变电站电能计量装置远方自动监测系统浅析
电能计量装置远程检测系统分析
电能计量装置远程检测系统分析摘要:本文探讨了一种利用远程GPRS 通信技术和现有电力营销系统相结合的数据采集模式,对国内计量装置检测技术和现行的电能表、用电现场服务与管理系统终端的技术规范与通信规约进行了研究和分析,通过对电能表的接线和运行状态进行了细致的研究和分析论证,借鉴部分现场校验仪的工作原理和数据分析算法,确定了远程电能计量装置检测分析管理系统的总体方案,并且进行了具体的设计实施,编写系统程序。
关键词:CPRS;电能计量装置;负控终端;1.前言本文研究的远程电能计量装置检测分析管理系统涉及到了电能计量、应用数学、运筹学与控制论、智能信息处理等领域。
它是集GPRS 通信技术、运筹优化技术、电能计量和先进的计算机编程思想于一体的智能化实时检测系统。
特别是先进的计算机技术,在该系统的设计和应用中起到了不可替代的作用,本课题的设计就是基于飞速发展的计算机技术。
2. 电能误差对比分析算法电能误差是衡量一个电能计量装置计量是否合格的重要指标,它直接关系到用电户和电力公司之间的经济利益。
在设计本系统中的电能误差算法时有几个关键性的问题需要解决。
1)比对对象的选择供电系统中在用户侧的还安装了用来计量监控的用电现场管理系统终端,采用一表一终端的安装方式,所以我们选择了终端作为我们的比对对象,而且终端具备远程GPRS 通信能力。
将终端作为测量点0,将电能表作为测量点1,通过电力营销系统采集二者电能数据。
2)数据的采集周期选择如果采集周期过短,而远程通信需要一定的通信时间,且通信成功率不能达到全部100%。
在实际运行状态中,相当一部分情况下,电能数据几乎没有变化或者变化很小,误差有可能为0 或者又很大,这样的数据对我们进行的误差分析,几乎没有什么意义。
3)误差合格范围的确定每个电能计量装置都有一个准确度等级(精度等级),准确度等级基本反映了该电能计量装置的误差范围。
在实验室的理想运行环境下,按照电能表检定规程,在不同的负载情况下,合格误差基本在[±准确度等级]的范围内。
变电站智能监控系统
变电站智能监控系统在现代电力系统中,变电站是电力传输和分配的关键节点。
随着技术的发展,变电站的监控系统也在逐渐智能化,以提高电力系统的可靠性、安全性和效率。
变电站智能监控系统主要通过集成先进的传感器、通信技术、数据处理和分析工具,实现对变电站运行状态的实时监控和智能管理。
首先,智能监控系统的核心是传感器技术。
这些传感器能够实时监测变电站内的各种物理量,如电压、电流、温度、湿度等。
通过高精度的传感器,系统可以精确地捕捉到变电站的运行状态,为后续的数据分析和决策提供基础。
其次,通信技术在智能监控系统中扮演着至关重要的角色。
通过高速、稳定的通信网络,传感器收集的数据能够实时传输到中央监控平台。
这样,监控人员可以远程查看变电站的运行状态,及时发现并处理异常情况。
数据处理和分析是智能监控系统的另一个关键组成部分。
系统通过先进的算法对收集到的数据进行处理和分析,从而实现故障预测、状态评估和性能优化等功能。
例如,通过机器学习算法,系统可以识别出潜在的故障模式,提前预警,减少停电事件的发生。
此外,智能监控系统还具备自我学习和优化的能力。
随着时间的推移,系统会根据历史数据和新的运行情况不断调整和优化其监控策略和参数,以适应不断变化的电力系统需求。
智能监控系统的应用不仅限于变电站内部的监控,还可以扩展到整个电力网络的监控和管理。
通过与其他变电站和电力设施的智能监控系统互联,可以实现整个电力网络的协同监控和优化管理。
总之,变电站智能监控系统是电力系统现代化的重要组成部分。
它通过集成先进的技术,提高了变电站的运行效率和安全性,为电力系统的稳定运行提供了有力保障。
随着技术的不断进步,未来的变电站智能监控系统将更加智能化、自动化,为电力系统的可持续发展做出更大的贡献。
电能量远方终端在智能变电站中的应用研究
路 电源运行 ,实现双 电源 的无扰动切换 。
1 . 1 . 3串 口
根据 智 能变 电站 的实 际需 求,科 学地 配
置 串口个数 ,以便 同时采 集若干块电子式电度
表 的数据 。插 板采用 DC / D C隔 离 电源 ,从 而 隔离 内部 电源系统 , 采用高速光耦隔离信号线 , 确保整体 电磁 的兼容性 。
1 . 2 软 件
处理、传送 电量数据 ,实时地 监控变 电站 内所
有表计 ,避免 电量数据 的丢失 ,有 效地提 升 了 电力企业 的管理 效率 ,从而 实现电力企业最大 化经济效益和社会效益 ,促进 我国电力事 业飞
1 . 1 . 1核心硬件 电能量远 方终 端核 心硬 件包 括 CP U、电 子硬盘 、总线结构 以及 时钟等 。 电能量远方终 端采 用 6 4位 C P U,大大提高 了系统的 处理能
力 ;采 用 电子 硬 盘 ,打 破 了传 统 机 械 式 硬 盘 的
( 1 )双方 设置是否 一致,如数据 位、波 特 率等。
网络天地 ● N e t wo r k Wo r l d
电能量远 方终端在智能 变电站 中的应 用研 究
文/ 金 勇
1 . 1 硬 件
台监控系统 出现通信故障 ,需要从 以下几个方
面排 查:
近年 来 ,我 国社会 经 济飞 速 发展 ,社 会生 产 生活 对 电力的 依 赖程 度越 来 越 大,对 电 力企业 及 其供 电质 量提 出 了更 高的要 求。 为 满 足 日益 增 长 的 电 能 需 求 , 变 电站 功 率越 来越 大 ,其运 行管 理 的要 求 和 内容也 逐 渐增 加 ,在 信 息 时 代 下 ,智 能变 电站 应 运 而生 。 电力企 业 为 了更加及 时、准确 地 了解 电 网中所有 的 电能量 情况 , 采 用 电能 量远 方终 端,及 时地 采 集 、处理 、发 送 变 电站等 高压 关 口 电 能 量 数 据 , 从 而 实现 远 方 计 量 , 不 仅 降 低 了 工 作 强 度 ,还 避 免 了电量 的丢 失,有 效地 提 高 了 电力企业 的管理效率
变电站电能计量装置远程在线监测系统的设计
2系统 原 理 电能计量 装置远 程 校验监 测系 统主 要 由3 部分构 成 : 大 电能 计量装 置现 场 监 测 设 备、通 讯网络 和 后 台管 理 中心 。系统 通 过其 现场 监 测 设备 实现 对 现 场 各个 接入 的 电能 计量 点 的校验 信 号采 集 、分析 处理 、存 储及 通讯 等, 电 对 能 计 量装 簧 的 误差 实 时 检测 、实 时计 算 , 下 图 1所 示 。 如
1远 程校 验 监测 的 意 义 电能计 量是 电力部 门经济 工作 的重 要组成 部分 , 准确可 靠 的计量是 生产 组 织 、电力 营销 和领 导决策 的重 要 依据 。 目前, 各个 电力公 司 对现 场运 行计 量 装 置的技 术管 理手 段主 要是投 运 前检 定 、投运 后根 据用 户类 别定 期校 验 。按 照 D/4820 《 L T 4 0 0 电能 计量装 置技 术 管理 规程 》 的要求 , 类 电 能表至 少每 I 3 月现场 检验 一 次, 类 电能表 至 少每 6 月现 场检 验 一次, H 类 电能表至 个 ¨ 个 I 少每 年现 场检 验 ‘ : 次 二次压 降每 两年 检 验 ‘ 等等 。这 样就 造 成对 计量 装 次 置 的检测 周 期 欧, 检测 手段 落后 , 作任 务重 , 工 时实性 不够 以及重 复投 资等 问 题 。当需 要现 场 校验 电流 、 电压 互 感 器误 差 时, 要停 电操作 , 还 同时 所 需携 带设备笨 重, 接线 复杂, 作量 大等 等, 且还具 有检 定人 员出现操 作错 误时 易 并
2 1 电能表 现场 校验
量 提 出 l 高 的要求 , 『 更 要保证 电 网的 期安 全稳 定运 行, 必须 加强 统 ‘ 能 电 智
电能计量系统的远程监测与控制
电能计量系统的远程监测与控制随着科技的发展,电能计量系统在现代生活中扮演着至关重要的角色。
它不仅为电力企业提供了准确的电能计量,也为用户提供了监测和控制电能消耗的手段。
而远程监测与控制技术的引入更是使得电能计量系统发挥了更大的作用。
在传统的电能计量系统中,用户需要定期派人前往现场进行抄表,这不仅耗费人力物力,而且容易因为各种原因导致数据的不准确。
而引入远程监测技术后,用户可以通过互联网与电能计量系统进行实时的数据交互,不再需要人工干预。
这大大提高了数据的准确性和操作的便捷性。
远程监测技术的应用还带来了更多的好处。
首先,它使得电能计量系统能够实时监测用电情况,及时发现异常情况。
比如,如果某个地区的用电量突然骤升,系统就会立即报警,并通知相关人员进行处理。
这不仅有利于电力企业的调度管理,也可以帮助用户及时发现并解决潜在的用电问题。
其次,远程监测技术还可以实现电能计量系统对电能消耗的精细化管理。
通过对用户的用电情况进行实时监测,可以对用电行为进行深度分析,了解用电的规律和趋势。
从而,电力企业可以根据用户的实际需求进行合理的电力调度,优化供电结构,提高能源利用效率。
除了监测功能,远程控制技术的引入也给电能计量系统带来了很多便利。
通过远程控制,用户可以随时随地地对电能消耗进行调整。
比如,如果用户发现设备在非工作时间持续耗电,可以通过远程控制技术关闭设备,以节省能源。
这样的操作可以大大降低用户的用电成本,并有助于环境保护。
远程控制技术还可以帮助电力企业实现对电力设备的精细化管理。
通过对电力设备的远程控制,企业可以根据实际需求实时调整设备的运行状态,确保电力设备的高效运转。
这不仅有助于提高供电质量,还可以延长设备的使用寿命,减少运维成本。
当然,引入远程监测与控制技术也面临着一些挑战。
首先,数据安全问题是一个重要的考虑因素。
远程监测与控制技术需要通过互联网进行数据传输,因此,要确保数据的保密性和完整性,防止黑客攻击和数据泄漏。
电能计量装置远程校验与监测系统及其应用探析
中图分类 号 : T P 3 号 : 1 0 0 6 — 4 3 1 1 ( 2 0 1 3 ) 0 4 — 0 2 0 1 — 0 3
接端 冲 子 一 一压 一 接 端 子 一一 接端 流 子 一一
1 电能计 量装置远程校验与监测 系统结构
算 机通 讯 , 通 讯过程 中 , 主要通 过传送 U n i c o d e实现 数据 1 . 1主站软件 系统 主站软件采 用 目前稳定可靠便 于 传送 , 保证 数据安 全。 操作 维护 的 B / S模式 设计 , 分站软件采 用稳 定可靠通 讯效 1 . 2分站软 件系统 分站也称作检测屏 , 包括工 控机、 率高的C / S模 式设计 ,主站与分站 之间采 用 T C P / I P的网 多通道现场标准 电能表 、 控制单 元, 电压接入端 子、 电流接 络通信 , 使整个系统 的软件设计达到 高起 点、 高标准 , 完全 入端子 、 显示屏 、 键 盘、 鼠标 、 电源 系统和 电气保护控 制系 满足 电力企 业现代化信息管理 的需求 , 如图 1 所示。主 站 统 等 , 如 图 2所 示 。 主 要分 为两个功 能模块 : 用户 管理模块 及通信 模块 , 用户 管理模 块主 要针对用户 对 电表 、互感器 基础 信息 进行管 多通道现场 理, 对主站操作 员进行及操作记录进行 管理 查询及对数据 标 库进 行管理 ,对远程校 表数据 进行查 询及 误差 分析 而 设 空气 准 计。 主站 与分站通过通信模块 进行数据交换、 数据接 收, 达 开关 电 到远程控 制检 测系统 的 目的。 接收和 发送各种命令和数据 能 电流接 表 使用安 全可靠 的 T C P / I P协议 ,控制主 站计 算机与 分站计 线盒
摘要 : 通过应用技术手段 , 实现对 变电站 电能计 量装置的在线检测 , 不仅可以 高效率 、 低 成本 、 及 时地 获得 变 电站 电能计 量电能 表的误差数据, 而且能实现对电能表运行状态实时监控, 极大提高了工作效率和管理效益。同时也保障了工作安全性, 显著提高了电 能计量装置的运行可靠性和准确性, 保证了电量交易的公平、 公正, 具有重大的社会效益、 经济效益和安全效益。
电能计量装置远程监控系统的研究
电能计量装置远程监控系统的研究
电能计量装置远程监控系统是一种利用计算机网络技术和自动化控制技术,实现对电
能计量装置进行远程监控和管理的系统。
它能够实时监测电能计量装置的工作状态和数据,提高电能计量的准确性和效率,促进能源管理的信息化和智能化。
研究电能计量装置的工作原理和结构。
电能计量装置是测量电能消耗的重要设备,了
解其工作原理和结构对研究远程监控系统具有重要意义。
研究者可以通过了解电能计量装
置的工作机制,选择合适的监控参数和监控方法,提高远程监控的效果。
研究电能计量装置的远程监控方法与技术。
远程监控系统是通过计算机网络连接电能
计量装置,实现实时的数据采集和远程操作。
研究者可以利用网络通信技术、数据库技术、远程操作技术等,设计合理的远程监控方法和技术,确保远程监控系统的稳定性和可靠
性。
研究电能计量装置的数据处理和故障诊断算法。
电能计量装置采集的数据量大,如何
对这些数据进行处理和分析是远程监控系统的关键问题。
研究者可以利用数据处理和故障
诊断算法,对电能计量装置的工作状态和数据进行分析和处理,实时监测电能消耗情况,
并及时发现和处理故障问题。
研究电能计量装置的安全和隐私保护技术。
远程监控系统需要连接到公共网络,存在
一定的安全风险和隐私泄露问题。
研究者可以采用加密技术、防火墙技术和权限控制等手段,确保远程监控系统的安全性和隐私保护,防止非法访问和数据泄露。
智能变电站继电保护装置自动测试系统分析
智能变电站继电保护装置自动测试系统分析在智能变电站中,继电保护装置是否能够正常运行,关系着整个电力系统的稳定性和安全性。
在智能技术不断发展的过程中,智能电网的建设力度越来越大,变电站中所使用的继电保护装置数量也在增加。
因此,需要利用自动测试系统随时监测继电保护装置的工作状况。
标签:智能变电站;继电保护装置;自动测试系统随着信息技术的全面推广与应用,则自动测试系统在智能变电站继电保护装置中的应用,需要用到导入配置信息技术、故障模拟系统技术等关键技术。
因此,在实践中对系统进行设计时,要先明确设计思路和框架,在按照设计方案中的流程对系统进行设计。
通过对自动测试系统的应用,能够很大程度地提升继电保护装置测试的自动化水平,优化测试流程。
在当前的技术领域,智能变电站继电保护自动测试系统拥有着行业内领先的优势,而且开发量比较小,能够节省大量人力、物力,且系统稳定、效率较高,在目前的应用实践中,自动测试已经在很多智能变电站继电保护产品的测试中被广泛应用,而且测试方法也在不断得到改进。
随着我国信息科学技术的发展,网络技术必然会在智能变电站的推广过程中起到更加关键的作用,智能继电保护测试仪的硬件资源限制将会被打破,自动测试功能将会有着更加广泛而又成熟的应用,会极大地提升电力系统的稳定性。
一、智能变电站继电保护装置自动测试技术在智能变电站的运行过程中,使用自动化测试系统可以最大化发挥出智能变电站的作用,目前最常使用的测试系统就是自动化的测试系统。
它可以在不同类型的继电保护装置中使用,并且根据不同的变电站可采取不同的处理方法。
因此,本文主要是对自动测试系统进行了简要的分析。
一般情况下,要对应用程序的大小和结果进行预测,并采取两个点进行检测,同时还要对设备进行检测。
在测试之前,测试者要根据不同的仪器设备对相关参数进行调整。
简而言之,对出现错误的地方要确定出错的原因,并确定时间。
由于测试结果与预期结果之间会存在差异,因此,当测试完成后,测试人员需要对测试结果进行仔细的保管。
电能计量装置远程监控系统的研究
电能计量装置远程监控系统的研究一、引言随着现代化科技的发展,电能计量装置远程监控系统逐渐成为现代智能电力系统中至关重要的一环。
它不仅能够实现对电能计量装置的远程实时监控,还能够对电能数据进行实时采集和传输,大大提高了电力系统的安全性和可靠性。
电能计量装置远程监控系统的研究显得尤为重要。
本文将围绕电能计量装置远程监控系统展开讨论,分析其基本原理、关键技术和应用前景,旨在为相关研究和实际应用提供参考。
二、电能计量装置远程监控系统的基本原理电能计量装置远程监控系统是采用先进的信息技术手段和电力自动化技术,将电能计量装置与监控中心实现远程连接,并实现对电能计量装置的实时监控和数据采集。
其基本原理包括以下几个方面:1. 数据采集:通过对电能计量装置中各种参数的实时采集,包括电压、电流、有功功率、无功功率、电能等各项数据,实现对供电系统的全面监控。
2. 数据传输:将采集到的电能数据通过通信网络传输至监控中心,实现远程数据传输和共享。
通信网络可以采用有线传输或者无线传输,如以太网、GPRS、3G、4G等通信技术。
3. 数据处理:在监控中心对传输过来的电能数据进行处理和分析,实现对电能系统运行状态的分析和评估,及时发现问题并处理。
4. 远程控制:根据数据处理的结果,可以实现对电能计量装置的远程操作和控制,如调整电能计量装置的参数、开关机操作等。
电能计量装置远程监控系统的基本原理就是通过数据采集、传输、处理和远程控制,实现对电能计量装置的远程监控和管理。
1. 传感器技术:传感器是电能计量装置远程监控系统的核心,它能够准确地采集电能装置中各项参数的数据,并将数据传输至监控中心。
传感器的准确性和稳定性对系统的性能有着至关重要的影响。
目前常用的传感器有电压传感器、电流传感器等。
2. 通信技术:通信技术是实现电能数据传输的关键。
传统的有线通信方式已经不能满足远程监控系统的需求,无线通信技术成为了发展的趋势。
GPRS、3G、4G等无线通信技术的应用,大大提高了数据的传输速度和稳定性。
电能计量装置自动化监测与控制系统设计研究
电能计量装置自动化监测与控制系统设计研究电能计量装置是工业和民用电网中非常重要的组成部分。
传统的电能计量装置需要手动记录数据,以及人工进行处理和分析,这种方式非常耗时和费力。
同时,传统的电能计量也不能提供更加精确和实时的电能数据,难以进行有效的电网监测和管理。
近年来,电能计量装置自动化监测与控制系统成为了电力行业的重要研究方向。
这种系统可以自动收集和处理电能计量数据,以及监测和控制电网的运行状态。
本文将介绍电能计量装置自动化监测与控制系统的设计研究。
一、电能计量装置的自动化监测与控制系统的意义传统的电能计量装置需要人工采集数据,往往需要定期巡检和手动记录数据。
这种方式非常耗费人力和物力,同时也容易引起误差和漏检。
自动化监测和控制系统可以自动收集电能计量数据,同时进行实时处理和分析。
这种方式可以提高电能计量的准确性,同时也可以提高电网管理的效率。
自动化监测和控制系统还可以实现电网的远程监控和管理。
通过互联网技术,可以实现对整个电网的实时监测和管理。
这种方式可以减少人力和物力的消耗,同时也可以提高电网运行的安全性和可靠性。
二、电能计量装置自动化监测与控制系统的框架电能计量装置自动化监测与控制系统由硬件和软件两个部分组成。
硬件部分包括数据采集设备、通讯设备、控制设备等;软件部分包括数据处理、分析、显示和控制等。
下面将分别对这两个部分进行介绍。
1. 硬件部分数据采集设备是系统的核心组成部分,负责采集电能计量数据并进行初步处理。
数据采集设备通常包括电能计量仪表和现场控制器等。
电能计量仪表负责测量电能,而现场控制器则负责采集和处理测量数据,同时可以实现现场设备的控制和调控。
现场控制器通常采用现场总线技术,可以和各种设备和传感器进行通讯,实现数据的交换和传输。
通讯设备负责系统中各个部分之间的数据传输和通讯。
通讯设备通常包括局域网设备、广域网设备、路由器、交换机等。
这些设备可以实现数据的高速传输和共享,同时也可以为系统的扩展提供支持。
探讨500KV变电站远方集中监控系统
探讨500KV变电站远方集中监控系统发表时间:2017-06-28T16:24:17.653Z 来源:《电力设备》2017年第7期作者:胡明建[导读] 摘要:本文笔者结合500KV变电站的实际运行情况,对无人值班下变电站的运行项目进行研究与分析,提出了在500KV变电站运行过程中远方集中监控系统应该在符合安全稳定的情况下,实现实时操作,确保其在检测和维修工作中更加简便安全。
(国网山西省电力公司检修分公司)摘要:本文笔者结合500KV变电站的实际运行情况,对无人值班下变电站的运行项目进行研究与分析,提出了在500KV变电站运行过程中远方集中监控系统应该在符合安全稳定的情况下,实现实时操作,确保其在检测和维修工作中更加简便安全。
具体而言,在监控系统的建设过程中,相应的运行模式要尽量将调度系统与集控系统相结合,完善系统功能的分布化设计,构建全网络化的结构模式。
文章在紧密结合监控系统的设计方案和具体运行过程中存在的问题,对如何进一步加强500KV变电站远方集中监控系统进行了详细的分析与探究。
关键词:变电站;500KV;集中监控;探讨与讨论引言在当前500KV变电站的正常运行过程中,要想实现真正意义上的无人值班,除了要不断的完善和优化变电站自身的性能之外,还应该构建一个功能齐全的远程监控中心。
因此,一个科学合理的设计方案以及功能齐全、运行稳定和技术先进的监控系统,是变电站在在运行过程中实现无人值班的有力保障和重要前提。
而且同现阶段220KV的变电站相对比,它在调度管理以及业务需求等方面都存在着明显的不同,这也就对当前的远程监控系统的信息处理以及系统方法的开展与实施提出了更高的要求。
文章结合在监控系统设计以及操作过程中存在的问题及现状,对如何做好企业的远方集中监控系统进行具体的分析与研究。
一、基本原则一般来讲,监控系统的主要任务是对变电站的实际运行进行有效的监控与管理,并实时接收遥信和遥测等信息,并对电力设备的运行状况和运行环境进行实时的监控,同时在变电站运行中对某些电力设备进行相关的远程监控操作,另外在作业过程中,要积极完成上级下达的相关调控计划以及申请和命令等。
视频监控下的变电站远方辅助巡视操作系统分析
视频监控下的变电站远方辅助巡视操作系统分析摘要:本文分析了变电站视频监控系统中变电站的工作模式及现状,阐述了变电站远方辅助巡视操作系统的主要功能,提出了系统的技术设计原理,旨在实现变电站巡视技术的自动化、智能化发展。
关键词:视频监控;变电站远方辅助巡视操作系统一、变电站视频监控系统概述变电站建设过程中,视频监控系统的引入,是实现变电站无人值守的基础性系统,符合智能变电站的可视化发展要求。
以往变电站人工巡检工作的模式下,存在巡检工作不及时,巡检覆盖面窄,巡检结果准确性较低等方面的问题。
变电站视频监控系统的发展使得变电站无人值守工作的开展变为现实,智能变电站的建设,为变电站远程集中巡视奠定了基础,智能变电站在安全防护、调度及运检等多方面的综合发展,保证了变电运行、调度监控及应急处置等各种层次的业务需求,变电站运行过程中的智能化发展,改变了以往变电站以安防为主的单一视频监控模式。
(一)变电站工作模式以往变电站的运行操作,主要由变电运行人员进行现场操作。
在变电运行倒闸操作过程中,变电运行人员需进行现场确认,以保证现场无人员在带电区域活动或者进行检修作业,其次,由于在进行远方操作的过程中,变电运行人员必须到现场确认开关及刀闸的位置信息及设备具体运行状态,导致操作效率低下。
同样,变电生产设备的巡视主要依赖于变电运行人员的人工巡检,通过变电运行人员直观的、简单的定性判断来衡量变电运行设备的运行状况。
随着视频监控系统的完善,变电巡视工作的无人值守化及属地化推进,保证了生产设备巡视工作较高的精确度。
目前我国220kV及以下变电站基本实现了无人值守,而500kV变电站已进入无人值守或者少人值守阶段,现阶段运维班组管理站点数量的激增,导致运维单位面临的压力相应的增加。
一般变电站的巡视工作主要包括标准巡视及简化巡视两种,具体巡视内容主要包括以下四个方面:首先,是变电运行人员进行现场情况的确认,关注送电操作过程中现场有无检修人员及滞留人员;其次,是设备具体位置信息的确认,主要对开关、刀闸设备进行编号,确认分合指示及机械动作;再次,是设备运行状态的确认,主要涉及气体开关的气压,有油设备的油压等信息的确认等;最后,是变电运行人员对设备实际位置与运行状态的确认。
浅析电能计量自动化系统在电力计量装置异常处理 闫珺
对以往电网运行进行深入调查发现,因为受到众多不良因素影响,致使电压回路的电压数值显示为零,或者与正常标准存在较大差异,这种情况也就是计量装置失压问题。电能计量自动化系统对计量装置运行进行了实时监控,及时发现了计量装置运行中存在的这种不良情况,并且进行有效地处理。以往对计量装置故障问题进行排查如同大海捞针,工作人员无法在第一时间发现故障问题。电能计量自动化系统应用,可以进行远程巡检,对收集信息数据进行分析,计量装置失压故障时间也从无法预控转变成为可控,计量装置运行可靠性得到了良好保障。
3.2解决计量装置问题
在计量装置上如果出现了问题,主要是由于电表的连接导致的,电表线路在连接上可能存在着老化的现象,在使用的过程中,也会出现着较大的问题,尤其是在电流的流失上是十分严重的,这样就导致了电能的弥补共走难以顺利的。在使用了电能计量自动化系统之后,可以在15min就采集一次信息,这样就可以保证电能信息的实时监测,在出现异常的时候可以及时的发现,以此为依据推算退补电量。
2.2客户用电负荷管理系统
客户用电负荷管理系统,包含了对负荷、终端电量和远程抄表读数等众多功能。系统创建充分结合了自动化技术、通信技术以及先进计算机技术的优势,可以同时对电力负荷进行监控和管理,达到实时监控和管理的目的。用电负荷管理通过在线监测,以及对用户终端用电信息进行实时采集,与原有的用电负荷管理系统进行结合。该系统的基本构成主要有以下内容,其中包含了计算机管理系统、信息数据传输网络、电能计量表和电能用户现场终端。系统运行不仅可以对厂站计量装置远程遥测系统的信息数据进行收集,同时还可以对电能质量进行检测,对用电负荷进行监控,找寻电力计量中存在的异常情况。系统一般情况下每隔15分钟就会对数据检测一次,并且对信息数据进行上传。系统可以依据相应标准按对象进行组合和筛选,最终形成自动报警处理工单,可以智能化、流程化的对电力计量装置异常进行处理,对提升电力计量装置运行安全、稳定有着不可忽视影响。
电能计量装置远方自动监测系统典型经验
电能计量装置远方自动监测系统典型经验专业名称:电能计量日期:2007年3月8日填报单位:咸阳供电局电能计量中心[摘要] 售电量是影响供电企业经济效益的重要指标,作为计量电能量的计量装置的运行情况一直都被供电企业和电力客户所关注。
随着科技的飞速发展,电能计量新技术的不断应用,供用电双方对电能计量装置的准确计量要求越来越高。
为了改善传统人工维护计量装置工作中存在的弊端,咸阳供电局电能计量中心研制开发了电能计量装置远方自动监测系统。
该系统提出了以计算机控制为核心,远程通讯为手段的电能表远方自动监测方案,既做到了电能表数据的监测,又实现了电能表的远方校验,减少了可能存在的人为事故隐患,大大提高了工作的安全性,节省了人力物力,提高了计量人员的工作效率及计量管理自动化水平。
1 专业管理的目标1.1 企业战略对专业管理的要求科学技术是第一生产力,依靠科技进步是促进供电企业发展的必然选择。
通过电能计量装置远方自动监测系统的有效运作,解决传统电能计量装置维护中存在的弊端,推动和促进计量管理技术水平的提高和经济效益的增长,为供电企业计量专业现代化管理的发展奠定技术和装备基础。
1.2 专业管理的目标电能计量专业管理的目标是电能量准确计量。
但是传统的电能计量管理存在维护人员工作量大、监测误差大、易发生事故、数据统计分析困难等弊端。
为了解决这些问题,提高工作效率,降低管理人员的劳动强度,研究开发电能计量装置远方自动监测系统是十分迫切和必要的。
通过系统的运行,实现远方实时或定时校验电能表,实时监测计量装置的运行状况,实现电能表信息的动态管理等功能。
1.3 专业管理的范围电能计量装置远方自动监测系统在地域和功能上分为主站和分站两部分。
主站建在供电局计量中心,分站建在现场计量装置处。
电能计量装置远方自动监测系统是涉及变电运行、市场营销等方面的系统工程。
它通过主站系统的计算机发出指令,经过通讯网络的传输,对分站系统中接入的多路计量装置的表计误差、负荷变化、二次接线是否准确进行实时监测。
微机保护装置远方监控系统的应用
●沈阳工程学院巩娜微机保护装置远方监控系统的应用变电站综合自动化是电力系统自动化一个重要方面,变电站实现自动化的核心是监控系统的自动化,其中继电保护是保证电力系统安全稳定运行的一个重要环节。
目前的监控系统可以进行变压器分接头和无功补偿装置的调节,可以完成变电站内开关设备的倒闸操作等工作,但不能对继电保护装置进行远方控制。
为进一步满足无人值班变电站的运行要求,提高电网运行操作效率,开展继电保护装置软、硬压板投退和复归信号的远方监控系统应用研究。
为了提高变电站供电可靠性,进一步减少电网故障次数,充分发挥继电保护装置作用,最大程度地提高变电站内继电保护及安全自动装置的利用率,减少变电人员工作量,可以对继电保护装置的相关功能进行远方控制。
远方控制按电压等级的高低实行,本方案主要研究110kV变电站继电保护远方监控功能。
1变电站监控系统模式研究变电站综合自动化系统的组成在结构形式上主要分为集中式、分布集中式、集中和分散结合式3种。
1.1集中式变电站综合自动化系统集中式变电站综合自动化系统是按功能要求配置相应的继电保护装置及远动装置,并安装在变电站的中央控制室内。
变压器、各进出线及其他电气设备的运行状态通过TA、TV、开关辅助触点由电缆传送到变电站的中央控制室的保护装置和远动装置内,经初步处理后送到I/O通信控制器进行数据格式的变换,并将变电站所有保护、测量、信号和控制信息统一处理,与当地的后台机和远方调度中心进行信息交换。
此种方式实际上是现有微机保护与微机远动的系统集成,但其组屏多,占地面积大,而且需敷设大量电缆,投资和工程量大,实际应用越来越少。
1.2分布式(分散式)综合自动化系统分布式综合自动化系统按回路进行设计,每一个开关柜上或其他一次设备上就地安装微机保护单元和单回路的数据采集/监控单元,故开关和其他一次设备与单回路的数据采集/监控单元和微机保护单元在同一柜内,可免去大量的电缆连接,同时也提高了抗干扰能力,它无须再设置继电保护和远动装置屏,大大减化了二次设备,并减小了占地面积。
对电网电能计量自动系统监视技术分析
对电网电能计量自动系统监视技术分析计划的实施主要包括以下几个部分1.适当修改电能计量终端软件配置。
应丰富电能计量终端输出接口定义的内容,实现三个输出触点同电能表通讯报警、电池报警与综合报警的相互对应。
在出现故障的情况下,对应的接触点的状态会出现异常。
在监测子电源状态的时候,可以把信号继电器并入到电源线路当中,这样就能够获取电源信号的最佳状态。
2.增加远动终端遥输入模块数量,并合理修改软件配置。
应合理增加远程设备监控系统控制单元以及输入模块信号,并对相应的配置进行修改,主站将会收到收集到的4个信号量。
3SCA DA / EMS系统主站的监控和提高Web应用程序的服务器监控信号,主要有两个部分:(1)增加在控制中心的显示屏的监控图像,确保全部电能计量终端对测量状态进行实时显示,并以事件记录列表的形式来详细观察状态变化的具体时间,该屏幕显示的信息只有值班人员和电能计量终端维护人员可以看到;(2)把WEB发布服务器增加到办公自动化领域中,运用SCADA / EMS系统内部的实时数据库系统来读取相关的状态信息,而在此过程中,其所形成的监控画面就会面向对电能计量终端予以密切关注的工作人员。
四、结束语在国内,这种方案已经被很多的电网公司所使用,也取得了明显的效果,同时我们也要加强对该系统的研究,对出现的问题加以完善,使该系统能够更好的服务于人民。
参考文献[1] 邹盟军,翟志强,曹健雄,黄伟强. 电能量计量计费系统的工程实现[J]. 电力系统自动化. 2003(01)[2] 董昕,王林,杨继勋. 电能量采集及计费自动化系统设计[J]. 电力系统自动化. 2000(07)[3] 孟碧波,曾伟民. 建设适应电力市场的电能计费结算系统[J]. 电力系统自动化. 1999(02)[4] 赵伟,张小牛,孟浩文. 网络化──测量技术与仪器发展的新趋势[J]. 电测与仪表. 2000(07)[5] 李建民,丁瑜,邓燕萍. 远传通信在电能计量中的应用[J]. 中国计量. 2000(04)感谢您的阅读!。
变电站智能监测系统的应用研究
变电站智能监测系统的应用研究变电站是电力系统中重要的组成部分,其安全运行对电力系统正常运行至关重要。
为了及时发现和解决变电站存在的问题,智能监测系统应运而生。
本文将对变电站智能监测系统的应用进行研究和探讨。
一、引言随着电力系统规模的不断扩大和复杂化,变电站的数量和重要性日益增加。
变电站作为电力系统中的重要节点,负责将高压电力经过变压器变成适合输送到用户终端的低压电力。
然而,由于变电站设备的特殊性,存在着故障发生的概率,给电力系统的运行带来一定的风险。
二、变电站智能监测系统的概述变电站智能监测系统通过物联网技术和传感器等装置,对变电站的各个设备进行实时监测和数据采集,以实现及时发现故障和预防措施的目的。
该系统可以对设备的工作状态、温度、湿度、电压、电流等关键参数进行监测,并通过数据分析和处理,提供各种实时的指标、报警和故障处理建议。
三、变电站智能监测系统的应用1. 故障预测与预警通过实时监测设备的运行状态和数据指标,智能监测系统可以分析和识别可能存在的故障隐患,并提前进行预警。
比如,当某个设备的温度和振动超过一定的阈值时,系统会自动发出报警信号,以便工作人员及时采取措施进行检修。
2. 运行安全评估智能监测系统可以对变电站的运行安全进行评估和分析,及时发现电流过载、电压不平衡等问题。
通过对数据的采集和处理,可以为运维人员提供各种评估指标和处理建议,以提高变电站的运行安全性。
3. 能源利用优化智能监测系统还可以对变电站的能源利用进行优化。
通过对电压和电流等参数的监测,系统可以分析和判断变电站的能耗情况,并提供相应的节能建议。
同时,系统还可以根据数据分析结果,调整电力输送和分配的策略,提高能源的利用效率。
四、变电站智能监测系统的优点1. 提高变电站的安全性和可靠性智能监测系统可以实时监测变电站的运行状态和各项关键指标,及时发现故障和隐患,并提供处理建议。
这有助于提高变电站的安全性和可靠性,降低故障风险。
220kV无人值班变电站远方监控系统
220kV无人值班变电站远方监控系统引言变电站无人值班正在全国范围内推广应用,并陆续建设了一批集控站来监视和控制这些无人值班变电站,但这些变电站的电压等级一般为110kV及以下。
随着220kV变电站无人值班试点工作的展开,如何监控和管理这类变电站还没有成熟的经验。
苏州供电公司在这方面做了一些有益的尝试,建设了苏州市区220kV变电站无人值班改造及监控系统(以下简称监控系统)。
该系统建设的总体方案为:在苏州供电公司本部调度通信中心远动机房建设监控系统的主机系统,依靠苏州市区光纤自愈同步数字序列(SDH)和异步传输模式(ATM)电力调度数据通信网络,根据需要,在无人值班变电站监控中心设置计算机监控工作站,实现对相应监控中心管辖的责任区域无人值班变电站的远方计算机监控功能。
在苏州市区可以形成多个监控中心,实现多个责任区域的无人值班远方计算机监控功能,以不断适应电网的发展变化和各种无人值班变电站运行管理模式以及生产管理体制改革的需要。
1 监控系统方案分析监控系统的设置有两种可选方案:①设置多套监控系统,每套监控系统独立运行,实现对责任区域内无人变电站的远方监控,优点是各个监控系统的处理容量比较小,配置可以比较简单,监控系统之间没有影响,可靠性相对比较高;②设置1套监控系统,然后通过网络延伸配置远程监控工作站来完成相应的监控任务,优点是监控系统的总投资和运行费用较低,但可靠性较低,原因是通常基于局部网络环境的SCADA系统,没有很好地解决监控系统在城域网应用中出现的种种问题,例如信息分层传输、责任区域的处理、非平衡异步网络传输控制、网络安全性等新问题,而且大多采用基于客户/B艮务器(C/S)模式,使系统十分依赖于数据库服务器,一旦服务器故障,则导致整个SCADA系统完全瘫痪。
为了便于对各变电站实现远方监控和管理,构建网络化的变电站远方监控系统将是发展趋势。
必须设法使监控系统按照分布式信息处理系统的特点来实现整体功能,确保系统可靠性不完全依赖于某个功能节点的可靠性,即使在极端情况下单个节点也能具备基本的监控功能,并在其他节点故障恢复时保持信息的连续性。
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变电站电能计量装置远方自动监测系统浅析【摘要】目前电力系统相当部分的变电站电能计量装置仍然沿用人工周期现场校验的形式,实施周期检测不仅需要大量人力物力支持,而且从测量技术和测量手段上也难以满足要求;同时在电能计量装置动态监控管理方面又存在着较多的问题,因此,变电站电能计量装置远方自动监测系统的应用可以实现对关口电能表的
运行参数的监视、检测和记录,并可以根据相关动态信息预测故障的发展趋势,给出预防控制措施和紧急控制措施,提高计量管理员在计量故障处理过程中的反应速度和决策能力,为合理制定线损控制策略提供依据。
电能计量装置远方自动监测系统的应用功能是:在保证系统安全、稳定运行的前提下,从管理人员的实际应用方式出发,以现代化的计算机技术、dsp控制技术、传输技术等实现电能装置远程在线自动化监测,从而为电能计量提供必要、可靠的决策支持。
【关键词】电能计量装置远程监测多通道现场标准电能表
1 变电站电能计量装置远方自动监测系统结构
系统以多通道现场标准电能表为计量核心,采用分时检测方法,将与某个回路串联的标准电能表产生的标准电能脉冲,与该回路电能表产生的脉冲比较并进行误差处理,实现电能表的在线校验。
以系统工控机为控制核心结合网络通讯技术实现客户端与分站系统
装置间的命令及信息传输,实现客户端对分站装置和电能表的查询及设置。
(如图1所示)
2 系统组成
变电站电能计量装置远方自动监测系统包括主站和分站两部分。
主站包括客户终端、数据服务器、交换机等网络通讯设备,用于实现对变电站电能计量装置的远程数据查询及综合分析,实现电能计量装置在线检测和状态巡检。
包括根据需要配置的多台pc机和系统软件,数据服务器负责检测数据存储与交换。
交换机等网络通讯设备为远程通讯提供硬件支持。
分站也称作检测屏,包括工控机、多通道现场标准电能表、控制单元,电压接入端子、电流接入端子、显示屏、键盘、鼠标、电源系统和电气保护控制系统等。
(如图2所示)
(1)工控机是分站装置的控制中心,负责电能表数据的读取,标准表数据查询与设置,控制单元的通讯控制,以及与外部网络的连接。
工控机安装一套自主研发的系统分站软件,在客户终端的控制下或在本地键盘的操作下实现电能表的校验、抄表和状态查询等功能,同时数据传至数据服务器并在本地硬盘备份。
(2)多通道现场标准电能表主要为分站装置提供计量标准,由主表和附表组成。
主表为多路表计共用的电压通道和测量计算单元;附表为多路电流通道,各计量回路电流直接接入,无需互感器转换。
每块主表可级联四个附表共24个计量回路。
(3)控制单元负责多路电压、电流和脉冲的切换。
在工控机的控制下选通当前校验计量回路的电压、电流与脉冲,接入到多通道
现场标准电能表的电压、电流与脉冲通道。
(4)电压、电流、脉冲接线端子为分站装置与外部连线的接口,二次回路电压电流脉冲由此接入装置。
其选择充分考虑接线的牢靠及容量和线径,保证了二次回路的安全接入。
(5)空气开关负责电压回路的保护,如果分站装置本身出现问题,空气开关立即断开将分站装置与二次回路隔离。
如果需要对本站进行检修或取换标准表的操作,可将此空开断开。
(6)电流接线盒用于电流二次回路的短接,将电流接线盒短接时可以取换标准表,实现分站装置的模块化,如需串接其他测量仪器,也可在此处串入。
(7)485接口,分站装置与电能表的通讯接口,变电站所有被校电能表的485接口并联后接到此口,实现与工控机的通讯。
(8)光电转换器,将工控机的网线转为光纤实现远距离通讯。
(9)电源系统与保护控制系统,分站装置需要外部提供220v
交流电源,为标准表、工控机、控制单元提供电源。
(10)保护控制系统包括空器开关、保险、交流电源启停按钮。
(11)显示器与键盘鼠标,提供现场的人机界面,通过此界面也可完成客户端的所有操作功能。
3 系统核心构成
电能计量装置远程监测系统的核心部件为多通道现场标准电能表,该装置硬件系统采用模块化设计。
所采用的模块有:通道模块szmk-ch1、通道模块szmk-ch2、测量模块szmk-dsp1和szmk-ad1、
上位机模块、控制模块、通道选择模块、键盘显示器模块和电源模块。
(如图3所示)
系统以dsp为信号处理核心,采用数字乘法器原理实现基本测量功能;以单片机为控制核心,辅之以模拟信号通道、键盘、显示器、通讯接口,实现系统功能。
被测量的电压、电流信号经过转换电路(电阻分压器、电流互感器)变换为适当的电压信号,送至ad转换器变换为数字信号,再由数字信号处理器(dsp)进行数学运算,得到各种需要的测量数据。
这些测量数据通过通讯方式传送给控制cpu。
控制cpu管理人机接口,由其响应控制键盘和通讯口,驱动显示器,并对测试数据进行后期处理。
模拟通道模块可实现信号转换、信号放大、量程切换等功能。
每个通道模块包含一个电压通道和一个电流通道。
电压通道采用电阻分压器原理实现信号转换,电压输入范围0—680v。
电流通道采用双磁芯多绕组电流互感器实现信号转换,电流输入范围0—1a。
模块内部使用了程控放大器实现量程转换。
信号输出均为0—5v (rms)。
模块量程控制接口输入位控信号,该控制信号与模拟通道隔离。
模块供电为5v(evcc)250ma、5v(vcc)50ma。
系统中使用了三个通道模块,分别用于三相信号。
测量模块由采样模块和测量计算模块构成。
采样模块内部使用了2路16位ad转换器,在采样时序控制下对6个通道的电压和电流信号进行采样。
采样的时序控制信号由gal
芯片产生,并受dsp1模块控制。
采样数字信号合成为32位串行信号,传送给测量计算模块dsp1。
ad1模块的额定输入信号为5v(rms)。
ad1由辅助控制板提供 +5v 300ma、±15v 140ma供电。
测量模块szmk-dsp1模块以32位浮点dsp(tms320c32)为核心,对采样模块ad1进行时序控制,并对采样信号进行计算处理,完成各种模式下的测量计算。
模块采用16位并行数据口与上位机(本系统中为上位机模块)进行数据信息交换,接受上位机的控制。
模块可输出1路30khz标准电能脉冲,其中光隔离输出接至面板接口,供外部校验;未隔离输出本系统未使用。
两模块之间的采样信号和采样控制信号均通过光电耦合器传送,使两模块实现电气隔离。
两模块的供电亦进行隔离。
上位机模块采用isa总线,具有标准的键盘、rs232通讯口,单色液晶显示器的驱动口。
上位机cpu应为8位或16位,rom大于
1m,内存大于4m。
辅助控制模块包含电压电流档位译码驱动、电流切档保护、ad 模块直流供电电源电路,并能对上位机提供复位信号、对电源控制板提供保持和关机控制信号。
档位控制电路将dsp模块发出的串行控制信号通过光电隔离后进行译码,变成位控信号,再通过驱动芯片输出,驱动模拟通道模块的档位控制继电器。
键盘电路采用单片机对矩阵键盘进行扫描,构成智能键盘,输
出编码符合标准键盘规约,接口与标准键盘接口一致。
键盘电路还可产生上位机复位信号。
4 结语
变电站电能计量装置远方自动监测系统解决了现有计量系统中的重大技术问题,实现了变电站电能计量工作智能化。
系统的运行能够采集和存储大量的电能计量装置在现场运行时的误差数据,后续还可以建立数学模型对这些数据进行分析处理,能够获得更多有益的科学结论,可以把电能计量智能化工作推向新的高度。
变电站电能计量装置远方自动监测系统的应用具有显而易见的成效和良好的社会效益和经济效益。
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