电站计算机监控系统
- 格式:doc
- 大小:109.00 KB
- 文档页数:14
水电站计算机监控系统正文:1. 引言1.1 背景水电站是一种利用水能转化为电能的装置,是能源产业中重要的组成部分。
为了确保水电站的安全运行和高效运转,水电站计算机监控系统扮演着重要的角色。
本文档旨在介绍水电站计算机监控系统的功能、架构、配置和操作等方面的详细信息。
1.2 目的本文档的目的是为水电站管理人员、系统工程师和操作员提供水电站计算机监控系统的完整指南,以促进系统的高效管理和操作。
1.3 范围本文档涵盖了水电站计算机监控系统的各个方面,包括系统需求、系统架构、硬件配置、软件配置、网络配置、系统安全等。
此外,本文档还包含了一些常见问题的解决方案和维护指南。
2. 系统需求2.1 功能需求水电站计算机监控系统应具备以下基本功能:- 实时监测水电站的运行状态,包括水位、水流速度、发电量等。
- 支持远程监控和控制,使操作员可以远程调整系统参数和运行状态。
- 提供数据存储和分析功能,支持历史数据查询和报表。
- 支持报警和事件管理功能,能够在异常情况发生时及时发送报警通知。
- 具备系统维护和升级的能力,支持远程升级和故障排查。
2.2 硬件需求水电站计算机监控系统的硬件需求如下:- 主机服务器:配置高性能的服务器用于数据存储和处理。
- 数据采集设备:负责实时采集水电站各个参数的设备,如水位计、流速计等。
- 控制设备:用于远程控制水电站的设备,如发电机控制器、阀门控制器等。
- 网络设备:包括交换机、路由器和防火墙等用于构建局域网和互联网连接的设备。
2.3 软件需求水电站计算机监控系统的软件需求如下:- 操作系统:建议采用稳定可靠的操作系统,如WindowsServer或Linux。
- 数据采集软件:用于实时采集和存储水电站各个参数的软件。
- 远程监控软件:用于远程监控和控制水电站运行状态的软件。
- 数据分析软件:用于对采集的数据进行分析和报表的软件。
- 报警和事件管理软件:用于监测异常情况并发送报警通知的软件。
水电站计算机监控系统1·引言1·1 目的本文档旨在详细介绍水电站计算机监控系统的设计和功能,以便于了解该系统的工作原理和操作流程。
1·2 背景水电站是利用水流能产生电能的设施。
为了提高水电站的安全性和运营效率,引入计算机监控系统是必要的。
该系统能够实时监测水电站的各项参数,并提供报警、记录和控制等功能。
2·系统概述2·1 系统架构该水电站计算机监控系统采用分布式架构,由若干个子系统组成。
主要分为数据采集子系统、数据处理子系统、数据存储子系统和用户界面子系统。
2·2 系统功能2·2·1 数据采集数据采集子系统负责实时采集水电站的各项参数数据,包括水位、水压、流量等。
采集设备包括传感器、数据采集仪和信号转换器等。
2·2·2 数据处理数据处理子系统负责对采集到的数据进行处理和分析。
它能够识别异常数据并提供报警功能。
数据处理算法包括数据滤波、统计分析等。
2·2·3 数据存储数据存储子系统负责将处理后的数据存储到数据库中。
它能够实现历史数据的查询和分析。
数据库采用关系型数据库。
2·2·4 用户界面用户界面子系统提供了一个直观、友好的界面,用于展示监控数据和操作系统功能。
用户可以通过该界面实时监测水电站运行状况,并进行系统配置和操作。
3·系统详细设计3·1 数据采集子系统设计3·1·1 传感器选型和布置根据水电站的具体情况,选择合适的传感器,并进行布置。
要保证传感器的准确度和可靠性。
3·1·2 采集设备选型和配置选择适合的数据采集仪和信号转换器,并根据实际需求进行配置。
3·2 数据处理子系统设计3·2·1 异常数据检测算法设计设计一套有效的算法,用于检测和识别异常数据,并触发报警。
水电站计算机监控系统在当今的电力生产领域,水电站计算机监控系统扮演着至关重要的角色。
它就像是水电站的“智慧大脑”,对整个电站的运行进行全面、精确且高效的管理和控制。
想象一下,一座庞大的水电站,有着复杂的水轮机、发电机、变压器以及众多的辅助设备。
如果没有一个强大而智能的监控系统,要确保这些设备协调运行、稳定发电,并保障安全,那几乎是不可能完成的任务。
水电站计算机监控系统的首要功能是数据采集与监测。
它能够实时收集来自各个设备和传感器的大量数据,包括水位、流量、压力、温度、电压、电流等等。
这些数据就像水电站运行状况的“晴雨表”,反映着每一个环节的工作状态。
通过对这些数据的精准采集和分析,工作人员可以在第一时间了解到电站的运行情况,及时发现潜在的问题或异常。
除了数据采集,该系统还具备强大的控制功能。
它可以根据预设的策略和条件,对水电站的设备进行自动控制。
比如,当水位达到一定高度时,系统会自动开启水轮机进行发电;当电力需求减少时,又能适时调整机组的出力,以实现最优的运行效率。
这种自动控制不仅提高了发电的稳定性和可靠性,还大大减轻了工作人员的劳动强度。
在安全保障方面,水电站计算机监控系统更是发挥着不可或缺的作用。
它能够实时监测设备的运行参数,一旦发现某个参数超出安全范围,比如温度过高、压力过大等,就会立即发出警报,并采取相应的保护措施,如紧急停机,从而避免事故的发生。
同时,系统还具备防火、防爆、防雷等多重安全防护功能,为水电站的安全生产保驾护航。
另外,该系统还具备良好的人机交互界面。
这意味着工作人员可以通过直观、简洁的界面,方便地查看各种数据和信息,进行操作和控制。
而且,系统还能够生成详细的运行报告和历史数据记录,为后续的分析和优化提供有力的支持。
随着技术的不断进步,现代的水电站计算机监控系统也在不断升级和完善。
例如,引入了智能化的算法和模型,能够更加准确地预测设备的故障和维护需求,实现预防性维护,减少停机时间和维修成本。
,第二篇水电站计算机监控系统的基本技术任务一、水电站计算机监控系统的工作原理子任务一、电站主控层的计算机监控原理电站主控层(主要由上位机组成),介于电网层与现地控制层之间,是操作员监控运行过程的主要窗口,负责对控制过程的“控、监、传”。
其“控”,就是将“人”的操作信息送入控制系统,实现运行状态的转换,其“监”,就是对系统的数据库进行管理,进而实现信息处理和送达,其“传”,就是在电网层与现地控制层之间实现信息的传递。
在水电站主控层安装有水电站计算机监控系统的历史数据库、实时数据库、历史数据库管理系统、实时数据库管理系统、上位机软件系统和人机接口界面等。
现地控制单元层的数据首先采集进入实时数据库,一方面,上位机软件根据设定的时间,通过实时数据库管理系统定时访问实时数据库的数据,并定时刷新人机接口界面,这样便于操作运行人员了解整个电站的运行情况;另一方面,实时数据库的数据定时存储入历史数据库,历史数据库可以由历史数据库管理系统进行管理,操作运行人员可以一次通过人机接口界面、上位机软件和历史数据库管理平台对历史数据进行管理、修改和查询等操作。
此外,实时数据库可以通过上位机中的远程通讯软件与电网层进行数据交换。
主控层原理见(图2-1)。
图2-1 电站主控层的工作原理简图子任务二、现地控制单元层计算机监控原理水电站计算机监控系统的现地控制单元主要包括机组现地控制单元和开关站及公用设备现地控制单元。
其中,机组现地控制单元主要在现场对机组运行实现监视和控制。
它需要直接与水电站的生产过程接口,对发电机生产过程进行监控,运行中要实现数据采集、处理和设备运行监视,同时通过局域网与监控系统其他设备进行通信,以及完成自诊断等。
同时,它要协调功能层设备如调速器、励磁装置、同期装置、备自投装置等与现地控制单元的的联动以完成调速、调压、调频以及事故处理等快速控制的任务。
在上位机系统出现故障或退出运行时,现地LCU应能够正常运行和实现对水轮发电机组发电的基本控制。
光伏电站监控系统基本架构及构成一、光伏电站计算机监控系统架构光伏电站计算机监控系统的主要任务是对电站的运行状态进行监视和控制,向调度机构传送有关数据,并接受、执行其下达的命令。
站控层设备按电站远景规模配置,间隔层设备按工程实际建设规模配置。
各部分设备组成如下:1.站控层设备由主机兼操作员站、远动通信设备、公用接口装置、网络设备、打印机等组成,其中主机兼操作员站、远动通信设备按双套冗余配置,远动通信设备优先采用无硬盘专用装置。
2.间隔层设备包括光伏逆变器、汇流箱、太阳跟踪系统、气象监测系统及辅助系统的通信控制单元,光伏发电单元规约转换器,保护和测控装置等设备。
3.网络层设备包括网络交换机、光/电转换器、接口设备和网络连接线、电缆、光缆及网络安全设备等。
站控层与间隔层通常采用以太网连接,110kV及以上电站采用双重化网络,35kV电站采用单网结构。
站控层、间隔层网络交换机采用具备网络管理能力的交换机,站控层交换机的容量根据电站远景建设规模配置,间隔层交换机的容量根据远景出线规模配置,网络媒介在室内采用五类以上屏蔽双绞线,室外的通信媒介采用光缆。
二、光伏电站计算机监控系统站控层(一)数据采集通信子系统数据采集通信子系统一般由两套前置机及其通信接口装置、网络设备等组成。
其中。
前置机负责与各间隔层设备进行数据通信,完成数据采集与通信功能;通信接口装置负责与直流系统、UPS、电能量采集装置等其他智能设备进行数据通信。
前置机通过站控层网络与主机、工作站。
远动工作站等站控层设备连接,实现站控层内部通信功能。
间隔层设备直接接入站控层网络,站控层网络一般采用快速交换式以太网,以实现站控层与间隔层之间数据的快速交换。
数据采集和通信功能由主机、人机工作站、远动工作站等站控层设备的通信软件模块完成,一般要求站控层和远动工作站直接读取间隔层设备的信息,即信息采集遵循"直采直送"的原则。
光伏电站计算机监控系统一般采用双主机兼操作员站模式,主机是站控层数据收集、处理、存储及发送中心。
变电站计算机监控系统的应用随着电力系统的不断发展,变电站计算机监控系统的应用越来越广泛。
计算机监控系统可以实时监控变电站的运行状态,自动检测和诊断故障,提高电力系统的稳定性和可靠性。
本文将介绍变电站计算机监控系统的基本原理、功能和应用。
一、基本原理变电站计算机监控系统是基于计算机技术、网络通信技术、电力电子技术和自动化控制技术的一种智能化监控系统。
它通过采集变电站的各种运行参数,如电压、电流、功率因数、电量等,以及开关状态、保护动作等信号,实现对变电站的实时监控。
二、功能特点1、实时监控:计算机监控系统可以实时采集变电站的运行参数和信号,并在屏幕上显示出来,以便操作人员随时了解变电站的运行状态。
2、故障诊断:计算机监控系统可以通过分析采集到的数据,自动检测和诊断故障,并及时发出报警信号,缩短故障处理时间。
3、自动控制:计算机监控系统可以根据预先设定的控制策略,自动调整变电站的运行参数,确保电力系统的稳定性和可靠性。
4、数据存储:计算机监控系统可以存储大量的历史数据和报警信息,方便操作人员查询和分析。
5、远程管理:计算机监控系统可以通过网络通信技术,实现远程管理和控制,提高管理效率。
三、应用优势1、提高效率:计算机监控系统可以减少人工巡检的次数和时间,提高工作效率。
2、降低成本:计算机监控系统的运行和维护成本较低,可以节省人力物力资源。
3、提高可靠性:计算机监控系统可以实时监控变电站的运行状态,及时发现和解决问题,提高电力系统的稳定性和可靠性。
4、增强安全性:计算机监控系统具有故障诊断和报警功能,可以及时发现和解决故障,减少安全事故的发生。
四、应用范围变电站计算机监控系统广泛应用于电力系统中的变电站、配电所、电力线路等场所,可以实现对电力设备的远程监控和管理。
它也可以应用于石油化工、钢铁冶金等行业的自动化控制和监测领域。
变电站计算机监控系统的应用是电力系统发展的必然趋势。
它不仅可以提高电力系统的稳定性和可靠性,还可以降低成本和提高效率。
水电站计算机监控系统的结构和工作原理水电站计算机监控系统是指利用计算机技术对水电站运行过程中的各项参数进行监测、控制和管理的系统。
它由硬件设备和软件系统两部分组成。
硬件设备包括各种传感器、执行器、控制器等,用于获取和执行各项工作参数。
而软件系统则包括数据采集、数据处理、用户界面等功能,用于实现对水电站运行状态的监测和控制。
首先是数据采集与传输层,该层主要负责采集水电站各个部位的参数信息,并将其传输至数据处理与分析层。
数据采集包括电流、电压、水位、流量等参数的采集,传统的测量仪器逐渐被数字化的传感器所取代,能够实时采集数据,并将其转换为计算机可读的数字信号。
传输方式一般有有线和无线两种,有线方式可以通过传统的电缆进行传输,而无线方式则可以通过无线通信技术进行传输,如GSM、WiFi、蓝牙等。
这样可实现了对数据的无线传输,提高了数据采集的灵活性和可靠性。
其次是数据处理与分析层,该层主要对采集到的数据进行实时处理和分析。
数据处理包括数据的存储、压缩、加密等操作,以确保数据的安全性和可靠性。
数据分析则是对采集到的数据进行处理和分析,分析水电站的运行状态和参数变化情况,如计算功率变化、水位变化、电流负荷等,以便进行决策和预测。
该层还可以进行故障诊断和预警,一旦发现异常情况,立即向人机交互与控制层发送报警信息。
此外,数据处理与分析层还可以通过数据模型和算法优化水电站的运行效率,节约电能和水资源,提高水电站的综合效益。
最后是人机交互与控制层,该层是操作员与计算机之间的接口,也是系统监测与控制的中心。
人机交互界面一般为图形化界面,以便操作员能够直观地了解水电站的运行状态,并通过控制命令对其进行控制。
此外,该层还包括报警系统、远程监控与控制系统等,可以及时发出警报和进行远程操作。
操作员还可以通过该层进行数据查询和报告生成,以便进行统计分析和决策。
同时,该层也支持与外部系统的数据交互和接口拓展。
水电站计算机监控系统的工作原理是通过各个层之间的数据传输和处理实现的。
110KV变电站计算机监控系统综述摘要:随着电网的发展进步,无人值守和少人看守变电站成为主要趋势,对变电站综合自动化、智能化要求也越来越高,本论文对110KV变电站计算机监控系统的技术方案及功能进行论述关键词:变电站;计算机监控系统;综合自动化1.引言近年来,随着电网、计算机网络及通信技术的发展进步,计算机监控系统在变电站中得到广泛应用,变电站也朝无人值守和少人看守的方向发展,无论是网内变电站,还是用户变电站都普遍实现了无人值班综合自动化变电站,通过计算机监控系统可对站内所有一、二次设备实现远方操作与监控。
计算机监控系统的实时性、安全性、可靠性直接关系到整个变电站的安全运行,一旦系统发生故障或报警信号,运行维护人员能够及时发现,并采取相应措施消除故障,保证电力系统的安全和可靠运行。
2、计算机监控系统技术方案计算机监控系统采用分层分布式网络,网络拓扑为星型结构,由站控层、间隔层以及网络设备组成。
其抗干扰能力、安全性和可靠性需满足现场实时运行的要求,满足系统对实时数据采集和处理的要求。
计算机监控系统具有遥测、遥信、遥调、遥控、SOE等功能。
110KV变电站计算机监控系统配置图如图2.1所示。
图2.1 110KV变电站计算机监控系统配置图站控层为全站设备监视、测量、控制、管理的中心。
各间隔层设备按电气间隔单元独立设置集中组屏安装在主控制室及继电保护小室内,在站控层及网络失效的情况下,间隔层仍能独立完成各电气间隔的监测和断路器控制功能。
站控层设备按功能划分为若干个相互独立而又共享资源的工作站,它包括主机及操作员工作站、远动工作站、打印机及网络设备等。
间隔层设备按规模配置,它直接采集处理现场的原始数据,通过网络传送给各工作站,同时接收站控层发来的控制操作命令,经过有效性判断、闭锁检测、同步检测等,最后对设备进行操作控制。
间隔层设备由测控单元、通信单元、网络系统和微机保护通信接口单元等构成,测控单元相对独立,通过通信网互联。
水电站计算机监控系统[正文]一、项目背景水电站计算机监控系统是为了提高水电站运维管理效率、确保安全稳定运行而开发的。
本系统通过采集、传输和分析关键数据,实现对水电站各项设备和参数的实时监控和远程操作。
二、系统架构⒈硬件架构⑴主控服务器:负责数据采集、存储和分析。
⑵监控终端:安装在各关键设备上,用于监测和控制设备。
⑶数据传输设备:负责将监测数据传输至主控服务器。
⒉软件架构⑴数据采集软件:负责收集各设备的实时数据。
⑵数据传输软件:将采集到的数据传输至主控服务器。
⑶监控控制软件:用于实时监控和远程操作各关键设备。
⑷数据分析软件:对采集到的数据进行分析和报表。
三、系统功能⒈实时监控功能⑴监测设备状态:包括设备运行状态、设备温度、设备压力等。
⑵监测参数变化:包括水位、电流、电压等。
⑶实时报警:当设备状态异常或参数超过阈值时发送报警信息。
⒉远程控制功能⑴远程开关机:通过系统远程操作设备的开关机功能。
⑵远程调节参数:通过系统远程调节设备的工作参数。
⑶远程维护功能:通过系统远程进行设备的维护和故障排除。
⒊数据分析功能⑴数据统计与报表:根据采集到的数据统计报表。
⑵故障诊断与分析:根据历史数据进行故障诊断和分析。
四、附件本文档涉及的附件包括:●监控系统架构图●数据采集软件配置文件●监控终端设备清单五、法律名词及注释⒈水电站:利用水流能产生电力的发电设施。
⒉计算机监控系统:利用计算机技术进行设备状态监测和控制的系统。
六、总结水电站计算机监控系统实现了对水电站设备和参数的实时监控和远程操作,提高了水电站运维管理效率。
该系统具有实时监控、远程控制和数据分析等功能,能够帮助水电站及时发现问题并进行相应的处理。
通过使用该系统,水电站运行人员可以更加方便地进行设备管理与维护,确保水电站的安全稳定运行。
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。
⒍系统网络布局:指计算机监控系统在水电站内部和外部的网络布置方案。
⒎数据存储:指将采集到的水电站运行数据存储到数据库中,以便后续分析和查询。
⒏用户权限管理:指对不同用户赋予不同的权限,限制其对系统的访问和操作。
⒐防火墙:指用于保护计算机网络安全的硬件或软件设备,用于过滤和监控数据包的流动。
电站计算机监控系统、电能量计量系统、在线监测系统设备1、概述糯扎渡电站计算机监控系统是由南瑞公司生产,主要包括电站监控系统、电站在线监测及故障诊断系统、电站电能量计量系统。
1.1 电站计算机监控系统:电站计算机监控系统监控围包括水轮发电机组及辅助设备、公用设备、厂用设备和500kV开关站设备及坝区泄洪设备等。
计算机监控系统设有与上级调度计算机监控系统的通信接口,接受集控、省调、南方电网调度指令,实现“四遥”功能。
此外,还设有与厂消防报警系统、工业电视系统、电站MIS系统、水情测报系统等设备之间的通信接口,以实现与这些系统之间的信息交换。
电站计算机监控系统采用分布式体系结构。
整个系统分电站级和现地控制单元级两层。
控制网络采用冗余交换式快速以太网,传输介质采用光纤,现地控制单元采用现场总线连接远程I/O及现地智能监测设备。
现地控制级设备包括机组现地控制单元LCU1至LCU9、500kV开关站现地控制单元LCU10、公用设备现地控制单元LCU11、厂用设备现地控制单元LCU12、坝区设备现地控制单元LCU13。
每套LCU由主机架、双CPU模块、双网络接口模块、现场总线模块、双电源模块、本地I/O模件、远程I/O模件、电气量测量单元、同期装置(LCU11、LCU12、LCU13除外)等组成。
上述模件中除远程I/O模件组盘布置于所对应被测设备的附近外,其余模件均装于LCU盘。
公用及辅机控制系统包括对机组辅助设备及电站公用设备的控制。
1.2 电站在线监测系统:在线监测系统自动采集、记录、分析水轮发电机组振动、摆度、轴位移、局放、气隙、变压器油中气体、温度、油中微含水量等主要状态参数。
电站在线监测系统由传感器、监测屏柜及后台机构成,其监测信息除采用直接采样获取外,部分信息量通过与电站监控系统通信方式实现信息共享。
1.3 电能量计量系统电能量计量系统由电子式电度表及电能量采集装置构成,电能量计量系统的设置满足国家及电网相关规定2、主要设备及布置计算机监控系统、电站在线监测及故障诊断系统及电能量计量系统的主要设备见表0。
表一计算机监控、电站在线监测及电能量计量等系统主要设备3、通讯3.1 电站级计算机监控系统将与下列系统进行通讯:1、上级调度中心计算机监控系统;2、电站MIS系统;3、电站消防报警系统;4、电站工业电视系统;5、水情测报系统;6、通风空调监控系统。
7、继电保护及故障信息处理子站。
8、电站在线监测及故障诊断系统。
上述系统通过以太网接口、串行通信接口或视频接口与计算机监控系统连接。
3.2 机组现地控制单元主要与下列系统或现地设备连接:1、发变组继电保护系统;2、机组调速系统;3、机组励磁系统;4、辅机控制系统(包括:机组技术供水控制系统、调速器油压装置控制系统、圆筒阀油压装置控制系统、顶盖排水控制系统等);5、机组进水口闸门控制系统;6、发电机仪表柜、端子柜;7、水轮机仪表柜、端子柜;8、发电机中性点接地装置;9、机组高压油泵控制柜;10、发电机机械制动柜;11、机组制动粉尘收集装置;12、机组在线监测及故障诊断系统设备;13、其他。
3.3 500kV开关站现地控制单元主要与下列系统连接:1、500kV GIS控制系统;2、500kV 开关站保护系统;3、开关站直流电源系统;4、500kV GIS SF6气体密度在线监测系统;5、其他。
3.4 公用设备现地控制单元主要与下列系统连接:1、公用直流电源系统;2、公用设备控制系统(包括:高/低压空压机系统、检修及渗漏排水系统等);3、通风空调监控系统。
4、电能量计量系统。
5、其他。
3.5 厂用设备现地控制单元主要与下列系统连接:1、厂用电备自投装置;2、厂用电力变压器、联络线保护装置;3、柴油发电机设备;4、其他。
3.6 坝区设备现地控制单元主要与下列系统连接:1、溢洪闸门现地控制系统;2、冲沙闸门现地控制单元;3、水位测量系统;4、坝区220V直流电源系统;5、其他。
3.7 电站公用及辅机设备监控系统采用可编程控制器为基础,全厂油、气、水系统按各自单元设置独立的监控设备,公用及辅机设备的自动控制由现地PLC闭环完成,各现地控制设备间采用总线方式联接,并与电站计算机监控系统实现数据通信,对重要信号量还采用I/O方式与电站计算机监控系统连接。
3.8 机组在线监测系统主要与下列系统通信:与电站计算机监控系统实现数据通信,对重要信号量还采用I/O方式与电站计算机监控系统连接。
3.9 在中控室设置一面DLP拼接大屏幕,大屏幕的显示信息来自计算机监控系统及工业电视系统。
4、主要技术特性4.1 可靠性计算机监控系统设备的平均无故障时间MTBF应满足如下要求:厂站控制级计算机设备(含硬盘)大于30000h;现地控制单元级设备大于40000h。
4.2 可利用率计算机监控系统可利用率指标应达到99.99%。
4.3 实时性1、数据采集周期●开关量:<1s;●电气模拟量:<2s;●非电气模拟量(不包括温度量):<5s;●温度量:1-5s;●事件顺序记录分辨率:≤2ms;●实时数据库刷新周期:<2s;2.控制响应●现地控制单元级接受控制命令到开始执行不超过1秒;●厂站控制级发出命令到现地控制单元级接受命令的时间不超过1秒;●操作员执行命令发出到现地控制单元回答显示的时间不超过2秒;3.人机接口●调出新画面的时间不超过1.5秒;●画面上实时数据刷新时间从数据库刷新后算起不超过1秒;●报警或事件产生到画面刷新和发出音响的时间不超过2秒。
4.时间同步精度●节点间时间同步分辨率1ms。
5.AGC/AVC计算周期●AGC及AVC运算周期不超过5秒。
6.双机切换热备用时保证任务不中断。
5、现场检查、试验和验收在计算机监控系统、电站在线监测系统设备及电能量计量系统设备在厂家的监督、指导下进行系统的硬件安装,配合厂家进行系统的调试。
在完成安装工作后,应根据合同规定、设计人提供的图纸和设备厂家提供的技术资料等进行检查和试验。
现场接收试验应有监理人目击。
任何部件不能满足技术规要求以及设备厂家的保证性能时,应作好记录并报请发包人进行处置。
计算机监控系统设备的现场试验应满足GB50150《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》、DL/T578《水电厂计算机监控系统设备基本技术规》以及设备供货合同中规定的试验项目,现场检查、试验应至少包括以下项目:1、现地监测、控制单元硬件验收硬件组装和工厂试验记录及技术文件评审;设备外观及接线检查;配置检查;诊断软件可用性检查;安全地检查;信号地检查;接地绝缘检查;通电检查;直流电源输出电压检查;电源功能检测;手动/自动切换操作检查;同期检查;电气表计校验检查;温度表计校验检查;变送器校验检查;模拟量通道校验检查;跳闸输出检查;抗干扰测试;耐压检查;其他检查。
2、厂站硬件验收硬件组装和工厂试验记录评审;设备外观检查;配置检查;诊断软件可用性检查;安全地检查;信号地检查;接地绝缘检查;通电检查;直流电源输出电压检查;电源功能检测;控制台检查;打印设备检验;网络通信设备检验;GPS时钟检验;功能模块检验;抗干扰试验;耐压检查。
3、软件功能及性能验收3.1 显示器显示功能1、显示调用方式;2、显示屏调用;3、单线图调用;4、报表显示。
3.2 管理命令功能1、登录和注销;2、控制安全。
3.3 报警功能1、报警产生与发布(包括语音报警);2、报警等级修改;3、报警汇总;4、操作活动登录;5、SOE汇总;6、报警历史记录。
3.4 操作员监控功能1、设标志操作;2、人工设点;3、操作允许/禁止;4、报警允许/禁止;5、改变报警限值;6、异常报警显示;7、数字设备控制;8、开限控制;9、设点值控制;10、机组开/停控制。
3.5 打印功能1、各种报警报表打印;2、操作记录打印;3、报表打印;4、画面和屏幕拷贝。
3.6 高级应用功能1、联合控制功能检验;2、AGC/AVC功能检验;3、单独设点控制检验。
3.7 数据显示功能1、模拟量趋势曲线;2、报告接口;3、历史数据编辑;4、历史数据处理。
3.8 系统服务管理功能1、系统配置;2、计算机时钟;3、应用软件监视管理。
3.9 数据库实用程序1、数据库生成;2、数据库编辑。
3.10 画面编辑功能3.11 报表编辑3.12 梯级调度功能3.13 系统性能测试3.14 LCU软件测试1、数据库编辑;2、记录;3、设点控制;4、单台设备控制;5、顺序控制;6、双CPU切换;7、SOE时钟校正。
6、与其他系统联合调试项目7.1按照监控系统的功能要求完成下列系统联合调试项目:1、与机组调速器系统、励磁系统、保护系统及进水阀控制系统等联调;2、与厂用电各系统等联调;3、与电站直流系统联调;4、与空压机系统、渗漏检修排水、油压装置控制系统、机组技术供水系统等电站公用及辅机设备控制系统联调;5、与GIS控制设备(包括断路器同期等)联调;6、与500kV保护及安全自动装置系统联调;7、与泄洪闸门控制系统联调;8、与电站消防、录波、工业电视、水情测报系统、水位测量系统、上级调度等系统的联合调试。
9、电站计算机监控系统、电站在线监测系统、电站电能量计量系统之间的联调。
在所有现场试验、系统联调完成后,经监理人确认该系统已符合部标和国标以及定货合同的要求,并在技术资料、文件和备品备件齐全时方可验收。
系统设备验收要求应满足设计图纸、随机安装说明书,并应符合GB50150《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》、GB50171《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规》标准和设备厂家相关标准的要求。