变电站无线测温在线监测系统技术规范书
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智能变电站一体化监控系统建_设技术规范(正式发布版)标准化文件发布号:(9312-EUATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-ICSQ/GDW 国家电网公司企业标准Q / GDW679 — 2011智能变电站一体化监控系统建设技术规范Technical specifications for construction of integrated supervision and controlsystem of smart substation2011-02-07发布 2011-02-07实施国家电网公司发布目次前言 .................................................................................................................................................. I I 1范围 . (1)2规范性引用文件 (1)3术语和定义 (1)4 总则 (2)5 体系架构及功能要求 (2)智能变电站自动化体系架构 (2)一体化监控系统架构 (2)系统功能要求 (3)应用间数据流向 (6)6 一体化监控系统结构 (7)系统结构 (7)网络结构 (9)7 系统配置 (9)硬件配置 (9)系统软件配置 (10)时间同步 (11)性能要求 (11)8 数据采集与信息传输 (12)9 二次系统安全防护 (12)编制说明 (13)前言智能变电站是智能电网的重要环节,一体化监控系统是智能电网调度控制和生产管理的基础,是大运行体系建设的基础,是备用调度体系建设的基础。
为规范智能变电站建设,按照“统一规划、统一标准、统一建设”的原则,国家电网公司组织编写了《智能变电站一体化监控系统建设技术规范》。
本标准规定了智能变电站一体化监控系统体系架构、功能要求和系统配置等,为智能变电站设计和建设提供技术标准和依据。
智能变电站LoRa无线综合监测方案1智能变电站无线温度监测系统1。
1LoRa技术简介LoRa作为LPWAN通信技术中的一种,改变了以往关于传输距离与功耗的折衷考虑方式,为用户提供一种简单的能实现远距离、长电池寿命、大容量的系统,进而扩展传感网络。
随着全球智慧城市步伐的推进,低功耗广域网技术的重要性显的愈发重要。
而LoRa技术和基于LoRaWAN协议的低功耗广域网(LPWAN)提供了一种智能传感和控制的基础设施,使电力行业以简化有效的方式从成千上万的连接设备收集和分析数据,以便对他们需要提供的服务做出明智的决策。
在各类物联网传输技术体系中,LoRa技术具有功耗低、覆盖范围广的优点,非常适合物联网中长距离需要电池供电的应用场景。
LoRa技术不仅拥有覆盖性广、容量高的特性,LoRa信号对建筑的穿透力也很强、通讯成本低、能够高效、实时的远程读取数据,作为广域通讯技术有着比Wi-Fi、NB等近场通讯更好的覆盖,在地下管廊通讯、无线远程抄表、输电线在线监测、配电房安全监测以及智能变电站环境安全监测中,可以一次部署,多点接入,大大减轻工程作业量的同时,又减轻了设备成本。
目前LoRa凭借其成本低、分布广、耐用性强、技术成熟的特点已经广泛的应用于各个物联网行业.基于LoRa电力智能变电站监测系统可实时掌握智能变电站的综合运行状态,有效保障智能变电站日常工作安全运行,极大降低巡视维护成本,提升管理效率。
LoRa超远距离、低功耗特性,解决了在复杂环境中的超远距传输问题。
它嵌入各类传感器和监测器中,实现可靠组网与无线传输。
1。
2系统概况伴随我国城市建设当中对箱式变电站和电缆电路的普遍运用以及电力负荷的大幅度增长,致使变电设施和电缆电路的电缆头因负荷过大出现烧坏的状况不断出现。
在当前的变电站的运营和维护的工作中经常会出现变电站当中无人值班,要是只是单靠变电站的运维人员的定时维护和监测就很可能会出现重要数据的收集不及时和不完整的状况,这种形式不但增强了运维工作人员的劳动量,并且这种方式只有在相关设施处于过热的状态时,运维工作才会真正起到预防的作用,但是如果当时相关的运维人员不在现场,那样就会出现变电站的温度控制将会失去有效的管理,进而对变电站设备形成很大的安全隐患,进而不能很好的达到设备风险的可控制性、能控制性以及再控制性,更不能达到设备调控一体化的基本需求。
35Kv变电站无线测温在线监控预警系统设计方案目录一、必要性目前,长虹35KV变电站长期处于高负荷的工作状态,高压柜的运行状况,直接关系着矿上的生活、生产和安全,因此高压柜的安全运行,就摆在了矿领导和相关技术人员的面前!电力设备的异常,通常是由于工作在高电压和大电流状态,一些设备缺陷能够导致设备部件的异常温度升高。
例如,电力设备中存在大量导体压接连接和插接连接,如果压接或插接不紧,则导致接触电阻增加,在大电流作用下出现温度异常升高。
温度的升高使得接触电阻进一步增大,造成恶性循环,最终可能导致设备不能正常工作,甚至烧毁。
据国家电力安全事故通报统计,我国每年仅发生在电站的电力事故,40%是由高压电气设备过热所致。
因此采用温度无线监测技术,及时发现电力设备的温度异常,对于保证电力设备的安全可靠运行具有重要意义。
电力设备温度异常在线监测的主要困难在于:发热点通常处在高电位的位置,普通的温度传感方法受到限制;电力设备有大量的发热点需要监测,但传感器的安装受绝缘、设备结构和经济性限制,不可能安装大量的结构复杂或价格昂贵的传感器。
目前国内对电力设备高压连接点的温度测量普遍使用的方法为示温蜡片或定期用红外测温仪逐点测温。
示温蜡片显然落后,而用红外测温仪逐点测温的方法又必须避开太阳光的背景干扰,一般需在夜间或阴雨天到现场实测,测量误差较大,且需大量人力物力。
而这种方法也只能定期巡测,周期较长,因漏检而发生故障的机率非常大。
而目前更新换代后的手车开关柜内部的断路器、刀闸和动静触头等设备的位置隐蔽,红外测温仪已无法进行人工巡查测温。
考虑到故障从发热到发生事故需要经过一段时间,完全能做到及早发现异常进行预防,减少或杜绝电力事故的发生。
因此对运行中的高压电力设备进行温度实时在线监测势在必行。
二、需要监测的设备高压电网中众多电气设备本身和设备之间的连接点是电力输送最薄弱环节。
随着负荷的增大,这些薄弱环节会出现发热现象,并形成恶性循环:温升、膨胀、收缩、氧化,电阻增大、再度升温直至酿成事故。
第二部分技术规范1、总则本规范适用于XXXXXX工程时钟同步系统的技术要求。
本设备技术协议书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,卖方应提供符合本协议书和工业标准的优质产品。
如果卖方没有以书面形式对本协议书的条文提出异议,则意味着卖方提供的设备(或系统)完全符合本协议书的要求。
1.4 本设备技术协议书所使用的标准如遇与卖方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。
1.5本设备技术协议书经买卖双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等法律效力。
1.6在本设备中使用的软件及版本应有使用版权,并做出承诺。
1.7本设备技术协议书未尽事宜,由买卖双方协商确定。
1.8 *设备具有在同类规模的220kV及以上系统三年以上成功运行经验,并提供相应的运行用户清单,以及用户的相关资料(包括联系人、联系电话等)。
2、环境要求2.1 海拔:≤1000 m。
2.2 环境温度最高气温:+40 ℃。
最低气温:-25 ℃。
最大日温差:25 K。
2.3 最大相对湿度:日平均:95 %。
月平均:90 %。
2.4耐震能力水平加速度:0.15 g。
共振、正弦拍波试验法,激振5次,每次持续时间5个周波,各次间隔2s,并考虑其端部连接导线振动和导线张力的影响。
安全系数不小于1.67。
水平加速度应计及设备支架的动力放大系数1.2。
安装地点(户内或户外):户内。
3、通用要求按本规范书供货的设备,包括供货方由其它厂家外购的设备和附件都应符合下列标准的最新版本。
DL/T5136-2001 火力发电厂、变电所二次接线设计技术规定GB3047.1 面板、架和柜的基本尺寸系列IEC61000-4-6 电磁场感应的传导骚扰抗扰度试验DL 411-91 镶嵌电力调度模拟屏通用技术协议4、时间同步系统技术要求4.1时间同步系统的组成及基本配置原则:时间同步系统应由时钟源装置、时标信号扩展装置、信号传输通道以及实时时钟精度监测装置组成。
220kV变电站计算机监控系统技术规范书编制单位:贵州电力设计研究院2022年02月贵阳目录1总则2技术要求2.1应遵循的主要标准2.2环境条件2.3电源、接地与抗干扰2.4系统构成2.4.1系统结构2.4.2网络结构2.4.3硬件设备2.4.4软件系统2.5系统功能2.5.1数据采集和处理2.5.2数据库的建立与维护2.5.3控制与操作2.5.4同步对时2.5.5监视和报警2.5.6统计计算2.5.7制表打印2.5.8人机界面2.5.9运行管理2.5.10在线自诊与冗余管理2.6系统总体技术要求2.7硬件技术要求2.8软件技术要求2.9主要技术指标2.10柜的技术要求3双方工作安排4质量保证和试验24.1质量保证4.2型式试验4.3出厂试验4.4试验项目4.5现场试验及调试5包装、运输和储存附件31、总则1.1投标人资格投标人必须具有3年以上220kV变电站计算机监控系统的设计、制造经验,并有质检部门的认可文件、ISO-9001质量认证书或相当的认证文件、国家电力部门鉴定证书和生产许可证。
投标的设备必须提供在电力系统商业运行的良好记录,投标人提供的设备必须是在国内生产制造,并且在一年内有3套及以上220kV变电站计算机监控系统的运行业绩。
1.2本设备技术规范书适用于220kV变电站计算机监控系统的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。
1.3本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,投标人应提供符合本规范书和工业标准的优质产品。
1.4如果投标人没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,则意味着投标人提供的设备(或系统)完全符合本技术规范书的要求。
如有异议,不管是多么微小,都应在投标文件中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。
1.5本设备技术规范书所使用的标准如遇与投标人所执行的标准不一致时,按较高标准执行。
变电设备在线监测综合处理单元技术规范书(通用部分)版本号:2017版V1.0编号:中国南方电网有限责任公司2017年12月目录1 总则 (1)2 工作范围 (1)2.1供货范围 (1)2.2服务界限 (1)2.3技术文件 (2)3 应遵循的主要标准 (2)4 工作条件 (3)5 技术要求 (3)5.1基本通信功能 (3)5.2数据传输、处理及存储 (3)5.3监测装置管理 (4)5.4自检测与自恢复 (4)5.5系统配置和维护 (4)5.6对时功能 (4)5.7人机交互接口 (4)5.8软硬件要求 (5)5.9性能要求 (5)5.10安全性要求 (5)5.11绝缘性能 (5)5.12电磁兼容性能 (6)5.13环境适应性能 (7)5.14机械性能 (7)5.15外壳防护性能 (8)5.16连续通电 (8)5.17装置寿命 (8)5.18结构和外观 (8)5.19可靠性 (8)6 试验项目及要求 (8)6.1试验环境 (8)6.2功能检验 (9)6.3接入安全性检查 (9)6.4绝缘性能试验 (9)6.5电磁兼容性能试验 (9)6.6环境适应性能试验 (11)6.7机械性能试验 (11)6.8外壳防护性能试验 (12)6.9连续通电试验 (12)6.10结构和外观检查 (12)7 检验规则 (12)7.1型式试验 (12)7.2出厂试验 (13)7.3交接试验 (13)8 技术联络、技术培训及售后服务 (13)8.1技术联络 (13)8.2技术培训 (13)8.3售后服务 (13)9 标志、包装、运输、贮存 (14)9.1标志 (14)9.2包装 (14)9.3运输 (14)9.4贮存 (15)1 总则1.1本技术规范书适用于中国南方电网公司设备采购的变电设备在线监测综合处理单元,提出了该类装置的功能、性能、安装和试验等方面的技术要求。
1.2本技术条件提出的是最低限度的技术要求。
凡本技术条件中未规定,但在相关设备的国家标准或IEC 标准中有规定的规范条文,投标方应按相应标准的条文进行设备设计、制造、试验和安装。
输变电,变电站在线监测技术相关标准及规范
在线监测标准规范:
Q/GDW 534-2010 《变电设备在线监测系统技术导则》
Q/GDW 535-2010 《变电设备在线监测装置通用技术规范》
Q/GDW 536-2010 《变压器油中溶解气体在线监测装置技术规范》
Q/GDW 537-2010 《电容型设备及金属氧化物避雷器绝缘在线监测装置技术规范》
Q/GDW 538-2010 《变电设备在线监测系统运行管理规范》
Q/GDW 539-2010 《变电设备在线监测系统安装验收规范》
Q/GDW 540.1-2010 《变电设备在线监测装置检验规范第1部分:通用检验规范》
Q/GDW 540.2-2010 《变电设备在线监测装置检验规范第2部分:变压器中溶解气体在线监测装置》
Q/GDW 540.3-2010 《变电设备在线监测装置检验规范第3部分:电容型设备及金属氧化物避雷器绝缘在线监测装置》
Q/GDW 616-2011 《基于DL/T860标准的变电设备在线监测装置通用技术规范》
输变电在线监测技术标准规范:
输变电设备状态监测主站系统(变电部分)L1接口网络通信规范输变电设备状态监测系统接入通信规约(输电I2接_口)
Q/GDW 240-2010 《输变电设备在线监测系统技术导则》。
dl 变电设备在线监测系统技术导则下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成,希望大家下载以后,能够帮助大家解决实际的问题。
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在线监测标准规范:
Q/GDW 534-2010 《变电设备在线监测系统技术导则》
Q/GDW 535-2010 《变电设备在线监测装置通用技术规范》
Q/GDW 536-2010 《变压器油中溶解气体在线监测装置技术规范》
Q/GDW 537-2010 《电容型设备及金属氧化物避雷器绝缘在线监测装置技术规范》
Q/GDW 538-2010 《变电设备在线监测系统运行管理规范》
Q/GDW 539-2010 《变电设备在线监测系统安装验收规范》
Q/GDW 540.1-2010 《变电设备在线监测装置检验规范第1部分:通用检验规范》
Q/GDW 540.2-2010 《变电设备在线监测装置检验规范第2部分:变压器中溶解气体在线监测装置》
Q/GDW 540.3-2010 《变电设备在线监测装置检验规范第3部分:电容型设备及金属氧化物避雷器绝缘在线监测装置》
Q/GDW 616-2011 《基于DL/T860标准的变电设备在线监测装置通用技术规范》
输变电在线监测技术标准规范:
输变电设备状态监测主站系统(变电部分)L1接口网络通信规范
输变电设备状态监测系统接入通信规约(输电I2接_口)
Q/GDW 240-2010 《输变电设备在线监测系统技术导则》。
可编辑Q/CSG 中国南方电网有限责任公司企业标准中国南方电网有限责任公司发布目次前言 (II)1. 范围 (1)2. 规范性引用文件 (1)3. 术语和定义 (1)4. 技术要求 (1)5. 试验项目及要求 (3)6. 检验规则 (4)7. 标志、包装、运输、贮存 (5)前言为规范输变电设备在线监测系统的规划、设计、建设和运行管理,统一技术标准,促进在线监测技术的应用,提高电网的运行可靠性,特制定本标准。
本标准由中国南方电网有限责任公司生产技术部提出、归口并解释。
本标准起草单位:广东电网公司电力科学研究院。
本标准主要起草人:本标准由中国南方电网有限责任公司标准化委员会批准。
本标准自XXXX年XX月XX日起实施。
执行中的问题和意见,请及时反馈给南方电网公司生产技术部。
高压开关柜温度在线监测装置技术规范1.范围本规范规定了高压开关柜温度在线监测装置的术语、技术要求、试验项目及要求、检验规则、标志、包装、运输、贮存要求等。
本规范适用于高压开关柜温度在线监测装置。
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(不包括刊误的内容)或修订版均不适用于本标准。
凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。
GB/T 191 包装储运图示标志GB/T 6388 运输包装收发货标志Q/CSG 1 0011-2005 220kV~500 kV变电站电气技术导则GB-2887-89 计算机场地技术条件GB50171-92 电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范GB50065-1994 交流电气装置的接地设计规范JJF 1171-2007 温度巡回检测仪校准规范Q/CSG XXXX 变电设备在线监测系统通用技术规范3.术语和定义以下术语和定义适用于本规范。
3.1 无线测温装置 Wireless temperature measurement由前置温度传感器、无线接收及现场显示仪表组成的温度测量装置,前置温度传感器测量温度后通过无线传输至无线接收及现场显示仪表显示温度。
无源无线测温技术方案1 EH技术说明1.1EH技术简介环境能量采集(EnergyHarvesting)技术具有可循环、无污染、低能耗等优点,它建立在微电子技术和微功耗技术的基础上,是近几年发展起来的一门新兴学科,它涵盖了太阳能、风能、热能、机械能、电磁能采集等诸多方面。
能量收集技术应用范围极其广泛:交通、能源、物联网、航空航天、生物等等。
把能量采集技术应用到电力设备的在线监测是一个前所未有的创新,必将为解决电网智能化运行提供一个全新的平台。
能量收集(EH)也称为能量积聚,使用环境能量为小型电子和电气器件提供电能。
能量收集系统包含能量收集模块和处理器/发送器模块。
能量收集模块从光、振动、热或生物来源中捕获毫瓦级能量。
可能的能源还来自手机天线塔等发出的射频。
然后,电源经过调节并存储起来。
系统随后按照所需的间隔触发,将能量释放给后续负载使用。
1.2EH技术应用在变电所、站的运行现场具有丰富的电磁能,对于电压高电流小的场源(如发射天线、馈线等),电场要比磁场强得多,对于电压低电流大的场源(如某些感应加热设备和模具),磁场要比电场大得多。
因此我们认为开关柜内是一个工频电场和磁场能量非常密集的区域。
我们正是利用微电子技术、低功耗技术以及能量管理技术收集开关柜中的电磁能,并将其能量转化为无线温度传感器所需之电源。
将EH技术应用于开关柜一次回路的无线测温,解决了传感器的能量需求问题,使得传感器摆脱了对传统电池的束缚,体积更小,可靠性更高,安装更方便,维护更简单,产品更环保,技术更先进。
2 基于EH技术的无源无线测温系统2.1无源无线测温系统简介我公司的无源无线测温系统主要有三部分构成:无线测温传感器、无线温度接收终端、数据服务器及后台;效果结构图如下所示:图表 1 无线测温系统结构图无线温度传感器作为系统的感知层,分布于各个发热点,实时测量其表面温度,并将温度数据通过无线方式上传给接收终端。
接收终端在系统中承担着数据中继功能,它接收到传感器的数据之后再通过光纤、485或者无线等方式传输给数据后台,他们形成了系统的网络层。
智能变电站状态监测通用技术规范智能变电站状态监测是一种综合应用电子技术、通信技术和计算机技术等先进技术的变电站监控系统,为变电站提供实时、准确的状态监测和报警功能,有效提升变电站的安全性、可靠性和运行效率。
智能变电站状态监测通用技术规范是对此类系统的设计、实施、运维等方面进行规范,以下为其主要内容:一、智能变电站状态监测的基本原理和任务。
说明智能变电站状态监测的基本原理,包括监测对象、监测参数等,并明确智能变电站状态监测的基本任务和目标。
二、智能变电站状态监测的技术要求。
包括硬件和软件方面的技术要求。
硬件方面要求包括监测装置的选择、安装和布线、传感器的选择和安装等。
软件方面要求包括监测系统的功能需求、数据采集和处理、数据存储和传输等。
三、智能变电站状态监测系统的设计。
包括系统基本架构设计、数据采集和传输系统设计、数据库和数据处理系统设计、监测终端设备设计等。
明确各个组成部分的功能、接口和交互方式。
四、智能变电站状态监测系统的实施。
包括系统建设的基本过程和具体步骤。
从项目计划、资源配置、组织管理等方面进行规定,确保系统实施的高效性和可行性。
五、智能变电站状态监测的安全保障。
包括系统的安全设计和措施,确保监测数据的安全性和可靠性。
要求系统具备数据备份和恢复功能,并设置权限管理系统,防范数据泄露和非法访问。
六、智能变电站状态监测系统的运维及维护。
包括系统的运维要求和规范,明确监测设备的维护和保养要求。
提供故障处理和升级维护的流程和指南。
智能变电站状态监测通用技术规范的制定,可以为智能变电站的设计、建设和运维提供参考和指导,确保智能变电站状态监测系统的高效运行和可靠性,为提高电力系统的安全性和可靠性、降低故障率和维护成本提供有效保障。
同时,该规范也可以为相关厂商提供产品开发和服务提供的参考依据,推动智能化变电站设备和技术的广泛应用和推广。