智能变电站在线监测技术研究正式版

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智能变电站中在线监测关键技术分析

智能变电站中在线监测关键技术分析
还 有 就 是 相 关 的避 雷器 泄 漏 电 流及 动 作 次数 等 。 1 智 能 变 电 站 在 线 监 测 方 案 分 析
传 感 器 输 出功 能 而得 ,同时 ,为 了使 得尽 量 简化 相 关 的 G I S微水 在 线 监 测单 元 , 还应 该 尽 可 能地 直 接 接 入相 应 间
断 路 器 在 线 监 测 的 两 方 面 。在 此 智 能 变 电 站 中 , 对 于主 回
气 体 的 在 线 监 测 来 实 现 ,这在 其 他 的 实 际应 用 过 程 中 十
分常见 , 英 雌 检 测 范 围应 用 也 非 常广 , 这 其 中 的原 理 就是 气 相 色 谱 原 理 。为 了使 主 变 油 中 溶 解 气 体 在 线 监测 功 能 得 以实 现 , 变 电站 系统 在 利 用 此 原 理 的基 础转 化 功 能 ,即 能 够 实现 转 化 为 标 准 的 4 mA 一 2 0 m A 电信 号 。与 此 同 时 , 传 感 器 接 入相 关 的主 变 本 体智 能 组 件也 非 常 容 易实 现 。
关于多种在 线设备且 基于 I E C 6 1 8 5 0标 准 的在 线 监 测统 一模 型 还不 太 完 善 ,有 些 在 线 设 备 的检 测 模 型 还 不 能应用相关的 I E C 6 1 8 5 0标 准 , 而有 的在 线 设 备 已经 存 在 建立好 的 I E C 6 1 8 5 0标 准模 型 , 我 们 对 于 单 种 设 备 的 在 线 监测来说 , 应 该 能 够 对 前 端 数据 进行 一 定 处 理 , 规 定并 统
络 化 都 是 较 为 关 键 的 问 题 。关 于 变 电 站 一 次 设 备 在 线 监 测 相 关 技 术 标 准 还 不 完 善 ,这 里 提 供 组 建 在 线 监 测 网 络

探讨智能变电站在线监测系统的运行实现

探讨智能变电站在线监测系统的运行实现

探讨智能变电站在线监测系统的运行实现智能变电站在线监测系统是指利用各种先进的传感技术、数据采集技术和通信技术,实时监测和分析电力设备运行状态及环境信息,通过云计算、大数据分析等手段,实现对变电站设备运行状态的实时监测、故障预警和维护管理。

智能变电站在线监测系统的运行实现是一个复杂的过程,涉及到多种技术手段和系统集成,下面将结合实际案例,从传感技术、数据采集技术和通信技术等方面来探讨智能变电站在线监测系统的运行实现。

一、传感技术传感技术是智能变电站在线监测系统的重要组成部分,通过传感器和检测设备实时采集变电站内各种设备的运行数据和环境信息,为系统提供数据支持。

传感技术的应用包括温度传感器、湿度传感器、压力传感器、振动传感器、红外传感器等。

这些传感器可以实时监测设备的温度、湿度、压力、振动等参数,帮助系统对设备状态进行准确评估和预测。

以温度传感器为例,智能变电站在线监测系统通过安装在变电设备上的温度传感器,可以实时监测变电设备的温度变化情况。

当设备温度异常升高时,系统会自动发出警报,及时提醒运维人员进行处理,避免由于高温引发的设备损坏或事故发生。

传感技术的应用为系统提供了实时、准确的数据支持,为系统的运行提供了基础保障。

二、数据采集技术数据采集技术是智能变电站在线监测系统的另一重要组成部分,它负责将传感器采集到的数据进行采集、处理和传输,将数据传输到系统的数据中心进行分析和存储。

数据采集技术的应用包括数据采集模块、数据采集设备、数据传输设备等。

数据采集技术的运行实现需要考虑通信协议、数据传输速度、数据处理能力等多方面因素。

通信协议方面,应根据实际情况选择合适的通信协议,如Modbus、Profibus、Ethernet等,确保数据采集设备与监测系统之间的通信稳定、可靠。

数据传输速度方面,应确保数据采集设备的传输速度能够满足系统对数据的实时性要求,尽快将采集到的数据传输到系统的数据中心。

数据处理能力方面,应根据系统需求选择合适的数据采集设备和数据传输设备,确保其具有足够的数据处理能力和存储容量,以适应系统对大数据处理和存储的需求。

智能变电站在线监测技术研究

智能变电站在线监测技术研究

智能变电站在线监测技术研究背景介绍随着电力系统不断发展,变电站的数量也在不断增多,而变电站是电网的重要组成部分,对电力系统的稳定运行起着至关重要的作用。

为了保证变电站的正常运行,传统的管理模式已经无法满足需求,越来越多的变电站采用智能化管理方式,实现在线监测,提升管理效率和电网的稳定性。

本文将介绍智能变电站在线监测技术的研究现状和未来发展趋势。

智能变电站在线监测技术现状监测内容智能变电站在线监测主要涉及设备状态检测和数据采集。

设备状态监测可以检测开关状态、温度、湿度、电量等实时数据,通过数据采集设备可以获得设备的运行状况、负载情况、故障状态等信息,有效提高设备和系统的运行状态。

监测技术变电站在线监测技术常用的技术包括红外成像、局部放电检测、超声波检测、气体分析等。

其中红外成像技术能够实时检测变电站设备的温度分布和状态变化,快速识别变电设备热点,避免设备因过载、过热等失效。

局部放电检测技术可以对变电设备的压力突变、开关失灵等故障进行实时检测和判断。

超声波检测技术则是通过识别故障设备的声音特征识别变电设备故障。

气体分析则能够分析变电设备内部的成分变化,判断变电设备是否出现故障。

智能变电站在线监测技术未来发展趋势可视化监测随着智能变电站监测技术的发展,越来越多的监测技术得到了应用,监测的数据也越来越多,传统的监测平台已经无法满足需求。

因此,未来可视化监测将成为一个重要的方向。

通过对现有数据进行整理、剖析,开发智能监测软件,实现智能化分类和监测,从而更加精准、高效地识别问题,避免故障并提高变电站的效率。

云计算技术随着云计算技术和物联网技术的不断发展,智能变电站的监测数据也获得了更加高效的处理。

未来的变电站监测系统将与云计算相结合,能够提高监测系统的处理能力,使监测结果更加精确和及时。

人工智能技术未来,人工智能技术将在智能变电站监测中得到广泛的应用。

通过人工智能技术对数据进行分析和处理,实现监测系统的更加智能化。

智能变电站继电保护在线监测系统的应用研究

智能变电站继电保护在线监测系统的应用研究

智能变电站继电保护在线监测系统的应用研究发布时间:2023-03-08T02:05:39.713Z 来源:《当代电力文化》2022年20期作者:何楼楼[导读] 在智能变电站中应用继电保护技术,利用智能化设备对智能变电站进行全方面管控,何楼楼荆楚理工学院湖北荆门 448000摘要:在智能变电站中应用继电保护技术,利用智能化设备对智能变电站进行全方面管控,能够全面监控电力系统的运行过程,了解智能变电站的运行情况;能够更好地反映整个智能变电站的运行情况,并对产生的信息进行深入分析、处理和准确记录,从而对这些数字化资源进行合理有效的利用。

本文对智能变电站继电保护在线监测系统的应用进行分析,以供参考。

关键词:智能变电站;继电保护;在线监测引言信息化技术推动了常规变电站逐步走向智能变电站的进程,它对保持电力系统运行的可靠性和安全性起着突出作用。

但智能变电站自身规模较大,在实际操作过程中,也同样难免存在着这样那样的故障问题,强化继电保护技术的应用管理变得非常重要。

继电保护技术在保障电力系统智能变电站工作的可靠性和稳定性方面是必不可少的核心技术。

根据路线进行灵活选择、变压器及其他电力设备继电保护技术研究,做好环形网络结构的设计和自动报警装置的等方面的准备,全面提高智能变电站的工作可靠性。

1研究背景智能变电站最根本的属性之一,就是智能化,具体反映到变电站中的有关设备,也就是确保组成变电站的有关设备具有智能化的特点,例如采集等、对有关智能变电站的运行数据进行加工和管理,均应具有自动化,智能化的特点。

随着我国电网规模的不断扩大,智能变电站已经成为我国电力行业发展的主要方向之一。

与常规变电站相比,智能变电站自身采用“两网三层”架构,并且其中有效地利用自动化、智能化运行检测技术等,实现智能电压设备的有效测试,有效地保证智能变电站的可靠运行。

因此,随着我国电力事业的发展进步,智能变电站得到了越来越多人们的关注和重视。

但是,它作为一种功能性很强的器材,在智能变电站的日常工作过程中,难免会存在一定的故障问题,才能确保整个电力系统的运行质量,还需要对智能变电站的运行故障进行检修和维护管理。

探讨智能变电站在线监测系统的运行实现

探讨智能变电站在线监测系统的运行实现

探讨智能变电站在线监测系统的运行实现随着科技的不断创新和发展,智能变电站在线监测系统已经成为了变电站管理和运行的重要组成部分。

这一系统可以通过实时监测和分析变电站各项运行数据,帮助运维人员及时发现问题并进行处理,确保变电站的安全稳定运行。

本文将探讨智能变电站在线监测系统的运行实现,包括系统的构成、运行原理、技术支持以及应用效果等方面。

一、系统构成智能变电站在线监测系统主要由传感器、数据采集设备、数据传输设备、数据分析处理设备和监控显示设备等组成。

传感器用于感知变电站各项运行参数,如电压、电流、温度、湿度等;数据采集设备用于将传感器采集到的数据进行采集、存储和传输;数据传输设备用于将采集到的数据传输到数据分析处理设备;数据分析处理设备用于对传输到的数据进行分析处理,提取有价值的信息;监控显示设备则用于显示分析处理后的数据,供运维人员实时监测和管理。

二、运行原理智能变电站在线监测系统的运行原理主要是通过传感器实时感知变电站各项运行参数,然后将采集到的数据传输到数据分析处理设备中,经过数据分析处理后,运维人员可以通过监控显示设备实时监测变电站的运行状态,并且可以通过系统提供的报警功能及时发现并处理问题。

系统还可以将数据进行存储和分析,在未来的运行管理中提供参考。

三、技术支持智能变电站在线监测系统的实现离不开先进的传感技术、数据采集技术、数据传输技术和数据分析处理技术等。

传感技术的发展使得传感器能够更加精确地感知变电站各项运行参数,并且具有更高的可靠性和稳定性;数据采集技术的发展使得系统能够实现数据的实时采集和存储;数据传输技术的发展使得数据能够快速、稳定地传输到数据分析处理设备中;数据分析处理技术的发展使得系统能够对大规模的数据进行高效的处理和分析,提取有价值的信息。

四、应用效果智能变电站在线监测系统的运行实现对于保障变电站运行的安全稳定具有重要意义。

未来随着技术的不断进步和应用范围的不断扩大,智能变电站在线监测系统将会在电力行业发挥出更大的作用。

智能变电站站控层在线监测技术及其应用研究

智能变电站站控层在线监测技术及其应用研究

智能变电站站控层在线监测技术及其应用研究摘要:为提高智能变电站自动运行水平和事故处理能力,本文着重研究智能变电站站控层在线监测技术及其拓展应用。

本文通过分析现有智能变电站站控层体系架构及通信流程,针对智能变电站站控层通信特征,提出了一种站控层在线监测装置的报文分析方法,同时给出在线监测装置架构及硬件组成。

经过变电站运行数据优化整合与智能分析项目相关研究成果的验证,在线监测技术在辅助决策、信息展示方面可以有效应用,并为提高智能变电站故障处理能力、制定网络故障反应机制、提升智能变电站运行可靠度提供了新思路。

关键词:智能变电站;站控层;MMS报文;报文分析;在线监测;辅助决策引言IEC61850将变电站分为站控层、过程层和间隔层[1-3],其中站控层被称为“变电站主计算机系统”,承载整个变电站自动化系统协调、管理和控制工作[4],负责向系统提供变电站运行状态、故障录波、保护整定等数据,站控层网络的可靠性直接决定整个变电站运行控制的有效性。

然而,站控层网络可依赖性存在诸多不确定因素,信息交互过程中误码率、丢包率以及传输延时无法得到保证[5],站控层网络没有形成统一、有效的故障保护策略,其网络性能成为制约数字化变电站发展的短板[6-7]。

因此,智能变电站站控层网络迫切需要搭建网络状况在线监测与辅助决策系统,依托现有远动和监控技术,帮助运维管理人员对通信自动化系统的海量数据进行整理、筛选和分析,提升网络故障诊断的及时性和可靠性[8-10]。

本文针对站控层网络通信特点,围绕变电站运行数据采集与应用,结合计算机技术、网络技术、存储技术,研究智能变电站数据进行在线监测与辅助决策技术,提高智能变电站运行水平与事故处理能力。

1.智能变电站站控层架构分析1.1站控层基本框架随着数字化变电站工程改造的深入,目前站控层通信全面使用IEC61850,数字化变电站解决了长久以来困扰二次设备间互操作问题,但在数字化变电站高度智能的同时,也承受对通信网络高度依赖、全站运行数据信息量庞大、系统复杂、故障点多、通信方式多变、运行状况不可视等新环境,给电力系统运行维护带来一系列新问题。

智能化变电站在线监测技术

智能化变电站在线监测技术

智能化变电站在线监测技术摘要:本文主要介绍了智能变电所中所应用的在不影响设备运行的条件下,利用变压器在线监测、GIS在线监测、避雷器在线监测等在线监测技术,实现对全所电气设备进行数据采集、实时显示、诊断分析、故障报警和参数设置。

并指出了该技术今后的发展方向。

以220kV 云会智能变电站为例。

关键词:变压器在线监测GIS在线监测避雷器在线监测0 引言智能化变电站是智能电网建设的重要组成部分,是变电站自动化发展的一个重要方向。

智能化变电站采用低功率、紧凑型的电子式电压、电流互感器代替常规的CT和PT,采用智能断路器和智能电子装置等先进设备,利用高速光纤以太网构成变电站数据采集及传输系统,实现基于IEC61850标准的统一信息建模,达到智能设备间信息共享和互操作的变电站。

在变电站高压设备装设在线监测系统,就能够做到对已经发生、正在发生或可能发生的故障进行分析、判断和预报,明确故障的性质、类型、程度、原因,指出故障发生和发展的趋势及后果,提出控制故障发展和消除故障的有效对策避免被监测设备事故发生,保证设备安全、可靠、正常运行。

[1]在线监测系统经过数十年的研究,已经呈现出快速发展的趋势,部分成熟产品正逐渐在电网中推广和应用,并涵盖了主要的电气设备。

在线监测系统不但本身故障少,而且能够及时准确地发现变电站内主设备的缺陷,为设备的安全稳定运行发挥了积极作用。

[2]1 220kV云会变电站在线监测系统配置220kV云会智能变电站在线监测系统采用分层分布式结构,由现场监测单元、系统服务器和客户端3大部分组成。

1.1 全站在线监测整体配置(1)#1、#2主变压器配置末屏电流传感器在线监测,油色谱(含微水)在线监测,铁芯接地在线监测,温度及负荷在线监测各一套。

(2)220kV断路器、110kV断路器和35kV断路器安装气体密度,微水传感器在线监测,PT电压检测。

220kV断路器状态监测安装于220kVGIS在线监测智能组件柜,110kV、35kV断路器状态监测安装于110kVGIS在线监测智能组件柜。

安全技术之智能变电站在线监测技术

安全技术之智能变电站在线监测技术
进行状态监测。
发展阶段
2000年代末至2010年代初,随着 传感器和通信技术的发展,在线监 测系统逐渐实现智能化和集成化。
成熟阶段
2010年代至今,智能变电站在线监 测技术不断优化和完善,成为保障 电力系统安全稳定运行的重要手段 。
在线监测系统架构
数据采集层
利用各种传感器实时采 集设备运行状态数据。
案例二:某公司智能变电站安全防护方案
总结词
多层防护、综合管理、安全可靠
详细描述
某公司提出了智能变电站安全防护方案,通过多层防护和综合管理,确保了变电站设备的安全可靠运 行。该方案采用了多种技术和设备,有效预防了网络攻击和恶意入侵。
案例三
总结词
实时监测、快速响应、有效防范
VS
详细描述
某研究机构针对智能变电站的入侵检测技 术进行了深入研究,通过实时监测和快速 响应机制,有效防范了网络攻击和恶意入 侵,保障了变电站的安全稳定运行。该研 究机构还提出了多种入侵检测算法和技术 ,提高了检测准确率和响应速度。
数据传输加密
对智能变电站中传输的数据进行加密,确保数据在传输过程中的安全。
数据存储加密
对智能变电站中存储的数据进行加密,防止数据被非法获取和篡改。
04
在线监测技术的优势与挑战
优势分析
实时监测
智能变电站在线监测技术能够实时监测设备的运行状态,及时发现潜 在的故障或异常情况,提高设备运行的可靠性和稳定性。
预防性维护
通过对设备进行实时监测,可以及时发现设备性能下降的趋势,提前 进行维修或更换,避免设备突然故障造成的损失。
提高运行效率
通过在线监测技术,可以实时了解设备的运行状态和负载情况,优化 设备的运行方式,提高运行效率。

探讨智能变电站在线监测系统的运行实现

探讨智能变电站在线监测系统的运行实现

探讨智能变电站在线监测系统的运行实现
智能变电站在线监测系统是一个全新的概念,它引入了先进的传感技术、云计算技术、大数据技术等,旨在通过实时监测变电站的各种参数,为变电站的运行管理提供更加精准
的数据支持和智能化的决策服务。

下面,本文将探讨智能变电站在线监测系统的运行实
现。

首先,智能变电站在线监测系统的实现需要依托于先进的传感器技术。

传感器作为智
能变电站在线监测系统的重要组成部分,其主要作用是实现对变电站各种参数的实时采集。

在智能变电站在线监测系统中,常用的传感器包括温度传感器、湿度传感器、气体传感器、红外线成像传感器等,这些传感器能够实现对变电站环境、设备运行状况等的实时监测,
为后续的数据分析和决策提供实时数据支持。

在智能变电站在线监测系统中,需要建立云平台,将传感器采集到的数据进行实时上
传和存储。

这些数据可以存储在云平台的数据库中,可供后续的数据分析和决策使用。

此外,云平台还可以实现对数据的实时监控,当变电站出现异常情况时,云平台可以实时推
送警报信息,提醒变电站管理人员处理。

最后,智能变电站在线监测系统需要结合大数据技术实现数据的分析和决策支持。


过大数据技术,可以实现对变电站巨量数据的分析和挖掘。

大数据技术可以通过对变电站
的历史数据、实时数据等进行分析,挖掘数据之间的关联性和规律性,为变电站的运行管
理提供更加有力的数据支持和智能化的决策服务。

我国智能变电站在线监测系统设计研究

我国智能变电站在线监测系统设计研究
测 系统 由终 端 和 主 站 两大 部 分 组 成 .在 终 端 界 面上 可 以显 示
还 对 在 线 监 测 系统 提 出要 求 .使 其 能 够 统 一 考虑 电 气设 备 家
族性缺陷信息、 预 防 性 检 修 及 试验 、 各 种 运 行 设 备 工 况 等状 态 情况 . 并 能 够对 电 气设 备 全 面状 态进 行 分析 和 评 估 . 实现 信 息 互动化、 状 态可 视 化 和 功 能 一 体 化 的要 求 . 使 在 线 监 测 系统 能 够及 时 对 变 电 站设 备 各 种 状 态 采 取 应 对 措 施 .最 终 达 到 变 电
2 智能 变电站 在线监测 的基本组成
智 能 变 电站 的在 线 监 测 系统 基 本 组 成 成 分 有 采 集 单 元 、
传 输 网络 、 现 场 传 感 器 以 及 综 合诊 断 分析 系统 I 。 在 线 监 测 系 统 主要 组 成 有 站 控 层 服 务 器 和 设 备 层 系 列 的
并按 照 电 压等 级 区域 进 行 组 合 . 然后 将 信 息 整 理 并 传 送 到 站 控 层 的在 线监 测 系统 屏 , 最后 进 行 状 态 的分 析 。
空调 运 行 状 态 ; ⑦数据采集和处理功 能, 能 够 监 测 到 环 境 温 度 值、 非 法入 院 、 入室信号、 电缆 沟 进 水 、 动物入侵、 门 禁信 号 、 明
关在 线 监 测 系统 的 设计 研 究 , 本 文通 过 对 我 国 变 电 站 的在 线 监 测 系统 进 行 研 究 , 结合我国 2 2 0 k V 的 智 能 变 电 站 工程 , 总 结 设计 以 I E C 6 1 8 5 0 m  ̄ : 标 准 的在 线 监测 系统 。

探讨智能变电站在线监测系统的运行实现

探讨智能变电站在线监测系统的运行实现

探讨智能变电站在线监测系统的运行实现
智能变电站在线监测系统是一种基于先进的监测技术和数据传输技术,通过对变电站各种设备运行状态的实时监测和数据分析,实现对变电站设备的在线监测、故障预警和预防性维护等功能。

在智能电网建设的背景下,智能变电站在线监测系统的实现有着重要的意义。

智能变电站在线监测系统实现的关键技术是智能传感器和数据传输技术。

智能传感器作为节点设备,负责采集变电站各种设备的运行数据和状态信息。

数据传输技术则实现了从传感器节点到监测中心的数据传输,确保了数据的实时性和准确性。

智能变电站在线监测系统的运行流程包括数据采集、数据传输、数据处理和数据分析四个步骤。

数据采集是智能传感器获取设备状态数据和运行参数的过程。

数据传输是将采集到的数据通过无线通信网络传输到监测中心的过程。

数据处理是将采集到的数据进行预处理和滤波,以消除数据的噪声和干扰。

数据分析则是将处理后的数据进行分析和挖掘,提取有用的信息和特征,用于判断设备的运行状态和进行故障诊断。

智能变电站在线监测系统的实现具有以下优点。

首先,可以实现变电站设备的实时监测,及时发现设备的运行异常和故障。

其次,可以进行故障预警和预防性维护,提高设备的使用寿命和运行可靠性。

再次,可以对变电站运行情况进行分析和优化,提高电网的运行效率和经济性。

总之,智能变电站在线监测系统的运行实现是智能电网建设的重要组成部分,对于保障电网安全稳定运行和提高电网运行效率具有重要意义。

智能变电站继电保护在线监测系统关键技术及应用研究

智能变电站继电保护在线监测系统关键技术及应用研究

智能变电站继电保护在线监测系统关键技术及应用研究发布时间:2021-05-24T03:14:32.285Z 来源:《中国科技人才》2021年第7期作者:刘畅[导读] 智能变电站是采用先进、可靠、集成和环保的智能设备,以全站信息数字化、通信平台网络化、信息共享标准化为基本要求,自动完成信息采集、测量、控制、保护、计量和检测等基本功能,同时,具备支持电网实时自动控制、智能调节、在线分析决策和协同互动等高级功能的变电站。

赤峰经济开发区发电有限公司 024000摘要:智能变电站作为智能电网的重要组成部分,以网络化信息共享代替了传统变电站的硬电缆回路,打破了常规运维检修机制,大大增加了变电站调试、运维、检修的不可控性。

因此,研究应用面向智能化变电站的智能电子设备(Intelligent Electronic Device,IED),特别是继电保护相关二次设备的可视化运维技术,对降低运维人员的技术需求,提高智能变电站的可维护性具有十分重要的意义。

关键词:智能变电站;继电保护;在线监测;关键技术0引言智能变电站是采用先进、可靠、集成和环保的智能设备,以全站信息数字化、通信平台网络化、信息共享标准化为基本要求,自动完成信息采集、测量、控制、保护、计量和检测等基本功能,同时,具备支持电网实时自动控制、智能调节、在线分析决策和协同互动等高级功能的变电站。

智能变电站以网络化信息共享代替了传统变电站的硬电缆回路,以光纤通信取代了相当比例的传统站内电缆连接,站内采用数据通信实现保护采样、跳闸、发信等功能。

随着二次虚回路、大量信号回路软压板的应用,保护装置“无接线、无端子”,二次回路变成了“看不见”、“摸不着”的“黑匣子”,打破了常规变电站长期以来形成的运维检修机制,大大增加了变电站调试、运维、检修的不可控性因而研究应用面向智能化变电站智能电子设备(Intelligent Electronic Device,IED),特别是继电保护相关二次设备的可视化运维技术,为运维人员提供更为直观的状态确认手段以及技术校核手段,对提高智能变电站运维水平、保证电网安全稳定运行具有积极的社会意义和经济意义。

智能变电站在线监测技术研究

智能变电站在线监测技术研究

智能变电站在线监测技术研究近年来,随着电力系统向智能化方向不断发展,智能变电站成为电力系统建设和发展的重要方向之一。

智能变电站除了具有传统变电站的功能外,还具备远程监测、控制、自动化等一系列智能化功能。

而在线监测技术是智能变电站的重点研究内容之一。

智能变电站在线监测技术的研究主要包括以下几个方面:一、设备在线监测技术电力设备的故障对于电力系统来说是非常严重的问题。

传统的检修方式需要停电检修,影响生产和用电。

而在线监测技术可以实现对电力设备的实时监测,及时发现故障并进行预警,提高了设备的可靠性,降低了检修成本。

比如,采用多个传感器对变压器进行多参数监测,可以及时发现温度、湿度等异常情况,避免了故障的发生。

二、GIS在线监测技术GIS是智能化变电站的核心组成部分。

传统的GIS检修方式与传统设备的检修相比更加复杂和困难。

而利用在线监测技术可以实现对GIS设备的实时监测和故障诊断。

比如,利用红外热像仪对GIS设备的闸刀进行无损检测,识别出异常点并进行预警。

三、局部放电在线监测技术局部放电是电力设备故障的重要指标。

可以利用局部放电在线监测技术实现对GIS设备局部放电的实时监测。

比如,利用在线监测系统对GIS设备的机构、隔离开关等进行局部放电检测,可以帮助工程师及时发现问题并采取相应的措施。

四、线路在线监测技术传统的线路故障检修需要对整个线路进行检测,而线路在线监测技术可以实现对线路的实时监测,及时发现故障点。

线路在线监测技术包括电流监测、温度监测、振动监测等。

可以对线路的不同参数进行监测,帮助工程师及时发现故障点并进行修复。

智能变电站在线监测技术的研究是电力系统智能化发展的重点之一。

通过不断引入新技术、新理念,开发更加先进的监测设备和系统,可以提高电力设备的可靠性,降低电力系统故障发生率。

关于220KV智能变电站的在线监测研究

关于220KV智能变电站的在线监测研究

关于220KV智能变电站的在线监测研究【摘要】作为智能电网的重要环节,智能变电站在整个电力系统中发挥着至关重要的作用,其运行的稳定性直接影响着供电质量。

220kV变电站是城市电网供电的枢纽,一旦出现故障或问题,可能会引发大范围的停电事故,造成难以估量的损失。

因此,做好变电站设备的在线监测工作,保证变电站运行的安全性和稳定性,是非常重要的。

本文主要针对220kV智能变电站在线监测系统的应用进行了分析和探讨。

【关键词】220KV;智能变电站;在线监测随着经济的飞速发展,我国社会对于电力的需求不断增加,电力行业得到了巨大的发展和进步。

在当前电力系统的发展过程中,各种智能化技术的应用,使得电力系统逐渐开始想着智能化的方向发展,智能电网、智能变电站不断涌现,推动了电力系统的持续健康发展。

在电力系统中,变电站是输电和配电的枢纽结点,其运行质量直接影响整个电力系统的安全和稳定。

因此,做好变电站的在线监测是非常必要的。

1 智能变电站在线监测的意义智能变电站是伴随着智能电网发展起来的一种新型变电站,主要是利用先进可靠的智能设备,结合现代信息网络平台,自动实现对于信息的采集、测量、控制等基本功能,同时支持电网实时自动控制、智能调节以及协同互动等高级功能。

与普通变电站相比,智能变电站有着显著的优势,具有良好的交互性和可靠性,同时可以有效减少对于环境的影响和破坏。

不过,智能变电站在运行过程中,会受到各种因素的影响,产生老化、磨损,导致设备性能的下降,故障率提高,很可能会威胁整个电力系统的运行安全。

对此,加强对于智能变电站的监测工作就变得非常重要。

传统的监测方法是通过预防性试验或者定期停电检查的方式进行“计划检修”,不仅会影响人们的正常生活和工作,而且试验周期长、成本费用高,对于突发性设备故障也无法进行有效处理。

对此,相关技术人员在现代通信技术、计算机技术、数字信号处理技术的基础上,提出了在线监测的相关概念,可以在不影响电气设备正常运行的前提下,实时获取设备的运行状态信息以及周边的环境信息,对设备是否存在故障隐患进行判断,同时及时给出预警信息,方便电力工作人员进行处理。

探讨智能变电站在线监测系统的运行实现

探讨智能变电站在线监测系统的运行实现

探讨智能变电站在线监测系统的运行实现随着社会的发展和科技的进步,智能变电站在线监测系统的运行实现已经成为电力行业的一个重要课题。

智能变电站在线监测系统是利用现代信息技术,通过对变电站设备进行全面监测和数据分析,实现对变电站运行状态的实时监测和预警,从而确保电网的安全稳定运行。

本文将从系统构成、运行原理和实现方法三个方面探讨智能变电站在线监测系统的运行实现。

一、系统构成智能变电站在线监测系统主要包括硬件和软件两个部分。

硬件方面,系统主要由传感器、数据采集器、通信传输设备和数据处理单元等组成。

传感器主要用于对变电站设备的各项参数进行监测,比如电流、电压、温度、压力等。

数据采集器负责将传感器采集到的数据进行采集和处理,然后通过通信传输设备将数据发送到数据处理单元。

数据处理单元则对接收到的数据进行实时分析和处理,生成相应的运行状态信息,并通过通信传输设备将信息上传到监控中心。

软件方面,系统的核心是数据处理软件和监控管理软件。

数据处理软件负责对从传感器采集到的数据进行实时分析和处理,生成运行状态信息并进行存储。

监控管理软件则负责对数据处理软件生成的信息进行监控和管理,包括实时监测、预警处理、故障诊断等功能。

二、运行原理智能变电站在线监测系统的基本运行原理是通过对变电站设备参数的实时监测和数据分析,实现对变电站运行状态的实时监测和预警。

具体来说,系统通过传感器采集变电站设备的各项参数,比如电流、电压、温度等,然后将数据发送到数据处理单元进行实时处理和分析。

数据处理单元通过预设的算法对接收到的数据进行分析,生成相应的运行状态信息,比如设备的运行情况、状况参数等,并将信息发送到监控中心进行实时监测和管理。

一旦系统发现设备存在异常情况或者故障风险,将立即向监控中心发送预警信息,监控中心可及时采取相应措施进行处理,以确保电网的安全稳定运行。

三、实现方法智能变电站在线监测系统的实现方法主要包括传感器选择、数据采集和处理、通信传输、监控管理等方面。

智能化变电站在线监测技术

智能化变电站在线监测技术

的趋 势 及 后 果 , 出 控 制 故 障 发 展 和 消 除 提 故 障 的 有 效 对 策 避 免 被 监 测 设 备 事 故 发 生 , 证设 备安全 、 靠 、 常运行 。 保 可 正 …
经 呈 现 出 快 速 发 展 的 趋 势 , 分 成 熟 产 品 部
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管 的 末 屏 电流 , 质 损 耗 和 等 效 电 容 量 。 介
M DD3 0 T变 压 器 智能 在 线监 测 组 件 O0
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站 数 据 采 集 及 传 输 系 统 ,实 现 基 于 析 。 I 6 5 标 准 的 统 一 信 息 建 模 , 到 智 能 1 2 现场 监测 单 元配 置 EC 1 0 8 达 . 设 备 间 信 息 共 享 和 互 操 作 的 变 电站 。 变 在 电站 高 压 设 备 装 设 在 线 监 测 系 统 , 能 够 台 变 压 器 配 置6 组 分 油 中 溶 解 气 体 进 行 就 组 做 到 对 已 经 发 生 、 在 发 生 或 可 能 发 生 的 在 线 监 测 及 分 析 , 体 组 分 包 括 H, C 正 气 、 O、
2 0 V、 1 k 2 k l O V和 3 k 避 雷 器 , 5V 每组 避 雷 器

物联网技术架构下的智能变电站在线监测系统研究

物联网技术架构下的智能变电站在线监测系统研究

物联网技术架构下的智能变电站在线监测系统研究【摘要】本文研究了物联网技术架构下的智能变电站在线监测系统。

引言部分指出研究目的在于探讨如何利用物联网技术提升智能变电站的在线监测能力,并阐明研究意义在于促进智能变电站设备的智能化升级。

正文部分分别介绍了智能变电站的概况和物联网技术在其中的应用,详细讨论了在线监测系统的架构设计和数据传输处理技术。

对系统的安全性和可靠性进行了分析。

结论部分总结了研究成果,提出未来展望,强调了智能变电站在线监测系统在电力领域中的重要性和发展前景。

通过本文的研究,可以为智能变电站的智能化改造提供参考。

【关键词】物联网技术架构、智能变电站、在线监测系统、数据传输、安全性、可靠性、研究目的、研究意义、智能变电站概述、数据处理技术、研究成果总结、未来展望。

1. 引言1.1 研究目的智能变电站作为新一代电力设施,通过集成物联网技术,能够实现对电力系统的实时监测和智能管理。

本研究旨在通过探索物联网技术在智能变电站中的应用,设计并实现一套在线监测系统,通过数据传输与处理技术实现对电力系统运行状态的监测和分析,进而提高变电站的可靠性和安全性。

具体而言,本研究的目的包括以下几个方面:通过研究智能变电站的概念和发展现状,了解当前智能变电站存在的问题和需求;探讨物联网技术在智能变电站中的应用,分析其对变电站监测和管理的优势;接着,设计一套在线监测系统的架构,包括数据采集、传输和处理等环节;研究数据传输与处理技术,提高数据传输效率和实时性;对系统的安全性和可靠性进行分析与评估,确保系统稳定运行并保护数据安全。

通过以上研究目的的实现,将为智能变电站的发展提供技术支持和理论指导,促进智能电力系统的建设与应用,推动电力行业转型升级。

1.2 研究意义智能变电站是电力系统的重要组成部分,具有自动化、智能化、集成化的特点。

随着物联网技术的发展,智能变电站在线监测系统的研究和应用变得越来越重要。

本研究旨在探讨物联网技术架构下智能变电站在线监测系统的设计与应用,具有重要的研究意义。

智能变电站一次设备在线监测系统的研究

智能变电站一次设备在线监测系统的研究

智能变电站一次设备在线监测系统的研究摘要:新一代智能变电站是智能电网开展的重要一环。

在线监测不断都是智能变电站中一次设备智能化的重要支撑。

一次设备在线监测系统作为变电站设备状态可视化的重要依托,对保证智能变电站的牢靠运转至关重要。

关键词:变电站;一次设备;在线监测系统引言随着智能电网的飞速发展,一次设备在线监测系统作为变电站设备状态可视化的重要依托,对保证智能变电站的可靠运行至关重要。

为确保变电站一次设备安全运行,本文对在线监测系统的原则和设计进行了分析,能及时反映一次设备的故障程度、工作状态及绝缘问题,从而在设备出现严重故障时及时进行维修和更换。

1一次设备在线监测的原则在线监测的目的是在一次设备故障发生前发现存在的安全隐患,属于预防性监测范畴,并不具有实时性和可控性,因此,可重点从与一次设备整合,简化系统结构,提高实施维护效率等方面进行新一代智能变电站中的在线监测系统的分析。

将在线监测装置或传感器与一次设备进行合理整合,为系统实施、测试、试验和维护等工作提供了便利条件。

根据各种在线监测技术发展应用的实际情况,可考虑如下方式:(1)传感器之间的整合。

指能类似或相同或监测同一对象的传感器可以整合到一起或一起整合到同一个装置之中,从而减少传感传感器物理数量,增加一致性和稳定性。

(2)传感器与在线监测装置整合。

即传感器部分融入监测装置部分,取消传感器与采集器之间的接线,实现二者紧密耦合。

(3)在线监测装置间的整合。

考虑将统一类型的多个监测装置进行整合,将不同类型的监测装置在可能的前提下进行整合,将在线监测装置与传统表计整合等。

(4)传感器与一次设备整合。

传感器与一次设备的整合可以说是新一代智能变电站在线监测技术深度发展的最为关键一环。

在线监测传感器在机械结构上甚至电路上、磁路上难免要与一次设备本体有着较为紧密的耦合。

因此,将传感器或装置作为一次设备的一部分进行统筹考虑、整体设计,确保一次设备和在线监测的稳定性和可靠性。

智能变电站在线监测技术探讨

智能变电站在线监测技术探讨

智能变电站在线监测技术探讨摘要:设备的在线监测技术能够提高电网运行的安全稳定性。

归纳了目前存在的智能变电站在线监测技术,包括智能传感器技术、智能信息处理技术以及数据传输技术,概述了它们的原理和特点;阐述了智能变电站在线监测系统的应用现状;总结了现有在线监测技术在智能变电站设备监测中存在的问题,以期为智能电网的自愈提供新的研究思路。

关键词:智能变电站;在线监测技术;智能传感器技术;智能信息处理技术;在线监测系统中图分类号:TM774 文献标识码:A 文章编号:1007-0079(2014)12-0227-02随着智能电网在国内外的建设和大力发展,以设备智能化、信息标准化、控制智能化以及互动技术为基本特征的智能变电站[1]逐渐代替常规变电站和数字变电站,成为连接智能电网的重要节点。

在线监测和状态检修技术是建设智能变电站的关键技术之一。

智能电网通过广域测量系统的相量采集单元(PMU)获取带有准确时标的全景数据[2-3],并将其上传至调度自动化平台,调度运行人员可以利用这些在线监测数据分析判断设备的运行状态和绝缘性能状况,为智能一次设备的状态检修和故障诊断提供基础数据,提高电网运行的可靠性和稳定性。

随着计算机技术、传感与量测技术、电力电子技术以及信息与通信技术的不断发展以及智能电网和智能变电站的不断建设,在线监测技术成为研究学者高度重视的重要研究课题。

设备的在线监测技术不仅可以作为状态检修的基础任务,还可以在故障发生前根据监测信息征兆及时进行预防;当设备出现故障后可以为调度运行人员处理故障提供基础数据,从而大大缩短故障处理时间,提高故障处理效率。

本文归纳总结了目前先进的在线监测技术及其特点,从智能一次设备的监测内容、在线监测系统的模型构建以及目前具体应用的系统设计方案等角度阐述了智能变电站在线监测系统的应用现状,提出了在线监测技术在实际应用中存在的问题,以期为智能电网的技术发展提供新的思路。

一、在线监测技术从数据采集、处理和传输的角度,可将目前常用的在线监测技术分为智能传感器技术、智能信息处理技术以及数据传输技术。

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智能变电站在线监测技术
研究正式版
智能变电站在线监测技术研究正式版
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摘要:电网运行的稳定性可以通过设备的在线监测技术得到保障,文章总结了我国关于智能变电站所采用的在线监测技术,其中包括传感、信息处理、数据传输等智能技术的原理其优势,分析了我国目前在线监测发展情况,其中对于存在的问题进行研究,借此希望可以对电网自愈系统提供可靠的依据。

关键词:智能变电站;在线监测;技术
1 智能变电站在线监测技术存在的问题
1.1 在线监测技术共享功能需要进一步完善
要想实现智能变电站与供电系统中各个组成部分的信息数据共享功能,就必须要保证各个系统的数据收集速率保持在一个相同的水平。

这样一来,就需要另外建立一个数据信息收集系统,将供电系统中各组成部分采集到的数据收集起来,然后再对数据传输速率进行统一处理。

这种方式的应用,不仅会降低智能变电站的工作效率,而且也会在一定程度上加大成本投入。

1.2 在线监测技术的网络选择有待提高
网络连接方式以及数据传输速率,是
影响在线监测技术在智能变电站中应用有效性的关键因素。

所以,在选择在线监测技术所使用的网络平台时,必须要根据实际需要,选择更加经济、高效的供电网络系统。

就当前供电系统中的网络选择方式来看,以太网的选择是比较普遍的。

在应用以太网来搭建供电系统的网络系统时,首先,要注意的就是网络系统与变电站的兼容性,以确保智能变电站的稳定运行;其次,在建立网络系统时,必须要根据时代发展需要,设计具有双向通信功能的网络通道,以保证变电站工作的高效性;最后,就是网络选择的经济适用性,在保证供电质量的基础上,适当的控制成本投入。

1.3 在线监测技术的稳定性较低
变电站主要是用来改变电压的,其工作的稳定性将直接影响到用户的用电质量。

因此,提高在线监测技术在智能变电站中应用时的稳定性是十分必要的。

在线监测技术主要是采用数字信号的模式来传递信息的,在运行过程中极易受到天气状况、气温高低等外界因素的影响,从而使得在信息传输过程中出现数据缺失、延时传送等问题,对供电安全造成威胁,降低用户的用电质量,为人们的生活带来不便。

2 在线监测技术
2.1 智能传感器技术
美国宇航局最先提出智能传感器技术,主要应用于宇宙飞船测量的空间参
数。

如今的传感器技术早以脱离最初的技能,走出单一化集成走向了微型、网络化发展。

智能传感器高于传统传感器,并多出了网络及多项传感技术,综合性质强,对于智能一次设备状态信息采集而言,占据十分有利的优势,同时可以完成传输、存储、分析、故障判定、处理依据等等性能。

传统传感器本身以机电化为准,机电测量本身容易受外界干扰,为此,所得出来的参数存在误差,灵活性低下,绝缘性不强,稳定性差等,众多的不足,让传统的传感器根本无法适应于现代电网的需求。

而智能传感器却恰恰相反,精准度更
强,稳定性更好。

智能传感器同时还可以自动编程,对于数据不稳定,信息采集的可靠性,带来一定的稳定基础,同时智能传感器本身的性价比要高,维修方便,安装更为简单,所占面积小,重量轻的伏兵,本身的电磁兼容性极佳,对于出现的故障更容易做出正确的判断。

智能传感器本身还拥有远程控制能力,及智能数据交换能力,这两在技术是智能一次设备在线监测的重要技术。

目前,智能传感器技术不仅普遍应用于在线监测技术,同时在汽车、航空等领域也被广泛应用,未来发展可见十分具有优势。

2.2 智能信息处理技术
智能信息处理技术其实就是一个综合及完善的过程,把所得到的全部信息进行整理,然后通过信息得到相关的数据,智能信息处理技术就是一个综合及获取的过程。

随着我国电力系统的快速发展,日益增加的需求量,从而导致了信息获取量增大,信息量增加,这样会对于在线监测及诊断带来更多的压力。

医用CT机通过智能信息处理技术进行图像处理,这是智能信息处理技术的最早应用,一般都是应用于高精密设备之中。

多年来,随着计算机技术的广泛应用以及快速发展,计算机技术及信号处理技术成为了常用于技术之一。

而智能信息处理技
术也被广泛应用于各行各业之中,例如交通、网络、电力系统、等等都借助智能信息处理技术进行监测及故障维护等2.3 数据传输技术
在线监测技术需要信息安全稳定可靠性来实现。

WAMS的普遍使用,为在线监测系统提供了有力的信息源,WAMS的使用需要通信系统强大的稳定性,极少的误差性,鲁棒性、冗余性才能很好的使用。

而这样的技术不仅需要保护及控制都相对稳定,同时宽带网也需要稳定性,并且可以一次设备或者网络出现故障的时候都可以保持继续运作的作用。

一般情况下,有三种传输方式,光纤、无线、两者综合的通信方法,就可以
进行在线监测与设备间的信息传输,光纤一般采用以太网无源组网,可以进行传输信息的功能。

无线则是通过光网络单元Optical Network Unit,ONU)接入点入手进行通信。

3 智能变电站在线监测的应用分析
3.1 变压器的在线监测
变压器在线监测系统包括两大部分,分别为本体监测子系统和辅助设备监测子系统。

两个子系统各有监测的重点,本体监测子系统可以监测变压器温度、铁芯接地电流、负荷、局部放电、微水、油中溶解气和套管绝缘等信息;辅助设备监测子系统可监测冷却系统、有载分接开关和气体继电器的状态。

在线监测系统通过加装传感器,采用微电子、故障诊断及计算机技术等多种先进技术,实现了对电力变压器负荷、油中溶解气体、温度、局部放电、铁芯接地电流、套管绝缘、微水、冷却系统和有载开关等多种信息全方位的采集,并将采集来的信息,接入到的故障诊断模型中,结合变压器的状态参数、型号、使用年限、外力影响等,对变压器的运行状况作出准确评价;预测变压器可能出现的问题、程度、类型、故障发展的趋势以及可能产生的严重后果,可以采取的积极有效的措施等等,达到保证设备安全、稳定、可靠运行的目的。

3.2变压器在线监测智能控制柜
变压器智能在线监测系统智能柜一般包括以下单元:温度及负荷监测单元、局部放电监测单元、铁芯接地电流监测单元、油中微水监测单元、油中溶解气体监测单元、套管绝缘监测单元和辅助设备监测单元。

智能柜就安装在封开变电站的主变间隔内,通过高速网络网接口与监测中心的服务器实时时刻保持通信,将变压器的所有状态信息传到服务器中。

智能变压器在线监测系统传感器包括温湿度传感器、油温传感器、电流传感器、以及高频传感器等,监测装置或监测功能组按照变压器配置,安装于主变压器在线监测就地控制柜中。

3.3 监测中心服务器
监测系统服务器主要完成各功能单元的数据采集存储,故障诊断、分类报警,各种数据分析,主要参数配置及网络服务器等功能。

支持 IEC61850 规约,接入变电站综自系统。

故障诊断专家系统将相关各类数据进行融合,通过对变压器的运行状况进行综合分析、评价,建立变压器运行管理标准库。

3.4变压器铁芯接地在线监测系统
铁心接地电流的监测选用的是复合电流互感器,采用穿心式结构,集中监测局放和铁心接地信号,采集的信号直接存入IED,去掉杂乱信号信号,得到实际接地泄漏电流信息;然后利用后台对铁心真正的运行情况进行分析、判断、预测,及早发
现问题并处理。

3.5 变压器油色谱在线监测
变压器油色谱在线监测装置按预设的周期连续在线监测处变压器油中溶解的
H2、C0、CO2、CH4、C2H2、C2H4、C2H6 等特征气体的含量。

所取油样数入油气分离装置进行脱气,采用真空油气分离的方式,将分离的气体接入检测系统,通过传感器,色谱柱,将气体含量转换为便于检测的电压信号。

——此位置可填写公司或团队名字——。

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