变电站监控系统设计方案

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220kv变电站监控部分初步设计

220kv变电站监控部分初步设计

220kv变电站监控部分初步设计220kV变电站监控部分初步设计1. 引言本文档旨在提供对220kV变电站监控部分的初步设计方案进行说明。

该方案将通过引进先进的监控设备和技术,实现对变电站各个环节的实时监控、故障诊断和数据分析,以提高运行效率和安全性。

2. 设备选型及布局2.1 主要监控设备根据变电站的特点和需求,我们选用以下主要监控设备:- 气体绝缘开关设备状态监控系统:用于实时监测开关设备的状态、温度、湿度等信息,并发出报警信号。

- 变压器运行监测系统:通过传感器实时监测变压器温度、油位、湿度等参数,以及变压器振动、失效等异常情况。

- 电力质量监测系统:用于监测电压、电流、功率因数等电力质量参数,以及检测电网波动、谐波等问题。

- 火灾报警系统:通过传感器实时监测变电站内部和周边环境的温度、烟雾等指标,一旦发现火灾隐患,立即发出报警信号。

- 视频监控系统:布设摄像头,实时监控变电站的安全状况,以及记录并保存关键事件。

2.2 设备布局根据变电站的具体布局和设备分布情况,我们将在关键位置布设监控设备,包括:- 变压器区:安装变压器温度、油位、湿度传感器,以及变压器振动传感器。

- 开关柜区:布设开关柜状态监控系统,监测开关设备的状态和参数。

- 电区:设置电运行监测系统,实时监测电的状态和性能。

- 火灾风险区:安装火灾报警系统的传感器,对变电站内部和周边区域进行监控。

3. 数据采集与传输为了实现对监控设备采集的数据进行实时处理和分析,我们将采用以下数据采集和传输方案:- 数据采集:使用传感器和监控设备对各个参数进行实时采集,并通过本地数据处理装置进行预处理和过滤,以提高数据质量。

- 数据传输:利用网络技术,将采集到的数据传输至中央监控中心,并实现与各个监控设备的远程通信,以便监测和控制。

4. 中央监控中心为了对变电站监控设备的数据进行管理、分析和展示,我们将建立一个中央监控中心,具体功能包括:- 数据管理:对采集的监控数据进行集中存储和管理,实现数据的历史记录和查询功能。

变电站视频及环境监控系统技术方案

变电站视频及环境监控系统技术方案

变电站视频及环境监控系统技术方案一、背景变电站是电力系统中重要的组成部分,负责将输送来的高压电力通过变压器降压后分配到各个用户。

随着技术进步和社会发展,对于变电站的安全和稳定性要求也越来越高。

因此,如何有效地实施视频监控和环境监控成为变电站管理的关键。

二、视频监控技术方案1. 摄像设备选择在变电站中,应选择抗干扰性强、高清晰度、远距离监控的摄像设备。

考虑到变电站较为特殊的工作环境,建议选择抗腐蚀、防爆、防震的专业监控摄像头。

2. 视频监控布局针对变电站不同区域的特点,进行合理的视频监控布局。

重点监控变压器、开关设备等重要区域,确保变电站的安全运行。

3. 视频存储和管理采用网络视频录像机(NVR)对监控视频进行存储和管理,确保监控数据的完整性和安全性。

同时,设置权限,限制不同人员对监控视频的访问。

4. 远程监控实现对变电站监控画面的远程访问和实时监控,方便管理人员随时掌握变电站的运行情况。

三、环境监控技术方案1. 环境监测设备选择在变电站中,应配置温度、湿度、气体浓度等环境监测设备,及时掌握变电站内部环境的变化。

2. 环境监测布局根据变电站不同区域的需求,合理布置环境监测设备,确保对整个变电站环境的全面监测。

3. 数据采集与分析利用传感器采集环境数据,并将数据传输至监控中心进行实时监测和分析。

通过数据分析,及时发现异常情况并采取相应措施。

4. 报警系统建立环境监控报警系统,一旦监测到超出设定阈值的环境参数,系统将自动发出警报,通知相关人员进行处理。

四、总结变电站视频及环境监控系统技术方案的实施,有助于提高变电站的安全性和稳定性,保障电力系统的正常运行。

通过合理选择监控设备、布局监控点和建立监控系统,可以更好地监测和管理整个变电站的运行情况,及时发现和解决问题,确保变电站的安全可靠运行。

变电站综合安防监控系统设计方案

变电站综合安防监控系统设计方案

变电站综合安防监控系统设计方案设计方案:一、项目背景随着社会的发展,电力事业正日益迅速发展。

变电站作为电力系统的重要组成部分,其安全运行对保障电网的稳定运行至关重要。

传统的变电站安防监控系统已不能满足实际需求,因此,开发一种综合安防监控系统,以提高变电站的安全性和管理效率,具有重要的意义。

二、系统功能1.实时监控:通过视频监控摄像头对变电站的各个监控点进行全天候监控,实时抓取视频画面,确保对重要区域的监控全面、及时。

2.安全防护:通过红外探测器、烟感探测器等设备对变电站周边环境进行智能感知,一旦发生异常情况,及时触发警报,通知相关人员进行处理。

3.巡检管理:通过RFID技术,对变电站的设备和设施进行精确的定位和管理。

可以根据巡检计划,自动记录巡检人员的巡检时间和巡检情况,减少信息记录和管理的工作量。

4.门禁控制:通过银行卡、指纹、密码等多种验证方式,对变电站的进出人员进行身份识别和权限控制,有效防止不明人员进入敏感区域。

5.报警管理:对变电站可能出现的各种安全威胁事件进行实时报警处理,并将相关监控画面自动发送给管理人员,便于快速响应和处理事件。

三、系统架构1.视频监控子系统:由主控服务器、视频存储服务器和各个视频监控点组成。

主控服务器负责视频画面的采集、处理和分发;视频存储服务器负责视频数据的存储和备份。

2.安全防护子系统:包括红外探测器、烟感探测器、声光警报器等设备,通过无线网络与主控服务器进行数据传输和联动控制。

3.巡检管理子系统:通过RFID读写设备、巡检终端和服务器软件组成,实现对巡检人员、巡检计划和巡检内容的管理和记录。

4.门禁控制子系统:包括门禁刷卡读写器、指纹识别装置和密码锁等设备,通过网络与主控服务器进行数据传输和权限管理。

5.报警管理子系统:包括报警控制面板、报警器等设备,通过网络与主控服务器进行数据传输和报警消息的处理。

四、系统优势1.实时监控:通过高清摄像头,可以实时监控变电站的各个角落,减少人为疏漏,发现潜在的安全隐患。

智能变电站监控系统解决方案

智能变电站监控系统解决方案

智能变电站监控系统解决方案一、目标与范围1.1 目标这套方案的核心目的,是要构建一个智能的变电站监控系统,提升电力系统的安全性、可靠性和可持续性。

通过实时监控、数据分析和智能预警等功能,咱们希望能确保变电站高效运作,减少故障发生的几率,还能实现远程管理,真是个不错的主意。

1.2 范围这个方案适用于所有新建或改建的变电站,尤其是220kV及以上的高压变电站。

我们主要覆盖的内容包括:- 设备监控- 运行数据采集- 故障预警与处理- 远程控制与管理- 数据存储与分析二、组织现状与需求分析2.1 现状说实话,很多变电站的监控系统还停留在传统的人工巡检和机械监测阶段,问题不少:- 效率低,人工巡检常常会漏掉一些重要的细节。

- 故障发现滞后,结果损失就大了。

- 数据共享困难,信息孤岛现象严重,大家各自为政。

2.2 需求通过市场调研和用户访谈,我们发现需求主要集中在以下几个方面:- 实现设备的实时监控和状态评估。

- 提供故障预警功能,减少停电时间。

- 支持数据的远程访问与分析,提升管理效率。

- 降低运维成本,增强运行的可持续性。

三、实施步骤与操作指南3.1 实施步骤3.1.1 需求确认我们要和用户深入沟通,确认他们的具体需求,并制定详细的需求文档。

3.1.2 系统设计根据需求文档,我们会进行系统架构设计,包括硬件选择、软件开发框架,以及网络结构的设计。

3.1.3 硬件采购选择合适的硬件设备,比如传感器、监控摄像头、数据采集器等,然后进行采购。

3.1.4 软件开发开发监控系统软件,涵盖用户界面、数据处理模块和预警模块。

3.1.5 系统集成将硬件和软件整合,进行初步的系统测试和调试。

3.1.6 现场测试在变电站现场进行系统测试,以验证稳定性和可靠性。

3.1.7 培训与交付对相关人员进行系统操作培训,最终完成交付。

3.2 操作指南3.2.1 设备监控- 配置实时监控界面,显示设备的运行状态、负载情况和故障信息。

- 定期进行设备自检,确保传感器和监控设备正常工作。

110kv变电站电气与监控系统设计

110kv变电站电气与监控系统设计

110kv变电站电气与监控系统设计介绍本文档旨在介绍110kv变电站的电气与监控系统设计。

变电站是电力系统中的重要组成部分,负责将高压输电线路的电能转换成适用于供电系统使用的低压电能。

电气与监控系统设计的目标是确保变电站运行安全可靠,并提供对变电站运行状态的实时监控和控制。

设计要求110kv变电站的电气与监控系统设计需要满足以下要求:1.安全可靠:设计必须符合相关的安全标准和规范,以确保变电站的运行安全可靠性。

2.效率高:设计应优化变电站的运行效率,降低能耗和成本。

3.实时监控:设计应提供对变电站各个部件和参数的实时监控,以便快速发现和处理异常情况。

4.远程控制:设计应支持对变电站的远程控制,以便对系统进行调整和操作。

5.可扩展性:设计应具备良好的扩展性,以便适应未来的变化和升级需求。

6.可靠性:设计应考虑到系统的可靠性,采用冗余设计和备份措施,以防止单点故障。

系统组成110kv变电站的电气与监控系统主要包括以下组成部分:1.高压电气系统:包括110kv高压开关设备、变压器、电容器、隔离开关等。

这些设备负责将高压输电线路的电能转换为适用于供电系统使用的低压电能。

2.低压电气系统:包括低压开关设备、负载开关、母线、保护设备等。

这些设备负责将低压电能分配到各个供电系统。

3.监控系统:包括电气参数监测、故障检测、报警和记录等功能。

这些功能通过传感器、监控设备和监控软件实现。

4.远程控制系统:通过远程控制终端设备和网络,实现对变电站的远程监控和控制。

设计方案为了满足设计要求,我们提出以下设计方案:1. 安全可靠为了确保变电站的安全可靠运行,我们采用以下措施:•采用符合相关标准和规范的电气设备和开关装置,保证其安全可靠性。

•设计合理的系统保护和过载保护装置,防止设备过载和短路。

•配备火灾报警和自动灭火系统,及时发现和处理火灾风险。

2. 效率高为了优化变电站的运行效率,我们采用以下措施:•采用高效的变压器和电容器,减少能耗损失。

变电站运行环境智能监控系统技术方案

变电站运行环境智能监控系统技术方案

变电站运行环境智能监控系统技术方案1. 引言随着电力行业的不断发展和变电站规模的不断扩大,变电站运行环境的安全和稳定性越来越受到关注。

为了提高变电站运行环境的管理水平和操作效率,智能监控系统的设计和应用已经成为一种必然趋势。

本文将介绍一种用于变电站运行环境智能监控的技术方案,包括系统的基本架构、关键功能模块以及主要实现技术。

2. 技术方案的基本架构变电站运行环境智能监控系统的基本架构包括传感器模块、数据采集与传输模块、数据处理与分析模块以及用户界面模块。

2.1 传感器模块传感器模块是系统的基础,负责采集变电站运行环境的各种参数数据,如温度、湿度、风速、气体浓度等。

传感器模块需要具备高精度、高可靠性和实时性的特点,以确保数据采集的准确性和及时性。

2.2 数据采集与传输模块数据采集与传输模块负责将传感器采集到的数据进行整理和传输。

该模块可以使用多种传输方式,如有线传输、无线传输或者混合传输,以满足不同变电站的需求。

数据采集与传输模块还应具备数据压缩和加密等功能,以提高数据传输的效率和安全性。

2.3 数据处理与分析模块数据处理与分析模块是系统的核心部分,负责对采集到的数据进行处理和分析。

该模块可以根据预先定义的规则和算法进行数据的实时监测、异常识别和故障预警等。

数据处理与分析模块还可以与其他系统进行数据交互,如自动控制系统、报警系统等,以实现对变电站环境的智能化管理和控制。

2.4 用户界面模块用户界面模块是系统的可视化部分,提供友好的用户界面和操作界面,方便用户进行系统的监控和操作。

用户界面模块可以实现数据的查询、统计和报表生成等功能,以满足不同用户的需求。

用户界面模块还可以支持多种终端设备,如电脑、手机和平板等。

3. 关键功能模块变电站运行环境智能监控系统具备以下几个关键功能模块:3.1 实时监测系统能够对变电站环境的各种参数数据进行实时监测,如温度、湿度、风速等。

通过实时监测,用户可以及时了解变电站的运行环境状况,以便采取相应的措施。

变电站智能监控系统的设计

变电站智能监控系统的设计

变电站智能监控系统的设计随着电力系统的不断发展和壮大,变电站作为电力传输和分配的重要枢纽,其安全稳定运行对于保障电力供应的可靠性至关重要。

为了实现对变电站的高效、实时、准确监控,设计一套先进的智能监控系统成为了必然趋势。

一、变电站智能监控系统的需求分析在设计变电站智能监控系统之前,首先需要对其需求进行全面的分析。

变电站监控的主要目标是确保设备的正常运行、及时发现并处理故障、保障人员安全以及提高运维效率。

具体需求包括以下几个方面:1、设备状态监测对变电站内的各种设备,如变压器、断路器、隔离开关等进行实时监测,获取其运行参数,如电压、电流、温度、湿度等,以判断设备是否处于正常工作状态。

2、环境监测监测变电站内的环境参数,如温度、湿度、风速、烟雾等,为设备的正常运行提供适宜的环境条件。

3、图像监控通过安装摄像头,实现对变电站内设备和场景的实时图像监控,以便及时发现异常情况。

4、数据采集与传输能够准确、快速地采集各种监测数据,并将其可靠地传输到监控中心。

5、故障诊断与预警能够对采集到的数据进行分析处理,及时诊断出设备故障,并发出预警信号,以便采取相应的措施。

6、远程控制支持远程控制设备的操作,如开关的分合、设备的启停等。

7、安全防范具备入侵检测、火灾报警等安全防范功能,保障变电站的安全。

8、数据分析与报表生成对监测数据进行分析处理,生成各种报表,为运维决策提供数据支持。

二、系统总体架构设计基于上述需求分析,变电站智能监控系统的总体架构可以分为感知层、传输层和应用层三个部分。

1、感知层感知层主要由各种传感器、摄像头等监测设备组成,负责采集变电站内的设备状态、环境参数和图像等信息。

传感器可以采用智能传感器,具备数据采集、处理和传输功能,能够将采集到的数据以数字信号的形式传输给上层系统。

2、传输层传输层负责将感知层采集到的数据传输到应用层。

传输方式可以采用有线通信(如以太网、光纤等)和无线通信(如 4G、5G 等)相结合的方式,以满足不同场景下的数据传输需求。

变电站视频及环境监控系统技术方案

变电站视频及环境监控系统技术方案

变电站视频及环境监控系统技术方案随着电力产业的不断发展,变电站已成为电力系统中不可或缺的基础设施之一。

变电站承担着电力输配电、能量转换、调节电压、保护设备以及监测电力质量等重要职责。

变电站的安全可靠运行不仅关系到电力系统的稳定运行,还直接关系到人民生命财产安全。

因此,建立一个高效、安全可靠的变电站视频及环境监控系统,对于保障电力系统的安全运行具有重要的意义。

一、系统方案设计1.视频监控系统变电站视频监控系统主要用于对变电站区域进行实时视频监控,对变电站内外的人员、车辆、设备及设施的安全进行监管和保障。

通过视频监控系统可以对变电站的各个环节进行全面的监测和管理,方便及时发现和处理变电站异常情况。

在系统设计方面,应针对变电站实际需求,进行细致的方案设计。

首先,应根据变电站的规模和场地特点来确定监控节点数量、监控视角以及监控细节。

其次,应选用高清的摄像头设备,并应在采集视频流的时候支持多通道采集,以便监控多个区域的情况。

此外,还需要对视频监控系统进行服务器配置,配置后台存储设备以及高效的数据传输通道,确保监控数据的可靠性和准确性。

2. 环境监控系统变电站环境监控系统主要通过传感器采集变电站环境参数信息,对变电站环境进行实时监测和调控,保障变电站的正常运行。

环境监控系统管理范围包括水、气、温度、湿度、噪声等多个指标,主要包括空气质量监测、温度湿度监测、水质监测、声环境监测等。

环境监控系统的设计需要按照变电站的实际需求进行选择,需要将监测的参数控制在有效范围内,确保监测数据的准确性。

同时,还需要根据监测数据进行数据分析和处理,通过优化调节变压器温度、湿度、空气质量、水质等因素,提高设备的运行效率,减少故障率。

二、多重技术支持在变电站视频及环境监控系统的实施过程中,应根据系统设计方案的需求,综合考虑以下多重技术支持:1. 网络通信技术变电站视频及环境监控系统应采用配备高效网络通信技术的网络硬件设备,保证视频监控数据的快速传输。

变电站监控系统技术方案

变电站监控系统技术方案

变电站监控系统技术方案一、项目背景及目标这个变电站监控系统项目,主要是为了满足日益增长的电力需求,确保电力系统的安全稳定运行。

项目目标就是构建一套集数据采集、传输、处理、存储、展示于一体的监控系统,实现变电站运行状态的实时监控,提高运维效率。

二、系统架构1.数据采集层:采用高精度传感器,实时采集变电站各设备运行参数,如电压、电流、温度等。

2.数据传输层:采用有线与无线相结合的方式,将采集到的数据实时传输至数据处理中心。

3.数据处理层:对采集到的数据进行清洗、分析、处理,各类报表,为运维人员提供决策依据。

4.数据存储层:采用分布式存储系统,确保数据的安全性和可靠性。

5.数据展示层:通过大屏幕、手机APP等终端,实时展示变电站运行状态,便于运维人员监控。

三、技术方案1.传感器选型:根据变电站设备特点,选用适合的传感器,确保数据采集的准确性。

2.传输方式:结合变电站现场环境,采用有线与无线相结合的方式,实现数据的实时传输。

3.数据处理算法:运用大数据、等技术,对采集到的数据进行智能分析,为运维人员提供有针对性的建议。

4.存储方案:采用分布式存储系统,确保数据的安全性和可靠性。

5.展示终端:开发大屏幕展示系统、手机APP等终端,实现变电站运行状态的实时监控。

四、项目实施与验收1.项目实施:按照设计方案,分阶段、分任务进行实施,确保项目进度和质量。

a.系统运行稳定,数据采集、传输、处理、存储、展示等功能正常;b.传感器精度达到设计要求;c.数据传输实时性满足要求;d.系统具备一定的扩展性和可维护性。

3.验收流程:项目验收分为初验、终验两个阶段,初验合格后进行终验。

五、后期运维与维护1.建立运维团队:项目验收合格后,成立专业的运维团队,负责系统的日常运维和维护。

2.定期检查:定期对系统进行检查,确保系统稳定运行。

3.数据分析:对采集到的数据进行深入分析,为运维人员提供有针对性的建议。

4.系统升级:根据技术发展,对系统进行升级,提高系统性能和功能。

变电站监控系统设计方案

变电站监控系统设计方案

变电站监控系统设计方案变电站监控系统设计方案一、背景和目标随着电力行业的快速发展,变电站作为能源分配和传输的重要枢纽,其运行稳定性和安全性越来越受到关注。

为了确保变电站的正常运行和及时故障处理,设计一套先进的变电站监控系统显得至关重要。

本设计方案旨在提高变电站的运行效率、降低故障率、实现自动化监控、提供决策支持以及确保工作人员的安全。

二、系统架构变电站监控系统包括三个主要部分:数据采集、数据处理和分析、监控和报警。

1、数据采集:通过传感器和监测设备收集变电站的各种数据,包括设备状态、环境参数、电力参数等。

2、数据处理和分析:对采集的数据进行清洗、转换和解析,以便于后续的监控和诊断。

3、监控和报警:根据处理后的数据,监控系统的运行状态,并在出现异常时触发报警。

三、主要功能1、设备监控:监测设备的运行状态,包括电压、电流、功率因数等电力参数,以及设备温度、振动等运行状态。

2、环境监控:实时监测变电所的环境参数,如温度、湿度、空气质量等。

3、报警系统:设定报警阈值,当监测数据超过阈值时,触发报警并通知相关人员。

4、数据存储和分析:存储监测数据,进行长期数据分析,为设备维护和故障预防提供支持。

5、远程监控:通过互联网技术,实现在线远程监控,便于管理和维护。

四、系统特点1、高度自动化:本系统能够大幅降低人工巡检成本,实现24小时无人值守的自动化监控。

2、高可靠性:采用防雷、防电磁干扰等措施,确保系统的稳定运行。

3、可扩展性:系统设计灵活,便于扩展和升级,适应未来变电站的发展需求。

五、总结本变电站监控系统设计方案旨在提高变电站的运行效率、降低故障率、实现自动化监控、提供决策支持以及确保工作人员的安全。

通过实时监测设备状态和环境参数,能够及时发现潜在问题并触发报警,从而有效预防故障发生。

此外,数据的长期存储和分析可以为设备的维护和升级提供重要参考。

该系统的实施将有助于提高变电站的管理水平和维护效率,满足电力行业不断发展的需求。

500kV变电站电气一次部分及其监控系统设计样本

500kV变电站电气一次部分及其监控系统设计样本
变电站综合自动化由电脑继电保护和监控系统构成。最明显特性有如下四个方面: 1.功能综合化。2、构造电脑化。3、操作监视屏幕化。4、运营管理智能化。
毕业设计重要参照文献和技术资料:
[1]电力工程电气设计手册(电气一次某些、电气二次某些),水利电力出版社, 1990
[2]王锡凡,电力工程基本,西安交通大学出版社, 1998
[3]丁书文等,变电站综合自动化原理及应用,中华人民共和国电力出版社,
[4]黄益庄,变电站综合自动化,中华人民共和国电力出版社,
[5]丁毓山等,中小型变电所实用设计手册,中华人民共和国水利水电出版社,
[6]宋继成, 220~500kV变电所电气接线设计,中华人民共和国电力出版社,
[7]国家电网公司330kV变电站典型设计,中华人民共和国电力出版社,
(2). 学习西门子公司S7-300系列PLC指令以及编程办法等。
(3).上位机监控系统界面设计, 应学习组态王6.0软件。
(4).学习AutoCAD 绘图软件, 从而绘制变电站电气一次某些主接线图、系统流程图以及程序流程图等。
五、拟采用技术方案
1.通过对各方面资料研究, 500kV电气一次某些接线采用断路器接线, 该接线方式具备如下长处:
图1-4 S7-300PLC系统构成框图
PLC控制系统详细设计环节如下:
①.依照生产工艺过程来分析控制规定。
②.依照控制规定拟定所需要顾客输入/输出设备。拟定PLC型号及I/O点数和组态软件需要监控地址。
③.分别进行控制系统软件、硬件和人机界面设计。
④.硬件选型调试, 软件模仿调试。
⑤.联机调试, 对不符合控制规定某些进行修改, 直到符合控制规定为止。
1.变电站电器一次某些设计

变电站监控系统设计方案

变电站监控系统设计方案

变电站监控系统设计方案一、背景变电站是电力系统的重要组成部分,负责将电网中高压电能通过变压器降压至低压,向居民、企业提供稳定的电力供应。

为了确保变电站正常高效运行,需要安装监控系统对变电站的设备运行状态、电能质量、安全隐患等进行监测管理。

二、设计目标本文的设计目标为建立一套实用高效的变电站监控系统,能够对变电站设备运行状态进行实时监测,及时发现异常情况并做出响应,确保电能的稳定供应,保障变电站运行的可靠性。

三、系统架构1.硬件架构变电站监控系统的硬件架构主要由以下设备组成:传感器、数据采集设备、控制器、通信设备、存储设备和显示设备。

(1)传感器:安装在变电站的各个设备上,用于监测电流、电压、温度、湿度等相关参数。

(2)数据采集设备:连接传感器,用于采集传感器监测到的数据,并将数据传输给控制器进行处理。

(3)控制器:负责对采集的数据进行处理分析,并根据分析结果做出响应。

(4)通信设备:物联网技术应用,将采集的数据通过互联网传输到云端服务器,以便于后续的监测和分析。

(5)存储设备:用于存储传感器采集到的历史数据,并提供查询和分析功能。

(6)显示设备:用于显示变电站各个设备的运行状态、电能质量等相关信息。

2.软件架构变电站监控系统的软件架构主要由以下几个部分组成:操作系统、数据分析平台、Web应用、移动应用程序等。

(1)操作系统:通常采用嵌入式操作系统,用于控制器的管理和控制。

(2)数据分析平台:用于对采集的数据进行预处理、清洗、分析,并生成报表、图表等数据分析结果。

(3)Web应用:用于提供实时监控、数据查询、分析和报警等服务,管理员可以通过浏览器登录Web界面,查看变电站的运行状态和历史数据等信息。

(4)移动应用程序:为了方便变电站管理人员随时随地了解变电站运行状态,可以开发移动应用程序,通过手机或平板电脑等移动设备访问系统,监控变电站实时运行情况。

四、主要功能1.数据采集和处理功能变电站监控系统能够实现对各种传感器采集的数据进行快速、准确的处理和分析。

变电站环境监控系统方案

变电站环境监控系统方案

变电站环境监控系统方案一、系统简介配电室智能辅助监控方案通过监控、预警、控制等手段,实现了变配电站安全运行最关注的“在控”、“可控”等问题。

利用各种采集前置机、传感器和报警器,实现了电力设备运行状态及和周边环境的远程在线监控。

采取分层、模块化设计,使各个模块相互独立,层次清晰,模块之间的耦合度最小。

根据“标准化,一体化,智能化”的设计原则,该方案采用工业设计标准通信接口,实现多种功能。

二、功能特点1、兼容性强:变电站环境监控系统可以兼容多家厂商的设备接入,实现完美接入,并具有符合电力系统标准的接口规范,使得设备兼容更加快捷。

2、多样化告警:实现声光、语音、电话、短信、微信、邮件等多种联动提醒方式。

3、灵活选配:系统采用模块化设计,组网灵活,用户可根据要求选配。

4、历史数据查询:可以查询到站房内以往环境监测资料、电气设备电力参数、报警信息、人员出入信息、设备启停等数据。

三、系统功能1、动力监测(变绕组温度监测、开关柜母线测温、开关柜局放监测、馈线电量温度监测、配电柜电参数监测等)。

2、环境监测(温湿度、SF6&O2、噪声、粉尘、漏水、水位等监测)。

3、安全监测(烟雾、红外、电子围栏、门禁、视频等监测)。

4、设备控制(空调、除湿机、风机、灯光、水泵、新风机等控制)等。

四、应用价值1、辅助电力运维:提升电力企业的运营管理水平,为社会、为电力事业创造更多的社会价值。

2、一体化智能调度:实现站房的真正可视化智能远控,形成一体化的智能调度体系,确保电网运行的安全可靠、灵活协调、优质高效、经济环保。

3、避免重复投资:系统具有开放性、可扩展性、兼容性和灵活性等特点,可适应产品升级,避免重复投资。

4、推动电网安全运行:保证站房安全可靠,有力地支持电网安全稳定运行。

变电站环境监控系统方案有丰富的监控功能,从内到外,实现精细化、标准化、智能化的监控管理,大大提高管理者对站点运维的效率及质量,降低高温、潮湿、盗窃等异常情况的发生。

变电站综合智能化视频监控技术设计方案

变电站综合智能化视频监控技术设计方案

变电站综合智能化视频监控技术设计方案1.概述本方案描述了所需现场(室内、室外)视频图像监控、周界防范报警、110kv开关(刀闸)遥信位移视频联动,实现本地综合智能视频监控系统、物体运动检测视频图像联动等方面技术解决方案的构建。

2.设计目标➢变电站工作人员对全站现场及设备运行情况进行监控;➢适应全天候有效图像视频监控:雾天夜间无光,能见度不低于10米,大雨及雨天以下。

➢实时检测墙壁交叉口(非法交叉口)。

相应的报警信号将触发视频监控系统的摄像头录像,同时在变电站的视频监控背景显示屏上实时联动画面,并有声光报警。

系统记录并保存场景图像信息。

➢遥信位移监测系统联动。

视频图像监控系统集成视频联动控制器根据遥控系统传来的110KV开关(刀开关)遥控信号位移信息,控制相应的摄像机到相应的监控预设位置,抓取相应的摄像机显示的近景图像信息。

设备或灯,并保存。

➢根据需要布防特定区域(如维修工作区域),系统对进入布防区域的物体进行运动检测,并控制摄像头进行跟踪、监控和记录。

三、设计标准GBJ115-87 工业电视系统工程设计规范GB50198-9 4 民用闭路电视系统工程技术规范GB 12322-90通用电视设备可靠性试验方法GB 12 663-2001 防盗报警控制器通用技术要求IEC364-4-41 保护接地和防雷接地标准GB/T 14429-93 遥控设备和系统术语ISO/IEC 14496-2 MPEG4 视频和音频编解码器标准 - 视听对象编码(第6部分)。

ITU H.26 4 视频和音频编解码器标准DL 476-92 电力系统实时数据通信应用层协议IEC60870-5-101 基本遥控任务配套标准IEC608 70-5-103 继电保护设备信息接口支持标准IEC60870-5-104 遥控网络传输协议IEEE802.3 10BASE-T 以太网接口标准IEEE802.3U 100BASE-TX 快速以太网接口标准4. 设计的基本原则在构建整个系统时,我们本着技术先进、系统实用、结构合理、产品主流、成本低、维护少的基本原则进行系统建设。

变电站视频监控系统施工方案

变电站视频监控系统施工方案

变电站视频监控系统施工方案一、项目背景随着城市经济的发展和电力系统的改造,变电站的数量和规模逐渐增加,对变电站的安全管理和监控需求也越来越高。

视频监控系统作为一种重要的安全管理手段,在变电站中起到了关键的作用。

本文将就变电站视频监控系统的构成、功能、施工流程及技术要求等方面进行详细的叙述。

二、施工方案1.设备选择及布局根据变电站的规模及需求,选择高清摄像机、网络视频存储器、网络传输设备等视频监控设备。

合理布局监控点位,保证全方位的监控覆盖,同时考虑到设备的防尘、防水、抗震等特性,保证设备的正常运行。

2.系统构成(1)摄像机:摄像机作为视频监控系统的核心,应选择高清分辨率、夜视功能强大的摄像机,安装于变电站的关键区域,如变压器室、配电室、进出口等。

(2)监控中心:监控中心是整个视频监控系统的核心控制中心,用于实时监控、录像存储和播放回放等功能。

监控中心应选择功能强大、稳定可靠的设备,具备高清画质、多路同时播放、智能识别等功能。

(3)存储设备:存储设备用于存储监控摄像头的视频数据,应选择大容量、高速稳定的存储设备,保证视频数据的有效保存和及时检索。

(4)传输设备:传输设备用于将摄像机采集到的视频信号传输到监控中心,应选择高速、稳定的传输设备,保证视频信号的及时传输和完整性。

3.施工流程(1)工程准备:确定方案,制定施工计划,采购所需设备,准备施工材料。

(2)安装设备:根据布局图,进行摄像机、监控中心、存储设备及传输设备的安装。

(3)调试设备:完成设备安装后,进行设备的电气接线、网络接入和系统调试等工作,确保设备正常运行。

(4)测试验收:对已完成的视频监控系统进行测试和验收,包括图像清晰度、传输稳定性等方面的测试。

4.技术要求(1)系统安全性要求:保证视频监控系统的安全性,确保不被非法侵入和恶意破坏。

(2)系统稳定性要求:保证视频监控系统长时间稳定运行,不出现卡顿、画面模糊等问题。

(3)图像清晰度要求:摄像机应具备高清晰度,确保视频图像清晰、细腻,便于监控人员观察和分析。

变电站综合监控系统设计方案

变电站综合监控系统设计方案

变电站综合监控系统设计方案一、变电站综合监控系统概述随着电力部门工作模式的全面改造,各变电站/所均实现无人或少人值守,以提高生产效益,降低运营成本。

在电力调度通讯中心建立监控中心,能够对各变电站/所的站场图像、关键设备监测图像、有关数据和环境参数等进行监控和监视,以便能够实时、直接地了解和掌握各个变电站/所的情况,并与时对发生的情况做出反应, 适应现代社会的发展需要,这些都已经提到了电力部门的发展议事日程。

目前,各局都已设立了运行管理值班室与调度部门,虽有对各专业的运行归口协调职能,但不能与时掌握运行状况和指挥处理运行障碍。

现在对运行监视通常由各专业运行部门采用打电话来了解和判断处理故障。

各种运行管理联系松散,依靠原始的人工方式已不能满足电力系统安全生产的需要。

要跟上发展步伐,必须在健全和完善电力网络的同时建立电力综合监控系统。

电力综合监控系统将变电站的视频数据和监控数据由变电站前端的设备采集编码,并将编码后的数据通过网络传输到监控中心。

监控中心接收编码后的视频数据和监控数据,进行监控、存储、转发控制与管理。

电力综合监控系统的实施为实现变电站/所的无人或少人值守,推动电力网的管理逐步向自动化、综合化、集中化、智能化的方向发展提供了有力的技术保障。

二、电力系统需求分析1. 总体需求变电站综合监控系统的功能,主要体现在以下几个方面:通过图像监控、安防(防盗)系统、消防系统、保护无人值守或少人值守变电站人员和设备的安全通过图像监控结合远程和本地人员操作经验的优势,避免误操作通过图像监控、灯光联动、环境监控监视现场设备的运行状况,起到预警和保护的作用配合其他系统(如变电站综合自动化系统等)的工作2. 用户主要需求规范监控对象和场景变电站厂区内环境实时监视高压区域的安全监视,人或物体进入高压区域立即产生报警主变压器外观与中性点接地刀状态对变电站内的全部户外断路器、隔离开关和接地刀闸的合分状态给出特写画面对变电站内各主要设备间的监视(包括大门、控制室、继保室、通信室、高压室、电容器室、电抗器室、低压交流室等)对少人值守变电站办公区域的监视系统功能监视和录像功能利用安装在监视目标区域的高清IP网络摄像机对生产设备和环境进行监控,并利用网络将被监视目标的高清动态实时图像传输到监控中心,监控中心可将控制信号发送到设在变电站的监控主机,实现各种控制。

2022版 35~750kV变电站辅助设备智能监控系统设计方案

2022版 35~750kV变电站辅助设备智能监控系统设计方案

35~750kV 变电站辅助设备智能监控系统设计方案1方案说明1.1方案内容本方案用于指导变电站辅助设备智能监控系统的设计,涵盖总体设计原则及配置方案,包括系统架构、系统功能、设备配置、联闭锁逻辑及通信接口、电源要求等内容。

1.2适用范围本方案适用于 35kV-750kV 变电站辅助设备智能监控系统的设计和建设。

1.3名词解释辅助设备变电站内一次设备在线监测、安全防卫、火灾消防、动环系统、智能锁控、声纹装置、视频监控、机器人等为变电站监控提供辅助支撑的设备,总称为辅助设备。

辅助设备智能监控系统(以下简称辅控系统)是对变电站内辅助设备进行监视和控制的系统,包括一次设备在线监测子系统、火灾消防子系统、安全防卫子系统、动环子系统、智能锁控子系统及智能巡视子系统等。

2总体要求2.1变电站辅控系统设计宜遵循一体设计、数字传输、标准接口、远方控制及智能联动等原则,采用自主可控、安全可靠、先进适用的软件和硬件。

2.2变电站辅控系统宜采用开放式系统架构,遵循设备集成、功能优化整合的原则,系统功能和设备配置应满足变电站运行管理模式的要求。

2.3变电站辅控系统在规模内扩建时,各功能和运行状态不应受扩建影响。

站控层设备应按终期规模配置,前端传感设备及汇聚处理设备按本期建设规模配置。

3系统架构3.1辅控系统由综合应用服务器、智能巡视主机,各子系统监测终端及传感器、通信设备等组成。

采用分层、分布式网络架构,组建单网,划分为安全Ⅱ区和安全Ⅳ区,总体架构示意图见附图 1。

3.2站控层设备主要包括综合应用主机,智能巡视主机,II 区、IV 区网关机等设备,完成数据采集、数据处理、状态监视、设备控制、智能应用及综合展示等功能。

站控层统一采用 DL/T 860 通信报文,信息采集及联动信息流见附图 2。

3.3辅控系统包含一次设备在线监测子系统、火灾消防子系统、安全防卫子系统、动环子系统、智能锁控子系统、智能巡视子系统等,实现一次设备在线监测、火灾报警、安全警卫、动力环境监视及控制、智能锁控、图像监视信息的分类存储、智能联动及综合展示等功能。

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变电站监控系统设计方案关键字:监控系统监控系统方案电力监控变电站监控监控工程视频监控一、概述电力行业是国家经济的大动脉,在我国的现代化建设中起着举足轻重的作用。

国家投巨资完成了城网和农网两级电网的改造,为进入二十一世纪,实现"九五"期间的宏伟蓝图打下了基础。

为此应采用先进高效的生产管理实现电力系统的全行业的遥控、遥测、遥调、遥信和遥视五遥管理,确保电网的长期高效安全运营。

同时,随着无人值守变电站管理模式的全面推广,在监控中心通过现有的电力通信网对所属变电站实现远程实时视频监控、远程故障和意外情况告警接收处理,可提高变电站运行和维护的安全性及可靠性,并可逐步实现电网的可视化监控和调度,使电网调控运行更为安全、可靠。

变电站远程图像监控系统可将变电站的各个监视点,如主控制室的设备运行情况、主变、断路器、隔离刀闸等的运行状态实时图像、防火防盗等智能设备报警信息传输到监控中心,监控人员可通过实时图像和远动信息对变电站的运行情况进行综合监控、分析,减少人员现场维护的工作量,提高了工作效率。

利用多媒体计算机、网络和远程监控技术进行的“遥视”化管理,有效促进了生产管理水平的进步。

二、用户需求和需求分析1.目前针对该变电站要求,对电厂下属三个区内的所有无人值守变电站实施网络远程监控。

2.在每个区内设置独立的主站监控中心,分别对所属变电站内各个监控点进行集中网络监控。

要求具备图像监看、云镜控制、集中存储、回放检索、报警管理、智能联动、模拟电视墙切换、多级用户管理等功能。

3.同时对于一些超级管理用户,可在权限内监看各个区内的部分或全部图像,以及相关控制、检索权限。

4.基于以上用户需求,采用以“集中存储和多级用户管理”为特点的“IDRS分布式网络视频集中监控系统平台”来实现用户需求。

三、设计原则实用性及可靠性原则在本次远程监控系统工程中,我们首先考虑的是实用性和可靠性,遵循面向应用、注重实效、急用先上、逐步完善的原则,以确保使用的技术及设备成熟可靠。

在系统的设计和实施工程中,应该充分考虑系统的可靠性。

在整体设计时关键部位必须有充足的备份措施,对于重要的网络部位应当采取先进可靠的容错技术。

在本项目中,我们所设计采用的设备无论是集成的外购产品,还是自行开发设计的产品都经过严格的选择与测试。

外购产品全部为国内外具有良好声誉、良好产品质量及售后服务信誉的名牌产品。

自行开发设计生产的产品及软件全部都是经过国家权威部门实际测试与使用的产品,并经过严格的器件筛选及老化实验,充分保证了设备及系统的可靠性。

先进性、成熟性与可扩展性原则在满足实用性原则的基础上,并结合xx集团的实际情况,我们选用先进的设备、优化的结构、综合布线方式及多媒体控制技术,力争将系统的技术水平定位在一个高层次上,以适应新世纪现代生产管理发展的需要。

系统建设适应行业发展,充分考虑xx集团公司的特点,在整体设计、设备配置、通信方式、管理方式、维护方式等方面具有一定的先进性,采用国际标准的同时又是成熟的技术。

系统具有良好的可扩展性,充分保证能够将今后增加的新设备和新功能简单方便地与原有系统相结合。

开放性和标准化原则系统中所采用的布线设计、通信协议、系统设备及布线材料都符合国际标准、国家标准、工业标准和各类标准及相关行业标准。

充分利用不同网络的优势,将它们有机地结合起来,为信息交换和设备互操作创造有利条件。

系统结构设计及布线材料符合ISO/IEC11801综合布线标准及CECS:72/97《国家建筑与建筑群综合布线系统设计规范》。

网络系统硬件设备选型、施工、安装符合ISO9002标准。

经济性原则在完成系统建设目标的基础上,力争用最少的投资,取得最大的效益。

在网络设计、设备选型上,采用高性能价格比的方案和设备,不仅使资金的投入、产出比达到最大值,而且要降低整个系统的运行成本,以较低的人员与资金投入来维持系统的正常运行。

可维护性、可管理性原则网络设计和设备选型应具备实施安装方便、配置方便等特点,尽可能采用先进的、直观的管理手段,能够合理配置、均衡和调整网络资源,监控网络运行状态,控制网络运行。

我们设计的监控系统除要有很好的可靠性外还应有一定的故障自检和系统恢复能力。

工程施工前提供详细布线设计图纸;施工结束后,将提供给用户所有安装及施工图纸、技术资料,便于用户维护和使用。

网络继承性原则在网络的建设中,应在总体方案设计、结构化布线、设备安装过程中,尽量利用已有设备(如已安装的前端设备,已建网络平台等),并保证对已有系统不加改进即可顺利入网,如必须对已有系统更新、升级等,必须尽可能在不影响业务的前提下减少改动内容,保护原有投资。

灵活性原则我们所提供的系统设计方案具有较强的灵活性,由于我们采用了标准化的布线方式及设备,便于系统扩容和设备的更新,如可方便地将传感器侦测、报警联动录像等功能接入本系统。

四、设计依据本系统方案设计遵循“功能齐全,技术先进,实用可靠,扩展性好,有利管理,投资合理”的原则,完全符合中华人民共和国公安部有关条例和规范,包括:GBJ115-87工业电视系统工程设计规范GB50198-94民用闭路监视电视系统工程技术规范GB12322-90通用性应用电视设备可靠性试验方法GB12663-2001防盗报警控制器通用技术条件GB 4798.4-90电工电子产品应用环境条件无气候防护场所使用GB 2423.10-89电工电子产品基本环境试验规程GB/T17626.2静电放电抗扰度试验GB/T17626.3射频电磁场辐射抗扰度试验GB/T17626.4电快速瞬变脉冲群抗扰度试验GB/T17626.5浪涌(冲击)抗扰度试验GB/T17626.6射频场感应的传导骚扰抗扰度GB/T17626.8工频磁场的抗扰度试验GB50217-94电力工程电缆设计规范IEC364-4-41保护接地和防雷接地标准GB/T 14429-93远动设备及系统-术语ITU-T H.323网络电视电话系统和终端设备标准ISO/IEC JTCH.264视音频编解码标准-视听对象的编码ITU H.264视音频编解码标准IEEE802.310BASE-T 以太网接口标准IEEE802.3U100BASE-TX快速以太网接口标准五、系统组成1.整体系统组成本监控系统由站端部分、区主站监控中心、网络客户端三部分组成。

具体为:1)站端部分每个区的变电站配置一套站端设备,包括图像、报警、消防信号的前端采集。

采集到的所有信号通过视频线、光纤集中传输到站内机房的嵌入式网络视频服务器上,进行本地储存。

同时,网络视频服务器通过站内专用信道将信号上传到所属改区主站的监控中心。

2) 区主站监控中心每个区设立一个独立的监控中心,共3个区主站监控中心,分别是A区、B区、C区。

每个区主站监控中心设置中心服务器、视频工作站、电子地图/报警管理主机,对下属所有变电站的站端设备(信号)进行集中监控录像和报警管理。

同时,视频工作站作为视频转发服务器,可根据需要可授权部分网络客户端用户进行网络远程监控。

3)网络客户端网络客户端用户必须登陆监控中心的服务器,输入用户名和密码,完成身份验证后方可实现远程监控。

2.整体系统框架图3. A区共有11个变电站,具体分布及监控点配置要求(略):1)站端设备:包括图像采集部分、报警采集设备、网络视频服务器三部分(共11个变电站)。

图像采集部分:49台室外智能球、61台室内智能球、4台红外重型智能高速云台摄像机。

摄像机总数114路。

报警采集设备:26个烟感探测器(电缆间6个)、12对红外光束对射探测器。

网络视频服务器:A区共11个变电站,共需要12台网络视频服务器。

2)区主站监控中心设备中心服务器:用于对该区内所有变电站的站端设备管理、用户管理、用户权限管理、系统配置信息管理、视频工作站管理、电子地图/报警主机管理、设备运行状态检测、进行日志记录等集中管理功能。

视频工作站:为网络监控终端(客户端)进行视频源转发功能,同时进行图像远程监看、画面分割、图像轮巡、云台镜头控制、网络存储等功能。

电子地图/报警管理主机(电视墙主机):将区内所有变电站的所有图像以坐标方式定位在电子地图上,便于快速查找;集中接收各种报警信号、多级报警电子地图显示、自动上传报警图像、存储报警图像;根据设置,对数字监控信号进行模拟还原,接入电视墙,用于模拟监看等功能。

电视墙:通过“电子地图/报警管理主机”的解码功能,可将数字监控信号还原为1~24路模拟信号,并且利用数字矩阵功能,进行电视墙图像切换。

初步设置3×4的电视墙,共12台21寸彩色液晶监视器。

3)区网络监控终端(客户端)设备:该区内设置2个监控终端。

每个终端二台终端监控主机,具体如下。

WEB客户端主机:通过Web浏览器方式实现实时音视频监控、云台镜头控制、资料检索、查询、回放等功能。

电子地图/报警管理主机(电视墙主机):将授权范围内的监控点以以坐标方式定位在电子地图上,便于快速查找;集中接收各种报警信号、多级报警电子地图显示、自动上传报警图像、存储报警图像;根据设置,对数字监控信号进行模拟还原,接入电视墙,用于模拟监看等功能。

4)系统原理图4.B区共有7个变电站,具体分布及监控点配置要求:(略)1)站端设备:包括图像采集部分、报警采集设备、网络视频服务器三部分。

图像采集部分:27台室外智能球、38台室内智能球、3台红外重型智能高速云台摄像机。

摄像机总数68台。

报警采集设备:16个烟感探测器(电缆间4个)、14对红外光束对射探测器。

网络视频服务器:B区共7个变电站,共需要7台网络视频服务器。

2)区主站监控中心设备中心服务器:用于对该区内所有变电站的站端设备管理、用户管理、用户权限管理、系统配置信息管理、视频工作站管理、电子地图/报警主机管理、设备运行状态检测、进行日志记录等集中管理功能。

视频工作站:为网络监控终端(客户端)进行视频源转发功能,同时进行图像远程监看、画面分割、图像轮巡、云台镜头控制、网络存储等功能。

电子地图/报警管理主机(电视墙主机):将该区内所有变电站的所有图像以坐标方式定位在电子地图上,便于快速查找;集中接收各种报警信号、多级报警电子地图显示、自动上传报警图像、存储报警图像;根据设置,对数字监控信号进行模拟还原,接入电视墙,用于模拟监看等功能。

电视墙:通过“电子地图/报警管理主机”的解码功能,可将数字监控信号还原为1~24路模拟信号,并且利用数字矩阵功能,进行电视墙图像切换。

初步设置3×4的电视墙,共12台21寸彩色液晶监视器。

3)区内网络监控终端(客户端)设备:该区内设置2个监控终端。

根据招标文件要求,每个区设置监控终端设置二台终端监控主机,具体如下。

WEB客户端主机:通过Web浏览器方式实现实时音视频监控、云台镜头控制、资料检索、查询、回放等功能。

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