电力变压器运行实时监控系统设计说明
变压器监控系统图-变压器监控系统图
智能变配电SCADA系统设计
智能变配电SCADA系统设计摘要:变配电系统对于供电运行非常重要,然而也存在反应速度和准确性问题,对此可利用现代化技术设计一套智能变配电SCADA系统,起到监控变配电和采集数据的作用,本文详细介绍此系统的结构、设计方案和通信方法,展现其分析、查询和报警等功能,希望对变配电的自动化发展有所裨益。
关键词:智能;变配电;SCADA系统;监控和收集早期的变配电系统以就地控制作为管理方法,信息掌握的时效性和准确性受到影响,安全故障频发,严重影响了供电系统的可靠运行。
随着计算机网络、通信等技术的进步,其在变配电系统中的应用也不断增加,智能变配电SCADA系统就是采用新的通信设备和智能电力仪表,提高抗干扰能力,达到集中处理和监控高低压配电系统的目的,根据动态情况和负荷分析选择最佳运行工况,及时处理故障,高效安全的完成变配电工作。
1 智能变配电SCADA系统结构设计智能变配电SCADA系统结构是在基于C#下完成的,主要结构包括移动监控层、配电室监控层、网络通信层、配电层四部分,详细的结构组成图如下图1所示,下面进行详细介绍:第一是移动监控层;使用智能变配电系统可将手机软件安装在移动终端上,利用工业控制计算机进行监控,由配电室监控层上传数据解包,以数据呈现和分析的方式移动监控整个高低压配电,充分利用通信功能,将数据信息无线传送于移动监控层[1]。
第二是配电室监控层;此层的作用在于解析电力仪表信息,在管理分析后执行相关操作,其组成包括工业控制计算机、SQLServer 数据库和智能变配电监控软件等。
第三是网络通信层;可将PCI卡槽与网络通信层的多串口卡相连,将Modbus-RTU通信协议用于配电层数据采集,此协议适用性佳,工业领域应用充分,协议使用中需要用到各类仪表的数据、参数。
第四是配电层;此层可通过各种电力仪表监控开关状态和电量参数,经由屏蔽线传输给网络通信层,主要包括高低压室、变压室等,囊括了多功能电测表和微机保护等装置。
变压器油色谱在线监测系统(说明书)
ES-2020变压器油色谱在线监测系统产品及安装说明一、欢迎利用本公司ES-2020变压器油色谱在线监测系列产品。
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3、本手册是ES-2020型变压器油色谱在线监测系统产品及安装指南,利用产品前请认真阅读。
4、本手册假设有任何修改恕不另行通知。
目录一、产品说明1、系统概述------------------------------------------------------------------------32、系统组成------------------------------------------------------------------------33、结构与原理----------------------------------------------------------------------44、技术指标和特点------------------------------------------------------------------65、运行利用------------------------------------------------------------------------76、日常保护------------------------------------------------------------------------97、常见问题-----------------------------------------------------------------------10二、安装说明1、安装前要了解的内容-------------------------------------------------------------102、系统标准配置-------------------------------------------------------------------123、安装要求-----------------------------------------------------------------------124、变压器信息---------------------------------------------------------------------135、系统安装-----------------------------------------------------------------------136、系统调试-----------------------------------------------------------------------17附件1:氮气技术要求-------------------------------------------------------------17附件2:现场安装要求-------------------------------------------------------------18附图1:安装示用意---------------------------------------------------------------18 附图1:系统示用意---------------------------------------------------------------21一、产品说明一、系统概述准确了解变压器的运行状态是保护电力系统平安运行的关键。
上海锐开 STOM-800变压器油色谱在线监测系统使用说明书
STOM-800变压器油色谱在线监测系统使用说明书上海锐开电气有限公司2013年8月20日目录概述1、产品介绍 (4)2、技术指标 (6)2.1功能指标 (6)2.2检测指标 (6)2.3外部配置 (7)2.4使用环境 (7)2.5系统配置 (7)3、设备安装 (7)3.1发货清单 (7)3.2货物检查 (8)3.3安装准备 (8)3.4设备安装 (8)4、电缆连接 (10)4.1电源线连接 (10)4.2通讯线连接 (11)5、载气连接 (12)5.1载气 (12)5.2载气压力调整 (12)5.3系统气路检漏 (12)6、调试 (12)6.1系统初步检查 (12)6.2载气压力检查 (12)6.3电源检查 (13)6.4油路检查 (13)7、设备维护 (13)7.1日常维护 (13)7.2报警维护 (13)7.3停机维护 (13)7.4其他问题 (13)8、注意事项 (13)9、软件使用说明 (14)9.1功能 (14)9.2应用软件介绍 (15)10、STOM-800系统网络图 (20)产品支持有关使用上海锐开电气有限公司产品STOM-800变压器油色谱在线监测系统的问题,可以通过以下方式联系上海锐开电气有限公司。
服务热线86-(0)21-54772515移动电话86-(0)185****8897传真86-(0)21-54703950邮箱**********************服务支持请与上海锐开电气有限公司或销售中心联系欲获得全国各地服务中心的地址列表,请访问我公司的网站网址公司名称上海锐开电气有限公司通讯地址中华人民共和国上海市闵行区春东路689号邮编201108股票代码002028修订日期2013.11.20说明书版本号V1.0上海锐开电气有限公司. 2000~2015 版权本说明书所有披露信息受版权法保护。
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CSC-2000变电站自动监控系统使用说明书
CSC-2000变电站自动化系统监控软件使用说明书前言主要内容:本手册主要介绍了CSC-2000变电站自动化系统的技术特点、主要技术指标和主要功能;CSM-100C监控软件的使用说明,包括如何启动、如何查看历史报警、如何对分类报警及信息进行检索、如何进行检修、如何管理打印机、如何复位音响、如何解锁五防、如何进行事故追忆、如何修改实时库参数、如何监视报文、如何生成运行日志、如何管理报表和曲线、如何查看人工置数点列表、如何备份和恢复等;CSM-200C工程师站的使用说明,包括工程师站的启动说明、继保工程师站的功能、录波后台的功能等;网络发布软件的使用说明,包括其如何配置、如何登录以及WEB的功能。
面向对象:本手册适用于现场管理人员和操作人员适用版本:CSC-2000变电站自动化系统监控软件3.00版本目录1 概述 (1)1.1 CSC-2000变电站自动化系统技术特点 (1)1.1.1 分层分布式系统与按间隔的设计 (1)1.1.2系统支撑平台 (1)1.1.3系统软件 (1)1.1.4图形系统 (1)1.1.5系统结构示意图 (2)1.1.6成熟的变电站自动化系统通信网络技术 (4)1.1.7保护设备全面支持四遥功能 (4)1.1.8远动信息直采直送 (4)1.1.9基于测控网络的系统级综合防误闭锁 (5)1.2系统的主要技术指标 (5)1.3CSM-100C监控软件的主要功能 (6)1.3.1数据采集与处理 (6)1.3.2报警处理 (7)1.3.3事件顺序记录及事故追忆功能 (8)1.3.4开关量控制操作和同期检测 (8)1.3.5在线计算及制表 (9)1.3.6图形生成及显示打印 (10)1.3.7与其他系统和设备接口 (11)1.3.8系统自诊断和自恢复 (11)1.3.9维护功能 (12)2 CSM-100C监控软件使用说明 (14)2.1启动CSM-100C监控软件 (14)2.2历史报警浏览 (20)2.3分类报警及信息检索 (23)2.3.1分类报警 (23)2.3.2信息检索 (24)2.4检修窗口 (25)2.5打印机管理 (25)2.6复位音响 (26)2.7五防解锁 (26)2.8事故追忆 (28)2.9实时库参数修改 (28)2.9.1检修间隔 (29)2.9.2遥测量控点定义 (30)2.9.3遥信量控点定义 (31)2.9.4遥控量控点定义 (31)2.10报文监视 (32)2.11运行日志 (33)2.11.1日期设定 (34)2.11.2生成运行日志 (34)2.11.3浏览运行日志 (35)2.11.4打印运行日志 (36)2.11.5保存运行日志 (36)2.12报表管理 (37)2.12.1报表的启动方式 (37)2.12.2报表分类 (38)2.12.3报表功能 (39)2.12.4召唤报表 (40)2.13曲线 (42)2.14人工置数点列表 (44)2.15其它设置 (45)2.16遥控说明及实例演示 (45)2.16.1遥控类别 (45)2.16.2遥控方式 (45)2.16.3开关刀闸遥控实例 (46)2.17备份与恢复 (50)3 继保工程师站 (51)3.1启动工程师站 (51)3.2主界面组成 (51)3.3工程师站功能介绍 (51)3.3.1继保工程师站功能介绍 (51)3.3.2录波后台功能介绍 (56)3.3.3录波分析软件使用 (59)4 五防 (63)4.1.五防配置及功能 (63)4.2.五防参与遥控 (65)5 网络发布 (66)5.1配置 (66)5.2登录WEB服务器 (66)5.3网络数据发布包括以下内容 (66)6 实时库工具 (71)6.1启动实时库工具-Wiztool (71)6.2用户登陆 (71)6.3实时库生成工具WizTool功能菜单 (72)6.4功能说明 (72)CSC-2000变电站自动化系统监控软件使用说明书1概述1.1 CSC-2000变电站自动化系统技术特点CSC-2000综合自动化系统适用于10kV——500kV各种电压等级变电站升压开关站监视与控制、继电保护、自动化装置等综合自动化系统。
变电所监控系统电气设备状态实时监测
变电所监控系统电气设备状态实时监测一、背景随着现代电网的建设和发展,电力系统中的变电所数量不断增加,变电所多处于人迹罕至的地方,常常面临环境恶劣,运维难度大等问题。
因此,变电所的安全运行和设备维护显得尤为重要。
变电所监控系统可以实时监测电气设备的状态,提供预警和保障电网的安全运行。
二、变电所监控系统的组成变电所监控系统由主控制器、监测装置、信号传输模块、告警输出以及数据处理系统等多个部分组成。
1.主控制器:主控制器扮演着最重要的角色。
它从监测装置中收集采集到的数据,并对其进行处理,输出各种有用的信息。
主控制器还可以与其它单元通讯,例如配电自动化系统、配电管理系统和远程监测系统等。
2.监测装置:监测装置是变电所监测系统的核心部分。
它可以使用多种技术来收集变电所的电气设备数据,例如可编程逻辑控制器、传感器、测量仪表和集中监测系统等。
3.信号传输模块:信号传输模块用于传输监测装置采集到的数据。
通常采用以太网、GPRS、WIFI等通信方式。
4.告警输出:告警输出可以把系统采集到的重要数据传输给相关人员(如维护工程师),以便及时采取必要的措施,防止电力设备发生故障、事故等问题。
5.数据处理系统:数据处理系统提供了数据管理、数据分析、数据处理、维护管理等方面的支持和工具。
数据处理系统通常与变电所监测系统的其它部分紧密地结合起来,以确保系统正常运行。
三、变电所监控系统的优势1.实时监测:变电所监控系统能够实时监测电气设备的状态,及时发现异常故障,给相关人员提供及时的预警信息,防止设备损坏。
2.精准诊断:监测装置采集到的真实数据,结合数据处理系统的算法进行计算,可以精准地诊断设备异常,让维护人员更快地做出准确的处理。
3.运维效率高:变电所监控系统自动化程度高,可以节约人力和成本,提高变电所的运维效率。
4.可远程监管:系统采用先进的通讯技术,让维护人员可以随时随地远程监管变电所的运营情况,实现变电所的无人值守。
四、总结目前,变电所监控系统已经得到广泛应用,实时监测电气设备状态的重要性已经越来越被人们所认可。
变压器铁芯接地电流在线监测及控制系统设计
工业技术科技创新导报 Science and Technology Innovation Herald70目前,现场人员惯用的检测手段是采用钳形电流表测铁芯外引接地套管的接地下引线电流,这种方法易受强电磁环境干扰,会出现同一测量点几次测量值差别迥异的情况,而且不能保证在第一时间发现铁芯两点接地,检测精度和时效性都存在一定的问题,从而不能对变压器的健康状况做出全面、精确的判断。
通过研制变压器接地电流在线监测及控制装置,将泄漏电流传感器夹装在铁芯接地线上,精确地采集接地电流,采用先进数字信号处理、分析和计算,实现铁芯接地电流实时监测,接地故障自动录波、分析判断、故障报警、趋势预测等功能。
对变压器状态进行在线评估、预警和风险分析,从而达到防患于未然的目的。
当泄漏电流超过300 m A 时,发出报警信号,根据泄漏电流的大小分析投入多大的串联电阻,将变压器泄漏电流降低到规定值以内,确保变压器不会在两点接地时长时间运行。
1 工作原理整个装置由上位机和下位机组成。
下位机安装在现场,完成铁芯电流信号的提取,数字化处理、监测参数的显示、历史数据的自动保存和显示,下位机将最新数据自动保存到存储器中或通过通信线路上传给上位机,上位机获得了下位机上传的数据后可以进行波形显示,历史数据的分析以及初步的故障诊断等,上位机和下位机之间通过现有强大的光纤进行数据交换。
监控装置由信号采集和处理单元、A /D 转换单元、DSP、开关量输出、限流电阻单元、显示单元、通信接口等组成。
直流电流互感器完成对泄漏电流模拟量的采集,经A /D 转换后,通过S PI 接口传到D S P;由D S P 发出控制命令,实现对模拟开关的控制;设置通信接口模块,通过该模块可完成软件系统的调试、维护及程序的在线更新。
(1)信号采集、处理:该监测系统在采集监测信号时不改变设备的运行状态。
铁芯电流正常和故障时的数值差别较大,通过测量回路中串入量程不同的两个电流互感器,分别精确监测正常运行情况下的弱接地电流(微安级)和铁芯发生多点接地后出现的大接地电流(可达几十安),保证测量精度。
PKBZ-21A- BK变压器及馈线保护监控装置-说明书
4.定值表 ...................................................................9
5.人机界面说明 ............................................................10
5.1 主界面 .......................................................................10 5.2 功能 .........................................................................10 5.3 实时电量.....................................................................11 5.4 开入状态.....................................................................11 5.5 事件记录 .....................................................................12 5.6 保护投退.....................................................................12 5.7 保护定值.....................................................................13 5.8 修改时间.....................................................................14 5.9 修改日期.....................................................................15 5.10 输出传动.....................................................................15 5.11 系统参数.....................................................................15 5.12 通信方式.....................................................................16 5.13 通信速率.....................................................................16 5.14 装置地址 .....................................................................16 5.15 CT 变比 ......................................................................16 5.16 零序变比.....................................................................17
电力监控系统要求
3. 3供配电监控系统3.3.1系统概述1.供配电设备监视系统由智能变配电监视系统进行监控,成系统,在变配电所设置监控工作站,具备编程控制、显示及打印功能。
并提供统一RS-485接口,Modbus 协议及BAS通信。
2.供配电系统通过配电柜各回路的网络综合仪表来实现监控要求,网络综合仪表能测量三相/单相电流、电压、有功功率、无功功率、功率因数、有功/无功电能计量;部分回路带开关量遥信输入和输出;LED数码实时显示。
高低压配电系统及各回路仪表配置见广东省建筑设计研究院相关图纸,各仪表具有RS-485 通信接口/Modbus RTU 通信规约。
3.3.2系统设计1.系统结构监控系统釆用分散、分层、分布式结构设计,按间隔单元划分、模块化设计、分布式处理。
系统从整个网络结构上,分为三层结构:即现场间隔层、通信管理层及所级监控管理层。
1)现场间隔层:所有10kV髙压保护测控装置、400V低压电力监控仪表和监控单元按一次设备对应分布式配置,就地安装在高、低压开关柜内,各装置、仪表和测控单元相对独立,完成保护、测量、控制、通信等功能,同时具有动态实时显示电气设备工作状态、运行参数、故障信息和事件记录、保护定值等功能,综合保护测控装置及低压智能监控仪表模块及开关柜融为一体,构成智能化开关柜,所有装置和仪表通过通信口接入相应的底层子网,将有关信息传送至通信管理层,同时各综合保护装置和测量仪表的功能可完全不依赖于网络而独立完成对电气设备的保护、测量和监控。
2)通信管理层:完成现场间隔层和监控管理层之间的网络连接、转换和数据、命令的交换,将现场实时数据和事件信息经网络上传到所级监控管理层,支持各种标准通信规约。
通信介质可为双绞线或光纤等,网络冗余配置能够满足对通信可靠性要求极高的现场的要求。
通过以太网交换机可实现及建筑设备监控系统(BAS)、火灾白动报警系统(FAS)等其它自动化系统的网络通信,达到信息资源共享,此外,系统还具备及变压器智能温度监控单元、柴油发电机组、智能直流电源系统等其它自动化系统和智能设备的RS485通信接口,规约为Modbuso3)所级监控管理层:集中监控主机采用高性能工业计算机,所有监控后台设备安装在变配电室值班室,实现整个变配电系统高、低压电气设备及主要用电设备的遥信、遥控、遥测、遥调“四遥”功能,系统选用专业组态监控软件,对变配电系统电气设备的运行状态进行实时监控、电气参数实时监测、事故异常报警、事件记录和打印、电能管理和负荷控制、故障录波和分析、统计报表自动生成和打印、事故异常报警等综合功能。
SCADA监控系统说明书
I N T-S C A D A监控系统(使用手册)第一章概述------------------------------------------------------3 第二章系统目录和配置文件----------------------------------------6 第三章主控软件--------------------------------------------------9 第四章通信组态软件----------------------------------------------24 第五章图片组态软件----------------------------------------------37 第六章控制组态软件----------------------------------------------55 第七章统计报表制作----------------------------------------------63 第八章故障录波分析----------------------------------------------70第一章概述基于Microsoft® Windows 2000®和Windows 98®的INT-SCADA监控系统是南京因泰莱电器股份有限公司开发的,为实现电力系统的发电、变配电、调度等各环节自动化,集数据采集、显示、控制、报表、通信等功能于一体的开放式、网络化、组态化的电力自动化监控系统软件。
为了适应当今电力系统使用设备多、纵向横向联系紧密、扩建组建频繁等特点,本软件从分析、设计到具体编程,全部采用面向对象的方法,融合了最新的计算机编程技术,在满足严格的可靠性、实时性基础上,更在系统的可组态性、可扩展性、可用性、可维护性等方面有了新的突破。
使用INT-SCADA监控系统可以加快应用开发的速度,减少开发成本,降低项目实施和运行周期维护的费用,使您可以真正做到“人与设备的有机结合”。
电力监控系统
技术规格方案书目录1. 设计依据 (1)1.1. 用户需求 (1)1.2. 设计标准 (1)1.3. 设计范围 (3)2. 系统集成设备清单 (3)3. 网络拓扑结构 (3)4. Acrel-2000电力监控系统运行环境及基本要求 (3)4.1. 硬件配置要求 (3)4.2. 软件运行环境 (3)4.3. 机房要求 (4)5. 系统功能 (4)5.1. 配电系统实时监测 (4)5.2. 详细电参量查询 (5)5.3. 运行报表 (5)5.4. 变压器运行监视 (5)5.5. 实时报警 (6)5.6. 历史事件查询 (7)5.7. 遥控操作 (7)5.8. 电能统计报表 (7)5.9. 用户权限管理 (8)5.10. 通讯状态图 (8)5.11. 登陆界面 (9)5.12. 综合统计报表 (9)5.13. 手机短信报警 (10)6. 工程安排 (10)6.1. 资料呈审 (10)6.2. 工程施工 (10)7. 附件 (12)附件1:系统开工确认函 (12)附件2:工作联络单 (12)1.设计依据1.1.用户需求系统应通过多功能的电力监控装置、通讯网络和计算机软件,实现公司供配电系统在运行过程中的数据采集、运行监视、事故记录和分析、继电保护等,完成企业的安全供电、用电管理和运行管理。
系统应由站控管理层、网络通讯层和现场设备层构成。
系统功能需求:1)数据采集及处理:通过间隔层设备实时采集现场各种电参数、开关量及温度量、电能抄表值等;2)画面显示:各回路的合、分状态、变位信息、保护设备动作及复归信息、直流系统及所用变系统的信息、各测量值的实时数据、各种告警等信息。
3)记录功能:具有电压、电流、功率、电能以及事故、告警事件等各种历史数据的存储功能,以供查询、分析、打印。
4)报警处理:用户可以根据自己的需要分类筛选有关报警,并将报警归纳于不同的报警窗口。
5)应具有完善的用户权限管理功能,避免越权操作;6)曲线分析功能:可以曲线形式展示实时数据库和历史数据库中的模拟量、电度量数据,以便分析其当前运行状态及有关历史趋势;7)报表统计功能:通过报表,可以方便分析供电系统及各回路运行参数,形成运行日报、月报、电能统计日报、月报、年报。
GEMULTILIN T35变压器保护系统 说明书
T35前面板提供了强大的就地HMI功能。就地显 示屏用于监视、状态信息、故障诊断及控制器 配置。当用户定义的条件满足时用户可配置信 息(文本信息与被激活数据的结合)可被显示 出来。为方便访问和改变继电器设置还提供一 个小键盘。
以48个用户可编程LED取代外部指示灯显示重 要的状态信息。还可提供另外的14个预编程 LED及用户化LED标签。
事件记录
以0.5ms的数字输入扫描时间捕捉最近的1024 个事件,并以此为基础提供SOE记录功能。使 用EnerVista软件工具可以汇集来自多个装置的 事件记录,并使用IRIG-B时间同步特性对整个 系统的UR继电器的事件记录进行时间同步,以 便实现更精确的故障分析和更快捷的故障排 除。
数据记录
最多可配置16个数据记录通道用于基本操作 数据,用户可编程采样速率,范围从1秒至1小 时。所有数据存储在非易失存储器中,所以继 电器断电时信息仍能保持。所有数据通过 EnerVista很容易查找并进行分析。
监视与测量
T35包括对所有AC信号的高精度测量和记录, 电压、电流和功率测量作为一种标准特性嵌入 在继电器中。作为总波形RMS幅值,或作为基 波频率RMS幅值和角度(矢量)的电流参数也 是T35可测量参数。T35还提供差动和制动电流 以及差动2次和5次谐波的测量,这些测量数据 有助于系统调试和系统故障分析。
双电源(可选择):为了在重要保护应用中 提高可靠性,T35可以装设一套可选的冗余的 双电源系统。
87T
变送器输入
T35 变压器保护系统
测量
FlexElement TM
828725A2.CDR
ADNEVSIIC设E 备号及功能
设备号 功能
50/87 51G 51P 87T
电力变压器说明书
电力变压器说明书一、引言本说明书旨在详细介绍电力变压器的性能、结构、使用方法和注意事项。
请用户在使用变压器之前,仔细阅读本说明书,并按照说明操作。
二、产品概述该电力变压器是用于输电和配电系统中的重要设备,用于电能的变换和分配。
本产品采用先进的技术和高质量的材料制造,具有以下特点:1. 高效能:经过精心设计和优化,变压器的能量转换效率高,能够最大程度地减少能量损耗。
2. 高可靠性:变压器采用高质量的绝缘材料和先进的绝缘工艺,确保了产品在使用过程中的稳定性和可靠性。
3. 节能环保:产品在运行过程中能够有效地减少电能损耗,达到节能的目的;同时,采用环保型绝缘材料,确保了产品的环保性能。
4. 负载适应性强:该变压器能够根据负载的需求自动调整输出电压,保持电力系统的稳定运行。
三、产品规格1. 额定容量:根据用户需求,提供不同容量的变压器。
容量范围可靠性从100KVA到10MVA。
2. 额定电压:提供不同额定电压级别的变压器,如10KV、35KV等。
3. 输入电压:变压器的输入电压范围根据具体用户的需求而定。
4. 输出电压:变压器的输出电压范围根据用户的需求而定。
5. 额定频率:提供50Hz和60Hz两种额定频率的变压器。
6. 效率:在额定负载下,变压器的效率高于90%。
四、产品组成1. 铁芯:变压器的铁芯采用高质量的硅钢片制成,确保了较低的磁阻和较高的磁导率。
2. 绕组:变压器的绕组采用高纯度铜线绕制,确保良好的导电性能和热稳定性。
3. 绝缘材料:变压器的绝缘材料采用优质的绝缘纸和绝缘胶板,确保了产品的绝缘性能和耐用性。
4. 冷却系统:变压器配备有效的冷却系统,确保变压器在长时间运行过程中保持合适的工作温度。
五、使用方法1. 安装:请在平稳、无电击危险的地方安装变压器,远离易燃物品和湿度较高的地方。
2. 连接:按照变压器上的引线连接示意图,正确连接输入和输出电缆。
3. 调整:在连接好电缆之后,根据需要调整变压器的输出电压。
电力监控系统技术要求
8、电力监控系统8.1 系统描述8.1.1 按智能楼宇管理系统设计规划,电力监控管理系统是一个相对独立的子系统。
共有2个变配电室(6台变压器),2个发电机房。
8.1.2 在配电房值班室设集中独立的电力监控管理系统工程师主站,对本站的所有变、配电设备进行连续不断的实时监控。
各变配电室设数据采集及保护单元和通讯服务单元,通讯服务单元与工作站、服务器通过计算机局域网相联,以实现项目变配电室无人值守、集中管理的功能,监控室门必须独立向外开启。
8.1.3 电力监控管理系统架构基于C/S的二层或多层网络结构,管理层按IEEE802.3标准,构建标准化的Ethernet(TCP/IP),上层工程师主站主机、现场通讯服务器、网络交换机等网络节点设备,采用VLAN技术纳入项目现有网络,网络物理链路可利用综合布线系统。
8.1.4 系统控制层微机综合继电保护器、智能开关、智能仪表、智能型测量控制模块、RTU、PLC、各种单元控制器等采用标准接口(如RS-485、RS-232、RS-422等)、开放的现场总线(支持MODBUS-RTU等协议),接入现场通讯服务器;或通过网络集线器协议转换接入上层以太网。
8.1.5 采用完全分布式集散控制系统,集中监控,分区控制,管理分级,通过网络系统将分布在各现场的控制仪表联接起来,硬件在配电柜上完成配置,在主楼计算机上集中监控。
系统内各智能仪表及模块不依赖于其他模块而能够独立工作,模块之间应是对等关系。
在TCP/IP网络发生故障情况下能够自愈恢复。
8.1.6 配电监控管理系统主要包括主楼管理服务器工作站、工业交换机、子站通讯服务器、高低压配电回路监控管理仪表等设备。
仪表采用RS485现场总线连接,通过子站通讯服务器完成协议转换接入上层以太网;通讯服务器完成配电回路设备数据采集控制功能,通过工业环网交换机将各楼TCP/IP网络组成自愈环网。
环网自愈时间不大于300毫秒。
8.1.7 工程师主站设一台工作站,系统配置OPC服务器模块将电力监控管理子系统集成纳入楼控系统。
电力变压器局部放电在线监测设计
毕业设计(论文)题目:电力变压器局部放电在线监测设计班级:姓名:指导教师:摘要作为电网中的重要设备之一,电力变压器的正常工作与否直接影响电网的安全稳定运行。
变压器的局部放电信号是判断其工作状态的重要参数。
本论文首先阐述了变压器局部放电在线监测研究的目的和意义、国内外研究动态和发展趋势,然后进行了深入地分析,并介绍了一种基于DSP处理器的变压器局部放电在线监测系统,实现对变压器绝缘状态的监测,最后对系统的硬件和软件设计进行了详细的说明。
本课题将数字信号处理技术应用于高速数据采集系统,系统采用TI公司的DSP芯片TMS320VC5402作为核心CPU,通过对复杂可编程逻辑芯片EPM7064AETC 的逻辑选择来有效、有序地控制系统各个模块运行的工作状态。
系统采用高速A/D转换芯片AD9240进行数据的采集。
并将采集到的数据传至串口通信部分。
为了适应系统的需要,本系统还外扩了RAM和ROM。
对变压器局部放电信号进行采集、处理和分析,可以判定设备可靠性水平,为电力运行部门掌握电力变压器绝缘状况等运行状态提供有力的依据。
因此,实现变压器局部放电的在线监测对提高电力系统的可靠性和经济性具有很大的理论和实用价值。
关键词:电力变压器,局部放电,在线监测目录摘要 (1)1 引言 (1)1.1 研究的目的和意义 (1)1.2 国内外研究动态和趋势 (2)1.3 本论文的主要工作 (3)2 电磁干扰抑制方法的研究 (5)2.1 变压器局部放电电磁干扰分析 (5)2.2 抑制电磁干扰的方法 (5)2.2.1 利用差动平衡电路抑制电磁干扰 (6)3 系统硬件设计 (10)3.1 系统硬件总体结构设计 (10)3.2 系统硬件的各部分组成及功能 (10)3.2.1数字信号处理技术(DSP) (10)3.2.2 系统核心芯片的选择 (11)3.2.3 过零检测电路 (12)3.2.4 DSP时钟电路 (13)3.2.5 电源电路 (14)3.2.6 模数转换电路 (15)3.2.7 外部程序存储器电路 (16)3.2.8 外部数据存储器电路 (17)3.2.9 CPLD逻辑电路 (19)3.2.10 电平转换电路 (21)3.2.11 串口通信接口电路 (22)3.2.12 复位电路设计 (24)4 系统软件设计 (26)4.1CPLD模块程序设计 (27)4.2AD转换程序设计 (28)4.3 程序存储设计 (31)4.4 数据通信设计 (34)结论 (37)参考文献 (38)致谢 (39)1引言1.1研究的目的和意义通常,人们认为电力变压器在经受短时工频耐压和冲击耐压后,便可保证长期运行。
配电网运行状态实时监控数据可视化设计
集、 数据清洗 、 数据分析、 数据挖掘等处理 , 对数据形成整 体认识 . 再由可视化工程师根据数据所呈现出的规律以及
用户交互行为模式 , 对数据进行交互设计 , 并创建对应的
项以数据图形化为载体传达庞杂数据信息的大数据技
收稿 1 3期 : 2 0 1 5 — 0 5 — 0 7 ; 修回1 3期 : 2 0 1 5 — 0 5 — 1 8
He S i q i ,De ng Chu n y u,S ha o Yup e n g ,W a ng Yu e y ue
( B e i j i n g G u o d i a n t o n g N e t w o r k T e c h n o l o g y C o . , L t d . , B e i j i n g 1 0 0 0 7 0 , C h i n a ) Ab s t r a c t :T h e e l e c t i r c i t y l o a d d a t a o f t h e u r b a n d i s t r i b u t i o n n e t w o r k f r o m Z h e j i a n g p r o v i n c e w a s c h o s e n a s w o r k
1 引言
目前电网的信息化建设水平较高, 电网在运行期间产
术分支 , 其研究核心在于如何利用图形 , 展现数据中隐含
的信息 , 发掘数据中所包含的规律, 并通过艺术表达和交
互设计, 将大体量数据转变为易于被人接受、 处理、 记忆的 信息输入型“ 故事” 。
面对复杂或大规模的异型数据集 , 首先要经历数据采
生的大量流动性数据 . 均被记录在调度 、 运维 、 营销 系统 中, 存储量在 T B级, 数据类型多样、 变量繁多 , 对其进行监 测需要采用大数据相关技术 ,如数据挖掘、数据可视化 ( d a t a v i s u a l i z a t i o n ) 设计等。数据可视化作为新兴学科 , 是
配电室智慧电力环境安全监控系统改造
实行系统划分区域管 理,便于报警区域的 准确定位,同时各防 区可以方便的布防、 撤防,并可按时间自 动投入或自动撤防。
可灵活设定报警灵敏 度,保证极低的误报 率,同时能够区分偶 然接触和强行入侵。
与灯光控制系统、视 频监控系统等辅助生 产系统之间具备联动 功能。
支持电子围栏远程布 防、撤防、电压调整、 复位等操作。可实现 远程布防/撤防、远程 复位等功能。
水浸
O3 H2S
风机
电缆测温
HTB20
蓄电池在线监测子系统
配电室直流系统所用蓄电池,由于运行时间过长,蓄电池老化等因素导致直流系统不能对直流负载进行正常的电源供给,所以需要定期 对其进行检测,在线检测系统能完全替代目前的人力定期检测,实现全天候的在线检测,实时发现故障电池,消除因直流供给不正常造成的 断路器拒动,继电保护装置失电等重大隐患。
感谢各位的聆听
| 项目概述 | 主要功能 | 系统配置| 案例分析 |
电科恒钛
2021.10.08
新风控制子系统
共用风机,减少空调待机能耗:新风模式与空调制 冷模式可共用室内、外风机,减少了现有新风加空 调机组联合运行的风机数量;相比传统空调减少了 待机时风机能耗。
维护工作减少:新风一体化机房新风空调一体机独 特的分离式风道设计,减少冷凝器及节能运行时蒸 发器的积尘,模块化高级别过滤装置等减少了维护 工作量。
能够根据室内外温差,室内湿度等,自动选择空调制冷模式或新风模式运行。运行时优先选择新风,当不满足使用需求时,可自动切换 至空调制冷运行。
开关柜局放监测子系统
安装位置:器安装于开关柜内壁 测量范围:2pC – 10000pC 监测模式技术:定时采集模式 记录数据类型:最大放电强度,放电频次 可扩展技术:采用总线拓扑结构,可加装传
基于物联网的变压器智能监测系统
Telecom Power Technology设计应用技术基于物联网的变压器智能监测系统周竹华,李明超(国网广安供电公司,四川广安在传统管理方法的基础上进行创新,设计基于物联网技术的变压器智能监测系统。
该系统通过综合运用模糊自适应比例、积分、微分(Proportion Integral Differential,PID)控制器原理和传感器技术,精确控制和实时监测变压器内部环境,并通过智能告警系统进行预警,从而防止潜在的故障和安全隐患的发生,实现智能化监控与控制箱式变压器。
该系统的应用不仅提高了电网设备的管理效率,还为电力行业的智能化和网络化发展提供了有 物联网;变压器;智能监测;智能化Transformer Intelligent Monitoring System Based on the Internet of ThingsZHOU Zhuhua, LI Mingchaoan Power Supply Company, Guangthe basis of traditional managementon Internet of Things technology. 2023年11月10日第40卷第21期29 Telecom Power TechnologyNov. 10, 2023, Vol.40 No.21周竹华,等:基于物联网的变压器智能监测系统1.1.3 用户端需求说明用户端采用简单便捷的操作设计,以方便用户进行输入和系统结果输出。
客户端需要具备图形报表功能,能够以直观的方式展示数据。
数据显示界面需要多样化、直观化和简洁化,使用户能够轻松获取所需信息。
1.2 系统总体架构设计系统总体架构采用了W 组件嵌入一体化信息平台,实现现场一次设备数据的监测和故障诊断。
数据采集分析软件平台在嵌入式多任务Linux 系统上运行,支持分布式数据管理,共享应用环境和提供信息交换[3]。
系统采用Java 2 平台企业版(Java 2 Platform Enterprise Edition ,J 2EE )软件模式,一方面设计采用浏览器/服务器(Browser/Server ,B/S )技术,另一方面融合客户机/服务器(Client/Serve ,C/S )技术,实现高效混合式系统。
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电力变压器运行实时监控系统设计第一章概述§1.1 问题的提出§1.2 目前国外发展的现状§1.3 预期目标系统的功能要求,本论文解决的问题及达到的目标。
第二章系统方案设计本章主要是对课题的主要技术指标及功能进行分析,并提出多种技术方案进行经济、技术比较(包括:系统的可靠性、可扩性等方面),最终确认一个最优的技术方案。
§2.1 系统的功能及技术指标在本节给出系统的整个电路原理框图;§2.2 单片机系统方案选择§2.3 电力变压器温度的检测方案选择介绍电力变压器在正常工作状态下,部温度的围,在不同的温度下应投切的风扇的数量,以及传输功率的关系(如果可能给出曲线来加以说明),说明控制温度和检测温度的重要性,并给出本课题的温度检测的方案;§3.4 电力变压器冷却设备运行状态检测方案设计对于油泵,说明油泵的重要性,油泵的作用,常规对油泵的监测方法,本课题如何实现检测;提出检测方案;对于电风扇:说明风扇的重要性,分析风扇可能出现的几种故障类型,并根据故障类型,给出电风扇可能几种检测方案,并进行经济、技术比较;当发现故障时,有几种报警方式,以及实现的方法;§2.5 电力变压器风扇的控制电路方案的选择根据以上分析,给出系统的整体电路原理框图。
并在系统方案确定的情况下,介绍系统功能模块功能以及实现的原理;§2.6 显示与键盘电路方案的选择介绍目前常见的几种显示、键盘方案,进行经济技术比较,并确定本课题的显示电路方案和键盘电路方案;(只给出应采取的方案,不要画出电路)§2.7 通信电路的方案选择介绍目前常见的几种通讯方式、适应的场所、特点,并对各个通信方式进行比较,并结合课题的要求,介绍选择rs-485的通信标准以及应采取的一切方案(包括RS-485电路应采取的保护等问题)。
第三章硬件电路设计本章是根据系统方案的各功能模块,进行分电路的设计原理和工作原理分析。
根据需要也可以给出所选器件的技术参数(仅指那些不常见的、新颖的器件),本章应从理论上进行分析系统所能达到的技术指标,应采用曲线、算法公式以及理论推导等手段进行分析;§3.1 单片机应用系统设计单片机外围基本电路的设计,设计依据,原理,基本功能等。
§3.2 电力变压器温度检测电路的设计给出具体的电路原理图,并分析如何实现电力变压器的温度检测,给出各物理量参数的计算公式,并进行深入的分析。
§3.3 电力变压器冷却风扇检测电路的设计给出具体风扇检测电路,并介绍检测电路的详细原理,以及如何实现故障判断的。
§3.4 电力变压器油泵的监测电路设计给出油泵检测电路图,并介绍电路图的工作原理。
§3.5 冷却风扇驱动电路的设计给出风扇电路原理图,并根据驱动的功率,介绍电路器件的选择和设计原理,以及整个电路的工作原理;包括驱动电路的保护。
介绍对于在不同的温度下,如何开停电风扇,电风扇的投切规则等问题(这部分也可以放到第四章中介绍)。
§3.6 报警电路设计介绍本系统检测设备故障后,可以采取的报警方式,以及实现的电路原理图,和基本参数,并详细介绍工作原理;§3.7键盘与显示电路的设计给出键盘电路和显示电路,并分析电路的工作原理,给出键盘的设置功能,并介绍键盘的操作方法;给出显示数码管的设计原理以及显示方式,特别是当参数设置时,如何与键盘配合显示等。
(根据参数设定容,例如温度、湿度上限和下限值的确定)包括报警时,应显示的方式;§3.8 远程通信电路的设计介绍采用的远程通信方式,通信电路的原理,通信的各个物理量,通信容,通信波特率等;§3.9 系统可靠性设计简述一下在现场可能存在的问题,本论文在设计上进行了哪些抗干扰的设计。
第四章软件设计本章对本课题的软件进行详尽的说明,包括程序的结构,以及各功能模块的功能;§4.1 软件的系统结构设计介绍程序的整体框架,软件系统是由哪几个模块组成,在软件上如何实现各个功能,采取了哪些措施等;利用了单片机的那些资源,各个资源是如何分配的。
最后给出主程序框图,并介绍各模块的功能。
§4.2 温度信号的数据采集软件的设计介绍温度信号的测量方法,给出计算公式,并分析采用了哪些数据处理措施;(例如各种滤波等),并给出程序流程图;§4.3 电风扇检测程序的设计分别介绍所涉及的模拟量信号的特点,数据采集的方法,计算方法(结合第三章的给出的公式);在数据处理方面采用了哪些措施(比如:数字滤波技术、数据的标度变换、数据测量的非线性处理、测量数据的备份方法以及交流信号的同步测量原理等算法原理、计算公式);并结合程序流程图进行说明;本节可分成多节来分别介绍。
在程序流程图中介绍风扇的投切规则;§4.4 报警输出信号的软件设计在软件上如何实现报警信号的输出;§4.5 显示与键盘程序的设计介绍键盘和显示电路的软件处理方式(显示方式),编程方法,并给出程序流程图;并给出测量数据的显示格式,以及物理量的换算公式。
§4.6 通信软件系统的设计结合第三章的容,介绍通信的容和功能,在软件上如何实现。
设计出详细通信的协议,并给出如何提高通信的可靠性方法和措施,并给出通信程序(或者中断程序)的流程图;§4.7 软件系统的可靠性措施介绍目前常用的软件康干扰措施,并说明本课题所采用的软件上的抗干扰措施的特点应用方法以及算法。
第五章系统误差分析总体介绍系统的误差组成的部分,系统误差的计算方法,对每一个误差环节应对措施。
本章主要通过对样机的实际测试,对样机的测试中出现的误差进行分析,通过与标准数据的对比,给出性能指标的是否达到了设计要求;并对样机出现的误差进行理论分析,最终找出应改进的措施,即使设计已经达到了设计要求,也应从理论上分析在进一步提高测量精度上应采取的措施,在误差方面还有那些不足,应如何改进,给出改进得措施;§5.1 系统的测量指标的测试对比分析给出试验结果表,并与实际设计仪器的测量结果进行比较,并分析设计系统的造成的误差的原因,进行定性的理论分析,§5.2 系统误差分析对每一个造成的误差进行理论分析,其分析结果应与测试结果相一致,并给出改进的措施;第六章结束语对课题完成做一个评价和总结,指出需要进一步改进的地方,在课题达到实际应用还有那些工作需要做;给出通过该课题自己有哪些体会,并对帮助过的人员进行致。
参考文献摘要本设计针对电力变压器冷却系统中使用常规控制系统时存在的控制回路复杂、可靠性低、风机保护方式简单、油温测量精度低、控制误差大、无法进行远程通讯等问题,设计了一套智能化变压器温度监控系统。
本系统以PIC16F877单片机为核心,实现了对变压器油温的实时采集、LED显示、数据无线传输,并参考油温变化对风机的运行状况进行实时控制。
风机侧完善的保护装置为CPU提供准确的风机故障信号,提高了系统运行的稳定性。
关键词:单片机、变压器冷却系统、风机故障、油温采集ABSTRACTThe paper introduces a new smart of transformer temperature monitoring system. It’s a great change for the power transformer cooling system. Such as the existence of complex, low reliability, a simple blower protection, low temperature measurement accuracy, control errors, and not achieving long-distance communications, ect. The control system uses the PIC16F877 to achieve the real-time acquisition, LED display, data wireless transmission, and taking into account air temperature change on the operation of the state of real-time control. The CPU fan could provide accurate fault signal, so that it improves the stability of the system.•Keywords: SCM (Single Chip Micyoco), transformer cooling system, Fan Failure, Oil temperature`s collection目录摘要 (1)ABSTRACT (2)绪论 (5)第一章设计任务及要求 (6)第一节毕业设计的任务 (6)第二节毕业设计的要求 (6)第二章系统的设计方案 (8)第一节系统工作的一般原理 (8)第二节智能温度监控系统的设计方案 (8)2.1 方案一 (9)2.2 方案二 (10)2.3 方案三 (12)第三节设计方案的确定 (13)第三章硬件电路设计 (16)第一节单片机的选型 (16)第二节振荡器配置选择 (18)2.1 晶体振荡器/瓷谐振器方式 (18)2.2 RC振荡器 (20)第三节温度采集电路模块设计 (22)3.1 温度检测电路 (22)3.2 光电耦合隔离放大电路 (24)第四节按键输入和显示电路部分设计 (29)4.1 按键输入电路模块设计 (29)4.2 显示电路部分设计 (29)第五节无线通信系统的设计 (33)第六节主回路部分设计 (38)6.1 风冷机的保护简要介绍 (38)6.2 输出驱动电路设计 (38)第七节直流电源的设计 (46)第四章软件部分设计 (50)第一节软件需求分析 (50)第二节各模块的流程图 (52)第五章设计总结 (60)致 (62)参考文献 (63)附录一程序清单 (64)附录二元器件明细表 (78)绪论近年来,随着我国电力事业的飞速发展,电力变压器是发、输、变、配电系统中的重要设备之一,它的性能、质量直接关系到电力系统运行的可靠性和运营效益。
电力变压器是电力系统运行的核心设备之一,因此,电力变压器安全可靠的运行是电力系统正常运行的根本保障。
随着变压器容量的增大,变压器的损耗同样会增大,单靠箱壁和散热器已不能满足散热要求,需采用子循环风冷或强迫油循环风(水)冷,使热油经过强风(水)冷却器,冷却后再用油泵送回变压器。