 集控中心以与风电场的通信方案应使用电力专用通道,且用于通信通道的投资不大于500万元。 2、集控中心的建设规模 集中控制中心建筑面积应根据所在地区企业远期规划容量和地方经济发达程度而定。原则上30万千瓦装机规模的集控中心,建筑面积不超过3000平方米;根据规划,最大建筑规模不超过5000平方米。 3. 集控区域内风电场的建筑规模 集中控制区域内的风电场用于办公和生活的建筑物,按以下规模控制: ——5万千瓦风电场建筑面积不超过300平方米; ——10万千瓦风电场建筑面积不超过600平方米; ——15万千瓦风电场建筑面积不超过800平方米; ——20万千瓦风电场建筑面积不超过1000平方米。 4 / 15
附件: 风电场集控中心的技术要求
1. 集控中心建筑的主要功能 集控中心应具备所辖风电场的集中监控指挥功能,并集综合办公、会议、培训、文体、停车、食宿等功能为一体。 集控中心在建筑风格与整体布局上应对照大唐集团公司相关工程管理制度,注重与地方建筑风格与周边环境相协调。 2. 集控中心EMS系统设计原则 (1)集控中心由EMS系统、自动化厂站设备、通信传输通道、数据网络通道、安防监视系统等组成。 (2)EMS系统设计采用双数据服务器、双前置工作站、双以太网的网络拓扑结构。硬件平台采用商用服务器和工作站,监控工作站、维护工作站采用PC系列工作站。软件平台采用Unix、Windows混合平台模式。采用Oracle商用数据库实现数据库管理功能。实现分层分布开放式系统结构要求,同时具有安全性、可靠性和可扩展性。 (3)集控中心监控工作站的扩建与延伸,最终按10~15个的规模建设。 (4)集控中心支撑IEC-61970能量管理系统应用程序接口标准。 (5)在集控中心设置远程维护工作站,采用局域网方式与EMS系统联网,实现EMS系统的远程运行维护。远程维护工作站具有跨5 / 15
平台维护服务器数据库的功能。 (6)集控中心对通信的要求:通信通道统一由通信专业根据具体的通信方式进行通信资源整合,以满足集控中心建设的基本需求包括:集控中心和受控站自动化设备以互为备用网络通道方式通信,在中调与集控中心之间设置两路网路通道,用于EMS系统数据的转发和交换;网络通道利用地区调度数据网实现;新建地区管理信息网络实现集控中心生产运行管理的功能;集控中心视频管理主机利用地区管理信息网络或专线通道分别与受控站安防监控系统通信。 (7)集控中心通过GPS实现时钟同步功能。 (8)受控站可设置一台当地工作站,实现数据采集、维护监视功能。 (9)集控中心设置微机“五防”闭锁主机,通过调度数据网和受控站“五防”闭锁系统互联,实现数据双向交换,满足远方、就地操作。 (10)受控站的AVC控制功能由集控中心接受中调控制命令,转发到相应受控站执行。 (11)根据二次安防要求,集控中心EMS系统与调度数据网的接口设置硬件防火墙。 (12)集控中心EMS系统与MIS系统、电能量采集系统等系统联网功能,实现数据共享和交换。 (13)集控中心配置逆变电源柜一面,取两路电源,经过切换
后,分别向集控中心EMS系统、安防监控系统等设备供电。 3. 集控中心硬件结构 主系统的硬件设备主要包括服务器、工作站、网络设备和采集设备。根据不同的功能,服务器可分为前置服务器、数据库服务器和应6 / 15
用服务器,前置服务器既可采集专用通道又可接收网络通道,同时起到传统前置机以与通信服务器的双重作用,数据库服务器用于历史数据和电网模型等静态数据的管理,应用服务器可根据需要分别配置SCADA、AGC、PAS、DTS等服务器。工作站是使用、维护主系统的窗口,可根据运行需要配置,如调度员工作站、维护工作站、运方工作站、学员工作站等。服务器和工作站的功能可任意合并和组合,具体配置方案与系统规模、性能约束和功能要求有关。网络部分除了主局域网外还包括数据采集网、DTS网和WEB服务器网等,各局域网之间通过防火墙或物理隔离装置进行安全隔离。所有设备根据安全防护要求分布在不同的安全区中,集控中心硬件结构如图2-1所示。
图
2-1集控中心硬件结构图 通常,根据功能划分,可将图2-1中的硬件分为前置处理子系统、数据管理子系统、SCADA/AGC子系统、PAS子系统、DTS子系7 / 15
统和WEB子系统等。 4. 软件构成
从系统运行的体系结构看,主系统是由硬件层、操作系统层、支撑平台层和应用层共四个层次。其中,硬件层包括ALPHA、IBM、SUN、HP和PC等各种硬件设备,操作系统层包括Tru64 UNIX、IBM AIX、SUN Solaris、HP-UX、LINUX和各种WINDOWS操作系统。系统中的支撑平台层在整个体系结构中处于核心地位。支撑平台可归纳为集成总线层、数据总线层、公共服务层等三层,集成总线层提供各公共服务元素、各应用系统以与第三方软件之间规X化的交互机制,数据总线层为它们提供适当的数据访问服务,公共服务层为各应用系统实现其应用功能提供各种服务,比如图形界面、告警服务等。主系统的体系结构如图2-2所示。
图2-2 主系统体系结构图 主系统以IEC 61970系列标准为基础,用分布式公用对象请求
代理体系结构中间件CORBA作为系统的通信和集成框架,以商用数据库、实时数据库为核心构筑基于CIM/CIS/UIB的开放式分布式信息集成系统的一体化支撑平台,在此平台上既可集成调度自动化