水电站远程控制技术改造方案
远程电力监控控制的解决方案
远程电力监控控制的解决方案1. 引言随着电力系统的不断发展和扩展,远程电力监控控制解决方案变得越来越重要。
该解决方案可以实现对电力系统的远程监控和控制,提高电力系统的可靠性、安全性和效率。
本文将介绍一种基于现代通信技术的远程电力监控控制解决方案,包括其原理、功能和优势。
2. 解决方案原理远程电力监控控制解决方案基于现代通信技术,通过建立远程通信链路,将电力系统的实时数据传输到监控中心,同时将监控中心的指令传输到电力系统进行控制。
该解决方案主要包括以下几个关键技术:- 通信技术:采用无线通信或有线通信技术,如GPRS、CDMA、以太网等,建立可靠的通信链路。
- 数据采集技术:使用传感器和测量仪器对电力系统的各种参数进行实时采集,如电压、电流、功率等。
- 数据传输技术:将采集到的数据通过通信链路传输到监控中心,确保数据的实时性和准确性。
- 控制技术:监控中心可以通过通信链路向电力系统发送指令,实现对电力系统的远程控制。
3. 功能和优势远程电力监控控制解决方案具有以下功能和优势:- 实时监控:可以实时监测电力系统的各种参数,包括电压、电流、功率、频率等,及时发现问题并采取措施。
- 远程控制:监控中心可以通过远程通信链路向电力系统发送控制指令,如开关操作、负荷调整等,提高电力系统的运行效率。
- 故障诊断:通过对实时数据的分析和处理,可以及时诊断电力系统的故障原因,减少停电时间和维修成本。
- 数据存储和分析:将采集到的数据存储在监控中心的数据库中,可以进行数据分析和历史数据查询,为电力系统的运行和管理提供支持。
- 报警和预警:根据设定的阈值,监控中心可以实时监测电力系统的状态,一旦超过阈值,即可发送报警信息,提醒运维人员及时处理。
4. 实施方案远程电力监控控制解决方案的实施包括以下步骤:- 系统设计:根据电力系统的特点和需求,设计合理的系统架构和通信网络,确定监控中心的位置和布局。
- 硬件采购:采购所需的传感器、测量仪器、通信设备等硬件设备,确保其质量和兼容性。
远程电力监控控制的解决方案
远程电力监控控制的解决方案一、引言远程电力监控控制的解决方案是为了满足电力系统的远程监控和控制需求而开发的一种技术方案。
该方案利用现代通信技术和自动化控制技术,实现了对电力系统的远程监控和控制,提高了电力系统的运行效率和可靠性。
二、背景随着电力系统规模的不断扩大和分布式发电的快速发展,传统的人工巡检和控制方式已经无法满足电力系统的实时监控和控制需求。
远程电力监控控制的解决方案应运而生,为电力系统的运行管理提供了更加便捷和高效的方式。
三、技术原理远程电力监控控制的解决方案主要包括以下技术原理:1. 通信技术:采用现代通信技术,如无线通信、卫星通信和互联网通信,实现电力系统与监控中心之间的远程数据传输和通信。
2. 数据采集与处理:利用传感器、仪器仪表等设备,对电力系统的各项参数进行实时采集,并通过数据采集系统进行处理和分析,生成监测报告和预警信息。
3. 远程控制:通过远程控制终端,对电力系统的设备进行远程监控和控制,实现对电力系统的远程操作和调控。
4. 数据存储与管理:将采集到的数据进行存储和管理,建立数据库和数据管理系统,方便后续的数据查询和分析。
四、解决方案特点远程电力监控控制的解决方案具有以下特点:1. 实时监控:通过远程监控终端,可以实时监测电力系统的运行状态、设备参数和工作情况,及时发现故障和异常情况。
2. 远程控制:通过远程控制终端,可以对电力系统的设备进行远程操作和调控,提高了电力系统的运行效率和可靠性。
3. 高效节能:通过对电力系统的实时监控和控制,可以及时发现和处理能源浪费和能效低下的问题,实现节能减排的目标。
4. 数据分析:通过对采集到的数据进行处理和分析,可以提取有价值的信息和规律,为电力系统的优化和改进提供决策支持。
五、应用场景远程电力监控控制的解决方案适用于各种电力系统,包括发电厂、变电站、配电网等。
具体应用场景包括但不限于:1. 发电厂监控:通过远程监控和控制,实时监测发电机组的运行状态和发电量,及时发现故障和异常情况,提高发电效率。
水电站远程控制技术改造方案
水电站远程控制技术改造方案【摘要】两江水电站地处吉林省安图县两江镇,距离安图县城120公里,其对外交通不便,做为水电企业的职工,照顾家庭、赡养老人、小孩入学,就医都是直接与电站职工息息相关的事情,通过“无人值守”(少人值班)水电站管理模式改造,电站远程集中管理的实现,使生产调度地点转移到安图县城,相应的问题就会迎刃而解,不但稳定了职工队伍,提高了广大职工的积极性,将生产系统与管理信息系统结合,形成真正意义上的综合生产管理平台,极大方便生产管理,提高人员工作效率。
【关键词】远程控制监控技术功能实施1 引言两江水电站位于吉林省安图县境内,在二道松花江与富尔河汇合口以上18km处,是二道松花江梯级开发的第二级。
工程以发电为主,兼顾灌溉、防洪、养殖和旅游等综合利用。
电站枢纽主要由混凝土面板堆石坝、右岸泄洪(兼导流)隧洞、左岸岸边开敞式溢洪道、发电引水隧洞及厂房、升压变电站等组成。
坝址以上流域面积2970平方公里,多年平均径流量12.08亿立方米。
水库总库容2.105亿立方米,属不完全年调节水库。
两江水利枢纽工程装机3台,单机容量20MW,总装机容量60MW。
本工程在安图县进行建设,利用目前位于安图县的办公楼,重新规划设计后实现对两江水电站的远方控制功能,以提高管理效率,减轻员工的劳动强度。
2 实现目标根据当前设计需求,考虑实现在了安图县中控室内实现对两江水电站机组、开关、刀闸等主设备及相关辅助设备的各类信息采集和远方开停机、负荷调节、主设备远程监视与控制等功能。
3 技术方案3.1 总体改造方案在安图县中控室配置2套主机兼操作员工作站、1套工程师/培训工作站、1套调度通信工作站、1套网络交换机、1台打印机,均布置在增设的控制台上。
在两江电站配置2套操作员工作站、1套厂内通信工作站、1套网络交换机、更换原LCU触摸屏为工业平板,同时每套LCU增配一套SJ30通讯管理机。
在两江水电站侧100M以太网交换机上,分别接出1路光纤至安图县中控室交换机,将两江水电站计算机监控系统网络延伸至安图县中控室。
水电站智能化远程控制的升级建设
水电站智能化远程控制的升级建设摘要:在国家电网公司的统筹之下,电力系统智能化已经是一个必然趋势和全新目标。
传统水电站中控系统智能化远程控制的升级建设是关乎电厂后续生产模式,员工生活质量的重要的一步。
本文从升级建设智能化远程控制水电站的目的、技术结构分析、关键技术及智能化远程控制水电站的特点进行了分析评估。
对我国传统水电站的升级建设有指导意义,指明了建设思路。
关键词:水电站智能化、远程控制、光纤传输、市区控制中心、升级建设。
0引言2009年5月,国家电网公司公布了建设坚强智能电网的目标,在国家智能电网的建设规划中,明确提出在2015年年加快建设“三华”特高压同步电网,2020年前全面建成统一的坚强智能电网。
而水电站作为国家电力系统极为重要的一部分,其智能化建设是至关重要的。
水电站智能化远程控制的升级建设时涵盖发电、输电、配电、变电、监控、测试、网络传输、信号调节等一系列技术的总和。
水电站中控系统通过信号的远程及时地传输,使位于市区的控制中心可以迅速了解水电站各机组的运行情况,上下游水位高度,坝体完整与安全情况,及厂区的环境变化与是否有外来人员及动物侵入。
同时可以远程控制启动或关闭选定设备来保障厂区安全、机组正常运行。
工作人员也可以通过查询和登录数据库来查询了解机组历史数据,同时控制机组计算机设备可以通过查询数据库历史数据自主调解运行参数跟据流量、水头进行叶片的角度调节等操作。
随着国际环境能源危机的日趋严峻,绿色环保的水电能源的发展是国家能源战略计划的重要一步。
2011年中央一号文件中十年来第一次把大力发展水电写入其中,预计我国在2020年常规水电装机容量达到32800万KW,占电力总装机容量的28.6%,开发程度达60%。
但是,水电站的建设环境要求是非常严格的,多为山峦谷底,生活质量比较低下,工作人员生活质量得不到保障,从而引出了工作人员婚姻、子女教育等一系列问题。
因此人员调动频繁,对电站正常的生产运作造成了一定的影响。
远程电力监控控制的解决方案
远程电力监控控制的解决方案一、引言随着社会的发展和技术的进步,电力系统的安全和稳定运行对于各行各业的正常运转至关重要。
远程电力监控控制的解决方案应运而生,它通过使用先进的传感器、通信技术和控制系统,实现对电力设备和系统的实时监测和远程控制,提高电力系统的可靠性、安全性和运行效率。
二、解决方案概述1. 系统架构远程电力监控控制的解决方案包括传感器、数据采集单元、通信网络、数据处理中心和远程控制终端等组成部份。
传感器负责采集电力设备的运行参数,将数据传输给数据采集单元;数据采集单元将采集到的数据通过通信网络传输到数据处理中心;数据处理中心对接收到的数据进行处理、分析和存储,并通过远程控制终端实现对电力设备的远程控制。
2. 传感器传感器是远程电力监控控制系统的核心组成部份,它能够实时感知电力设备的运行状态和参数。
传感器的选择应根据具体的监测对象和监测参数进行,例如温度传感器、湿度传感器、电流传感器、电压传感器等。
传感器应具备高精度、可靠性和稳定性,能够在恶劣环境下正常工作。
3. 数据采集单元数据采集单元负责接收传感器采集到的数据,并将数据通过通信网络传输到数据处理中心。
数据采集单元应具备较强的数据处理能力和通信能力,能够实现数据的压缩、加密和传输。
同时,数据采集单元还应具备较强的抗干扰能力,以保证数据的准确性和可靠性。
4. 通信网络通信网络是远程电力监控控制系统的基础设施,它负责传输数据采集单元采集到的数据。
通信网络可以采用有线网络或者无线网络,根据实际情况选择合适的通信技术和设备。
通信网络应具备稳定、高速和安全的特性,能够满足大数据传输的需求。
5. 数据处理中心数据处理中心是远程电力监控控制系统的核心部份,它接收并处理传感器采集到的数据。
数据处理中心应具备强大的数据处理和分析能力,能够实时监测电力设备的运行状态、预测故障风险,并生成相应的报表和图表。
数据处理中心还应具备数据存储和备份的功能,以确保数据的安全性和可靠性。
金河三级水电站远控改造
什邡 巴蜀 金 河 电力 有 限公 司所 属 的金 河 二 、
三级站位于什邡市红 白镇木瓜坪村境 内, 是沱江 支流金 河上游 的梯级 电站 , 什邡市区 5 距 O多公
() 2 采用光纤通信技术将三级站控制信号传
至 二级 站进 行远 程控 制 。
足“ 无人值班 , 少人值守” 的要求 。
综上原 因, 四川 巴蜀 电力开发有限责任 公司
() 、 3 二 三级站各设一套 电站级监控 系统 , 两
套系统互为冗余 。
3 系统 构成
决定对该电站按照“ 无人值班 , 少人值守” 的原则
维普资讯
第2 5卷第 5期
2 年 1 0 06 0月
四
川 水 I
力
发
电
V0 _ 5.N . l2 o5 Oc . 2 0 0 6 t ,
Se u n i h a W a e P we tr 加之矿碴淤积进一步抬高了河床水位 , 使三级
站防洪能力大大 低于设计 要求 , 重威胁着 电站 严 的设备和人员的安全 ; () 3 由于 19 年“ .5 特大洪水 的袭击 , 99 81” 造 成了三级站水淹厂房的事故 。此次事故虽未对主 要设备造成大的损坏 , 却严重影响了控制 系统 和
严 凤 鸣
( 四川巴蜀电力开发有限责任公司 , 四川 成都 602 ) 10 1
摘
要: 根据“ 无人 值班 , 少人值守” 的原则, 已投运的一些水电站进行技术改造 , 对 提高其运行 的自动 化水 平 , 从而保证 机组
的安全可靠 运行具 有十分重要的现实意义。简述 了针对金河二 、 三级水 电站 的具体情况进行计算 机监控 自动化 系统改造 的 具体情 况 , 后的计算机系统完全满足 了水电站安全可靠运行及提 高 自 改造 动化 水平 的需要 。
远程电力监控控制的解决方案
远程电力监控控制的解决方案一、介绍远程电力监控控制解决方案是一种基于现代通信技术和电力自动化技术的创新应用方案,旨在实现对电力系统的远程监控和控制。
该方案采用先进的监测设备和远程通信技术,能够实时获取电力系统的运行状态和数据,并通过远程控制技术对电力设备进行操作和调整,提高电力系统的安全性、可靠性和效率。
二、方案组成1. 监测设备:为实现对电力系统的远程监测,方案中需要部署各种监测设备,如温度传感器、电流传感器、电压传感器等。
这些设备能够实时采集电力系统的运行数据,并将数据传输给监控中心。
2. 远程通信技术:方案中采用了先进的远程通信技术,如无线通信、互联网通信等。
通过这些通信技术,监测设备可以将采集到的数据传输给监控中心,同时监控中心也可以向监测设备发送控制指令。
3. 监控中心:监控中心是整个方案的核心,它负责接收和处理监测设备传输过来的数据,并根据数据分析和处理结果,生成相应的报表和图表。
监控中心还可以通过远程控制技术对电力设备进行操作和调整,以实现对电力系统的远程控制。
4. 数据存储与分析:方案中的监控中心会将接收到的数据进行存储,并进行进一步的数据分析。
通过对数据的分析,可以及时发现电力系统中的异常情况,并采取相应的措施进行处理。
此外,数据分析还可以为电力系统的运行优化提供参考。
5. 报警系统:方案中还包括了报警系统,用于监测电力系统中的异常情况,并在发现异常情况时及时向相关人员发送报警信息。
这样可以帮助相关人员及时采取措施,防止事故的发生。
三、方案优势1. 实时监测:通过远程电力监控控制解决方案,可以实时监测电力系统的运行状态和数据,及时发现问题并采取相应措施,提高电力系统的安全性和可靠性。
2. 远程控制:方案中的远程控制技术可以对电力设备进行远程操作和调整,减少了人工干预的需要,提高了电力系统的运行效率。
3. 数据分析:通过对监测数据的分析,可以发现电力系统中的潜在问题,并提供相应的解决方案,帮助电力系统的运行优化。
远程电力监控控制的解决方案
远程电力监控控制的解决方案一、引言随着电力系统的不断发展和扩大规模,对电力设备的监控和控制需求也越来越迫切。
传统的现场巡检和手动操作已经无法满足远程电力监控的要求。
因此,远程电力监控控制的解决方案应运而生。
本文将详细介绍一种远程电力监控控制的解决方案,包括其原理、技术要点和应用场景。
二、解决方案原理远程电力监控控制的解决方案基于现代通信技术和自动化控制技术,通过建立远程监控系统,实现对电力设备的实时监测和远程控制。
其主要原理如下:1. 传感器采集:通过安装各类传感器,实时采集电力设备的运行数据,如电流、电压、温度等。
2. 数据传输:采用无线通信技术或有线网络,将采集到的数据传输到远程监控中心。
3. 数据处理:在远程监控中心,对传输过来的数据进行处理和分析,生成相应的监控报告和预警信息。
4. 远程控制:通过远程监控中心,对电力设备进行远程控制,如开关操作、调节参数等。
三、技术要点1. 通信技术:选择合适的通信方式,如GPRS、3G、4G、以太网等,确保数据的稳定传输。
2. 数据安全:采用加密技术和防火墙等手段,保护数据的安全性,防止数据泄露和攻击。
3. 监控系统:建立完善的监控系统,包括数据采集、传输、处理和展示等功能,实现对电力设备的全面监控。
4. 远程控制:通过云平台或远程监控中心,实现对电力设备的远程控制,提高操作效率和灵活性。
5. 预警机制:建立预警机制,通过数据分析和算法模型,实现对电力设备的故障预警和预防。
四、应用场景远程电力监控控制的解决方案可以广泛应用于各类电力设备的监控和控制,以下是几个常见的应用场景:1. 发电厂:对发电机组、变压器、开关设备等进行实时监控和远程控制,提高发电效率和安全性。
2. 输电线路:对输电线路的电流、电压、温度等参数进行监控,及时发现并处理线路故障。
3. 配电系统:对配电设备进行监控,实现对设备的智能控制和远程操作。
4. 智能家居:将远程电力监控控制技术应用于家庭电力管理,实现对家电的远程控制和用电监测。
远程电力监控控制的解决方案
远程电力监控控制的解决方案一、概述远程电力监控控制的解决方案是为了实现对电力设备的远程监控和控制而设计的一套系统。
通过该系统,用户可以远程实时监测电力设备的运行状态、参数信息以及远程控制电力设备的开关操作,提高电力设备的运行效率和安全性。
二、系统组成1. 远程监控终端:安装在电力设备上,用于采集电力设备的运行数据,并将数据传输到远程监控中心。
2. 远程监控中心:负责接收和处理来自远程监控终端的数据,并提供用户界面供用户查看实时数据和进行远程控制操作。
3. 数据传输网络:用于将远程监控终端采集到的数据传输到远程监控中心,可以采用有线网络或者无线网络。
三、功能特点1. 实时监测:系统能够实时采集电力设备的运行数据,包括电流、电压、功率等参数信息,用户可以随时查看设备的运行状态。
2. 远程控制:用户可以通过远程监控中心对电力设备进行远程控制操作,如开关操作、调整设备参数等。
3. 告警提示:系统能够监测电力设备的异常情况,并及时向用户发送告警提示,以便用户能够及时采取措施进行处理。
4. 数据分析:系统能够对采集到的电力设备数据进行分析和统计,提供数据报表和趋势分析,匡助用户了解设备的运行情况和趋势。
5. 多用户管理:系统支持多用户管理,每一个用户可以拥有独立的账号和权限,保证数据的安全性和隐私性。
四、应用场景1. 电力生产企业:可以通过远程监控控制系统对发电设备进行实时监测和远程控制,提高发电效率和安全性。
2. 电力配送企业:可以通过远程监控控制系统对配电设备进行实时监测和远程控制,及时发现设备故障并进行处理。
3. 大型商业建造:可以通过远程监控控制系统对电力设备进行实时监测和远程控制,提高能源利用效率和设备运行安全性。
4. 城市电网管理:可以通过远程监控控制系统对城市电网设备进行实时监测和远程控制,提高电网的稳定性和可靠性。
五、技术支持和服务我们提供完善的技术支持和服务,包括系统的安装调试、培训和售后服务。
远程电力监控控制的解决方案
远程电力监控控制的解决方案一、引言随着电力系统的不断发展和智能化的进步,远程电力监控控制的需求越来越迫切。
远程电力监控控制解决方案可以实现对电力设备的远程监测、故障诊断和远程控制,提高电力系统的可靠性、安全性和运行效率。
本文将介绍一种基于云平台的远程电力监控控制解决方案,详细说明其架构、功能和优势。
二、解决方案架构1. 云平台该解决方案基于云平台,通过云端的服务器进行数据的收集、存储和处理。
云平台提供了强大的计算能力和存储空间,能够满足大规模的数据处理需求。
2. 数据采集设备在电力系统的各个关键节点安装数据采集设备,包括传感器、数据采集器等。
这些设备能够实时采集电力设备的运行状态、电流、电压等数据,并将数据传输到云平台。
3. 数据传输数据采集设备通过网络将采集到的数据传输到云平台。
可以使用有线网络或者无线网络,如以太网、GPRS、4G等。
4. 数据存储与处理云平台接收到数据后,将其存储在数据库中,以便后续的分析和处理。
云平台还可以对数据进行实时监测和预警,及时发现异常情况。
5. 远程监控与控制用户可以通过手机、平板电脑或者电脑等终端设备,通过云平台实现对电力设备的远程监控和控制。
用户可以随时随地查看设备的运行状态、历史数据和报警信息,并进行远程控制操作。
三、功能特点1. 实时监测该解决方案能够实时监测电力设备的运行状态,包括电流、电压、功率因数等。
用户可以通过云平台查看设备的实时数据,及时发现设备的异常情况。
2. 故障诊断云平台可以对采集到的数据进行分析和处理,通过算法进行故障诊断。
一旦发现设备出现故障,云平台会及时发送报警信息给用户,以便用户采取相应的措施。
3. 远程控制用户可以通过云平台对电力设备进行远程控制。
例如,用户可以远程开关某个设备,调整设备的运行参数等。
远程控制可以提高操作的便利性和效率,减少人工干预的需求。
4. 数据分析与报表云平台可以对历史数据进行分析和统计,生成相应的报表。
用户可以通过报表了解设备的运行情况和趋势,为决策提供参考依据。
2024年水力发电厂整体安全与遥测遥控系统解决方案
2024年水力发电厂整体安全与遥测遥控系统解决方案水力发电厂整体安全是一个非常复杂而又重要的问题,它直接关系到水电站的安全运行以及人员的生命财产安全。
为了确保水力发电厂的整体安全,必须采取一系列综合的解决方案。
其中遥测遥控系统是解决水力发电厂安全问题的关键技术之一。
首先,遥测遥控系统可以实现水力发电厂各个关键参数的实时监测,包括水位、水压、温度等。
通过这些数据的监测,可以及时发现和预警水电站各个部位存在的异常情况,从而减少事故发生的概率。
其次,遥测遥控系统可以实现对水力发电厂的远程控制,包括开机、停机、调节出力等操作。
这些操作可以通过远程控制中心进行,减少了人员直接操作的风险,提高了操作的安全性。
此外,遥测遥控系统还可以实现水力发电厂的智能化管理,通过对数据的分析和处理,可以优化水电站的运行方式,提高发电效率,降低资源消耗,同时减少事故的发生概率。
总而言之,水力发电厂整体安全与遥测遥控系统的解决方案是多方面综合措施的一个集合体,只有综合运用各种技术手段和管理方法,才能有效保障水力发电厂的安全运行,最大程度地减少事故的发生,实现水电站的可持续发展。
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二滩水力发电厂大坝闸门的计算机远程控制改造
Science &Technology Vision 科技视界0引言二滩电厂原计算机监控系统由德国ABB 公司提供,采用总线式冗余光纤以太网逻辑结构,用于监视和控制6台水轮发电机组、18台单相主变压器、500kV GIS 开关站、大坝闸门、进水口快速闸门、水工泄洪闸门、6kV 厂用电、辅机等设备。
通过计算机监控系统可以远程操作表孔闸门、中孔闸门、底孔闸门、泄洪洞闸门;可以监视表孔闸门、中孔闸门、底孔闸门、泄洪洞闸门的开度、当前位置状态等相关信息和状态以及各类闸门对应的油泵、油位、电机的相关信息和状态;同时可以监视泄洪洞配电室、表孔配电室、中底孔配电室、坝体深井泵配电室相关的400V 开关的状态指示以及坝体深井泵的水位、流量、电机状态的相关信息和状态。
该系统自1998年投产以来,已连续运行14年,超过了设备使用寿命。
近几年来,备品停产、设备缺陷频发,系统不够开放等问题日益严重。
因此,二滩水电站于2013年初正式启动了计算机监控系统改造项目。
[1-2]在二滩水力发电厂整个计算机监控系统改造项目之中,大坝闸门LCU 改造难度大,风险高且改造期已处于年度防汛初期,改造成功与否直接影响到闸门的远程控制及防汛工作。
二滩电厂闸门监控系统的主要监控对象及功能包括:7个表孔闸门,6个中孔闸门,4个底孔闸门和2个泄洪洞闸门开度监视及闸门远方自动/现地手动控制;动力电源电压、各阀组的油压监视;中控室主控级与闸门现地控制站的PLC 的通讯;计算机人机操作界面、运行监控、系统诊断等。
因此,本次改造工作在整个改造施工过程中除了保持原有闸门控制流程及方式不变外,还需对闸门的计算机远程控制进行优化。
1系统结构安德里茨计算机监控系统主要由SAT 250SCALA 控制室系统和AK1703智能PLC 自动化装置组成,其显著的特点:采用了全智能的监控部件和模件,所有I/O 模板都是智能模板,板上带有处理器,在真正的意义上做到了全分布、智能分散、功能分散、危险分散的计算机监控系统,大大提高了系统的可靠性、可用性。
远程电力监控控制的解决方案
远程电力监控控制的解决方案一、引言随着电力行业的发展和智能化技术的不断进步,远程电力监控控制系统成为电力企业提高运维效率、降低运营成本的重要手段。
本文将介绍一种基于物联网技术的远程电力监控控制解决方案,旨在实现对电力设备的实时监测、远程控制和数据分析,提高电力系统的运行效率和可靠性。
二、系统架构该解决方案基于物联网技术构建,主要由以下几个模块组成:1. 传感器模块:采用各类传感器对电力设备的参数进行实时监测,包括电压、电流、功率、温度等。
2. 数据采集模块:负责将传感器采集到的数据进行采集、处理和传输,确保数据的准确性和及时性。
3. 通信模块:利用无线通信技术实现传感器数据与云平台之间的双向通信,确保数据的可靠传输。
4. 云平台:接收传感器数据并进行存储、分析和处理,提供远程监控和控制的功能。
5. 用户界面:通过Web或者挪移应用程序提供用户友好的界面,方便用户对电力设备进行远程监控和控制。
三、功能特点该解决方案具有以下几个功能特点:1. 实时监测:通过传感器模块实时监测电力设备的各项参数,包括电压、电流、功率、温度等,确保设备运行状态的可视化。
2. 远程控制:通过云平台和用户界面实现对电力设备的远程控制,包括开关机、调整参数等操作,提高运维效率和响应速度。
3. 数据分析:云平台对传感器采集到的数据进行存储、分析和处理,生成报表和趋势图,匡助用户了解设备运行情况和趋势,提供决策支持。
4. 告警通知:系统能够实时监测设备状态,一旦发现异常情况,及时发送告警通知给相关人员,确保问题能够及时处理。
5. 数据安全:采用安全加密技术,确保传感器数据在传输和存储过程中的安全性,防止数据泄露和篡改。
四、应用场景该解决方案适合于各类电力设备的远程监控和控制,包括发机电组、变电站、配电箱等。
主要应用于以下场景:1. 电力公司:电力公司可以通过该解决方案对各个发电站、变电站的设备进行远程监控和控制,实时了解设备运行情况,提高设备利用率和运维效率。
远程电力监控控制的解决方案
远程电力监控控制的解决方案一、引言随着科技的不断发展,电力行业也逐渐向智能化、远程化方向发展。
远程电力监控控制的解决方案是一种基于现代通信技术和自动化控制技术的应用系统,旨在实现对电力设备的实时监测和远程控制,提高电力系统的运行效率和安全性。
二、背景传统的电力监控控制方式存在一些问题,如人工巡检效率低、监控范围有限、响应速度慢等。
为了解决这些问题,远程电力监控控制的解决方案应运而生。
通过远程监控和控制,可以实现对电力设备的全面监测和精确控制,提高电力系统运维的效率和可靠性。
三、解决方案1. 系统架构远程电力监控控制的解决方案主要由以下几个模块组成:- 传感器模块:负责采集电力设备的各项参数,如电流、电压、温度等。
- 数据传输模块:负责将传感器采集到的数据通过网络传输到监控中心。
- 监控中心:负责接收和处理传感器传输过来的数据,并进行实时监测和分析。
- 控制模块:负责向电力设备发送控制指令,实现对设备的远程控制。
2. 功能特点远程电力监控控制的解决方案具有以下功能特点:- 实时监测:通过传感器采集电力设备的各项参数,并实时传输到监控中心,实现对设备状态的实时监测。
- 远程控制:通过控制模块向电力设备发送控制指令,实现对设备的远程控制,如开关机、调节参数等。
- 故障诊断:监控中心可以对传感器传输的数据进行分析和处理,实现对设备故障的诊断和预警。
- 数据存储与分析:监控中心可以对传感器采集的数据进行存储和分析,为后续的数据处理和决策提供支持。
3. 实施步骤实施远程电力监控控制的解决方案可以按以下步骤进行:- 系统设计:根据实际需求,设计系统架构和功能模块,确定传感器布局和数据传输方式。
- 硬件部署:根据系统设计,安装传感器和数据传输设备,并进行连接和调试。
- 软件开发:开发监控中心的软件系统,实现数据接收、处理和控制指令发送等功能。
- 系统集成:将硬件设备和软件系统进行集成,进行整体调试和测试。
- 运行维护:系统上线后,进行运行监测和维护,及时处理故障和异常情况。
远程电力监控控制的解决方案
远程电力监控控制的解决方案一、引言随着社会的发展和科技的进步,电力系统的安全运行和高效管理变得愈发重要。
远程电力监控控制的解决方案应运而生,为电力系统的监测和控制提供了更加便捷和高效的方式。
本文将详细介绍远程电力监控控制的解决方案,包括其定义、功能特点、应用场景以及实施步骤等内容。
二、定义远程电力监控控制是一种利用现代通信技术和计算机网络,实现对电力系统的远程监控和控制的方法。
通过该解决方案,用户可以实时获取电力系统的运行状态、监测各种参数,并能够远程控制电力设备的开关状态、调整负荷等。
三、功能特点1. 实时监测:远程电力监控控制解决方案能够实时获取电力系统的运行状态,包括电压、电流、功率因数等参数,以及设备的工作状态和告警信息等。
2. 远程控制:用户可以通过远程控制终端,远程控制电力设备的开关状态、调整负荷等,实现对电力系统的远程控制。
3. 数据分析:该解决方案还具备数据采集和分析的功能,能够对电力系统的运行数据进行统计和分析,为用户提供科学决策依据。
4. 告警管理:远程电力监控控制解决方案能够实时监测电力系统的异常情况,并及时向用户发送告警信息,以便用户采取相应的措施,保证电力系统的安全运行。
四、应用场景远程电力监控控制解决方案广泛应用于各种电力系统,包括发电厂、变电站、配电网等。
以下是几个常见的应用场景:1. 发电厂监控:通过远程电力监控控制解决方案,发电厂可以实时监测发机电组的运行状态、燃料消耗情况等,以便及时调整运行策略,提高发电效率。
2. 变电站监控:远程电力监控控制解决方案可以匡助变电站实时监测电压、电流等参数,及时发现异常情况,并远程控制开关状态,确保电力系统的稳定运行。
3. 配电网监控:该解决方案可以对配电网进行全面监测,包括路线负载、短路情况等,及时发现故障并远程控制设备,提高配电网的可靠性和安全性。
五、实施步骤1. 系统设计:根据用户需求和实际情况,进行系统设计,确定监控点位、传感器类型等,并制定相应的监测策略和控制方案。
远程电力监控控制的解决方案 (2)
远程电力监控控制的解决方案随着科技的不断发展,远程电力监控控制系统已经成为现代电力行业中不可或者缺的一部份。
远程电力监控控制系统通过网络和通信技术,实现对电力设备的实时监测、控制和管理,提高了电力系统的运行效率和安全性。
本文将介绍远程电力监控控制的解决方案,匡助读者更好地了解这一领域的技术和应用。
一、远程电力监控控制系统的基本原理1.1 数据采集:远程电力监控控制系统通过传感器实时采集电力设备的运行数据,包括电压、电流、功率等参数。
1.2 数据传输:采集到的数据通过网络传输到监控中心,可以通过有线或者无线通信方式进行数据传输。
1.3 数据处理:监控中心对接收到的数据进行处理和分析,生成监控报告和实时数据图表,为运维人员提供参考。
二、远程电力监控控制系统的功能特点2.1 实时监测:远程电力监控控制系统可以实时监测电力设备的运行状态,及时发现故障并采取措施。
2.2 远程控制:运维人员可以通过远程监控平台对电力设备进行远程控制,实现设备的开关、调节等功能。
2.3 报警管理:系统可以设定报警规则,一旦浮现异常情况会自动发送报警信息给相关人员,及时处理问题。
三、远程电力监控控制系统的应用领域3.1 电力生产:远程电力监控控制系统广泛应用于发电厂、变电站等电力生产领域,实现对发电设备的远程监测和控制。
3.2 配电系统:在配电系统中,远程电力监控控制系统可以对变电设备、开关设备进行实时监测,提高供电可靠性。
3.3 用电管理:对于大型工业企业或者商业综合体,远程电力监控控制系统可以匡助管理者实时监测用电情况,合理调整用电计划。
四、远程电力监控控制系统的发展趋势4.1 云平台应用:未来远程电力监控控制系统将更多地采用云平台技术,实现数据的集中管理和共享。
4.2 大数据分析:通过大数据分析技术,可以更好地挖掘电力设备运行数据,提高系统的智能化水平。
4.3 物联网技术:未来远程电力监控控制系统将与物联网技术结合,实现设备之间的智能互联,提高系统的整体效率。
一种基于水电站智能化控制技术的水电站
一种基于水电站智能化控制技术的水电站综合改造方案探讨随着人们对能源问题的日益关注,水力资源的开发和利用越来越受到重视。
而水电站作为一种重要的能源供应方式,其建设和运行成本对社会经济的发展具有重大影响。
因此,如何提升水电站的效率,降低建设和运行成本,成为了关注的重点。
本文将从水电站智能化控制技术入手,探讨如何实现水电站的综合改造,以达到提升水电站效率,降低建设和运行成本的目的。
1. 水电站智能化控制技术的应用水电站智能化控制技术是一种将先进的信息技术与现代自动控制技术相结合的技术,能够实时监测水电站的运行状态,对数据进行分析和处理,从而实现对水电站运行过程的智能化控制。
在应用方面,水电站智能化控制技术主要包括以下几个方面:(1)数据采集和处理。
通过使用传感器、监测仪器等设备,对水电站的各项运行数据进行实时监测和采集。
同时,将所采集到的数据进行分析和处理,综合评估水电站的运行状况。
(2)远程控制。
在实现数据采集和处理的基础上,可以通过网络等技术手段,实现对水电站的远程控制。
这样不仅能够实现远程运维,而且还能够实现远程诊断和调整。
(3)智能化诊断和预警。
通过对采集到的数据进行分析和处理,可以实现对水电站运行不稳定因素的检测和预警,从而在事故发生前进行处理和预防。
2. 综合改造方案的设计在应用水电站智能化控制技术的基础上,想要实现水电站的综合改造,需要进行以下方面的设计:(1)设备升级。
根据采集到的运行数据,对水电站设备进行升级和改造,以使其更加适应当前的运行环境。
(2)人员培训。
对水电站工作人员进行培训,提高其对水电站智能化控制技术的理解和运用能力。
这样可以提高工作人员的技术水平,更好地完成工作任务。
(3)水资源利用率的提高。
通过智能化控制技术对水电站的输水管道、水流等进行控制,在保证水电站正常运行的同时,提高水资源的利用率。
3. 基于智能化控制技术的水电站综合改造实施方案针对以上设计方案,我们可以推出一套完整的实施方案。
水电站发电运行方案的远程监测与控制技术
水电站发电运行方案的远程监测与控制技术随着科技的发展和信息化的进步,远程监测与控制技术在各个领域得到了广泛的应用。
在水力发电行业,远程监测与控制技术对于水电站的发电运行方案具有重要的意义。
本文将围绕水电站发电运行方案的远程监测与控制技术展开讨论。
一、远程监测技术在水电站中的应用远程监测技术是指通过传感器等设备将水电站内部的数据实时传输到远程的监测中心,以便对水电站的运行情况进行监控和分析。
通过远程监测技术,可以实现以下功能:1. 实时监测水电站的运行状态:包括水位、流量、压力等重要参数的实时监测,可以及时了解水电站的运行情况,发现异常情况并采取相应的措施。
2. 数据分析和故障诊断:通过对监测数据的分析,可以及时寻找出现故障的原因,并提供相应的解决方案,减少故障对水电站运行的影响。
3. 节能减排和资源优化:远程监测技术可以实现对水电站的运行进行全方位的监控,帮助提高发电效率,减少能源的浪费,达到节能减排和资源优化的目的。
二、远程控制技术在水电站中的应用远程控制技术是在远程监测的基础上,通过对水电站内部设备的远程操作和控制,实现对发电过程的精细化管理和优化。
远程控制技术的应用主要体现在以下几个方面:1. 自动化控制:通过远程控制技术,可以对水电站的各项设备进行自动化控制,提高发电效率,降低运维成本。
2. 故障处理:当发生故障时,可以通过远程控制技术对设备进行远程重启或切换,提高故障处理的速度和效率。
3. 总体调度:通过远程控制技术,可以对水电站的运行状态进行实时监控和控制,实现对水电站的全面调度,提高综合效益。
三、远程监测与控制技术的优势与挑战远程监测与控制技术在水电站发电运行方案中具有一系列的优势,但同时也面临一些挑战。
1. 优势:(1)实时监测:远程监测技术可以实时获取水电站的运行数据,对发电过程进行及时的监测和分析。
(2)智能化管理:远程控制技术可以实现对水电站设备的远程操作和控制,提高管理的智能化水平。
远程电力监控控制的解决方案
远程电力监控控制的解决方案一、引言随着现代社会对电力供应的需求不断增长,电力系统的稳定性和可靠性变得至关重要。
为了实现对电力系统的远程监控和控制,提高电力系统的运行效率和安全性,远程电力监控控制的解决方案应运而生。
本文将介绍一种基于先进技术的远程电力监控控制解决方案。
二、解决方案概述本解决方案采用先进的物联网技术和云计算技术,实现对电力系统的远程监控和控制。
通过安装传感器和监控设备,将电力系统各个关键节点的数据实时采集并传输到云平台,再通过云平台对数据进行分析和处理,最终实现对电力系统的远程监控和控制。
三、解决方案的主要组成部分1. 传感器和监控设备在电力系统的关键节点安装传感器和监控设备,用于采集各种参数和状态信息,如电流、电压、功率、温度等。
传感器和监控设备应具备高精度、高可靠性和远程通信能力。
2. 数据传输网络通过无线通信网络将传感器和监控设备采集到的数据传输到云平台。
可以选择使用4G网络、以太网或者其他合适的通信技术,确保数据传输的稳定和安全。
3. 云平台云平台是整个解决方案的核心,负责接收、存储和处理传感器和监控设备采集到的数据。
云平台应具备高可靠性、高并发性和强大的数据处理能力。
同时,云平台还应提供可视化界面,方便用户进行远程监控和控制。
4. 数据分析和处理云平台对传感器和监控设备采集到的数据进行实时分析和处理,通过算法和模型识别出电力系统的异常情况,并及时向用户发送报警信息。
同时,云平台还可以对历史数据进行分析,提供数据报表和趋势分析,帮助用户进行电力系统的优化和改进。
5. 远程监控和控制用户可以通过云平台的可视化界面实时监控电力系统的运行状态,包括各个节点的参数和状态信息。
同时,用户还可以通过云平台进行远程控制,如远程开关、调节功率等操作,确保电力系统的稳定和安全。
四、解决方案的优势和应用场景1. 优势(1)实时监控:通过远程电力监控控制解决方案,用户可以实时了解电力系统的运行状态,及时发现和解决问题,提高运行效率和可靠性。
无人值守水电站远程监控应用方案
无人值守水电站远程监控应用方案随着人类社会发展和经济增长,能源需求量越来越大,水电站成为重要的可再生能源利用方式之一。
但水电站可能会面临以下问题:管理人员难以时刻到场监控水情、水质和水文资料,管理情况无法保证时效性;水电表现差,严重影响发电量和供电能力。
因此,作为有效的水电站监控管理手段,无人值守水电站远程监控应运而生。
一、无人值守水电站远程监控系统概述无人值守水电站远程监控系统是一种以计算机互联网通信技术为基础的水电站全过程信息化智能化管理系统。
该系统包括基础设施、应用软件、视频监控、WEB页面等四部分。
其基础设施包括水电站信息传感器终端、数据采集和传输系统等;应用软件包括上位机、数据存储分析、监测预警等;视频监控是无人值守水电站安全措施之一,通过摄像头监控水库等关键地点的状态;WEB页面是水电站运维人员使用的友好界面。
二、无人值守水电站远程监控应用价值1、提高水库运行效率通过对水情、水质、水位、水温等数据进行实时的远程监控和分析,可以及时了解水库的情况,实现精准的水控运营和调度管理,从而提高水库的运行效率。
2、改善水库安全状况实时的视频监控能够对水库周边进行高清全景摄像,能够及时掌握水库周边的安全情况,如人员、车辆或灾情情况等,发现异常情况时能快速报警和处理,从而降低水库事故风险。
3、提升水库管理效率对水电站全过程进行信息化智能化管理,可以实现数据实时采集和处理,为水电站管理提供远程交互、人机交互的快捷途径,提升了水库管理效率,并为分析和决策提供可靠的数据支持。
三、无人值守水电站远程监控实现方法1、远程监控系统建设无人值守水电站远程监控系统建设需要考虑到水电站的独特性,建设应充分考虑自然环境的变化、水库容量和运行状态的变化、水电站配套的水利设施等因素。
2、标准化选用传感器合理选用适当的传感器和设备,对水库进行实时监测和数据采集。
建设时建议选取标准化、通用化的传感器,以便接入到各种不同品牌的传感器终端。
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水电站远程控制技术改造方案
作者:梁龙泽
来源:《中国科技纵横》2013年第24期
【摘要】两江水电站地处吉林省安图县两江镇,距离安图县城120公里,其对外交通不便,做为水电企业的职工,照顾家庭、赡养老人、小孩入学,就医都是直接与电站职工息息相关的事情,通过“无人值守”(少人值班)水电站管理模式改造,电站远程集中管理的实现,使生产调度地点转移到安图县城,相应的问题就会迎刃而解,不但稳定了职工队伍,提高了广大职工的积极性,将生产系统与管理信息系统结合,形成真正意义上的综合生产管理平台,极大方便生产管理,提高人员工作效率。
【关键词】远程控制监控技术功能实施
1 引言
两江水电站位于吉林省安图县境内,在二道松花江与富尔河汇合口以上18km处,是二道松花江梯级开发的第二级。
工程以发电为主,兼顾灌溉、防洪、养殖和旅游等综合利用。
电站枢纽主要由混凝土面板堆石坝、右岸泄洪(兼导流)隧洞、左岸岸边开敞式溢洪道、发电引水隧洞及厂房、升压变电站等组成。
坝址以上流域面积2970平方公里,多年平均径流量12.08亿立方米。
水库总库容2.105亿立方米,属不完全年调节水库。
两江水利枢纽工程装机3台,单机容量20MW,总装机容量60MW。
本工程在安图县进行建设,利用目前位于安图县的办公楼,重新规划设计后实现对两江水电站的远方控制功能,以提高管理效率,减轻员工的劳动强度。
2 实现目标
根据当前设计需求,考虑实现在了安图县中控室内实现对两江水电站机组、开关、刀闸等主设备及相关辅助设备的各类信息采集和远方开停机、负荷调节、主设备远程监视与控制等功能。
3 技术方案
3.1 总体改造方案
在安图县中控室配置2套主机兼操作员工作站、1套工程师/培训工作站、1套调度通信工作站、1套网络交换机、1台打印机,均布置在增设的控制台上。
在两江电站配置2套操作员工作站、1套厂内通信工作站、1套网络交换机、更换原LCU 触摸屏为工业平板,同时每套LCU增配一套SJ30通讯管理机。
在两江水电站侧100M以太网交换机上,分别接出1路光纤至安图县中控室交换机,将两江水电站计算机监控系统网络延伸至安图县中控室。
3.2 硬件配置(控制中心侧)
主机兼操作员工作站:HP Z620 2套
工程师兼培训工作站:HP Z620 1套
调度通讯工作站:HP Z620 1套
网络交换机:Sicom 3024H-8M-16T工业级以太网交换机1套
打印机: HP LaserJet 5200 DTN 1台
3.3 硬件配置(电站侧)
操作员工作站:HP Z6201套
厂内通讯工作站:HP Z6201套
网络交换机:Sicom 3024H-8M-16T工业级以太网交换机1套
通讯管理机SJ-30 (每套LCU一套)
工业平板(每套LCU一套)
3.4 系统功能要求
(1)历史数据保存和检索;(2)画面显示;(3)既能用英文也能用中文字母编辑信息,汉字输入至少应支持拼音和五笔输入方法。
(4)操作员站能完成实时的监视、控制调节和参数设置等,但不允许修改或测试各种应用软件。
事故时自动或按人员召唤实时打印主要设备的各类操作,事故和故障记录及有关参数和表格。
打印机应具有硬拷贝功能。
工程师工作站应主要完成系统生成、启动、备份、恢复;管理维护和故障诊断;应用软件的开发和修改,数据库修改、图形显示和报告格式的生成、运行人员的操作培训,以及系统的在线测试。
(5)实时控制和调节:①有功功率控制调节②无功功率控制调节。
③机组自动、分步开/停/紧急停机,同期并网以及运行工况的转换;监视机组开、停机过程,显示过程的主要操作步骤,当发生过程阻滞或出现异常情况时,程序中止执行,显示阻滞原因、提示故障部位和操作指导,并将机组自动转换到安全状态或停机,操作员也可以进行人工干预。
④控制断路器及隔离开关的投入和切除。
⑤公用设备控制。
(6)借助于键盘和鼠标,可查询各电站的实时生产过程的状况或征询操作指导意见,将有关参数、条文用画面显示或打印出来,通过画面显示的图形、数
据的实时变化、闪光和报警语句监视电站的实时运行状况,并可通过图形上的软功能键对电厂的运行过程发出控制命令。
可发出机组启/停、有功功率增减无功功率增减、断路器分合闸等命令。
交互产生或修改用于实时显示的图形文件及相应图形库,符号库和汉字编辑。
(7)屏幕显示器。
(8)图形系统为全图形中文动态画面,具有完备的手段实现图形任意移动,能方便地对图形进行建立、扩充、平移、增/删、翻动等。
屏幕显示器能自动或经运行人员的召唤,实时显示电站内主系统的运行状态、主要设备的动态操作过程、事故和故障、有关参数和运行监视图、操作接线图等画面,以及趋势曲线,各种一览表、测点索引等,定时刷新画面上的设备状况和运行数据,且对事故报警的画面具有最高优先权,可覆盖正在显示的其它画面,事故时自动推出画面和处理指导。
并可经运行人员的召唤,显示有关历史参数和表格等。
(9)屏幕显示器应具有多窗口及动态汉字显示功能,可对屏幕上任意区域拚装所关注的多个独立画面,并在画面上输出汉字,汉字应符合中华人民共和国国家二级汉字库标准。
(包括菜单、操作提示、报警语言、报表、汉字搜索、操作员信息提示等)。
4 工程实施方案
远控中心监控系统属于电站计算机监控系统的网络延伸,远控中心的调试过程基本不影响电站的正常生产运行。
工程实施采取先离线测试,后接入电站实际试验;远控系统的离线测试可以详细测试远控中心监控上位机系统和机组LCU的监视控制功能。
在完成离线测试后,可以接入电站监控系统网络,并与电站监控系统并列运行。
运行人员可以在远方控制中心和电站同时监控电站机组等设备的运行状态。
并利用电厂机组停机(或专门申请停机改造监控系统)的逐一进行LCU实际设备的控制功能调试。
远控中心监控系统离线测试计划用时5天,完成离线测试并将远控系统接入监控网络后首台机组LCU的调试计划用时3天左右,开关站LCU的调试计划用时5天,其余LCU调试每套计划用时2天。
整个监控系统改造的现场实施计划用时1个月左右。
远控系统实施前,应建立并完善远控中心监控系统的相关运行、维护的管理规定,并指定技术人员(2-3人)负责配合和实施监控系统的现场调试,我方也将及时安排技术人员提供技术支持和配合。
这样既能保证远控系统调试的顺利进行,又锻炼提升了电站技术人员的技术水平,为以后远控系统投运后的运行维护打下坚实基础。