光伏电站监控系统管理制度
- 格式:docx
- 大小:14.57 KB
- 文档页数:9
光伏电站电力监控系统随着能源需求的增加和环境问题的日益突出,可再生能源的利用成为当今社会发展的重要课题之一。
光伏电站作为一种利用太阳能发电的设施,正逐渐成为各地的重要能源供应来源。
而为了确保光伏电站的正常运行和高效发电,电力监控系统的建立和应用成为不可或缺的组成部分。
一、电力监控系统的概述光伏电站电力监控系统是指通过各种电子设备和监测装置,对光伏电站的电力产能、能效和设备运行状态进行实时监测、数据采集和分析的系统。
它采用先进的信息技术手段,将光伏电站的各项数据进行采集、传输和处理,实现对光伏电站的远程实时监控和管理。
通过电力监控系统,可以实现对光伏电站电力输出量、能源利用效率、设备故障、安全等方面的监控和管理,并提供相应的数据分析和决策支持。
二、电力监控系统的组成1. 数据采集装置数据采集装置作为电力监控系统的核心组成部分,负责对光伏电站的各类数据进行实时采集和传输。
它可以通过无线或有线的方式连接光伏电站的各类传感器、监测设备,获取光伏电站的电力产能、设备运行状态等实时数据,并将数据传输给监控中心进行处理。
2. 监控中心监控中心是电力监控系统的数据处理和管理中心,承担着光伏电站数据的接收、处理和存储任务。
监控中心可以实时监测光伏电站的各项指标,同时对异常数据进行分析和报警,提供实时的设备状态和电力产能信息。
3. 数据分析与决策支持电力监控系统通过对光伏电站的各项数据进行分析和处理,可以为光伏电站的运行和管理提供决策支持。
通过对电力产能、能源利用效率、设备健康等方面的数据分析,可以帮助运维人员进行设备维护和调整,提高光伏电站的发电效率和运行稳定性。
三、电力监控系统的优势1. 实时监控与管理电力监控系统可以实现对光伏电站的实时监控和管理,可以随时掌握光伏电站的电力产能和设备运行情况,及时发现和解决问题,提高光伏电站的发电效率和安全性。
2. 数据分析与优化电力监控系统通过对光伏电站的数据进行分析和处理,可以帮助运维人员找出设备故障和能源浪费的原因,为运行和管理提供科学依据,优化光伏电站的发电效率和能源利用效率。
电站监控中心管理制度一、总则为了规范电站监控中心的管理工作,提高监控效率和响应速度,保障电站运行安全和可靠性,特制定本管理制度。
二、管理体制1、监控中心设立监控主管,由电站管理部门任命。
监控主管负责管理监控中心的日常工作,负责制定监控中心的工作计划和任务分配。
2、监控中心设立岗位管理员,负责监控设备的维护和保养、故障检修等工作。
岗位管理员由监控主管任命。
3、监控中心设立值班人员,负责电站运行状态的实时监控及异常情况的处理。
值班人员由监控主管任命。
4、监控中心设立负责人员,负责监控设备的日常巡检和维护工作,确保监控设备的正常运行。
负责人员由监控主管任命。
5、各级管理人员应定期对监控中心的工作进行检查和评估,及时发现问题并提出改进建议。
三、工作流程1、监控主管根据电站的运行需求,制定监控中心的工作计划和任务分配。
并将工作计划送达各相关部门。
2、岗位管理员按照工作计划进行监控设备的维护和保养工作,确保监控设备的正常运行。
3、值班人员按照工作计划进行电站运行状态的实时监控,及时发现异常情况并进行处理。
4、负责人员负责监控设备的日常巡检和维护工作,及时发现问题并进行处理。
5、各级管理人员对监控中心的工作进行检查和评估,提出改进建议,并及时落实。
四、工作要求1、监控中心的相关人员应严格按照工作计划和任务分配进行工作,确保监控中心的正常运行。
2、监控中心的相关人员应保持良好的工作作风和职业操守,认真负责地完成工作。
3、监控中心的相关人员应积极学习最新的监控技术和知识,不断提升自身技能水平。
4、监控中心的相关人员应加强沟通和协作,做好团队工作,共同提高监控效率和响应速度。
五、监控设备维护1、监控中心的监控设备必须定期进行维护和保养,确保设备的正常运行。
2、监控设备的故障必须及时通知岗位管理员进行检修,并做好故障记录和处理。
3、监控设备的维护和保养工作必须由专业人员进行,确保维护的质量和效果。
4、监控设备的维护和保养记录必须及时填写和归档,做好文档管理工作。
分布式光伏电站的监控系统及监控方法在全球能源转型的大背景下,分布式光伏电站作为一种清洁、可再生的能源供应方式,正得到越来越广泛的应用。
为了确保分布式光伏电站的稳定运行、提高发电效率和保障安全性,一套完善的监控系统和有效的监控方法至关重要。
一、分布式光伏电站监控系统的组成分布式光伏电站的监控系统通常由以下几个主要部分组成:1、传感器与数据采集单元传感器负责采集光伏电站的各种运行参数,如光伏组件的电压、电流、功率,环境温度、光照强度等。
数据采集单元则将传感器采集到的数据进行汇总和初步处理,然后传输给监控中心。
2、通信网络用于将采集到的数据从现场传输到监控中心。
常见的通信方式包括有线通信(如以太网)和无线通信(如 WiFi、GPRS 等)。
通信网络的稳定性和数据传输速度直接影响监控系统的实时性和可靠性。
3、监控中心监控中心是整个监控系统的核心,负责接收、存储、分析和展示数据。
它通常包括服务器、数据库、监控软件等。
监控人员可以通过监控软件实时查看电站的运行状态,并对异常情况进行报警和处理。
4、远程终端除了监控中心,相关人员还可以通过手机、平板电脑等远程终端随时随地访问监控系统,获取电站的运行信息。
二、分布式光伏电站监控系统的功能1、实时监测能够实时采集和显示光伏电站的各项运行参数,让运维人员及时了解电站的工作状态。
2、数据分析对采集到的数据进行分析,例如计算发电量、功率曲线、设备效率等,为电站的优化运行提供依据。
3、故障报警当电站出现故障或异常情况时,如组件短路、逆变器故障等,监控系统能够及时发出报警信号,并定位故障位置,以便运维人员快速处理。
4、能源管理帮助用户对能源的生产和消耗进行管理,实现节能减排的目标。
5、报表生成能够自动生成各种报表,如日报表、月报表、年报表等,方便用户对电站的运行情况进行总结和评估。
三、分布式光伏电站的监控方法1、基于数据采集与分析的监控通过定期采集电站的运行数据,并对这些数据进行分析,来判断电站的运行状况。
光伏电站监控系统解决方案
《光伏电站监控系统解决方案》
随着全球对可再生能源的需求不断增加,光伏发电作为一种清洁能源形式,已经受到越来越多的关注和青睐。
然而,光伏电站建设和运营管理面临着许多挑战,其中之一就是如何有效监控和管理光伏电站的运行情况。
为了解决这一问题,各种光伏电站监控系统解决方案不断涌现。
这些解决方案通常包括硬件设备和软件系统,旨在帮助光伏电站运营商实时监测电站的发电情况,及时发现并处理电站故障,并提高光伏发电效率。
在硬件方面,光伏电站监控系统通常包括各种传感器和监测设备,用于监测光伏电池组件的发电情况、倾斜角度、方向、温度等各项参数。
这些传感器通过数据采集系统将监测数据传输到监控中心,为运营商提供实时的运行状态和性能表现。
而在软件方面,光伏电站监控系统通常配备了数据分析和处理软件,通过对监测数据的收集、分析和处理,帮助运营商发现潜在的问题,并提供相应的解决方案。
另外,一些先进的监控系统还可以通过远程控制功能完成对光伏电站的远程操作和管理,使运营商能够更加便捷地监控和维护电站的运行情况。
光伏电站监控系统解决方案的出现,大大提高了光伏电站的运行效率和稳定性,同时也为光伏电站的发展提供了更强有力的技术支持。
相信随着技术的不断进步和应用,光伏电站监控系
统将会在未来发挥越来越重要的作用,助力光伏发电产业的持续健康发展。
聚光太阳能项目监控方案编制:审核:批准:目录1 概述 (2)2 技术要求 (3)2.1系统构成 (3)2.2硬件构成 (5)2.3软件构成 (6)3系统功能 (6)3.1模拟量量处理及监视子系统 (6)3.2数字量状态监视子系统 (6)3.3操作权限 (7)3.4事件、报警及事故处理 (7)3.5运行监控 (8)3.6视频监控 (9)3.7在线统计与制表 (9)3.8打印管理 (9)3.9历史数据库 (10)3.10可靠性 (10)4集中监控功能 (11)5主要控制参数 (12)5.1逆变器 (12)5.2汇流箱 (12)5.3光伏阵列 (13)5.4 光伏阵列(光伏阵列温度测量仪) (13)5.5视频 (13)5.6 气象监测仪 (14)5.7 主要参数 (14)1 概述太阳能光伏电站主要由光伏电池阵列、汇流箱、低压直流柜、逆变柜、交流低压柜、升压变压器等组成,最后产生的高压交流直接并入电网。
前期2MW分为2个独立控制单元,每套单元有独立的监控系统,现场设备间隔层、网络层和站控层三部分组成,采用光纤以太网络实现互联,提供全站设备运行监控、视频监控、运行管理以及远程管理。
2 技术要求发电站监控系统由现场设备间隔层、网络层和站控层三部分组成,采用光纤以太网络实现互联,其典型物理结构如图1。
2.1系统构成( 图 1)(华电嘉峪关1MW 环网示意图)站控层由监控主机和远动通信装置构成,提供全站设备运行监控、视频监控、运行管理。
网络层由现场网络交换设备、网络线路、站控层网络交换设备等构成,提供全站运行和监控设备的互联与通信(配有安全可靠地防火墙)。
现场设备层/现场设备间隔层由发电设备、配电与计量设备、监测与控制装置、保护与自动装置等构成,提供全站发电运行和就地独立监控功能。
发电系统通过增加串行通信到以太网通信的介质转换网关、增加以太网交换机和铺设以太网网络实现现场设备层与站控层的连接,形成中间网络层。
通讯管理机 通讯管理机 视频监控视频监控汇 流 逆 变 光 伏阵 汇 流 逆 变 光 伏 阵 485485 气 象 箱 式 变对采用串行通信到以太网通信介质转换网关构成的以太网网络系统,网关宜与其接入设备相对集中在现场设备间隔层。
光伏电站技术监督管理制度模版第一章总则第一条为规范光伏电站技术监督管理工作,提高光伏电站技术水平,保障光伏电站的正常运行和发展,制定本制度。
第二条本制度适用于光伏电站的技术监督管理工作。
第三条光伏电站技术监督管理应坚持科学、公正、准确、高效的原则。
第四条光伏电站技术监督管理应遵循国家相关法律法规和行业标准。
第五条光伏电站技术监督管理应加强与企业和相关部门的协作与合作,共同推动光伏电站技术提升和发展。
第二章光伏电站技术监督管理机构第六条光伏电站技术监督管理工作由国家能源管理局、地方能源管理部门等相关部门负责。
第七条光伏电站技术监督管理机构负责制定光伏电站技术监督管理方案、组织实施光伏电站技术监督工作、收集、分析光伏电站技术数据等。
第八条光伏电站技术监督管理机构应加强人员培训,提高技术监督管理能力。
第九条光伏电站技术监督管理机构应定期组织技术交流会议,推动技术共享和创新。
第三章光伏电站技术监督管理职责第十条光伏电站技术监督管理机构应制定光伏电站技术监督管理方案,明确技术监督管理的目标、任务和要求。
第十一条光伏电站技术监督管理机构应组织制定光伏电站技术监督管理规范,明确技术监督管理的流程和方法。
第十二条光伏电站技术监督管理机构应制定光伏电站技术监督管理标准,明确技术监督管理的指标和要求。
第十三条光伏电站技术监督管理机构应组织实施光伏电站技术监督,对光伏电站技术进行检测、评估、维护和改进。
第十四条光伏电站技术监督管理机构应及时收集、分析光伏电站技术数据,形成监督管理报告,提供技术决策支持。
第十五条光伏电站技术监督管理机构应加强对光伏电站技术人员的培训和指导,提高光伏电站技术人员的技术水平和管理能力。
第四章光伏电站技术监督管理程序第十六条光伏电站技术监督管理程序包括技术监督计划制定、技术监督计划实施、技术监督结果评价、技术监督管理持续改进等环节。
第十七条技术监督计划制定应综合考虑光伏电站的运行情况、技术要求和现实条件等因素,制定技术监督计划,并报上级部门备案。
光伏电站监控系统操作规程光伏电站监控系统是保证光伏电站运行正常和安全的关键工具之一,它能够实时监测光伏电站的发电情况、组串逆变器的运行状态、逆变器的温度和电流等关键参数,并能够实现对整个光伏电站的远程监控和控制。
为了确保光伏电站监控系统能够发挥最佳效果,以下是一份光伏电站监控系统的操作规程。
一、光伏电站监控系统的开机操作1. 在正式操作之前,应确保监控系统的各个设备已经正常开机;2. 启动光伏电站监控系统的主控台,并确保与网络连接正常;3. 登录监控系统管理界面,输入正确的用户名和密码;4. 检查监控系统各个模块的状态,确保系统正常运行。
二、光伏电站监控系统的查看操作1. 进入监控系统的主界面,可以查看光伏电站的实时发电情况和发电量;2. 可以查看光伏组串逆变器的运行状态、温度和电流等关键参数;3. 可以查看光伏电站的历史发电数据和各个逆变器的历史运行记录;4. 可以查看光伏电站的报警信息和故障记录,并及时采取对应的处理措施。
三、光伏电站监控系统的控制操作1. 可以对光伏组串逆变器进行远程开关机操作;2. 可以对光伏组串逆变器进行远程参数设置和调整;3. 可以对光伏电站的发电功率进行限定,以适应电网的需求;4. 可以对光伏电站的各个设备进行远程重启和故障复位操作。
四、光伏电站监控系统的报警处理操作1. 当光伏电站监控系统检测到异常情况时,应及时报警并显示报警信息;2. 运维人员应及时查看报警信息,并采取相应的处理措施;3. 对于一些常见的报警信息,运维人员应根据经验及时处理;4. 对于一些特殊的报警信息,运维人员应及时联系设备厂商或专业维修人员进行处理。
五、光伏电站监控系统的常规维护操作1. 定期备份监控系统的数据,确保数据的安全和完整;2. 定期检查监控系统的硬件设备和传感器的连接情况,确保各个设备正常运行;3. 定期检查监控系统的软件版本,确保系统处于最新的版本;4. 定期清理监控系统的缓存和日志文件,防止系统出现卡顿或崩溃。
光伏电站监控系统方案1. 引言随着可再生能源的快速发展,光伏电站的数量迅速增长。
为了保证光伏电站的正常运行和高效发电,需要一个稳定可靠的监控系统来实时监测电站的运行情况。
本文将介绍一种基于云计算的光伏电站监控系统方案。
2. 系统架构光伏电站监控系统主要由以下几个组件构成:2.1 光伏电站光伏电站是整个系统的基础,由光伏组件、逆变器、电池等组成。
光伏组件负责将阳光转化为电能,逆变器将直流电转化为交流电供电网使用,电池用于储存电能。
2.2 数据采集设备数据采集设备负责从光伏电站中采集各种数据,如电流、电压、发电功率、温度等。
采集设备可以使用传感器、智能电表等来实现数据采集。
2.3 数据传输网络数据传输网络用于将采集到的数据传输到监控中心。
可以使用有线网络(如以太网)、无线网络(如WIFI、GPRS)等来实现数据传输。
2.4 云计算平台云计算平台负责接收、存储和处理来自光伏电站的数据。
可以使用云计算服务商提供的平台,如阿里云、腾讯云等。
2.5 监控中心监控中心是整个系统的核心,负责实时监控光伏电站的运行情况。
监控中心可以通过云计算平台获取光伏电站的数据,并进行实时分析和监测。
3. 系统功能光伏电站监控系统具有以下主要功能:3.1 实时数据监测系统能够实时监测光伏电站的各项数据,如发电功率、发电效率、电池状态等。
监测结果可以通过监控中心展示,并提供报警功能,及时通知操作人员。
3.2 数据分析与统计系统能够对采集到的数据进行分析和统计,为运维人员提供详细的数据报表和图表。
通过对数据的分析,可以发现潜在的问题,并及时采取措施解决。
3.3 报警与故障诊断系统能够根据设定的阈值和规则进行报警,一旦检测到异常情况(如电池电压过低),可以及时发送报警信息给操作人员。
同时,系统还能够根据数据进行故障诊断,帮助运维人员快速排查和解决故障。
3.4 远程控制系统支持远程控制光伏电站的运行,在出现异常情况时,运维人员可以通过监控中心对电站进行远程操作,如重启逆变器、切换电源等。
光伏电站技术监督管理制度第一章总则第一条为了加强光伏电站技术监督管理,确保光伏电站的安全稳定运行和符合环境保护要求,制定本制度。
第二条本制度适用于全国范围内的光伏电站技术监督管理工作。
第三条光伏电站技术监督管理应遵循科学、公正、透明、高效的原则。
第四条光伏电站技术监督管理依法进行,由监督部门负责具体实施。
第五条光伏电站技术监督管理应与其他管理制度相衔接,形成一体化监督体系。
第二章监督管理机构第六条光伏电站技术监督管理机构由国家能源管理局设立,并配备专业技术人员。
第七条光伏电站技术监督管理机构负责组织制定光伏电站技术监督管理规定,指导、检查和评估光伏电站的技术运行情况。
第八条光伏电站技术监督管理机构应与相关行业协会、研究机构等建立合作关系,共同推动光伏电站技术监督管理工作。
第三章监督管理程序第九条光伏电站技术监督管理应按照以下程序进行:(一)定期巡视和检查光伏电站的技术设备和运行情况,发现问题及时进行整改;(二)对光伏电站进行技术评估和检验,评估结果作为光伏电站接受监督管理的依据;(三)建立光伏电站技术档案,完善技术信息管理,确保技术数据的准确和安全;(四)加强光伏电站技术培训和指导,提高光伏电站操作人员的技能水平和安全意识;(五)与相关部门协调配合,对光伏电站的施工、运维、检修等环节进行监督和管理;(六)对光伏电站进行定期的技术检测,确保设备的性能和安全;(七)建立适当的技术保障机制,及时解决光伏电站技术问题和事故;(八)制定光伏电站技术监督管理考核标准,对光伏电站进行评估和奖惩措施。
第四章监督管理要求第十条光伏电站技术监督管理应符合以下要求:(一)技术设备应符合国家标准和规范,保证其安全可靠;(二)技术设备应进行定期的检修和维护,确保设备的正常运行;(三)建立并执行光伏电站技术运维手册,明确各项运维工作的职责和要求;(四)建立光伏电站技术档案和技术信息管理系统,保证技术数据的准确性和安全性;(五)加强对光伏电站操作人员的培训和教育,提高其技术水平和安全意识;(六)光伏电站应定期对设备进行技术检测和评估,及时发现和解决技术问题;(七)建立健全的应急预案和技术保障机制,确保光伏电站的安全运行;(八)光伏电站应配备必要的技术设备和安全设施,保障工作环境的安全和舒适。
光伏电站监控系统管理制度是为了保证光伏电站的正常运行和安全管理而设立的一系列管理规定和流程。
以下是一个光伏电站监控系统管理制度的例子:1. 监控系统管理责任:- 光伏电站监控系统的管理责任由光伏电站管理部门负责。
- 监控系统管理部门应设立专门的监控系统管理人员,负责日常的监控系统管理工作。
2. 监控系统设备管理:- 监控系统管理部门应对光伏电站监控系统设备进行统一规划、采购、安装和维护。
- 监控系统设备应定期进行检修和维护,确保正常运行。
3. 监控系统数据管理:- 监控系统管理部门应负责监控系统数据的采集、存储、处理和分析。
- 监控系统数据应及时更新,并建立备份和恢复机制,以防止数据丢失。
4. 监控系统报警管理:- 监控系统管理部门应设立报警管理机制,及时收集、记录和处理监控系统的报警信息。
- 报警信息应及时传达给相关责任人,并采取必要的应急措施,确保光伏电站的安全运行。
5. 监控系统故障管理:- 监控系统管理部门应建立故障管理机制,及时发现和处理监控系统的故障问题。
- 对于无法及时修复的故障,应及时通知相关责任人,并制定修复计划。
6. 监控系统培训管理:- 监控系统管理部门应定期组织培训,提高监控系统管理人员的专业知识和技能。
- 监控系统管理人员应定期参加相关培训和考核,确保其具备良好的业务能力。
7. 监控系统安全管理:- 监控系统管理部门应建立安全管理制度,加强对监控系统的物理安全和信息安全的管理。
- 监控系统管理人员应严守保密制度,确保光伏电站的信息安全。
光伏电站监控系统管理制度(2)主要包括以下内容:1. 监控系统管理目标:明确光伏电站监控系统的管理目标,包括实时监测光伏电站的发电量、故障信息和运行状况等,提高光伏电站的运行效率和安全性。
2. 监控系统管理责任:明确监控系统管理的责任部门和责任人,建立健全监控系统的管理机构,明确各级管理人员的职责和权限。
3. 监控系统设备管理:对光伏电站监控系统的设备进行规范管理,包括设备的安装调试、定期巡检和保养维护,并建立设备档案,记录设备的维修保养情况和使用状况。
光伏电站变电站后台机管理制度1、目的1.1 为加强20MW光伏电站后台机监控的管理,确保后台机监控系统正常运行,特制定本制度。
2、适用范围2.1 20MW光伏电站后台机监控的管理。
3、管理职责3.1 生产经理3.1.1 负责制定电站后台机监控管理制度。
3.1.2 负责监督检查电站后台机监控管理制度执行情况。
3.1.3 负责对电站后台机监控管理制度执行时行考核管理。
3.2 运行值长职责3.2.1 根据制度要求对电站后台机实行运行管理、维护管理、技术管理、安全管理。
4、管理内容及方法4.1 运行管理4.1.1 电站是后台机监控系统的运行维护管理单位,贯彻执行后台机监控系统各项技术标准、规程规范和管理制度;负责保障电站后台机监控系统相关设备正常工作所需条件,保障系统的安全、稳定运行,对系统运行率指标负责;负责电站后台机监控相关设备的日常巡视;负责自动化数据可靠上传、缺陷处理等维护、定检工作。
4.1.2 后台机监控系统的安全是电站安全生产的重要环节,检修班负责后台机监控系统软硬件的管理和维护,运行值负责在操作员站上监视和控制。
4.1.3 运行值班人员对后台机监控系统各设备进行定时巡检,及时发现后台机监控系统异常情况,并及时汇报处理。
巡检内容包括电站后台机监控系统各主机是否运行正常,各设备运行指示灯指示应正常,监控程序数据正常刷新,和各监控装置,智能设备通讯正常,监控功能正常。
4.1.4 运行人员可按照现场运行规程的规定,对监控装置进行断电复位等简单缺陷处理工作。
4.1.5 监控主机经验收合格投入运行后,如无特殊情况不得退出监控程序。
4.1.6 运行人员严禁修改监控系统数据、配置,严禁在监控画面私自添加用户账号和更改监控画面。
4.1.7 运行人员如果发现监控装置设备紧急故障,如设备电源起火、由冒烟现象等,应立即断开监控装置电源,缓解故障情况后,及时通知相关人员进行处理。
4.2 维护管理4.2.1 各电站领导负责对电站所有监控后台机及信息进行统筹管理,对电站所有监控后台机设备进行登记、造册备案和维修;对软件系统进行维护和改造。
光伏电站上位机监控系统操作说明 (一)光伏电站上位机监控系统操作说明随着我国在可再生能源领域的投资和发展,光伏电站作为一种重要的可再生能源发电方式,受到越来越多人的重视和关注。
光伏电站上位机监控系统就是对光伏电站的一个集中监控和管理的系统,能够为光伏电站建设和运营带来很大的便利。
下面,我们就来详细了解一下光伏电站上位机监控系统的操作说明。
一、启动系统在电脑桌面上找到“运维平台”图标,双击打开系统程序。
输入用户名和密码,成功登录后,即可进入到系统主界面。
在主界面上,左侧是一个树形目录结构,右侧是对应的操作界面。
可以通过点击目录结构中的不同选项,进入不同的功能操作界面。
二、监控系统在主界面左侧的目录结构中,选择“监控系统”选项,进入到对应的监控操作界面。
在该界面上,可以看到当前光伏电站的实时发电量、并网功率、电力负荷等信息,还可以查看电站设备的状态。
如果发现某个设备出现异常情况,可以通过监控系统及时进行报警处理。
三、运维管理在主界面左侧的目录结构中,选择“运维管理”选项,进入到对应的运维管理界面。
在该界面上,可以对光伏电站的设备信息、运行数据、巡检记录、维修记录等进行管理和维护。
如果发现设备出现故障或需要维护,可以通过该系统进行处理,确保设备处于正常的工作状态。
四、报表查询在主界面左侧的目录结构中,选择“报表查询”选项,进入到对应的报表查询界面。
在该界面上,可以针对不同的时间段和设备类型,查询光伏电站的运行数据、发电量数据、并网功率数据等信息,生成相应的报表和分析图表。
这对于光伏电站的运营和管理都是非常有帮助的。
五、系统设置在主界面左侧的目录结构中,选择“系统设置”选项,进入到对应的系统设置界面。
在该界面上,可以对系统进行一些基本的设置和配置,如修改登录密码、设置监控参数等。
这对于系统的正常运行和维护都是必不可少的。
以上就是光伏电站上位机监控系统的操作说明。
通过该系统的使用,不仅可以实现对光伏电站的集中监控和管理,还可以及时发现设备故障和异常情况,从而提高光伏电站的开发利用效率和经济效益。
《光伏电站管理制度》一、人员管理制度二、设备管理制度三、信息管理制度四、运营维护制度一、《人员管理制度》一、上下班、交接班上下班:电站采用两班制,A班时间为8:00-17:30(冬季时间为8:00-17:00),B班时间为17:30-8:00;交接班:1、交班人员应填写运行记录表。
2、交接工作必须完整、准确.3、交接班人员确认无误后,分别在记录表上签字,以示交接完毕。
二、休息、请假休息:原则上每周一天,法定假日另算请假:必须写出书面申请,经负责人批准签字后,方可生效。
二、《设备管理制度》一、监控室内设备管理制度1、监控室内必须每天打扫,并保持干净,物品摆放整齐有序。
2、工作人员要确保监控电脑、办公电脑、工具柜的安全,正常使用.3、监控设备出现问题,必须及时解决。
二、一号配电房内设备管理制度1、工作人员必须具备相关的光伏知识和电工学知识,熟悉安全操作规程,熟悉供电系统和配电室各种设备的性能和操作方法,并具备在异常情况下采取措施的能力。
2、工作人员要有高度的责任心,严格执行巡视制度、交接班制度等各项制度规定。
3、进出配电室,巡察配电装置,应随手将门关好。
4、不论设备带电与否,工作人员不得单人进行工作.5、雷雨天气巡视配电房内设备时,应穿绝缘鞋,并不得靠近避雷器与避雷针。
6、高压操作人员必须戴绝缘手套。
7、开关因故跳闸,在没有查明原因的情况下,严禁送电。
三、《信息管理制度》一、电站技术资料档案管理制度1、设计施工、竣工图纸;验收文件;2、各设备的基本工作原理、技术参数、设备安装规程、设备调试的步骤;3、所有操作开关、旋钮、手柄以及状态和信号指示的说明;4、设备运行的操作步骤;5、电站维护的项目及内容;二、电站数据库管理制度1、电站的基本信息:1 气象地理资料2 交通信息3 电站所在地的相关信息:如公共设施、交通状况等2、电站的动态信息:1 电站供电信息:用电户、负载情况等2 电站运行数据库信息记录内容有:1 日期、记录时间;2 天气状况;3 环境温度;4 电池板温度;5 光照强度;四、《运营维护制度》一、开关机流程a开机流程:电源开关→合闸按钮→交流侧开关、控制电源开关→直流侧开关→启动→监控系统b关机流程:直流侧开关→交流侧开关、控制电源开关→分闸按钮→电源开关→监控系统二、巡检制度原则:1、巡检前,须带好巡检记录手册、必要工具,按照规定巡检路线,防止漏查设备。
2024年光伏电站技术监督管理制度第一章总则第一条为了规范光伏电站技术的监督管理,确保光伏电站的安全运行,保护环境,提高光伏电站发电效率,根据《光伏电站管理暂行办法》和相关法律法规,制定本制度。
第二条本制度适用于全国范围内的各类光伏电站,包括分布式光伏电站和集中式光伏发电站。
第三条光伏电站技术监督管理的原则是科学、公正、透明、有效。
第四条光伏电站技术监督管理的目标是提高光伏电站的安全性、效率和环保性,促进可持续发展。
第二章光伏电站技术评估第五条光伏电站应按照国家标准进行设计、建设和监测。
对于规模较大的光伏电站,应进行技术评估。
评估内容包括但不限于设计方案、设备选型、电站布局、电网接入等。
第六条光伏电站技术评估应由独立第三方机构进行,机构应具备相关资质和技术能力。
第七条光伏电站技术评估应进行全面、客观、独立的评估,评估结果应及时向业主和有关部门报告。
第八条光伏电站应及时回应评估报告中提出的问题,并采取相应措施进行整改。
对于评估结果严重不合格的光伏电站,有关部门可责令停止发电,直至问题整改完毕。
第三章光伏电站技术监测第九条光伏电站应对关键设备进行持续的技术监测,包括但不限于光伏组件、逆变器、汇流箱等。
第十条光伏电站技术监测应定期进行,监测内容包括光伏组件的功率、温度、电压等参数,逆变器的运行状态、汇流箱的接线情况等。
第十一条光伏电站技术监测应使用先进的监测设备和技术手段,确保监测数据的准确性和可靠性。
第十二条光伏电站技术监测数据应及时上传到监管平台,监管部门可随时查询和分析监测数据。
第十三条光伏电站应对监测数据进行分析和评估,发现问题及时采取措施解决,并将解决情况及时上报有关部门。
第四章光伏电站技术维护第十四条光伏电站应建立健全的技术维护体系,确保电站设备的正常运行和性能的持久稳定。
第十五条光伏电站的技术维护主要包括定期检修、日常维护和故障处理。
第十六条光伏电站的定期检修应按照计划进行,包括设备清洗、电气检修、设备更换等内容。
光伏监控方案概述光伏发电是一种利用太阳能将光能转化为电能的技术。
随着光伏技术的不断发展,光伏电站的规模和数量也在不断增加。
为了保证光伏电站的安全和高效运行,光伏监控方案变得至关重要。
本文将介绍一种光伏监控方案,通过远程监控光伏电站的运行状况,实现故障检测和数据分析,以提高光伏发电系统的运行效率和可靠性。
监控设备为了实现对光伏电站的全面监控,需要安装监控设备。
一般情况下,监控设备包括以下几种:1.数据采集器:数据采集器是连接光伏组件和监控系统的关键设备。
它负责将光伏组件的电流、电压、温度等监测数据收集起来,并通过通信模块将数据发送到监控系统。
2.太阳能辅助电源:由于光伏电站是在户外环境运行,存在天气和环境影响,因此需要太阳能辅助电源来为监控设备提供稳定的电力供应。
3.环境传感器:环境传感器用于监测光伏电站的环境参数,如温度、湿度、风速等。
这些参数可以帮助监控系统判断光伏电站是否处于正常运行状态。
4.网络通信设备:网络通信设备用于将监控设备连接到互联网,实现远程监控和数据传输。
监控系统监控设备采集到的数据需要通过监控系统进行处理和分析。
光伏监控系统的功能主要包括以下几个方面:1.数据存储:监控系统将采集到的监测数据存储在数据库中,以便后续的数据分析和查询。
2.故障检测:监控系统可以通过分析监测数据,检测出光伏电站的故障和异常情况,如组件故障、阵列阴影覆盖等。
3.远程监控:监控系统可以通过互联网远程监控光伏电站的运行状况,实时地获取光伏电站的监测数据和状态信息。
4.数据分析:监控系统可以对监测数据进行统计和分析,生成报表和图表,帮助用户了解光伏电站的运行情况,并进行优化和改进。
5.告警管理:监控系统可以根据预设的规则,自动发出告警通知,提醒用户注意光伏电站的异常情况,并及时采取措施。
数据可视化为了方便用户查看和分析光伏电站的监测数据,监控系统通常会提供数据可视化功能。
数据可视化可以通过图表、仪表盘等方式展示数据,使用户可以直观地了解光伏电站的运行状况。
光伏电站监控系统方案1. 简介光伏电站是一种利用太阳能光伏电池将太阳能直接转换为电能的发电系统。
光伏电站的安装数量逐年增加,为了提高电站的运维效率和安全性,需要一个可靠的监控系统来实时监测电站的运行状态和发电效率。
本文将介绍一种光伏电站监控系统方案,以帮助光伏电站管理者更好地监控和管理电站。
2. 功能需求光伏电站监控系统的主要功能需求包括:2.1 实时监测监测光伏电站的实时发电功率、电池组电压、光伏板温度等参数,确保电站正常运行,及时发现异常情况。
2.2 数据分析对光伏电站的发电数据进行分析,生成报表和图表,帮助管理者了解电站的发电效率和趋势,优化电站运营。
2.3 告警系统根据设定的阈值,监测电站的运行状态,一旦发现异常情况,通过手机短信或邮件等方式及时通知管理者,方便及时处理故障。
2.4 远程控制通过监控系统可以对光伏电站进行远程控制,例如改变光伏板的角度,调整光伏电池的电压等,以优化发电效率。
3. 系统架构光伏电站监控系统的架构包括以下几个组件:3.1 传感器传感器用于实时监测光伏电站的各项参数,包括发电功率、电池组电压、光伏板温度等。
传感器将采集到的数据传输给数据采集模块。
3.2 数据采集模块数据采集模块接收传感器传输的数据,并将数据进行处理和存储。
它负责实时监测和数据存储,为后续数据分析和告警系统提供数据支持。
3.3 数据分析模块数据分析模块对采集到的数据进行分析,生成报表和图表。
通过数据分析,可以评估光伏电站的发电效率和趋势,为管理者提供决策支持。
3.4 告警系统模块告警系统模块根据设定的阈值,检测光伏电站的运行状态,一旦发现异常情况,及时通知管理者。
告警方式可以通过手机短信、邮件等,以保证故障的及时处理。
3.5 远程控制模块远程控制模块通过网络连接到光伏电站,实现对电站的远程控制。
管理者可以通过监控系统远程调整光伏板的角度、电池的电压等参数,以优化发电效率。
4. 系统实施光伏电站监控系统的实施步骤如下:4.1 系统规划根据电站的规模和需求,定义系统的功能需求和规模,并规划数据采集点的布局和传感器的安装位置。
光伏电站后台监控系统数据及应用软件备份管理制度一、总则为确保后台监控系统的安全、可靠、稳定运行,保障各类数据的完整、正常安全运转,避免由于自然灾害、意外事故、人为破坏、设备及系统故障造成数据丢失,需加强数据的备份和恢复工作,特制定本制度。
二、自动化系统数据及应用软件备份1.数据备份的内容包括自动化系统的操作系统、应用软件、系统数据、应用数据及历史数据。
2.数据备份与管理工作系统的运行维护部门应负责系统数据备份与管理工作。
归口的管理部门(省公司)负责对运行维护部门数据备份与管理的情况进行定期检查、监督和考核3.根据自动化系统的情况和备份的内容,有两种数据备份方式:(1)完全备份:对系统的内容(包括历史数据、重要参数及图形)进行整体备份。
(2)增量备份:仅备份相对于上一次备份后新增加和修改过的数据。
(3)具体所采取的备份方式,应能确保真实重现被备份系统的运行环境和数据4.对自动化系统进行软件安装、系统升级改造或更改配置时,应进行系统和数据、设备参数的备份;应用系统更新后,应实现数据的迁移或转换,确保历史数据的完整性,并对原系统及其数据进行备份,历史备份数据至少保存5年以上。
5.数据备份至少应保留两份备份,一份在现场使用地保存,以保证数据的正常快速恢复和数据查询,另一份在现场使用地外保存,避免发生灾难事件后数据无法恢复。
6.备份应按照不同系统进行分类保存,备份的移动存储介质必须有明确的标签并专人保管。
7.备份介质(磁盘、硬盘、光盘等〉必须符合质量、技术要求,以保证数据存贮的准确、可靠。
8.存储介质应存放在适于保存的安全环境(如防盗、防潮、防鼠害、磁性介质远离磁性、辐射性等),并有严格的存取控制,9.备份了数据的存储介质要进行定期检查,确认所备份数据的完整性、正确性和有效性。
10.对系统的存储介质,要进行病毒防治,确保不被病毒感染。
11.当由于出现故障而导致系统或数据确实损坏并无法抢救时,将恢复计划和方案报请上级部门同意后才能对系统进行恢复操作,恢复操作不应影响对故障原因的追查和故障的处理。
光伏电站监控系统管理制度1、监控对象及外接系统
1.1、监控对象为光伏电站所属:
1.2、主要外接系统:
2、系统构成
2.1、逆变器主控系统
并网逆变器是光伏电站中重要的电气设备,同时也是光伏发电系统中的核心设备。
逆变器将光伏方阵产生的直流电(DC)逆变为三相正弦交流电(AC),输出符合电网要求的电能。
逆变器是进行能量转换的关键设备,
其效率指标等电气性能参数,将直接影响电站系统发电量。
逆变器监控系统是将逆变器所有数据信号通过光缆传入光伏电站后台的监控系统。
2.2、升压站监控系统
变电站要求以计算机站控系统为核心,对整个变电站系统实现遥测,遥信,遥控,遥调功能。
系统可以根据电网运行方式的要求,实现各种闭环控制功能。
实现对全部的一次设备进行监视、测量、控制、记录和报警功能,并与保护设备和远方控制中心通讯,实现变电站综合自动化。
光伏电站通讯层采用工业光纤以太环网结构。
综合自动化根据需要也可采用双网冗余结构。
升压站通讯服务器负责与相关调度系统的信息交换。
2.3、箱变控制系统
光伏发电作为可再生能源的主要利用形式,所建成的光伏电站具有其自身的特殊性。
最显着的就是发电单元布置较为分散且数量众多,距离集中升压变电所位置较远,需就地经升压变电站升压后传送至集中升压变电所。
因此箱式变电站作为升压输电的重要设备,其安全可靠、节能环保、运行维护等综合性能对提升光伏电成套装备的整体技术指标尤其重要。
因此,在普通箱式变电站的基础上还增加了智能化功能,对高低压设备配备相应的传感装置,利用稳定可靠的测控装置将电气一次、二次信息、逆变器控制信息纳入集中监控系统中,减少日常维护成本,提高光伏电站的自动化管理水平及运行可靠性。
信号可通过光纤或PLC的方式传入。
2.4、系统接入(SVG)
SVG是一种用于动态补偿无功的新型电力电子装置,它能对大小变化的无功进行快速和连续的补偿,其应用可克服LC补偿器等传统的无功补偿器响应速度慢、补偿效果不能精确控制、容易与电网发生并联谐振和投切震荡等缺点,显着提升光伏电站接入点的电网稳定性及安全性。
其基本原理是指将自换相桥式电路通过电抗器直接并联在电网上,适当地调节桥式电路交流侧输出电压的相位和幅值或者直接控制其交流侧电流,就可以使该电路吸收或者发出满足要求的无功电流,实现动态无功补偿的目的。
2.5、气象预报系统
气象预报系统,收集到的光伏电站所属区域的气象预报信息,对于可能到来的灾害性天气,制定各种气候条件下的防灾预案,以保证光伏电站的安全运行、减少灾害损失。
同时,气象预报系统还可对制定光伏电站在未来时段的生产计划,合理地安排人员调配和设备检修计划提供支持。
2.6、安防视频监控系统
图像监控系统是一种全天候、全方位的实时监视设施,使运行调度人员扩大观察视野,随时掌握光伏电站设备运行、安全防范等实时情况,并可同时对每个现场场景进行实时录像,以便进行事故预防与分析。
为提高企业运行管理水平,适应电站“无人值班、少人值守”的运行管理方式,图像监控系统将作为一种现代化的监视手段,为光伏电站内各项生产设施的安全运行提供保障手段。
3、远程监控系统
3.1、系统功能
远程监控系统主要实现对所属光伏电站生产设备的数据采集、监视和控制等,并满足上级调度部门通过本系统所属各光伏电站实现四遥(遥信、遥测、遥调和遥控)的功能。
接收各光伏电站计算机监控系统上送的逆变器及其辅助设备的运行状态、运行数据、报警代码等信息;
接收各光伏电站升压站计算机监控系统上送的升压站设备的实时运行数据;
采集各光伏电站关口电能计量表计上送的实时电能量数据;
接收操作员手动登录的数据信息。
对接收的各类数据进行可用性检查;
生成数据库;
对接收的数据进行报警处理,生成各类报警记录,并能进行声光报警以及电话或短信提示;
生成历史数据记录;
生成各类运行报表;
生成各类曲线图表;
具有数据统计能力,汇总逆变器运行时间、有功、无功、可用功率、电量累计、统计与分析,设备故障报警统计与分析等。
具有事件顺序记录的处理能力。
安全监视是远程监控系统的重要功能之一。
正常运行时,值班人员可通过系统的人机联系手段,对所属光伏电站各类设备的运行状态和参数进行监视管理。
安全监视对象包括:
通过远程监控系统主机显示光伏电站各种信息画面,显示内容主要包括全部逆变器的运行状态,发电量,设备的温度等参数,各测量值的实时数据,各种报警信息,计算机监控系统,网络系统的状态信息。
当设备运行状态发生变更或参数超越设定值等情况发生时,对发生的异常情况进行记录,并发出声光及语音报警,及时报告运行人员,并可通过电话向场外人员报警。
事件顺序记录量包括断路器状态、重要继电保护信号等。
当远程监控系统收到各光伏电站的SOE记录时(主要是升压站断路器及重要的保护动作信号),系统立即按事件发生的时间(年/月/日/时/分/秒/毫秒)顺序予以记录。
自动显示报警语句,指明事件名称及性质,启动语音报警。
远程监控系统能将各光伏电站主要设备的动作情况按其发生的先后顺序分别记录下来,以便查询与分析。
远程监控系统采集各光伏电站的各种重要的故障及状态信号,一旦发生状态改变将记录并显示故障名称及其发生时间。
远程监控系统对运行设备的某些重要参数及计算数据进行范围监视,当这些参数量值超过预先设定的限制范
围时,产生越限报警,并进行自动显示和记录。
光伏电站及远程监控自动化系统值班人员可对系统数据库进行设置、定义发生哪些事故时,监控系统需要进
行语音报警和电话自动报警,若需要电话自动报警时可顺序设置若干个电话号码或手机号码,当发生事故时,系统能根据设置情况发出声光、语音报警信息,并自动启动电话和传呼系统进行报警;系统还提供电话查询
功能,可通过电话查询当前电站设备运行情况。
远程监控系统可以对各光伏电站主要电气设备的动作次数和运行时数等加以统计和记录,以便考核并合理安
排运行和检修计划,包括逆变器运行时数、断路器的合闸次数、正常跳闸次数、事故跳闸次数等。
远程监控系统可对各种操作进行记录,其中包括逆变器状态变化,断路器和隔离刀闸的合、跳闸,主变中性
点刀闸的分、合等操作的记录。
远程监控系统能按照值班人员的管理和要求生成和打印运行日志和报表,包括电气量参数报表,非电气量参
数报表,发电量统计报表,综合统计表等。
报表打印方式有定时自动打印、随机召唤打印等。
光伏电站控制系统采用分层分布式体系结构,整个控制系统分为三层:
现地控制层:布置在逆变器控制箱/柜/室内,就地控制和了解器件的运行和操作,并将有关数据传送到中央
控制室。
厂站监控层:在光伏电站中央控制室内设置有计算机监控系统,在光伏电站中央控制室内,能对光伏电站所有器件及送变电设备进行集中控制。
远方监控层:根据需要布置在远方的监控中心,远方监控中心可以通过广域通讯网络与各光伏电站中央控制室主机进行通信,对光伏电站设备进行监控。
远程监控系统的控制方式适用于对光伏电站设备的控制与操作,包括自动和操作员手动控制,分为“远程监控”和“光伏电站监控”两种方式,该控制方式的切换按各光伏电站分别进行。
当某个光伏电站处于“远程监控”方式时,由光伏电站及远程监控自动化系统操作员通过远程监控系统对光伏
电站设备进行远方实时控制和安全监视,光伏电站操作员只能监视本光伏电站设备的运行状况,不能进行控制操作;当某光伏电站处于“光伏电站监控”方式时,该光伏电站设备仅受本光伏电站计算机监控系统控制,
不接受远程监控系统的控制命令。
控制方式的切换由光伏电站操作员或光伏电站及远程监控自动化系统操作员进行,切换权限按光伏电站、光伏电站及远程监控自动化系统的顺序由高到低排列。
当光伏电站处于“远程监控”控制方式时,光伏电站及远程监控自动化系统操作员可通过远程监控系统对光伏电站升压站设备进行远方控制,控制操作包括:断路器的投、切,隔离刀闸的合、分等。
设置电能计量数据服务器,采集各光伏电站关口计量表计上送的电能量数据,并对采集的电能量数据进行统计、处理及综合分析,对电能量数据进行远程抄表及存储,以便为相关部门提供运营、电力市场交易及公司考核管理提供所需的信息。
具有操作权限等级管理功能,当输入正确操作口令和监护口令才有权限进行操作控制,参数修改,并将信息给予记录。
并具有记录操作修改人,操作内容的功能。
3.2、系统通信
远程监控系统具有与光伏电站光伏发电机计算机监控系统通信功能,采集光伏电站逆变器的运行信息,并对其进行监视。
采集升压站设备的运行信息及保护装置动作信息,并可对开关设备进行远方控制操作。
远程监控系统通过正向物理隔离装置与综合管理信息系统接口,以便向综合管理信息系统传送光伏电站生产运行信息。
远程监控系统具有与GPS时钟同步装置的通信功能,接收GPS时钟同步装置的对时信号,实现系统内部的时钟同步。
3.3、系统诊断
为提高系统的可利用率和可维护性,远程监控系统提供完备的诊断功能。
对于计算机及外围设备、人机接口、通信接口及网络设备的状态,诊断软件能进行周期性诊断、请求诊断和离线诊断。
系统在线诊断时,不影响
系统的监控功能。