风电远程监控系统解决方案
风电场远程监控系统中的控制算法与优化策略研究
风电场远程监控系统中的控制算法与优化策略研究随着可再生能源的快速发展,风力发电作为最具潜力的可再生能源之一逐渐受到广泛关注。
风电场作为风力发电的集中式装置,需要有高效可靠的远程监控系统来实时监测和控制风电场的运行状态。
控制算法和优化策略是风电场远程监控系统中至关重要的部分,其合理应用与研究具有重要意义。
风电场远程监控系统中的控制算法主要用于监控风电场各个部位的工作状态,并根据监测到的数据进行实时调整和优化。
其中控制系统需要结合风速、风向、发电机输出电压和频率等多个参数进行分析和决策,以实现风电场的高效、稳定运转。
控制算法应考虑如何最大限度地提高风力发电系统的效率,同时保证风电机组的安全稳定运行。
一种常见的控制算法是风电场中的最大功率点跟踪算法。
该算法的目标是使风电机组在各种风速下都能以最大功率输出。
通过监测风速、转速和功率输出等参数,控制算法可以实时调整风轮的转速和叶片的角度,以实现最佳的转动速度,从而达到最大的功率输出。
此外,还可以采用群体智能算法,例如粒子群算法和遗传算法,来优化风电机组的控制策略,以实现能量的最大化,提高系统的效率。
同时,风电场远程监控系统需要采用优化策略来解决诸如风速预测和风力发电机组运行寿命等问题。
通过分析历史风速数据,可以建立起风速预测模型,从而预测未来某一时间段内的风速变化。
基于这样的预测结果,可以采取合理的优化策略来调整风力发电机组的输出功率,并提前做出调整以适应风速的变化,从而提高风电场的发电效能。
此外,面对风电机组的寿命和维护等问题,优化策略也发挥着重要作用。
通过对风电机组的运行数据进行分析,可以建立起机组寿命模型,并根据模型的预测结果,制定合理的优化策略。
例如,在高风速时减小机组的负载,延缓零部件的磨损,从而延长机组的使用寿命。
风电场远程监控系统中的控制算法和优化策略的研究对于风力发电行业的发展至关重要。
优秀的控制算法和优化策略能够提高风电场的发电效能,降低能源消耗成本,并延长风力发电机组的使用寿命。
风机监控系统故障处置方案
风机监控系统故障处置方案随着风电行业的迅速发展,对风机的监控和管理需求越来越高。
一旦风机监控系统出现故障,及时处置十分重要,否则可能造成设备损坏、安全事故等后果。
本文将介绍风机监控系统故障的分类及相应的处置方案。
故障分类风机监控系统的故障可以分为硬件故障和软件故障两类。
硬件故障硬件故障是指因风机运行时产生的电压、电流、温度等物理量异常导致的故障。
常见的硬件故障包括:•传感器故障:如温度传感器失效、风速传感器失灵等;•电气故障:如控制柜开路、坏接触等;•设备老化:如风机叶片断裂、螺栓松动等。
软件故障软件故障是指因监控软件发生异常或在运行过程中出现错误而导致的故障。
常见的软件故障包括:•系统崩溃:如系统出现异常导致无法连接、无法获取数据的情况;•数据库错误:如数据丢失、数据冲突等;•接口故障:如接口调用失败、数据传输中断等。
故障处置方案硬件故障处置方案传感器故障•热插拔方法:拔出传感器电缆插头,再插入,让电脑自动检测传感器状态。
•更换传感器或电缆:如果电缆线路接头及插头处无问题,可以考虑更换传感器或是与传感器相连的电缆。
电气故障•检查电气元件:首先检查控制柜内部是否有熔丝烧断、接触不良的元件,如果有则进行更换或重新连接。
•检查电缆线路:检查电缆线路是否断开,电缆插头是否接触良好,如果不良,及时更换或重新接线。
•检查通讯线路:检查与监控系统通讯的线路是否好接触,如不良更换或重新接线。
设备老化如果发现风机叶片松动导致振动,需要及时关闭风机并使用封胶或更换螺栓进行紧固。
如果风机叶片断裂,需要在安全范畴内进行风机下塔,然后再将断裂的叶片更换。
软件故障处置方案系统崩溃•重新启动系统:有些系统崩溃是因为运行时间过长或占用资源太多导致,重启系统有助于恢复系统正常运行。
•检测数据存储设备:如果数据存储设备出现问题,可能会导致系统崩溃,需要检测硬盘、存储卡等设备是否出现损坏情况。
数据库错误•数据库备份:定期备份数据库可以在数据丢失时恢复原有数据。
风电场监控系统的实时状态跟踪与可视化展示
风电场监控系统的实时状态跟踪与可视化展示随着可再生能源的快速发展,风力发电正逐渐成为重要的能源来源之一。
为了确保风电设备的正常运行和安全性,风电场监控系统变得越来越重要。
本文将介绍风电场监控系统的实时状态跟踪和可视化展示,以帮助监管人员及时了解并管理风电场的状态。
一、状态跟踪1. 风电场监控系统的概述风电场监控系统是一个用于远程监测和管理风电场运行状态的系统。
它通过采集风机、风速、风向、温度、湿度等数据,实时监控风电场的运行状态,并进行故障诊断和报警处理。
2. 实时数据采集和传输风电场监控系统利用各类传感器采集风电场的相关数据,并通过无线通信技术将数据传输到监控中心。
监控中心可以实时接收、处理和存储这些数据,并对风电场的运行状态进行跟踪。
3. 状态监测和故障诊断监控系统对风电场的各个关键参数进行监测,并通过实时数据分析和模型预测技术来判断风电场的运行状态。
当发现异常情况或故障时,监控系统会立即发出警报,并通知相关人员进行处理。
二、可视化展示1. 数据显示和报表分析风电场监控系统将采集到的数据进行可视化展示,包括实时数据显示、历史数据曲线、数据报表等。
用户可以在监控中心通过界面直观地观察风电场的运行情况,掌握关键数据指标。
2. GIS地图展示监控系统可以将风电场的状态信息显示在地理信息系统(GIS)地图上,以便用户更直观地了解风电场的分布和运行情况。
用户可以通过地图界面实时监控风场各风机的状态,根据需要进行调整和管理。
3. 报警警示和远程控制监控系统可以设置各类报警规则,当某些参数异常或超过设定阈值时,会发出报警警示,提醒相关人员及时处理。
同时,系统还支持远程控制,用户可以通过监控中心远程调整风机控制参数,确保风电场的安全和稳定运行。
三、优势和挑战1. 优势风电场监控系统的实时状态跟踪和可视化展示具有以下优势:- 及时发现异常情况和故障,提高风电场的可靠性和安全性;- 提供直观的数据展示,便于监管人员对风电场进行管理和调度;- 支持远程控制,提高运维效率和成本控制。
风电场监控系统的故障预防与健康管理
风电场监控系统的故障预防与健康管理随着可再生能源的快速发展,风能作为其中重要的可再生能源之一,得到了广泛应用。
风电场作为风能利用的关键设施,其安全可靠运行对于能源稳定供应至关重要。
为了确保风电场的正常运转,提高发电效率,风电场监控系统的故障预防与健康管理变得尤为重要。
一、风电场故障预防1. 大数据监测与分析:风电场监控系统应采集各个风机的数据,并结合历史数据进行分析。
通过对数据的监测与分析,可以实时判断风电场中是否存在潜在的故障隐患,及时采取修复措施,避免故障发生,提高风电场的可靠性和稳定性。
2. 预防性维护:风电场监控系统可通过传感器实时检测风机的振动、温度、电流等信息,及时判断风机是否存在异常状态,预测可能出现的故障,提前进行维护工作,降低停机时间,提高风电场的运行效益。
3. 远程监控与维护:通过风电场监控系统的远程监控功能,运维人员可以随时随地监测风电场的运行情况,及时发现异常,及时处理。
远程维护不仅节省了人力物力成本,还可以快速响应故障,并减少故障导致的损失。
二、风电场健康管理1. 故障诊断与分析:风电场监控系统应具备故障诊断与分析功能,通过对风机的数据进行分析,能准确判断风机故障类型和原因,并提供相应的修复措施。
这有助于运维人员迅速定位故障,提高维修效率。
2. 预测性维护:风电场监控系统应用机器学习和人工智能技术,能够预测风机的寿命和使用状况,根据预测结果制定维护计划,提前更换老化部件,延长风机的寿命,并降低维护成本。
3. 数据管理与分析:好的数据管理与分析对于风电场的健康管理至关重要。
监控系统应具备海量数据存储、安全传输和智能分析的能力,通过对数据的统计分析,提供风电场的运行状态、能耗情况和预测等信息,为决策提供科学依据。
三、风电场监控系统的挑战与解决方案1. 大数据处理能力:风电场监控系统需要面对海量的数据,并进行实时分析和处理。
为了应对这一挑战,可以采用云计算和边缘计算技术,将数据存储在云端,并通过边缘计算实时处理和分析,提高系统响应速度和数据处理能力。
风力发电综合监控系统解决方案设计
风力发电综合监控系统解决方案时间:2013-3-22点击:5402返回太华伟业风力发电综合监控系统解决方案北京太华伟业科技有限公司目录第一章项目概况11.1项目背景11.2现状分析11.3设计目标21.4设计依据31.5设计原则3第二章系统总体设计52.1系统总体架构52.2设计思路52.3功能设计62.4系统特点82.4.1采用应用整合技术82.4.2采用高清监控技术82.4.3采用智能分析技术102.4.4采用电力专用平台软件11第三章前端系统设计123.1风电机组监控子系统123.2升压站监控子系统123.2.1视频监控系统123.2.2音频系统173.2.3动环监控系统183.2.4客户端313.3前端保障单元323.3.1防雷323.3.2抗干扰323.3.3供电电源33第四章监控中心设计344.1监控中心架构图344.2服务器管理系统344.2.1服务器344.2.2工作站364.3存储系统364.3.1CVR存储模式364.3.2存储配置384.4解码系统394.4.1解码器404.4.2视频综合平台414.5显示系统434.5.1产品介绍434.5.2主要功能444.6网络系统484.6.1主干交换机484.6.2防火墙484.7保障系统504.7.1视频质量诊断系统504.7.2时间同步装置524.7.3短信\彩信报警模块53第五章平台软件设计555.1平台总体架构555.1.1基础平台层565.1.2平台服务层565.1.3业务层565.1.4应用层565.2平台关键技术565.2.1中间件技术575.2.2构架/构件技术575.2.3工作流技术575.2.4XML和Web Services技术585.3平台模块585.4平台功能595.4.1通用业务功能595.4.2基础管理功能645.4.3扩展业务功能685.5平台运行环境705.5.1硬件环境705.5.2软件环境715.6平台性能指标71第1章、第一章项目概况一.1项目背景风能作为一种清洁的可再生能源,越来越受到世界各国的重视。
国电和风风电场远程集中监控系统操作手册
国电和风风电场远程集中监控系统操作手册一、系统访问系统基于HTML5开发,只要安装浏览器的智能手机均可访问,不限手机的操作系统。
使用时,首先启动手机的浏览器,可以使用手机内置的浏览器,也可以使用在网上下载或者从应用商店安装的浏览器,访问时需要在浏览器里输入http://61.161.152.82:802,如下图所示:建议为该系统创建一个快捷方式,并放置于桌面,方便下次访问使用。
创建的步骤如下:(1)打开手机默认浏览器,在地址栏输入61.161.152.82:802,进入登陆页面,点击浏览器地址栏右侧的收藏夹按钮,如下图所示(2)收藏夹页面如下,点击“添加书签”按钮,能够保存该网址,如下图所示(3)注意修改收藏的标签的标题,这个标题是显示在手机桌面的名称,如下图所示(4)书签保存成功后的效果如下,通过长按书签的图标能够弹出选项菜单,点击菜单的“添加快捷键”选项即可。
注意:由于手机型号的不同,有些用户的选项可能是“发送到桌面快捷方式”,请注意区别。
(5)操作完成后,会在手机桌面新增一个快捷方式,效果如下,用户可以通过该快捷方式,直接进入“国电和风风电场远程集中监控系统”的登陆页面。
系统登录时,用户名为guest(已经默认,无需输入),密码为jk1234,点击登录进入到系统系统登录成功后,进入国电和风风电场的入口选择页面,选择相应的风电场进入即可首页面为国电和风风电场整体运转情况的概况,如下图所示。
点击每个风场的名字,可以进入到二级页面,查看该风场的详细运行情况,以及每个风机的有功功率和风速,如下图所示。
四、注意事项为了保证系统使用的体验,iOS系统可以使用默认浏览器Safari,Android4.0以上系统用户也可以使用默认的浏览器。
Android系统下还支持的浏览器还包括:UC、QQ、Chrome、欧朋、傲游、百度、360等。
如果系统使用时,无法获取数据,有两种可能,一是浏览器不支持HTML5,建议更换支持html5访问的浏览器;二是集控中心的数据服务器发生故障。
风力发电控制系统及远程监控
号
电量采集系统 就地监控系统 中央及远程监控系统
风机与风机间或风机与控制中心的网络通信部分
风电控制系统的现场控制站包括:
塔座主控 制器机柜
变流器系 统
现场总线 通讯网络
机舱控制 变桨距系
站机柜
统
现场触摸 以太网交
屏站
换机
UPS电源
紧急停机 后备系统
风电控制系统基本功能:
(1)数据采集(DAS)功能:包括采集电网、气象、机组 参数,实现控制、报警、记录、曲线功能等
系统目前普遍采用,
简单可靠,但是对风能 的利用不充分,因为风 力机只有在一定的叶尖 速比的数值下才能达到 最高的风能利用率。
变速恒频机组结构
变速恒频机组特点
风力发电机组的转速随风速的 波动作变速运行,但仍输出恒 定频率的交流电。
此方式提高了风能的利用率, 增加了系统的柔动性,但将导 致必须增加实现恒频输出的电 力电子设备,增加系统复杂性。
实时显示生产情况和分机运行、故障报警
多个风电场集中监控,可接入检测不同电场合风机,规 避不同机组和中控系统复杂性,通过一套系统检测和管 理。 可以接入升压站、测风塔及气象等数据,形成综合对比 分析。
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②系统显示各台机组的运行数据,如每台机组的瞬时发电 功率、累计发电量、发电小时数、风轮及电机的转速和风 速、风向等,将下位机的这些数据调入上位机,在显示器 上显示出来,必要时还可以用曲线或图表的形式直观地显 示出来。
③系统显示各风电机组的运行状态,如开机、停车、调向、 手/自动控制以及大/小发电机工作等情况,通过各风电机组 的状态了解整个风电场的运行情况。
(2)机组控制功能:包括自动启动机组、并网控制、转速 控制、功率控制、无功补偿控制、自动对风控制、解缆控
风电场群区集控系统的实时监控与报警机制
风电场群区集控系统的实时监控与报警机制随着风电场规模的不断扩大和风电装机容量的增加,风电场群区集控系统的实时监控与报警机制显得尤为重要。
通过对风电场群区集控系统的实时监控与报警机制的建立和优化,可以及时发现和解决风电设备运行中的问题,提高风电场的可靠性和效益。
一、实时监控系统的建立与优化风电场群区集控系统的实时监控是指对风电场各个关键节点进行实时监测和数据采集,并及时将数据传输给监控中心进行分析和处理。
该系统需要具备以下功能:1. 数据采集与传输:建立传感器网络,通过各个关键设备的监测点采集数据,并通过网络传输到监控中心。
传感器网络的建立需要考虑数据的准确性和稳定性,采用可靠的通信协议和传输方式。
2. 数据处理与存储:监控中心需要具备强大的数据处理和存储能力,能够对大量的数据进行实时分析和处理。
同时,需要建立完善的数据存储方式,保证数据的安全和可靠性。
3. 数据展示与分析:通过监控中心的数据展示与分析功能,实时监测风电设备的运行状态,并根据数据分析结果进行预警和决策。
这需要建立直观、易用的数据展示界面,并利用数据分析技术提取风电场运行的关键指标。
二、实时报警机制的建立与优化实时报警机制是指在风电场群区集控系统监测到异常情况时,能够及时向运维人员发送报警信息,以便他们及时采取相应的措施。
1. 报警条件的设定:针对不同的设备和运行状态,需要设定相应的报警条件。
这需要运维人员具备对风电设备运行特性的深入了解,能够准确判断何时需要报警。
2. 报警信息的传送:当监控中心检测到异常情况满足报警条件时,需要及时将报警信息传送给运维人员。
这可以通过短信、邮件、电话等方式进行传送,以便运维人员能够及时做出反应。
3. 报警响应与处理:运维人员收到报警信息后,需要迅速响应并采取相应的处理措施。
这需要建立快速的响应机制,并制定完善的应急预案。
同时,对于常见的故障和异常情况,可以预设相应的处理方案以加快处理速度。
三、实时监控与报警机制的优势与挑战实时监控与报警机制的建立和优化具有以下优势:1. 及时发现问题:通过实时监控和报警机制,可以在问题发生前及时察觉,并采取相应的措施,避免事故和损失的进一步扩大。
风电场站自动化监控系统设计与实现
风电场站自动化监控系统设计与实现随着可再生能源的快速发展,风能的利用也变得越来越重要。
为了保证风电场站的正常运行和管理,设计并实现一套高效的自动化监控系统是至关重要的。
本文将介绍风电场站自动化监控系统的设计与实现。
一、系统设计1. 系统架构设计风电场站自动化监控系统的设计应该包括以下几个层次:数据采集层、数据传输层、数据处理层和用户界面层。
数据采集层负责采集风电场站的各项数据,包括温度、湿度、风速、发电量等信息;数据传输层将采集到的数据传输到数据处理层;数据处理层负责对采集到的数据进行处理和分析,生成相关的报警、统计和监控信息;用户界面层则提供良好的用户交互界面,使运维人员能够直观地了解风电场站的状态和运行情况。
2. 数据采集风电场站自动化监控系统的数据采集可以使用传感器和采集设备进行。
传感器可以用于监测风速、温度、湿度等环境参数,而采集设备可以用于采集电量、功率等发电参数。
采集设备通常会有通信接口,可以与数据传输层进行数据交互。
3. 数据传输与处理数据传输层负责将采集到的数据传输到数据处理层。
可以利用无线通信技术实现数据的远程传输,通过无线网络或物联网技术,将采集到的数据传输到数据处理中心。
数据处理中心可以使用云计算技术进行数据存储和处理,以提高数据处理的效率和可靠性。
4. 用户界面设计用户界面层是风电场站自动化监控系统的重要组成部分,它通过直观、友好的界面将重要信息展示给运维人员。
用户界面应该能够实时显示风电场站的状态、运行情况和故障信息等,同时还应该提供报警功能,当系统发生异常或故障时能及时通知运维人员。
二、系统实现1. 数据采集与传输在实际的系统实现中,可以针对不同的数据采集需求选择合适的传感器和采集设备。
例如,可以使用风速传感器、温湿度传感器、电量计等设备进行数据采集。
采集设备可以通过无线通信方式,将采集到的数据传输到数据处理中心。
2. 数据处理与存储数据处理中心可以使用数据库进行数据存储和处理。
风机声纹实时监控系统解决方案
风机声纹实时监控系统目录1. 概述 (3)1.1. 建设背景 (3)2. 目标 (3)2.1. 建设目标 (3)2.2. 建设价值 (3)3. 系统架构 (4)4. 系统功能 (4)4.1. 物联网层 (4)4.2. 数据分析层 (4)4.3. 大部件状态检测 (5)5. 风力发电机组声纹检测网络通信安全 (5)5.1. SSL/TLS 带来的安全优势 (5)5.1.1. 强认证 (5)5.1.2. 保证机密性 (5)5.1.3. 完整性 (6)5.2. 系统用户访问云端平台 (6)5.2.1. 实现流程 (6)5.3. 网关设备与云端平台 (6)1.概述1.1.建设背景自2021年,风电行业进入平价时代。
日益趋低的成本压力使得产业链上、下游无不进入紧缩状态,“最优度电成本”成为衡量风场经济效益的核心指标,技术的升级也在不断推动着行业向着越来越成熟的方向发展。
目前辅控系统存在种类繁多,厂家繁多,质量、性能参差不齐、安装困难,对接厂家多、维保难度大,各类辅控系统接口不统一等问题,造成了企业在采购、管理、运维等方面成本居高不下,使得难以适应平价上网时代。
作为企业也正在改变观念,力图从技术手段和运维管理方式上寻求突破,通过先进的技术手段和管理模式推动各个环节向着智能化、便捷化、集中化的方向发展。
2.目标2.1.建设目标通过与业内技术领先的企业合作,由其统一提供如主传动链、叶片、塔筒、螺等风机状态监测的综合解决方案,利用数据采集、边缘计算、人工智能等先进技术,实现风机的智能化改造和运维模式升级。
2.2.建设价值智慧风机和智慧风场的推进,可以大大降低采购、管理及运维方面的成本,从而提搞整体竞争力,其价值体现如下。
(1)安全①风机运行状态实时受控,保障安全运行;②预知设备故障,减少非停,降低生产安全风险,保障连续生产;③统一配置,降低系统故障点,提高系统安全性;(2)经济效益①集中采购,大幅度降低采购成本;②减少采购人员的工作量,管理成本降低;③实现预知维修,减少备件资金占用,降低综合维护成本;(3)助理智能化改造升级①提升风机智能化程度,实现智慧化风机;②助力智慧风场落地,实现风机智能运维;3.系统架构面向风电,基于物联网技术统一汇聚至边缘计算,采用光纤或4G公专网方式将信息经安全加密传输至云端主站系统,经网页/APP客户端等互联网手段服务能源网络的安全管理、状态检修远程巡视等业务开展。
风场环境监控解决方案
三旺风场环境监控解决方案由于大部分风电站位处偏僻区域,对于风力发电站整体要求来说,远距离光纤通信、无人化值守、通信实时性是风力发电站运作的首要条件.三旺解决方案内容与其他新能源发电厂一样须做到图像监视高清化,环境监控、防盗、消防和报警联网系统远程及网络化,并结合复杂的设备安全监控系统组成整体解决方案,才能有效预防事故发生、确保风力发电站安全运行.风场环境监控需求>〉〉通信设备要满足风场恶劣气候环境>设备可效防御风机发电EMI/E MS干扰>采用冗余以太网保证稳定网络传输>设备种类繁多,统一运行方式〉部分监控点距离较远,采用光纤传输,组网和光口要灵活化方案优势>〉>工业4级设计,- 40~75℃工作温度,适应强风沙环境,强腐蚀性、高潮湿的环境>支持1—24路全光口线路,SW-Ring快速冗余环网,恢复时间<20ms〉网络采用全数字IP传输模式,方便统一管理〉冗余双工业电源,导轨、壁挂多种安装方式>优于IEC61850— 3和IEEE1613的电磁抗性<〈关键产品>>◎10Base—T/100Base-TX 网口, 100BaseFX光口(SC或ST接口,单模或多模)◎支持SW-Ring环网冗余专利技术,网络故障自愈时间<20ms◎支持端口聚合功能,有利于扩展网络带宽,提高网络传输效率◎支持端口镜像功能,有利于在线调试、监控网络数据状态◎支持冗余宽范围直流电源输入,1路继电器告警输出◎符合工业4级设计要求,IP40等级防护,波纹式高强度金属外壳,DIN导轨式安装IES608系列◎支持接口类型可根据需要搭配◎支持SW-Ring环网冗余专利技术,网络故障自愈时间<20ms◎支持802。
1X、密码管理、端口镜像、端口汇聚◎支持2路电源100~240VAC/DC输入,电源冗余备份,1路继电器告警输出◎无风扇设计,工业级设计,-40~85℃温度工作范围◎IP30防护等级,19寸标准机架安装方式IES5028系列。
大规模风电场远程监控系统的运维挑战与解决方案
大规模风电场远程监控系统的运维挑战与解决方案随着清洁能源的重要性日益凸显,风电场在全球范围内得到了广泛的推广和应用。
然而,随着风电场规模的不断扩大和分布的广泛性,如何有效监控和维护这些大规模风电场成为了一个亟待解决的挑战。
远程监控系统的运维成为解决这一问题的关键。
本文将探讨大规模风电场远程监控系统的运维挑战,并提出相应的解决方案。
一、大规模风电场远程监控系统的运维挑战1. 复杂的系统结构:大规模风电场通常由数百台风力发电机、变电站、监测系统等组成,系统结构庞大复杂。
各个子系统之间的数据传输和协同工作需要可靠的运维保障。
2. 分散的地理位置:由于风资源分布的不均匀性,风电场通常分布在大面积的地理区域内。
这导致了系统监控和维护的困难,特别是当风电场位于偏远、山区或海上等地形复杂的地方。
3. 数据实时性要求高:远程监控系统需要与风力发电机、变电站等设备实时进行数据交互,以监测系统运行状态、故障预警等信息。
任何延迟或中断都可能导致系统故障和损失。
4. 安全性和可靠性要求高:风电场是国家能源安全和电网稳定运行的重要组成部分,因此系统安全性和可靠性要求非常高。
运维人员需要确保远程监控系统的数据安全和运行稳定。
二、大规模风电场远程监控系统的解决方案1. 网络架构优化:针对大规模风电场网络结构复杂的特点,可以通过优化网络架构来提高系统运维能力。
例如,采用虚拟专用网络(VPN)技术构建安全隧道,通过虚拟专用网将分散的风电场连接起来,实现统一的监控和维护。
2. 远程监控设备部署:在不同地理位置部署远程监控设备,包括传感器、数据采集器、无线通信设备等,以确保实时监控数据的获取和传输。
同时,定期对设备进行维护和更新,提高系统的稳定性和可靠性。
3. 数据可视化和分析:通过将监测数据可视化展示,并结合数据分析技术,实现对风电场运行状态和故障信息的快速判断和处理。
运维人员可以通过监控中心实时了解系统运行状况,并及时采取措施解决问题,提高系统运维效率。
风电场群区集控系统的远程监控与控制
风电场群区集控系统的远程监控与控制近年来,随着环保意识的提高和能源结构的转型,风力发电逐渐成为可再生能源领域的重要组成部分。
为了更好地管理和监控风电场群区,集控系统的远程监控与控制变得尤为重要。
本文将探讨风电场群区集控系统的远程监控与控制的现状、问题以及应对方案。
一、风电场群区集控系统的远程监控与控制现状风电场群区集控系统的远程监控与控制是指通过互联网等远程通信手段,对风电场群区各个风电机组、变电站等设备进行监控和控制。
目前,大部分风电场群区集控系统已经具备远程监控功能,但仍存在以下问题:1. 数据传输安全性有待提高。
由于风电场群区集控系统所涉及的数据量庞大且敏感,保证数据传输的安全性成为一个亟待解决的问题。
黑客攻击、数据泄露等安全问题频发。
2. 远程监控与实际控制的时延问题。
由于风电场群区可能分布在不同的地理位置,采集到的数据传输到集控中心存在一定的时延,这会对实时监控和控制带来一定的不便。
3. 远程监控与控制的可靠性不高。
由于通信网络的不稳定性,远程监控与控制可能出现断连等问题,这会导致对风电场群区的实时监控和控制能力受限。
二、问题应对方案为了解决以上问题,我们可以采取以下措施:1. 提升数据传输安全性。
加强对风电场群区集控系统的网络安全防护,配置防火墙、入侵检测系统等设备,以识别和阻止潜在的攻击和问题。
同时,对敏感数据采取加密措施,确保数据传输的安全性。
2. 优化通信网络。
建设更加稳定可靠的通信网络,提高风电场群区集控系统的网络传输速度和可靠性。
采用多条网络路径冗余机制和负载均衡技术,确保数据能够及时、稳定地传输到集控中心。
3. 引入云计算技术。
通过引入云计算技术,可以将风电场群区的数据存储和处理工作移至云端,减轻集控中心的负担。
同时,云计算还可以提供高可用性、弹性扩展等特性,为远程监控与控制提供更好的支持。
4. 加强远程故障排查和维护。
建立定期监测和排查制度,定期对风电场群区集控系统进行故障排查和维护,及时发现和解决问题。
风电监控系统方案(2024)
引言概述:风电监控系统方案是为了实现对风力发电场的全面监控和管理而提出的一种方案。
随着风力发电在可再生能源领域的重要地位不断增强,对风电场的运行状态进行实时监控并及时采取相应措施成为了保障风力发电场稳定运行的关键。
为此,本文将从监控系统结构、监控内容、监控技术、数据分析和管理指标等五个大点来详细阐述风电监控系统方案的设计与实施。
正文内容:一、监控系统结构1.监控系统硬件组成:包括传感器、数据采集设备、通信设备等。
2.监控系统软件组成:包括监控平台软件、数据存储与处理软件等。
3.监控系统网络结构:建立稳定、安全、高效的网络环境,确保数据传输的稳定性和实时性。
4.监控系统分布式架构:采用分布式架构,实现数据的平衡分配和故障恢复等功能。
5.监控系统云平台:结合云计算技术,实现数据的集中存储和实时共享。
二、监控内容1.发电机组监控:包括机组的实时状态监测、故障诊断和维护管理等。
2.变频器监控:对变频器进行参数监测和故障诊断,及时采取措施防止故障对整个风电场的影响。
3.风速和风向监控:实时监测风速和风向,以了解风电场的风能资源情况。
4.温度和湿度监控:实时监测机组的温度和湿度,防止机组过热和腐蚀等问题。
5.周边环境监控:对风电场周边环境进行监测,确保风电场的运行对环境的影响符合相关法规和标准。
三、监控技术1.数据采集技术:通过传感器采集机组和环境参数的数据,提供实时数据支持。
2.远程监控技术:利用现代通信技术,实现对远程电站的实时监控和远程操作。
3.数据传输技术:确保数据的稳定传输和及时响应,采用安全加密机制确保数据的保密性。
4.数据分析技术:通过对监测数据进行分析和处理,提取有用信息,实现故障预测和优化调度等功能。
5.人机交互技术:设计友好的监控界面,便于操作人员对监控数据进行查看和分析。
四、数据分析1.故障预测分析:通过对监测数据的分析,提前预测机组的故障,及时采取措施避免功率损失。
2.故障诊断分析:对发生故障的机组进行诊断,确定故障原因和解决方案,快速恢复机组运行。
风电场监控系统
风电场监控系统一、风电场监控系统的工作原理风电场监控系统主要由监控中心、数据采集系统、数据处理系统和远程控制系统组成。
监控中心是系统的核心,负责实时监测风电场各个部件的运行状态和数据传输。
数据采集系统通过各种传感器采集风电场各种参数,比如风速、风向、转速、功率等,然后将这些数据传输到监控中心。
数据处理系统对传输过来的数据进行处理和分析,生成报表和图表,为管理人员提供决策依据。
远程控制系统可以实现对风电场设备的远程监控和控制,根据实时数据调整风电场的运行参数,提高发电效率和延长设备寿命。
二、风电场监控系统的功能1. 实时监测:监控系统可以实时监测风电场各个部件的运行状态,包括风机、变流器、发电机等,及时发现故障和异常情况。
2. 数据采集:系统能够采集各种参数数据,比如风速、转速、温度、湿度、功率等,为风电场的运行提供数据支持。
3. 数据处理和分析:通过对采集的数据进行处理和分析,系统可以生成各种报表和图表,为管理人员提供决策依据,比如风电场的发电量、风速变化趋势等。
4. 远程控制:系统可以实现对风电场设备的远程监控和控制,管理人员可以通过监控中心对设备进行调整和维护,提高风电场的安全性和效率。
5. 预警和故障诊断:系统能够通过分析数据快速判断设备的故障和异常情况,及时发出预警信息,为设备维护和保养提供及时支持。
6. 远程维护:监控系统可以实现对风电场设备的远程维护和保养,减少运维人员的出差频率,降低运维成本。
三、风电场监控系统的应用风电场监控系统的应用可以提高风电场的运行效率和安全性,降低维护成本,提高发电量。
它广泛应用于各种规模的风电场,比如百兆瓦以上的大型风电场、地面式风电场、海上风电场等。
1. 大型风电场:对于大型风电场来说,监控系统可以实时监测风机和发电机等设备的运行状态,快速判断故障和异常情况,提高风电场的发电效率和安全性。
2. 地面式风电场:地面式风电场一般设备数量较多,分布范围较广,因此监控系统可以实现对所有设备的集中监控和控制,减少维护成本,提高运行效率。
赣西多山地区分布式风力发电机群远程监控系统方案
摘要 :江西风 电场常建立在 海拔 高、环境 恶劣的山上 ,且风 电场 内风机 分布面积广 ,数量 多 在山上设置无人
值 守站 ,山下设 置控 制 中心 ,不仅 可以降低 集 电线路造价 ,还 方便 后期 的运营维护 本文以江西新干七 琴城 上
2 . 2 电能 计最系统
七 琴 城上 风 电场 按 照 1
个风电场进 行调度管辖 ,
在 七 琴 及 城 上 升 压 站 内各
风 电机 组 的主 要控 制 方式 为集控 室 控 制 。集 中控 制 室 设 风 电场监 控 主机 ,监 控 主机 通 过光 纤 连接 到 就地 控
制 系 统 ,对风 场 内各 风 力 发电 机进 行集 中监控 和 管理 ,
也 可 通过 通信 网络将 风 电场 风 电机 组 的遥 测 、遥 信量 上 传 到风 电 场的 上级 调度 部 门 。
工业控 制 I n d u s t r y C o n t r o
赣西多山地区分布式风力发电机群远程监控 系统方案 .
R e mo t e mo n i t o r i n g s y s t e m o f d i s t r i b u t e d wi n d t u r b i n e s i n mo u n t a i n o u s a r e a 刘亚楠 范义 邓淼
1 . 1 风 电 场 监 控 系 统
闭锁 装置可 独立 设置 ,也 可作 为站 控层 的一个 设备 。
1 . 2 . 2 监 控 系 统 网 络 结 构
6 5 E L E C T R O N I C E N G I N E E R I N G &P R O D U C T WO R L D 2 0 1 7 . 8
风力发电监控系统解决方案
随着风力发电场的大量建设,风场变电站SCADA监控系统、风场视频安防系统、风力发电机组远程监控系统也大量应用,监控系统的建设对于风机的安全监控、提高风能利用率、提高风机工作效率、风电场的安全监控都十分重要。
风力发电厂一般环境比较恶劣,最基本也最重要的要求主要分以下三种:(1)风电应用环境恶劣,昼夜温差大,风沙严重,要求工作温度:-40℃~75℃,湿度:5%~95%,无凝露。
(2)电磁环境恶劣,需要工业交换机具有较强的抗电磁干扰能力、长时间的平均无故障时间。
(3)为了保障通信的可靠性,要求建立冗余的环网,具有快速自愈功能。
通信网络出故障时,能够自动平滑的切换到冗余备份线路。
上海兆越通讯技术有限公司作为工业以太网通信设备的专业制造商,为风电场提供专业的解决方案,采用了快速安全的冗余环网技术,为风场的风力发电机组成可靠的网络,便于控制单元、风机、信息采集器和数据监控终端的数据传输。
风力发电通信系统主要由二层非网管交换机MIE-2105,二层网管交换机MIE-2412M,三层核心交换机Cronet CC-3428组成。
非网管交换机MIE-2105主要安装在风机的机头,环网交换机MIE-2412放置在风机塔基位置。
由于众多风机的高度不一,一般高度90米以上的采用光纤将MIE-2105和MIE-2412M进行连接,如果风机高度低于90米,可以直接采用双绞线将塔顶的控制数据直接连接到MIE-2412M 上,此时无需前端交换机MIE-2105。
环网交换机通过光纤组成千兆环网(有时需要传输监控视频图像),连接到监控中心的核心路由交换机Cronet CC-3428上。
另外,兆越交换机可以通过SNMP网管软件进行对设备进行管理,运行人员可在远端进行监测和控制,从而大大减少了现场维护的工作量以及由此带来的人身安全隐患。
该项目选用上海兆越MIE-2105,MIE-2412M和Cronet CC-3428工业以太网交换机,产品具有IP40防护等级,且交换机采用的工业级元器件,并涂覆三防漆,达到防盐雾、防腐、防潮的效果,以便适应沿海风电厂的恶劣环境。
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。
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2
实时显示生产情况和风机运行、故障报警
3
多个风电场集中监测,可接入监测不同电场和风机,规避不 同机组和中控系统复杂性,通过一套系统监测和管理。
4
可以接入升压站、测风塔及气象等数据,形成综合对比分 析。
5
风电场通用报表统计,并可通过直观的来自形显示方式实现出 力对比分析。
TY proprietary
功能概述
天源科创远程监控解决方案
北京天源科创风电技术有限责任公司
目录
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解决方案
远程监控方案由两部分组成: 一、远程监控系统建设投资方在中心城市办公楼单独分配建立风 电场生产管理中心(或风机监控中心),建设大屏幕显示、数据中心, 所有风电场建设INTERNET网络通路或电力专网通路 二、远程监控系统,包括中心端的远程监控系统软件、数据库服 务器、交换机等,电场端前置适配器、代理服务器、交换机、防火墙 等。 电场端采集风场风机、变电、测风运行数据,通过INTERNET或电 力专网传输到办公大楼的数据中心服务器上,展现在大屏幕上
新疆金风科技股份有 限公司 国内知名电力投资企 业
已实施20个电 场
正在实施8个电 场
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TY proprietary
北京天源科创风电技术有限责任公司 北京市亦庄经济开发区康定街19号 TEL:8610-67817998 FAX: 8610-67817600 网址:
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实地或矩阵方式对全场风机实时监视 变电、测风、气象综合信息展示 出力分析及对比、历史数据查询 风机功率曲线、趋势图、对比图等直观 图表分析显示
功能
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生产日、月、年报及任意时段报表统计
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成功案例
系统名称
客户
实施电场数量
金风科技风电场实时监 视系统 风电场远程实时生产监 视系统
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生产管理中心(风机远程监控中心)
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监控画面
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监控画面
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部 署 架 构 示 意 图
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优势特点
1 具有严密安全传输手段,保障生产数据的远程传送,具有多 级权限控制系统,分层管理,保障管理数据的安全。