附图2-升压站监控系统配置图

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风电场电气设计方案

风电场电气设计方案

风电场电气设计方案1.1 接入电力系统设计1.1.1设计原则1 接入电力系统方案设计应从全网出发,合理布局,消除薄弱环节,加强受端主干网络,增强抗事故干扰能力,简化网络结构,降低损耗;2 网络结构应满足风力发电规划容量送出的要求,同时兼顾地区电力负荷发展的需要,遵循就近、稳定的原则;3 电能质量应能满足风力发电场运行的基本标准;4 应节省投资和年运行费用,使年计算费用最小,并考虑分期建设和过渡的方便;5 选择电压等级应符合国家电压标准,电压损失符合规程要求;6 对于个别地区电网要求送出线路由项目公司自筹资金建设时应根据当地电网造价概算单列;7风电场接入系统设计,应执行国家电网主管部门关于风电场接入系统设计的有关要求,并复核其时效性。

1.1.2 一次接入系统条件1 根据风电场装机容量和地区电网的电力装机、电力输送、网架结构情况,确定风电场参与电网电力电量平衡的区域范围;风电场的发电量优先考虑在风电场所在地区的电网消纳,以减少输配电成本;2 收集当地电网规划和当地电网对可再生能源或分布式能源接入系统的规定,了解电网对风电场穿透极限功率的具体规定,电网可接纳的风电容量,以确定风电场可装机的最大容量;3 风电场接网线路回路数不考虑“N-1”原则。

风电场宜以一级电压辐射式接入电网,风电场主变高压侧配电装置不宜有电网穿越功率通过;4 接入系统应考虑“就近、稳定”的原则,一般100MW 以下风电场接入110kV及以下电网,100MW-150MW风电场既可接入110kV电网,也可接入220kV电网,150MW-300MW 风电场接入220kV或330kV电网;成片规划的更大规模的风电场可接入500kV电网,但应根据风电场布置以及电网情况做升压变电站配置和/或中心汇流站设置规划。

具体可根据当地电网要求做调整;5 一般集中装机容量在300MW以下配套建设一座升压变电站;集中装机容量在300MW以上根据风电场总体布置考虑配套建设2座或2座以上升压变电站;6 对风电装机占较大比例的地区电网,应了解电网对风电有无特殊要求,如风电机组的低电压穿越能力,风电机组的功率变化率等要求;7 根据拟接入系统变电站的间隔位置,分析风电场接网线路与原有线路的交越情况,确定合理可行的交越方案;8为满足电网对风电场无功功率的要求,应根据国家电网关于风电场接入电网技术规定的有关要求,在利用风电机组自身无功容量及其调节能力的基础上,测算需配置的无功补偿容量,以及风电场无功功率的调节范围和响应速度,并根据风电场接入系统专题设计复核确定;9 对风资源条件优越,而电网薄弱的地区,应积极配合电网进行风电场集中输出的相关输电系统规划设计。

500kV系统介绍

500kV系统介绍
电端的回路接通。设备的继电保护及自动装置均在投入状态(调度 另有要求除外),控制及操作回路正常。 ➢ 热备用状态: 指设备只有开关断开,而隔离刀闸仍在合上位置, 其它同运行状态。 ➢ 冷备用状态: 指设备的开关、隔离刀闸在断开位置,断开线路、 变压器压变次级回路;单个500kV开关在冷备用状态是指开关及两 侧的刀闸在断开位置。
2)、缺点:二次接线复杂。特别是CT配 置比较多。在重叠区故障,保护动作 繁杂 。再者,与双母线相比,运行经 验还不够丰富。
500kV 升压站控制系统 500kV 升压站控制采用计算机监控系统(NCS)。该系统对 500kV 配 电装置的电气元件实现监视、控制并完成向网调、中调传送远动信息 和执行调度 AGC 命令。该系统采用分层分布开放式系统结构,整个系 统分为站控层和间隔层,所有控制、保护测量、报警等信号均在间隔 层就地单元内处理,经双光纤以太网传输至集控室内监控系统的站控 层。该系统站控层 CRT 设置在单元集控室,运行人员在集控室内就可 掌握 500kV 系统电气设备运行情况,有利于全厂安全可靠运行。 间隔层设备布置在 500kV 配电装置旁的升压站继电保护室内。
可操作。 断路器、隔离开关操作原则上采用遥控操作方式,只有在特殊情况下才可以近
控操作。 隔离开关手动操作仅在试验时允许,试验结束应检查三相位置,开关指示一致。 无论是遥控操作、近控操作、手动操作,在操作时必须有人在现场检查三相位
置动作是否一致,并对近控箱内开关位置指示灯复位。断路器重新合闸后也必 须到现场检查断路器三相位置是否一致。 为防止断路器损坏,SF6气压低于0.50 MPa时,切勿操作断路器。 500 kV系统除特殊情况外应保持两个完整串运行。 500 kV开关操作机构内加热器应一直保持在接通状态。

发电厂电力监控系统安全防护方案-风电场

发电厂电力监控系统安全防护方案-风电场

国电玛依塔斯风电一场电力监控系统安全防护技术方案(风电场)编制:(场站网络安全专责)审核:(发电集团信息安全主管部门)批准:(发电集团分管领导)单位名称(加盖公章)xxxx年xx月xx日一、方案编制依据《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》国务院1994年147号令(2011年修订)《电力监控系统安全防护规定》中华人民共和国国家发展和改革委员会2014年第14号令《电力行业网络与信息安全管理办法》国能安全〔2014〕317号《电力行业等级保护管理办法》国能安全〔2014〕318号《电力监控系统安全防护总体方案》国能安全〔2015〕36号二、总体目标和原则(一)总体目标确保国电玛依塔斯风电一场电力监控系统和电力调度数据网络的安全,能够抵御黑客、病毒、恶意代码等各种形式的恶意破坏和攻击,特别是抵御集团式攻击,防止电力监控系统的崩溃或瘫痪,以及由此造成的电力系统事故或大面积停电事故。

(二)总体原则坚持“安全分区、网络专用、横向隔离、纵向认证”总体原则,重点强化边界防护,同时强化系统综合防护,提高厂站电力监控系统内部安全防护能力,保证新疆电网电力生产控制系统及重要数据的安全。

三、安全防护方案(一)电力监控系统概述国电玛依塔斯风电一场于2012年12月25日正式并网运行,站内电力监控系统合计**套,分别是***、***、……。

具体分析如下:1.风电场监控系统(生产/集成厂家为国电联合动力,投运时间2012年12月)2.无功电压控制系统(生产/集成厂家为山东泰开,投运时间2012年12月)3.发电功率控制系统(生产/集成厂家为****,投运时间****年**月)4.升压站监控系统(生产/集成厂家为北京四方,投运时间2012年12月)5.相量测量装置PMU(生产/集成厂家为****,投运时间****年**月)6.五防系统(生产/集成厂家为****,投运时间****年**月)7.故障录波(生产/集成厂家为****,投运时间****年**月)8.保信子站(生产/集成厂家为****,投运时间****年**月)9.电能量采集装置(生产/集成厂家为****,投运时间****年**月)10.风功率预测系统(生产/集成厂家为****,投运时间****年**月)11.状态监测系统(生产/集成厂家为****,投运时间****年**月)12.测风塔系统(生产/集成厂家为****,投运时间****年**月)13.天气预报系统(生产/集成厂家为****,投运时间****年**月)14.管理信息系统MIS(生产/集成厂家为****,投运时间****年**月)15.其他(生产/集成厂家为****,投运时间****年**月)(二)安全分区1.安全一区部署系统包括:风电场监控系统、无功电压控制、发电功率控制、升压站监控系统、相量测量装置PMU、五防系统,安全一区横向网络边界设备为无,纵向网络边界设备为省调I区纵向加密;2.安全二区部署系统包括:故障录波、保信子站、电能量采集装置、风功率预测系统。

电气监控管理系统(ECMS)网络图

电气监控管理系统(ECMS)网络图

公用通讯管理机
100M以太网 2#机6KV通讯管理机
100M以太网 1#机6KV通讯管理机
GPS扩展插件 网路交换机A 网络交换机B
GPS扩展插件 网路交换机A 网络交换机B
1#机组通讯管理机柜
2#机组通讯管理机柜
转发工作站1
2#机厂用电监控系统工程师站兼五防机 2#机厂用电监控系统工程师站兼操作员站 服务器1
服务器2
服务器2
至2号机SIS
打印机2
转发工作站1
1#机厂用电监控系统工程师站兼五防机 1#机厂用电监控系统工程师站兼操作员站 服务器1
打印机1
1#发电机励磁调节归 1#发电机组保护装置
1#机不间断电源装置 1#机厂用快切装置 1#机单元机组直流屏 1#机其他智能设备
2#发电机励磁调节归 2#发电机组保护装置
2#机不间断电源装置 2#机厂用快切装置 2#机单元机组直流屏 2#机其他智能设备
硬接线 重要信号及状态量
硬接线 重要信号及状态量
低压智能设备
硬接线 重要信号及状态量
低压智能设备
硬接线 重要信号及状态量
低压智能设备
硬接线 重要信号及状态量
低压智能设备
2#机400VPC段通讯管理机 400V MCC低压智能设备
公用400v MCC通讯管理机 400V PC公用低压智能设备
1#机400VPC段通讯管理机 400V MCC低压智能设备
低压智能设备
硬接线 低压智能设备
重要信号及状态量
硬接线 重要信号及状态量 低压智能设备
硬接线 重要信号及状态量
低压智能设备
硬接线 重要信号及状态量
低压智能设备
启备变保护装置 低压自备投装置 升压站NCS系统

升压站设备保护配置简介

升压站设备保护配置简介

5063断路器保护及监控系统 托源四线纵联差动保护、后保护及就地判别装置 托源四线纵联差动保护、过电压及就地判别装置
5063
5062 5063
5062 5063
保护装置型号
RCS-921A型微机断路器保护 6MB524测控单元
RCS-921A型微机断路器保护、 RCS-922A型短引线保护一、二
6MB524测控单元 P544型纵联电流差动保护、
开关编号
5032 5033 5032 5033
5062
保护装置型号
GWJ01F型失步解列装置 WDK-600B型电抗器保护一、二、FST非电量保护
ZH-2A故障录波装置 RCS-921A型微机断路器保护
6MB524测控单元
三. 二网控线路保护装置
设备名称
5062断路器保护及监控系统
开关编号
5062
LFP-921B型微机断路器保护 6MB524测控单元
LFP-921B型微机断路器保护 LFP-922A短引线保护一、二
6MB524测控单元 MCD-H1型纵联电流差动保护、
RCS902后备保护一 P544型纵联电流差动保护、
RCS902后备保护二
设备名称
托源一线远方就地判别装置 500kV失步解列装置A
开关编号
5021
5022 5021 5022 5021 5022
保护装置型号
LFP921B型微机断路器保护、LFP922A短引线保护一、二 6MB524测控单元
LFP921B型微机断路器保护 6MB524测控单元
MCD-H1型纵联电流差动保护、RCS902后备保护一
P544型纵联电流差动保护、RCS902后备保护二
ZH-1A故障录波装置

风功率控制系统

风功率控制系统

• 5 、灵活的功能设计
• 功率控制系统在软件结构、运行环境、通讯能力和功能实现方面,具 备下述特性: • 1. 具有模块化的软件体系结构。 • 2. 强大、灵活和扩展性强的一体化支撑平台。 • 3. 实时性好、抗干扰能力强。 • 4. 可运行在灵活、性价比高的工控机服务器(Unix/Windows /Linux )中。
3 、事故和报警 事件顺序记录:反映系统或设备状态的离散变化顺序记录。 发生事故时,可以自动推出相应事故画面,画面闪烁和变色。 在每个操作员工作站上的音响报警向操作员发出事故或故障警报。当发生 故障或事故时,立即显示中文报警信息,音响报警可手动解除。音响报警可 通过人机接口全部禁止,也可在线或离线编辑禁止或允许音响报警。 事件和报警按时间顺序列表的形式出现。记录各个重要事件的动作顺序、 事件发生时间(年、月、日、时、分、秒、毫秒)、事件名称、事件性质, 并根据规定产生报警和报告。
• • • •

• •
4 、控制调节 功率控制系统依据调节目标自动计算功率需求、选择控制设备并进行功率分 配,将功率分配结果通过指令的方式下发给被控设备。
• •
1. 调节目标给定方式 1) 有功功率
• • • • •
给定总有功功率设定值,总有功功率设定值可以有以下来源: 由调度主站远方给定有功负荷曲线 由当地预先录入有功负荷曲线 由运行人员在控制室给定有功值 由运行人员恢复满发
系统网络结构示意图
• 1 、子站与主站数据交互 • 复用原有的升压站监控系统专用远动通道,通过扩展104规约进行数 据交互。升压站监控系统远动机自动接收主站下发指令并转发给AGC 、AVC系统;AGC、AVC系统通过升压站监控系统远动机上送主站所 需信息。 • 当然也可以支持通过独立的功率控制(AGC/AVC)系统专用远动通

新能源升压站典型配置

新能源升压站典型配置
7.1
7.2 九
7.1
生产车辆 调试工程 电气调试 调度通信调试 升压站建筑工程
升压站场平
主变压器基础工程
电气设备基础工程
配电设备构筑物工程 综合楼 配电装置室 生活楼 辅房 事故油池 污水处理设备 围墙及大门 厂区绿化 站区道路 其它工程 降水工程 环境保护工程 水土保持工程 劳动安全与工业卫生设备 其他费用 项目报告及咨询服务费 项目验收费 勘察设计费 外线工程


1


1


1

最后一级杆塔进

站线路采用地埋 方式,按照1km考
1


虑按线照路10长km度考虑架 空线路长度
1

对侧系统站无备

用间隔,需新增 设备基础,新增
1

间隔配电及保护 对侧系统站有备
用间隔,根据接

入容量更换进线 间隔配电设备及
1

保护配置,包含
对侧电气设备调
开关站部分 参考装机容量100MW
务)

频率电压紧急控 制装置
1

1

1


1

1


1


1

110kV开关站占地
▲ 面积按8000平米 1

考虑 ▲
1


1


1


500 ㎡

300 ㎡

500 ㎡


40



1

某风电场工程110KV升压站工程量清单(GIS线变组)

某风电场工程110KV升压站工程量清单(GIS线变组)
单极,72.5kV,630A,单级,附电动 操作机构 Y1.5W-72/186,附放电计数器 100/5A 5P30/5P30 TY-300/25 SY-300/25 NY-300/25 11x(XWP-100) 单片绝缘子爬距≥450mm 11x(XWP-100) 单片绝缘子爬距≥450mm LGJ-300/25
尺寸及要求详见技术规范书及平面布 置图 DC220V,200Ah
8kVA 48V/120A
T接型线路保护装置
18 电能质量监测屏
19 电度表柜 20 保护信息管理子站柜
含电量采集终端1台
21 管理信息设备柜
22 二次安全防护柜
23 视频监控系统柜
24 调度数据网柜
25 风机电池机柜
26 风机VMP机柜
备用电源箱变低压侧至 低压配电柜段
5 圆钢(建筑物房顶避雷带)
6 镀锌扁铁 7 二次铜缆 六 防火封堵部分 1 防火包 2 耐火隔板 3 有机堵料 4 无机堵料 5 防火涂料 七 电气二次部分
1 二次预制舱体
2 蓄电池屏 3 充电屏 4 直流馈线柜 5 UPS系统电源柜及馈线柜 6 通信电源柜 7 主变压器保护柜 8 主变压器测控柜 9 运动通信屏 10 网络设备柜 11 对时柜 12 公用测控屏 13 110kV线路保护测控柜 14 故障录波柜 15 试验电源柜 16 PMU同步相量采集及处理柜 17 35kV母线保护柜
27 风机中控机柜
28 风机视频监控柜
29 风功率预测柜
30 35kV保护测控装置
装 在 35kV 开 关 柜 上 , 线 路 2 回 、 SVG1 回、站用变兼接地变1回、
31 35kV组网交换机
装在35kV开关柜上
32 微机五防闭锁系统

发电厂NCS

发电厂NCS

发电厂NCS解决方案系统需求概述电厂微机元件保护、微机线路保护、微机控制与测量装置已普遍采用,且这些装置大都配有通讯接口,其通讯功能也愈趋增强,这样采用计算机监控系统对这些设备进行监控变成了一种必然趋势,所以自1998年12月国电公司出台“网络计算机监控系统设计技术规定”(征求意见稿)起,国内许多电厂已实施了网控(升压站)自动化控制。

升压站网络监控系统(NCS)作为全厂控制系统的一个子站,与DCS等其它系统一起构成完整的电厂自动化系统,形成对全厂的生产管理与发电控制。

随着DCS等系统自动化水平的提高,NCS还应实现AGC、AVC的功能,从而能使全厂的自动化水平上升到一个新的台阶。

2系统要求主要功能对电力网络电气设备的安全监控,包括五防系统;满足电网调度自动化要求,完成遥测、遥信、遥调、遥控等全部的远动功能;电气参数的实时监测,也可根据需要实现其它电气设备的监控操作;AGC、AVC功能;当电厂无SIS系统时,实现各机组之间功率的经济分配和电厂运行管理功能。

系统结构系统采用分层分布、开放式结构设计,分为站控层、网络层和间隔层。

站控层为全站设备监视、测控、控制、管理的中心,通过网络层与间隔层相连;间隔层按照不同的电压等级和电气间隔单元,以相对独立的方式分散在各个保护小室中。

在站控层设备及网络失效的情况下,间隔层仍可以独立完成检测、保护和控制的功能。

网络结构系统网络分为站控层的计算机网络和间隔层数据通信网,均采用以太网通信方式按双网配置。

站控层网络传输速率为1000M,间隔层网络传输速率为100M。

系统网络安全可靠,具有足够的抗电磁干扰能力,且对网络所有设备的工作状态能自动选择、协调以及自动监测。

运行方式主要服务器、工作站采用双重化配置,双机并列运行,互为热备用。

当一台服务器或工作站故障时,另一台服务器或工作站能执行全部功能,实现无扰动切换。

抗电磁干扰能力厂用电系统中各综合保护装置、自动化设备处于强电磁干扰环境下,因此需要其具有很强的抗电气干扰性能。

洛河发电厂NCS系统网络结构及其应用

洛河发电厂NCS系统网络结构及其应用

洛河发电厂NCS系统网络结构及其应用一.概述安徽洛河发电厂升压站微机网络监控系统(NCS系统)的改造,选用新华控制工程有限公司电网自动化系列产品中的XNCS-400(XINHUA Network Control System)。

该系统完成了对洛河发电厂500kV,220kV系统的断路器,隔离开关,接地刀闸,高备变和联变的控制和监视,使用微机监控提高了电厂整个升压站监控的自动化水平,同时很好地保证了整个NCS系统的安全性,可靠性,稳定性和开放性。

二.系统网络结构置洛河发电厂NCS系统设计为两个冗余以太网,即中央控制层网络和间隔层网络,其中中央控制层网络由于网控室和网络继电器室不同的物理位置而分为两段,采用冗余光缆连接构成一个统一实时数据网络,形成发电厂NCS系统数据高速公路。

洛河发电厂NCS系统网络配置如图一所示。

中央控制层网络为冗余以太网,网络传输速率为100Mb/s。

负责中央控制层各个网络节点之间的和来自间隔层的数据的传输和各种访问请求。

各个网络节点包括:1台工程师站,2台双屏的操作员站,1台网关站,1对冗余的数据服务器,1台路由器,1台终端服务器和4对冗余的DPU(下位机,数据处理单元)。

中央控制层网络由网控室,工程师室和网络继电器室的网络设备构成。

网控室布置了两台带双屏显示的操作员站,两台操作员站的双网连接在两台集线器3COM 3C16750B,然后通过光纤收发器和光缆终端盒和工程师室的冗余以太网进行连接。

两台操作员站通过串口的切换箱和马赛克模拟屏连接,实现了模拟屏显示的冗余数据通道。

工程师室布置了2台机架式数据服务器,一台工程师站和一台网关机和一个通信机柜。

通信机柜从上往下依次安装了:机架式8口RS232-RS485转换器;路由器,型号为CISCO 2621 3*LAN+1*WAN;16口通信终端服务器(Terminal Server)型号为Chase I/O LAN HMD-1(含Modem两块);GPS系统和扩展箱SZ-2U和SZ-TM2;两台24口交换机Cisco 2924;两台15"CRT;两台机架式数据服务器HP LP2000R(2U)。

CSC-800W风电场功率优化控制子站系统方案

CSC-800W风电场功率优化控制子站系统方案

1 风电场优化运行控制子站构成1.1系统构成CSC-800W风电场功率优化控制子站将风电场视为一个整体,实现风机系统协调控制、调频控制、有功无功优化调节、功率分配控制等。

实现整个风电场内的功率优化控制。

子站的主要功能是接受并执行电网公司调度下发的有功、无功功率调整指令,使风电场的有功出力满足电网公司调度下发的发电曲线以及风电场的电压满足电网公司的要求,同时对风电场不同供应商的风机机群进行功率优化控制,提升风电场的运行效益。

CSC-800W控制子站由协调控制器(CSC-800M)、功率优化控制器(CSC-800)组成。

为了方便就地的监控,配置了平板电脑作为就地的操作面板。

系统构成示意如图所示。

CSC-800W风电场功率优化控制子站示意图各个控制器通过通信方式和风电机群控制系统、升压站及调度交换数据信息,控制器根据所采集到的设备状态信息完成优化控制策略。

各个控制器之间通过冗余的C-NET网络进行数据交互。

优化控制系统通过远动工作站和调度系统进行数据交互。

1.2系统特点⏹子站的功能定位完全满足国网公司企业标准“风电场接入电网技术规定”,使风电场成为友好风电场;⏹支持多种调度功率指令下达方式,包括负荷曲线、超短期负荷曲线、实时指令;⏹可自动计算系统阻抗,针对母线电压计算风电场应发无功;⏹目标值变化过大时采用渐近变化处理,确保风场最大功率及功率变化率不超过电网调度部门的给定值;⏹提供一次调频功能,增强了风电场的竞争上网的能力;⏹提供对风电机组参与功率控制的考核;⏹采用通用的网络化硬件平台,装置资源可灵活扩展,软件基于IEC61131-3标准,组态灵活方便,可快捷实现系统组态和扩建,保证优化控制策略顺利实施;⏹系统重要环节均采用冗余设计,可靠性高。

1.3系统的主要功能优化控制子站的主要功能是接受并执行调度机构下发的有功、无功功率调整指令;上传风电场及公用系统运行状态、参数等信息。

(1)接受并执行调度机构下发的有功/无功调整指令;(2)风电场在限制有功的情况下,实时参与一次调频控制;(3)根据A VC主站的要求,实现对风电场的无功自动控制;(4)上传风电机组及公用系统运行状态、参数等信息;(5)实现调度部门对风电场的紧急控制。

典型系统组网图

典型系统组网图
远动机:1台,传升压站信息 (可选)
交换机: S5700-28P-LI-AC(24个10/100/1000Base-T以太 网端口,4个千兆SFP,交流供电)
防火墙: 1台
交换机2
交换机
防火墙 光功率预测
电站生产管理: 1台
横向隔离: 1台
电站监控系统: 1台
升压站监控系统 AGC/AVC 升压站监控
典型系统组网图
地面电站接入方案-无线专网接入方案
运营商 VPN专线
接入集维 交换机
防火墙: 1台
交换机2 交换机1 IEC104
远动机:1台,传升压站信息 (可选)
防火墙 光功率预测
电站生产管理: 1台
正向隔离: 1台
电站监控系统: 1台 正向隔离:1台 前置机:1台
升压站监控系统 AGC/AVC 升压站监控
反向隔离:1台
AR2220路由器
4G无线传输 数据采集器
智能光伏终端
无线收发CPE
PLC
RS485
智能光伏电站
组件 组串式逆变器 环境监测仪 组件 直流汇流箱 集中式逆变器 箱变
地面电站接入方案-光纤接入方案
运营商 VPN专线
接入集维
交换机: CE6850
交换机1:S5720-32P-EI-AC(24个10/100/1000Base-T以太网 端口,8个千兆SFP,交流供电,前维护) IEC104
分布式电站接入方案(接调度方案)
集维中心 电力调度中心 ePMS710 区域运维中心 eSCS910
单向隔离装置
以太网 光纤 远动装置 IEC 104 反向隔离装置 前置机 RS485 PLC
核心交换机
正向隔离装置 安全接入区

变电站监控系统安全防护方案

变电站监控系统安全防护方案

附件5:变电站监控系统安全防护方案1总则1.1为了加强变电站监控系统安全防护,保障电力监控系统的安全,依据《电力监控系统安全防护规定》、《信息安全等级保护管理办法》及国家有关规定,制定本方案。

1.2本方案是与《电力监控系统安全防护总体方案》配套的系列文件之一,其它文件包括:《省级以上调度中心监控系统安全防护方案》、《地(县)级调度中心监控系统安全防护方案》、《发电厂监控系统安全防护方案》、《配电监控系统安全防护方案》和《电力监控系统安全防护评估规范》。

1.3变电站监控系统的防护目标是抵御黑客、病毒、恶意代码等通过各种形式对变电站监控系统发起的恶意破坏和攻击,以及其它非法操作,防止变电站监控系统瘫痪和失控,并由此导致的变电站一次系统事故。

1.4变电站监控系统安全防护的重点是强化变电站边界防护,加强物理、人员等内部安全措施,保障变电站安全稳定运行。

1.5本方案适用于变电站、换流站、开关站监控系统安全防护,包括发电厂的升压站或开关站;集控中心或集控站的集中监控系统的安全防护可以参照《地(县)级调度中心监控系统安全防护方案》执行。

2典型结构变电站监控系统主要包括:监控系统、广域相量测量装置(PMU)、五防系统、继电保护、安全自动装置、故障录波装置、辅助设备监控、电能量采集装置和一次设备在线监测等;换流站还包括阀控系统及站间协调控制系统等,有人值班变电站还有生产管理系统终端等;集控站还包括对受控变电站的监控系统等。

变电站监控系统逻辑结构如图1。

图1变电站监控系统典型逻辑结构示意图根据所用技术和设备的不同,数字化变电站与常规变电站在监控系统结构上存在差异。

数字化变电站监控系统在网络结构上由站控层、间隔层、过程层三个层次组成,全站网络采用高速以太网。

站控层网络负责实现站控层设备之间以及与间隔层之间的通信;间隔层网络负责实现间隔层设备之间、间隔层与站控层之间的通信;过程层网络负责实现过程层设备之间、过程层与间隔层之间的通信。

新能源电站远程监控系统建设方案

新能源电站远程监控系统建设方案

新能源电站远程集中监控系统建设方案目录第一章项目概况 (6)1.1建设任务 (6)1.2引用标准 (6)1.2.1国家和国际标准 (6)1.2.2中华人民共和国电力行业标准 (8)1.2.3通用工业标准及其他相关标准 (9)1.3设计原则 (9)第二章新能源电站远程监控系统总体设计 (11)2.1系统概述 (11)2.2适用范围 (14)2.3系统结构 (14)2.4硬件总体设计 (18)2.5软件体系结构 (20)第三章风电场侧子系统 (24)3.1风电场侧接入方案 (24)3.2风电场侧功能 (24)3.2.1风机实时运行数据采集与控制 (25)3.2.2升压站(开关站)实时运行数据采集与控制 (26)3.2.3无功补偿装置实时数据采集与控制 (31)3.2.4箱变设备实时运行数据采集与控制 (31)3.2.5风功率预测系统数据采集 (32)3.2.6功率控制系统(AGC/AVC)数据采集 (32)3.2.7电能量计量信息采集 (33)第四章监控中心侧SCADA子系统 (34)4.1系统方案 (34)4.2系统功能 (34)4.2.1数据接收 (34)4.2.2数据存储 (35)4.2.3数据处理 (35)4.2.4监控中心侧SCADA子系统内数据传输 (37)4.2.5报表服务 (37)4.2.6权限管理 (38)4.2.7人机界面 (38)4.2.8风电场监控信息 (38)4.2.9光伏电站监控信息 (42)4.2.10报警及事件顺序记录(SOE) (44)4.2.11控制功能 (45)4.2.12时钟同步 (47)4.2.13Web发布功能 (47)4.3技术指标 (48)4.3.1参考标准及依据 (48)4.3.2测量值指标 (48)4.3.3系统实时响应指标 (48)4.3.4负荷率指标 (49)4.3.5可靠性指标 (49)4.3.6系统时间指标 (49)4.3.7工作环境与电源 (49)4.4大屏幕显示系统简介 (50)第五章数据通信子系统 (57)5.1通讯链路需求 (57)5.2内部数据网建设方案 (57)第六章视频监视子系统 (59)6.1视频中心系统组成 (59)6.2服务器管理系统 (59)6.2.1服务器 (59)6.2.2工作站 (60)6.3存储系统 (61)6.3.1CVR存储模式 (61)6.3.2存储配置 (63)6.4解码系统 (65)6.4.1解码器 (65)6.4.2视频综合平台 (66)6.5视频监控系统 (69)6.5.1主干交换机 (69)6.5.2防火墙 (70)第七章生产管理子系统 (71)7.1系统配置方案 (71)7.1.1系统体系架构 (71)7.1.2系统部署方案 (73)7.1.3系统特点 (74)7.2系统功能设计 (82)7.2.1设备管理 (83)7.2.2缺陷管理 (86)7.2.3操作票管理 (91)7.2.4工作票管理 (95)7.2.5检修管理 (98)7.2.6工单管理 (103)7.2.7门户界面 (105)第八章供货清单 (107)8.1硬件清单 (107)8.2软件清单 (117)第一章项目概况1.1建设任务典型的新能源电站远程集中监控系统由变电站,气象站、风电/光伏设备组、远程接口单元(RIU) 、现场通信网络、SCADA 现场服务器、现场工作站、远程客户端等组成。

SRP600C(600CG)箱变智能保护测控装置技术使用说明书Ver1.1

SRP600C(600CG)箱变智能保护测控装置技术使用说明书Ver1.1
装置的结构及开孔尺寸见相应的附图所示。
4.2 电路介绍
4.2.1 通讯管理插件(SRP600CG):设有 RS485、以太网接口、光纤环网接口,方便接入各种智 能设备,然后集中发送给箱变监控系统。
4.2.2 开出插件:设有电源、出口继电器,电源将输入的直流或交流 220V 电压转换为+5V、+24V
b.介质强度:装置电源回路、交流回路、出口回路之间及对地能承受 2kV 的工频试验电压, 开入量回路对地能承受 1kV 的工频试验电压,历时 1 分钟 ,无绝缘击穿或闪络现象。
c.冲击电压:装置电源回路、交流回路、出口回路之间及对地能承受 5kV 标准雷电波的短 时冲击电压试验 ,无绝缘击穿或闪络现象。
电路中,触点断开容量为 50W,长期允许通过电流不大于 5A。
b. 在电压不大于 250V,电流不大于 2A 的交流回路(cosφ=0.4±0.1)中触点断开容量
为250VA,长期允许通过电流不大于5A。
3.10 抗干扰性能
a.承受高频脉冲干扰能力 装置能承受《GB/T14598.13-1998 量度继电器和保护装置的电气干扰试验 第1部分: 1MHz脉冲群干扰试验》中严酷等级为Ⅲ级、频率为1MHz和100kHz衰减振荡波(第一半波 电压幅值共模为 2.5kV,差模为 1kV)脉冲群干扰试验。
b.承受静电放电干扰能力
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远宁科技有限公司
SRP600C/SRP600CG 箱变智能保护测控装置说明书
装置能承受《GB/T14598.14-1998 量度继电器和保护装置的电气干扰试验 第 2 部分:
静电放电试验》中规定的严酷等级为Ⅲ级、电压为 8kV 的静电放电干扰。
c.承受辐射电磁场干扰能力
装置能承受《GB/T14598.9-1995 电气继电器 第 22 部分 量度继电器和保护装置的电 气干扰试验 第三篇:辐射电磁场干扰试验》中规定的严酷RP600C(600CG)箱变智能保护测控装置适用范围

风电场监控系统ppt课件

风电场监控系统ppt课件

箱 变 监 控 组 网
10/100M 以太网
控制室 风电场
自愈式 光纤环网
自愈式 光纤环网
自愈式 光纤环网
2.风电场综合监控系统 方案
内容 电源输入 参数 AC/DC 220V 20~36路无源接点(AC/DC 220V) 6路继电器输出
箱 变 监 控 装 置
开关量输入 开关量输出 直流模拟量输 入 交流模拟量输 入
TCP/IP 100M
智能设备 接口
500kV 电气小室
220kV 电气小室
主变电气小室
主控楼及直流小室
2.风电场综合监控系统 方案
站控层
升 压 站 防 误 闭 锁
防误主机
操作票打印
电脑 钥匙
人员层
各种锁具
间隔层
2.风电场综合监控系统 方案
风 机 监 控 接 入
2.风电场综合监控系统 方案
风功率预测系统
2路4~20mA输入
3PT/3CT
温度量输入 光纤环网接口
保护功能 运行温度
1~3路PT100铂电阻输入 2个100MB,2/20km 非电量、三段相过流、零序过流 过/欠电压、过/欠频率保护 -40℃~70℃


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风电场监控系统组成 风电场综合监控系统方案 风电场AGC/AVC控制系统 风电远程监控系统
风电场监控系统


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风电场监控系统组成 风电场综合监控系统方案 风电场AGC/AVC控制系统 风电远程监控系统
1.风电场监控系统组成
风 电 场 监 控 系 统
风电场升压 站综自系统
风电场功率 控制系统
风电功率预 测系统
风电场风机 监控系统
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