电力监控系统技术要求
电力监控系统要求
电力监控系统要求在当今高度依赖电力的社会中,电力监控系统扮演着至关重要的角色。
它不仅有助于保障电力供应的稳定性和可靠性,还能提高电力系统的运行效率,降低运营成本,并确保电力使用的安全性。
那么,一个完善的电力监控系统究竟需要满足哪些要求呢?首先,准确性是电力监控系统的核心要求之一。
这意味着系统必须能够精确地测量和记录各种电力参数,如电压、电流、功率、频率等。
任何微小的误差都可能导致对电力系统运行状况的误判,进而影响到电力的调配和设备的运行。
为了实现准确性,监控系统所采用的传感器和测量设备必须具备高精度和高稳定性,并且需要定期进行校准和维护。
实时性也是不可或缺的要求。
电力系统的运行状态瞬息万变,因此监控系统必须能够及时地采集和传输数据,以便操作人员能够迅速做出反应。
这就要求系统具备高速的数据采集和传输能力,以及高效的数据处理和分析算法。
同时,监控界面应该能够实时显示关键的电力参数和运行状态,让操作人员能够一目了然地掌握当前情况。
可靠性是电力监控系统的基石。
系统必须能够在各种恶劣的环境条件下稳定运行,如高温、高湿度、电磁干扰等。
硬件设备应具备良好的防护性能和容错能力,软件系统则应具备完善的故障自诊断和恢复机制。
此外,为了防止数据丢失,系统还需要具备可靠的数据存储和备份方案。
强大的数据分析和处理能力同样重要。
电力监控系统所采集到的数据量庞大,如何从中提取有价值的信息并进行分析,对于优化电力系统的运行至关重要。
系统应该能够对数据进行趋势分析、故障预测、能耗评估等,为电力系统的规划、维护和管理提供科学依据。
兼容性也是不容忽视的一个方面。
随着电力系统的不断发展和升级,监控系统需要能够与新的设备和技术兼容。
这包括与不同厂家、不同型号的电力设备进行通信和数据交换,以及能够支持新的通信协议和标准。
只有具备良好的兼容性,才能保证监控系统的可持续发展和升级。
安全性是电力监控系统的重要保障。
电力数据涉及到国家安全和企业的核心利益,因此系统必须具备严格的安全防护措施,防止数据被窃取、篡改或破坏。
电力监控系统安装方法与技术措施
电力监控系统安装方法与技术措施1. 系统安装方法在安装电力监控系统时,需要按照以下步骤进行操作:1. 确定安装位置:选择一个适合安装电力监控设备的位置,通常应远离潮湿和震动较大的地方。
2. 安装主机设备:将主机设备固定在预定的位置上,并确保设备稳固可靠。
3. 连接传感器:根据需要,将传感器与主机设备进行连接,并进行必要的设置和调整。
4. 配置网络:根据实际情况,配置网络连接,确保主机设备能够正常与其他设备通信。
5. 安装显示屏和控制面板:根据需要,安装显示屏和控制面板,并进行必要的布线和调试工作。
6. 测试系统功能:在完成系统安装后,进行系统测试,确保各项功能正常运行。
7. 进行系统调试:根据实际情况,进行系统调试和优化,确保系统性能达到预期要求。
2. 技术措施为了确保电力监控系统的安全和可靠运行,需要采取以下技术措施:1. 数据加密:对于传输的敏感数据,采用加密算法进行加密保护,防止信息泄露和非法访问。
2. 安全认证:建立合理的身份认证机制,确保只有经过授权的用户才能访问系统。
3. 防火墙和入侵检测:设置有效的防火墙和入侵检测系统,保护系统免受未经授权的访问和攻击。
4. 定期备份数据:定期备份系统数据,以便在发生意外情况时快速恢复系统。
5. 系统日志监控:建立完善的日志监控系统,记录系统运行情况和可能的异常事件,便于及时发现和处理问题。
6. 系统更新和维护:定期进行系统更新和维护,修复漏洞和提升系统性能。
以上是电力监控系统安装方法与技术措施的简要介绍,通过遵循这些步骤和措施,能够确保电力监控系统的正常运行和安全性。
电力监控系统技术方案设计
电力监控系统技术要求1.1 适用范围本技术规格书适用于变电站的变电所及配电房的电力监控系统。
1.2 应遵循的主要标准GB 50174-2008 《电子信息系统机房设计规范》GB/T2887-2000 《电子计算机场地通用规范》GB/T 9361-88 《计算站场地安全要求》GB/T13729-2002 《远动终端设备》GB/T13730-2002 《地区电网调度自动化系统》GB/T15153.1-1998 《远动设备及系统——电源和电磁兼容性》GB/T15153.2-2000 《远动设备及系统——环境要求》GB/T17463-1998 《远动设备及系统——性能要求》GB/T18657-2002 《远动设备及系统——传输规约》DL/T860(IEC61850) 《变电站通信网络和系统》GB/T16435.1-1996 《运动设备及系统接口(电气特征)》GB/T15532-2008 《计算机软件单元测试》GB 50057-2010 《建筑物防雷设计规范》GB4943-2001 《信息技术设备的安全》GB/T17626-2006 《电磁兼容》1.3 技术要求1.3.1 系统技术参数●画面响应时间≤1s;●站内事件分辨率≤5ms;●变电所内网络通信速率≥100Mbps;●装置平均无故障工作时间(MBTF)≥30000小时;●系统动作正确率不小于99.99%。
●系统可用率不小于99.99%;●站间通信响应时间≤10ms;●站间通信速率≥100Mbps;1.3.2 系统构成概述a)系统结构整个系统以实时数据库为核心,系统厂家应具备自主研发的数据库,同时应该具备软件著作权或专利证书,保证软件系统与硬件系统配置相适应,应用成熟、可靠,具备模块化可配置的技术架构,相关证书投标时需要提供。
●数据采集数据采集软件,支持下传控制命令。
将从现场网络采集的数据写入实时数据库。
采用动态加载驱动方式,便于扩充特殊协议的设备。
包括MODBUS485/TPC驱动、OPC驱动和仿真驱动simdrv。
电力监控安装技术要求
电力监控安装技术要求
(1)设备安装
变电所控制信号盘安装在基础预埋件上。
盘柜本体就位后应检查盘柜本体及盘柜内的设备或电器与各柜体之间的连接是否牢固,外观有无损伤,绝缘是否良好,盘柜安装位置是否符合设计规定等等。
(2)运输、装卸和存储
电力监控系统所有设备的运输和装卸应采取防震、防潮、防止框架变形和漆面受损等措施,当产品有特殊要求时应符合产品的特殊要求。
在运输和存放过程中都应保持直立放置,装卸时每次只能吊装一台。
电力监控系统所有设备运到现场后,应妥善保管在干燥、通风良好的房间内并避免阳光直射,所有设备不得堆叠存放。
设备在装卸过程中应严格按照国家有关装卸规程进行操作。
产品的运输和装卸应严格按照产品的安装使用说明书进行。
在运输装卸过程中不应使电缆及电缆盘受到损伤,严禁将电缆盘直接从车上推下,电缆盘不应平放。
电缆盘滚动时必须按照电缆盘上的箭头指示或电缆的缠紧方向。
电缆存储时应集中分类存放,并标明电缆型号、电压等级、规格、长度等,电缆盘之间应有通道,电缆存放处不得有积水。
(3)布线
电力监控系统线缆的布线和走向应严格按设计图纸的要求,不得任意穿行。
按设计图纸、产品使用说明书以及有关标准规范进行接线。
接线后应对各回路进行校线检查。
引入盘柜的电缆接线应排列整齐美观。
电缆芯线应标明回路编号,编号正确字迹清晰。
电力监控安装技术要求
电力监控安装技术要求对于电力监控安装,需要具备以下技术要求:1.电力监控设备的选型和安装要与电力系统的工作特点相匹配。
根据电力系统的电压、频率和额定功率等参数,选择适合的监控设备。
同时,要根据电力系统的复杂性和工作环境的特点,选择可靠性高、防护等级好的设备,以确保设备能在恶劣的环境下正常工作。
2.安装位置要合理选择。
电力监控设备的安装位置应尽量靠近被监控设备,并具备较好的通讯条件。
安装位置应远离可能引起电磁干扰的设备,以确保监控设备的正常运行。
3.安装设备时要遵循一定的规范和标准。
根据相关规范和标准,合理设置设备的安装高度、角度等,确保设备的安装位置和方式符合要求。
4.电力监控设备的接线要规范。
对于电力监控设备的接线,要使用符合标准的线缆和接线端子,确保连接的可靠性和稳定性。
同时,要注意绝缘和防火措施,确保接线的安全可靠。
5.设备的调试和运行要认真进行。
设备安装完成后,应进行系统调试和运行,确保各项功能正常运行,并根据实际情况进行相应的调整和优化。
6.设备的维护和保养要及时进行。
为保证电力监控设备的长期稳定运行,应进行定期的维护和保养工作,包括设备清洁、防尘、防潮等。
同时,要及时处理设备故障,确保设备的正常运行。
7.安装人员应具备相应的专业知识和技能。
电力监控设备的安装需要专业的电力工程技术人员进行操作,在安装过程中要严格按照相关要求进行操作,确保工作的安全和质量。
总之,电力监控安装是一项复杂的工程,需要严格按照相关规范和标准进行操作,确保设备的安全可靠和功能的正常运行。
同时,还需要具备专业的知识和技术,以保证安装过程的质量和效果。
电力监控系统技术要求
电力监控系统技术要求乙方所供应的电力监控系统应满足本技术规格书及国家和地方规定的标准和规范进行设计和制造。
若在设计和制造中应用的某项标准或规范在本技术规范书中没有规定,则乙方应详细说明其所采用的标准和规范,并提供该标准或规范的完整中文原件给甲方。
只有当其采用的标准和规范是国际公认的、惯用的,且等于或优于本技术规格书的要求时,此标准或规范才能为乙方所接收。
本技术要求提出的是电力监控系统最低限度的技术条件,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,乙方应保证提供符合本技术要求和国家规范及工业标准的优质产品。
一、10kV高压柜监控部分1.1 10kV高压柜监控部分技术参数1)实时测量每一回路的V,I,P,Q,Cosφ,f,kWh,kVarh等三相全电量。
2)电压、电流精度达到0.2级。
3)有功电度精度达到0.5S级。
4)2-31次谐波分析。
5) RS-485通讯接口,标准的Modbus通讯协议。
6)智能监控仪表采用分布式“一对一”的配置方式,每一高/低压回路都配置独立的装置,不允许配置集中信号采集装置,每一回路监控装置采集该回路的全电量、开关状态并对该回路进行遥控。
7)装置应具有定值越限报警和控制输出功能。
例如当电压、电流或功率等值偏离了限值后可自动输出跳闸信号使开关断开,其中越限参数必须可以设置电压过高/过低越限跳闸、电流过大越限跳闸、过负荷越限跳闸等方式。
8)采用大屏幕液晶显示,可以在当前显示屏上同时显示四组不同的测量、电度数据和开关量的状态;液晶显示尺寸应达到96mm×96mm及以上(须提供产品图片)。
二、380V低压仪表监控部分1.1 低压回路监控部分技术参数1)实时测量每一回路的V,I,P,Q,Cosφ,f,kWh,kVarh等三相全电量。
2)电压、电流精度达到0.2级。
3)有功电度精度达到0.5S级。
4)2-31次谐波分析。
5) RS-485通讯接口,标准的Modbus通讯协议。
电力远程视频监控系统技术规范
电力远程视频监控系统技术规范前言随着变电站无人值班运行管理模式的全面推广,在监控中心通过现有的电力通信网对所属变电站实现远程实时图像监控、远程故障和意外情况告警接收处理,可提高变电站运行和维护的安全性及可靠性,并可逐步实现电网的可视化监控和调度,使电网调控运行更为安全、可靠。
远程图像监控系统最基本的目的是将变电站的各个监视点,如主控制室的设备运行情况、主变、断路器、隔离刀闸等的运行状态实时图像、防火防盗等智能设备报警信息传输到监控中心,监控人员可通过实时图像和远动信息对变电站的运行情况进行综合监控、分析。
本规范对远程图像监控系统功能、图像采集方式、图像语音编解码方式、系统网络结构设计、系统网络通讯媒介及带宽需要、系统性能、设备构成及安装等提出了相应的技术要求。
目录1范围................................................................................ 52引用标准............................................................................ 63定义................................................................................ 74总体要求............................................................................ 85系统建设目标........................................................................ 96系统建设规模和结构................................................................ 107 系统网络通信要求 ................................................................... 118系统结构.......................................................................... 128.1系统结构要求................................................................................................................................. 128.2系统扩展技术要求.......................................................................................................................... 128.3系统结构........................................................................................................................................ 129系统功能要求......................................................................... 149.1监控中心功能要求 ....................................................................................................................... 149.1.1实时图像监控.................................................................. 149.1.2远程控制...................................................................... 149.1.3报警管理...................................................................... 149.1.4图像管理...................................................................... 159.1.5安全管理...................................................................... 159.1.6功能配置...................................................................... 159.1.7系统管理...................................................................... 159.1.8网络浏览...................................................................... 159.2管理服务器功能要求 ...................................................................................................................... 159.2.1用户管理...................................................................... 159.2.2用户权限管理.................................................................. 169.2.3数据配置...................................................................... 169.2.4数据转发...................................................................... 169.2.5设备运行状态判断(心跳测试).................................................. 169.2.6告警、事件、日志记录.......................................................... 169.3变电站端系统功能要求................................................................................................................... 169.3.1实时图像监控.................................................................. 169.3.2报警功能...................................................................... 169.3.3控制功能...................................................................... 179.3.4图像录像管理.................................................................. 179.3.5接受远方配置功能.............................................................. 179.3.6系统对时功能.................................................................. 1710系统视频图像技术要求................................................................ 1810.1视频信号制式 ............................................................................................................................... 1810.2视频编解码标准............................................................................................................................ 1810.3图像质量....................................................................................................................................... 1811系统设备配置要求.................................................................... 1911.1站端设备配置要求........................................................................................................................ 1911.1.1机柜......................................................................... 1911.1.2站端视频处理单元............................................................. 1911.1.3电源......................................................................... 1911.1.4外围监控设备................................................................. 1911.1.5报警探测器................................................................... 2111.2监控中心设备配置要求................................................................................................................. 2111.2.1监控中心值班员工作站......................................................... 2111.2.2其他设备..................................................................... 2211.3变电站基建工程监控典型配置 ...............................................................................错误!未定义书签。
中华人民共和国国家标准地区电网数据采集与监控系统通用技术条件
地区电网数据采集与监控系统通常由主站(调度端)、通道和若干子站(厂站端)组成,见 图 1。
图1 3.3.2 硬件
在系统设计时,应满足 3.4 条和 3.5 条功能要求,还应考虑可靠性、可维修性、可扩性。 系统和各单元的逻辑设计应采用校验技术,留有适当逻辑余量。硬件系统应有自检功能。配 置的设备其性能和结构尺寸应符合相应产品的国家标准。 3.3.3 软件
配置的软件应与系统的硬件资源相适应,除系统软件、应用软件外,还应该配置在线故 障诊断软件。数据库应考虑具有在线修改运行参数、在线修改屏幕显示画面等功能。软件设 计亦、字型等都应符合相 应的国家标准。 3.3.4 远动规约
循环式(CDT)、远动规约应符合电力行业标准 DL 451。 3.4 基本功能
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电力监控系统要求
3.3 供配电监控系统系统概述1. 供配电设备监视系统由智能变配电监视系统进展监控,自成系统,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 协议与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;局部回路带开关量遥信输入和输出;LED数码实时显示。
上下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。
系统设计监控系统采用分散、分层、分布式构造设计,按间隔单元划分、模块化设计、分布式处理。
系统从整个网络构造上,分为三层构造: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高压保护测控装置、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与开关柜融为一体,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与建筑设备监控系统(BAS)、火灾自动报警系统(FAS)等其它自动化系统的网络通信,到达信息资源共享,此外,系统还具备与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Modbus。
电力监控系统要求
电力监控系统要求1、系统目标1.1 系统功能概述- 实时监控电力设备运行状态- 支持远程控制电力设备操作- 电力设备运行报告和统计数据1.2 系统用户- 运维人员:负责监控电力设备和处理异常情况- 管理人员:负责查看报告和统计数据,并进行决策- 用户:可以通过应用程序远程控制电力设备2、功能需求2.1 实时监测与远程控制- 监测并显示电力设备的电压、电流、功率和能耗等数据- 支持远程控制电力设备开关和调节参数2.2 告警与异常处理- 监测设备状态,发现异常情况时及时发出告警通知- 提供异常处理流程,并记录处理过程和结果2.3 数据分析与报告- 收集电力设备运行数据,并自动报告和统计数据- 提供数据分析功能,支持用户定制报表和图表2.4 安全与权限管理- 保护系统数据和功能的安全性,限制非授权用户访问 - 提供用户身份验证和权限管理功能3、技术需求3.1 硬件要求- 支持与电力设备连接的传感器和控制器- 具备足够的计算和存储能力,以处理大量数据3.2 软件要求- 支持实时数据采集和处理- 具备良好的可视化界面,方便用户操作和查看数据 - 提供数据分析和报告功能3.3 网络要求- 支持与电力设备通信的网络设备和协议- 具备网络通信稳定和高速传输能力4、附件附件1:系统用户手册附件2:系统架构图附件3:系统数据流程图附件4:系统数据模型5、法律名词及注释- 《电力法》:指中华人民共和国电力领域的法律法规- 《电力设备安全监察管理条例》:指中华人民共和国关于电力设备安全监察管理的法规。
电力监控系统要求
电力监控系统要求随着工业及民用电力设备的不断发展,我们的生活离不开电力的支持。
但是,随之而来的问题是,如何保持电力设备的稳定运行,确保电力的安全供应。
为此,电力监控系统应运而生。
本文将从以下几个方面讨论电力监控系统的要求。
一、实时监测电力监控系统首要要求是实时监测。
在电力设备运行中,随时都可能产生意外情况,譬如过电流、过电压等,这时,及时得到监测信息可以防止设备进一步损坏或者导致安全事故的发生。
同时,电力负载也是需要及时监测的。
负载过大或者过小都会导致电力设备损坏或者浪费能源,因此,系统需要实时监测电力负载,对于不同的负载情况,可采取不同策略。
二、自动报警系统除了实时监测,电力监控系统还应该设有报警系统。
当电力设备存在异常时,系统应当自动警报,以便立即采取行动,防止事故的发生。
同时,报警系统还应有准确性。
所有的警报信息都应当得到及时反馈,并且能够成为相关处理工作的参考依据。
三、地址分配与据点划分在实际使用电力监控系统的过程中,往往需要对不同的设备进行不同的监控和管理。
因此,电力监控系统需要支持地址分配和据点划分功能。
地址分配是用于确定设备在网络中的位置。
据点划分用于将设备划分到不同的管理区域,以便对不同区域的设备采取不同的监控和管理策略。
四、数据记录与实时统计对于电力监控系统,数据记录与实时统计也是非常重要的。
通过记录与分析历史数据,我们可以发现设备存在的问题,做出相应的优化和改进。
同时,系统还应当支持实时统计功能,以便及时分析设备的状态信息,优化系统的运行效率。
五、统一管理平台针对复杂的电力系统,需要一个能够统一管理所有设备的平台。
这个平台应当支持不同设备、不同厂商的接入,可统一管理所有设备的监控、配置和故障解决。
同时,这个平台还应当支持分布式部署,在不同的地理位置可实现数据的共享和同步。
六、海量数据存储及备份电力监控系统数据量较大,需要一个能够支持海量数据存储及备份的存储设备。
同时,这个存储设备还应当支持高速读写,以便保证实时监控的流畅和稳定。
XX变电所的自动监控管理系统要求(2023年)
变电所的自动监控管理系统要求
一、报警功能
1,参数越限报警(设备参数超过额定值)
2,开关跳闸报警(事故报警)
二、监测功能
1,实时监测设备参数-相电压,线电压,相电流,频率,有功功率,无功功率,视在功率,功率因数,有功电量,无功电量,
2,储存功能(需要保存的设备参数可长期保存)
3,曲线显示功能
4,故障查询功能
5,遥控功能(遥控拉合开关)
6,远程监控(与变电所相关的部门在办公室里电脑可看到变电所运行数据)
7,变电所出现故障时候相关人员的短信提示。
三、变电所的电压等级为10KV,是企业高压进户的中心变电所,现在为有人值守想更换为无人值守远程监控,现在的技术标准,我们是否能满足企业的要求?
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电力监控技术方案
电力监控技术方案1. 引言随着电力行业的快速发展,电力监控技术的需求也越来越迫切。
电力监控技术方案旨在通过监测和分析电力系统的运行数据,实现对电力设备的远程监控和故障预警,提高供电可靠性和运行效率。
本文将介绍电力监控技术的基本原理和相关技术方案。
2. 电力监控技术原理电力监控技术的基本原理是通过传感器、数据采集设备、网络通信和数据分析等技术手段,实现对电力设备运行数据的采集、传输、存储和分析,从而实现对电力设备状态的实时监控和故障预警。
传感器是电力监控系统的核心组成部分,用于实时监测电力设备的运行状态和环境参数。
常用的传感器包括温度传感器、湿度传感器、电流传感器、电压传感器等。
传感器将监测到的数据转换为电信号,并通过数据采集设备进行采集和处理。
数据采集设备负责将传感器采集到的数据进行采集、存储和传输。
采集设备可以是专用硬件设备,也可以是基于计算机的软件应用。
采集设备需要具备数据存储功能,并能够通过网络将数据传输到数据中心或监控中心。
网络通信是电力监控系统中的重要环节,通过网络通信实现传感器数据的远程传输和监控系统的远程控制。
常用的网络通信技术包括以太网、无线通信和互联网等。
网络通信技术的选择要根据具体的监控场景和需求进行。
数据分析是电力监控系统的关键环节,通过对采集到的数据进行分析和处理,实现对电力设备状态的判断和故障预警。
常用的数据分析方法包括数据挖掘、机器学习和统计分析等。
数据分析可以通过专门的软件应用或云平台来实现。
3. 电力监控技术方案3.1 传感器选择传感器选择是电力监控技术方案的关键步骤。
根据监控的具体设备和参数要求,选择适合的传感器。
例如,对于发电机组的监控,可以选择电流传感器、电压传感器和振动传感器等。
3.2 数据采集设备数据采集设备可以选择专用硬件设备或基于计算机的软件应用。
专用硬件设备通常具备较高的性能和稳定性,适用于大规模和复杂的监控系统。
基于计算机的软件应用则便携灵活,适用于小规模和简单的监控系统。
电力监控系统技术要求
电力监控系统技术要求乙方所供应的电力监控系统应满足本技术规格书及国家和地方规定的标准和规范进行设计和制造。
若在设计和制造中应用的某项标准或规范在本技术规范书中没有规定,则乙方应详细说明其所采用的标准和规范,并提供该标准或规范的完整中文原件给甲方。
只有当其采用的标准和规范是国际公认的、惯用的,且等于或优于本技术规格书的要求时,此标准或规范才能为乙方所接收。
本技术要求提出的是电力监控系统最低限度的技术条件,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,乙方应保证提供符合本技术要求和国家规范及工业标准的优质产品。
一、10kV高压柜监控部分1.110kV高压柜监控部分技术参数1)实时测量每一回路的V, I, P, Q, Cos@, f, kWh,协2g等三相全电量。
2)电压、电流精度达到0.2级。
3)有功电度精度达到0.5S级。
4)2-31次谐波分析。
5)R S-485通讯接口,标准的Modbus通讯协议。
6)智能监控仪表采用分布式“一对一”的配置方式,每一高/低压回路都配置独立的装置,不允许配置集中信号采集装置,每一回路监控装置采集该回路的全电量、开关状态并对该回路进行遥控。
7)装置应具有定值越限报警和控制输出功能。
例如当电压、电流或功率等值偏离了限值后可自动输出跳闸信号使开关断开,其中越限参数必须可以设置电压过高/过低越限跳闸、电流过大越限跳闸、过负荷越限跳闸等方式。
8)采用大屏幕液晶显示,可以在当前显示屏上同时显示四组不同的测量、电度数据和开关量的状态;液晶显示尺寸应达到96mmX96mm及以上(须提供产品图片)。
二、380V低压仪表监控部分1.1低压回路监控部分技术参数1)实时测量每一回路的V, I, P, Q, Cos@, f, kWh,协2g等三相全电量。
2)电压、电流精度达到0.2级。
3)有功电度精度达到0.5S级。
4)2-31次谐波分析。
5)R S-485通讯接口,标准的Modbus通讯协议。
电力系统监控技术手册
电力系统监控技术手册一、引言电力系统监控技术是为了保障电力系统的安全稳定运行而发展起来的一项关键技术。
随着电力系统规模的不断扩大和技术水平的提高,监控技术在现代电力系统中的作用日益重要。
本手册旨在介绍电力系统监控技术的基本概念、功能和应用,以及相关设备和系统的特点和运行要求,帮助用户全面了解和应用电力系统监控技术。
二、电力系统监控技术概述1. 电力系统监控技术的定义和目的电力系统监控技术是指通过现代信息技术手段对电力系统的各个关键参数和状态进行实时监测、分析和控制的技术。
它的目的是及时发现和解决电力系统中的异常情况,确保电力系统的可靠运行。
2. 电力系统监控技术的功能电力系统监控技术主要包括对电力系统的电压、电流、频率、功率因数等参数进行实时监测和记录的功能;对电力设备的状态和运行情况进行实时监测和评估的功能;对电力系统的负荷和电能消耗进行预测和调度的功能等。
三、电力系统监控技术的关键设备和系统1. SCADA系统SCADA系统(Supervisory Control and Data Acquisition)是电力系统监控的核心设备。
它通过传感器、信号采集器、通信设备等实现对电力系统各个节点和设备的监测和控制。
2. 数据存储和处理设备数据存储和处理设备负责将SCADA系统采集到的数据进行存储和处理,并生成相应的报表和图表供用户分析和决策使用。
3. 通信设备通信设备用于实现SCADA系统与监控中心、用户终端等设备之间的数据传输和通信连接。
四、电力系统监控技术的应用领域1. 电力生产领域在电力生产领域,监控技术可以实时监测发电机组的运行状态和性能参数,提前发现故障和异常情况,保障电力生产的安全和稳定。
2. 电力传输与配网领域在电力传输与配网领域,监控技术可以实时监测输电线路和变电站的运行状态,及时响应发生的故障和异常情况,保障电力系统的可靠供电。
3. 电力负荷管理领域在电力负荷管理领域,监控技术可以对用户的用电行为进行监测和分析,预测负荷变化,并通过调度措施进行负荷平衡,优化电力系统的运行。
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。
电力监控系统主机安全基线配置技术要求
主机安全基线配置是为保障电力监控系统主机本体安全而提出的基本要求,是防范来自系统内部安全威胁的重要技术措施和手段。
下面是电力监控系统主机安全基线配置技术要求的一些基本内容:
- 构建操作系统基线配置策略模板,生成基线配置描述文件;
- 根据所述基线配置描述文件生成主机可执行的脚本;
- 利用脚本文件导出主机当前的基线配置信息;
- 查找对应配置描述文件中的配置值,并分析目标主机配置信息是否满足基线配置要求,若存在不满足基线配置要求的配置项,则重新生成基线配置脚本。
在实际操作中,需要根据具体的电力监控系统和安全需求来制定详细的安全基线配置方案,并进行定期的检查和维护,以确保系统的安全性和可靠性。
电力设备监控条例实施细则
电力设备监控条例实施细则一、引言随着电力设备在生产、工业、商业和日常生活中的广泛应用,电力设备的安全运行成为重中之重。
为了确保电力设备的安全性和稳定性,制定电力设备监控条例实施细则,以规范电力设备的监控和管理。
二、监控设备和技术要求1. 安装相应监控设备:电力设备监控系统应配备温度、电流、电压、湿度等传感器,以及相应的控制器和显示器。
2. 使用先进的监控技术:采用无线技术、云计算和大数据分析,实现电力设备的远程监控和智能分析。
3. 设备质量和性能要求:监控设备应符合国家相关标准,具有可靠性、稳定性和适应性。
三、监控数据和信息管理1. 数据采集和存储:监控系统应能实时采集电力设备的运行数据,并在安全可靠的数据库中进行存储。
2. 数据分析和处理:对采集到的数据进行分析,排除设备故障和异常,并提供及时的报警和处理机制。
3. 数据共享和交流:监控系统应支持数据的共享和交流,便于相关部门和人员获取实时数据和运行状态信息。
四、监督与管理1. 设备巡检和维护:定期对电力设备进行巡检,确保监控设备正常运行,及时维修和更换损坏的设备。
2. 制定应急预案:在电力设备发生故障或异常情况下,制定相应的应急预案,保障人员的安全和设备的正常运行。
3. 规范监控人员行为:对监控人员进行培训,制定监控操作规程,确保监控工作的准确性和有效性。
五、监控效果评估1. 监控系统效果评估:定期对电力设备监控系统的性能、稳定性和可靠性进行评估,发现问题及时优化和改进。
2. 综合评估和反馈:通过用户满意度调查、故障处理情况分析等方式,对监控效果进行综合评估,并及时向相关部门和管理人员提供反馈。
六、附则1. 本实施细则自发布之日起生效,并适用于所有电力设备监控单位和相关人员。
2. 对于违反本细则的行为,依法追究相关责任。
3. 本实施细则解释权归电力设备监控管理机构所有。
以上是《电力设备监控条例实施细则》的内容,通过规范和管理电力设备的监控工作,有助于提升电力设备的安全性和稳定性,确保人们生活、工作和生产的正常进行。
电力系统监控与管理技术手册
电力系统监控与管理技术手册概述随着电力系统规模的不断扩大和电力设备的不断更新,电力系统中所涉及的各种设备数量也呈现出爆发式增长的趋势,给电力系统的监测与管理工作提出了更高的要求。
电力系统监控与管理技术手册是针对电力系统监控与管理的一本系统性手册,旨在对电力系统监控与管理中常用的技术方法进行介绍和总结,以提高电力系统的监测与管理水平。
一、监控技术1.监控系统电力系统监控系统是指对电力系统进行实时监测和管理的一种综合性技术体系。
它通常由数据采集、数据传输、数据处理与分析、报警与控制等功能模块组成。
该系统能够及时发现异常情况并给出相应的处理措施,对于提高电力系统的可靠性和稳定性具有重要作用。
2.电力设备监测技术电力设备监测技术是指对电力设备的性能和状态进行实时监测和评估的技术手段。
通过可靠的监测手段,能够及时发现电力设备的异常情况,从而采取相应的维护与保养措施,保证电力设备的正常运行,提高设备的使用寿命。
二、管理技术1.设备管理设备管理是指对电力设备从采购、安装、调试、运行到报废的全过程进行综合性管理的技术手段。
它包括设备的档案管理、保养管理、故障维修管理、检修计划制定等诸多方面。
通过科学的管理手段,能够及时发现问题并采取相应的处理措施,降低设备故障率,提高设备可靠性。
2.安全管理安全管理是指对电力系统从安全出产、安全使用、安全维护、事故处理等方面进行全面管理的技术手段。
它涉及到电力系统运行的每一个环节,通常包括安全制度的完善、事故预防、应急预案的制定等方面。
通过科学的安全管理措施,能够最大程度地保障电力系统的安全运行。
总结电力系统监控与管理技术手册是一本介绍电力系统监控与管理中常用技术方法的系统性手册。
通过本手册的阅读,读者能够了解电力系统中常用的监控技术和管理技术,从而更好地掌握对电力系统的监测与管理工作。
同时,本手册也对电力系统的可靠性和稳定性提出更高的要求,进一步推动电力系统的发展。
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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。
8.1.8 系统集保护、测量、控制、报警、远传、储存、调配等功能为一体,控制技术与网络技术相结合,实现数据共享、自动化管理,无人或少人职守。
8.1.9 电力监控系统包括:10kV中压配电系统、低压配电系统、变压器、直流电源装置、自备应急柴油发电机组等系统监控。
8.1.11 电力监控系统预留一个引出信号接口,供楼宇自动化使用。
8.2 系统工程范围8.2.1 投标人隶属于弱电总包单位。
弱电总包单位负责总体协调与电力监控管理系统制造商(或分包商)、各开关柜制造商、总包施工等单位之间的配合,本系统由投标人具体实施或指导安装。
8.2.2 本系统投标人应完成整个电力监控管理系统深化设计,提供系统所需的全部网络设备、监控设备、各种软件、各种线路专用缆线、线槽及所有附件的供应、运输、安装、调试、开通及通过招标人的验收直至交付使用。
8.2.3 本系统投标人负责电工总值班室机房工程深化设计和施工指导,负责最终的调试和开通,直至验收和交付招标人使用。
8.2.4 本系统投标人应配合参与整个弱电系统的集成工作。
投标人负责OPC服务器、管理工作站等系统设备配置、系统集成设计、安装、调试、验收及相关电源等设备提供。
8.3 系统配置及功能要求8.3.1 在值班室设工程师主站,主要负责整个电力系统监控,包括:1) 电力监控管理管理工作站1台2) 数字视频监控管理工作站(控制操作台)1台,由安防系统投标人提供并安装,本系统投标人配合;3) 工业级以太网交换机1台4) 电源及配套附属设备等。
8.3.2 配电室主要负责本楼的配电系统数据采集与控制,包括:1)通讯管理服务器1台;8.3.3 按招标人尚未确定的业务管理模型构想,管理模式有可能调整,投标暂按本章节上述要求,最终实施由招标人确定。
1)室外庭院照明及建筑物轮廓照明等其他投标人范围内的子系统管理工作站有可能调入电工总值班室;2)电工总值班室电力监控系统的工程师主站有可能并入楼宇管理室。
8.3.4 电力监控管理系统允许用户独立使用。
故障报告将被送往维护管理系统。
电表信息将被送往能源监控系统。
8.3.5 系统网络设备尽可能利用已有计算机网络及综合布线系统。
系统网络采用局域网结构,传输速率10M/100M/1Gbps。
监控系统服务器工作站、网络集线器均以TCP/IP协议与网络连接,配置10/100/1000M自适应网卡(RJ45口),支持IPv6。
8.3.6 电力监控管理专业软件由制造商或集成商提供,采用专业的组态软件,应具有实时数据库、图形界面、报警、控制、统计和打印、历史纪录、通讯、自检等功能;支持当今各种流行的操作系统Windows 2000/XP/2003、UNIX、Linux等,具有软件通讯OPC Server/Client接口,作为电力监控管理系统的一部分来协助接入楼控系统,电力监控管理系统制造商有义务提供信息接口的编码表。
8.3.7 从电力监控管理系统到楼控系统主要监控功能:1)开关设备等及各种不间断电源状况;2)警报信息-故障、跳闸;3)发电机运行时间;4)耗电量、最大需求量;5)功率因数;6)重要电力品质分析。
8.4 系统技术要求8.4.1 对通讯网络的要求电力监控管理系统的通讯网络应与整个项目计算机网络相协调,原则上工程师主站与现场通讯服务器直接接入现有网络,现场通讯服务器与各种现场监控元件间采用现场总线通讯网络。
现场通讯服务器总线以及串口设备通过网络集线器接入物管网,或按选定的投标人规划设计。
RS-232串行通讯口都应经RS-232/485隔离转换接口后与现场总线相连。
对组成通讯网络的设备要求如下:8.4.1.1 工业级以太网交换机应满足的主要技术指标:1)具有10/100M自适应以太网口,支持TCP/IP协议;自动识别IP 地址,在线快速恢复;2)能针对分散式应用耦合多个Turbo Ring;3)能利用IGMP Snooping 控制网络封包流量,用来从工业以太网协议中过滤Multicast流量;4)支持IEEE 802.1Q VLAN 简化网络规划, QoS增加传输确定性;5)通过Port Trunking 提供弹性化网络连接;6)具有8个及以上RJ45端口连接网络设备;7)工作温度:0~60℃;8)取得CCC、CE或UL等认证。
8.4.1.2 通讯服务器应满足的主要技术指标:1)具有10/100M自适应以太网口,内嵌1500V电磁隔离,支持TCP/IP协议;2)具有32/16/8个485/422串行通讯口,带15kV ESD 浪涌保护;3)可提供TCP Server、TCP Client、UDP和Driver等工作模式;4)工作温度:0~55℃。
8.4.1.3 RS-232/485隔离转换接口应满足的主要技术指标:1)光电隔离度3000Vsm;2)具有内置的一次、二次抗雷击保护;3)最高速率DC-250 kbps;4)支持任意用户上层协议,自动双向切换;5)工作温度:0~55℃。
8.4.2 对工程师主站的要求8.4.2.1 配电监控管理工作站配置应不低于以下标准:1)CPU 标配Intel® Xeon™2.4GHz 双核处理器缓存1MB 二级高速缓存;2)内存2G;3)硬盘320G;4)24倍速DVD驱动器;5)22英寸彩色TFT LCD,显卡支持双显及视频输出功能;6)IO端口:1个并口、2个串口、1个鼠标定位设备接口、1个显卡接口、1个键盘接口、1个RJ-45 网络接口、4个USB 2.0端口;7)集成10/100自适应双网卡;8)语音卡,音箱;9)激光打印机一台,应选用HP、EPSON或CANON,打印幅面A4;10)键盘和鼠标;11)预装Windows 2000 Server/Windows XP professional或以上操作系统。
8.4.2.2 监控管理软件的功能监控管理软件应是专用的电力监控管理软件,为全中文界面,是一种真正的32位软件,使用方便灵活,学习容易,且已应用于多个重点工程项目。
它提供的各种监控管理功能完全能满足本项目所需的要求,它可以进行大容量的数据采集和处理,采集速度快。
1)监控管理软件支持Windows 2000/XP/2003、UNIX、Linux等流行的操作系统,具有软件通讯OPC Server/Client接口功能。
它对整个变配电系统的运行状态通过图形界面进行实时监控,包括进行遥测、遥信、遥控(部分回路)和事件记录等。
软件全中文提示,用鼠标操作,可漫游各显示画面,画面之间的切换快捷流畅。
2)监控管理软件应支持基于SQL的关系型数据库管理系统,支持ANSI/ISO SQL 99标准。
具有高度的通用性、实时性、可靠性、开放性、可扩充性和安全性,拥有强劲发展的业界公认的数据库产品,例如MS SQL SERVER、ORACLE、SYBASE。
3)监控管理软件应能与各现场控制站进行可靠的通讯,采集来自现场的所有信息并向各现场设备发出远程操作命令。
4)图形监控以系统图、系统主接线图、回路柜排列图、回路单线排列图、网络拓扑图、通讯监视图、地理分布图等形式来表现。
•电力系统监控对象的构成与分布情况;•变电站智能监控体系组成与分布情况;•间隔设备的排列顺序和物理位置;•显示现场各类开关量状态、模拟量测量值;•完成遥信、遥测、遥脉、遥调、遥控、定值等功能;•维护周期、工作牌设置;•能量图形的动态拓扑分析与逻辑互锁;•监控设备工作状态的动态拓扑分析。
在图形显示上所有断路器的工作/故障状态均在监控计算机上用开关通/断图标和相应等级电压的颜色表示,接通时开关图标呈接通状态,且用相应颜色表示;分断时开关图标呈断开状态,且用相应颜色表示;故障脱扣时开关图标呈断开状态,且用相应颜色表示。
对需进行遥控操作的断路器,可在监控计算机上,用鼠标点击通/断按钮图标进行遥控操作,并有安全的双重验证。
这些断路器的图标均用单线系统图的形式呈现在监控计算机的显示屏幕上,其状态与实际情况完全一致。
这使得运行人员能直观地得到变、配电系统运行的工况和执行各种控制、操作指令。
5)数据检测◆实时检测进线侧的电流、电压、有功功率、无功功率、功率因数、频率、有功电度、无功电度、需量等电参数。
◆实时检测馈出回路的电流、电压、有功功率、无功功率、功率因数、频率、有功电度、无功电度等电参数。
◆实时检测母线电压(三相相电压、线电压)。
◆完成四遥功能,预留自动控制。
电压、电流等各种需要实时监测的运行参数除了在相应位置的图形商显示其当前数值,还可以以列表、波形图、模拟指针等方式显示。
6)电力品质分析◆实时分析各种电力品质数据:电压、电流三相不平衡度,电压、电流总谐波含量,2-31次谐波含量,电压波峰系数。