配电自动化主站系统改造设计
配电自动化主站系统及应用
配电自动化主站系统及应用一、引言配电自动化主站系统是现代化配电网络中的关键组成部份,它通过集中监控、控制和管理配电设备,实现对电力系统的智能化运行。
本文将详细介绍配电自动化主站系统的标准格式文本,包括系统概述、功能要求、硬件配置、软件配置和应用案例等方面的内容。
二、系统概述配电自动化主站系统是一个基于计算机网络的集中监控与控制系统,用于实时监测和控制配电设备的运行状态。
系统由主站服务器、配电终端设备、传感器、通信网络和配电设备组成。
主站服务器负责接收、处理和存储来自配电终端设备的数据,并提供图形界面供操作人员进行监控和控制。
三、功能要求1. 实时监测:系统能够实时监测配电设备的电流、电压、功率等参数,并能够显示实时数据。
2. 告警管理:系统能够对配电设备的异常状态进行监测,并能够发出告警信号,以便及时采取措施。
3. 远程控制:系统能够通过远程控制命令对配电设备进行操作,如开关控制、调节参数等。
4. 数据存储与查询:系统能够将历史数据进行存储,并能够进行数据查询和分析。
5. 用户管理:系统能够对用户进行权限管理,确保惟独授权人员才干进行操作。
四、硬件配置1. 主站服务器:配置高性能的服务器,具备足够的存储容量和计算能力。
2. 配电终端设备:选择可靠的终端设备,包括RTU、PLC等,能够实时采集和传输配电设备的数据。
3. 传感器:选择合适的传感器,包括电流传感器、电压传感器等,能够准确地测量配电设备的参数。
4. 通信网络:建立稳定可靠的通信网络,包括有线网络和无线网络,确保数据的及时传输和安全性。
5. 配电设备:选择符合国家标准和行业要求的配电设备,确保设备的可靠性和稳定性。
五、软件配置1. 主站软件:选择功能强大、稳定可靠的主站软件,能够实现数据的实时监测、告警管理、远程控制等功能。
2. 数据库管理系统:选择适合的数据库管理系统,能够实现数据的存储、查询和分析。
3. 图形界面:设计直观友好的图形界面,能够清晰显示配电设备的状态和参数,方便操作人员进行监控和控制。
配电自动化主站系统及应用
配电自动化主站系统及应用引言概述随着科技的不断发展,配电自动化系统在工业生产中扮演着越来越重要的角色。
配电自动化主站系统作为其中的核心部分,具有监测、控制、保护等功能,可以提高生产效率、降低人工成本,保障电力系统的安全稳定运行。
本文将详细介绍配电自动化主站系统及其应用。
一、系统架构1.1 主站软件:配电自动化主站系统的核心部分是主站软件,主要负责数据采集、监测、分析和控制。
主站软件通常具有友好的界面,方便操作人员进行实时监控和远程控制。
1.2 数据采集设备:配电自动化主站系统需要接入各种数据采集设备,如传感器、智能电表等,以获取电网运行状态和实时数据。
这些设备可以通过各种通信方式与主站软件进行数据交互。
1.3 通信网络:配电自动化主站系统还需要建立稳定可靠的通信网络,以实现数据的传输和控制命令的下发。
通信网络可以采用有线或无线方式,保证数据的及时传输和系统的稳定运行。
二、功能特点2.1 实时监测:配电自动化主站系统可以实时监测电网的运行状态,包括电压、电流、功率等参数。
操作人员可以通过主站软件清晰地了解电网的运行情况,及时发现问题并采取措施。
2.2 远程控制:配电自动化主站系统支持远程控制功能,操作人员可以通过主站软件对电网设备进行远程操作,如开关控制、参数设置等。
这样可以减少人工干预,提高工作效率。
2.3 自动保护:配电自动化主站系统具有自动保护功能,可以根据设定的保护逻辑和规则对电网进行保护。
一旦发生故障或异常情况,系统会自动执行保护动作,保障电网和设备的安全运行。
三、应用场景3.1 工业生产:配电自动化主站系统广泛应用于工业生产领域,可以实现电网的智能监测和控制,提高生产效率,降低能耗成本,保障设备的安全运行。
3.2 建筑物管理:配电自动化主站系统也适用于建筑物管理领域,可以实现建筑物内部电网的远程监测和控制,提高能源利用效率,降低维护成本。
3.3 公共事业:配电自动化主站系统还可以应用于公共事业领域,如城市供电系统、交通信号系统等,实现电网的智能化管理和运行,提高供电可靠性和安全性。
配电网自动化系统建设规划
配电网自动化系统建设规划一、引言配电网自动化系统是指利用先进的信息技术和通信技术,对配电网进行监控、控制和管理的系统。
它可以提高配电网的安全性、可靠性和经济性,实现对配电设备的远程监控和远程操作。
本文将详细介绍配电网自动化系统的建设规划。
二、背景当前,随着社会经济的快速发展和电力需求的增长,传统的人工运维模式已经无法满足配电网的管理需求。
配电网自动化系统的建设成为必然选择,以提高配电网的运维效率和管理水平。
三、目标本次配电网自动化系统建设的目标是实现对配电网的全面监控、远程控制和智能化管理,提高配电网的安全性、可靠性和经济性。
四、建设内容1. 系统架构设计:根据配电网的特点和需求,设计合理的系统架构,包括主站系统、终端设备和通信网络等。
2. 数据采集与监控:通过安装传感器和智能设备,实现对配电设备的数据采集和实时监控,包括电流、电压、功率等参数的监测。
3. 远程控制与操作:通过远程终端设备和通信网络,实现对配电设备的远程控制和操作,包括开关的远程操作、故障的远程处理等。
4. 故障诊断与预测:通过对采集的数据进行分析和处理,实现对配电设备的故障诊断和预测,及时发现和解决问题。
5. 运维管理与优化:建立配电网运维管理系统,实现对配电设备的维护计划、运行记录、巡检记录等信息的管理和优化。
6. 安全保障与防护:加强对配电网自动化系统的安全保障和防护措施,包括网络安全、数据加密、权限管理等。
五、建设步骤1. 系统需求分析:对配电网的需求进行详细分析,明确系统的功能和性能要求。
2. 技术选型:根据需求分析结果,选择合适的硬件设备、软件平台和通信网络。
3. 系统设计与开辟:根据需求和技术选型,进行系统的详细设计和开辟工作。
4. 系统测试与调试:对系统进行全面的测试和调试,确保系统的稳定性和可靠性。
5. 系统部署与应用:将系统部署到配电网现场,并进行系统的应用和培训工作。
6. 系统运维与优化:对系统进行日常的运维管理和优化工作,确保系统的正常运行。
配电自动化建设改造工程技术方案
配电网 运行监
视
通信状 况评价
通信节点
数据分析决策与支撑
设备端的智能化
遥控操作、实用化应用
应用、分析决策
配电自动化主站系统
1.6 配电自动化整体构架
系统层
大脑
无线接入网
通信骨干网 光纤接入网
通信层 神经躯干
变电站3
变电站1
设备层
变电站2
手脚
2 配电网架及一次设备建设
2.1 基本原则 2.2 配置选型 2.3 一次设备改造 2.4 一次设备新建
1 配电自动化概述 2 配电网架及一次设备建设 3 馈线自动化及终端建设 4 配电通讯网建设 5 配电自动化主站系统建设
目录
目录
1 配电自动化概述
1.1 配电自动化基本概念 1.2 配电自动化建设目的 1.3 配电自动化建设原则 1.4 配电自动化建设经验 1.5 配电自动化建设方向 1.6 配电自动化整体架构
自动化和通信
➢ 馈线自动化实现故障处理可采用集中型。 ➢ 终端通信接入网主要包括光纤专网、配电线载波、无线专网和无线公网等多种方式,应因地制宜,综合采
用多种通信方式。
1.3 配电自动化建设原则
先进性
➢ 在系统设计中体现先进性,准确定位配电自动化与配网管理系统之间关系。
实用性
➢ 在建设中注重实用性,针对不同区域供电可靠性需求,采取差异化技术策略,不一味追求高标准建设,充分 考虑街区成熟度,避免因配网频繁改造而造成重复建设,杜绝浪费体现投资效益。
1.3 配电自动化建设原则
整体规划
➢ 配电自动化建设应纳入配电网整体规划,分区域、分阶段实施,力求功能实用、技术先进、运行可靠。
同步建设
➢ 配电自动化应与配电网建设改造同步规划、同步设计、同步建设、同步投运,遵循“标准化设计,差异化 实施”原则。
第八章配电网自动化主站系统
上一级调度的 实时数据、变 电站图形和拓 扑
配电网实 时数据、 历史数据
地理图、 拓扑数据
配电网实 时数据、 历史数据
信息交互总线
营销数据、 用户信息、 用户故障信 息等
配电网实 时数据、 历史数据
用户故障信 息和特殊情 况信息
配电网实时 数据、历史数据、 故障信息、电源 信息
管理 布
基于中间件的数据总线
操作系统层 应用层
HPUX
AIX Solaris Linux ...
HP-Itanium IBM
SUN
PC
...
图8-1 配电网自动化主站系统功能组成结构
第八章 配电网自动化主站系统
8.2 主站系统硬件
安全I区
历史数据库 服务器
磁盘阵列
动态信息数 据库服务器
SCADA 服务器
GIS SDE客户端软件
SCADA/DA SDE客户端软件
SDE服务端软件
数据库
图8-8 SCADA和GIS一体化方案
第八章 配电网自动化主站系统
采用一体化设计方案的特点
不存在图形格式转换问题:地理信息系统和 SCADA/DA系统应采用统一的图形格式(即只有 一个作图工具包和一个图形显示包),实时响 应速度快。 GIS和SCADA/DA均直接利用系统平台的实时数 据库,不存在报文交换。 SCADA系统和GIS之间画面连动 。
配网应用 服务器
接口适配 配调 服务器 工作站
维护 检修计划 报表 工作站 工作站 工作站
打印机
骨干网交换机
正向 物理隔离
数据采集 交换机
数据 采集 服务器
卫星时钟
正反向 物理隔离
配电自动化主站系统及应用
配电自动化主站系统及应用一、引言配电自动化主站系统是一种用于监控和管理配电系统的集中控制系统,通过集成各种自动化设备和传感器,实现对配电系统的实时监测、故障诊断和远程控制。
本文将详细介绍配电自动化主站系统的基本架构、功能特点以及应用场景。
二、系统架构1. 系统硬件组成配电自动化主站系统主要由以下硬件组成:- 服务器:负责数据存储、处理和分析,提供数据接口和用户界面。
- 通信设备:用于与配电系统中的自动化设备进行数据通信。
- 传感器:用于采集配电系统中的各种参数,如电流、电压、功率等。
- 控制器:用于控制配电系统中的开关设备,如断路器、开关等。
2. 系统软件组成配电自动化主站系统主要由以下软件组成:- 数据采集与处理软件:负责从传感器和自动化设备中采集数据,并进行处理和存储。
- 远程监控与控制软件:提供用户界面,实现对配电系统的远程监控和控制。
- 故障诊断与预警软件:通过分析采集到的数据,实现对配电系统故障的诊断和预警。
三、功能特点1. 实时监测与数据分析配电自动化主站系统能够实时监测配电系统中的各种参数,如电流、电压、功率等,并对数据进行分析,提供实时的运行状态和负荷情况。
2. 故障诊断与预警系统能够通过分析采集到的数据,判断配电系统中是否存在故障,并及时发出预警信息,以便工作人员能够及时采取措施进行修复。
3. 远程控制与操作系统提供远程控制功能,可以实现对配电系统中的开关设备进行远程操作,如断路器的开关控制、负荷的调节等。
4. 数据存储与报表生成系统能够将采集到的数据进行存储,并生成各种报表,如运行状态报表、故障记录报表等,方便管理人员进行数据分析和决策。
四、应用场景配电自动化主站系统广泛应用于各种配电系统,包括工业厂房、商业建造、住宅小区等。
以下是几个典型的应用场景:1. 工业厂房配电自动化主站系统可以实时监测工业厂房中的配电系统,及时发现故障并进行修复,提高生产效率和安全性。
2. 商业建造配电自动化主站系统可以监测商业建造中的配电系统,实现对电能的合理分配和负荷的调节,降低能耗和运营成本。
配电自动化主站系统及应用
配电自动化主站系统及应用一、引言配电自动化主站系统是指通过计算机网络技术和自动化控制技术,对配电系统进行实时监测、远程控制和数据管理的系统。
本文将详细介绍配电自动化主站系统的标准格式及其应用。
二、系统架构配电自动化主站系统一般由以下组成部分构成:1. 采集设备:用于采集配电系统的各种参数,包括电流、电压、功率、温度等。
2. 通信设备:用于与配电系统中的各个设备进行通信,包括继电器、开关、变压器等。
3. 控制设备:用于控制配电系统中的各个设备,实现远程控制和自动化操作。
4. 数据存储设备:用于存储配电系统的历史数据和实时数据,方便后续分析和管理。
5. 监控软件:用于实时监测配电系统的运行状态,提供报警功能和数据分析功能。
三、系统功能配电自动化主站系统具有以下功能:1. 实时监测:通过采集设备实时获取配电系统的各种参数,包括电流、电压、功率等,实时监测系统运行状态。
2. 远程控制:通过通信设备和控制设备,实现对配电系统中各个设备的远程控制,包括开关操作、变压器调节等。
3. 数据管理:通过数据存储设备,对配电系统的历史数据和实时数据进行存储和管理,方便后续的数据分析和报表生成。
4. 报警功能:监控软件能够实时监测配电系统的运行状态,并在异常情况下及时发出报警信息,确保系统的安全运行。
5. 数据分析:通过监控软件提供的数据分析功能,对配电系统的运行情况进行分析,发现潜在问题并及时处理。
四、应用案例1. 工业配电系统:配电自动化主站系统可以应用于工业配电系统中,实现对电流、电压、功率等参数的实时监测和远程控制,提高系统的运行效率和安全性。
2. 建筑配电系统:配电自动化主站系统可以应用于建筑配电系统中,实现对楼宇内各个电气设备的远程控制和监测,提高能源利用效率和安全性。
3. 能源管理系统:配电自动化主站系统可以与能源管理系统进行集成,实现对能源消耗的实时监测和管理,提高能源利用效率和降低能源成本。
4. 智能电网系统:配电自动化主站系统可以应用于智能电网系统中,实现对电网的实时监测和远程控制,提高电网的可靠性和稳定性。
配电自动化主站系统及应用
配电自动化主站系统及应用一、引言配电自动化主站系统是一种基于计算机技术和通信技术的配电网络监控和控制系统。
它通过采集、传输、处理和控制配电网络的各种信息,实现对配电系统的自动化管理和控制。
本文将详细介绍配电自动化主站系统的标准格式及其应用。
二、系统架构配电自动化主站系统通常由以下几个模块组成:1. 数据采集模块:负责采集配电网络的各种数据,包括电流、电压、功率等参数。
2. 数据传输模块:负责将采集到的数据传输到主站系统,可以通过有线或者无线方式进行传输。
3. 数据处理模块:负责对采集到的数据进行处理和分析,生成相应的报表和图表。
4. 控制模块:根据系统设定的控制策略,对配电网络进行控制和调节。
三、系统功能配电自动化主站系统具有以下功能:1. 实时监测:可以实时监测配电网络的各种参数,如电流、电压、功率等。
2. 故障检测与定位:可以及时检测配电网络的故障,并准确定位故障位置,提高故障处理效率。
3. 负荷管理:可以根据负荷情况进行合理的负荷分配和调节,提高配电系统的运行效率。
4. 节能控制:可以根据实时的电力需求情况,合理控制电力设备的运行,实现节能效果。
5. 远程控制:可以通过远程控制方式对配电网络进行控制和调节,提高运维效率。
6. 数据分析与报表生成:可以对采集到的数据进行分析,并生成相应的报表和图表,为决策提供支持。
四、应用案例以某城市配电自动化主站系统为例,该系统应用于该城市的配电网络管理和控制,取得了良好的效果。
1. 系统架构:该系统采用分布式架构,主站系统与各个配电站通过通信网络连接,实现数据的采集和传输。
2. 功能实现:该系统实现了实时监测、故障检测与定位、负荷管理、节能控制等功能。
通过实时监测,可以及时发现异常情况,并进行相应的处理;故障检测与定位功能可以快速定位故障点,提高故障处理效率;负荷管理功能可以根据负荷情况进行合理的负荷调节;节能控制功能可以根据实时的电力需求情况,合理控制电力设备的运行,实现节能效果。
配电自动化主站系统建设方案分析
a .配 电 S A A: 现数据 采集 、 C D 实 状态 监视 、 方 远 控制 、 人机交互 、 防误 闭锁 、 图形 显示 、 事件 告警 、 件 事 顺 序记 录、 事故 追 忆 、 据 统计 、 数 报表 打 印 、 电终 端 配线管理和配 电通 信 网络工况监视 等功能 。 b .馈线 自动化 : 与配 电终端 配合 , 实现 故障 的识
别、 定位 、 隔离和非故 障区域 自动恢 复供 电 。 C配 电网分析应用 : 扑分析 、 合环 潮流 、 荷 . 拓 解 负
电 自动化系统建设是 提高供电可靠性 和供 电质量 、 扩
孙 中记 睢 鹏 苏红梅 张智 远。景 皓 , , , ,
(. 1 河北省 电力研 究院 , 石家庄 0 0 2 ;. 5 0 12 石家庄供 电公 司, 石家庄 00 2 ) 50 ] 0 05 ; 50 1 3 河北省 电力公 司, . 石家庄
摘 要 : 合 某城 市 智 能 电 网配 电 自动 化 试 点 建设 , 绍 配 电 自 结 介 动化 主站 系统 的 建设 原 则 和 可 实 现 的 功 能 , 出软 硬 件 平 台 提 的 具体 设 计 和 配置 , 以及 使 用信 息 交 换 总 线 技 术 实现 配 电 自 动 化 系统 与 相 关 系统 交互 的 方案 , 对 建 设 方 案 的 可 行 性 进 并
集成 。
t m; a d r lt r ;o t r lt r ; f r t n e c a g e h r wa e pa f m s fwa e pa f m i o mai x h n e o o n o
中 图分 类 号 : TM7 7 2 文献 标 志码 : B 文章 编 号 :0 1—9 9 ( 0 0 0 10 8 8 2 1 ) 5—0 2 0 4一O 3
配网自动化方案
配网自动化方案一、引言配网自动化是指利用先进的信息技术和通信技术,对电力配网进行智能化、自动化的管理和控制,以提高配电系统的可靠性、安全性和经济性。
本文将详细介绍配网自动化方案的设计、实施和运维等方面的内容。
二、方案设计1. 系统架构设计根据配电系统的规模和特点,设计合理的系统架构,包括主站、子站和终端设备的布置和连接方式。
主站负责集中管理和监控配电系统,子站负责数据采集和控制操作,终端设备负责实时监测和控制电力设备。
2. 数据采集与传输采用先进的传感器和智能终端设备,实时采集配电系统的电流、电压、功率等参数数据,并通过通信网络传输到主站。
数据传输可以采用有线或者无线通信方式,确保数据的准确和可靠性。
3. 智能分析与决策主站利用先进的数据分析算法和人工智能技术,对采集到的数据进行实时分析和处理,实现故障诊断、负荷预测、设备状态评估等功能。
根据分析结果,主站可以自动做出相应的控制决策,并下发指令到子站和终端设备。
4. 远程控制与操作通过通信网络,主站可以实现对子站和终端设备的远程控制和操作。
例如,可以远程开关某个断路器,调节某个电容器的无功补偿,或者切换某个负荷的供电路径。
远程控制和操作可以大大提高配电系统的运维效率和响应速度。
三、方案实施1. 设备选型与采购根据方案设计的要求,选择合适的设备和系统供应商进行采购。
设备选型要考虑设备的性能、可靠性、兼容性等因素,尽量选择国内外知名品牌的设备。
2. 系统集成与调试将采购的设备进行系统集成,确保各个设备之间的互联互通。
进行系统调试时,要逐个检查设备的功能和性能,确保系统的稳定和可靠运行。
3. 数据库建设与管理建立配电系统的数据库,存储和管理配电系统的运行数据和历史记录。
数据库可以支持数据的实时查询、统计分析和报表生成等功能,为配电系统的管理和决策提供有力的支持。
四、方案运维1. 系统监控与维护定期对配网自动化系统进行监控和维护,检查设备的运行状态和性能指标,及时发现和排除故障。
浅谈配电自动化主站系统设计和实施原则
4 ) 高安全性原则 。高安全性主要表现在 : ①在设计 主站系 统网络工作站 的系统时 , 应设计层级密码。在完成调度遥控 功 能的实施和数据库 的配置时 , 应设计二级或二级 以上 的密码确 认 和警告提示 。②除 了主站网络内的计算 机 , 其他计算机进行 访 问时 , 都必须开启 防火墙 。与此 同时 , 为 了符合《 电网和 电厂 计算机监控 系统及调节器 数据 网络 安全防护规定 》 , 在与企业 以外 的网络进行互联时必须采取物理 隔离 的措施。 5 ) 开 放 性 和 可 扩 展 性 原 则 。 主 站 系 统 的 开 放 性 和 扩 展 性
主要体现在 : 增 加或减少 主站计 算机 网络设备 , 计算机 网络组 网通常使用 网络交换 的方式 , 因此较容 易满足其 扩展性 ; 开放 和扩展应用功能 ; 与其他 系统实现接 口的功能。 4 主站 系统的需完成功能
整 个 配 电 网 自动 化 系 统 的监 视 、 控 制 和 管 理 的核 心 是 配 电
主站系统 , 所以配电主站 系统应具备以下功能 : 1 ) 采集并控制配电网实时数据。主站会接收到来 自通信系 统和终端设备关于配 电网的实时状态信息 , 包括运行数据 、 配电 开关状态和保护动作信息等 , 从而进行对配电网络的远程监控。 2 ) 在 主 站 控 制 的方 式 下 , 提 供 馈线 自动 化 功 能 。 当线 路 出
循 的 原 则 和 主 站 系统 需 完成 的功 能 。 关键词 : 配 电 自动 化 ; 主站 系统 ; 子 系统 ; 功 能
d o i : 1 0 . 3 9 6 9 / j . i s s n . 1 0 0 6—8 5 5 4 . 2 0 1 4 . 0 2 . 0 3 9
1 配 电 自动 化 与 其 主 站 系 统 的 定 义 配 电 自动化 的主要 功 能是 进行 配 电网用 户数 据 、 地理 图
配电自动化主站系统及应用
配电自动化主站系统及应用引言概述:配电自动化主站系统是现代电力配电系统中的重要组成部分,通过自动化技术实现对配电网的监控、控制和管理。
本文将从系统架构、功能特点、应用场景和未来发展等方面详细介绍配电自动化主站系统及其应用。
一、系统架构1.1 系统硬件组成:配电自动化主站系统由主站服务器、RTU(远动终端单元)、开关设备和通信网络等组成。
主站服务器作为系统的核心控制单元,负责数据采集、处理和决策;RTU作为终端设备,负责与开关设备的通信和控制;开关设备包括断路器、隔离开关等,用于实现对配电网的远程控制。
1.2 系统软件组成:配电自动化主站系统的软件包括监控软件、控制软件和管理软件。
监控软件用于实时监测配电网的运行状态;控制软件实现对开关设备的远程控制;管理软件用于数据管理、报表生成和系统配置等。
1.3 系统架构示意图:配电自动化主站系统的架构示意图如下图所示,主站服务器通过通信网络与RTU和开关设备进行数据交互和控制。
二、功能特点2.1 实时监测:配电自动化主站系统能够实时监测配电网的电压、电流、功率等参数,及时发现异常情况并进行报警。
2.2 远程控制:通过配电自动化主站系统,运维人员可以远程对配电网的开关设备进行控制,实现远程操作和管理。
2.3 数据分析:配电自动化主站系统能够对配电网的历史数据进行分析,提供数据报表和趋势分析,为运维人员提供决策支持。
2.4 故障诊断:配电自动化主站系统能够自动诊断配电网的故障原因,并提供相应的处理建议,提高故障处理效率。
三、应用场景3.1 工业领域:配电自动化主站系统广泛应用于工业领域的配电系统,可以实现对电力设备的远程监控和控制,提高配电系统的可靠性和安全性。
3.2 商业建筑:商业建筑中的配电系统通常较为复杂,配电自动化主站系统可以实时监测电力负荷、节能情况等,为节能管理提供数据支持。
3.3 城市配电网:城市配电网规模庞大,配电自动化主站系统可以对配电网进行全面监控和管理,提高供电质量和可靠性。
配电自动化主站系统及应用
配电自动化主站系统及应用一、引言配电自动化主站系统是指对配电网络进行监控、控制和管理的集中控制系统。
本文将详细介绍配电自动化主站系统的标准格式文本,包括系统概述、系统架构、功能要求、技术指标等方面的内容。
二、系统概述配电自动化主站系统是基于现代计算机技术、通信技术和自动控制技术的配电网络管理系统。
其主要功能包括实时监测配电设备状态、实现对配电设备的远程控制、进行故障诊断和报警、数据采集和分析等。
系统通过与配电设备进行通信,实现对配电网络的全面管理和控制。
三、系统架构配电自动化主站系统采用分布式架构,包括主站服务器、子站终端和配电设备三个层次。
主站服务器负责整个系统的控制和管理,子站终端负责与配电设备进行通信和数据采集,配电设备是系统的被控对象。
主站服务器与子站终端通过网络连接,实现数据的传输和通信。
四、功能要求1. 实时监测功能:系统能够实时监测配电设备的状态,包括电流、电压、功率等参数,并能够进行实时显示和记录。
2. 远程控制功能:系统能够通过网络对配电设备进行远程控制,包括开关操作、调整参数等。
3. 故障诊断和报警功能:系统能够对配电设备的故障进行诊断,并能够及时发出报警信息,以便及时采取措施进行处理。
4. 数据采集和分析功能:系统能够对配电设备的数据进行采集和存储,并能够进行数据分析和报表生成,以便进行系统性能评估和优化。
5. 用户管理功能:系统能够对用户进行管理,包括用户权限设置、用户登录管理等。
五、技术指标1. 通信方式:系统采用以太网通信方式,支持TCP/IP协议。
2. 数据采集周期:系统能够实现对配电设备数据的实时采集,采集周期可调。
3. 数据存储容量:系统具有足够的数据存储容量,能够满足长期数据存储需求。
4. 响应时间:系统能够快速响应用户的操作请求,响应时间不超过1秒。
5. 可靠性:系统具有良好的可靠性,能够保证数据的安全性和系统的稳定运行。
六、总结配电自动化主站系统是对配电网络进行监控、控制和管理的集中控制系统。
配电自动化主站系统及应用
配电自动化主站系统及应用一、引言配电自动化主站系统是现代配电系统中的关键组成部分,它通过集中监控、控制和管理配电设备,实现对配电系统的自动化运行和优化。
本文将详细介绍配电自动化主站系统的标准格式,包括系统架构、功能模块、数据传输方式和应用场景等。
二、系统架构配电自动化主站系统通常由以下几个主要组成部分构成:1. 数据采集单元(RTU):负责采集配电设备的实时数据,包括电流、电压、功率因数等参数,并将数据传输给主站系统。
2. 主站服务器:作为配电自动化主站系统的核心,负责接收和处理来自各个RTU的数据,并进行数据分析、报警处理、设备控制等功能。
3. 人机界面(HMI):提供给操作人员进行配电系统的监控和操作,通过直观的图形界面展示配电设备的状态、报警信息等。
4. 数据存储和管理系统:负责将采集到的数据进行存储和管理,以便后续的数据分析和历史查询。
三、功能模块配电自动化主站系统具备以下主要功能模块:1. 实时监测与数据采集:通过RTU实时采集配电设备的运行状态和参数数据,包括电流、电压、功率等,以确保配电系统的安全稳定运行。
2. 报警与事件处理:对配电设备的异常状态进行监测,并及时发出报警信息,同时提供事件记录和处理功能,帮助操作人员快速定位和处理故障。
3. 远程控制与操作:通过主站系统对配电设备进行远程控制和操作,包括开关控制、参数设置等,提高系统的灵活性和响应速度。
4. 数据分析与优化:通过对采集到的数据进行分析和统计,对配电系统的运行情况进行评估和优化,提高系统的效率和可靠性。
5. 历史数据查询与报表生成:提供历史数据的查询和报表生成功能,帮助用户了解配电系统的运行趋势和历史记录。
四、数据传输方式配电自动化主站系统通常采用以下几种数据传输方式:1. 有线通信:通过以太网、串口等有线方式进行数据传输,具有稳定可靠的特点,适用于距离较近的设备之间的数据传输。
2. 无线通信:通过无线网络(如Wi-Fi、GPRS等)进行数据传输,具有灵活便捷的特点,适用于距离较远或无法布线的设备之间的数据传输。
配电自动化主站系统及应用
配电自动化主站系统及应用引言概述配电自动化主站系统是现代配电系统中的重要组成部份,它通过集成各种监测、控制和管理功能,实现配电网络的智能化和自动化运行。
本文将详细介绍配电自动化主站系统的定义、结构和应用。
一、配电自动化主站系统的定义1.1 系统概述配电自动化主站系统是一种集成为了监测、控制和管理功能的配电系统管理平台。
它通过采集和处理各种电气参数和设备状态信息,实现对配电网络的全面监测和控制。
1.2 系统架构配电自动化主站系统由硬件和软件两部份组成。
硬件包括数据采集设备、通信设备、控制设备等,用于实现数据的采集和传输,以及对设备的控制。
软件包括监测分析软件、控制管理软件等,用于数据的处理和分析,以及对配电网络的管理和控制。
1.3 系统特点配电自动化主站系统具有以下特点:- 高可靠性:系统采用冗余设计和备份机制,保证系统的稳定运行。
- 高可扩展性:系统支持模块化设计和分布式部署,可以根据实际需求进行灵便扩展。
- 高智能化:系统具备自学习和自适应能力,可以根据配电网络的实际情况进行智能化运行和管理。
二、配电自动化主站系统的应用2.1 实时监测配电自动化主站系统可以实时监测配电网络的电气参数和设备状态,包括电压、电流、功率因数、温度等。
通过对这些数据的采集和分析,可以及时发现电气故障和设备异常,提高故障诊断和处理的效率。
2.2 远程控制配电自动化主站系统可以实现对配电设备的远程控制,包括开关的合闸和分闸、调节设备的参数等。
通过远程控制,可以实现对配电网络的远程操作和管理,提高运行效率和安全性。
2.3 能耗管理配电自动化主站系统可以对配电网络的能耗进行监测和管理,包括电能计量、能耗分析和优化控制等。
通过对能耗数据的采集和分析,可以实现能耗的合理分配和优化调控,提高能源利用效率。
三、配电自动化主站系统的发展趋势3.1 大数据和云计算配电自动化主站系统将逐渐与大数据和云计算技术相结合,实现对海量数据的存储和分析。
配电自动化主站系统及应用
配电自动化主站系统及应用引言概述:配电自动化主站系统是一种基于计算机技术和通信技术的电力配电管理系统,它能够实现对配电网络的实时监测、故障诊断、远程控制等功能。
本文将介绍配电自动化主站系统的基本原理、功能特点以及在实际应用中的优势和挑战。
一、配电自动化主站系统的基本原理1.1 数据采集与传输:配电自动化主站系统通过传感器对配电网络中的电流、电压、功率等参数进行实时采集,并通过通信设备将采集到的数据传输到主站系统。
1.2 数据处理与分析:主站系统接收到传输的数据后,对数据进行处理和分析,通过算法和模型对配电网络的状态进行评估和预测,为后续的控制和管理提供依据。
1.3 远程控制与调度:主站系统通过通信设备与配电网络中的开关、断路器等设备进行远程控制和调度,实现对配电网络的开关操作、负荷调节等功能。
二、配电自动化主站系统的功能特点2.1 实时监测与预警:主站系统能够实时监测配电网络的电流、电压、功率等参数,及时发现异常情况并发出预警,以避免事故的发生。
2.2 故障诊断与定位:主站系统通过对配电网络数据的分析和处理,能够准确诊断故障的类型和位置,提供技术人员快速处理故障的依据。
2.3 负荷管理与优化:主站系统可以根据实时的负荷情况,进行负荷调节和优化,实现能源的高效利用和节能减排。
三、配电自动化主站系统的应用领域3.1 工业领域:配电自动化主站系统在工业领域中广泛应用,能够实现对配电设备的远程监控和控制,提高生产线的稳定性和效率。
3.2 城市配电网:主站系统可以对城市配电网进行实时监测和管理,提高配电网络的可靠性和安全性,减少停电事件的发生。
3.3 新能源接入:随着新能源的快速发展,配电自动化主站系统在新能源接入方面发挥着重要作用,能够实现对新能源发电设备的监控和管理。
四、配电自动化主站系统的优势4.1 提高配电网络的可靠性和安全性:主站系统能够实时监测和诊断配电网络的状态,及时发现故障并采取措施,提高配电网络的可靠性和安全性。
配电自动化主站系统及应用
配电自动化主站系统及应用引言概述:配电自动化主站系统是一种基于现代通信技术和计算机技术的智能化电力配电管理系统,能够实现对配电网络的远程监控、远程操作和远程通信。
本文将详细介绍配电自动化主站系统的组成和功能,以及其在电力系统中的应用。
一、配电自动化主站系统的组成1.1 控制器:控制器是配电自动化主站系统的核心部件,负责实时监测电力系统的运行状态和控制电力设备。
1.2 通信模块:通信模块用于与远程终端设备进行通信,实现远程监控和操作。
1.3 数据采集模块:数据采集模块用于采集电力系统各个节点的运行数据,包括电流、电压、功率等参数。
二、配电自动化主站系统的功能2.1 远程监控:配电自动化主站系统能够实时监测电力系统的运行状态,及时发现并处理故障。
2.2 远程操作:通过配电自动化主站系统,运维人员可以远程对电力设备进行操作,实现远程控制。
2.3 数据分析:配电自动化主站系统可以对采集到的数据进行分析,匡助运维人员优化电力系统的运行。
三、配电自动化主站系统在电力系统中的应用3.1 提高配电系统的可靠性:配电自动化主站系统能够实现对电力系统的全面监控和远程操作,提高了配电系统的可靠性和稳定性。
3.2 提高运维效率:配电自动化主站系统可以实现对电力设备的远程操作,减少了运维人员的工作量,提高了运维效率。
3.3 降低运营成本:配电自动化主站系统可以匡助运维人员及时发现电力系统中的问题,减少了故障处理时间和维修成本,降低了运营成本。
四、配电自动化主站系统的发展趋势4.1 智能化:未来配电自动化主站系统将更加智能化,能够自动识别电力系统中的问题并进行处理。
4.2 互联网化:配电自动化主站系统将与互联网技术结合,实现更加便捷的远程监控和操作。
4.3 多元化:未来的配电自动化主站系统将支持更多的应用场景,满足不同用户的需求。
五、结语配电自动化主站系统是电力系统中的重要组成部份,能够提高电力系统的可靠性和运维效率,降低运营成本。
配电自动化主站系统及应用
配电自动化主站系统及应用一、引言配电自动化主站系统是一种集中监控、控制和管理配电设备的系统,通过自动化技术实现对配电系统的远程监测、故障诊断和智能控制。
本文将详细介绍配电自动化主站系统的标准格式,包括系统架构、功能模块、应用场景等。
二、系统架构配电自动化主站系统普通由以下几个主要组成部份构成:1. 数据采集模块:负责采集配电设备的运行状态、电能参数等数据,并将数据传输给主站系统。
2. 数据处理模块:对采集到的数据进行处理、分析和存储,生成相应的报表和统计数据。
3. 远程监控模块:通过网络连接,实现对配电设备的远程监控和操作。
4. 故障诊断模块:基于采集到的数据,通过算法和规则判断配电设备的故障类型和位置,并提供相应的故障诊断报告。
5. 智能控制模块:根据故障诊断结果和预设的策略,自动调整配电设备的工作状态,以提高系统的可靠性和效率。
6. 用户界面模块:提供用户友好的界面,实现对系统的配置、操作和监控。
三、功能模块配电自动化主站系统具有以下主要功能模块:1. 实时监测:能够实时监测配电设备的运行状态,包括电流、电压、功率因数等参数,以及设备的开关状态和报警信息。
2. 历史数据存储:能够将采集到的数据进行存储,方便后续的数据分析和查询。
3. 报表生成:能够根据历史数据生成各类报表,如电能消耗报表、设备运行时长报表等,以便用户进行数据分析和统计。
4. 故障诊断:能够根据采集到的数据进行故障诊断,判断故障类型和位置,并提供相应的故障诊断报告。
5. 远程控制:能够通过远程操作,实现对配电设备的开关控制、参数调整等操作。
6. 告警通知:能够根据设定的告警规则,及时向用户发送告警通知,以便用户及时处理故障情况。
四、应用场景配电自动化主站系统广泛应用于各类配电系统,包括工业厂房、商业建造、住宅小区等。
以下是几个典型的应用场景:1. 工业厂房:配电自动化主站系统可以实时监测工业厂房内各个配电设备的运行状态,及时发现并处理设备故障,提高生产效率和安全性。
配电自动化主站系统及应用
配电自动化主站系统及应用一、引言配电自动化主站系统是一种集中管理和控制配电设备的系统,通过自动化技术实现对配电网络的监测、操作和管理。
本文将详细介绍配电自动化主站系统的基本原理、功能特点及应用场景。
二、系统架构配电自动化主站系统由以下几个主要组成部份构成:1. 数据采集单元:负责采集配电设备的实时数据,包括电流、电压、功率等参数。
2. 数据传输单元:将采集到的数据传输至主站系统,通常采用网络通信方式,如以太网、无线通信等。
3. 主站服务器:负责接收和处理来自数据传输单元的数据,并进行实时监测、分析和控制操作。
4. 用户界面:提供给用户进行操作和管理的界面,通常采用图形化界面,方便用户查看和控制配电设备。
三、功能特点1. 实时监测:配电自动化主站系统能够实时监测配电设备的运行状态,包括电流、电压、功率等参数,及时发现异常情况。
2. 故障诊断:系统能够根据采集到的数据进行故障诊断,判断故障原因,并提供相应的解决方案。
3. 远程控制:用户可以通过主站系统远程控制配电设备的开关状态,实现对配电网络的远程操作。
4. 数据分析:系统能够对采集到的数据进行分析和统计,生成报表和图表,匡助用户了解配电设备的运行情况。
5. 告警管理:系统能够根据设定的告警规则,对异常情况进行告警,及时通知用户并采取相应的措施。
四、应用场景配电自动化主站系统广泛应用于各种配电场所,包括工业厂房、商业建造、住宅小区等。
以下是几个典型的应用场景:1. 工业厂房:配电自动化主站系统可以实现对工业厂房的配电设备进行集中管理和控制,提高设备的运行效率和可靠性。
2. 商业建造:系统可以监测商业建造的用电情况,实现对配电设备的优化调度,降低用电成本。
3. 住宅小区:系统可以实现对住宅小区的公共配电设备进行远程控制,提供安全可靠的电力供应。
五、总结配电自动化主站系统是一种集中管理和控制配电设备的系统,具有实时监测、故障诊断、远程控制、数据分析和告警管理等功能特点。
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题目*********配电自动化主站系统改造设计
学院名称电气工程与自动化学院
专业班级电气10-3班
学生姓名******
导师姓名********
2014年6月6日
*********配电自动化主站系统改造设计
作者姓名******
专业电气工程及其自动化
指导教师姓名******
专业技术职务******
1.2.3降低线损
对于带有联络开关、实现了手拉手供电的负荷区段,配电自动化系统在通过各种现场终端获取线路各区段负荷实时变化数据的基础上,可以采用一定策略及时调整各负荷区段的主供电源,平衡各出线电流从而降低线损。配电自动化系统在实现无功功率和电压优化的同时,也可以达到降低线损的目的。
1.2.4提高用户服务质量
20 世纪 90 年代开始,地理信息系统(GIS)技术有了很大的发展,开始应用于配电网的管理,形成了离线的自动绘图及设备管理(AM/FM)系统、停电管理系统等,并逐步解决了管理的离线信息与实时监控信息的集成,进入了配电网监控与管理综合自动化阶段。 随着智能电网、 智能配电网的发展, 配电自动化系统将要实现大量分布式电源的自由接入和深度渗透;实现诸多 DFACKS 设备的接入和控制;实现配电网故障快速自愈和无缝自愈;随着新型传感技术和通信技术的应用,SCADA 数据的精度和可靠性将大幅提高,为高级功能的应用提供了基础。配电自动化将进入高级配电自动化阶段。
This paper mainly tells aboutcombining with the smart grid distribution automationpilot construction of some capital city,the principle and the achievable function of the main station system construction is introduced.The hardware and software platform designingbased on information exchange busare proposed,and analyzes the feasibility of the program.The functions include data acquisition and control (SCADA) function, fault information management function, feeder automation (FA), and so on.
摘ห้องสมุดไป่ตู้
随着用电量的增加,供电质量日益成为人们关注的焦点,我国国民经济的迅速发展对配电网供电质量及经济运行指标等提出了更高的要求。为了提高配电网运营的各项技术经济指标,配电自动化系统的建设势在必行。
配电自动化主站(简称配电主站)是配电网运行自动化系统的核心,它是实现配电自动化功能的人机接口、数据存储与处理、具体应用功能集成等的计算机系统。配电主站主要实现配电网数据采集与监控等基本功能和分析应用等扩展功能,为配网调度和配电生产服务。此外它还为配电GIS,MIS提供反映配电网运行状态的实时数据。它包括:主站系统的软件与硬件平台、网络平台、实现的应用功能以及主站系统的安全保护与防范措施等具体内容。
本文主要结合晋江金田区智能电网配电自动化试点建设,介绍配电自动化主站系统的建设原则和可实现的功能,提出软硬件平台的具体设计和配置的方案,并对建设方案的可行性进行了分析。其中功能设计包括数据采集及监控(SCADA)功能,故障信息管理功能,馈线自动化(FA)等。
关键词:配电自动化主站功能设计硬件平台软件平台
The master station ofdistribution automation system(referred to as the main distribution station) ,the core of distribution automation system ,mainly to achieve the basic functions of distribution network data acquisition and monitoring analysis function expansion, for distribution network and distribution service.In addition, it also reflects the distribution GIS, MIS provides real-time data distribution network running status.It includes: main station system software and hardware platform, network platform, the application function and master station system security protection and prevention measures of concrete content.
1.3目前国内外配电自动化技术的发展状况
20 世纪 50 年代初期,英国、日本、美国等国开始使用时限顺序送电装置自动隔离故障区间、加快查找馈线故障地点,而在此以前,配电变电所以及线路开关设备的操作与控制,均采用人工方式。70、80 年代,国内外都应用电子及自动控制技术,开发出智能化自动重合器、自动分段器及故障指示器,实现故障点自动隔离及非故障线路的恢复供电,称为馈线自动化。这种自动化方式,没有远程实时监控功能,且仅限于局部馈线故障的自动处理,因而称这一时期为局部自动化阶段[5]。
配电自动化充分发挥其供电可靠性的作用要有两个前提:首先配电网一次网架合理,备用容量充足,能够支持负荷转供;再就是故障引起的停电时间比例比较高。目前,我国配电网一次网架还比较薄弱,因施工、检修原因造成的预安排停电时间还占比较大的比例。2009年全国平均城市用户故障引起的停电时间 1.897h,占总停电时间的28.2%,而发达国家的比例在60%以上[4]。
Key words:distribution automationmasterstation;functionaldesign;hardwareplatform;softwareplatform ;
第一章
1.1配电主站在配电自动化中的地位
配电自动化是智能电网配电环节的主要工程,配电自动化系统建设是提高供电可靠性和供电质量、扩大供电能力、实现配电网高效经济运行的重要手段[1]。配电自动化系统主要由配电主站、配电终端、配电子站和通信通道等部分组成,其中配电主站是配电自动化系统的核心部分,是配电自动化系统功能的主要表现载体。配电自动化系统由主站,通信网络,各种现场监控终端三部分组成[2]。如图1-1所示。
图1-1配电自动化系统构成示意图
配电自动化的功能可分为两个方面:配电网实时监控、自动故障隔离及恢复供电等功能,称为配电网运行自动化(DOA)功能;而离线的或实时性不强的设备管理、检修管理、停电管理等,称为配电网管理自动化(DMA)功能。
配电网运行自动化功能包括数据采集与监控(SCADA)、自动故障定位、隔离与恢复供电、电压与无功控制、负荷管理。其中SCADA是配网自动化系统的基础功能。配电网管理自动化功能包括设备管理、停电管理、作业管理、检修管理、规划与设计管理[3]。
配电自动化功能很多,各种功能相互联系、依存,有的功能缺乏明显界限,并且随着技术的进步、用户要求的提高以及电力市场化进程的深入,在不断的发展完善。
1.
1.2.1提高供电可靠性
配电自动化的首要作用是提高供电可靠性。
1.降低故障发生几率。通过对配电网及其设备运行状态实时监视,改变“盲管”现象,及时发现并消除故障隐患,减少故障的发生。例如,可以及时发现配电设备过负荷现象,采取转供措施,防止设备过热损坏;通过记录分析瞬时性故障,发现配电网绝缘薄弱点,及时安排消缺,防止出现永久故障。
国际上 DA 应用做得最好的是东亚的一些国家和地区。我国香港中华电力公司、新加坡电力公司、 日本东京电力公司中压配电网基本全面实现了自动化, 其中香港中华电力公司自 1998 年起实施大规模配电自动化工程,共安装各种监控终端 10,000多套。而韩国电力公司,到 2002 年底已在各地投运近 200 套配电自动化系统,DA 覆盖率达 58%(引自韩国电力公司 KEPCO 网站)。此外,泰国电力公司自 2001 年起应用 DA,已安装监控终端 2000多套。
ABSTRACT
As the increase of the power construction, power supply quality becomes the focus that people pay close attention to day by day. The rapid development of native economy put forward a higher request of electrical quality and economical running target. In order to enhance the control of the net and realize the real digital net, the reconstruction of the distribution network must be done.
采用配电自动化技术后可有效地调整峰谷负荷,提高设备利用率,压缩备用容量,减少或推迟基本建设投资。
1.2.6提高管理效率
配电自动化系统对配电网设备运行状态进行远程实时监视及操作控制,在故障发生后,能够及时地确定线路故障点及原因,可节约大量的人工现场巡查及操作劳动力;同时,配电生产管理实现自动化、信息化,可以很方便地录入、获取各种数据,并使用计算机系统提供的软件工具进行分析、决策,制作各种表格、通知单、报告,将人们从繁重的工作中解放出来,提高了工作效率与质量。