光伏综合通信管理终端规范书
终端通信模块技术规范
演讲人目录0Fra bibliotek. 终 端 通 信 模 块 概 述
02.
终端通信模块的技术 要求
03.
终端通信模块的测试 与认证
04.
终端通信模块的发展 趋势
终端通信模块概述
终端通信模块的定义
01
02
03
终端通信模块是 一种集成了通信 功能的硬件设备, 用于实现终端设 备之间的数据传
输和通信。
找出问题所在
04
问题解决:针对 测试中发现的问
题进行解决
05
测试报告:编写 测试报告,总结 测试结果和问题
解决情况
06
认证申请:提交 测试报告和相关 资料,申请认证
07
认证结果:等待 认证结果,根据 认证结果进行后
续工作
终端通信模块的发展 趋势
技术发展趋势
01
集成化:将多种 通信功能集成到 一个模块中,降
终端通信模块的技术 要求
通信协议
协议类型: TCP/IP、 UDP、HTTP
等
协议版本: IPv4、IPv6
等
协议功能: 数据传输、 数据加密、 数据压缩等
协议性能: 传输速率、 延迟、丢包
率等
传输速率
1
传输速率:终端通信模块需要满足 一定的传输速率要求,以确保数据
传输的稳定性和实时性。
2
传输距离:终端通信模块的传输距 离也需要满足一定的要求,以确保
访问控制:支持 基于角色的访问 控制,确保只有 授权用户才能访
问特定资源
安全审计:支持 安全审计功能, 记录所有访问和 操作行为,便于
追踪和审计
终端通信模块的测试 与认证
测试项目
光伏发电30MWp工程通信监控技术规范书
光伏发电30MWp工程通信综合监测设备技术规范■1 通信综合监测设备技术规范范本使用说明■2 通信综合监测设备技术规范范本通用部分■3 通信综合监测设备技术规范范本专用部分年月1通信综合监测设备技术规范范本使用说明1. 本招标文件技术规范范本分为通用部分和专用部分。
2. 通用部分原则上不需要项目单位填写,不能随意更改。
如对其条款已填写内容确实需要改动,项目单位应填写《技术条款/技术参数变更表》并加盖该公司招投标管理中心公章,及辅助说明文件随招标计划一起提交至招标文件审查会。
对通用部分的修改形成《技术通用部分条款变更表》,在专用部分的附录B中提出,随招标文件同时发出并视为有效。
3. 招标文件范本的技术规范专用部分由项目单位根据工程情况编写,其中带××的文字和技术参数及“项目单位提供”的部分由各项目单位根据工程实际情况和需要必须全面认真填写;空白部分的参数根据需要选择填写;表格中带下划线的技术参数由项目单位和设计院根据工程具体情况更改,不带下划线的技术参数为固化技术参数,固化技术参数原则上不需要改动,如确实需要对专用部分固化技术参数改动,项目单位应填写《技术条款/技术参数变更表》并加盖该公司招投标管理中心公章,及辅助说明文件随招标计划一起提交至招标文件审查会。
经标书审查同意后,专用部分可以在原表中更改。
技术规范范本专用部分技术参数表中项目单位与投标人均不需要填写的部分栏目,项目单位应以“—”表示。
4. 招标文件范本的页面、标题、条款等均为统一格式,不得随意更改或删除;不填写的表格亦不允许删除;当同一种表格需要分别列表时,在总表号后加分表号(如表4-3-1、表4-3-2)。
2通信综合监测设备技术规范范本通用部分●1 总则●2 设备技术要求●3 对设备的一般要求●4 技术服务、设计联络会议及技术培训●5 检验和监造●6 试验及验收●7 质量管理及保证●8 技术支持1 总则1.1有关说明及要求1.1.1本文件是公司(以下简称买方)为新建XX变电站进行通信监测设备招标而编制的技术规范书,投标厂商(以下简称卖方)应遵循本技术规范书的要求进行投标。
综合能源服务与管控终端技术要求
综合能源服务与管控终端技术要求1、终端概述微电网的提出旨在实现分布式电源的灵活、高效应用,解决数量庞大、形式多样的分布式电源并网问题。
开发和延伸微电网能够充分促进分布式电源与可再生能源的大规模接入,实现对负荷多种能源形式的高可靠供给,是实现主动式配电网的一种有效方式,使传统电网向智能电网过渡。
本终端基于微电网实现系统控制。
2、终端功能1、显示:站点总览a)光伏系统说明: 用于系统使用人员讲采集的光伏数据做报表展示,主要报表构成为:发电率、社会效益、本地消纳率、气象消息、光伏发电量、光伏发电占比构成。
b)风力发电说明:用于系统使用人员讲采集的风力数据做报表展示,主要报表构类似光伏系统c)储能系统说明:用于系统使用人员讲采集的风力数据做报表展示,主要报表构类似光伏系统d)冷热三联供系统说明:用于系统使用人员讲采集的风力数据做报表展示,主要报表构类似光伏系统e)充电桩说明:用于系统使用人员讲采集的风力数据做报表展示,主要报表构类似光伏系统f)智能配电房说明:用于系统使用人员讲采集的风力数据做报表展示,主要报表构类似光伏系统2、显示:能源管理a)总能耗说明:基于统用电统计图以便查看综合指数b)能流图说明:能源消耗图c)能源报表3、智能控制a)智能调度说明:设备一键启动控制便于系统使用人员操控相关设备。
b)执行记录说明: 相关设备控制信息记录4、显示:数据分析a)负荷预测说明:基于算法采集相关数据进行负荷预测b)光功率预测说明:基于算法采集相关数据进行负荷预测c)风电功率预测说明:基于算法采集相关数据进行负荷预测d)储能健康度评估说明:基于一套标准算法规则对蓄电池相关储电设备进行设备损耗健康度评估5、显示:设备管理a)设备在线状态说明:自动检查相关设备是否在线。
以便进行预警b)设备档案说明:相关设备登记信息6、显示:告警管理a)告警统计说明:相关设备告警统计分析,基于相关规则进行分析告警原因b)告警事件列表说明:告警设备发生告警事件统计7、显示:系统管理a)站点管理说明:各个站点信息维护b)个人中心说明:相关权限、菜单控制。
智能型光伏汇流箱通讯规约V1.21
GHL-132-12-SX0-X系列智能型光伏汇流箱通讯规约(V1.21)许继电气股份有限公司目录1 通信说明 (3)1.1 适用范围: (3)1.2 Modbus规约 (3)1通信说明1.1 适用范围:1.2 Modbus规约Modbus是一个单主机对多个从机规约,适合由RS-485提供的多点(Multi-drop)结构的规约。
在这种结构中,多达254个从机能在一条单一的通信信道上用菊花链结构方式联接在一起。
本产品是一个Modbus的从机,它不能设置为Modbus的主计算机或PLC。
Modbus有两种版本:终端(RTU,二进制)和ASCII。
本产品仅支持RTU版本。
用读寄存器和写寄存器命令就可以实现监视和控制功能。
1)电气接口硬件或电气接口是3根线的RS-485。
RS-485线应该以菊花链结构(避免星型联接)联接,也就是主机和离它最远的从机分别在线路两端。
应使用屏蔽线来使噪声最小。
极性对RS-485的通信是非常重要的,为了系统的正常运行,每个汇流箱的对应极性必须联在一起。
2)数据帧格式和数据速率异步传输的汇流箱数据帧格式由1个起始位,8个数据位和1个停止位组成。
Modbus规约能在任意标准通信速率下实现。
3)数据包格式一个完整的请求/响应序列由下列字节组成(作为单独的数据帧传输):主机请求传输:从机地址-1字节功能码-1字节数据-n字节CRC -2字节从机地址:这是每次传输的第一个字节。
这个字节代表了接收主机发送的信息的从机的被分配的用户地址。
每个从机必须分配一个唯一的地址而且只有被分配地址的从机会响应从它的地址开始的传输。
在主机请求传输中,从机地址代表着发送响应的从机的地址。
注意:从机地址为0FF的主机传输命令意味着广播命令,仅在一些特定场合下使用广播命令,00保留。
功能码:这是每次传输的第二个字节。
Modbus定义功能码为1到127。
在主机请求传输中功能码告诉从机要完成什么样的操作。
在从机响应传输中,如果从机传输的功能码与主机传输的功能码相同,则说明从机完成了请求的功能。
光伏2.0 IEC101通讯规约资料
光伏2.0 101通讯规约V1.00编制:审核:批准:版本:1概述本规约为光伏2.0显示单元与后台调度系统之间的通讯规约。
本规约遵循DL/T634-1997(neq IEC60870-5-101:2002)标准编写。
本规约采用如下定义:控制站:又叫主站,可以执行对被控站的控制和监视。
被控站:又叫子站,受控制站的监视和控制。
控制方向:控制站→被控站的传输方向。
监视方向:被控站→控制站的传输方向。
非平衡传输:控制站通过不断查询被控站实现数据的交换控制。
控制站是源站,启动所有报文的发送,而被控站(子站)仅在被查询时发送报文。
文中将后台系统称作主站,光伏显示单元称作从站。
主站发给从站的报文为请求报文,从站回发给主站的报文称为应答报文。
2帧格式显示单元与主控单元间为点到点结构,异步通信采用FT1.2的帧格式,即:8位信息位+1位起始位+1位校验位+1位停止位。
本规约支持固定帧长、可变帧长报文类型。
采用非平衡模式,以下介绍均为非平衡模式下的帧格式。
2.1字节格式●1位起始位●8位数据位●1位校验位(偶校验)●1位停止位发送过程中,低字节在前,高字节在后。
线路传输顺序如下:图 1 线路上位流传输顺序2.2可变帧长报文格式用于主站向子站传输数据,或由子站向主站传输数据。
D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0图 2 可变长度帧格式线路传输规定:1)线路空闲传输的二进制数码是“1”。
2)每个字节包括:1位启始位(二进制0),8位数据位,1位偶校验位,1位停止位(二进制1)。
3)一帧报文传输时,各字节间不允许有传输间隙。
4)长度L包括控制域、地址域、用户数据区的8位位组的个数。
5)帧校验和是控制域、链路地址域、用户数据区8位位组的算术和。
6)接收端需校验以下内容:a)每个字节的启始位、停止位、偶校验位。
b)两个启始字符、两个L值应一致,接收字符数为L+6、帧校验和、结束字符若无差错,则数据有效。
c)校验中,若检出一个差错,则舍弃此帧数据。
光伏电站FR1A综合控制通信装置技术说明书
光伏电站FR1A综合控制通信装置技术说明书北京中科伏瑞电气技术有限公司FR1A综合控制通信装置技术说明书目录1.FR1A综合控制通信装置的开发背景 (1)2.FR1A综合控制通信装置的典型应用 (1)3.FR1A综合控制通信装置的技术特点 (2)3.1.整合并网调度多项功能降低投资和维护成本 (2)3.2.基于精细化网络建模的AVC优化控制算法 (3)3.3.基于运行控制特性的AGC机组组合和功率分配控制算法 (3)3.4.考虑安全约束的可靠控制 (3)3.4.1.AGC控制安全约束条件 (3)3.4.2.AVC控制安全约束条件 (4)3.5.软硬件的高可靠性设计 (5)3.6.图形化的网络建模和监控 (5)4.FR1A综合控制通信装置外观及配置 (5)5.FR1A综合控制通信装置功能 (6)5.1.数据采集与存储 (6)5.2.通信功能 (7)5.3.网络建模 (7)5.4.自动发电控制 (8)5.5.自动电压控制 (9)5.6.图形监控 (11)6.性能指标 (12)6.1.控制性能指标 (12)6.2.物理及环境特性 (12)6.2.1.可靠性 (12)6.2.2.电源 (12)6.2.3.绝缘性能 (12)6.2.4.电磁兼容 (12)6.2.5.工作环境 (13)1.FR1A综合控制通信装置的开发背景近年来,中国的光伏产业发展迅速,并将在未来的电力供应中扮演重要的角色。
随着越来越多的分布式光伏电源接入到配电网中,对传统的配电网络提出了新的挑战。
由于太阳辐射量与气象条件密切相关,造成光伏发电系统输出功率间歇性、随机性的固有缺点,在储能设备不能满足大量投运的情况下,大规模光伏发电系统接入电网时,对电力系统的安全稳定经济运行造成很大影响。
尤其在配电网络的末端,特别是远离电网的边远地区,负载的无功波动将会对电网供电电压产生较大的影响。
因此电网调度机构迫切需要实现对光伏电站及光伏发电设备的实时监控,具备控制光伏电站输出功率及其变化率和线路电压的技术手段为光伏发电优化调度运行服务。
华为智能光伏手册说明书
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华为技术有限公司深圳市龙岗区坂田华为基地 电话: (0755) 28780808邮编: 518129版本:V2-(20181124)关注微信华为智能光伏华为相伴 幸福一生智能能源解决方案FusionHome 户用智能光伏持续创新投入, 保障长期技术领先赢得全球客户和消费者的认可与信赖全球智能光伏领导品牌融合全球领先技术, 铸就精品光伏2017年,公司销售收入达6036亿人民币,同比增长15.7%稳健的经营状况, 长期可持续经营亿2014100020003000400050006000201320152016201725年全生命周期有保障华为大品牌, 值得信赖25年全面保障2008~2017年累计研发投入2017年研发投入占公司收入14.9%以上累计专利授权截至2017年12月31日0102全球部署,截止2018年8月2015至2017连续3年全球发货排名培训中心7*12 5*9 5*9为全球1/3以上的人口提供产品和服务智能手机全球零售市场份额TOP3, 年出货量1.39亿台路由器、交换机全球市场份额第一通讯基础网络设备全球市场份额第一海思芯片无线技术大数据分析云计算0304FusionHome智能能源解决方案全景图FusionHome智能能源解决方案通过将信息技术、互联网技术与光伏技术跨界融合,集成高效光伏发电,即插即用储能接口,并以用户体验为中心,实现可视化家庭能源管理,场景化、简单化一键用电,为客户带来更安全、多发电、好管理的美好生活体验。
某通信公司终端技术规范书
中国电信GPON上行e8-C 终端技术规范书中国电信集团公司2011年1月目录1.前言12.设备类型23.物理接口要求33.1网络侧接口要求33.1.1GPON接口要求33.2用户侧接口要求33.2.1用户侧以太网接口要求33.2.2WLAN接口要求33.2.3USB接口要求33.2.4用户侧电话接口要求44.功能要求54.1网络协议及数据转发功能要求54.1.1IP协议要求54.1.2数据转发功能要求64.1.3DNS功能要求64.1.4IPv4地址管理及拨号管理功能要求74.1.5IPv6地址管理及拨号管理功能要求104.1.6IPv4 NAT114.1.7其它功能要求114.2WLAN AP功能要求114.3设备发现功能要求144.4业务发现和控制功能要求154.4.1业务发现154.4.2业务控制154.4.3QoS功能要求164.5语音功能处理要求174.5.1功能要求174.5.2业务要求204.5.3软交换SIP协议要求204.5.4IMS SIP协议要求224.5.5H.248协议要求224.5.6性能要求235.安全要求255.1网络访问的安全性255.2用户侧接口安全性265.2.1WLAN接入安全性265.3用户侧登录安全性275.3.1用户侧登录安全基本要求275.3.2电信维护帐号275.3.3家庭网关(e8)用户帐号285.4设备安全性286.管理和维护要求296.1基本要求296.1.1功能要求296.1.2协议要求296.1.3日志要求306.1.4设备标识要求306.1.5配置文件备份要求316.1.6设备注册认证功能316.2本地管理和配置要求326.2.1本地管理基本要求326.2.2系统信息管理336.2.3基本配置356.2.4高级配置366.2.5设备管理386.2.6配置文件的USB快速备份和恢复40 6.2.7网络诊断416.3TR069远程管理和配置要求426.3.1远程管理基本要求426.3.2远程参数配置和性能监测436.3.3远程故障诊断功能466.3.4设备告警功能476.3.5远程链路维持功能476.3.6软件远程管理476.3.7业务部署和控制486.4基于OMCI的EMS远程管理和配置要求487.性能要求507.1路由转发性能要求507.1.1吞吐量507.1.2地址学习507.1.3缓存大小507.1.4安全处理要求507.2WLAN无线性能指标517.2.1WLAN吞吐量性能要求517.2.2WLAN覆盖性能要求517.2.3WLAN接收灵敏度要求517.3可靠性528.运行环境要求538.1供电及功耗要求538.2环境要求548.3抗电磁干扰能力558.4设备本身产生的电磁干扰要求55 8.5过压过流保护558.6光接口安全性要求559.软硬件要求569.1硬件要求569.1.1基本要求569.1.2硬件能力要求569.1.3Flash存储空间规划569.1.4指示灯要求579.1.5开关与按钮589.2软件要求589.2.1基本要求589.2.2软件基本架构599.2.3程序加载609.2.4软件开发环境要求609.2.5要求提供的服务619.2.6用户登录要求619.2.7系统升级要求619.2.8Linux文件系统结构要求629.2.9Linux系统命令要求639.2.10接口1具体要求639.2.11接口2具体要求6410.基本应用要求6510.1强制门户功能6510.2家庭监控6510.3家庭存储6510.4IPTV6511.家庭网关(e8)界面要求6711.1基本要求6711.1.1用户界面分类6711.1.2界面整体风格要求6711.2快速安装光盘6711.3家庭网关(e8)外壳标签要求68 11.4设备外壳要求6911.5家庭网关(e8)外包装要求7012.其它要求7212.1设备预配置要求7212.2配件7312.3随机文件7312.4安全性要求7412.4.1过电压过电流7412.4.2电磁兼容性7412.4.33C认证74附录A (规范性附录)外包装要求材质及工艺要求75 A.1材质要求75A.2工艺要求75A.3可靠性76附录B (规范性附录)DHCP报文扩展77B.1 Vendor Specific Information(Option 43) 格式77 B.2 Vendor class identifier(Option 60)格式77 B.3 设备自动发现流程79附录C (规范性附录)日志文件格式81C.1 文件格式81C.2 Syslog Message Severities81附录D (规范性附录)告警信息82D.1 告警编号规则82D.2 设备告警信息列表82附录E (规范性附录)接口2协议85E.1协议数据包基本结构85E.2接口操作命令定义87E.3协议流程92E.4 Retcode定义98E.5 固件参数属性要求98E.5.1 固件参数属性说明98E.5.2 固件参数属性的操作99E.6 USB挂接点定义及命名规则100E.7通过ITMS设置启用或关闭中间件流程100附录F (规范性附录)接口2参数定义102F.1 PPPoE102F.2 PPPoE代理功能104F.3 DHCP SERVER105F.4 PORT FORWARDING106F.5 WLAN107F.6 USB接口控制功能109F.7 IGMP PROXY109F.8电信维护帐号110F.9强制家庭门户功能110F.10 ALG功能开关111F.11 断线重连功能111F.12多终端上网112F.13网络服务管理112F.14管理平台URL113F.15WAN接口IP地址参数114F.16 DOWNLOAD参数114F.17 UPLOAD参数115F.18 TR069管理参数115F.19管理通道DNS地址116F.20 INTERNET通道实例标识参数116F.21电信扩展事件参数117F.22网关按键事件参数118附录G(规范性附录)基于逻辑ID的设备注册认证用户提示信息119 G.1基于逻辑ID的设备注册认证用户提示信息1191.前言本规范为中国电信集团公司及其所属企业(以下简称“中国电信”)进行GPON上行的e8-C终端设备集中采购的技术要求。
3通讯系统运行规程
张北华绿瑞能源开发有限公司(马头山风电场)系统运行规程编号:SC-DC-Z03版本:2020修订:A0编制:池银审核:刘正乐批准:王庆权发布日期:2020年01月01日实施日期:2020年01月01日1 总则1.1 目的1)为保证电网安全稳定运行,进一步加强并提高通信设备运行管理水平,特制定本规程。
本规程是马头山风电场变电站值班运行人员进行通信设备日常巡视、维护的主要依据。
2)本规程主要依据国家电监会、省电力调度通信中心相关的规程、规定,结合张北华绿瑞能源开发有限公司设备的实际情况及特点而制定。
3)为了进一步加强对张北华绿瑞能源开发有限公司光纤通信运行维护管理,保证通信质量,不间断地传输各种信息,充分发挥光纤通信地作用,更好地为电力生产服务,特制定本规程。
1.2 范围1)本规程适用于张北华绿瑞能源开发有限公司所辖的现有光纤通信设备,若设备更新,应做相应修改,依据规程审批程序执行。
2)光伏电场变电站通讯设备的管理操作应按本规程执行。
3)张北华绿瑞能源开发有限公司通信专业及相关工作人员应熟悉本规程,并遵照执行。
1.3 规范性引用文件1)《电力系统通信管理规程》(DL/T544-94)2)《电力系统光纤通信运行管理规程》(DL/T547-94)2)《电力系统通信运行管理规程》(DL/T546-94)2 通讯设备组成本站通讯系统设备由光传输设备、调度数据网设备、综合数据网设备、纵向加密认证装置设备组成。
其中光传输设备包括烽火IBAS180、华为OSN02500光传输设备两套、基本单元子架、交换卡、控制卡、时钟单元电源板、勤务卡、母板及光口、数据接口盘、网络机网管系统设备、路由器等。
调度数据网设备包括接入路由器、交换机、光电转换器等,综合数据网设备包括路由器、网络交换机、语音接入设备等。
3 技术管理3.1 电路管理3.1.1 光纤通信基建工程、改造工程、重点技术措施等光纤通信传输系统项目均需经有关部门审核后,方可实施。
光伏系统运行管理制度范本(2篇)
光伏系统运行管理制度范本一、总则1. 为了规范光伏系统的运行和管理,保证系统的高效运行,提高系统的发电效率,特制定本制度。
2. 本制度适用于光伏系统运行管理,包括系统设备的维护、安全操作的要求以及事故应急处理等方面。
3. 光伏系统运行管理应遵守国家相关法律法规和技术标准。
二、光伏系统设备的维护1. 光伏系统设备的维护人员应具备相关的专业知识和技能,且具备相关岗位资质。
2. 光伏系统设备的维护人员应按照设备制造商的要求进行设备维护,并保持设备的正常运行。
3. 光伏系统设备的维护应定期进行,确保设备的性能和安全性。
4. 若发现设备故障或异常情况,维护人员应立即采取措施进行修理或报告相关部门。
三、光伏系统的安全操作要求1. 光伏系统的运行人员应具备相关的专业知识和技能,且取得相应的资格证书。
2. 光伏系统的运行人员应熟悉系统的运行原理和工作流程,并按照规定的操作程序进行光伏系统的运行。
3. 光伏系统的运行人员应遵守操作规程,确保系统的安全运行,防止操作失误造成事故。
4. 光伏系统的运行人员应做好相关记录,包括对系统运行状况、设备维护和故障处理情况的记录。
四、光伏系统的事故应急处理1. 光伏系统运行中发生事故时,运行人员应立即采取措施保护人身安全,并报告相关部门。
2. 光伏系统运行中发生重大事故时,应及时启动应急预案,并做好事故现场的控制和清理工作。
3. 光伏系统事故应急处理应按照相关法律法规和技术标准进行,确保事故处理的科学性和有效性。
4. 光伏系统事故的处理过程应做好相关记录,并及时向上级主管单位报告。
五、光伏系统的监测和评估1. 光伏系统应安装监测装置,对光伏系统的发电情况进行实时监测,确保系统的正常运行。
2. 光伏系统的运行人员应定期对系统进行评估,包括系统的发电效率、设备的运行状况等。
3. 光伏系统的评估结果应做好记录,并及时进行相关的改进和调整。
六、附则1. 光伏系统运行管理制度的内容应定期进行评估和修订,确保制度的适用性和科学性。
太阳能逆变器通信模块项目质量管理方案
1、针对光优设备,智能化和数字化技术的引入可以优化设备运行管理,提高光伏发电效率,降低运维成本。
通过实施智能监控、预警系统、大数据分析等技术路径,可以实现光伏设备的智能化运营管理,提升整个光伏发电系统的整体运行效率。
2、当前,全球光伏发电已成为清洁能源领域的重要组成部分。
未来,光伏设备作为一种清洁、可再生、低碳的能源装备,将会在全球范围内得到广泛的应用。
因此,提高光伏设备的市场渗透率,扩大其应用范围,是光伏设备市场发展的重要方向之一。
3、在推动光伏设备市场发展的加强国际合作也是必不可少的。
通过开展国际技术交流、合作研发等方式,提高光伏设备的技术水平和市场竞争力,促进全球光伏产业的健康发展。
4、提高光伏设备的转换效率是当前光伏设备技术研发的重点之一。
通过提高太阳能电池的材料、结构、工艺等方面的改进,不断提升光伏设备的转换效率,将有助于降低光伏发电的成本,提高光伏发电的竞争力。
5、我国已将可再生能源作为战略性新兴产业来推进,国家政策的支持也是光伏设备得以快速发展的重要原因之一。
政府对光伏设备的扶持政策包括财政补贴、税收优惠等,这些政策的出台为光伏设备的快速发展提供了有力保障。
6、本文内容信息来源于公开渠道,对文中内容的准确性、完整性、及时性或可靠性不作任何保证。
本文内容仅供参考与学习交流使用,不构成相关领域的建议和依据。
目录一、太阳能逆变器通信模块行业概述 (4)二、光优设备面临的机遇与挑战 (6)三、质量管理概述 (8)四、全面质量管理 (12)五、质量保证与持续改进 (14)六、服务质量管理 (17)七、质量成本管理 (19)八、客户需求管理 (23)九、总结 (25)一、能逆变器通信模块行业概述(一)太阳能逆变器通信模块的定义和作用1、太阳能逆变器通信模块的定义太阳能逆变器通信模块是指应用于太阳能逆变器中的一种模块,用于实现逆变器与外部设备之间的通信和数据传输功能。
2、太阳能逆变器通信模块的作用太阳能逆变器通信模块在太阳能发电系统中起到重要作用,它能够实现逆变器与监控系统、数据采集系统、云端平台等设备之间的信息交互和数据传输。
某公司车间屋顶分布式光伏电站光通信设备技术规范书
某公司车间屋顶分布式光伏电站光通信设备技术规范书1. 引言本技术规范书旨在规范某公司车间屋顶分布式光伏电站光通信设备的设计、安装、运维和维护等相关要求。
光通信设备是分布式光伏电站中的重要组成部分,合理的设计和规范的操作可以保证光伏电站的正常运行和高效发电。
2. 设计要求2.1 光通信系统应满足车间屋顶分布式光伏电站的实际需求,保证可靠和稳定的数据传输。
2.2 光通信设备选型应考虑通信距离、带宽需求、抗干扰能力等因素,并保证充分的冗余和可扩展性。
2.3 设备的布局和安装应符合工程安全和美观要求,避免对光伏电站运维和维护带来不必要的困扰。
3. 设备要求3.1 光纤 3.1.1 光纤应符合国家相关标准,具有良好的弯曲性和抗老化能力。
3.1.2 光纤接口应采用标准插拔形式,便于安装和维护。
3.1.3 光纤的固定和保护要符合相关标准,避免因外界因素导致光纤损坏。
3.2 光传输设备 3.2.1 光模块应具备合适的速率和光功率,以满足分布式光伏电站的需求。
3.2.2 光传输设备应具备良好的抗干扰能力,可以有效减少电磁干扰和光干扰。
3.2.3 光传输设备应具备自检测和自动报警等功能,及时发现和解决设备故障。
4. 安装要求4.1 设备安装前应进行光纤和光模块的检查,确保无损坏和杂质。
4.2 光纤应按照规定弯曲半径进行布线,避免过度弯曲导致光衰减。
4.3 光传输设备的安装和固定应符合安全和稳定的要求,避免设备意外脱落。
4.4 安装完成后应测试光通信系统的传输性能,确保符合设计要求。
5. 运维和维护要求5.1 光纤和光模块应定期进行清洁和保养,避免灰尘和污染对传输性能的影响。
5.2 光传输设备应定期进行巡检和维护,及时清理设备内部的杂质和尘埃。
5.3 设备故障应及时处理,包括更换损坏的光纤和光模块等。
5.4 进行设备维修和更换时应事先做好备份和数据迁移工作。
5.5 光通信系统的运维和维护记录应及时、准确地记录,以便追溯和分析。
新能源光伏综合自动化设备技术规范书
某X瓦屋顶太阳能分布式光伏发电项目综合自动化设备技术规范发包单位:设计单位:某年某月批准:审查:校核:编写:目录1.1 一般规定 (4)1.2 投标方工作范围 (7)1.3 招标方工作范围 (8)2 适用标准 (9)3 技术要求 (14)3.1 工程概况 (14)3.2 环境条件 (15)3.3 工作条件 (15)4 微机综合自动化系统 (19)4.1 微机监控系统 (19)4.2 微机五防操作闭锁系统 (44)4.3 电度计量系统 (45)4.4 电能质量在线监测装置 (52)4.5 10kV线路保护装置 (60)4.6 10kV线路差动保护装置 (62)4.7 直流系统及蓄电池 (66)4.8 UPS系统 (74)4.9 安全稳定控制设备 (76)4.10 光伏区通讯装置 (85)5 装置要求 (86)5.1 结构 (86)5.2 喷漆 (86)5.3 直流电源、自动开关配置及保护用直流电源 (86)5.4 柜内的布线及端子 (87)5.5 运行的技术条件 (87)6 设计联络会 (88)7 技术服务和工厂培训 (90)7.1 项目管理 (90)7.2 技术文件 (90)7.3 技术服务 (91)7.4 工厂培训 (92)8 质量保证和试验 (93)8.1 质量保证 (93)8.2 试验 (93)8.3 质保期 (93)9 包装、运输和储存 (95)10 试验与验收 (96)10.1 工厂试验及验收 (96)10.2 现场试验及验收 (99)10.3 验收标准 (100)11 其他 (101)12 供货范围 (102)12.1 设备供货范围 (102)12.2 备品备件及专用工具 (105)附录A:技术偏差表 (107)1 总则1.1 一般规定1.1.1 本设备技术规范书使用范围仅限于某X瓦屋顶太阳能分布式光伏发电项目微机综合自动化系统的招标。
列举了有关技术参数作为推荐值,它提出了本体装置,柜内装置的功能设计、设备的功能设计、结构、性能、安装、试验、服务、技术支持等方面的要求。
XX光伏电站通讯系统运行规程
XX光伏电站通讯系统运行规程1.运行规定1.1正常运行方式1.1.1通讯直流48V电源应满足设备受电端子电压变动范围应该在40~57V,单个蓄电池浮充电压在2.23V~2.28V1.1.2直流48V通讯电源正常分段运行,任一组蓄电池维护时,两段母线联络运行1.1.3 正常运行时充电/浮充电装置处于浮充状态,不仅通过母线向通讯负荷供电,也同时向蓄电池浮充供电。
1.1.4直流48V通讯电源不允许将蓄电池退出而仅由充电装置单独向通讯负荷供电。
1.2绝缘电阻1.2.1直流系统绝缘电阻不得低于0.5MΩ。
1.2.2负载回路的每一支路绝缘电阻不得低于0.5MΩ。
1.2.3直流小母线在断开其有关支路时,其绝缘电阻不得小于1MΩ.1.3蓄电池1.3.1蓄电池室必须保持良好的通风,排风机投入运行。
1.3.2严禁穿能产生火花的鞋、衣服进入蓄电池室。
1.3.3蓄电池室严禁烟火,严禁未通风使用可能产生电火的工器具。
1.3.4蓄电池室进行焊接工作规定:1.3.4.1在蓄电池室进行焊接工作,必须持有一级动火工作票。
1.3.4.2焊接时必须启动风机、连续通风,并应用石棉板将焊接地点与蓄电池隔离。
1.3.4.3蓄电池充电期间,严禁进行焊接工作,充电完毕后,须经通风两小时,履行相关手续后,方可进行焊接工作。
2.巡回检查2.1通讯系统2.1.1检查通讯机房照明正常。
2.1.2检查各屏柜门关闭良好。
2.1.3通信机房窗户关闭良好,防止灰尘进入,室内温度在5~35℃。
2.1.4检查通讯直流电源系统运行正常,高频开关电源模块风扇运转正常,各信号指示灯指示正常。
2.1.5检查通讯系统协议转换器、路由器、交换机、防火墙和各类服务器以及光传输设备运行正常,无异常报警指示。
2.1.6检查电话录音系统微机工作正常。
2.2电源系统2.2.1各蓄电池接头,支持件应清洁完好。
2.2.2各蓄电池外壳完好,引线完好,安全阀正常,无溢液,外壳无膨胀。
2.2.3各导电连接处无打火、发热现象2.2.4 直流母线电压,浮充电流正常。
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XX电站项目综合通信管理终端技术协议XXX公司XX年XX月一总则1 基本要求本技术规范所列之技术要求为工程最基本技术要求,供方应根据本技术要求配置成熟、可靠、性能要求应不低于有关的中华人民共和国国标、技术先进的产品和系统方案。
本技术规范所提技术参数和功能要求、性能指标等为满足工程需要而必须的最基本要求。
本技术规范未详细提及的技术指标,电力行业标准,IEC 标准,当某一项要求在上述几种标准中不一致时,要求供方选择最严格标准执行。
2 参照标准2.1 GB/T 13729-2002 远动终端设备2.2 DL/T 634.5101-2002 远动设备及系统第5-101部分:传输规约基本远动任务配套标准2.3 DL/T719-2000 远动设备及系统第5-102部分:传输规约电力系统电能累计量传输配套标准2.4 DL/T 634.5101-2002 远动设备及系统第5-104部分:传输规约采用标准传输协议子集的IEC60870-5-101网络访问2.5 GB/T 15153.1-1998 远动设备及系统第2部分:工作条件第1篇:电源和电磁兼容性2.6 GB/T 17626.4-1998 电磁兼容试验和测量技术电快速瞬变脉冲群抗扰度试验2.7 GB/T 17626.8-2006 电磁兼容试验和测量技术工频磁场抗扰度试验2.8 OPC DA 1.0 用于过程控制的对象链接与嵌入数据访问接口V1.0 2.9 OPC DA 2.0 用于过程控制的对象链接与嵌入数据访问接口V2.0 2.10 OPC DA3.0 用于过程控制的对象链接与嵌入数据访问接口V3.03 工作范围供方的工作范围将包括下列内容,但不仅仅限于此内容。
3.1 负责合同设备的工厂试验、包装和运输。
3.2 负责合同设备的参数设置。
3.3 负责提供合同设备与已有调度端主站及光伏监控系统的通信。
3.4 负责提供合同设备的技术文件和图纸资料。
3.5 负责合同设备现场调试和保证期内的维修服务。
3.6 指导合同设备现场安装,参加现场验收。
4 环境参数要求4.1 环境温度:-5~40℃。
4.2 月平均最大相对湿度:90%(25℃,无凝露)。
二工程概况本工程配置1套综合通信管理终端。
三技术要求1综合通信管理终端的功能和性能指标要求综合通信管理终端用于与光伏电站的光伏监控系统通讯,完成光伏电站关于光伏发电设备、气象监测站、无功补偿装置、升压站等各种实时数据(遥测、遥信、事件顺序记录)的采集,可将这些数据带时标存储形成历史数据,并将处理后的实时和历史数据向调度端主站发送。
综合通信管理终端作为光伏电站用于各类信息上传的专用远动终端设备,应通过“电力工业电力设备及仪表质量检验测试中心”的全面测试,终端的基本性能、绝缘性能、电源影响、环境条件影响、电磁兼容性能、连续通电稳定性、功能、传输规约均应符合标准要求。
保证能够接入省调调度技术支持主站系统,并且有XX地区其他风电场或光伏电站使用业绩。
1.1 数据采集与存储终端标准配置应能接入光伏监控系统8个,4000个遥测量,5000个遥信量,2000个电度量,数量可扩充,支持遥信变位和SOE(事件顺序记录)的传送和处理。
该终端支持采集光伏电站无功补偿装置的无功功率、调节范围、功率因数、监测点电压、投切状态等;终端支持采集光伏电站远动终端提供的升压站遥信、遥测信息;带时标存储遥测量、电能量等的历史数据,数据存储周期1~60分钟可调,支持3个不同的存储周期;数据存储采用没有机械转动部分的DOM盘保证数据存储可靠性,能保证数据掉电不丢失时间不小于10年;存储容量:至少4GB,并可以根据需要扩充。
按4000个遥测量,5000个遥信量,2000个电度量,数据存储周期为1分钟计算,终端至少可保证存储数据60天;终端支持接收和存储主站系统下发的光伏电站当地的数值天气预报信息,并可发布给光伏电站;终端预留与当地功率预测系统接口,并能接收功率预测结果,上传到主站系统。
1.1.1采集的数据类型包括:1)光伏监控实时运行数据遥测量:电池板电压、电池板电流;逆变器工作状态,直流侧电压、电流、功率,交流侧电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数、频率;10 分钟平均数据(周期应1- 60 分钟可调)。
遥信量:电池板工作状态、电池板出口断路器位置、逆变器工作状态;电能量:电池板、汇流箱、逆变器的总发电量。
2)35kV开关站运行数据遥信量:开关站开关、刀闸状态;遥测量:开关站并网点的电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数;10分钟平均数据(周期应1- 60 分钟可调);3)无功补偿设备运行数据遥信量:投切状态;遥测量:无功补偿装置输出的无功功率、功率因数;10 分钟平均数据(周期应1- 60 分钟可调);遥调量:无功补偿装置的无功功率目标值。
4)光伏气象监测数据遥测量:总辐射、直接辐射、散射辐射、组件温度、气温、相对湿度、气压;10 分钟平均数据(周期应1- 60 分钟可调)。
1.2 通信1.2.1对站内系统通信:通讯方式:支持网络、专线(载波、微波、有线、光纤等)等多种通信方式;通讯规约:支持MODBUS、IEC60870-5-101、IEC60870-5-104、部颁CDT 等规约;支持OPC DA、OPC XML-DA标准,支持同步和异步订阅访问接口;1.2.2与主站通信:通信方式:支持网络、专线(载波、微波、有线、光纤等)及拨号等多种通讯方式;通信规约:除支持IEC60870-5-101、IEC60870-5-104等标准协议外,同时支持专为光伏信息上传、功率预测、监视控制、配置维护等应用要求而制定的风电信息传输规约;支持与至少3个主站同时进行通信,针对不同的主站可配置发送相关的遥信量、遥测量、电能量的数量、顺序及数据周期,实时数据和历史数据均可灵活配置,以适应不同主站的需要。
1.2.3对时:主站对时;GPS对时。
1.2.4通信接口配置:以太网接口:8个10M/100M自适应网口,可扩充;RS232/422/485接口:10个,可扩充;可内置拨号MODEM:1-2个;可内置专线MODEM:1-2个。
1.3 控制逆变器的启、停,出力控制、无功功率控制1.4 事件记录光伏监控系统提供的事件记录终端运行工况包括重启、掉电、关机与主站通讯异常电源供电故障信息终端登录或注销信息终端参数发生改变单点信息记录溢出1.5 远程维护及升级终端应支持主站通过电力调度数据网或专线通道进行在线的远程维护及升级。
远程维护及升级应具备权限和口令管理功能,并能对所有登录、更新、注销操作保留日志备查。
远程维护应提供对终端配置的读取、修改、更新功能,并且既可以从主站数据库下载参数更新到终端中,也可将配置好的参数直接上传到主站数据库中。
远程维护应提供对所有通讯接口(串口、以太网口)和OPC服务器的通讯监视功能。
远程维护应提供对遥信、遥测、电度量的实时数据的查询功能。
远程维护应提供对遥信、遥测、电度量的历史数据的查询功能。
远程维护应提供对遥信、遥测、电度量的历史数据文件的下载功能。
远程升级应能支持程序升级、设置IP地址、设置时间等操作。
1.6 当地功能终端应提供当地的维护/抄读接口,支持使用便携电脑进行维护、升级、抄录数据等。
1.7 通信物理及环境特性可靠性:MTBF > 45000小时使用寿命> 15年电源:交直流两路供电电源,应做到无缝切换,终端须监视自身供电电源状态。
交流电源:220V±20%V,50Hz;直流电源:220±20%V。
电源电压范围在176-253V(Ui×80%~Ui×115%)范围内应不影响数据传输正确性绝缘性能:绝缘电阻通讯端口对地绝缘电阻应≥5MΩ电源端口对地绝缘电阻应≥5MΩ绝缘强度通讯端口对地绝缘强度:加500V应无击穿与闪络电源端口对地绝缘强度:加1500V应无击穿与闪络电磁兼容:振荡波抗扰度符合 GB/T 15153.1-1998的有关条款静电放电抗扰度符合GB/T 15153.1-1998的有关条款电快速瞬变脉冲群抗扰度符合 GB/T 17626.4-1998的有关条款工频磁场抗扰度符合GB/T 15153.1-1998和GB/T 17626.8-2006的有关条款安装方式:标准的19英寸2U机箱,机架式安装。
2 通道保护器要求工作电压:12V最大瞬变峰值电压:±10kV最大瞬变峰值电流:≥±10kA频响范围≤40MHz响应速度:≤1ns3 电源保护器要求工作电压:220V(DC.或AC.)最大瞬变峰值电压:±6kV最大瞬变峰值电流:≥±3kA响应速度:≤1ns4 机柜(数量:1面)屏面布置应满足试验、运行方便条件下,适当紧凑,柜前门为大玻璃内扣门,柜后为双开门。
屏柜尺寸:2260mm×800mm×600mm(高×宽×深)。
屏柜颜色:由业主确定。
5 其他要求按照上述各项技术功能要求及性能要求提出的内容包括:产品样本及使用说明书8份。
系统的功能及各项技术指标。
四保修服务本系统质保期为一年,保修期三年。
在保修期内系统发生故障时,供方将免费及时提供技术指导,更换板件和元部件,直到派工程师到现场服务。
在合同所定设备交货保修期后,供方保证以合理的价格提供维修服务以及维修、扩充用的备件和设备。
五现场安装、调试在设备安装、调试过程中,需方负责按供方提供的“系统安装”中的要求满足现场条件,并负责设备的搬运、就位,供方负责需方提供的系统的内部连接及调试。
供方负责提供的系统安装调试后,由供方工程师负责检查和系统加电启动。
供方职责:提供整个系统的硬件设备和软件以及连接用网络线缆;负责系统硬件设备和软件的现场安装和调试;负责与其他设备及系统主站的通信调试;负责整个系统的联调。
六包装、运输和储存装置制造完成并通过试验后应及时包装,应得到切实的保护并符合铁路、公路或海运部门的有关规定。
所有部件应经妥善包装或装箱,在运输过程中应采取防护措施,以避免散失、损坏或被盗。
在包装箱外应有显著的标记,标记发货人代号、合同号、目的站(港)、项目号、货物名称、箱号/件号、毛重净重(kg)、尺寸(长×宽×高,以cm表示)。
包装箱外应明显标有本工程名称字样。
各种包装应确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮生锈和腐蚀。
包装箱上应有明显的包装储运图示标志(按GB191标准执行)。
整体产品或分别运输的部件都要适合运输和装载的要求。
七组屏本工程设置1面屏体,用于安装综合通信管理终端。
端子要求采用凤凰端子,屏内电源端子能接入10 mm2的导线。
八主要设备清单九质量保证供方保证为本合同提供的设备是全新的,而且符合技术要求。