电力监控系统要求
电力监控系统要求
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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。
电力监控系统技术要求
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电力监控系统技术要求随着现代电力系统的不断发展,电力监控系统在电力生产中的重要性日益凸显,为确保电力系统运行稳定和安全,电力监控系统技术要求不断提高。
本文将从以下方面探讨电力监控系统的技术要求。
功能需求电力监控系统主要用于数据采集、测量、计算、控制及数据存储、检索和分析等,因此需要具备以下功能:实时监控可实时监测电力系统录波信息、相位、电流、电压、功率、功率因数等基本参数,同时监测线路开关状态和保护信号等。
具备一定的告警功能,当电力系统出现异常或异常报警时,能够自动监测和跟踪。
远程监控能够对全网或分布式的电力系统进行远程监控和控制,通过互联网、GPRS、CDMA等通信手段,可以在任何地方监视电力系统的运行情况。
数据分析电力监控系统需要具备一定的数据分析功能,可以对所采集的数据进行整理、分析和处理。
可以通过数据分析,对电力系统进行诊断和评估。
数据存储要求电力监控系统能够对采集的数据进行存储,而且要求数据量大、数据安全可靠、数据备份等。
技术要求电力监控系统的技术要求主要包括以下几个方面:系统可靠性电力监控系统是保障电力系统稳定运行的重要组成部分,要求其具有高可靠性、高稳定性和高可用性。
系统安全性电力监控系统与国家重要领域相关联,因此需要具备高度的安全性能。
不仅要能够抵御外界黑客攻击,还要能够确保数据沟通的安全性、数据的安全存储和备份等。
数据准确性电力监控系统采集的数据对后续的电力生产、调度和分发等具有重要作用,因此需要保证数据的准确性和及时性。
现场检测能力电力监控系统在现场需要具备一定的检测能力,能够识别出线路异常、设备损坏等问题,并进行自动处理。
电力监控系统是电力生产中的核心组成部分,其技术要求的提高对于维护电力系统的安全和稳定运行尤为重要。
在实际应用中,电力监控系统不仅需要具备完备的功能需求,更需要注重技术要求方面的提高与完善。
电力监控安装技术要求
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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
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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
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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。
2023-电力远程视频监控系统技术规范-1
![2023-电力远程视频监控系统技术规范-1](https://img.taocdn.com/s3/m/a991e73003020740be1e650e52ea551810a6c9b4.png)
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是指对电力远程视频监控系统的技术要求和规范进行明确和规范化,确保电力系统可以通过视频监控及时掌握电力设施的运行状况,保障电力系统的安全运行。
一、技术规范的意义加强电力系统的远程视频监控,既可以实现对电力设备、线路等的实时监控,也可以便于管理人员进行指挥与调度,从而提高电力工作的效率,降低事故风险,确保电力系统的安全顺畅运行。
而电力远程视频监控系统技术规范的出台,可以使各级管理人员、工程师们都有一系列明确的技术规范可循,避免因技术上的失误、执行不到位等问题导致监控系统失效的情况出现,实现对电力运行过程的可视化监控。
二、电力远程视频监控系统技术规范的要求1.视频监控设备的选配方案:根据监控区域的大小、周边环境、设备种类等因素,制定相应的选配设备方案,保证监控设备的质量。
2.视频监控信号的传输:保证信号传输的稳定性、可靠性和实时性,达到不丢失、不中断、不卡屏、无花屏等要求。
3.监控设备的安装:监控设备的安装必须符合相关的安全规定,避免安装位置错误或不稳定导致设备的摆动或倾斜。
4.视频图像的处理:视频监控设备应当保证图像的清晰度,确保操作过程的可见性,并采用光控技术、雷电防护技术等措施以保障系统的稳定性。
5.技术资料及日志记录:建立系统的技术资料和日志记录,对系统的运行状态及监控数据进行记录,以保证系统故障的原因可以有效分析和处理。
三、总结电力远程视频监控系统技术规范的确立,不仅有助于全面提高电力系统的运行效率,也可从根本上铸造电力安全的保障体系,创造一个综合性的安全保障环境,是值得推广和实施的大型工程。
需要注意的是,在具体实施中,要坚持真实可行原则,从而为企业带来实实在在的效益。
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
![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](https://img.taocdn.com/s3/m/5ca4e2794431b90d6d85c722.png)
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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电力行业防止电力自动化系统、电力监控系统网络安全、电力通信网及信息系统事故的重点要求
![电力行业防止电力自动化系统、电力监控系统网络安全、电力通信网及信息系统事故的重点要求](https://img.taocdn.com/s3/m/193d85953086bceb19e8b8f67c1cfad6185fe96a.png)
电力行业防止电力自动化系统、电力监控系统网络安全、电力通信网及信息系统事故的重点要求1 防止电力自动化系统事故1.1 调度自动化主站系统和110kV及以上电压等级的厂站的主要设备(数据采集与交换服务器、监视控制服务器、历史数据库服务器、分析决策服务器、磁盘阵列、远动装置、电能量终端等)应采用冗余配置,互为热备,服务器的存储容量和中央处理器负载应满足相关规定要求。
备用调度控制系统及其通信通道应独立配置,宜实现全业务备用。
1.2 主网500kV(330kV)及以上厂站、220kV枢纽变电站、大电源、电网薄弱点、通过35kV及以上电压等级线路并网且装机容量40MW及以上的风电场、光伏电站均应部署相量测量装置(PMU)。
其测量信息应能满足调度机构需求,并提供给厂站进行就地分析。
相量测量装置与主站之间应采用调度数据网络进行信息交互。
新能源发电汇集站、直流换流站及近区厂站的相量测量装置应具备连续录波和次/超同步振荡监测功能。
1.3 调度自动化主站系统应采用专用的、冗余配置的不间断电源(UPS)供电,不应与信息系统、通信系统合用电源,不间断电源涉及的各级低压开关过流保护定值整定应合理。
采用模块化的UPS,应避免并联等效电阻过低,引起直流绝缘监测装置监测误告警。
UPS单机负载率应不高于40%。
外供交流电消失后UPS 电池满载供电时间应不小于2h。
交流供电电源应采用两路来自不同电源点供电。
发电厂、变电站远动装置、计算机监控系统及其测控单元、变送器等自动化设备应采用冗余配置的不间断电源或站内直流电源供电。
具备双电源模块的装置或计算机,两个电源模块应由不同电源供电。
相关设备应加装防雷(强)电击装置,相关机柜及柜间电缆屏蔽层应可靠接地。
1.4 厂站内的远动装置、相量测量装置、电能量终端、时间同步装置、计算机监控系统及其测控单元、变送器及安全防护设备等自动化设备(子站)必须是通过具有国家级检测资质的质检机构检验合格的产品。
电气工程中的电力监控系统规范要求与布置原则
![电气工程中的电力监控系统规范要求与布置原则](https://img.taocdn.com/s3/m/f1e70175ef06eff9aef8941ea76e58fafab04532.png)
电气工程中的电力监控系统规范要求与布置原则在现代社会中,电气工程扮演着至关重要的角色。
而在电气工程中,电力监控系统的规范要求和布置原则至关重要,它们直接关系到电力系统的稳定性、安全性以及可靠性。
本文将介绍电力监控系统的规范要求和布置原则,以指导电气工程师在设计和实施过程中如何遵循相关标准。
一、电力监控系统的规范要求1. 设备选择与安装要求电力监控系统的设备选择应符合国家相关标准和规范,并且要适合具体的工程需求。
安装电力监控设备时,应按照设备制造商提供的安装指南进行操作,并满足相关的安全要求,确保设备的正确性和可靠性。
2. 通信要求电力监控系统中不同设备之间的通信是至关重要的。
通信线路应有足够的可靠性和稳定性,以确保数据的准确传输。
同时,在设计和实施过程中,需要考虑到设备的相互兼容性和互联互通的能力。
3. 数据采集与处理要求电力监控系统需要采集和处理大量的数据,包括电流、电压、功率等参数。
因此,在设计和选择数据采集与处理设备时,应优先考虑其采集速度、精度以及数据传输的可靠性。
4. 安全防护要求电气工程中的电力监控系统应具备良好的安全防护措施,以预防事故的发生。
例如,设备应有过压保护、过流保护等功能,并定期进行检测和维护,确保系统的安全运行。
5. 监控界面与操作要求电力监控系统的监控界面设计应考虑图形界面的直观性和用户友好性,使操作人员能够迅速准确地获取和分析系统的状态信息。
此外,还应提供相应的操作手册,以帮助用户更好地使用和维护系统。
二、电力监控系统的布置原则1. 传感器与监测点的布置电力监控系统的数据来源主要是传感器,因此传感器的布置位置应根据实际情况进行合理选择。
一般来说,应将传感器安装在重要的电气设备附近,以确保对关键参数的准确监测。
2. 数据传输线路的布置为了确保数据的准确传输和防止干扰,电力监控系统的数据传输线路应与电源线路分开布置,并且要保持足够的距离,以减少互相干扰的可能。
3. 控制室和监控中心的布置电力监控系统的控制室和监控中心应位于管理方便、通风良好的地方。
电力监控系统要求(一)
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电力监控系统要求(一)引言概述:电力监控系统是指通过对电力系统的各种参数和指标进行实时监测和分析,以提高电力系统的可靠性、安全性和效率的一种系统。
本文旨在介绍电力监控系统的要求,将从五个大点进行阐述。
正文内容:1. 数据采集与传输方面的要求:a. 数据采集: 系统需要能够采集各种电力参数,如电压、电流、功率等,同时还需具备高精度和快速采样的能力。
b. 数据传输: 采集到的数据需要通过网络进行传输,要求数据传输稳定可靠并具备一定的实时性。
2. 数据存储与管理方面的要求:a. 数据存储: 系统应该具备大容量的数据存储能力,能够对采集到的数据进行长时间的存储和备份。
b. 数据管理: 对于存储的数据,系统需要支持有效的数据管理功能,如数据分类、检索、备份等,以方便用户进行查询和分析。
3. 分析与监测算法方面的要求:a. 数据分析: 系统应该具备强大的数据分析能力,可以对采集到的数据进行实时分析,以及预测与预警等功能。
b. 监测算法: 系统需要集成多种电力监测算法,如异常检测、负载预测等,以提供准确的监测结果和预测数据。
4. 安全与可靠性方面的要求:a. 安全性: 系统应该具备较高的安全性,采用合适的加密手段对数据进行保护,防止数据泄露和非法访问。
b. 可靠性: 系统需要具备高可靠性,能够正常运行并及时响应用户的操作,同时还需具备一定的容错和恢复能力。
5. 用户界面与操作方面的要求:a. 用户界面: 系统应该具备简洁、直观的用户界面,使用户可以方便地进行操作和查看数据。
b. 操作性: 系统需要具备良好的操作性,支持多种操作方式,如鼠标、键盘或触摸屏等,以适应不同用户的需求。
总结:电力监控系统要求从数据采集与传输、数据存储与管理、分析与监测算法、安全与可靠性以及用户界面与操作五个方面进行阐述。
确保系统能够稳定可靠地对电力参数进行监测和分析,提高电力系统的可靠性、安全性和效率。
电力监控系统要求
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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
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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。
电力监控系统安全防护规定(3篇)
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第1篇第一章总则第一条为了加强电力监控系统的信息安全管理,防范黑客及恶意代码等对电力监控系统的攻击及侵害,保障电力系统的安全稳定运行,根据《电力监管条例》、《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》和国家有关规定,结合电力监控系统的实际情况,制定本规定。
第二条电力监控系统安全防护工作应当落实国家信息安全等级保护制度,按照国家信息安全等级保护的有关要求,坚持“安全分区、网络专用、横向隔离、纵向认证”的原则,保障电力监控系统的安全。
第三条本规定所称电力监控系统,是指用于监视和控制电力生产及供应过程的、基于计算机及网络技术的业务系统及智能设备,以及做为基础支撑的通信及数据网络等。
第四条本规定适用于发电企业、电网企业以及相关规划设计、施工建设、安装调试、研究开发等单位。
第五条国家能源局及其派出机构依法对电力监控系统安全防护工作进行监督管理。
第二章技术管理第六条发电企业、电网企业内部基于计算机和网络技术的业务系统,应当划分为生产控制大区和管理信息大区。
(一)生产控制大区1. 控制区(安全区I):负责电力生产过程中的实时监控、控制和调度。
2. 非控制区(安全区II):负责电力生产过程中的辅助性监控、控制和调度。
(二)管理信息大区1. 内部安全区:负责电力生产及供应过程中的管理信息处理。
2. 外部安全区:负责与外部单位或网络的连接。
第七条生产控制大区和管理信息大区之间应当设置安全隔离,确保生产控制大区内的关键业务系统不受外部干扰。
第八条生产控制大区内部应当根据业务系统安全要求,划分不同安全等级,实施相应的安全防护措施。
第九条管理信息大区内部在不影响生产控制大区安全的前提下,可以根据各企业不同安全要求划分安全区。
第十条根据应用系统实际情况,在满足总体安全要求的前提下,可以简化安全区。
第十一条电力监控系统应采用以下安全防护技术:(一)防火墙技术:对内外部网络进行隔离,防止非法访问。
(二)入侵检测与防御系统(IDS/IPS):实时监测网络流量,发现并阻止恶意攻击。
XX变电所的自动监控管理系统要求(2023年)
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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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电力监控系统技术要求
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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。
电力监控系统技术要求
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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。
电力监控系统主机安全基线配置技术要求
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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。
电力远程视频监控系设备配置要求
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电力远程视频监控系设备配置要求系统设备包括站内监控设备、监控中心设备及管理服务器。
对采用的计算机系统,本标准不作具体性能要求,但应满足系统在5年内正常运行和扩容的需要。
系统所有设备在超高压电磁场环境中、在工频过电压、雷电波、脉冲干扰、静电放电、辐射电磁场、开关设备操作、系统故障以及快速瞬变等干扰情况下能正常稳定运行。
1站端设备配置要求站端设备安装在变电站现场,完成变电站现场各种信息采集、处理、监控并与监控中心的网络通信。
设备应符合变电站自动化设备设计要求及有关标准。
1.1机柜在变电站主控室使用变电站用标准机柜,机柜颜色根据现场情况确定。
柜内安装的站端设备如下:站端视频处理单元(Remote Video Unit,简称RVU)、数字硬盘录像机、视频切换矩阵、网络接口设备、电源配电器等。
机柜和各摄像点之间使用专用电缆连接。
1.2站端视频处理单元站端视频处理单元必须具备数字硬盘录像功能,且在软件或硬件上采取防止系统死机的措施,以保证持续稳定工作。
站端视频处理单元应完成如下功能:●采集变电站各监控对象的视频图像,经过压缩编码传输到监控中心,在网络带宽允许的情况下可同时远程传输的视频信号不少于8路;●具备VGA或BNC输出口,可直接通过显示器/监视器实时监视不少于8路站端实时视频图像;●能够通过现场网络连接控制器(解码器),根据本地或监控中心操作发出来的命令控制视频切换、画面分割,控制镜头聚焦、近景/远景、光圈调节,控制云台上下、左右和自动巡视动作;●根据控制器(解码器)、报警控制器采集到的各种状态信息和报警信息实现警视联动功能。
自动1启动告警照明灯、警铃。
自动以字幕,声光提示报警加以说明;●应具备与变电站相关智能系统(即空调、消防系统、门禁系统等)的互连互动,实现对这些系统信息的采集和控制;●从站端标准时间源或监控中心获取标准时间,进行系统对时;●重要区域(可设定)摄像点的长时间循环录像;●报警摄像点的自动录像保存;●可远程管理和查询图像记录和录像;●失电后重新上电具备自动恢复功能;1.3电源系统设备宜使用变电站内不停电交流电源,新建变电站视频系统应采用站内不停电交流电源;所有设备由柜内配电器集中供电,电源配电器功率根据系统大小确定,要求具备一定的功率冗余。
电力系统运行监控规范
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电力系统运行监控规范一、前言电力系统是现代社会不可或缺的重要基础设施,保障电力系统的安全运行对于维护社会稳定和经济发展具有至关重要的意义。
为确保电力系统的稳定运行,提高系统的运行效率和安全性,必须制定规范、规程和标准,确保监控系统的有效运行。
本文将从电力系统运行监控规范的制定、监控设备选型与布置、数据采集与处理、故障诊断与处理以及应急响应五个方面,进行详细论述。
二、规范的制定电力系统运行监控的规范是为了确保监控的有效性和准确性而制定的。
规范的制定需要充分考虑电力系统的特点和运行需求,结合现代监控技术和设备开展实际工作。
规范应明确监控的目标、监控指标、数据处理的标准和流程等内容,并定期进行修订与更新,以适应电力系统运行环境的变化。
三、监控设备的选型与布置监控设备的选型与布置是电力系统运行监控的基础。
在选型时,需要考虑设备的稳定性、可靠性和适用性,确保设备能够满足监控需求。
在布置方面,应根据电力系统的特点和要求,合理安排监控设备的位置,确保能够全面、准确地监测电力系统的运行状态。
四、数据采集与处理数据采集与处理是电力系统运行监控的核心环节。
监控系统应能够实时采集电力系统各项数据,并进行准确的处理与分析。
在数据采集方面,应确保数据的准确性和稳定性,采用先进的数据采集技术,以提高数据采集的效率和可靠性。
在数据处理方面,应制定相应的数据处理标准和方法,通过数据分析,及时识别电力系统中存在的问题和潜在风险,并提出相应的解决方案,确保系统的稳定运行。
五、故障诊断与处理电力系统中的故障会对系统的安全运行造成严重影响,因此,对于故障的诊断与处理必须高度重视。
监控系统应具备强大的故障诊断和处理能力,能够快速准确地定位故障的源头,并采取相应的措施进行处理。
此外,还需要建立完善的故障记录和分析系统,以便总结故障原因和处理方法,提高电力系统的运行水平和故障处理效率。
六、应急响应电力系统的运行环境存在一定的不确定性,因此,在发生突发事件时,电力系统需要能够迅速做出应急响应,保障系统的安全运行。
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3.3 供配电监控系统3.3.1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行监控,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;部分回路带开关量遥信输入和输出;LED数码实时显示。
高低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。
3.3.2 系统设计1.系统结构监控系统采用分散、分层、分布式结构设计,按间隔单元划分、模块化设计、分布式处理。
系统从整个网络结构上,分为三层结构: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,达到信息资源共享,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。
3)所级监控管理层:集中监控主机采用高性能工业计算机,所有监控后台设备安装在变配电室值班室,实现整个变配电系统高、低压电气设备及主要用电设备的遥信、遥控、遥测、遥调“四遥”功能,系统选用专业组态监控软件,对变配电系统电气设备的运行状态进行实时监控、电气参数实时监测、事故异常报警、事件记录和打印、电能管理和负荷控制、故障录波和分析、统计报表自动生成和打印、事故异常报警等综合功能。
2.系统要求通过网络智能仪表实现对变配电所内高压进线、出线及联络开关的状态监视;对低压进线及联络开关状态、电流、电压、电量、功率因数等参数的测量记录;干式变压器运行温度显示、超温报警;切除非消防负荷;柴油发电机进出线电流、电压显示,功率因数显示,频率显示;高、低压配电图形显示。
能够提供包括但不限于如下信息:1)高压配电系统●高压进出线开关运行状况监视●高压进出线开关故障警报;●高压配电系统图图形显示;●各回路电压值显示;●各回路电流值显示;●进线回路功率因数、有功功率、无功功率测量;●进线回路电能计量。
2)变压器●变压器高温报警信号;●变压器超温跳闸信号。
3)直流屏●直流电源输出电流;●直流电源输出电压;●蓄电池的电压;●充电器故障状态4)低压配电系统●低压进出线开关运行状况监视;●低压进出线开关故障警报;●低压配电系统图图形显示;●各回路电源电压值显示;●各回路三相电流值显示;●各回路电能计量;●进线回路有功功率、无功功率测量、电能计量;●各段低压母线的功率因数测量。
5)柴油发电机组应急柴油发电机组自带检测与控制装置,并且有自己的控制箱。
该控制箱应向变电所监控系统提供以下信号:●油发电机的启停状态;●柴油发电机的故障状态;●柴油发电机的输出电压;●柴油发电机的输出电流;●柴油发电机的发电频率;●蓄电池的电压;日用油箱的油位及低位报警;3.系统关联要求1)发生事故,母联开关合闸时,系统主机应完成以下功能:●记录合闸前各回路的电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数;●进行状态分析、数据计算,判断母联开关合闸后的变压器负载率;●若满足变压器安全运行条件(η≤110%),自动投入母联开关;●若不满足变压器安全运行条件(η > 110%),系统应先根据当前负载情况及预设的负荷等级作出判断,切除部分或全部非保证负荷,再自动投入母联开关。
2)发生事故,需启动第三电源柴油发电机时,系统主机应完成以下功能:●记录合闸前柴油机母线段各回路的电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数;●进行状态分析、数据计算,判断柴油发电机启动后的负载率;●若η≤80%,满足柴油发电机安全运行条件;●若η > 80%,则不满足柴油发电机安全运行条件,系统应根据当前柴油机母线段的负载情况及预设的负荷等级作出判断,切除部分或全部非保证负荷;3.3.3 系统主要技术要求1.人、机联系(全中文汉化界面)1)图形显示变配电系统高、低压系统电气主接线图、主要用电设备的分支接线图,主接线图集中显示变配电系统高、低压回路的监控界面,分支接线图集中显示主要用电设备的运行状态,主接线图和分支接线图之间的切换可方便地通过快捷键切换。
2)配置供电系统示意图3)配置变电所主接线,可进行各种控制操作,动态显示开关状态及测量数据动态显示。
4)配置全所自动化系统构成图,可动态监视系统设备运行状况。
5)配置保护配置、系统参数整定画面6)配置各种记录、警报、程控等用户画面。
7)配置各种报表、曲线显示画面。
8)可根据用户要求开发的其他画面2.动态刷新显示工况图:包括高、低压电气测量参数、运行参数和状态量参数,日常数据电度显示、选点召唤等,各线路按电压等级不同以不同颜色区分。
15.3.3模拟量显示:包括各模拟量的意义、对应的开关号及实时测量数据:三相电流、电压、功率(有功、无功)、电度(有功、无功)、频率、功率因数等。
3.开关量显示:包括开关量的含义、对应开关号及开关量的当前运行状态。
4.连续记录显示:负荷曲线、电压曲线、温度曲线、故障数据追忆曲线、电流电压棒图等,具有安全参数、危险参数、报警参数界限。
5.事故顺序记录显示:将保护动作和开关跳、合闸等事件按动作顺序进行记录,在报警窗里显示保护动作,断路器、刀闸状态量的变位情况,模拟量的越限值等。
6.操作控制1)控制方式采用远动控制、所内集中控制、设备本体控制三级控制方式。
正常运行时采用远动控制,当设备检修时,采用所内集中控制或设备本体控制。
一般在开关柜上设当地/远方选择开关,在控制信号盘上设置当地/远方转换开关和相应的合分闸开关。
三种控制方式相互闭锁,以达到安全控制的目的。
2)操作及权限:操作控制采用二级校验方式,即:选择-返校-执行。
具有严格的分级管理和身份管理系统,控制操作具有操作权限等级管理功能,对不同操作员进行权限和口令设置,至少有:值班员、维护工程师、专业开发人员三级口令。
遥控操作时,系统自动校验操作者的操作权限及口令,只有当具有遥控操作权限的运行人员在输入正确的操作和监护口令后,才有权进行操作控制。
3)对于每次遥控操作,系统均对操作人、操作时刻及操作类型进行记录,自动生成遥控操作记录,并将记录存盘,此记录可随时调用显示、打印。
4)单独控制:改变某一对象运行状态的控制,包括开关合/分控制、自动装置投入/撤除、保护定值切换、保护软压板投/退等操作。
5)程序控制:将多个单控按一定顺序组合,通过一次操作完成顺序控制。
6)紧急状态控制:当现场发生紧急情况时,通过调用该程序紧急断电,达到避险或减少损失的目的。
可设置自动或手动两种启动方式。
也可由外部接点启动。
7)自动控制:由特定信息启动的程控。
例如,当系统发生某些故障,需对该故障设备或区段进行切除的操作。
为了安全起见,以上操作包括:选择 执行两步,程序控制具有中止操作。
在操作过程中,还可增加安全闭锁条件,避免不安全操作。
具体内容,在设计联络时确定。
8)开关模拟对位操作。
3.3.4施工要求1. 供配电监控系统主机安装在变配电所值班室内。
2. 由主机至高低压柜内的网络智能仪表、变压器温控器、直流屏等的信号线采用线槽敷设方式。
3.应密切配合配电柜厂家,协商智能仪表接线端子位置以及配电柜的进线孔。
3.2.5 系统测试和工程竣工验收细则1.通过现场测量的方法对电压、电流、有功(无功)功率、用电量等各项参数和工作站测量的参数进行准确性和真实性检查,显示的电力负荷及上述各参数的动态图形能比较准确地反映参数变化情况,并对报警信号进行验证。
2.检测方法为抽检,抽检数量按每类参数抽20%,且数量不少于20点,少于20点时全部检测。
被检参数合格率100%时为检测合格。
3.对高低压配电柜的运行状态、电力变压器的温度、应急发电机组的工作状态、储油罐的液位、蓄电池组及充电设备的运行状态、直流屏的工作状态等参数进行检测时,应全部检测,合格率100%时为检测合格。
4.对需要远动控制的回路,应逐一进行检测,合格率100%时为检测合格。
3.2.6 工程竣工资料工程竣工资料随工程的进度及时收集,整理、归类成册,由现场施工组负责收集整理。
包括如下内容:1.设计方案和施工图(包括设计说明、系统结构图、设备布置及管线图、相关监控设备电气接线图、设备清单);2.设备、材料质量合格证书;3.各阶段施工记录;4.测试记录;5.试运行记录;6.系统使用培训记录;7.工程交接书;8.验收申请;9.验收报告;10.竣工图及其它有关文件及记录。