电力监控sca系统
SCADA(电力监控)系统介绍
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2013年7月11日
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沈阳有轨电车电力监控系统构成示意图
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●2台系统服务器 存贮、管理各种登录信息、用户信息、设备信息等。服务 器定时存贮从实时数据库中采集的实时数据,供其他工作站 调用。两台服务器采用主-备工作方式,两台服务器形成双 机热备用,做到一台服务器出现问题时,系统能平滑地切换 到另一台服务器,防止数据丢失,提高了系统的可靠性。 服务器之间也可以进行手动故障切换,若手动干预切换故 障服务器后,此服务器在重启过程中未检测到故障,此服务 器成为备用服务器。系统服务器进行定期自检,以检验系统 的状态。服务器状态可以显示在任何一台工作站的系统状态 模拟图上。自检周期根据系统软件配置及用户需求而定。 两 台服务器内存储的数据进行定时校对,以保证系统数据的一 致性。校对周期根据系统设备情况及用户需求而定。系统支 持主备用通信通道的手/自动切换,检测到主用通道故障时, 自动切换到备用通道。
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●两套复式系统 沈阳市浑南新区现代有轨电车一期工程在车辆段、停车 场均设置了供电工区,在两个工区分别设一套供电复示系 统,用于供电检修人员对供电系统的实时监视,并可以通 过此系统获取相关的检修信息,如开关跳闸次数、设备类 型、设备生产厂家等。供电车间复示终端系统不具备对供 电系统设备的控制权限。供电车间复示终端系统由车辆段 综合监控系统引出显示终端,此显示终端专门用于供电维 修车间。综合监控系统可以通过权限管理功能,限制供电 车间复示终端系统工作站的浏览权限。 供电车间复示终端系统可以实现以下功能: 1.设备信息管理功能 所有设备可以以图形的方式直观的显示在所属变电所 的接线图画面上,该设备的管理信息都可以方便的录入、
电力监控系统使用简介

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。
SCADA(电力监控)系统介绍
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概述
SCADA又称远动(Supervisory Control And Data Acquisition),其定义是:监控和数据采集。 远动就是应用远程通信技术对远方运行设备进行监 视和控制,以实现远程信号、远程测量、远程控制和远 程调节等各项功能。 远动技术是随着生产过程自动化程度的日益提高而 发展起来的,是自动化技术与远程通信技术在电力生产 上的有机结合。
2013年7月9日
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(二)远动系统的优越性 集中监控,提高安全运行水平。及时了解事故的发 生范围,加快事故处理。 1.集中控制,提高劳动生产率和操作质量。 2.经济效益显著,减少运行费用。
2013年7月9日
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系统构成与功能
系统由控制中心调度系统、牵引降压混合变电所综合 自动化系统、降压变电所综合自动化系统及通信通道构成, 其中通信通道由地铁通信系统提供。电力监控系统实施对 全线上述变电所主要供电设备及接触网电动隔离开关的监 控,完成调度所对全线供电系统的运行及维修调度管理。
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二、远动系统的功能和优越性 (一)远动系统的功能 1.遥控。调度所对远方变电站的被控对象(如开关等)进行操作。 2.遥测。将变电站的被测对象(如电流、电压等)传送到调度所。
Hale Waihona Puke 3.遥信。将变电站的被控对象(如开关位置信号等)传送到调度 所。
4.遥调。调度所对远方变电站的被控对象的工作状态和参数(如 变压器的输出电压等)进行调整。 其他管理功能:报表管理、事故回放、故障分析、信息管理、技 能培训等。
wtx65微机通信管理装置工业级交换机便携式维护计算机牵引降压混合变电所综合自动化系统构成图wts65网络通信服务器一体化监控计算机b主机至控制中心10m光纤以太a主机10m光纤以太液晶显示器04kv测控保护智能单元35kv测控后备保护智能单元35kv纵差保护智能单元wts65网络通信服务器dc1500v测控保护单元dc1500v测控保护单元wts65网络通信服务器光缆光纤接线盒光纤接线盒光缆光纤接线盒光纤接线盒交直流盘监控单元杂散电流监控单元接触网开关整流器整流变轨电位监控单元wck65微机测控装置04kv开关柜单元35kv开关柜单元dc1500v开关柜单元便携式打印机交直流盘控制信号盘04kv智能电表35kv智能电表35kv智能电表wts65网络通信服务器光缆光纤接线盒跟随所监控单元跟随所智能电表wts65网络通信服务器光缆光纤接线盒光纤接线盒光缆光纤接线盒wts65网络通信服务器211站级管理层系统站级管理层包括控制信号盘及安装于控制信号盘内的通信管理机交换机一体化监控计算机用于维护的便携式计算机等设备构成
1、SCADA系统简介课件

电力SCADA 系统简介(20120222)一、 SCADA 系统简介电力监控系统又称--SCADA 系统,主要用于实现对地铁各变电所内主要电气设备进行的遥控、遥信、遥测、遥调和遥视等。
它对提高地铁供电系统运行的可靠性、安全性、经济性、减轻调度员的负担、实现电力调度自动化与现代化、提高调度的效率和水平等方面起到了不可替代的作用。
是将远程的供电设备如:断路器、隔离开关、变压器等进行远程状态的自动化监控。
二、 电力监控系统基本组成电力监控以电力调度中心为主,电站为辅,通过控制中心的电调工作站可以对全线电力系统设备进行监控。
电力监控系统是一个分层分布式自动化系统,由上自下分别是:调度中心局域网系统、通信通道、变电站管理层、现场通信网络、间隔层装置。
三、 电力监控系统的功能1、控制中心功能1) 遥控功能2) 信息处理、显示3) 供电系统运行情况的数据归档和统计报表功能4) 用户画面5) 信息打印功能6) 趋势显示7) 人机画面调阅显示8) 信息查询9) 口令功能10) 系统容错能力、自诊断、自恢复功能11) 电力系统控制模式与级别12) 监控系统控制权限 显示大屏幕维护工作站 B 服务器 A 服务器 培训工作站电力调度工作站 CSE 通讯处理机 A2网段牵引变压器配电变压器10KV 系统13)数据采集功能14)控制功能15)电度统计功能16)数据处理功能17)在线帮助功能18)事故追忆功能19)故障录波功能20)SOE(事件顺序记录)功能21)培训功能22)系统时钟同步功能23)调度运行工作管理2、部分功能简述1)控制功能单点遥控改变某一对象运行状态的控制,包括开关合/分、自动装置投入/撤除、保护定值切换等操作。
程序遥控为了简化操作步骤,将某些固定的倒闸作业流程序列定义在一个序列控制中,以简化操作步骤。
程序遥控包括所内程序遥控和所间程序遥控两种。
程序遥控的执行可以具有手动一次启动、手动逐条启动,条件自动(经人工确认)执行等方式。
电力监控SCADA系统
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.7电力监控(SCADA)系统负责实施对地铁供电系统的主要电气设备的实时遥测、遥信、遥控和遥调,从而实现供电系统的远程集中调度管理,提高供电系统的自动化水平。
综合监控系统工程重特点点难点及措施监控系统包括综合监控系统及安防系统。
综合监控系统包括火灾自动报警子系统、环境与设备监控子系统、电力监控子系统,即:FAS、BAS、SCADA。
6.8.1综合监控(FAS、BAS、SCADA)系统设备监理工作特点和要求A涉及的专业系统多、设备多,在监理人员配备上要求专业性强、知识面广;由于涉及计算机软件开发、计算机网络结构等,监理人员必须既具备计算机信息系统和自动化控制系统的监理知识,又要具备地铁其他机电设备监理知识。
监理组织架构上需符合专业特点。
B综合监控系统涉及的专业接口较多,接口管理复杂,在设计上体现各系统的先进性,在使用上具有可行性和简单性,管理维护上具有简易的操作性,经济上合理性,以及对今后各系统的易拓展性。
故要求系统设备在设计和采购阶段,必须考虑设备的先进性和高性能,人机界面具有可操作性和可维护性,接口管理上具有可拓展性等。
系统专业技术要求高,技术标准高,系统设备制造、施工工艺、技术要求高。
这就要求施工和监理各方要有很高的技术管理水平。
C综合监控系统设备涉及的专业多,施工涉及的行业标准和技术规范多。
D综合监控系统设备安装调试施工关键工序多、质量控制点多。
E综合监控系统在设备制造阶段、设备安装调试阶段由于接口多,受其他专业影响大,故设备变更、安装调试工程变更较多。
F在系统调试阶段,由于综合监控系统所控设备多,牵涉面广,接口复杂,每个车站的信息采集点包括物理点和信息点达几千个。
G组织协调工作量大。
组织协调贯穿于综合监控系统设备工程监理工作的全过程,包括各系统与土建接口的协调、与装修专业的协调、与各相关机电设备安装的协调、与常规设备安装的协调,各施工标段的进度协调,各设计单位的协调,设计单位与施工单位的协调,施工区与周边关系的协调等等。
SCADA系统在电力监控中的应用
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SCADA系统在电力监控中的应用SCADA(Supervisory Control And Data Acquisition)系统是一种用于监控和控制复杂工业过程的系统,广泛应用于电力、水务、交通等领域。
在电力监控中,SCADA系统发挥着至关重要的作用,帮助电力公司实时监测电网运行状态、实现远程控制和故障诊断,提高了电网的安全性、稳定性和可靠性。
本文将探讨SCADA系统在电力监控中的应用,以及其带来的益处和挑战。
一、SCADA系统在电力监控中的基本原理SCADA系统由远程终端单元(RTU)、主站计算机、通信网络和人机界面组成。
RTU负责采集现场数据,如电流、电压、温度等,将数据传输给主站计算机;主站计算机通过通信网络与RTU通信,接收数据并进行处理;人机界面则提供给操作人员一个直观的监控界面,方便他们实时监测电力系统运行状态并进行控制。
在电力监控中,SCADA系统通过实时采集电网各个节点的数据,如电压、电流、功率等,将数据传输至主站计算机进行处理。
主站计算机通过数据分析和算法判断电网运行状态是否正常,一旦发现异常情况,系统会发出警报并提供相应的控制措施。
操作人员可以通过人机界面查看电网拓扑图、数据趋势图等信息,实时监控电网运行情况,保障电网的安全稳定运行。
二、SCADA系统在电力监控中的应用1. 实时监测电网状态:SCADA系统能够实时监测电网各个节点的电压、电流、频率等参数,及时发现电网运行异常情况,如过载、短路等,确保电网安全稳定运行。
2. 远程控制电网设备:SCADA系统可以远程控制电网设备,如开关、断路器等,实现对电网的远程操作,提高了电网的运行效率和灵活性。
3. 故障诊断与处理:SCADA系统能够对电网故障进行诊断,并提供相应的处理建议,帮助操作人员快速定位和解决故障,减少停电时间,提高电网可靠性。
4. 数据分析与优化:SCADA系统可以对历史数据进行分析,发现电网运行中的潜在问题,并提出优化建议,帮助电力公司改进运行策略,提高电网的效率和可靠性。
SCADA系统在电力监控中的应用
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SCADA系统在电力监控中的应用随着社会的不断发展和科技的不断进步,电力系统作为国家基础设施的重要组成部分,正在向高效、智能、自动化的方向不断迈进。
SCADA(Supervisory Control and Data Acquisition,监控与数据采集)系统作为现代电力监控的重要工具,被广泛应用于电力设备的实时监控、数据采集与处理、设备管理等多个领域。
本文将探讨SCADA 系统在电力监控中的重要性、主要功能,以及其面临的挑战与未来的发展趋势。
SCADA系统概述SCADA系统是一种采用计算机技术、通信技术和自动控制技术相结合的信息系统,主要用于对工业过程进行监测和控制。
它能够实时收集现场设备的数据,将数据传输到控制中心,并实现对设备的自动或人工控制。
在电力行业中,SCADA系统通过对发电厂、变电站、输电线路及配电网等各个环节进行监控,实现了高效、安全、稳定的电力供应。
SCADA系统的基本架构SCADA系统的整体架构通常包括以下几个关键组成部分:现场设备:包括各种传感器、变送器及执行器,它们负责实时监测电力设备的状态并收集相关数据。
通信网络:用于传输现场设备收集的数据到远程控制中心,通信方式可包括有线网络、无线网络以及光纤等。
监控中心:是SCADA系统的核心部分,通过计算机软件对采集到的数据进行处理分析,并进行图形化显示。
工作人员可以在此平台上对设备进行实时监控和管理。
数据库:用于存储历史数据与当前状态数据,帮助进行数据分析与决策支持。
SCADA系统发展的历程自20世纪60年代以来,SCADA技术在最初发展阶段主要依赖模拟信号和简单的控制方式,随着数字通信技术和计算机技术的发展,SCADA系统逐渐进入数字化、网络化和智能化阶段。
如今,各大电力公司已在生成、运输、配电等环节普遍应用SCADA系统,大幅提升了生产效率和服务质量。
SCADA系统在电力监控中的应用1. 实时监控与数据采集SCADA系统能够从发电机组、变压器及其他设备中实时获取运行数据,包括电流、电压、频率、功率等参数。
电力监控系统简介(SCADA)
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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。
SCADA(电力监控)系统介绍
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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。
SCADA系统在电力监控中的应用

SCADA系统在电力监控中的应用随着电力行业的发展和电网规模的不断扩大,电力监控系统的重要性日益凸显。
SCADA(Supervisory Control and Data Acquisition)系统作为一种先进的监控系统,已经在电力监控中得到广泛应用。
本文将探讨SCADA系统在电力监控中的应用,并分析其优势和挑战。
一、SCADA系统概述SCADA系统是一种集数据采集、实时监控、远程控制和数据处理于一体的自动化系统。
它通过传感器、遥测终端和控制终端等设备,实时采集和传输电力系统的各种数据,同时提供远程监控和控制功能。
SCADA系统的核心是监控中心,通过监控中心可以实时监测电力系统的运行状态、数据变化和故障信息。
二、SCADA系统在电力监控中的应用1. 实时监测电力系统运行状态SCADA系统可以实时监测电力系统的各种参数,如电压、电流、功率、频率等。
通过监测这些参数,可以及时发现电力系统的异常情况,并采取相应的措施进行处理。
例如,当电压超过设定的阈值时,系统可以自动发出警报并采取控制措施,以避免设备损坏或事故发生。
2. 故障诊断和智能分析SCADA系统可以对电力系统的故障进行诊断和分析。
通过对故障数据的采集和处理,系统可以自动判断故障类型和位置,并提供相应的解决方案。
这大大提高了故障处理的效率和准确性,减少了对人工干预的依赖。
3. 远程控制和操作SCADA系统可以实现对电力系统的远程控制和操作。
通过监控中心,操作人员可以远程控制设备的开关状态、调整参数和执行操作。
这样可以减少人工操作的风险和成本,提高操作的灵活性和效率。
4. 数据存储和分析SCADA系统可以对采集到的数据进行存储和分析。
通过对历史数据的分析,可以发现电力系统的潜在问题和趋势,为系统的优化和改进提供依据。
同时,数据的存储和备份也为事故的追溯和分析提供了重要的依据。
三、SCADA系统的优势1. 实时性强:SCADA系统可以实时采集和传输数据,及时反映电力系统的运行状态和变化。
电力scada 标准

电力scada 标准电力SCADA系统是指监控、数据采集和远程控制电力系统的一种自动化系统。
它通过实时监测电力系统的运行状态、数据采集和分析,实现对电力系统的远程控制和管理,是电力生产、传输和配电自动化的重要工具。
为了确保电力SCADA系统的安全、稳定和可靠运行,制定了一系列的标准,以规范和指导电力SCADA系统的设计、建设和运行。
首先,电力SCADA系统的标准主要包括硬件和软件两个方面。
在硬件方面,标准主要涉及到远动终端设备、数据采集装置、通信设备、控制中心设备等的选型、安装和调试要求,以及设备之间的互连互通、接地保护、防雷防护等方面的要求。
在软件方面,标准主要涉及到监控系统软件、数据库管理软件、通信协议软件等的功能要求、性能要求、安全防护要求等方面的规定。
其次,电力SCADA系统的标准还包括系统集成、运行维护、应急处理等方面的要求。
在系统集成方面,标准要求对电力SCADA系统的整体设计、集成调试、验收交付等环节进行规范和指导,以确保系统的完整性、一致性和稳定性。
在运行维护方面,标准要求对电力SCADA系统的日常运行、故障处理、维护保养等工作进行规范和指导,以确保系统的安全、稳定和可靠运行。
在应急处理方面,标准要求对电力SCADA系统的应急预案、演练培训、故障恢复等工作进行规范和指导,以确保系统在突发情况下能够及时、有效地应对和处理。
最后,电力SCADA系统的标准还包括安全防护、信息共享、国际合作等方面的要求。
在安全防护方面,标准要求对电力SCADA系统的网络安全、数据安全、设备安全等方面进行全面、有效的防护,以确保系统不受到恶意攻击和非法入侵。
在信息共享方面,标准要求对电力SCADA系统的监测数据、运行信息、技术资料等进行合理、安全的共享,以满足不同部门、不同单位之间的信息交流和协作需求。
在国际合作方面,标准要求对电力SCADA系统的国际标准、国际规范、国际交流等进行积极、有效的合作,以促进国际间电力SCADA系统的互通互联和共同发展。
电力scada系统工作原理

电力scada系统工作原理小伙伴们!今天咱们来唠唠电力SCADA系统这个超酷的玩意儿的工作原理。
SCADA系统啊,就像是电力系统的超级管家。
你想啊,电力网络那么庞大复杂,就像一个超级大的迷宫,有好多好多的发电站、变电站、输电线路啥的。
SCADA系统呢,就得把这些都管起来。
咱先说说这个数据采集吧。
这就好比是系统派出了好多好多小侦察兵。
在电力系统的各个角落,不管是发电设备那里,还是变电站的各种仪器上,都有这些小侦察兵的身影。
它们呀,就负责把各种数据收集起来。
比如说发电站里发电机转得有多快,发出来的电是多少伏特,变电站里的变压器温度是多少,电流是多少安培之类的。
这些小侦察兵可机灵啦,它们通过各种传感器,就像小触角一样,把数据准确地抓取过来。
这就像你去超市购物,要把想买的东西都放进购物篮一样,数据采集就是把电力系统里的各种信息都收集到系统的“购物篮”里。
然后呢,这些收集来的数据可不能就那么堆着呀,得把它们传输到一个地方去。
这传输就像是快递小哥在送货呢。
数据通过各种通信线路,像光纤啦、电缆啦之类的,快速地朝着一个叫做监控中心的地方飞奔而去。
这个过程可不能出岔子,就像快递要安全、快速地送到你手上一样。
要是传输出了问题,那监控中心就得不到准确的信息啦,就像你网购东西结果快递丢了,那多闹心呀。
到了监控中心,那可就热闹啦。
这里就像是电力系统的大脑指挥室。
数据一到,就像是给大脑送来了各种各样的情报。
监控中心里的电脑屏幕上就会显示出各种各样的图表、数字之类的。
这里的工作人员就像是超级英雄,看着这些数据,就能知道电力系统哪里正常,哪里出了问题。
比如说,如果看到某个变电站的电压数据突然不正常了,就像看到一个小朋友突然不舒服了一样,他们就能及时发现。
而且呀,SCADA系统还有一个很厉害的本事,那就是控制功能。
它不仅能看,还能动手呢。
如果发现某个地方的电力设备运行得不太好,比如说某个发电站的发电量太多或者太少了,它就可以像一个聪明的魔法师一样,发出指令去调整。
电力监控(SCADA)系统

电力监控(SCADA)系统1.6.10.7电力监控(SCADA)系统负责实施对地铁供电系统的主要电气设备的实时遥测、遥信、遥控和遥调,从而实现供电系统的远程集中调度管理,提高供电系统的自动化水平。
6.8 综合监控系统工程重特点点难点及措施监控系统包括综合监控系统及安防系统。
综合监控系统包括火灾自动报警子系统、环境与设备监控子系统、电力监控子系统,即:FAS、BAS、SCADA。
6.8.1综合监控(FAS、BAS、SCADA)系统设备监理工作特点和要求A涉及的专业系统多、设备多,在监理人员配备上要求专业性强、知识面广;由于涉及计算机软件开发、计算机网络结构等,监理人员必须既具备计算机信息系统和自动化控制系统的监理知识,又要具备地铁其他机电设备监理知识。
监理组织架构上需符合专业特点。
B综合监控系统涉及的专业接口较多,接口管理复杂,在设计上体现各系统的先进性,在使用上具有可行性和简单性,管理维护上具有简易的操作性,经济上合理性,以及对今后各系统的易拓展性。
故要求系统设备在设计和采购阶段,必须考虑设备的先进性和高性能,人机界面具有可操作性和可维护性,接口管理上具有可拓展性等。
系统专业技术要求高,技术标准高,系统设备制造、施工工艺、技术要求高。
这就要求施工和监理各方要有很高的技术管理水平。
C综合监控系统设备涉及的专业多,施工涉及的行业标准和技术规范多。
D综合监控系统设备安装调试施工关键工序多、质量控制点多。
E综合监控系统在设备制造阶段、设备安装调试阶段由于接口多,受其他专业影响大,故设备变更、安装调试工程变更较多。
F在系统调试阶段,由于综合监控系统所控设备多,牵涉面广,接口复杂,每个车站的信息采集点包括物理点和信息点达几千个。
G组织协调工作量大。
组织协调贯穿于综合监控系统设备工程监理工作的全过程,包括各系统与土建接口的协调、与装修专业的协调、与各相关机电设备安装的协调、与常规设备安装的协调,各施工标段的进度协调,各设计单位的协调,设计单位与施工单位的协调,施工区与周边关系的协调等等。
数据采集和监控(SCADA)系统
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数据采集和监控(SCADA)系统1 概述SCADA(Supervisory Control And Data Acquisition)系统即数据采集和监控系统,它是电网调度自动化系统的基础和核心,负责采集和处理电力系统运行中的各种实时和非实时数据,是电网调度中心各种应用软件主要的数据来源。
SCADA系统包括实时数据采集、数据通信、SCADA系统支撑平台、前置子系统、后台子系统等。
数据采集包括反映物理过程特征的数据的产生,数据发送、接收和数据处理;监视控制不仅包括对物理过程的直接控制,还包括管理性控制,只下发调控指令,由厂站端或下级调度人工调控。
通常数据采集装置和控制装置安放在厂站端,与主站端监控系统并不在一起,所以要实现数据采集和直接控制功能需要双向数据通信,一般认为数据采集是信号上行的通信,而直接控制是信号下行的通信。
一个 SCADA 系统通常由一个主站和多个子站(远方终端装置 RTU 或变电站综合自动化系统)组成。
主站通常在调度控制中心(主站端),子站安装在变电站或发电厂(厂站端),主站通过远动通道或广域网实现与子站的通信,完成数据采集和监视控制。
国分为五级调度,主站除接收子站信息,还以数据通信方式接受从下级调度控制中心主站转发来的信息,又向上级调度控制中心主站转发本站的信息。
厂站端是 SCADA 系统的实时数据源,又是进行控制的目的地。
SCADA 所采集的数据包括模拟量测量(又称为“遥测”),状态测点(又称为“遥信”)和脉冲累加量(又称为“遥脉”)。
SCADA 系统的主站分为前置子系统和后台子系统,二者通过局域网相联相互进行通信。
前置子系统主要完成与厂站端及其它调度控制中心的通信,并将获得的数据发送给后台子系统。
后台子系统进行数据处理。
SCADA 把这些最近扫描的已经处理的反映被监视系统状态的数据存储在数据库中。
画面联结数据库,因而画面就直观地给出该系统状态的正确景象。
SCADA 为每一个量测量赋予一个状态和记录数值的变化趋势,当设备处于不正常状态或运行限值已被超过时通知调度员。
电力监控系统简介
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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.(一)主站监控系统的基本功能和主要设备1.主站监控系统的基本功能(1)实现对遥控对象的遥控。
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电力监控s c a系统公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N].7电力监控(SCADA)系统负责实施对地铁供电系统的主要电气设备的实时遥测、遥信、遥控和遥调,从而实现供电系统的远程集中调度管理,提高供电系统的自动化水平。
综合监控系统工程重特点点难点及措施监控系统包括综合监控系统及安防系统。
综合监控系统包括火灾自动报警子系统、环境与设备监控子系统、电力监控子系统,即:FAS、BAS、SCADA。
6.8.1综合监控(FAS、BAS、SCADA)系统设备监理工作特点和要求A涉及的专业系统多、设备多,在监理人员配备上要求专业性强、知识面广;由于涉及计算机软件开发、计算机网络结构等,监理人员必须既具备计算机信息系统和自动化控制系统的监理知识,又要具备地铁其他机电设备监理知识。
监理组织架构上需符合专业特点。
B综合监控系统涉及的专业接口较多,接口管理复杂,在设计上体现各系统的先进性,在使用上具有可行性和简单性,管理维护上具有简易的操作性,经济上合理性,以及对今后各系统的易拓展性。
故要求系统设备在设计和采购阶段,必须考虑设备的先进性和高性能,人机界面具有可操作性和可维护性,接口管理上具有可拓展性等。
系统专业技术要求高,技术标准高,系统设备制造、施工工艺、技术要求高。
这就要求施工和监理各方要有很高的技术管理水平。
C综合监控系统设备涉及的专业多,施工涉及的行业标准和技术规范多。
D综合监控系统设备安装调试施工关键工序多、质量控制点多。
E综合监控系统在设备制造阶段、设备安装调试阶段由于接口多,受其他专业影响大,故设备变更、安装调试工程变更较多。
F在系统调试阶段,由于综合监控系统所控设备多,牵涉面广,接口复杂,每个车站的信息采集点包括物理点和信息点达几千个。
G组织协调工作量大。
组织协调贯穿于综合监控系统设备工程监理工作的全过程,包括各系统与土建接口的协调、与装修专业的协调、与各相关机电设备安装的协调、与常规设备安装的协调,各施工标段的进度协调,各设计单位的协调,设计单位与施工单位的协调,施工区与周边关系的协调等等。
6.8.2 综合监控工程的重点及措施6.8.2.1设备制造阶段监理工作重点及措施(1)组织编制综合监控系统制造质量控制点,加强设备制造的质量控制。
(2)需要组织对综合监控系统设备采购及设备成套及编程的工厂进行检查。
组织综合监控系统设备制造的驻厂检查,对设备制造过程进行质量控制。
(3)组织设计联络和设计审查。
审查各子系统及其集成系统的设备选型、控制网络、拓扑结构是否适合当今流行的网络和自动化技术,是否进行结构化、模块化设计,是否考虑了系统的拓展性和可持续性,系统功能是否满足合同技术规范的功能需求。
(4)组织接口试验。
综合监控系统设备接口多,涉及的专业也多,采用的接口规格有硬线接口、通讯接口等,接口规约各不相同。
在设计联络确定接口试验内容、方式后,设备供应商必须与相关接口的设备供应商之间做接口试验。
(5)组织设备型式试验。
设备的型式试验内容必须满足合同中规定的要求,试验项目应至少包括:环境试验、电源波动试验和防电磁干扰试验等,从而保证了EMCS+FAS+SCADA系统设备的适应性,并提高了其他各项性能。
(6)组织设备制造(成套)关键工序检查和出厂验收。
组织关键工序和成套工艺检查,设备供应商北京和利时公司在完成综合监控系统设备的工厂测试后,提交设备自检报告和设备出厂验收申请,监理根据设备工程测试报告审批出厂验收申请,并编制设备出厂验收大纲,组织设备出厂验收。
(7)组织供货(运输)和设备开箱验收。
监理要根据现场实际安装工期要求,制定设备供应计划,要求综合监控系统设备供应商按计划供货、包装和运输。
监理监控整个供货过程。
设备送到安装现场后及时组织深圳地铁公司、深圳地铁运营分公司、设备供应商现场人员、安装承包商进行开箱检查验收。
对设备的外观、数量、型号、规格和原产地等与承包合同进行逐条核对。
如发现设备有损坏或短缺的,供应商应在规定的时间里,进行修理、更换或补齐。
6.8.2.2 设备安装阶段监理工作重点及措施A 组织施工图纸会审和设计交底。
审查控制箱柜的分布以及被控设备信息点的位置是否满足相关合同文件的要求;审核设计是否符合有关技术规范和设计的技术经济合理性;组织设计单位、总包单位与安装单位之间的设计交底,进行设备安装问题澄清。
B 在承包商进场施工前进行施工组织设计审查,审核开工报告,并签发开工令。
检查施工组织设计是否能体现系统的设计意图,检查其中的施工技术方案是否满足相关技术规范要求和本系统的功能要求。
施工安全措施是否符合深圳地铁工程安全管理要求。
进行进场施工条件检查,施工资质审查,施工工器具、测试仪器检查。
C 进行进场施工条件检查,施工资质审查,施工工器具、测试仪器检查。
D对所有布线施工材料、构配件和设备进行进场审批,严格执行材料进场“三准”制度,并检查其质量证明材料是否齐全。
E检查线管、线槽、线缆的连接及接地情况,所有接地点之间的电压差有效值应小于1V,以保证系统布线的安全稳定性和抗干扰性能。
F检查线缆(主要为双绞线)和所安装设备的电磁兼容性,其系统各种介质必须符合相关的电磁兼容标准,双绞线与附近可能产生高电平电磁干扰的电气设备之间应保持必要的距离。
G对所有国内采购和国外采购设备如PLC及其相关模块等设备的到货进行开箱检查验收,进行数量清点和质量检查,是否满足设计和合同技术规格要求。
H设备安装阶段,FAS系统现场控制网及到被控设备的控制、信号线缆敷设,经常由于被控箱、柜的安装位置变更,而导致返工发生,所以安装阶段的变更控制是一个难点工作。
I由于地铁车站空间狭小,各个专业线管、线槽密集,FAS系统的线缆容易受强电干扰,所以做好抗干扰措施是工程施工的难点。
J检查线缆(主要为双绞线)和所安装设备的电磁兼容性,其系统各种介质必须符合相关的电磁兼容标准,双绞线与附近可能产生高电平电磁干扰的电气设备之间,应保持必要的距离。
K对系统布线和设备安装调试的每一关键工序施工采取旁站、巡视与平行检查,对隐蔽部分按照相关技术标准进行隐蔽工程验收。
检查验收合格后才能进行下一工序的施工。
L组织承包商进行系统布线各项性能测试包括抗衰减测试、近端串扰损耗测试、特性阻抗和结构回波损耗测试、直流电阻测试、传输延迟测试等。
M系统调试、总联调协调。
综合监控系统设备单系统调试和系统联调以及总联调是一个复杂的过程,其调试专业多、接口多,协调工作量大。
在综合监控系统联调过程中,监理实际上承担了设备总联调的角色。
N组织系统设备完工测试。
重点把好设备性能、功能关,以求达到合同要求。
进一步验证了系统设备的各项性能和功能。
O 组织分部分项工程检查验收,严格控制工程质量。
P 组织工程竣工初步验收并协助深圳地铁公司对工程进行竣工验收。
监理负责组织的工程初验,按照国家标准、行业标准、相关的技术规范、技术标准和工程承包合同所规定的项目进行。
深圳地铁综合监控系统设备的竣工验收安装合同管理要求,分为安装工程竣工初步验收和竣工验收、系统设备工程竣工初步验收和竣工验收。
6.8.2.3 综合监控系统工程监理难点综合监控系统涉及的专业系统多、设备多;综合监控系统涉及的专业接口较多,接口管理复杂;综合监控系统部分设备元配件涉及国际采购,产品标准不同,采购周期长;综合监控系统设备施工涉及的行业标准和技术规范多;综合监控系统设备安装调试施工关键工序多、质量控制点多;综合监控系统在设备制造阶段、设备安装调试阶段由于接口多,受其他专业影响大,故设备变更、安装调试工程变更较多;设备安装阶段,由于设备安装和装修单位多,常规机电的大型设备多,弱电系统的管线容易受强电干扰;在系统调试阶段,不同设备配合调试单位不同,通讯接口多,配合调试的单位多,在调试阶段物理点和信息点的对点调测工作量大;组织协调工作量大,包括各系统与土建接口的协调、与装修专业的协调、与各相关机电设备安装的协调、与常规设备安装的协调,各施工标段的进度协调,各设计单位的协调,设计单位与施工单位的协调,施工区与周边关系的协调等等。
6.8.3 火灾自动报警子系统(FAS)的监理重点和难点火灾自动报警子系统的监理重点和难点是协调工作。
6.8.3.1 与土建专业的配合在结构物上开孔洞是经常发生的。
一旦在土建施工时由于种种原因未能预留、预埋,必然要进行二次剔凿。
监理工程师首先应做好与土建施工、设计等单位的事先协调。
若不可避免地造成二次剔凿,则应做到避免在梁柱受力部位开孔洞,破坏结构受力;需在墙体地板开沟槽时,尽量减少土建方的修复工作;在踏板、地面、墙面、柱角等部位施工中加强成品保护意识。
6.8.3.2 与通风专业的配合监理工程师要及时协调通风专业做好配合,防灾报警施工时尽力避让通风干管,无法避让需十字穿过时,一定要留出管道保温层及加工间隙;防灾报警系统用线管应使用单独吊杆,不得借用通风管道的吊杆及支架。
6.8.3.3 与强电专业的配合需要消防控制的强电设备,必须事先确认控制部位、强弱电切换形式、切换界面、触点容量等,以保证联动系统的实现;报警柜、控制柜的接地极由强点方施工,但应向防灾报警专业提供测试记录,由防灾报警专业按要求联接到指定接点。
监理工程师做好协调。
消防专用电源监理控制要点:a.电源上端应为两路供电,并设置互投装置;b.线路直接联到消防设备,中间不得设开关、闸门;c.不应安装漏电保护器,应在设备外壳做保护接地;d.其线路走向不应穿过防火区,应沿墙体、竖井在非燃烧体内暗敷,明敷管应采取防火措施;e.重点设备应分别设单独回路。
6.8.3.4 与装修专业的配合监理工程师应要求施工方事先与装修专业确认吊顶形式及高度,以便于确定报警器件的安装方法及位置;在探测器安装时保护好吊顶及墙部;按钮安装时,保护好墙面与饰面,墙面安装高度一致,注意美观。
6.8.3.5 FAS系统功能检测(1)在智能建筑工程中,火灾自动报警及消防联动系统的检测应按《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166的规定执行。
(2)除GB50166中规定的各种联动外,当火灾自动报警及消防联动系统还与其他系统具备联动关系时,其检测按本规范3.4.2条规定拟定检测方案,并按检测方案进行,但检测程序不得与GB50166的规定相抵触。
(3)检测火灾报警控制器的汉化图形显示界面及中文屏幕菜单等功能,并进行操作试验。
(4)检测消防控制室向建筑设备监控系统传输、显示火灾报警信息的一致性和可靠性,检测与建筑设备监控系统的接口、建筑设备监控系统对火灾报警的响应及其火灾运行模式,应采用在现场模拟发出火灾报警信号的方式进行。
(5)检测消防控制室与安全防范系统等其他子系统的接口和通信功能。
(6)检测智能型火灾探测器的数量、性能及安装位置,普通型火灾探测器的数量及安装位置。