电力监控系统介绍

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电力监控系统简介

电力监控系统简介

电力监控系统简介电力监控系统(以下简称SCADA系统)实现在控制中心(OCC)对供电系统进行集中管理和调度、实时控制和数据采集。

除利用“四遥”(遥控、遥信、遥测、遥调)功能监控供电系统设备的运行情况,及时掌握和处理供电系统的各种事故、报警事件功能外,利用该系统的后台工作站还可以对系统进行数据归档和统计报表功能,以更好地管理供电系统。

随着计算机和通信技术的发展,自20世纪90年代末开始,以计算机为基础的变电所综合自动化技术为供电系统的运行管理带来了一次变革。

它包含微机保护、调度自动化和当地基础自动化。

可实现电网安全监控、电量及非电量监测、参数自动调整、中央信号、当地电压无功综合控制、电能自动分时统计、事故跳闸过程自动记录、事件按时排序、事故处理提示、快速处理事故、微机控制免维护蓄电池和微机远动一体化功能。

它为推行变电所无人值班提供了强大的技术支持。

一、基本组成与功能电力监控系统由设置在控制中心的主站监控系统、设置在各种变电所内的子站系统以及联系二者的通信通道构成。

电力监控系统的设备选型、系统容量和功能配置应能满足运营管理和发展的需要。

其系统构成、监控对象、功能要求,应根据城市轨道交通供电系统的特点、运营要求、通信系统的通道条件确定.电力监控系统主站的设计,应确定主站的位置、主站系统设备配置方案、各种设备的功能、型式和要求,以及系统容量、远动信息记录格式和人机界面形式要求等。

电力监控系统子站的设计,应确定子站设备的位置、类型、容量、功能、型式和要求。

电力监控系统通道的设计要求,应包括通道的结构形式、主/备通道的配置方式、远动信息传输通道的接口形式和通道的性能要求等。

电力监控系统的结构宜采用1对N的集中监控方式,即1个主站监控N个子站的方式。

系统的硬件、软件一般要求充分考虑可靠性、可维护性和可扩性,并具备故障诊断、在线修改功能,同时遵循模块化和冗余的原则。

远动数据通道宜采用通信系统提供的数据通道。

在设计中应向通信设计部门提出对远动数据通道的技术要求。

电力监控系统是什么,有哪些功能

电力监控系统是什么,有哪些功能

引言概述:电力监控系统是一种用于监控、管理和控制电力系统运行的系统。

它通过数据采集、处理和分析,为用户提供实时的电力设备状态和运行信息以及智能化的决策支持。

本文将详细介绍电力监控系统的定义、功能和应用。

正文内容:一、电力监控系统的定义1. 定义:电力监控系统指的是基于电力系统的实时监测与管理,在数据采集、传输、处理与分析的基础上,实现电力设备的智能监控、故障诊断与运行决策。

它是在电力系统中起到监控、控制和保护作用的关键系统之一。

2. 组件:电力监控系统主要由监测装置、运算装置、显示装置和通信装置等几个主要的组成部分组成。

3. 功能:电力监控系统具备实时采集、数据传输、故障诊断、运行决策、数据分析、远程控制等功能。

二、电力监控系统的功能1. 实时采集功能:a. 采集设备:电力监控系统可以采集电力设备的电流、电压、功率等基本参数,实时获取设备的运行状态和性能。

b. 数据同步:通过实时采集,电力监控系统可以将数据同步到监测装置,确保数据准确性和及时性。

2. 数据传输功能:a. 数据传输方式:电力监控系统可以通过有线或无线的方式将采集到的数据传输到运算装置,实现数据的实时传输。

b. 数据压缩与存储:为了减少数据传输的成本和带宽占用,电力监控系统通常会对数据进行压缩和存储处理,提高数据的利用效率。

3. 故障诊断功能:a. 智能分析:电力监控系统可以通过对采集到的数据进行分析,实现故障的智能诊断和预警,及时发现和排除故障。

b. 故障定位:电力监控系统还可以通过数据分析和故障诊断,准确定位故障的位置,以便进行相应的修复和维护。

4. 运行决策功能:a. 运行优化:电力监控系统可以根据实时的运行状态和负荷需求,进行运行优化,实现能源的高效利用和降低运行成本。

b. 运行策略调整:电力监控系统可以根据实时的需求和系统负荷,进行运行策略的调整,确保电力系统的安全可靠运行。

5. 数据分析功能:a. 数据可视化:电力监控系统可以将采集到的数据进行可视化展示,提供直观的数据分析和决策参考。

电力监控系统介绍

电力监控系统介绍

电力监控系统介绍电力是现代社会不可或缺的基础能源之一,其稳定供应和运行对各个行业的发展都至关重要。

电力监控系统是为保障电力运行安全发起的一项监控和管理应用,旨在实时监测、实时掌握、实时反馈和控制电力系统的电能流、电压、故障等各项指标,使电力供应更加可靠有效,达到最小化的故障率和最高程度的效率,也提供了高效安全、节能环保的解决方案。

电力监控系统从整个电力系统电力的生产、输送、配送、消费等各个环节进行全方位的监控和控制。

在电力生产环节中,该系统可以实时监测火力、水力、风力、太阳能等各种发电方式,对设备运行情况进行实时监控,发现问题及时发起预警并进行处理。

在电力输送环节中,电力监控系统监测线路的电流、电压、负载情况,以及环境温度、湿度、风速、降雨量等影响输电的因素,根据实时数据对线路进行智能监控,预防和处理可能导致停电的积聚性故障。

电力配送环节中,电力监控系统会从开关、变压器、仪表等终端等多个方面进行监测,而且可以为变压器等配电环节提供智能保护,提高设备的安全性和可靠性。

在电力消费环节中,电力监控系统采用智能化测量、远程表计、电度计等设备,及时了解用户的用电量,预测用电量、计量和收费的精度更高。

相较传统的人工巡检,电力监控系统数值化程度高,能够实时获取、处理和反馈数据。

在应急情况发生时,如灾害事故、供电紧张等情况,系统可通过短信、邮件、电话等方式及时通知管理人员并提供解决方案。

而且该系统提供的数据分析及报告等功能有助于更好的掌握电力态势,缩短停电时间,并且支持统计分析、建模预测等实时电力经济运行分析。

电力监控系统还应用了先进的大数据和人工智能技术,针对现有的电力系统和数据进行全面分析,进一步提高电力系统的资源利用和能效,提高当前电力系统的智能化水平。

系统不仅可以直接减少劳动力成本,更重要地是提高了电力生产、输送、配送、消费的效率、精度和安全性,达到了数字化转型和信息化管理的目标,让传统的电力系统跟上时代的步伐。

电力监控系统简介

电力监控系统简介

引言:电力监控系统是一个重要的设备,用于监视和控制电力系统的稳定和安全运行。

本文将介绍电力监控系统的基本概念、功能和应用。

正文将分为五个部分,分别是电力监控系统的定义与分类、电力监控系统的主要功能、电力监控系统的应用领域、电力监控系统的优势和挑战以及未来发展趋势。

每个部分将详细阐述相关内容,以便读者全面了解电力监控系统。

正文:一、电力监控系统的定义与分类1.1电力监控系统的定义电力监控系统是一个包含软硬件设备的系统,用于实时监测、控制和管理电力系统的各个组成部分。

它可以提供电力系统的实时状态、运行情况和故障信息等。

1.2电力监控系统的分类电力监控系统根据不同的功能和应用可分为实时监控系统、远程监控系统、特定设备监控系统等。

实时监控系统主要用于监控电力系统的实时数据,远程监控系统则使得操作人员可以远程控制和监测电力系统的运行状况。

二、电力监控系统的主要功能2.1数据采集与处理电力监控系统通过各种传感器和测量设备,采集电力系统各个部分的数据,并对数据进行处理和分析,有用的信息和报告。

2.2故障诊断与预警电力监控系统能够实时监测电力系统的各个组成部分,当发现异常或潜在故障时,系统能够及时诊断和预警,以减少损失并保证电力系统的安全运行。

2.3远程控制与管理电力监控系统具备远程控制和管理的功能,操作人员可以通过系统远程修改设备参数、控制设备运行,提高操作灵活性和效率。

2.4数据存储与分析电力监控系统能够将采集到的数据进行存储和分析,以便后续的数据查询和分析工作,为电力系统的优化和改进提供支持。

2.5报警与通知电力监控系统能够根据设定的告警条件,发送告警信息和通知,确保操作人员可以及时采取措施应对电力系统的问题。

三、电力监控系统的应用领域3.1发电厂电力监控系统在发电厂中发挥重要作用,它可以实时监测发电机组的运行状况、电网的稳定性等,并做出相应的控制调节,确保发电厂的可靠运行。

3.2输电与配电系统电力监控系统可以实时监测输电与配电系统的状态,如线路的负荷情况、电流、电压等,从而及时发现问题并采取措施解决。

电力监控系统解决方案

电力监控系统解决方案

电力监控系统解决方案一、引言电力监控系统是指通过对电力设备和电力网络进行监测、数据采集、分析和控制,以实现对电力系统的实时监控和管理的一种系统。

本文将介绍电力监控系统的基本原理、功能特点以及解决方案。

二、系统架构1. 系统硬件组成电力监控系统的硬件组成主要包括:数据采集设备、通信设备、数据存储设备和控制设备等。

数据采集设备负责对电力设备的各项参数进行实时采集,如电流、电压、功率因数等。

通信设备用于实现数据的传输和通信,可以采用有线或无线通信方式。

数据存储设备用于存储采集到的数据,提供数据的查询和分析功能。

控制设备用于对电力设备进行远程控制和调度。

2. 系统软件组成电力监控系统的软件组成主要包括:数据采集软件、数据处理软件、数据存储软件和监控软件等。

数据采集软件负责对数据采集设备进行控制和数据的实时采集。

数据处理软件用于对采集到的数据进行处理和分析,生成报表和图表等。

数据存储软件用于对采集到的数据进行存储,提供数据的查询和分析功能。

监控软件用于实现对电力设备和电力网络的实时监控和管理。

三、功能特点1. 实时监控电力监控系统能够实时监控电力设备的运行状态和参数,如电流、电压、功率因数等。

通过实时监控,可以及时发现设备故障和异常情况,并采取相应的措施进行处理,以保障电力系统的安全运行。

2. 数据采集与分析电力监控系统能够对电力设备的各项参数进行实时采集,并对采集到的数据进行处理和分析。

通过数据的分析,可以了解电力设备的运行情况,提高设备的利用率和效率,减少能源的浪费。

3. 远程控制与调度电力监控系统能够实现对电力设备的远程控制和调度。

通过远程控制,可以对电力设备进行开关操作、调整参数等。

通过远程调度,可以对电力系统进行优化和调整,提高电力系统的运行效率。

4. 报警与预警电力监控系统能够实现对电力设备的故障和异常情况进行报警和预警。

通过报警和预警,可以及时采取措施进行处理,避免设备故障对电力系统造成的损失。

电力监控系统

电力监控系统
2.遥信
遥测(YC)是指将被控站的运行参数(如功率、电压、 电流、电度和温度等),传输给调度端。
调度端装置设置在控制中心内,一般称为主站(MS); 被监控端设置在变电所内,一般称为分站或远方数据终端 (RTU),调度端与被监控端之间通过通信通道传送遥控、遥 信、遥测和遥调信息。
3.遥测
(遥调(YT)是指调度所直接对被控站某些设 备工作状态和参数的调度,如调节变电所的母线电 压值。
1.遥控
(1)遥信对象的位置信号。 (2)高中压断路器、直流快速断路器的各种故障跳闸信号。 (3)变压器、整流器的故障信号。 (4)交直流电源系统故障信号。 (5)降压变电所低压进线断路器、母联断路器的故障跳闸信号。 (6)钢轨电位限制装置的动作信号。 (7)预告信号。 (8)断路器手车位置信号。 (9)无人值班变电所的大门开启信号。
4.遥调
三、电力监控系统的优点
(1)集中监控可提高系统运行的安全可靠和经济性。正常时,实 现合理的系统运行方式;事故时,可及时直接显示和记录事故发 生时间和内容,有利于加快事故处理。 (2)集中控制使调度人备进行监护,员工 劳动条件得到改善。 (3)有利于变电所实现无人值班化,可节省变电所基建和运行费 用。
(1)主变电所、开闭所、中心降压变电所、牵引变电所、降压变 电所内10 kV及以上电压等级的断路器、负荷开关及系统用电动隔 离开关。 (2)牵引变电所的直流快速断路器、直流电源总隔离开关、降压 变电所的低压进线断路器、低压母联断路器、三级负荷低压总开关。 (3)接触网电源隔离开关。 (4)有载调压变压器的调压开关。
一、电力监控系统的功能
电力监控系统(简称SCADA系统)可实现在控制中心(OCC)对供电 系统进行集中管理和调度,进行实时控制和数据采集。控制中心电力调度 与电力监控大屏幕如图7-10所示。

电力监控系统

电力监控系统

电力监控系统摘要:电力监控系统是一种基于现代化科技手段的电力设备监测和控制系统。

它使用各种传感器和监测设备,通过实时监测电力设备的工作状况和电力系统的运行状态,能够及时发现并解决潜在的问题,提高电力系统的可靠性和稳定性。

本文将介绍电力监控系统的原理、工作流程以及在电力生产和配电中的应用。

1. 引言随着电力系统规模的不断扩大和电力设备的复杂化,要保证电力系统的高效运行和安全稳定,需要借助现代化的监控设备。

电力监控系统是一种通过实时监测和分析电力设备运行状态的系统,能够帮助电力公司及时发现问题,并及时采取措施进行修复和优化。

它在电力生产和配电系统中扮演着重要的角色,对于提高电力系统的可靠性和稳定性具有重要意义。

2. 电力监控系统的原理电力监控系统采用了多种传感器和监测设备,通过实时监测和采集电力设备的工作状况和电力系统的运行状态,可以对电力系统进行精确的监控和评估。

其原理主要包括以下几个方面:2.1 传感器和监测设备电力监控系统使用了各种传感器和监测设备,如电流传感器、电压传感器、温度传感器、湿度传感器等,通过这些设备可以实时监测电力设备的工作状态。

传感器和监测设备负责采集电力设备的工作参数,并将其发送给监控系统进行分析。

2.2 数据采集与传输电力监控系统通过数据采集设备对传感器采集的数据进行采集,并通过网络传输至监控系统的服务器。

数据采集设备一般位于监控设备附近,通过有线或无线方式与监控系统进行通信。

数据采集设备负责将传感器采集到的数据进行二次处理,然后将其传输至监控系统进行存储和分析。

2.3 数据存储与分析电力监控系统的服务器负责接收数据采集设备传输过来的数据,并将其进行存储和分析。

通过存储和分析电力设备的工作数据,可以及时发现潜在的问题,并进行预测和评估。

同时,电力监控系统还能够生成各种报表和图表,为电力公司的决策提供参考依据。

3. 电力监控系统的工作流程电力监控系统的工作流程主要包括数据采集、数据传输、数据存储和数据分析几个环节。

电力监控系统介绍

电力监控系统介绍

电力监控系统介绍电力是现代社会不可缺少的能源之一,它在我们日常的生活和工业、商业、交通等方面都扮演着重要的角色。

电力监控系统是一种用于监测、控制和管理电力系统的技术系统,它可以提高电力系统的运行效率、安全性和可靠性,保障电力供应的稳定性。

本文将对电力监控系统的基本原理、结构和功能进行介绍。

一、电力监控系统的基本原理电力监控系统的基本原理是通过传感器对电力系统的各种参数进行实时监测,然后将监测到的数据传输到数据采集设备中,再通过数据处理程序进行分析、处理和传输,最终通过显示器、报警器等呈现给用户。

按照监测的范围和监测的对象不同,电力监控系统可以分为输电监控系统、配电监控系统和用电监控系统。

输电监控系统主要监测高压输电线路和变电站的运行状态,包括电流、电压、功率因数、负载情况、电网频率、电网容量等参数。

配电监控系统则是对低压配电线路和变配电所的运行状态、负荷情况以及电力设备的运行状态等进行监测。

用电监控系统则是针对工业、商业和民用的用电行为进行监测,可以监测到用电量、能耗、电费等参数。

二、电力监控系统的结构电力监控系统的结构包括数据采集子系统、数据处理子系统、数据传输子系统和数据显示子系统。

1. 数据采集子系统:用于采集电力系统中的各种参数,包括传感器、采集器和信号调理器等设备。

2. 数据处理子系统:用于对采集回来的数据进行分析、处理和存储。

包括计算机、数据库、应用程序等设备。

3. 数据传输子系统:用于传输处理后的数据到需要的地方,包括通信设备、传输协议等。

4. 数据显示子系统:用于把处理后的数据以合适的形式呈现给用户,包括显示器、报警器、LED屏幕等设备。

三、电力监控系统的功能1. 实时监测:电力监控系统可以实时监测电力系统的运行状态,包括电力负荷、电网频率、电网容量等参数,一旦超过设定值就会自动报警,提醒用户及时处理。

2. 能耗管理:电力监控系统可以对电力设备的运行状态、淘汰情况进行分析,帮助用户制定科学合理的能耗管理计划,提高能源利用效率。

电力监控系统简介

电力监控系统简介

电力监控系统简介概述电力监控系统是一种集成运行,显示和报警于一体,并可根据用户需求实现数据分析,自动化控制与管理的综合性监控与管理系统。

它主要用于对电力系统的实时监控、检测和管理。

电力监控系统通过采集电网数据、灵活的计算分析及可视化展现、报警提示和设备自动控制等手段,帮助管理人员全面掌握电力系统的运行动态,从而加强对电力系统的安全管理,提高电力系统的生产、运行效率和质量。

本文将简单介绍电力监控系统的主要功能和结构组成。

功能特点电力监控系统的主要功能包括:远程监控通过自动化技术和网络通信技术,实时监控变电站、线路、配电设备、用电负荷等运行状态,及时掌握电力系统的工作情况,有效避免电力事故的发生。

数据采集电力监控系统通过自动化数据采集地面装置,对电网数据进行采集,并将数据传输到监控中心进行处理分析,形成各种电力运行和管理信息。

分析判断电力监控系统可对采集到的电网数据进行分析、比较和判断,及时发现电力系统的异常和故障,并能自动进行控制或提示,提高电力系统的运行效率。

设备控制电力监控系统可与电网运行设备实现远程交互控制,对设备进行监控、调控和故障处理,有效保障电力系统的可靠稳定运行。

报表分析电力监控系统可根据用户的需求,自动生成各类质量和运行的监控报表,比如变电站/线路电器设备健康指标报表,负荷数据统计报表,预测分析报表等,方便用户进行数据分析和运行管理。

结构组成电力监控系统的结构一般分为硬件和软件两部分。

硬件部分电力监控系统的硬件部分主要由以下几个环节组成:•传感器:通过采集电网各类数据,例如电压、电流、温度、湿度等实时运行数据,将数据发送到监测设备。

•主机:主要负责数据的处理、传输及环境的监控,将采集到的数据发送到上位数据处理平台。

•通讯网络:包括互联网、内部局域网等,用于监控设备与上位数据平台的通信。

软件部分电力监控系统的软件部分主要包括了以下部分:•上位机软件:负责数据采集、处理、报警等功能。

•数据库:用于对采集到的数据进行存储和管理,支持数据的快速查询和分析。

电力监控系统简介(SCADA)

电力监控系统简介(SCADA)

电力监控系统简介电力监控系统(英文为Supervisory Control And Data Acquisition,简称SCADA系统),其主要功能是对供电设备(包括变电及接触网设备)进行监视、控制和采集。

1.SCADA系统功能简介电力监控系统(简称SCADA系统)的主要设备设置在控制中心。

远程控制终端设备(即RTU设备)设置在各变电所内,RTU通过通信网络OTN与控制中心设备相连接,控制中心命令由OCC发往各RTU,再由RTU传向供电系统,供电系统的所有信息通过RTU传向控制中心。

SCADA系统所有计算机和RTU都有自监功能,系统设备具有高度可靠性,各设备状态可在CRT 上显示出来。

1.1.被控对象设备1.1.1.变电所设备a.2个110kV/33kV主变电所(坑口、广和)b.8个牵引降压混合变电所(西朗、车辆段B所、芳村A所、长寿路A所,公园前B所、列士陵园A所、体育西B所、广州东站A所)c.25个降压变电所1.1.2.接触网设备a.西朗牵引降压混合变电所→7个接触网电动隔离开关b.车辆段牵引降压混合变电所→2个接触网电动隔离开关c.芳村牵引降压混合变电所→6个接触网电动隔离开关d.长寿路牵引降压混合变电所→6个接触网电动隔离开关e.公园前牵引降压混合变电所→6个接触网电动隔离开关f.列士陵园牵引降压混合变电所→6个接触网电动隔离开关g.体育西牵引降压混合变电所→6个接触网电动隔离开关h.广州东站牵引降压混合变电所→6个接触网电动隔离开关1.2.SCADA系统全线运行运作模式SCADA系统全线运作模式采用OCC中央设备集中监视和控制,并在车辆段B所、坑口主变所及广和主变所设立站控计算机,辅以站控控制模式。

在灾害模式下,执行站控控制方式。

SCADA系统可以根据运行实际需求,更改部分运行模式。

全线运行后,在各牵引所各增设一台站控计算机(型号是PG740)。

2.SCADA系统主要设备名称数量及投入使用情况2.1RTU设备共36台,其中35个分别设置在沿线各站变电所及车辆段变电所;另一个放在材料总库.2.2站控计算机(PC机)共3台,全部投入使用,分别设置在车辆段B所,广和主所和坑口主所;2.3站控PG机共11台,其中7台设置于除车辆段B所外的其他牵引变电所,一台放在OCC六楼监视通道用,一台为抢修用备机,其余备用.2.4TCI柜共一台,设置于OCC六楼SCADA设备房;2.5UPS系统一套(包括UPS柜两个、蓄电池柜、配电盘各一个),设置于OCC六楼UPS房,UPS柜一用一备。

电力监控系统简介(SCADA)(二)

电力监控系统简介(SCADA)(二)

电力监控系统简介(SCADA)(二)引言:电力监控系统简介,即远程监控和数据采集系统(SCADA)是一种广泛应用于电力行业的监控系统。

通过实时采集、处理和分析电力系统的相关数据,SCADA可以有效地监控和控制电力系统的运行。

本文将进一步介绍SCADA系统的主要功能和应用,以及其在电力行业中的重要性。

正文:一、SCADA系统的主要功能1. 实时数据采集:SCADA系统可以实时采集各个电力设备的运行数据,包括电流、电压、功率等关键指标,以及设备的状态信息。

这些数据可以通过传感器和仪表进行采集,并传输到SCADA系统中进行进一步处理和分析。

2. 监控和报警:SCADA系统可以监控电力系统的运行状态,并可以在出现异常情况或设备故障时发出报警信号。

通过实时监控和报警功能,SCADA系统可以帮助运营人员及时发现并解决问题,防止设备故障导致的严重后果。

3. 数据分析和统计:SCADA系统可以对采集到的数据进行分析和统计,并生成相应的报表和图表。

这些报表和图表可以帮助运营人员了解电力系统的运行情况和趋势,为决策提供依据。

4. 远程控制和操作:SCADA系统可以通过远程的方式对电力设备进行控制和操作,比如远程开关、调节电力设备的参数等。

这种远程操作的方式可以提高操作人员的效率和安全性,并能够快速响应系统运行的变化。

5. 可拓展性和兼容性:SCADA系统具有良好的可拓展性和兼容性,可以与其他监控系统和控制系统进行集成,实现各种功能的互联互通。

这种可拓展性和兼容性可以帮助电力系统进行统一管理和控制,提高系统的整体效率和可靠性。

二、SCADA系统的应用1. 电力供应管理:SCADA系统可以帮助监控运营人员实时掌握电力供应的情况,包括供电负荷、电力消耗、电力来源等。

通过对供电情况的实时监测和分析,运营人员可以及时调整电力供应策略,确保电力供应的稳定和可靠。

2. 设备维护管理:SCADA系统可以监控电力设备的运行状态和各项指标,帮助运维人员及时发现设备故障或异常情况,并进行相应的维修和保养。

电力监控系统

电力监控系统

电力监控系统1. 简介电力监控系统是指通过使用各种传感器和设备来监测、管理和控制电力系统的运行状态和性能的系统。

它可以实时监测电力系统中的参数和变量,同时提供实时报警、故障诊断和远程操作等功能。

电力监控系统广泛应用于电力行业,包括电网运营商、发电厂、变电站和工业用户等。

2. 功能和特点2.1 实时监测电力监控系统可以实时监测电力系统中各种参数和变量,如电压、电流、功率因数、频率等。

通过传感器采集这些数据,并通过网络传输到监控中心,系统管理员可以实时查看电力系统的运行状态和性能。

2.2 报警和故障诊断电力监控系统可以根据预设的阈值和规则进行实时报警。

当电力系统出现异常情况或故障时,系统会发出警报,提醒管理员采取相应的措施。

同时,系统还能够通过分析历史数据和趋势图来进行故障诊断,帮助管理员快速定位和解决问题。

2.3 远程操作和控制电力监控系统具备远程操作和控制的能力。

管理员可以通过系统控制台或手机应用对电力系统进行远程操作,如启停电源、调节负载等。

这大大提高了电力系统的可操作性和效率。

2.4 数据分析和报表电力监控系统还提供数据分析和报表功能。

系统会自动收集、存储和分析电力系统的历史数据,生成各种报表和图表,帮助管理员进行综合分析和决策。

3. 系统架构电力监控系统的基本架构包括以下几个组件:3.1 传感器和设备传感器和设备是电力监控系统的核心组件。

它们负责监测电力系统中的各种参数和变量,并将数据传输给监控中心。

3.2 监控中心监控中心是电力监控系统的控制中枢。

它接收传感器传来的数据,并进行实时监测、报警和故障诊断。

监控中心还负责与其他外部系统进行数据交互和控制。

3.3 数据存储电力监控系统需要对大量的监测数据进行存储和管理。

数据存储模块负责将传感器采集到的数据存储到数据库或云平台中,以便后续的数据分析和报表生成。

3.4 用户界面用户界面是管理员通过电脑或手机等终端设备与电力监控系统进行交互的界面。

通过用户界面,管理员可以查看电力系统的实时数据、报警信息和历史记录,还可以进行远程操作和控制。

电力监控系统

电力监控系统

电力监控系统(SCADA)是以计算机、通讯设备、测控单元为基本工具,为变配电系统的实时数据采集、开关状态检测及远程控制提供了基础平台,它可以和检测、控制设备构成任意复杂的监控系统,在变配电监控中发挥了核心作用,可以帮助企业消除孤岛、降低运作成本,提高生产效率,加快变配电过程中异常的反应速度。

深圳市特力康科技有限公司自成立以来,一直秉承“立鸿鹄之志,造电网瑰宝”的理念,始终致力于电力监控系统相关产品的研发,所开发的智能电网相关产品既涉及10KV以上的高压领域,主要产品包括高压输电线路在线监测系统(高压输电线路微气象在线监测系统,高压输电线路覆冰在线监测系统,高压输电线路杆塔倾斜在线监测系统,高压输电线路风偏、舞动在线监测系统,高压输电线路导线温度在线监测系统,高压输电线路绝缘子泄漏电流在线监测系统,高压输电线路视频监控系统),超声波驱鸟器,高压终端场遥测遥视系统,高压开关柜温度在线监测系统,可视对讲机系统,高压脉冲电子围栏。

同时也对低压领域投入了大量的人力和物力进行开发,现在已有产品包括电力变压器防盗报警器,计量箱防窃电报警装置,基站防盗报警器,基站(机房)视频监控系统。

“高压输电线路在线监测系统”是利用太阳能电池供电,通过无线公网3G/GPRS/EDGE/CDMA1X通信传输方式,对输电线路的远程视频、微气象、杆塔倾斜、防盗报警、覆冰等线路情况进行监测并上传至监控中心,在监控中心不仅看到现场图像,还可以通过各项监测采集的数据实时分析、诊断和预测线路运行状态,采取适当的措施以消除、减轻险情,保证输电线路的安全、稳定运行。

客户可根据输电线路监测的需求选配如下子系统:1、输电线路远程视频在线监测子系统;2、输电线路微气象在线监测子系统;3、输电线路杆塔倾斜在线监测子系统;4、输电线路覆冰在线监测子系统;5、输电线路绝缘子泄漏电流在线监测系统;6、输电线路导线(金具)温度在线监测系统;7、输电线路风偏、舞动、弧垂在线监测系统;太阳能超声波驱鸟器(TLKS-PUW)是一种专门为电力部门设计的驱鸟产品,它是利用太阳能电池板和蓄电池供电。

电力监控系统方案

电力监控系统方案

03
数据传输层
采用高可靠的通信协议,将采集的数 据传输至数据处理层,确保数据的完 整性和实时性。
05
04
数据处理层
对传输来的数据进行处理和分析,包 括数据校验、存储、计算等,为上层 应用提供有效数据支撑。
硬件架构
硬件设备
包括电力检测设备(如电流互 感器、电压互感器等)、传感 器、数据采集装置、通信设备
应用软件
开发专门的电力监控应用软件,实现 数据采集、处理、分析、展示等功能 。
数据存储方案
设计合理的数据存储方案,支持实时 数据、历史数据、报警数据等的存储 和查询。
数据安全策略
实施严格的数据安全策略,包括数据 加密、备份恢复、访问权限控制等, 确保系统数据安全。
03
功能设计
数据采集与传
01
02
等。
设备连接
通过工业总线、以太网等方式 连接硬件设备,构建高效、稳 定的数据传输通道。
设备冗余设计
关键硬件设备采用冗余设计, 提高系统可靠性,确保数据传 输不中断。
设备选型
选用工业级、高性能硬件设备 ,以适应恶劣环境和长
采用成熟的操作系统、数据库、中间 件等基础软件,确保系统稳定性和可 扩展性。
03
实时数据采集
电力监控系统应能实时采 集各电力设备的电压、电 流、频率、功率因数等电 气参数。
数据传输网络
采用高可靠性的工业以太 网,确保数据在复杂电磁 环境下稳定传输。
数据压缩与存储
采用高效的数据压缩算法 ,降低存储空间需求,同 时确保数据的完整性和可 查询性。
数据处理与分析
数据预处理
对原始数据进行清洗和滤 波,消除噪声和异常值, 提高数据质量。
能源数据分析与优化

SCADA(电力监控)系统介绍

SCADA(电力监控)系统介绍

SCADA(电力监控)系统介绍【正文】SCADA(电力监控)系统介绍1·背景介绍1·1 电力监控系统的定义1·2 监控系统的作用和重要性1·3 SCADA系统在电力监控领域中的应用2·SCADA系统概述2·1 SCADA系统的定义和原理2·2 SCADA系统的功能和特点2·3 SCADA系统的架构和组成3·SCADA系统的核心功能3·1 数据采集和传输3·1·1 数据采集方式和技术3·1·2 数据传输技术和协议3·2 监控与控制功能3·2·1 监控功能的实现原理 3·2·2 控制功能的实现原理 3·3 历史数据存储和分析3·3·1 数据存储和管理技术 3·3·2 数据分析和报表功能4·SCADA系统的应用场景4·1 电力生产监控4·1·1 发电厂监控4·1·2 输电线路监控4·1·3 变电站监控4·2 电力配送监控4·2·1 电力负载监控4·2·2 电力异常监测4·2·3 能源管理4·3 电力设备监控4·3·1 开关设备监控4·3·2 变压器监控4·3·3 电动机监控5·SCADA系统的优势和挑战5·1 优势5·1·1 实时监控和控制能力5·1·2 自动化运维和维护5·1·3 数据分析和决策支持5·2 挑战5·2·1 安全性与隐私保护5·2·2 系统可靠性和稳定性5·2·3 技术升级和软硬件兼容性【附件】附件1、SCADA系统设计图附件2、SCADA系统用户手册【法律名词及注释】1·电力监控系统:指用于监测、控制和管理电力生产、传输和分配过程中各个环节的系统。

电力监控系统介绍

电力监控系统介绍

电力监控系统介绍电力监控系统介绍一、引言电力监控系统是一种用于实时监测、管理和控制电力设备的系统。

它通过采集电力设备的数据、传输数据到监控中心,并对数据进行分析和处理,帮助用户实时了解电力设备的工作状态、提高电力设备的可靠性和安全性。

二、系统组成⑴主机电力监控系统的主机是系统的核心部件,负责采集各个电力设备的数据,并将数据传输到监控中心。

主机通常使用工业级的数据采集卡,能够接收多种类型的信号,如模拟信号、数字信号、脉冲信号等。

⑵传感器传感器是电力监控系统的基础设备,用于感知电力设备的各种参数,如电流、电压、温度、湿度等。

传感器通常安装在电力设备上,通过连接电缆将采集到的数据传输给主机。

⑶通信设备通信设备是电力监控系统实时监测的关键环节,它负责将采集到的数据传输到监控中心。

通信设备可以采用有线或无线方式进行数据传输,常见的通信方式包括以太网、无线局域网(Wifi)、4G 网络等。

⑷监控中心监控中心是电力监控系统的核心管理部分,它接收并处理主机传输过来的数据,并进行实时监控和分析。

监控中心通常配备有专用的监控软件,能够显示各个电力设备的工作状态、报表、发送告警等。

三、系统功能⑴实时监测电力监控系统能够实时监测电力设备的工作状态,包括电流、电压、功率因数、温度等参数。

用户可以通过监控中心随时了解电力设备的运行情况,及时发现问题。

⑵异常告警当电力设备发生异常状况时,电力监控系统能够自动发送告警信息给相关人员。

告警方式可以通过短信、邮件、方式等多种方式进行通知,以便及时采取紧急措施。

⑶数据分析电力监控系统还可以对采集到的数据进行分析和处理,报表、趋势图等有助于用户了解电力设备的工作情况、发现潜在问题和优化设备运行的信息。

⑷远程控制电力监控系统提供远程控制的功能,用户可以通过监控中心对电力设备进行远程操作,如开关机、调节参数等。

远程控制功能便于用户对电力设备进行管理和维护。

四、附件本文档附带的相关附件包括:⒈电力监控系统的设计图纸。

电力视频监控系统

电力视频监控系统

电力视频监控系统简介随着社会信息化的进步,电力行业的设备技术不断更新,建设电力视频监控系统成为重要挑战之一。

电力视频监控系统,也叫电力远程监控,是在实现电力系统控制中心集中控制条件下,通过网络将电力系统中各级部门、设备所发生的各类数据、声音、图像及其他形式的信号从被监测装置直接传送到远方监控中心,进行信息处理、评判、决策、报警和缓存,以达到实时监测和远程控制的目的。

电力视频监控系统是安装在电力生产、传输、用电等相关部位的监控摄像头和数据传输设备,通过局域网或广域网连接到监控系统中心,通过监控软件,将监控画面实时传输到监控中心进行处理和操作,达到监测、报警、研判等效果。

如何掌握电力视频监控技术,成为了普及电力视频监控系统的重要问题。

功能电力视频监控系统可以实现电力通信、变电站、电力调度、水电站、火电厂、风电厂、太阳能发电厂、输配电、电能计量等现场设备的实时监控、控制、调试和状态评判,采用成熟的图像传输技术和基于网络的中心化管理系统,可以有效提高电力设施运行的可靠性和安全性。

具体包括下列几个功能:实时监视电力视频监控系统可以对电力站点、线路、用电设备进行全方位、无盲区的实时监控,将各个现场的监控画面分时段、顺序地播放,实现全过程实时监控。

报警功能电力视频监控系统可以通过视频检测、智能分析等技术手段,实现对电力设备异常行为的监控警报。

比如,当某电线路突然有大幅度波动时,通过软件算法检测出波动规律并自动发送告警。

远程控制电力视频监控系统还可以实现远程控制,远程对被管设备进行开、关、调节、检修和报警等。

这有助于提高远程维护人员的工作效率和生活条件。

数据记录和分析电力视频监控系统可以存储大量的监控数据,包括各种传感器数据和视频数据等,同时还可以进行数据分析,通过数据挖掘等技术手段,实现数据分析和抽象,用于对电力设备运行状态的评价和改进。

技术电力视频监控系统采用的技术包括集成化监控系统、视频监控技术、计算机网络和通信技术等。

电力监控系统

电力监控系统

电力监控系统⒈简介⑴系统概述介绍电力监控系统的主要功能和目的。

阐明该系统的作用和重要性,并简要描述其组成部分和工作原理。

⑵目标与目的详细说明电力监控系统的具体目标和目的。

包括系统所需解决的问题、提供的功能和服务,以及对电力供应的质量和效率的改进。

⑶参与方电力监控系统的主要利益相关方。

包括系统管理员、运维人员、决策者和最终用户等。

说明各个参与方在系统中的角色和职责。

⒉系统架构⑴硬件架构描述电力监控系统的硬件组成部分,包括服务器、传感器、仪表等。

详细说明每个组件的功能和作用,并列出其规格和配置。

⑵软件架构阐述电力监控系统的软件组成部分。

包括应用程序、数据库、分析工具等。

说明各个软件组件之间的关系和交互方式,并描述其功能和特点。

⑶网络架构描述电力监控系统的网络配置和拓扑结构。

包括局域网(LAN)和广域网(WAN)的组成和连接方式。

说明网络架构的可靠性和安全性措施。

⒊功能模块⑴数据采集模块详细介绍数据采集模块的功能和工作流程。

包括设备数据采集、传感器连接和数据传输等。

阐述数据采集模块的性能指标和数据准确性。

⑵数据存储模块说明数据存储模块的作用和功能。

包括数据存储的方式、数据库结构和数据备份策略等。

解释数据存储模块的可扩展性和数据访问权限控制。

⑶数据分析模块描述数据分析模块的功能和算法。

包括数据分析的方法、模型和策略。

说明该模块如何从大量数据中提取有用的信息和指标。

⑷报警与预警模块阐述报警与预警模块的能力和特点。

包括异常检测、故障预测和告警通知等功能。

解释报警与预警模块如何保障电力供应的安全和稳定。

⒋系统运维与管理⑴系统备份与恢复详细描述系统的备份和恢复策略。

包括数据库备份、程序代码备份和硬件设备备份等。

阐述系统异常和故障时的恢复流程和方法。

⑵性能监测与优化说明系统性能监测与优化的方法和手段。

包括性能指标的监测和评估、优化策略的制定和实施等。

解释如何提升系统的响应时间和处理能力。

⑶安全管理与风险控制阐述系统的安全管理和风险控制措施。

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节省人工 提高效率
减少巡视抄表维修工作量
微机保护、网络电力仪表和其它智能计量表计可以让运行人员通过 鼠标掌握整个配电系统运行情况,而不必频繁的巡视
系统提供预警和保护措施,有助于发现隐患,快速定位故障,结束 凭借一只万用表和一把螺丝刀解决所有问题的低效率方式,缩短故 障时间
电力监控系统能为企业节省60%的供配电人工,使停电故障时间减 少80%以上
用户端电力监控系统的招标
招标要求
① 功能要求和变电站自动化类似 ② 厂家编写招标要求
招标形式:成套招标、单独招标
怎么看待招标文件技术要求
必须要重视的
① 用户技术实力很强,自己编写的招标文件 ② 招标文件明确列出必须满足的要求
可以忽略
① 竞争对手写的明显不合理门槛
(五花八门的认证资质、明显不合理的要求)
① 招标人不懂,随便抄的
可以改变的
① 利用相关干系人,改变对自己不利的条件
电力监控系统怎么编写招标文件
电力监控、电能管理、能耗限制性要求比较难写
① 可以结合公司和产品资质 ② 系统可以结合产品 ③ 设计院上图很重要
电力监控系统项目模式
设计院了解项目信息,上图 通过设计师认识甲方项目负责人或者总包方 帮助编写招标文件 投标过程中和甲方保持沟通
GB/T 2887-2011 《计算机场地通用规范》
DL/T 1023-2006 《变电站仿真机技术规范》
Q/GDW 231-2008 《无人值守变电站及监控 中心技术导则》
DLT645-2007
《多功能电能表通信协议》
Q/GDW 214-2008 《变电站计算机监控系统现场验收故措施》
电力监控系统的收益
收益公式化计算
总负荷10000kVA,供电电缆总长20公里的工厂 损耗=F×W×K×L×T/PF,式中
• F 表示1kWh电能的平均电价,为便于计算取1元/kWh ; • W 表示工厂总负荷= 1.5万千瓦; • K 表示故障率,实现配电自动化之前取K=0.5次/km/年; • L 表示线路长度=20公里; • T 表示平均每次查找和排除故障时间,实现配电自动化之前取T=2小时; • PF 为厂区系统功率因数,自动无功调节之前取0.75。
电力监控系统项目模式2
通过项目信息认识甲方项目负责人或者总包方负责人 通过甲方或总包方找到设计师,上图 帮助编写招标文件 投标过程中和甲方保持沟通
电力监控系统项目模式3
给柜厂报价:价格竞争 通过柜厂项目经理运作也可以做高价
电力监控系统项目模式4
申请入围大企业合格供应商名单,如SOHO、万达等专做商业地产的 企业
用户端电力监控系统组成
电力监控软件 计算机和通讯网络 中高压微机保护测控装置 低压多功能仪表、计量仪表 其它设备 (温控仪、直流屏等)
电力监控系统的功能
• 数据采集 • 数据处理 • 控制操作 • 告警管理 • 用户权限 • 报表 • 人机界面 • 事故追忆 • WEB发布 • 打印 • GPS对时 • 故障录波 • VQC • 微机防误
搞定关键人物
电力监控系统项目模式5
与供电公司合作:二三四线城市建筑设计院大多只设计 低压部分,用户端中高压部分由专业电力设计院设计, 具有垄断地位
掌握一些实用的标准或者规范
GB50293-1999 《城市电力规划规范》
住建部《2009全国民用建筑工程设计技术措施 电气》
保障配电系统安全可靠运行
电力监控软件
• 目前软件的不足
① 大系统速度慢 ② 界面不能满足用户要求 ③ 某些专业功能无法满足
• 我们的改进
① 专业的电力监控软件 ② 专业的通讯管理机
电力监控系统的几种组网方式
电力监控系统的几种组网方式
电力监控系统的相关标准
GB/T 14285-2006 《继电保护和安全自动装置技术规程》
电力监控系统占项目电力投资的比例
某大型购物中心
• 省会城市,10万平方米 • 有家乐福超市、百货商场、专卖店、快餐店 • 6台1600kVA变压器, • 供电设施总造价1千2百万元 • 电力监控系统总价约30万元,占供电设施总造价的2.5%
有3个车间的工厂
• 6台1600kVA变压器 • 供电设施总造价9百万元 • 电力监控系统总价24万元,占供电设施总造价的2.7%
保证精密设备正常运行
实时监测电能质量,消除干扰
电力系统会受到外来干扰或者自身用电设备的干扰,会产生大量的 浪涌和高次谐波,如果不监测和消除这些干扰,会大大缩短精密设 备使用寿命,比如实验室、化验室、通讯行业
实时监测精密设备负荷回路的电能质量,包括高次谐波分量和畸变 率为改善电能质量提供合理措施建议,比如使用浪涌抑制器、谐波 抑制器(APF有源电力滤波装置)来改善电能质量,保证精密设备安 全运行
GBT 14598.300-2008 《微机变压器保护装置通用技术要求》
DL/T 5430-2009 《无人值班变电站远方监控中心设计技术规程》
GBT 13729-2002 《远动终端设备》
DL/T634.5101-2002 《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》
DL/T634.5104-2009 《远动设备及系统 第5-104部分》
电费去向
对电能的管理不留死角
搭建完整的计量体系,防止偷电、异常用电,建立报表和图形 分别统计照明插座用电、动力用电、特殊用电 远程抄表,所有电能管理的数据可以按照要求格式自动生成日、周
、月、季、年等各种报表 仪表提供的需量值可以测算企业的年均最大需量,作为和供电企业
签订用电合同的指标,最大程度省电、省钱
全年节省非正常损耗36.8万元。
我们可以做什么类型的电力监控系统
我们可以做的系统: 用户侧35kV及以下电压等级变电站/变电所、开闭所等等
比如万达广场,一个35kV变电站,10个10kV变电所
我们不做的系统: 电网110kV变电站、火电厂、水电厂、超大型的监控平台
从中压到低压我们可以实时监控保护,保护用电安全
微机保护可以在40ms以内切断故障,防止次生灾害,备自投等自动 装置能在ms级的时间内接通备用电源,保障电力供应 380V回路可以通过仪表测量参数的同时设置越限告警 对配电网络实施可视化管理,通过人机界面随时掌握系统任一回路运 行状况 可以为您的配电系统安全提供合理建议
不安装电力监控的工厂全年非正常损耗 =1.0×15000×0.5×20×2/0.75=40万元
在安装电力监控系统之后,损耗 =1.0×15000×0.1×20×1/0.95=3.16万
由于系统预警和自动化程度提高,故障率会降低到K=0.1次/km/年,故障处理时间 T缩短一半,功率因数PF提高到0.9
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