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S6000+智能变电站系统

S6000+智能变电站系统
S6000+智能变电站系统

(5)、PS 6000 +智能变电站系统产品简介

产品概述

智能变电站是采用先进、可靠、集成、低碳、环保的智能设备,以全站信息数字化、通信平台网络化、信息共享标准化为基本要求,自动完成信息釆集、测量、控制、保护、计量和监测等基本功能,并可根据需要支持电网实时自动控制、智能调节、在线分析决策、协同互动等高级功能的变电站。

PS 6000 +智能变电站系统总结了数千套PS 6000系列产品的成功经验,始终以电力系统的安全稳定性及继电保护的可靠性为宗旨,基于先进的汁算机软硬件、自动控制、传感器和光纤网络通信技术,充分融合了电子式互感器、继电保护、测控、当地监控和远动等主要功能。

PS 6000 +提供了智能变电站完整解决方案,在应用于非智能一次设备的常规变电站时,整体性能也能获得很大提升。

主要特点

★全面的智能化解决方案:

PS 6000 +包含电子式互感器、智能终端、专用交换机、高低压继电保护、测控、远动、监控等设备和各种工具软件包,提供各电压等级智能变电站解决方案,满足系统集成要求。

★采用DL/T860(IEC 61850)标准,模型、信息、功能一体化配置:系统采用具有优良的互操作性和开放性DL/T860(IEC 61850)标准,依托建模优势,在信息流的基础上优化各种功能(如VQC、一体化五防、程序化控制等),基于统一的SCL工具网络化配置,达到模型与功能的完美组合。

★光纤取代电缆,简化接线,提高安全可靠性

间隔层设备通过光纤与一次设备传输采样值和开关量,间隔间使用以太网GOOSE水平通信实现间隔联闭锁、母差失灵保护、过负荷联切等功能,少量光纤取代大量信号和控制电缆,降低施工成本并大大改善电磁兼容环境。

★运行管理自动化

整合监控、远动、五防、在线监测等功能,新增自动故障分析系统和程序化控制系统等高级应用功能,提升自动化水平,减少运行维护的难度和工作量

★解决了常规变电站的固有问题

智能变电站釆用电子式互感器,没有传统互感器固有的TA断线导致高压危险、TA饱和影响差动保护、CVT暂态过程影响距离保护、铁磁谐振、绝缘油爆炸、六氟化硫泄漏等问题。同时,由于新技术的采用,电子式互感器将大量节约铁芯、铜线等金属材料,在高电压等级和传统互感器相比具有明显的经济性

★高级应用

程序化操作:程序化操作也称为顺序控制。变电站程控操作是指变电站内智能设备依据变电站操作票的执行顺序和执行结果校核要求,山站内智能设备代替操作

人员,自动完成操作票的执行过程。实际操作时只需要变电站内运行人员或调度运行人员根据操作要求选择一条顺控操作命令,操作票的执行和操作过程的校验由变电站内智能电子设备自动完成。

分布式状态估计:电力系统互联是电力系统发展的必然趋势,这对能量管理系统的自动化水平要求越来越高。状态佔计是能量管理系统的核心部分,状态佔计算法的研究直接关系到状态佔计讣算的速度、精度等,面对大规模的电力系统,传统的状态估计算法已经不可能有所突破。近年来,国外提出了分布式状态估计技术,即将传统调度自动化系统的对全网进行的状态估计分解到各智能化变电站中,通过对各智能化变电站进行分布式状态估计以及调度中心与变电站之间的边界协调来实现全网的状态佔计。随着分散式控制技术的快速发展,其可能是未来电力系统控制发展的主要趋势。

智能告警及分析决策:基于对全站设备对象信息建模的情况下,实现对全站告警信息进行分类告警、信号过滤,同时通过对变电站运行状态进行实时的在线分析,自动报告变电站异常并提出故障处理指导,实现基于管理、检修和实时运行一体化的告警系统。

事故信息综合分析决策:开发变电站事故、异常专家系统,建立设备状态和功能模型,在电网事故、保护动作、装置故障、异常报警等情况下,通过整合分析站内包括事件顺序记录信号、保护及故障录波等信号,确定当前运行状况,并将事故分析的结果以简单明了的可视化界面综合展示,同时可将信息上传至主站端。

无功自动调节:由变电站自动化系统和集控主站系统集成实现VQC (无功自动调节)功能,变电站釆集电压数据,无功电压优化调节分析软件安装在集控主站系统,主站下发命令至变电站自动化系统执行投切操作,实现区域无功最优投切。

保护信息管理系统:智能开票系统能够根据运行操作规则、当前电网的实际运行方式,在对整个变电站进行全方位和整体防误基础上,自动生成符合操作规范、可以具体执行的操作票,从而大大减轻运行人员的劳动,提高开票速度,排除人为因素所造成的工作差错,具有非常重要的意义。

智能开票系统:智能开票系统能够根据运行操作规则、当前电网的实际运行方式,在对整个变电站进行全方位和整体防误基础上,自动生成符合操作规范、可以具体执行的操作票,从而大大减轻运行人员的劳动,提高开票速度,排除人为因素所造成的工作差错,具有非常重要的意义。

主要功能配置

PS 6000+的设备按站控层、间隔层和过程层划分,具体如下:

★站控层:监控系统(含监控、在线检测分析、一体化五防、VQC和保护信息管理等功能),釆用远动通信服务器;

★间隔层:保护装置、测控装置、安全稳定装置、备自投等自动装置;

★过程层:电子式互感器、智能终端(用于开关和变压器智能化)。

此外还包括IEC 61850系统配置工具、变电站专用以太网交换机、规约 转换器(接入其它厂家非IEC 61850装置)等配套的软件和设备。

站控层及间隔层釆用PS 6000变电站自动化系统的监控系统和设备。

PS6000+的通信系统按DL/T860(IEC 61850)标准构建,逻辑通信接口如 图1:

图1逻辑通信接口

图1?中各逻辑接口定义如下:

① 间隔层和变电站层之间保护数据交换;

② 间隔层与远方保护(不在DL/T860(IEC 61850)标准范围内)之间保 护数据交换;

③ 间隔层内数据交换;

④ 过程层和间隔层之间PT 和CT 瞬时数据交换(尤其是采样);

⑤ 过程层和间隔层之间控制数据交换;

⑥ 间隔和变电站层之间控制数据交换;

⑦ 变电站层与远方工程师办公地数据交换;

⑧ 间隔之间直接数据交换,尤其是像联锁这样快速功能:

⑨ 变电站层内数据交换;

⑩ 变电站(装置)和远方控制中心之间控制数据交换。 变电站层 间单元层

远方保护 过程层 技术眼务

远方控制

3

I "也冷|| [山匕儿订li

过程接口 高压设各

远方保护

按此逻辑接口构建PS6000+组网方式如图2:

图2 PS 6000*组网方式

PS 6000 +通信网络物理上分为两层,其一为站控间隔层网络,其二为过程层网络。图1中接口①、⑥和⑨工作在站控间隔层网络,接口④和⑤工作在过程层网络,接口③和⑧的涉及保护功能的部分工作在过程层网络,接口③和⑧的其它部分工作在站控间隔层网络。电子式互感器用点对点光纤向间隔层设备传输采样值。

PS 6000+的站控间隔层网络可采用双绞线以太网或光纤以太网,过程层网络采用光纤以太网,推荐采用简单可黑的星型拓扑结构。站控间隔层网络和常规的自动化系统一样,可通过双网热备用或双网双工方式冗余提高通信可靠性;而过程层网络则视为继电保护的一部分,需根据保护配置原则进行冗余,在双网时应釆用双网双工无延时切换以满足保护跳闸要求。

主要技术数据

★监控系统满足以下性能数据要求:

电流量、电压量测量误差W0.2%,有功功率、无功功率测量误差^0. 5%o 电网频率测量误差WO. OlHzo

遥测量越死区传送整定最小值AO. 1%(额定值),并逐点可调。

事件顺序记录分辨率(SOE):站控层W2ms,间隔层测控单元Wlms。

模拟量越死区传送时间(至站控层显示器)W2s。

开关量变位传送时间(至站控层显示器)Wls。

遥测信息响应时间(从I/O输入端至远动通信装置出口)W3s。

遥信变化响应时间(从I/O输入端至远动通信装置出口)W2s。

控制命令从生成到输出的时间Wls。

双机系统可用率099.9%。

控制操作正确率100%。

站控层平均无故障间隔时间(MTBF) >20000ho

间隔级测控单元平均无故障间隔时间^30000ho

各工作站的CPU平均负荷率:

正常时(任意30min内)W30%。

电力系统故障(10s内)W50%。

网络负荷率:

正常时(任意30min内)W20%。

电力系统故障(10s内)W40%。

模数转换分辨率$12位。

装置平台主要技术数据

★额定参数

额定直流电压

220V或110V,允许工作范围:80%?115%

功率消耗

a )直流回路正常时<40W,跳闸时V50W

b )交流电压回路<0.5 VA /相

c )交流电流回路<0. 5 VA /相(In = 5A和In = lA)

接点容量

跳闸、信号、其他辅助继电器接点容量:

a )允许长期通过电流8 A

b )切断电流0. 2A (直流220 V, L/R =7ms)

(注:本资料素材和资料部分来自网络,仅供参考。请预览后才下载,期待您的好评与关注!)

220kV智能变电站继电保护及自动化分析 吴宗俞

220kV智能变电站继电保护及自动化分析吴宗俞 发表时间:2018-06-27T09:41:38.153Z 来源:《电力设备》2018年第6期作者:吴宗俞吕日龙 [导读] 摘要:智能变电站是集先进、可靠、集成和环保于一体的智能设备,能实现信息数字化、通信平台网络化和信息共享标准化的要求。 内蒙古电力(集团)有限责任公司巴彦淖尔电业局内蒙古自治区巴彦淖尔市 015000 摘要:智能变电站是集先进、可靠、集成和环保于一体的智能设备,能实现信息数字化、通信平台网络化和信息共享标准化的要求。从智能变电站继电保护相关介绍入手,重点阐述分析220kV智能变电站继电保护及自动化。220kV智能变电站继电保护高效、有效,在满足供电需求的同时,逐步完善电力系统。 关键词:220kV智能变电站;继电保护;自动化 1、220kV智能变电站的继电保护及自动化系统设计实例 变电站是国家电网建设的一个重要组成部分,如今我国的智能变电站建设工作已经得到了快速地发展。在变电站的建设过程中,想要实现系统的稳定运行,提升系统建设效率,就需要制定一个继电保护和自动化系统的设计方案。文章以某市的智能变电站为例,对智能变电站的系统设计方案进行探讨。 1.1工程基本情况概述 L市计划建设一个智能变电站,既有220kV变电站的情况是有3台主变,每台主变的容量为180MVA;其中220kV出线4回、66kV出线10回。L市打算进行智能变电站的建设,变电站建成之后有4台主变,并且它们每台的容量要达到240MVA;并且要求220kV出线8回、66kV出线26回。 1.2智能变电站继电保护及自动化系统设计方案分析 进行设计方案确定之前,要求工作人员明确该智能变电站的设计原则,在实际的工作中需要坚持标准一致、安全第一、技术过硬等原则。在工作开展中需要按照设计方案开展工作,并且要注重各类先进技术的使用,保障智能变电站的智能化程度。 L市智能变电站在设计中首先明确的就是变电站的总体结构。该220kV的智能变电站主要分为三个结构层次:①过程层。这一部分的结构主要负责三个工作,分别是设备的运行状态监测、电器运行实时监测以及控制操作的驱动和执行。这是智能变电站设备实现自动化运行的基础和前提;②间隔层。该机构的设计运行后的功能主要是对于各类数据进行收集,并且对系统的运行数据进行收集和控制。实际上,这一结构的就是承上启下,接受各类系统信息,然后进行设备的指挥操作;③变电层。变电层的工作任务就是将整体变电站的信息进行总汇之后,将其发送到电网指挥中心。同时变电层还可以接收各类指令,完成人们给系统下达的工作。这个系统主要应用的是电子信息技术、电气自动化技术、以及网络通信技术等。 2、220kV智能变电站的继电保护 2.1要求 例举220kV智能变电站中,继电保护的基本要求,如: 2.1.1可靠性 继电保护的范围内,准确、可靠的检测220kV智能变电站的运行,辅助规划出故障的范围及故障点。 2.1.2灵敏性 继电保护检测220kV智能变电站的故障时,要具备足够的灵敏度,围绕故障特征,给与及时的保护反馈,预防220kV智能变电站失控。 2.1.3检测性 220kV智能变电站的继电保护,其检测性的特征,目的是可以合理的判断系统故障,缩小故障影响的范围,以便准确的切除故障。 2.2原理 220kV智能变电站继电保护的运行原理方面,表现出综合性的特征,继电保护全面检测智能变电站的运行,通过点流量、电压以及功率等特征,判断智能变电站的故障信息,及时提示报警信息,识别相关的故障。例如:220kV智能变电站运行期间,继电保护分析智能变电站的点流量,进而执行相关的跳闸保护,也就是反时限保护,智能变电站的电流量增大,跳闸的速度越快,除此以外,继电保护还可以实行定时间保护,检测超出规范标准的电流量,特定的时间中,有跳闸动作,220kV智能变电站继电保护,在温度、瓦斯方面的保护,汇总为非电量保护。变电站继电保护原理中,设置了比较固定的可靠性系统,其为继电保护的经验值,按照系数计算,决定继电保护的动作值。 2.3职能 220kV智能变电站中的继电保护,负责故障维护,变电站正常运行期间,继电保护没有任何动作,如有故障问题,继电保护及时、快速的动作,反馈智能变电站系统、元件等的故障信息,表现为跳闸的状态,提示管理人员对智能变电站进行检修。继电保护的断路器迅速断开,防止220kV智能变电站的电气元件损坏,避免影响其它的元件应用。 2.4分类 例举220kV智能变电站继电保护的分类,如: 2.4.1变压器保护 继电保护检测变压器的接线、接地灯,利用电流、电压以及负荷检测,完成保护工作,进而解决了变压器的风险问题。 2.4.2电容器保护 此项结构容易发生内部故障,导致连线短路,继电保护在电容器组内,通过过电压检测,实行保护工作。 2.4.3电动机保护 运行时容易有低电压、过负荷的故障,同步电动机的继电保护中,运用非同步冲击电流等方法进行保护。 2.4.4线路保护 继电保护根据220kV智能变电站的电压等级、接地方式以及运输过程,展开接地类型的故障维护。

【VIP专享】智能变电站系统组态规范--NR版本(发布稿)

智能变电站系统组态配置规范 工程服务中心

前言 为了规范南瑞继保为集成商的智能变电站工程中各命名标准,使SCD组态集成更加规范和统一,方便后期运行维护工作,保证南瑞继保为集成商的工程统一性,在工程制作时有规范可依,在维护中方便查询,适应未来变电站集中控制管理需求,按照“统一规划、统一标准、统一建设、统一管理”的原则,特制定《智能变电站系统配置文件SCD组态规范》,以加强智能变电站系统配置文件SCD的组态配置,为形成统一的全站唯一数据源提供配置依据。 本规范针对智能变电站二次设备虚拟化、二次系统网络化、传输信号数字化的特点,全面规范了SCD文件中智能电子设备IED的命名,统一了二次系统中IED设备之间相互通信的参数分配原则。 本规范规定了SCD文件中站控层、过程层和间隔层信息的实例化原则,是系统组态集成更加面向实际应用,增强了智能变电站SCD文件的可读性和统一性,为验收、运行维护提供依据。 本规范由提出并负责解释。 本规范由归口。 本规范主要起草单位: 本规范主要起草人:

智能变电站系统组态配置规范 1 范围 本规范适用于用户无区域规范或特殊要求时,由南瑞继保承担集成商的智能变电站工程的系统组态配置。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 DL/Z860 变电站通信网络与系统 Q/GDW 396-2012 《IEC_61850工程继电保护应用模型》第二版 Q/GDW 383-2010 智能变电站技术导则 Q/GDW 393-2010 110(66)kV~220kV智能变电站设计规范 Q/GDW 394-2009 330~750kV智能变电站设计范 Q/GDW 410-2010 高压设备智能化技术导则 Q/GDW 424-2010 电子式电流互感器技术规范 Q/GDW 425-2010 电子式电压互感器技术规范 Q/GDW 426-2010 智能变电站合并单元技术规范 Q/GDW 427-2010 智能变电站测控单元技术规范 Q/GDW 428-2010 智能变电站智能终端技术规范 Q/GDW 429-2010 智能变电站网络交换机技术规范 Q/GDW 431-2010 智能变电站自动化系统现场调试导则 Q/GDW 441-2010 智能变电站继电保护技术规范 3 术语和缩略语 3.1 缩略语 MMS Manufacturing Message Specification(制造报文规范) VLAN Virtual Local Area Network(虚拟局域网) MAC-Address Media Access Control-Address(介质访问地址值) APPID Application Identifier(应用标识符) GOOSE Go Generic object oriented substation events(面向通用对象的变电站事件)IED Intelligent Electronic Device(智能电子设备) ICD IED Capability Description(IED 能力描述文件) CID Configured IED Description(IED实例配置文件) SmvID多播控制块,用于采样值定义的SmvID。习惯上简称为SvID DO Data Object(数据对象) DA Data Attribute(数据属性) 3.2 术语 DL/T 860 确立的以及下列术语适用于本标准。 3.2.1 GOOSE 面向通用对象的变电站事件(Generic object oriented substation events)。基于发布/订阅机制,快速、可靠地交换数据集中的通用变电站事件数据值的相关模型对象和服务,以及这些模型对象和服务到ISO/IEC8802-3帧之间的映射。

家庭智能监控系统

智能安防系统方案 2010年03月

前言 随着社会的发展,人民生活水平的提高,安全防范观念已经从以前的企事业单位,扩展到了家庭用户和小型商铺。越来越多的家庭和商铺安装了门磁、红外、烟感等防火防盗设备。但是,原有的安防系统,大量都是针对企事业单位,存在误报警率高、安装施工麻烦、价格过高等问题,并不适合于家庭和商铺安装使用。21世纪是信息的时代,网络、微电子、光电、通信等高新技术飞速发展,安防系统也随着这个浪潮由原来的模拟产品逐步过渡到数字化、网络化监控产品,智能安防系统,针对原有安防产品的不足,分析了家庭和商铺用户的需求,并且引入了数字化的网络摄像机技术和网络化运营的概念,并加入了多种无线报警模块和新的网络供电技术,使之成为一款全新的针对家庭和商铺的安防解决方案。 智能安防系统主要有四部分构成:视频监控主机、外围无线报警模块(遥控器、门磁、红外、烟雾、瓦斯等)、用户接收终端(手机、客户端播放器、电子邮箱)和系统管理平台。它可以把用户家中或商铺的任何异动(非法闯入、失火、瓦斯泄漏等),以文字、图片或是视频片段的形式告知用户,并且在报警发生时录制一段视频或一张图片保存在主机SD卡上或发送到平台服务器上保存。用户也可以随时随地通过手机或因特网,实时查看家中或企业的情况。 智能安防系统给用户提供了一种可视、简便、快捷的小区域安防信息获取方式,为传统报警装置经常带来的误报问题提供了一种有效解决办法,是把网络摄像机和报警装置的完美结合,通过系统平台发送实时的报警信息,通过摄像机查看监控区域情况判断合理的处置方

式。对网络的利用和可以接入3G网络,给电信、移动等运营商提供了一项社会效益和经济效益都十分良好的增值业务。同时,该系统还可以与公安系统或保安公司合作,使用户在必要时,将家居的安防托管给公安系统或保安公司,最大程度上确保家居安全。

分析智能变电站自动化系统调试常见问题及解决方式

分析智能变电站自动化系统调试常见问题及解决方式 近年来,在社会生产的带动下,电力系统自动化控制技术近年来得到了快速的发展。完善的自动化系统是智能变电站实现信息化、自动化、互动化的关键。本文通过对变电站综合自动化系统的介绍,分析了变电站自动化系统的主要功能,以及变电站自动化系统中常用的通信方式,分析了远程电能量数据终端(ERTU)调试策略以及电压无功综合自动控制系统调试策略,最后提出了自动化调试策略的应用,对实际调试工作有很强的指导作用。 标签:智能变电站、自动化系统调试、常见问题 一、智能变电站的特点 智能变电站作为智能电网的重要组成部分,为电网的安全稳定运行提供了实时运行数据,为电网的智能调节提供了重要的技术支持。与常规变电站相比,智能变电站用大量的光缆取代了电缆传递实时数据,数字采样方式代替了传统的模拟采样方式,数据的可靠性和抗干扰性大幅提高,二次接线也大幅简化。 二、智能变电站自动化系统主要功能 1 微机的保护功能,主要体现在对母线的保护、一次或多次重合闸功能、保护电容器、保护变压器等。 2 设置一些远方的整定的保定值,该功能具体指可以针对保护装置设置能够提供保护的定值,以便设备在必要时能够根据实际情况进行实时切换。 3 操作与控制的主要功能在于能够对变压器的分接头实施调控,并同时能够对隔离的开关的合与分实施控制。 4 电容器的自动调换、电压的自动调控以及备用电源的自动投入功能,这一功能的具备,可以实现电容器自动切换通过电压和功率因子的自动变压器。一旦主电源发生故障不能持续供电,将自动投入事先准备好的备用电源。 5 数据统计以及记录。可以将整点数据日报表、每日峰值以及谷值、输电线的功率、电压等数据及时地记录下来,尤其是一些脉冲量、状态量和数字量等,在对数据结果进行处理后,送往监控系统的调控中心,以对数据实施操作控制并对存现问题的结果进行修改,最后归档。 三、智能变电站自动化系统调试常见问题 智能变电站作为智能电网的重要组成部分,在电力传输中发挥着突出的作用,但是从其实际运行来看,其自动化系统会时常发生调试异常问题,该问题困扰智能变电站的具体运行,所以做好分析意义显著。

电力系统无人值守变电站智能视频监控方案

电力系统无人值守变电 站智能视频监控方案 Document number:WTWYT-WYWY-BTGTT-YTTYU-2018GT

电力系统无人值守变电站智能视频监控方案 分布在各地的变电所(站)作为电力传输的重要环节,由于无人值守,重要设备经常被盗窃或破坏,给整个电网的安全运行造成重大隐患,确保各变电所(站)的安全运行非常重要。变电站目前采用的监控系统是基于灯光控制器、云台控制器、视频切换器、数字图像编码器、视频服务器等构成的系统,各变电所的图像信息通过电力专网(E1)上传到监控中心,可以实现现场图像实时浏览和外设控制功能。 变电站监控系统采用传统视频监控技术和红外探测技术,在实际应用中都会产生大量的漏报警和误报警,需要人工进行判别处理,延误处警时机。 代理澳大利亚IQ智能视频分析服务器系列,利用先进的模式识别和人工智能技术,能够实现重要区域的入侵检测、物品盗移和滞留检测,并实时提供预警和现场报警等有用信息,适合各种复杂环境下的安保视频监控。 本方案为解决变电站因数量众多且无人值守的管理难度而提出的机器视觉智能化解决方案。 变电站监控对象主要分为室内和室外两部分,室内主要针对破门或强行开门而入,对室内的各类设施进行偷盗和破坏;室外主要是防范变压器铜芯等设施被偷盗和破坏。防止进入危险区域也是变电站监控的重要目标。此外,变电站的维护也需要有效监控,维护人员进入变电站,需要留下现场证据作为主管部门或科室的备案资料。 具体来说,系统需求主要包括如下几个方面: 1. 防止室外的变压器等设备被盗或被破坏。 2. 防止人或大型动物进入危险区。 3. 防止室内的重要设备被盗或被破坏。 4. 大大提高报警的准确率,减少误报率; 5. 极大的减少甚至消除漏报警; 6. 事件发生前提供实时预警; 7. 事件发生时提供现场报警并及时通知监控中心; 8. 保留事件现场有力证据。 智能视频分析产品针对此类需求提供了全面的解决方案,该产品自动进行运动目标检测、识别和跟踪,并根据预先设定的监控规则进行智能分析和判断,对可能发生的安全事件及时预警,

家庭远程监控系统设计方案

家庭远程监控系统设计方案 一、概述 家庭监控的网络化、智能化、高清化已经是安防行业自我追求的另一高度。由于家庭监控的智能化依赖于网络技术与高清技术的发展,网络低速曾经阻碍了家庭安防的发展。但4G 网络的到来,为监控行业打开了新的局面,也为家庭安防实现一个阶段性发展,必然也将推动家庭网络监控的全面覆盖。 各地虐童案例、非法入侵、入室盗窃等事故的频频发生,自身安全和家庭财产成为民众关心的社会话题。这些恶性事件提高了民众对安全的防范意识。在众多智能家居系统中,家庭监控已经成为其中的一员了。看孩子、看父母、防保姆、防小偷……家庭监控俨然成为了家庭安全保障的得力智能助手。网络技术的普及也让众多不懂监控技术的大众能够安装和使用监控设备。技术人员不必亲自到场解决各种问题,只需要在网络进行指导就行。通过安装一套远程视频监控系统,就可以解除您的后顾之忧。在上班或出差时,您可以随时通过电脑或手机查看家中即时的实时影像,及时与家人面对面地沟通,了解家庭情况。 家庭安防监控系统主要是通过远程安防监控器,实现对家庭智能化系统中各种与信息相关的通讯设备、家用电器和家庭保安装置等进行集中的或异地的控制和家庭事务管理,实现对家庭中重要设备进行远程信息查询、安防报警、远程监控等功能。 二、系统设计目标 在进行家庭监控系统设计时,根据用户的实际需求,从架构合理、安全可靠、产品主流、低成本、安装简便为出发点,注重用户体验并为用户提供先进、安全、高效的系统解决方案。 三、系统设计原则与依据 1、设计原则 本系统是以孩子、老人的安全和财产安全为主,本着美观大方的理念,在孩子的卧室、老人的卧室、主要活动场所(客厅、阳台)、门口等安装监控摄像机,摄像机的图像通过视频线缆传送到监控主机上,设置好路由器将视频图像通过ADSL传送出去。在此方案设计中,以下原则贯穿于设计工作中的全部过程: (1)可靠性原则 (2)实时准确的原则

智能变电站辅助系统综合监控平台介绍

智能变电站辅助系统综合 监控平台介绍 Prepared on 24 November 2020

智能变电站辅助系统综合监控平台 一、系统概述 智能变电站辅助系统综合监控平台以“智能感知和智能控制”为核心,通过各种物联网技术,对全站主要电气设备、关键设备安装地点以及周围环境进行全天候状态监视和智能控制,完成环境、视频、火灾消防、采暖通风、照明、SF6、安全防范、门禁、变压器、配电、UPS等子系统的数据采集和监控,实现集中管理和一体化集成联动,为变电站的安全生产提供可靠的保障,从而解决了变电站安全运营的“在控”、“可控”和“易控”等问题。 二、系统组成 (一)、系统架构 (二)、系统网络拓扑

交换机服务器 站端后台机 网络视频服务器 门禁 摄像摄像头 户外刀闸温 蓄电池在线监测开关柜温度监测 电缆沟/接头温度监测SF6监测 空调仪表 电压UPS 温湿度电流烟感 电容器打火红外对射 门磁 非法入侵玻璃破碎电子围栏 水浸 空调 风机灯光 警笛 警灯 联动 协议转换器协议转换器协议转换器 消防系统 安防系统 其他子系统 TCP/IP 网络 上级监控平台 采集/控制主机 智能变电站辅助系统综合监控平台将各种子系统通过以太网或 RS232/485接口进行连接,包括前端的摄像机、各种传感器、中心机房的存储设备、服务器等,并通过软件平台进行集成和集中监视控制,形成一套辅助系统综合监控平台。 (三)、核心硬件设备:智能配电一体化监控装置 PDAS-100系列智能配电一体化监控装置,大批量应用在变电站、开闭所 和基站,实践证明产品质量的可靠性,能够兼容并利用现有绝大部分设备,有效保护客户的已有投资。能够实现大部分的传感器解析和设备控制,以及设备内部的联动控制,脱机实现联动、报警以及记录等功能。工业级设计,通过EMC4级和国网指定结构检测。 智能配电一体化监控装置是针对电力配电房的电缆温度以及母线温度无 线检测,变压器运行情况以及油温检测、配电、环境、有害气体以及可燃气体

智能变电站二次系统调试方法研究

智能变电站二次系统调试方法研究 变电站作为现代电力系统中的重要组成部分,肩负着电力系统中电能的电流以及电压的转换,是电力供电系统电流及电压集中分配的重要场所。随着科技的发展,智能变电站凭借其自身的优势在当前我国电力系统中得到了广泛的应用。智能化变电站二次系统运行的安全性、稳定性直接关系着我国经济的健康发展。智能化变电站二次系统作为整个供电系统的核心,智能化技术在整个系统中发挥着很大的作用,能有效地提高二次系统自动化的工作效率,实现供电系统的自动化控制。文章对智能变电站二次系统调试方法进行了相关的研究。 标签:智能变电站;二次系统;调试方法 引言 智能变电站作为现代科学技术发展形势下所形成的一种产物,其在电力系统中的作用越来越大。变电站是电力系统中对电能的电压计电流进行交换、集中和分配的重要场所,变电站二次系统的质量好坏直接关系到电力系统的正常运行。在这个快速发展的社会当中,人们对用电的需求越来越大,要想保障我国社会发展以及人们的正常需求,就必须对变电站二次系统的调试工作引起足够的重视,从而保障供电质量。 1 传统变电站二次系统中存在的问题 1.1 不能满足现代电力系统高可靠性的要求 在变电站二次系统中,变电站的继电保护和自动装置、远动装置等采用的都是电磁型或晶体管式设备,这些设备结构复杂、可靠性不高,缺乏自我检查故障的能力。一旦出现故障,都是依靠对常规二次系统进行定期的测试和校验来发现问题,这样的工序相当复杂,而且装置的可靠性能差。另外维护人员在定期检测中由于粗心弄错了装置,以至于存在隐患,这种状况经常发生。传统的变电站硬件设备功能是独立的,彼此间的联系很少,设备型号庞杂,在组合过程中协调性差,也容易造成设计隐患。 1.2 供电质量缺乏科学的保证 随着经济的持续发展,人民生活水平和生活质量不断的提高,人们用电量越来越大,加上工业用电和农业用电,使得电网供电负荷加大,电网运行随时可能出现故障。电能质量主要是通过电压、电流强度来体现的,电压合格与否不单单是靠发电厂调节,各变电站,特别是枢纽变电站也应该通过调节分接头位置和控制无功补偿设备进行调整,使其运行于合格的范围。传统的变电站,大多数不具备调压手段,以至于很容易出现各种问题,一旦问题发生,不能采取有效的补救措施,且缺乏科学的电能质量考核办法,不能满足目前发展的电力市场的需求。

智能变电站辅助系统综合监控平台

智能变电站辅助系统综 合监控平台

一、概述 智能变电站辅助系统综合监控平台是智能变电站的重要组成部分,是集自动化技术、计算机技术、网络通信技术、视频压缩技术、射频识别技术以及智能控制术等技术为一体的综合信息平台,专门用于实现对变电站各种辅助生产系统的整合、优化、管理及控制,成为实施“大运行”战略体系不可或缺的重要技术手段。

二、目的 通过对现有孤立分散的各类二次系统资源进行规范整合,实现二次系统的优化配置、信息资源共享、部门间业务的无缝衔接,从而提高电网一体化运行水平,解决二次系统种类繁杂、运行信息割裂等问题,满足大运行体系建设的需要。 1、通过规范各类辅助生产系统的信息传输方式及通信规约,有利于统一化管理,方便新的智能化功能扩充。 2、可以实现变电站“数据集成、业务协同、管理集中、资源共享”的管理要求,实现信息的集中采集、集中传输、集中分析、集中应用,实现与其他系统的交互应用,从根本上消除产生“信息孤岛”的局面。 3、通过各种辅助生产系统的有机整合,不仅可以提升各子系统的性能,实现系统功能的统一管理及广泛联动,提高应急处理和反应能力,加强对意外灾害和突发事件的预防和管理能力。从而全面提升系统的智能化管理水平。 4、通过各种辅助生产系统的高度集成,统一上传,有利于远方人员对站内状况的全盘掌控,以加强对变电站的运行管理,提高对变电站辅助生产系统的监管质量,降低维护成本,提高运维效率。 三、适用范围 可广泛应用于各电压等级变电站/所、换流站、开闭站/所等场所。 四、产品功能

五、基于角色的差异化应用

六、九大子系统 智能变电站辅助系统综合监控平台包括视频联动子系统、火灾消防子系统、周界报警子系统、环境温湿度采集子系统、空调控制子系统、风机控制子系统、给排水控制子系统、灯光控制子系统、门禁控制子系统等九部分内容。 1) 视频联动子系统 视频联动子系统即将变电站的视频遥视的前端摄像机接入智能辅助系统的功能单元,是智能辅助系统的核心,提供与其它八个系统进行联动操作,实现视频共享及系统间协作功能。 a. 可接受其他系统的调用请求; b. 系统可保障原视频监控系统的系统功能与应用不受影响; c. 系统支持同一摄像机的多位置调用及多个摄像机的同一位置调用方式,即以目标为基础的监控模式。 2) 火灾消防子系统

变电站智能辅助监控系统

变电站智能辅助监控系统

变电站智能辅助监控系统 摘要:介绍了一种变电站智能辅助监控系统,系统以智能控制为核心,对变电站关键设备、安装地点以及周围环境进行全天候的状态监视和智能控制,并能将站端状态、环境数据、火灾报警信息、SF6监测、防盗报警等监测信息传输至调度管理中心。该系统满足了变电站安全生产和安全警卫的需求,具有非常好的推广应用价值。 关键词:智能;监控;网络;变电站 传统的变电站安防智能化系统受传统理念和技术的影响,各个子系统都是孤立的,以至于出现了一种监控“孤岛”现象,无形中降低了系统的实用性、稳定性和安全性,而且增加了投资成本。尤其是现在变电站系统平常的生产过程大量采用无人值守或少人值守的模式。而对于变电站这样的场所来说,远程、实时、多维、自动的智能化综合安保系统是变电站安全运作必备的前提条件。 系统总体设计 根据智能化变电站实际应用需求,把变电站智能辅助控制系统分为三级中心、九大子系统。

三级中心 变电站智能辅助控制系统(以下简称“辅助系统”)为分层、分区的分布式结构,按变电站智能辅助控制省级监控中心、变电站智能辅助控制地区级监控中心、变电站智能辅助控制区域监控中心系统和变电站智能辅助控制站端系统四 级构建,如图1所示。 变电站智能辅助控制系统从区域上分为三级中心,每级中心从技术上都分为主控中心、客户端和接口系统(预留),用于扩充与其他系统之间的衔接,以及WEB浏览功能。主控中心:包含数据库和管理平台,实现数据存储、权限控制、实时监控、配置管理等全部功能。客户端:在变电站和其他必要的地方电脑上安装客户端,根据权限的不同,操作员可以进行相应的监控、管理和操作。接口系统:系统通过采用IEC61850通信规约与综合自动化等系统的接口和联动。WEB浏览:系统另外提供浏览器的方式,供值班和相关人员实时监控每个变电站区域的环境状态、报警状态、人员进出状态等实时状态。 九大子系统 辅助控制系统必须把环境、视频、火灾消防、SF6、防

智能变电站辅助系统综合监控平台介绍

智能变电站辅助系统综合监控平台 一、系统概述 智能变电站辅助系统综合监控平台以“智能感知和智能控制”为核心,通过各种物联网技术,对全站主要电气设备、关键设备安装地点以及周围环境进行全天候状态监视和智能控制,完成环境、视频、火灾消防、采暖通风、照明、SF6 安全防范、门禁、变压器、配电、UPS等子系统的数据采集和监控,实现集中管理和一体化集成联动,为变电站的安全生产提供可靠的保障,从而解决了变电站安全运营的“在控”、“可控”和“易控”等问题。 二、系统组成 (一)、系统架构 GPRS/3G/4G TCP/IP RS485/RS232 智能变电站辅助系统综合监控平台 变压器配电环境SF6 音视频安防消防门禁空调灯光 (二八系统网络拓扑

智能变电站辅助系统综合监控平台将各种子系统通过以太网或 RS232/485接 口进行连接,包括前端的摄像机、各种传感器、中心机房的存储设备、服务器等, 并通过软件平台进行集成和集中监视控制,形成一套辅助系统综合监控平台。 (三八 核心硬件设备:智能配电一体化监控装置 PDAS-100系列智能配电一体化监控装置,大批量应用在变电站、开闭所和基 站,实践 证明产品质量的可靠性,能够兼容并利用现有绝大部分设备, 有效保护 客户的已有投资。能够实现大部分的传感器解析和设备控制, 以及设备内部的联 动控制,脱机实现联动、报警以及记录等功能。工业级设计,通过 EMC4级和国 网指定结构检测。 智能配电一体化监控装置是针对电力配电房的电缆温度以及母线温度无线 检测,变压器运行情况以及油温检测、配电、环境、有害气体以及可燃气体和腐 蚀性气体检测、安防、消防、采暖通风除湿机控制、灯光控制以及门禁而设计生 产的一款产品。它通过以太网 TCP/IP 或者GPRS/3G/4C 网络,主要解决分布式无 人值守配电房的监控和管理问题。 1)置触摸屏支持单机管理 配置7寸TFT 触摸屏,可以在触摸屏上进行网络参数设置、监控对象上下限 设置,状态监测、设备控制等功能,即使不联网也可以实现绝大部分功能。 联动 门禁 上级监控平台 交换机 站端后台机 网络视频服务器 摄像头 电缆沟/接 头温度监测 摄像 机 采集/控制主机 空调 仪表 UPS 门磁 电压 SF6监测 电流 —电子围栏 I —水浸 非法 入侵 玻璃 破碎 蓄电池在 线监测 温湿 度 开关柜温 度监测 电容器 打火 红外 对射 _户外刀闸温 度 空调 风机 水泵 _ 警灯 警笛 -灯光

家庭智能监控系统应该具备的实用功能

家庭智能监控系统应该具备的实用功能 10月9日凌晨4点,武汉市武昌区紫阳东路社区沈女士家的报警器突然响起,沈女士在听到报警器报警之后打开电视,画面显示81岁的婆婆不在床上,她赶紧起床去卫生间找,老人家果然在里面。2009年,婆婆患上老年痴呆症,近年病情加重,智力不如两岁儿童,生活完全不能自理。2014年4月,在丈夫的建议下,沈女士在老人卧室安了监控器,和他们卧室的电视相连,可随时切换,便于观察老人的动态。接着,她又在卫生间安装感应报警器。只要婆婆摸到卫生间门前,报警器就会自动报警。监控器和报警器安装半年来,省了不少事。 得益于经济的快速发展,人们生活节奏越来越快,照顾和了解家庭情况的时间也将越来越少。不过,现代科技的高速发展,正使得远程照顾小孩、家庭宠物、实时监控家庭情况等成为一种可能。人们可以在繁忙工作或者外出旅行的同时,通过远程了解自己的家庭概况,并根据情况及时作出分析与判断。在这种情况下,家庭监控系统的应用就显得尤为迫切了。其实,家庭视频监控是社会发展的必然产物,它是个人对社会单元细胞--家庭的安全要求。那么,家庭监控系统,人们一般会关注哪些功能呢? 1.远程实时监控 用户使用监控客户端软件,可通过互联网实时观看远程的监控视频。监控客户端软件可以安装在电脑和智能手机上。 2.远程报警与远程撤设防 家庭视频监控系统的摄像头可以获得一定范围内的图像,其视频分析功能可以在第一时间内将报警信息发送到用户的手机和客户端软件上。用户使用电脑或手机客户端软件,可远程方便地对监控场所进行设防和撤防管理。 3.网络存储图像 家庭无线视频监控系统能够通过网络保存监控视频。在无警或撤防状态下,可按设定时间间隔定时在网络硬盘上保存监控场所视频;在发生报警情况下能连续在网络硬盘上保存图像,直到解除报警为止。用户随时可以通过客户端软件观看监控录像回放。 5.手机互动监控功能 手机是移动性最强的监控工具,智能手机上可以安装功能强大的监控客户端软件,而普通的非智能手机则可以利用手机上的浏览器方便地查看实时和历史的

项目计划书_基于树莓派智能家庭监控系统.剖析

《嵌入式临就业培训》 项目计划书 (2015—2016学年第 2 学期) 题目:基于树莓派智能家庭监控系统专业:计算机科学与技术 班级:13计算机2班 姓名:陈扬韩松灵薛神堂学号:1307012206 1307012213 1307012240指导教师:许高攀洪朝群谢荣生 成绩: 计算机与信息工程学院 2016 年 6 月14 日

《基于树莓派智能家庭监控系统》项目计划书 1 智能家庭监控国内开发和应用现状 1.1 国内应用现状 从个人生活经历来看,智能家居还是一个遥远的词汇,大多数老百姓还没有接触到这些东西。不知道是价格的原因,亦或现在的智能家居还只概念炒作,行业的大方向此处不做过多评论。现仅就上面提到的几家:苹果公司命名为HOMEKIT的系统核心是苹果的移动设备,换言之,用户可以通过IPHONE控制包括门锁、照明、调温器等等的家具设备。虽然GOOGLE公司并未宣布创建类似的智能家居系统,但是,GOOGLE很在就在虎视眈眈家居设备自动化这个领域。GOOGLE公司最近才向专门研发智能调温器以及火警预报器的公司NEST 投资了32亿美元显然,GOOGLE早就有计划进入智能家居领域了。 所以虽然智能家居监控现在离普通群体大众比较遥远,但是已经有厂商做一些开始有感觉、可用的智能家居。举个小米的例子:看他们是不是真的可以用一个几百块钱的产品DIY,不需要专门上门安装的人员安装一个安防。答案是可以的,而且做得还不错。使用了5个红外传感器,5个窗户感应器,这个安防在主人离开家的时候,它不单只是可以检测到有没有人进来,如果有人进来,主人的手机会收到一个推送,通知有人进入了安防区域。主人一打开这个消息的时候,手机上不单单只可以看见这个信息,同时我还可以看见内置摄像头拍摄的这一段视频。这一整套东西不超过1000块,几套智能家居套装,两个摄像头,再加一个路由器,基本上就是1000块组建的安防,用户自己DIY,不需要专业人员安装。现在智能家居其实是可以玩起来了,所以今天来说,对智能家居落地不落地的事情很乐观,认为整个行业都应该非常乐观。 无论从硬件还是软件角度来看,在智能互联网的今天,能够将用户体验,交互,随着智能家居平台不断地开放,智能家居的兼容性方面也会得到提高,不同产品之间能够相互联连、相互控制,更加接近智能家居互联互通的“初衷”,这样才能让家家户户感受到真正的“智能”。

智能变电站的调试流程及方法

智能变电站的调试流程及方法 一、智能变电站 智能变电站主要由站控层、间隔层和过程层组成。其中站控层的作用是对全站设备进行监视、控制、告警和交换信息,并即时完成数据的采集监控、操作闭锁、保护管理;间隔层的作用是对间隔层的所有实时数据信息进行汇总,并对一次设备提供保护和控制;过程层则用于电气数据的检测、设备运行参数的在线检测与统计以及操作控制的执行等。 这三层结构通过以太网、光缆等紧密地联接在一起,使得信息的采集、处理、执行等更加迅速便捷。由智能化变电站的结构图可以看出,智能变电站是智能电网的基础,在智能电网的体系结构中具有重要的作用。 二、智能变电站调试流程 2.1变电站调试流程简述 变电站调试流程可分为设备出厂验收、现场调试两大部分。出厂验收是对即将出售的设备进行质量检查;调试工作是对现场安装的设备进行现场调试,现场调试按照流程可分为单体调试、分系统调试、系统调试。 2.2智能变电站调试流程 按照《智能变电站调试规范》执行,职能变电站的调试可按照一下流程:组态配置→系统测试→系统动模(可选)→现

场调试→投产试验。 2.2.1组态配置。组态配置是智能变电站系统设计的一个步奏,是在设计图纸或意图下,进行实例化变电站内各IED设备的ICD文件,并设置为SCD文件。这项工作一般由系统集成商完成后由用户确认,这里的“用户”可以是设备使用单位,也可以是设备使用单位制定的设计调试单位。 2.2.2系统测试。系统测试是为了确保设备主要功能的正确性和设备性能指标处于正常值范围的调试实验,调试包括装置单体调试和变电站各分系统调试。 2.2.3系统动模。系统动模是为了验证继电保护等整体系统的性能和可靠性进行的变电站动态模拟试验。系统动模是在国家认定的实验机构或者具备相应实验资质的实验室进行的实验工作。动模试验的一次接线方式尽可能的与实际工程相一致,实验系统规模较大是,可以减少规模,但应保证能完成各类型保护的所有故障类型的测试。 2.2.4现场调试。现场调试是为了确保系统和设备现场安装连接和功能的正确性而进行的实验。现场调试实验包括回路、通信链路检验及传动试验。同时,设备辅助系统的调试也在现场调试阶段进行。 2.2.5投产试验。投产实验是设备在安装投入使用中用一次电流及工作电压进行检验和判定的试验。投产试验包括一次设备启动试验、核相与带负荷检查。

智能变电站自动化系统

智能变电站自动化系统 1 智能变电站简介 智能变电站作为智能电网的物理基础,同时作为高级调度中心的信息采集和命令执行单元,是智能电网的重要组成部分。作为智能电网当中的一个重要节点,智能变电站以变电站一、二次设备为数字化对象,以高速网络通信平台为基础,通过对数字化信息进行标准化,实现站内外信息共享和互操作,并以网络数据为基础,实现测量监视、控制保护、信息管理等自动化功能的变电站。智能变电站既是下一代变电站的发展方向,又是建设智能电网的物理基础和要求。为了实现智能化电网的目标,智能变电站的研究和建设具有重要的意义。 1.1智能变电站的特点及功能 随着智能电网的提出和建立,变电站将由数字化演变为智能化,更突出“智能”的特点。智能化变电站在数字化变电站的基础之上,赋予了以下十二个“智能特征”或“智能化功能”。 1.1.1 一次设备智能化 与数字化变电站描述的一次设备智能化相比,智能变电站加大了一次设备信息化,可监测更多自身状态信息,也可通过网络获知系统及其他设备的运行状态等信息。自动化程度更高,具有比常规自动化设备更多、更复杂的自动化功能。具备互动化能力,与上级监控设备、系统及相关设备、调度及用户等及时交换信息,分布协同操作。 1.1.2 信息建模统一化 除了基于 IEC61850 标准的建模外,智能变电站能实时监测辖区电网的运行状态,自动辨识设备和网络模型,从而为控制中心提供决策依据。 1.1.3 数据采集全景化 智能变电站利用对时系统,同步区域和站内时钟,完善和标准化站内设备的静态和动态信息模型,向智能电网提供统一断面的全景数据。采用新型传感技术、同步测量技术、状态检测技术等逐步提高数字化程度,逐步实现潮流数据的精确时标,实时信息共享、支撑电网实时控制和智能调节,支撑各级电网的安全稳定运行和各类高级应用。 1.1.4 设备检修状态化 全面采集能够反映系统主设备运行的电脉冲、气体生成物、局部过热等各种特征量。智能变电站配置用于监测系统主设备的传感器,或者由智能一次设备直接提供其功能。利用 DL/T860 提供的建模方法,建立设备状态检修的信息模型,构建具备较为可靠实用的状态监测预警算法和机制、支撑状态检修实践的专家系统。 1.1.5 控制操作自动化 程序化操作。智能变电站具备程序化操作功能,除站内的一键触发,还可接收和执行监控中心、调度中心和当地后台系统发出的操作指令,自动完成相关运行方式变化要求的设备操作。程序化操作具备直观的图形界面,在站层和远端均可实现可视化的闭环控制和安全校验,且能适应不同的主接线和不同的运行方式,满足无人值班及区域监控中心站管理模式的要求。

智慧家庭云平台视频监控设计方案

智慧家庭云平台视频监控设计方案 平台系统背景 物联网系统现状 物联网是通过光学识别、射频识别技术、传感器、全球定位系统等新一代信息技术,实时采集任何需要监控、连接、互动的物体或过程,采集其声、光、热、电、力学、化学、生物、位置等各种需要的信息,通过各类可能的网络接入,实现物与物、物与人的泛在,实现对物品和过程的智能化感知、识别和管理。物联网现在已被提高到国家的战略高度,它不但是信息技术发展到一定阶段的升级需要,同时也是实现国家产业结构调整、推动产业转型升级的一次重要契机。目前,全国很多省份和城市都已经围绕物联网纷纷制定出地方的物联网发展规划,并积极推进物联网示基地和示工程。从当前的物联网发展形势来看,逐步形成了长三角、珠三角、环渤海地区和中西部地区四大核心区域,这四大区域目前形成了中国物联网产业的核心产业带,呈现出物联网知识普及率高、产业链完善、研发机构密集、示基地和工程起步早的特点。在这些区域已经建设了很多基于感知、监测、控制等方面的示型工程。特别是在智能家居、智能农业、智能电网等方面成绩比较突出,在矿山感知、电梯监控、智能家居、农业监控、停车场、医疗、远程抄表等都取得了重大突破 视频监控系统现状 视频监控业务具有悠久的历史,传统的应用是在安防领域,是协助公安部门及相关管理单位打击犯罪、维持社会安定的重要手段。如果把摄像机看作人的眼睛,智能视频系统或设备则可以看作人的大脑,视频监控就是物联网的感知环节少不了的“眼睛”,其主要作用是忠实地将远端的视频信息进行展现和记录,是人们视觉的延伸。然而,由于监控探头的数量和监控数据的存储量非常巨大,随之而来的问题是如果完全依靠人工分析和监控,会存在效率低下、识别率不高及存储困难等问题,常常不能实时发现突发事故的发生。随着社会的发展,计算机

探究智能变电站二次系统调试

探究智能变电站二次系统调试 发表时间:2017-06-14T13:53:03.660Z 来源:《电力设备》2017年第6期作者:陈伟 [导读] 变电站是电力系统中对电能进行交换、集中和分配的重要场所,变电站二次系统的质量好坏直接关系到电力系统的正常运行。 (贵州送变电工程公司贵州省贵阳市 550002) 摘要:智能变电站作为现代科学技术发展形势下所形成的一种产物,其在电力系统中的作用越来越大。变电站是电力系统中对电能进行交换、集中和分配的重要场所,变电站二次系统的质量好坏直接关系到电力系统的正常运行。在这个快速发展的社会当中,人们对用电的需求越来越大,要想保障我国社会发展以及人们的正常需求,就必须对变电站二次系统的调试工作引起足够的重视,从而保障供电质量。 关键词:智能变电站;二次系统;调试方法 智能电网建设过程中,智能变电站是智能电网建设的重要环节,保证智能变电站的可靠运行,是提升电力平稳运行的重要举措。当下我国正面临着电力供应紧张的矛盾,庞大的用电需求对供电行业来说,是一个巨大的挑战。为了更好地保证电力平稳供应,电力行业在实际发展过程中,必须注重电能的合理有效分配,保证电网的经济、可靠运行。本文对智能变电站二次系统调试方法的研究,注重对相关调试技术的分析,解决当下电力行业面临的问题。智能变电站本身具有着独特之处,它的发展目标是保证变电站设备参数化、智能化、标准化、规范化,更好地促进电力可靠供应,满足当下经济发展对电力的实际需要。 一、传统变电站二次系统中存在的问题 1.1不能满足现代电力系统高可靠性的需求 在变电站二次系统中,变电站的继电保护和自动装置、远动装置等采用的都是电磁型或晶体管式设备,这些设备结构复杂、可靠性不高,缺乏自我检查故障的能力。一旦出现故障,都是依靠对常规二次系统进行定期的测试和效验来发现问题,这样的工序相当复杂,而且装置的可靠性能差。另外维护人员在定期检测中由于粗心弄错了装置,以至于存在隐患,这种状况经常发生。传统的变电站硬件设备功能是独立的,彼此间的联系很少,设备型号庞杂,在组合过程中协调性差,也容易造成设计隐患。 1.2供电质量缺乏科学的保证 随着经济的持续发展,人民生活水平和生活质量不断的提高,人们用电量越来越大,加上工业用电和农业用电,使得电网供电负荷加大,增加了电网运行风险。电能质量主要是通过电压、频率及波形来体现的,电压合格与否不单单是靠发电厂调节,各变电站,特别是枢纽变电站也应该通过调节分接头位置和控制无功补偿设备进行调整,使其运行于合格的范围。传统的变电站,许多不具备调压手段,以至于很容易出现各种问题,一旦问题发生,采取的补救措施有限,不能满足目前发展的电力市场的需求。 二、智能变电站二次系统调试主要内容 智能变电站二次系统主要有三个部分构成,这三个部分主要是过程层、间隔层、站控层,三个部分存在IEC6185A通信协议建立的工作平台。其中,过程层主要包括智能设备、合并单元和智能设备是二次系统智能化的核心;间隔层是指继电保护装置,测控装置,故障录波等二次设备,实现使用一个间隔的数据并作用于该间隔一次设备的功能;站控层是实现管理控制的重要设备。关于智能变电站二次系统的架构图,我们可以从图1中看出: 2.1智能变电站二次系统调试内容 综合图1智能变电站二次系统架构图来看,智能变电站二次系统在实际运行过程中,对变电设备进行有效监控,需要通过主控设备对单元设备进行监控,实现站控层对过程层的信号传输,之后通过信号反馈,对设备实际运行情况进行有效监督。一般来说,二次系统在实现监测功能时,通过将SCD文件设置在各设备中,生成合格的CID文件,保证整个系统的正确性和可靠性,确保二次系统配置的完善性,更好地实现监控功能。二次系统进行调试过程中,要从以下几个方面进行考虑: ①单体装置的调试。单体装置调试过程中,需要对合并装置、智能终端装置、过载保护装置、遥控测试装置、故障记录装置、数据记录装置进行调试。在进行实际调试过程中,要保证母线电压的切换和并列功能完好,能够实现报警功能;智能终端装置可以有效地进行信号传输,并且输入、输出设备都有正确的接入点;过载保护装置能够进行良好的采样,其逻辑功能正常;遥控遥测装置能够合闸正常,并且间隔五防闭锁逻辑正常;故障记录装置要能够对故障信息进行有效存储,具备较好的录波功能;数据记录装置要确保数据信息记录的完整性和可靠性,并且其报警性能要保持正常。 ②SV采样装置调试。当二次系统的单体装置调试完成后,对SV采样装置调试时,要保证互感器采样正确性,并且设备能够有效地进行数据传输,确保信息正确传送至需求设备。 ③保护装置调试。保护装置是二次系统正常运行的重要组成部分,在进行调试过程中,要确保智能操作箱的运行是否正常,并且能够对故障进行有效地记录,确保设备后台运行信息的完整性。

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