国电电力风电场视频监控改造方案
XXXX风电场电力监控防护解决方案
XXXX风电场电力监控防护解决方案随着全球对清洁能源的需求不断增长,风力发电作为一种具有环保和可持续特性的能源形式受到了越来越多的关注。
风电场作为风力发电的主要设施之一,拥有庞大的风力发电设备和复杂的电力系统。
为了确保风电场的安全和高效运行,电力监控和防护成为至关重要的环节。
1.电力监控系统电力监控系统是风电场的核心系统之一,它主要负责监测风力发电设备和电力系统的运行状态,实时采集各种数据并进行分析处理,以确保风电场的安全和高效运行。
电力监控系统通常包括以下几个部分:(1)数据采集与传输:通过传感器和仪表对风力发电设备和电力系统的各种参数进行实时采集,通过通信网络将数据传输至监控中心。
(2)数据处理与分析:监控中心对采集的数据进行处理和分析,实时监测设备运行状态,判断设备是否存在异常,及时预警和处理故障。
(3)远程监控与控制:通过监控中心实现远程对风力发电设备和电力系统的监控和控制,可以随时随地监控设备运行情况并对设备进行远程操作。
2.电力防护系统电力防护系统是风电场的重要组成部分,它主要负责对风力发电设备和电力系统进行保护,及时发现并隔离设备故障,确保设备运行的安全和可靠。
电力防护系统通常包括以下几个部分:(1)过载保护:监测设备的电流和电压等参数,一旦检测到电流或电压超过设定阈值,立即切断电力供应,避免设备过载而损坏。
(2)短路保护:监测设备的电流和电压波形,一旦检测到短路故障,立即切断电力供应,防止电力系统受到严重短路而造成事故。
(3)接地保护:监测设备的接地电阻,一旦检测到接地电阻异常,立即切断电力供应,避免设备因接地不良而造成事故。
3.解决方案建议为了提高风电场的电力监控和防护水平,我们建议采用以下措施:(1)优化监控系统:采用先进的数据采集和传输技术,实现对风电场设备和电力系统的全面监控,提高监控精度和实时性。
(2)完善防护系统:引入智能化的电力保护设备,提高设备的检测能力和响应速度,及时发现并隔离设备故障,确保设备的安全运行。
风电远程监控 解决方案
前言随着煤炭、石油等能源的逐渐减少,人类越来越重视可再生能源的利用。
风力发电是可再生能源中最廉价、最有希望的能源,而且是一种不污染环境的“绿色能源〞。
现有风电场的建立一般较分散,而风电场经理又要了解各风场的运行情况,现有的分散监视与控制显然不能满足要求。
目前,风电机组的数据采集和监控系统都是由风电机组制造商配套提供,各厂家的SACAD 系统互不兼容,引入后很难对其更新升级。
这样就要求把各风场各厂家的运行参数集中起来以便于比拟分析。
一般风电场的选址比拟偏僻,地理环境比拟恶劣,工作人员居住地离现场较远,工作人员工作起来比拟辛苦,而且也因为工作条件恶劣不易招到新的工作人员。
因为各风电场相距较远,而每个风场内风机数量也很多,所以每个风场都需要配置一定的工作人员进展日常的巡检维护,从而造成了人员的浪费。
为了解决用户的上述困惑,我们提出了风电场远方监控系统方案,在几百至几千公里之外的城市设置了监控中心。
风电公司通过该系统可以对各地的风电场的运行情况进展远程管理,解决了风电公司以前难以对各地的风电场统一管理的问题,且可以对风电场中的多种风电机组进展统一监控,实现了风电场无人值守的目标。
客户虽然在几百公里之外,却如身临其境。
1方案风电场远方监控系统主要对分布在不同地区风电场的风力发电机组及场内变电站的设备运行情况及生产运行数据进展实时采集和监控,使监控中心能够及时准确地了解各风电场的生产运行状况。
风力发电场自动化集控系统包括对风电场的风力状况和机组、风电场运行状况数据进展采集与集中处理,提供就地操作和远程监控人机界面,还可自动或根据管理人员反应的指令对风电机组和风电场运行进展效率优化和平安保障控制。
该方案具有如下的优势:能实现各种异构风电场监测设备的数据通信、互连互通,能够大幅提高集成效率,满足现有的和将来不断出现的需求;屏蔽了底层设备,减少了系统通信连接和数据交换本钱,使各风电场单个监测设备的更换不影响整个监测系统的运作,使子站子系统具有良好的网络连接功能,可以根据网络情况灵活使用网络协议,具备同时和省级、地区级主站通信的能力;降低投资风险和投资本钱,允许现有风电场监测系统逐步升级改造而不是完全抛弃原来投资,而且为将来的数字化电力自动化系统改造带来便利。
国电电力风电场视频监控改造方案
国电电力XXXX风电场视频监控改造方案XXXXXXXXXX有限公司2017年3月目录第 1 章 ............................................................................................ 项目概述31.1项目背景 (3)1.2现状 (3)1.3安装视频监控系统的目的 (4)第 2 章............................................................................................ 系统设计42.1系统设计原则 (4)2.2 ................................................................................................... 系统设计依据6 2.3 ................................................................................................... 监控系统设计72.3.1..................................................................................................... 系统组成72.3.2 ................................................................................................ 系统拓扑图82.3.3 .......................................................................................... 监控点分布情况9第 3 章............................................................................................ 施工组织103.1.1..................................................................................................... 项目管理10 3.2 ................................................................................................................ 设计12 3.3.............................................................................................. 进行合同工作管理12 3.4................................................................................................... 进度控制管理12 3.5.................................................................................................... 项目实施管理13 3.6 .......................................................................................................... 风险管理13 3.7 ................................................................................................... 质量控制管理14 3.8 .......................................................................................................... 变更管理14 3.9 ................................................................................................... 项目文档管理14 3.10............................................................................................ 工程项目验收管理15 3.11 .................................................................................................. 工程维护管理15 3.12............................................................................................... 设备材料的供应15 3.13......................................................................................................... 工程实施16 3.14............................................................................................ 施工管理组织机构163.15......................................................................................................... 施工准备173.15.1 ................................................................................................... 深化设计173.15.2................................................................................................... 技术交底183.15.3............................................................................................ 施工现场准备18第 1 章项目概述1.1 项目背景随着经济社会的进步和发展,风力发电以其资源无尽,便于利用,成为目前再生新能源利用中技术最成熟,最具规模开发条件,发展前景看好的发电方式,正因如此,风力发电在国电系统中拥有着十分重要的地位,行业的特点决定了风力发电站及发电机组所处的地理位置往往较为分散和偏僻,这也造成了作为电力网络组成部分的发电站难以管理和难以进行安全防范。
风电场施工现场视频监控方案
在建风电项目施工现场视频监控方案
一、方案比选:
由于各在建风电场位于偏远山区,且施工现场点多面广,过于分散;比较有线网络和3G无线网络情况如下:
1、采用有线网络视频监控方式,工程量大,存在周期长,成本高的缺点;
2、采用3G无线视频监控方式,有成本低、维护费用低,布置灵活的优点。
拟采用3G无线视频监控系统进行监控
二、监控点的布置
升压站1套,两个风机基础施工现场各1套、两个集电线路各1套。
三、采用3G无线视频监控存在的问题
施工现场处于山区,地形复杂,部分施工现场无信号,现场视频无法实时传回监控中心,只能在收工后将当天监控视频传回监控中心。
智慧风电风电场监控系统解决方案
目录
01 解决方案概述 02 系统架构设计 03 核心功能实现 04 技术创新与应用 05 系统安全性与可靠性 06 未来发展趋势
01
解决方案概述
智慧风电背景
能源转型需求
随着全球能源结构的转 型,风电作为清洁可再 生能源的重要组成部分, 正得到快速发展。
技术进步推动
提高运行效率
通过对风电场设备的实时监控和 数据分析,优化设备运行,提高 风电场的发电效率。
降低维护成本
通过预测性维护,减少设备故障, 降低维护成本,提高风电场的经 济效益。
解决方案目标
提高风电场效率
通过智慧风电场监控系统,实 现风电场的高效运维和能源管
理。
保障风电场安全
监控系统能够实时监测风电场 设备状态,及时发现并处理潜
02 高可靠性
03
核心功能实现
实时监控与数据分析
系统通过传感器和仪表实时采集风 电场的风速、风向、温度、压力等 参数。
将采集的数据以图表、曲线等形式 展示在监控界面上,方便用户直观 了解风电场运行状况。
通过对历史数据的分析,系统可以 预测风电场的发电量和设备维护需 求,为风电场管理提供决策支持。
应用场景拓展
随着海上风电的快速发展,智慧风 电监控系统将实现更高效的能源管 理和安全监控。
智慧风电监控系统可应用于城市微 电网,实现分布式能源的集中管理 和优化调度。
通过智慧风电监控系统,实现风电 设备的远程监控和智能维护,提高 运维效率。
海上风电场监控
城市微电网应用
智能运维管理
行业发展趋势
智能化升级
大数据分析技术
运用大数据分析,对风电场运行数据进行深度挖掘,优化 运维策略。
风电发电的风电场集中监控系统方案设计及应用分析
风电发电的风电场集中监控系统方案设计及应用分析摘要:当前风电产业特点是高度集中、高电压和远距离。
随着风电产业的的不断发展,面对越来越庞大的风电场监控数据量,必须加强对其进行集中监控。
基于此,本文阐述了风电发电的风电场集中监控系统工作原理及其主要特征,对风电发电的风电场集中监控系统方案设计及其应用进行了探讨分析。
关键词:风电发电;风电场集中监控系统;工作原理;特征;方案设计;应用一、风电发电的风电场集中监控系统工作原理风电发电的风电场集中监控系统一般是对风电场的风力发电机组和场内变电站的设备运行情况及生产运行数据进行实时采集和监控,使监控中心能够及时准确地了解各风电场的生产运行状况。
远程监控系统可以通过网络连接,在PC机上执行和中央监控系统相同的功能,而无需安装任何额外的软件。
通过监控系统可以在监控室查看到各风机的详细参数,如电能、风速、风向、气温、风机压力以及风机温度和转速等。
还可以查看到历史趋势图,实时趋势图,报警信息,升压站运行状况及报表信息。
二、风电发电的风电场集中监控系统特征分析风电发电的风电场集中监控系统特征主要表现为:(1)实时监测。
远程监控系统能够实现实时监测所辖各风电场升压站内设备的运行状况、实际负荷,以及各台风力发电机的实时运行状态等信息。
系统可以实现对风电场内的所有风机、变电站、视频等信息进行远方监控和管理,实时掌控生产信息动态。
(2)实时数据。
远程监控系统具备“四遥”功能即遥控、遥信、遥测、遥调,系统板卡提供了数据接口,直接引入遥测量和遥信量,接入了风机实时运行状态,实现远程实时监控,使远程监控和设备的实际情况同步,提高系统的实用性,同时还提供多种原始操作数据及实现运行报表的自动生成。
(3)无限扩充。
远程监控系统具有增加新的管控风场功能,通过“系统设置”、“数据组态”、“图形组态”等模块,将该站所有的设备单元输入到图形制作界面,然后在应用系统中绘制好该风场的风机布置图、主接线图及相关的图形并保存,最后进行相关数据配置,该风场即可投入运行。
视频监控供电解决方案
视频监控供电解决方案1. 概述本方案主要解道路控系统的供电问题。根据道路所在地理位置和地形地貌情况,利用太阳能或太阳能与风力发电互补技术向道路视频监控、流量监测、超速检测及传输设备提供可靠的工作电源。免除了远距离路面开挖和铺设电力电缆的繁琐工作。 2. 供电原理及组成部分风光互补发电系统由风力发电机组、太阳电池组件(方阵)、风光互补控制器、逆变器、蓄电池组、泄荷器和远程监控系统组成。各部分功能如下:风力发电机:通过风力推动风叶转动,将风能转化成电能; 太阳能电池组件:通过硅片吸收太阳能,再转换成电能;风光互补控制器:根据负载用电需求,支配风能、光能地有效存储及电量输出;监控设备传输设备风光互补控制器风力发电机组太阳能电池组蓄电池组监控设备风光互补型供电系统示意图逆变器:将直流电压转换成交流电压;蓄电池:存储风力发电机和太阳能转换成的电能,并向负载提供电能;泄荷器:将富余电能转换成热能;远程监控系统:实施记录系统工作状况,并将数据传输回监控中心。3.供电方案负载:视频摄像头,功耗为10w,工作电压为DC(直流)12V,续航能力为240小时(10天)。内蒙古地区的光资源3000-3200小时/年,每年风资源平均风速3m/s以上的时间数可达5000-6000个小时。因此不论是采用太阳能供电或风光互补型供电方式,均有良好的供电效果。以下是根据负载的要求及气候条件分别做的太阳能供电系统和风光互补型供电方案。太阳能供电系统太阳能电池板: 100wp 2块(200wp)蓄电池组:100AH12V 4块(200AH24V)。控制器:1台(含太阳能控制、蓄电池管理、12VDC稳压输出、RS232接口)。风光互补型供电系统太阳能电池板: 100wp 2块(200wp)风力发电机:300w 1台蓄电池组:100AH12V 4块(200AH24V)。控制器:1台(含风力发电机机控制、太阳能控制、蓄电池管理、12VDC 稳压输出、RS232接口)。 4. 安装方式 一杆安装方式蓄电池组控制器太阳能电池组风力发电机视频监控蓄电池组控制器太阳能电池组视频监控双杆安装方式蓄电池组控制器太阳能电池组风力发电机蓄电池组控制器太阳能电池组视频监控视频监控5.系统参数6.系统特点a)采用磁电限速和机械限速双重保护技术及通信专用风力发电机组。b)拥有自主知识产权的风光互补控制器,使风力发电与太阳能发电有机结合,组成风光互补型供电系统。c)在控制方式上,使用了微处理器和先进的控制算法,结合PWM方式,使系统对光能和风能的利用率达到最高。对蓄电池采取温度补偿管理更加合理。(和其它国际国内的控制器相比,为同样配置的基站供电时可节省约10%的光板,蓄电池的使用寿命延长一倍以上。)d)采用具有专利技术的远程数据采集监控单元。可以采集到太阳能板的电流、各个风机的电流、蓄电池的电压、充电电流、用电电流、环境温度等可以反映电源系统工作状况的参数。这些参数可以实时回传,或存贮为历史记录在需要时回传。通过对这些参数进行分析,可以了解和掌握电源系统的工作状况,并根据需要进行控制。。
风电视频监控系统设计
风电场视频监控系统设计文档1 需求分析基于上次的讨论,需要开发基于IP网络摄像机的视频监控系统,硬件采用服务器+磁盘阵列+视频墙方式,软件采用网络摄像机SDK直接开发,完成视频的实时预览,保存,查询等功能。
本文档对整个监控系统平台软件进行详细说明。
2 系统概述2.1 现场问题当前,由于国内风电场建设处于初级阶段,各个方面均处于摸索阶段,存在着诸多问题,主要表现在以下几点:1)中国风电发展速度过快,风电专用的安全监控设施不完备,安全管理过度依赖运维人员的自觉;2)高空作业存有高风险;3)生产场地范围大,人员维修施工处在不可控状态;4)风电场的部分维护人员安全意识不高,安全事故发生时有发生;5)配套厂家较多,管理难度大;6)风机进出管理不规范,时间不明确,无法统计工作量;7)风机自身防盗能力差;8)新入职员工的培训存在难题,实际操作中过于依赖技术专工;9)人员紧急情况下的求救没有可靠性装备,指导救援设施不完备;10)例行检查必须攀爬到风机机舱,劳动强度大,效率低,人力成本大。
针对现场存在的上诉问题,特研发了该套风机场视频及环境监控系统,保障风机的正常运转安全。
2.2 系统构成整个系统由视频监控和环境监控两部分组成,具体硬件配置如下:2.3 软件设计平台软件是整个系统的核心,通过分析系统采集到的视频和环境参数信息,对风机的运行状态进行监控,当发现有异常情况时,及时通知维护人员报警。
系统提供友好的人机交互界面,实时清晰的定位故障点,具备运行稳定、高效稳定的特点。
整个系统软件的功能要求如下所述。
2.3.1 功能要求1)通过网络摄像机SDK库文件实现视频的播放、存储、查询、回访等功能;2)服务器端外接大屏幕,将视频画面信息投射到液晶显示阵列上去;3)通过软件能查看到当前风机内的环境参数信息,比如温湿度、烟感、门磁状态等;4)通过上位机软件远程开关风机塔筒门;5)如果工作人员进入风机塔筒和机舱时,自动弹出监控画面;6)门禁正常进入记录和非正常进入报警功能;7)其它细节功能待进一步细化;2.3.2 研发周期平台软件的开发分阶段实现,大致分成三个阶段:第一阶段:实现实时视频的播放、存储、查询、回访等基本功能,服务器外接液晶显示阵列,直接可以将画面投射到大屏幕上,不涉及到视频解码的问题。
国电电力风电场视频监控改造方案
国电电力风电场视频监控改造方案一、需求分析在风电场运维管理中,视频监控系统的使用可以提高风电场的安全性和效率,保障人员和设备的安全。
然而,由于技术的进步和需求的变化,原有的视频监控系统可能已经无法满足风电场的需求。
因此,改造风电场的视频监控系统是必要的。
二、目标与设计原则1.目标:提高风电场的监控系统的稳定性和可靠性,提高风电场的运维管理效率,保障人员和设备的安全。
2.设计原则:采用先进的技术和设备,确保系统的可扩展性和兼容性,合理利用资源,提高系统的性能和安全性。
三、改造方案1.选择合适的设备a.选择高清晰度的摄像头,以保证监控画面的清晰度。
b.选择具有良好防尘、防水等性能的摄像头,以适应恶劣的环境。
c.选择具有良好夜视功能的摄像头,以保证在夜间安全监控。
d.选择支持远程控制和云存储的摄像头,以便实现远程监控和数据存储。
e.选择具有自动告警功能的摄像头,以及时发现异常情况。
2.建设高效可靠的网络a.部署高速稳定的网络设备,包括交换机、路由器等,以保证数据的传输流畅和稳定。
b.在风电场内部布设光纤网络,以满足大量数据的传输需求。
c.配备专业的网络管理系统,对网络设备进行集中管理和监控。
3.构建集中监控中心a.在风电场内建设一个集中监控中心,集中管理各个摄像头的画面。
b.配备专用的监控软件,支持多画面显示和云存储,以提高监控效率。
c.配备专业的监控人员,负责实时监控和处理异常情况。
4.实现远程监控和管理a.配备远程访问设备,使监控人员可以随时随地进行监控和管理。
b.使用智能手机、平板电脑等移动设备,实现对风电场的监控和管理。
c.通过云平台实现数据的远程存储和备份,提高数据的安全性。
5.建立健全的监控系统a.设立完善的监控规章制度,明确各个岗位的职责和权限。
b.开展相关培训,提高监控人员的技能和意识。
c.定期进行系统的巡检和维护,确保系统的正常运行。
四、实施计划1.需求调研:了解风电场的特点和需求,明确改造视频监控系统的目标。
视频监控系统在风电场应用
视频监控系统在风电场应用发表时间:2020-03-10T11:44:47.877Z 来源:《中国电业》2019年21期作者:吴伯龙[导读] 随着通讯网络技术的发展,视频监控系统在风电场得到广泛应用摘要:随着通讯网络技术的发展,视频监控系统在风电场得到广泛应用,风电场地处偏远地区,充分利用视频监控系统对设备进行实时监控,可以降低劳动强度,达到减员增效目的。
一、概述风力发电做为现今最为成熟的可再生能源发电技术,已在世界各地蓬勃发展,由于风电场大部分位于偏远人烟稀少的地方,这也造成了偏远地区变电站难以管理和安全防范,风电场变电站担负着上网送出的主要任务,保证变电站运行安全十分必要的,随着网络技术的不断发展,先进的计算机通信技术及图像视频压缩技术为核心的网络化、数字化视频监控系统越来越多的得到广泛应用。
管理人员在不亲临现场的情况下利用视频监控对各关键区域进行集中监视,发现情况统一调动,节省大量巡逻人员,并结合现在高科技图像处理手段,还可为以后可能发生的事件提供强有力的证据,视频监控系统对变电站实现无人值守、少人值守、远程管理具有重大的意义。
本文提出针对风电场分布广、地域偏远及风电行业自身特点和需求,对区域变电站环境状况、关键设备、关键地点利用网络视频技术进行实时监控,可减少管理人员的工作强度,是风电场管理有力的辅助手段。
二、视频监控方案制定以某装机50MW风电场为例,风电场变电站约长100米,宽80米,占地8000平米,根据现场勘查,本变电站拟定安装球形和枪式摄像头共N个,前端所有设备均选择高清400万摄像机,在主要出入口、周界围墙上、办公楼内、检修库房、高压配电机房及风机塔筒内进行部署,利用现有的网络端口建立视频监控专网,室外摄像机部分采用光纤的方式传输,办公楼部分先通过接入交换机汇集后,采用光纤的方式传输到监控中心;为保证交换机传输能力,办公楼内摄像机与交换机之间走线不超过80米,在主控室加装一套NVR及液晶监视器设备,通过主控台,实现对整个系统的统一管理,同时具有画面切换、视频、语音对讲,视频回放,报警信息、数据存储、显示、用户权限配置管理等功能;采用集中存储的方式对前端视频录像进行存储,存储周期为30天。
电力行业视频监控解决方案
电力行业远程视频监控系统解决方案目录一、系统概述 (4)二、需求分析 (5)三、系统结构 (7)3.1系统的总体设计 (7)3.1.1前端综合监控设备 (7)3.1.2网络传输设备 (8)3.1.3监控中心的设备 (8)3.2各子系统的结构 (8)3.2.1视频监控子系统 (8)3.2.2报警、门禁子系统 (9)3.2.3环境监控系统 (10)3.2.4语音对讲及广播 (11)3.2.5智能分析监控系统 (12)3.3ICMS9000网络视频监控管理平台 (13)四系统解决方案 (17)4.1发电厂监控解决方案 (17)4.2变电站监控解决方案 (18)4.3输电线路监控解决方案 (20)五产品推荐 (21)六产品清单 (21)S一、系统概述电力供应是整个社会生产、人民生活的基本保证之一。
提供持续不断的电力供应服务和提高运营成本是一对相互矛盾的问题。
变电站综合系统方案帮助电力维护部门进一步解决变电站高效维护、统一管理方面、远程监控的问题。
电力企业为保证供电系统的正常运作和集中管理,已对远程的变电站建立了“四遥”系统,即遥测、遥信、遥控、遥调。
电力综合监控系统通过电力通讯网络把发电厂、各变电站、电力营业中心等场所的现场情况,包括场景、温度、湿度等信息集中到电力监控中心,并在监控中心及各个监控地点间建立语音联接,便于管理和指挥排除故障。
当发生突发事件时,系统可迅速升级为一个分布的指挥中心,帮助企业多级领导全局指挥。
电力综合监控系统是一个开放的系统,可及多种应用系统集成,把变电站的管理控制从“四遥”变成“五遥”,进一步提高电力供应安全。
针对目前电力行业“五遥” (即“遥控”“遥调”“遥信”“遥测”及“遥视”)智能配电系统中,“遥视”应用情况不佳的现状,万佳安自主研发的“电力综合安防监控系统”,可实现对电网日常巡检、倒闸操作流程、日常智能图像浏览及环境参数集中监控,该系统配合传统的“四遥”系统,以适应目前电力生产组织模式尤其是变电站无人值班化后的相关工作内容及工作方式,从而提高劳动生产率,降低人力物力成本。
风电视频监控系统设计.docx
风电场视频监控系统设计文档1需求分析基于上次的讨论,需要开发基于IP 网络摄像机的视频监控系统,硬件采用服务器+磁盘阵列 +视频墙方式,软件采用网络摄像机SDK直接开发,完成视频的实时预览,保存,查询等功能。
本文档对整个监控系统平台软件进行详细说明。
2系统概述2.1 现场问题当前,由于国内风电场建设处于初级阶段,各个方面均处于摸索阶段,存在着诸多问题,主要表现在以下几点:1)中国风电发展速度过快,风电专用的安全监控设施不完备,安全管理过度依赖运维人员的自觉;2)高空作业存有高风险;3)生产场地范围大,人员维修施工处在不可控状态;4)风电场的部分维护人员安全意识不高,安全事故发生时有发生;5)配套厂家较多,管理难度大;6)风机进出管理不规范,时间不明确,无法统计工作量;7)风机自身防盗能力差;8)新入职员工的培训存在难题,实际操作中过于依赖技术专工;9)人员紧急情况下的求救没有可靠性装备,指导救援设施不完备;10)例行检查必须攀爬到风机机舱,劳动强度大,效率低,人力成本大。
针对现场存在的上诉问题,特研发了该套风机场视频及环境监控系统,保障风机的正常运转安全。
2.2 系统构成整个系统由视频监控和环境监控两部分组成,具体硬件配置如下:221视频监控硬件—1半璨附冋络拟愦机红克卜勇羟玮班眾伸2机3实英吏巣4立杆5琴机 ?馆世唱很诀前踹咸尽倉塩糸聽謝甘IM 高蕾筱決,主讶凉兀S1,虹,卜预视3卸 25/3Qfps p DC1JT2A. FOE恨电MX E* sour CMOS , 3 叫万整宏全高昔1090Px3D1s 光孚会蔗、 12 唁埶手凭幕曰功无圈控制 - 吕虫拎字曰珑村焦、工品音魅鹅足制/ 丿;£米国标? 費腔 ? 含押連件, it 諸軒 ? 含理漲总两雷一怒台H根6呼番樽決1芬总樓摇 fl 吏架S小计吊篥—12W3小计1桃频莒注口心朋奇UTF 駅H粪室外单理 E 芯, 电倍鞍冉flSRrf (舍异轨 F 蒐旳忙壮冊 I IE ) ;^cnSS430 E.4?Hn 2. 4CW133 :MIz ( ECCPGB IDR3j WK£ ID-K13il t ?■ > 1G网口 ,35FCI- EOJC1 迥谕晶F$列柜)谢立系统監国态徭盘 5FDWG (含屯,汁 3. 日热插瘵ATA 劃立3 册;箱£丰台找件:復城珂 T 御曜陆;]砸便件悴爲腓 1 百用 s 心2.存綁跻器療倍系统衣入武系鞭盘杈筑' 总帆芾 ^倾高連耀 7T- 嵌入龙磁疏曲斟旳还,3控制撻裁罚貂屋, 4SE4害戶瑞誑養寻17-E4TOO 4 書5液昌血观誥隽寸高清痕晶三星坡晶 gjflJS22三呈7M aooo 8墟料9小计222环境监控硬件一1联网门禁控制主机刷卡,密曾联网 DC12V1A 2防朮读卡器5闭门暑EN4, 180^-lEj^可调426UKG 厳力?DC12V5电晞技安装支架6出门按齟金厲材 lOOOO^sJb 作无故障台KTS8703£ED55P rW抿It 1台套个[把个―1f S _ 1 21 23 45 6门幫控制电煉DC12V3A营小计数据线IHF 超&类安普箱小计管遲压务中右机礙式 . K GOTI EBSOS 2. 13G:Hz联想RD64D门禁控制软件发卡詈个1C 卡圭制张辅料和计2.3 软件设计平台软件是整个系统的核心,通过分析系统采集到的视频和环境参数信息,对风机的运行状态进行监控,当发现有异常情况时,及时通知维护人员报警。
风能发电行业智能监控方案
风能发电行业智能监控方案第一章智能监控概述 (2)1.1 智能监控的定义 (2)1.2 风能发电行业智能监控的必要性 (2)第二章风能发电行业现状分析 (3)2.1 风能发电行业发展趋势 (3)2.2 风能发电行业存在的问题 (4)2.3 智能监控在风能发电行业的应用前景 (4)第三章智能监控系统的组成 (5)3.1 监控中心 (5)3.2 数据采集与传输 (5)3.3 数据处理与分析 (5)第四章风电机组状态监测 (6)4.1 风电机组主要参数监测 (6)4.1.1 监测参数概述 (6)4.1.2 监测设备与技术 (6)4.1.3 数据处理与分析 (6)4.2 故障诊断与预警 (6)4.2.1 故障诊断方法 (6)4.2.2 故障预警机制 (7)4.2.3 故障诊断与预警系统 (7)4.3 维护与优化建议 (7)4.3.1 定期维护 (7)4.3.2 故障处理 (7)4.3.3 优化建议 (7)第五章风电场环境监测 (8)5.1 气象参数监测 (8)5.2 地形地貌监测 (8)5.3 环境影响评估 (9)第六章智能监控系统的实施 (9)6.1 系统设计 (9)6.2 系统集成 (10)6.3 系统运行与维护 (10)第七章智能监控系统的功能模块 (10)7.1 数据采集模块 (10)7.2 数据处理模块 (11)7.3 数据展示模块 (11)第八章智能监控系统的安全与隐私保护 (12)8.1 数据安全 (12)8.1.1 数据加密 (12)8.1.2 数据备份 (12)8.1.3 数据访问控制 (12)8.1.4 安全审计 (12)8.2 隐私保护 (12)8.2.1 最小化数据收集 (12)8.2.2 数据脱敏 (12)8.2.3 用户授权 (13)8.2.4 数据匿名化 (13)8.3 法律法规遵循 (13)8.3.1 《中华人民共和国网络安全法》 (13)8.3.2 《中华人民共和国个人信息保护法》 (13)8.3.3 行业标准与规范 (13)8.3.4 企业内部管理制度 (13)第九章智能监控系统的经济效益分析 (13)9.1 投资成本 (13)9.2 运营成本 (14)9.3 效益评估 (14)第十章智能监控系统的推广与应用 (15)10.1 技术推广 (15)10.2 政策支持 (15)10.3 产业发展趋势 (15)第一章智能监控概述1.1 智能监控的定义智能监控是指利用现代信息技术、网络通信技术、大数据分析技术、人工智能技术等手段,对特定对象或系统进行实时监测、数据采集、分析处理和预警报警的一种监控方式。
风电场监控系统的维修策略与资源优化方法
风电场监控系统的维修策略与资源优化方法随着全球对可再生能源的需求增加和环境保护意识的提高,风能作为一种重要的清洁能源正变得越来越重要。
风电场作为利用风能发电的关键基础设施,其运行稳定性和可靠性对能源供应至关重要。
一个高效的风电场监控系统可以帮助维护人员及时发现故障并采取相应的维修策略,以减少停机时间和提高利用率。
本文将讨论风电场监控系统的维修策略与资源优化方法,以帮助提高风电场的运行效率和可靠性。
一、风电场监控系统的维修策略1. 定期检修策略:风电场监控系统的定期检修策略是指定期对设备进行检查和维护。
定期检修的频率可以根据设备的运行时间、使用环境等因素来确定。
例如,可以根据风机的运行小时数来制定定期检修计划,对设备进行定期的清洁、润滑和更换关键零部件等工作,以确保设备的正常运行和延长其寿命。
2. 预防性维修策略:预防性维修策略是指在设备发生故障之前采取预防性的维修措施。
通过对设备的运行状态进行实时监测和分析,可以提前预测设备的故障,并采取相应的维修措施。
例如,当监控系统检测到风机的振动超过设定的阈值时,可以立即对其进行维修,以避免进一步的损坏。
3. 故障响应策略:故障响应策略是指在设备发生故障时采取及时、有效的维修措施。
监控系统需要能够及时监测设备的运行状态,并在设备发生故障时立即发送警报给维护人员。
维护人员需要快速响应并采取适当的维修措施,以尽快修复故障,并使设备恢复正常运行。
二、风电场监控系统的资源优化方法1. 数据分析与预测:风电场监控系统需要能够实时收集设备的运行数据,并对这些数据进行分析和预测。
通过对数据的分析,可以了解设备的运行状况和趋势,预测设备的寿命和维修需求。
这样可以帮助维护人员优化维修计划,提前采购必要的零部件和维修工具,以减少停机时间和降低维修成本。
2. 优先级管理与资源调配:在风电场中,不同设备的重要性和紧急程度各不相同。
维护人员应根据设备的重要性和紧急程度,制定优先级管理策略,并合理调配资源。
国电电力风电场视频监控改造专项方案
第 1 章国电电力XXXX风电场视频监控改造方案XXXXXXXXXX3月目录第 1 章项目概述 ...............................................................错误!未定义书签。
1.1项目背景 ................................................................................................... 错误!未定义书签。
1.2现实状况 ................................................................................................... 错误!未定义书签。
1.3安装视频监控系统目标 ........................................................................... 错误!未定义书签。
第 2 章系统设计 ...............................................................错误!未定义书签。
2.1系统设计标准 ........................................................................................... 错误!未定义书签。
2.2系统设计依据 ........................................................................................... 错误!未定义书签。
2.3监控系统设计 ........................................................................................... 错误!未定义书签。
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国电电力XXXX风电场视频监控改造方案XXXXXXXXXX有限公司2017年3月目录第 1 章项目概述 (3)1.1项目背景 (3)1.2现状 (3)1.3安装视频监控系统的目的 (3)第 2 章系统设计 (4)2.1系统设计原则 (4)2.2系统设计依据 (6)2.3监控系统设计 (6)2.3.1系统组成 (6)2.3.2系统拓扑图 (7)2.3.3监控点分布情况 (8)第 3 章施工组织 (9)3.1.1项目管理 (9)3.2设计 (10)3.3进行合同工作管理 (11)3.4进度控制管理 (11)3.5项目实施管理 (11)3.6风险管理 (12)3.7质量控制管理 (12)3.8变更管理 (12)3.9项目文档管理 (12)3.10工程项目验收管理 (13)3.11工程维护管理 (14)3.12设备材料的供应 (14)3.13工程实施 (14)3.14施工管理组织机构 (14)3.15施工准备 (15)3.15.1深化设计 (15)3.15.2技术交底 (16)3.15.3施工现场准备 (16)第 1 章项目概述1.1 项目背景随着经济社会的进步和发展,风力发电以其资源无尽,便于利用,成为目前再生新能源利用中技术最成熟,最具规模开发条件,发展前景看好的发电方式,正因如此,风力发电在国电系统中拥有着十分重要的地位,行业的特点决定了风力发电站及发电机组所处的地理位置往往较为分散和偏僻,这也造成了作为电力网络组成部分的发电站难以管理和难以进行安全防范。
因此,在发电站实现无人值守、远程管理具有重大的意义。
发电站若要真正实现无人值守,需对发电站本身提供必要的安全保障,应对环境状况、关键设备、关键地点等各类对象加以监视,从真正意义上实现发电站的无人值守。
1.2 现状国电电力XXXX风力发电场现有的监控为模拟监控,主要分布在风力发电塔机、机舱以及通往发电机组的道路上,用于监控发电机组运行状况以及周边人员情况,因监控使用年限较长,部分图像模糊不清,部分监控已无图像,对管理造成影响,对安全也产生较大的隐患。
1.3 安装视频监控系统的目的根据目前存在的问题,再结合用户的实际需求,需重新对整改监控系统进行升级改造,采用先进的监控设备,把发电场的网络视频监控系统建成符合实际需要的安全防范监控系统。
第 2 章系统设计2.1 系统设计原则1.先进性视频监控系统承担着监视、管理两个方面的任务,要对大的范围及场面进行视频观察,需要采用先进的技术来进行保障。
系统的先进性是视频监控系统最突出的特点,采用最新的技术和理念构成系统的整体框架。
前端摄像机布局应合理。
系统具有数字系统的图像清晰、没有延时等优点,同时在系统的数值化技术的运用上应具有前瞻性,具有诸多创新点。
可采用模块化设计、集群式管理的设计思想,确保系统在技术含量、系统功能等方面处于领先水平。
2.可靠性视频监控系统必须保证系统运行的高度可靠性,必须做到万无一失。
在进行系统设计时,采用多种技术互补,在确保系统可靠的同时,提供系统备份功能,从多个方面、多种技术层面来确保系统稳定工作。
系统的关键设备均需要使用稳定成熟可靠的产品,前端摄像部分和终端控制设备均采用同一公司产品,保证系统的一致性。
采用高质量设备,关键部位如摄像机、录像机、监控终端、光纤传输设备,以及对于一些安装与露天工作的设备如摄像机、光端机等应有防雷、防水、防尘、恒温等防护设备,以保证这些设备的长效运行。
设计安装时,注意设备之间的接口及匹配性,充分考虑空间距离及环境干扰因素对信号传输质量的影响,在设备的搭配和介子的选用上也应采用一系列合理的沉于技术。
在网络结构设计和硬件设计中,应采用容错、备份技术,以保证系统的可靠运行。
使得任何一台设备出现故障时不影响其他设备的正常运行。
3.稳定性从视频监控系统的规模上来讲,传输距离远、设备多、功能强,所以稳定性是一个重要的指标。
系统施工的每个环节及安装质量等都将影响其稳定性。
因此,需要制定完善的施工方案,加强工程质量监督及设备管理、设备维护等措施。
使用成熟的技术和产品,使系统更符合用户的要求。
4.标准化和可维护性视频监控系统的所有设计和施工方案需遵循相关标准进行,以提高系统的开放性。
整个系统是一个开放系统,采用通用的标准化接口,能兼容不同厂商的产品,有利于硬、软件的兼容,系统的升级和扩充。
充分考虑维护工作的需求,设计通用化、模块化,自诊断,尽量降低维护工作量及难度。
将功能强大与操作简便相结合,考虑人机系统设计,采用有亲和力、方便使用的操作界面,增加必要的辅助服务功能。
控制中心可对前端节点的系统集成及相关设备进行远程操作控制,通过网络管理工具,可以方便的监控系统的运行情况,对出现的问题及时解决。
5.系统开放、升级及扩展性方案的设计应该既从目前现状出发,也要着眼于系统的未来升级和拓展的功能需求。
广泛采用计算机网络技术,使系统升级、拓展便于实现,另外系统采用开放的网络协议,便于将其监控图像联网。
在设备的选型上,特别是主要器材的选型上尽可能采用先进的技术,力求操作灵活,功能齐全,整个系统要求达到国内先进水平。
同时要留有足够的扩展余地,设备要兼容,避免重复投资。
要能适应用户需求的变化,又要适应产品的更新换代,系统软硬件均采用模块化结构,界面清楚,易于升级、扩充,并预留接口,扩容时只需增加相应的设备即可。
6.经济性选用价格昂贵的设备,不一定能组成操作简便、功能完善的系统。
在设计中,所选设备首先考虑器功能性的满足,并同时考虑其实用性、经济性,强调系统性能价格比。
设计的系统在数字技术上的应用应具有一定前瞻性,在增强了系统网络功能的前提下,不增加特殊设备,不提高系统造价,使系统的经济性得到很好的体现。
从硬件配置方面考虑,避免过分依赖进口设备,以降低系统成本。
同时,要充分利用现有的所有资源。
7.系统操控灵活性系统的各级操作,均提供人性化的简捷界面,切实满足用户对系统功能和操作上要求。
尤其在遇到突发事件时,系统备有相应的应急操作方案,同时系统兼容性能适应各种设备的要求,便于与其他系统之间实现系统的集成。
在设备选型上选择成熟产品,真正做到系统操作易学易用、使用及维护方便。
2.2 系统设计依据◆《社会治安动态视频监控系统技术规范》 DB33/T502-2004◆《安全防范工程技术规范》(GB50348-2004)◆《安全防范工程程序与要求》 GA/T75-94◆《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 GB 50168-92◆《民用建筑电气设计规范》 JGJ/T16-92◆《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 GB 50169-92◆《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》 GB/T50312-2000◆《民用闭路监视电视系统工程技术规范》 GB 50198-94◆《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB 50300-2001◆《建筑工程文件归档整理规范》 GB/T50328-20012.3 监控系统设计2.3.1 系统组成本次设计方案中,视频监控系统分为如下几个部分,每部分的基本功能和组成如下:(一) 前端视频数据采集部分:通过网络摄像机实现对各个监控区域的图像采集;前端视频数据采集设备包括高清半球和高清球机。
(二) 视频数据传输部分:因网线传输距离限制,本次项目通过五类双绞线及光缆相结合的传输模式。
采用环网的组网方式。
(三) 视频监控中心部分:监控机房原有监控机柜利旧,将原有显示器更换为监视器。
(四) 存储:本次项目采用集中存储,配备16块硬盘。
存储时间30天左右2.3.2 系统拓扑图监控拓扑图监控网络组网拓扑图2.3.3 监控点分布情况本次监控主要分布:(本次总共安装99个监控点)✧30台风机,每台风机的塔机1个监控点,机舱2个监控点,共90个监控点;✧4台至高点的风机外侧各安装1个球机,用于大场景的观看,共4个监控点;✧发电场的道路立杆安装5个监控点,用于监控主要道路进出人员。
第 3 章施工组织对于本项目,我公司将会以担任过大项目的项目经理担任本项目的项目经理,配合技术全面的工程师进行技术管理和施工组织工作,组建强有力的项目队伍进行施工。
以下部分所描述的工程服务尚不能作为合同的一部分。
但通过它,可以看出我公司所提供的服务质量,并对服务的价值与投资有进一步了解。
我公司将提供服务项目:➢视频监控项目具体规划和实施➢视频监控项目的管理➢系统功能的测试➢视频监控项目的档案资料➢用户培训3.1.1 项目管理项目管理的任务是有关项目实施过程中内部交流、报告、程序及合约等事宜。
我公司的项目经理将负责此项工作并完成以下任务:➢项目计划⏹同建设方的负责人一起探讨研究,我公司将会按照合同安排技术人员,配合甲方完成项目。
⏹根据项目需求制定项目进度。
⏹同建设方负责人共同讨论工作任务以及双方的责任。
⏹根据建设方的要求,落实消防教育、安全施工教育、文明施工。
⏹准备详细的项目计划,确定项目关键阶段,分配好双方的每个阶段的任务。
⏹制定整个项目的进展情况报告计划。
➢项目跟踪报告⏹根据项目计划衡量、跟踪和评估项目进展情况。
⏹与建设方的项目经理一起,解决有关项目计划与项目进度的偏差。
⏹监督项目内容、进度及技术力量并随时作相应修改。
⏹定期向建设方的负责人汇报工程进度情况,确定下一步工作计划,提出需要建设方帮助解决的问题。
⏹通过定期与建设方负责人对项目进度检查,如有需要对项目进程进行修改和控制。
⏹分析并且检查有关修改的要求,负责项目修改过程的控制。
➢完成项目的标准⏹完成每一阶段的任务。
⏹完成集成测试,交给建设方一个可靠的、可管理监控系统。
➢文档⏹定期提交一份进度报告⏹每一阶段提交一份阶段报告,并且由双方项目经理签字认同。
3.2 设计设计分为三大类:系统总设计、分项逻辑设计和具体子系统设计。
系统总体设计:通过对项目的理解,根据建设放提供的平面图和各项要求制定监控系统的深化设计方案,其中包括设计要求功能要求、技术参数。
分项逻辑设计:在根据设计内容和时间要求下,根据现场勘察,设计分析逻辑功能,并完成所有的技术设计部分。
子系统设计:根据设计方和建设方确定的总体设计标准和选定的产品,在厂方的指导下进行特定的设计。
3.3 进行合同工作管理合同工作方面只要包括签定工程承包合同,以及其他可能涉及到的其他补充合同。
3.4 进度控制管理主要由经验丰富的项目经理领导项目组进行进度控制,包括设计、施工进度、材料设备供应、成本控制管理以及满足各种需要的进度计划;施工方案的制定与实施,以及设计、施工、管理等各方面计划的协调,经常性的对计划进度与实际进度进行比较分析,并且及时调整计划等。
在安装施工开始前,我公司会提供总体项目进度计划表以及分项进度计划。
项目经理会与建设方一起商讨施工计划及彼此之间的配合,在达到共识后,为实际施工创造便利。