PS6900电厂升压站网络监控系统

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发电厂升压站电气监控系统的技术应用

发电厂升压站电气监控系统的技术应用

发电厂升压站电气监控系统的技术应用电气监控系统在发电厂升压站中扮演着非常重要的角色,它能够对整个发电系统进行实时的监测和控制,确保发电设备的安全运行和高效工作。

本文将探讨发电厂升压站电气监控系统的技术应用,包括其功能、特点和性能优势,以及在实际生产中的应用情况。

一、电气监控系统的功能和特点1.功能:电气监控系统主要用于对发电设备的电气参数进行监测、控制和保护。

它可以实时地监测发电设备的电流、电压、频率等参数,并能够对设备进行远程控制和操作。

电气监控系统还可以进行故障诊断、报警和记录,保障发电系统的安全运行。

2.特点:(1)实时性强:电气监控系统可以实时地监测设备的工作状态,及时发现问题并进行处理。

(2)远程控制:电气监控系统可以通过远程方式对发电设备进行控制和操作,提高了运行效率。

(3)多功能性:电气监控系统集成了监测、控制、保护等多种功能于一体,方便管理人员进行综合操作。

二、电气监控系统的性能优势1.可靠性高:电气监控系统采用了先进的传感器和控制器件,能够确保系统的可靠性和稳定性。

2.精准度高:采用了高精度的测量传感器和算法,能够对发电设备的电气参数进行精准监测和控制。

3.智能化:电气监控系统采用了智能化的控制算法,能够根据实际运行情况进行自适应控制,提高了系统的自动化水平。

三、电气监控系统在发电厂升压站中的应用情况1. 实时监测发电设备状态电气监控系统可以实时地监测发电设备的电流、电压、频率等参数,并能够以图形化界面的形式直观地显示在操作人员的监控屏幕上。

这样可以让操作人员清晰地了解到发电设备的运行状态,及时发现异常情况并进行处理。

2. 远程控制和操作发电设备利用电气监控系统,操作人员可以通过远程控制台对发电设备进行操作。

无论是启动、停止、调节设备运行参数等操作,都可以通过远程控制实现。

这大大提高了操作人员的工作效率,并且减少了现场操作的风险。

3. 故障诊断和报警电气监控系统能够通过实时监测数据进行故障诊断,并能够对发电设备进行相应的报警提示。

燃煤电厂网络计算机监控系统(NCS)方案设计崔军勇

燃煤电厂网络计算机监控系统(NCS)方案设计崔军勇

燃煤电厂网络计算机监控系统(NCS)方案设计崔军勇发布时间:2022-05-25T07:59:14.491Z 来源:《建筑模拟》2022年第2期作者:崔军勇[导读] 常规发电厂微机远动系统(RTU),自动发电控制系统(AGC),自动电压控制系统(A VC)各有一套独立的IO子系统,因为IO模块重复设置,增加了设备成本和运行维护成本,也会出现数据采集不同源。

例如调度监视的数据来自RTU,电厂运行人员监视的数据是来自NCS,出现AGC A VC被调度考核情况。

网络计算机监控系统提高了电力网络安全运行的运行效率及自动化水平和系统可性,也能适应发电厂竞价上网、经济调度的发展要求。

广州普瑞电力控制系统设备有限公司广东广州 510660摘要:论述了燃煤电厂网络计算机监控系统(NCS)的主要设计理念、系统功能和组成结构,从技术先进性和经济实用性角度对网络计算机监控系统和常规发电厂网络监控系统进行了分析与比较。

常规发电厂微机远动系统(RTU),自动发电控制系统(AGC),自动电压控制系统(A VC)各有一套独立的IO子系统,因为IO模块重复设置,增加了设备成本和运行维护成本,也会出现数据采集不同源。

例如调度监视的数据来自RTU,电厂运行人员监视的数据是来自NCS,出现AGC A VC被调度考核情况。

网络计算机监控系统提高了电力网络安全运行的运行效率及自动化水平和系统可性,也能适应发电厂竞价上网、经济调度的发展要求。

关键词:燃煤发电厂;自动发电控制;自动电压控制;网络计算机监控系统;早期发电厂网络控制系统采用常规的控制方式。

发电厂微机远动系统(RTU),自动发电控制系统(AGC),自动电压控制系统(A VC)各有一套独立的IO子系统,IO模块重复设置,不但增加了设备成本和运行维护成本,也出现数据不同源导致AGC A VC考核问题。

针对这种现状,广州普瑞电力控制系统设备有限公司提出设计方案,推进燃煤发电厂电力网络计算机监控系统(NCS)的改进。

NCS系统简介教学教材

NCS系统简介教学教材

N C S系统简介系统简介国电南京自动化股份有限公司是国内电力系统自动化解决方案的最主要的供货商之一,有大量的电厂自动化应用经验。

结合电厂电气监控管理系统的技术发展趋势,在总结原有应用经验的基础上,我公司最新推出了PS 6000+自动化平台以及配套的通信保护测控装置,基于全新产品的PS 6900电厂升压站网络监控系统为国内电厂电气自动化提供了又一高端产品和完整的解决方案,能满足各种机组容量等级的发电厂的电气自动化需求。

升压站网络监控系统(NCS)作为全厂控制系统的一个子系统,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。

PS 6900电厂升压站网络监控系统的设计遵循IEC61850/IEC61970等国际标准,统一支持集控站/厂站监控系统的各种应用,集SCADA、图模库一体化、拓扑分析、一体化五防、操作票管理、程序化控制、保护信息管理、实现AGC 和AVC的功能及仿真培训等高级应用于一体,为各种规模的电厂升压站监控提供完整、成熟的解决方案。

从而能使全厂的自动化水平上升到一个新的台阶。

系统特点PS 6900电厂升压站网络监控系统采用分层分布式结构,除了具有一般分布式系统所具备的高可靠性、灵活性和可扩展性以及系统构成和维护的简易性外,还具有下述特点:★完整的电厂电气自动化解决方案系统具备完整的发电厂电气综合自动化的功能,减少了工程设计、生产、运行到维护及系统扩展等各个环节的协调工作量,同时也使发电厂电气二次部分更加清晰和简洁。

★采用系统一体化智能配置系统通过配置数据管理软件,通信层和间隔层各装置参数均可由站控层主机远程上召、下装、配置和校验。

系统同时提供了校验手段,站控层也可以上召通信层和间隔层设备的配置数据进行比对,从而保证了配置数据的一致性。

★采用IEC 61850标准一体化配置系统采用具有优良的互操作性和开放性IEC 61850国际标准,依托建模优势,在信息流的基础上优化各种功能(如VQC、一体化五防、程序化控制等),基于统一的SCL工具网络化配置,达到模型与功能的完美组合。

发电厂升压站电气监控系统的技术应用

发电厂升压站电气监控系统的技术应用

发电厂升压站电气监控系统的技术应用发电厂升压站是电力系统中重要的环节之一,其作用是将发电厂产生的低压电能升压为输送到远距离的高压电能。

为了保证升压站的正常运行和安全稳定,电气监控系统在升压站起着至关重要的作用。

以下将介绍发电厂升压站电气监控系统的技术应用。

1. 监测电气参数:电气监控系统可以实时监测升压站的电气参数,包括电压、电流、功率因数等。

通过对电气参数的监测,可以及时发现异常情况,并采取相应的措施。

监测电气参数还可以用于电能计量和统计分析,为升压站的管理和运行提供数据支持。

2. 报警和保护功能:电气监控系统可以设置各种报警和保护功能。

当电气参数超过设定的安全范围时,系统会自动报警,并采取相应的保护措施,如断开电源、切断故障线路等,以保护设备和人员的安全。

3. 故障诊断和排除:电气监控系统可以对升压站的电气设备进行故障诊断和排除。

通过对设备运行状态的监测和分析,可以提前发现潜在的故障,并进行相应的修复和维护。

系统还可以记录和分析故障信息,为故障的排查和处理提供支持。

4. 远程控制和操作:电气监控系统可以实现对升压站的远程控制和操作。

通过远程监控,运维人员可以实时查看升压站的运行情况,并进行相应的控制和调整。

远程操作功能可以减少人员的现场作业量,提高工作效率,并降低因操作错误而引起的事故风险。

5. 数据存储和分析:电气监控系统可以对升压站的电气数据进行存储和分析。

通过对历史数据的分析,可以了解设备的运行情况和性能状况,为设备的优化和改进提供参考。

数据存储功能还可以用于查询和回放电气参数,以便进行故障分析和后续处理。

发电厂升压站电气监控系统的技术应用可以提高升压站的运行效率、安全性和稳定性。

通过对电气参数的监测、报警和保护功能,可以及时发现和处理电气故障,保证设备和人员的安全。

通过远程控制和操作,可以减少人员的现场作业量,提高工作效率。

通过数据存储和分析,可以了解设备的运行情况和性能状况,为设备的维护和改进提供参考。

基于PS6000+的光伏电站电气监控系统设计

基于PS6000+的光伏电站电气监控系统设计

性 点不接 地 ; 功 补 偿 电容 器 为 2组 ; 伏 阵 列 每 无 光 5 0 W 作 为一 个单元 , 计 2 0 k 合 0套逆 变器 。 主变 压器 容量 ( 3 0 1× 1 0+1 2 0 ) V ・ 5 × 5 0 k A, 0
为 高原 型 三 相 双 绕 组 油 浸 风 冷 有 载 调 压 电 力 变
第3 3卷 第 3期
21 0 1年 3 月
华 电技 术
Hu d a c n lg a in Te h o o y
Vo . 3 No 3 13 .
Ma . 0l r2 1
基 于 P 60 S0 0+的 光 伏 电 站 电 气 监 控 系 统 设 计
张棋
( 电南 京 自动化 股 份 有 限 公 司 , 苏 南 京 国 江 200 ) 10 3
压器 。
源 的消费结 构 , 在能 源 供 应 方 面走 可 持 续 发 展 的道 路 已成为人 们 的共识 , 力发 展 新 能 源 和 可再 生 大 能源 , 发展 “ 碳 ” 低 经济 已经 成 为重 中之 重 。光伏 发 电技术 以其 无污 染 、 再生 等优 点 , 到 了越来越 多 可 得
作 为 一种 新 兴 的 电源 项 目, 越来 越 多 的光伏 电 站将接 入主 电 网系统 , 常规 变 电站 综 合 自动化 系 与
统相比, 光伏 电站 总装 机容 量 在 系 统 中所 占比例 较 小 , 电压偏 差 、 波 问题 、 功 平 衡 等 方 面对 主 电 在 谐 无
光 伏 电站接 收 道 海 西州 调 度 所 调度 , 伏 发 电 光 场 的信 号通 过光 伏发 电场 的通 信系 统传 到 区调 度所 的计算 机 , 由海西 州调 度所 提供 调度 信息 。

某电厂500kV升压站5021开关误跳原因解析及问题处理

某电厂500kV升压站5021开关误跳原因解析及问题处理

某电厂500kV升压站5021开关误跳原因解析及问题处理摘要:本文通过阐述某新建百万机组火电厂调试阶段500kV GIS升压站5021开关跳闸故障原因解析及问题整改处理措施,披露因安装、调试工作不到位导致电气二次保护回路产生寄生回路,最终导致电气开关误跳闸的典型案例,供电力工程行业同行借鉴参考。

关键词:电厂;开关;保护误动;跳闸;寄生回路1.故障过程某新建2×1000MW火电机组以发电机~变压器组接入厂内500kV GIS配电装置,本期出线2回至厂外500kV变电站。

厂内500kV配电装置采用3/2断路器接线,本期2台1000MW机组进线、2回出线,形成2个500kV完整串接线,进线及线路出口均装设隔离开关,不装设发电机出口断路器,设一台容量为84/49-49MVA的高压启动/备用变,电源从电厂500kV I母引接。

故障前升压站运行方式:2个完整串合环运行。

2018年12月11日 14:56,因2号发变组保护传动工作需要,电厂提交“5022、5023开关停电”停电检修工作票,计划开工时间为2018年12月14日15:00。

2018年12月14日白班值长安排人员准备相关操作票。

2018年12月14日14:39,值长接网调令:1、5022开关由运行转冷备用。

2、5023开关由运行转冷备用。

14:41,运行人员执行5022开关由运行转热备用操作票,NCS上断开5022开关。

14:42,运行人员执行5023开关由运行转热备用操作票,NCS上断开5023开关。

14:43,运行人员执行5022开关由热备用转冷备用操作票。

14:56,运行人员执行5023开关由热备用转冷备用操作票。

15:00:17,集控室NCS报警喇叭响,查看为5021开关跳闸。

查NCS主要告警信息如下:15:00:17 ,5022第一组操作电源断线告警。

15:00:17,升压站保护PSX820,5021保护启动。

15:00:17,5021第一组出口跳闸。

PS6900电厂升压站网络监控系统

PS6900电厂升压站网络监控系统

PS6900电厂升压站网络监控系统(NCS)系统简介升压站网络监控系统(NCS)作为全厂控制系统的一个子系统,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。

系统特点PS 6900电厂升压站网络监控系统采用分层分布式结构,系统具备高可靠性、灵活性和可扩展性以及系统构成和维护的简易性,还具有下述特点:完整的电厂电气自动化解决方案★采用系统一体化智能配置★采用IEC 61850标准一体化配置★强大的跨平台能力★遵循CIM、SVG标准的图模库一体化★完备的权限、责任区管理★高可靠的“1+N”多机容错系统构成从物理结构上,PS 6900电厂升压站网络监控系统采用分层分布式结构,按硬件平台可分为站控层、和间隔层。

★站控层站控层由服务器主机、工程师站、后台数据库、后台应用软件系统、五防工作站、远动服务器、网络及对时设备等组成。

★通信层PS 6900电厂升压站网络监控系统的通信层主要采用PSX 600系列通信管理机来完成采用多种通信规约的智能装置的数据接入服务,配置成双机双网的冗余系统构架,用于多种继电保护装置及其它智能设备与当地监控、保护信息管理装置等通信。

通信层主要由通信管理机、通信网络及相关设备组成。

通信网络以双以太网为主,距离过长可使用光纤通信。

★间隔层PS 6900电厂升压站网络监控系统的间隔层主要包括测控装置、保护装置、自动准同期装置等。

NCS系统中的测控装置应具有良好的电磁兼容性能,较强的抗电磁干扰能力,低功耗,较宽的工作温度范围。

PSR 660数字式综合测控装置系列产品具有丰富的I/O模块、完善的间隔五防功能、直观易用的间隔接线图显示操作功能、以及优良的电气和电磁兼容性能,并通过尽心的电气和结构设计,使装置完全适应较为恶劣的现场运行条件。

系统构架★ PS 6900电厂升压站网络监控系统的构架方式(NCS)NCS网络监控系统是指使用综合测控装置、通信接口设备、自动准同期装置、监控系统等实现对中大容量发电厂110kV、220kV、500kV升压站的监控和远动功能,并实现NCS与DCS的接口(如AGC、AVC部分);同时实现升压站相关保护装置信息的收集与管理;其他智能设备指需进行规约转换再接入本系统的设备如电能计量装置、直流系统、、无功补偿装置、UPS系统等。

NCS系统简介

NCS系统简介

系统简介国电南京自动化股份有限公司就是国内电力系统自动化解决方案得最主要得供货商之一,有大量得电厂自动化应用经验。

结合电厂电气监控管理系统得技术发展趋势,在总结原有应用经验得基础上,我公司最新推出了PS6000+自动化平台以及配套得通信保护测控装置,基于全新产品得PS6900电厂升压站网络监控系统为国内电厂电气自动化提供了又一高端产品与完整得解决方案,能满足各种机组容量等级得发电厂得电气自动化需求。

升压站网络监控系统(NCS)作为全厂控制系统得一个子系统,与DCS等其它系统一起构成完整得电厂自动化系统,形成对全厂得生产管理与发电控制。

PS6900电厂升压站网络监控系统得设计遵循IEC61850/IEC61970等国际标准,统一支持集控站/厂站监控系统得各种应用,集SCADA、图模库一体化、拓扑分析、一体化五防、操作票管理、程序化控制、保护信息管理、实现AGC 与AVC得功能及仿真培训等高级应用于一体,为各种规模得电厂升压站监控提供完整、成熟得解决方案。

从而能使全厂得自动化水平上升到一个新得台阶。

系统特点PS 6900电厂升压站网络监控系统采用分层分布式结构,除了具有一般分布式系统所具备得高可靠性、灵活性与可扩展性以及系统构成与维护得简易性外,还具有下述特点:★完整得电厂电气自动化解决方案系统具备完整得发电厂电气综合自动化得功能,减少了工程设计、生产、运行到维护及系统扩展等各个环节得协调工作量,同时也使发电厂电气二次部分更加清晰与简洁。

★采用系统一体化智能配置系统通过配置数据管理软件,通信层与间隔层各装置参数均可由站控层主机远程上召、下装、配置与校验。

系统同时提供了校验手段,站控层也可以上召通信层与间隔层设备得配置数据进行比对,从而保证了配置数据得一致性。

★采用IEC61850标准一体化配置系统采用具有优良得互操作性与开放性IEC61850国际标准,依托建模优势,在信息流得基础上优化各种功能(如VQC、一体化五防、程序化控制等),基于统一得SCL工具网络化配置,达到模型与功能得完美组合。

发电厂升压站电气监控系统的技术应用

发电厂升压站电气监控系统的技术应用

发电厂升压站电气监控系统的技术应用升压站电气监控系统是指在发电厂中负责对电能进行升压处理的关键设施,用于提供稳定的高压电能输出。

这个系统通常由监控设备、传感器、控制器、人机界面以及通信设备等组成。

在发电厂升压站电气监控系统中,技术应用的主要目的是确保设备的安全运行以及数据的准确采集。

以下是几个常见的技术应用:1. 数据采集和监控:电气监控系统通过传感器实时采集电流、电压、功率等重要参数的数据,并将数据传输到监控中心。

监控中心可以实时监测设备运行情况,并通过报警系统及时发现故障,并采取相应的措施进行处理。

2. 远程控制:升压站电气监控系统通常包括遥控功能,使操作人员能够通过远程控制设备的开关、断路器、接地开关等,在不直接接触高压电源的情况下进行操作。

这种远程控制功能有效地降低了操作人员的安全风险。

3. 高压保护:电气监控系统可以实时监测高压电网的状态,对发生的过电压、过流、短路等异常情况进行实时保护。

系统可以自动断开电源,避免设备损坏或发生事故。

4. 数据分析和故障诊断:电气监控系统可以将数十个传感器收集的数据进行分析,通过数据模型和算法识别潜在的故障迹象,对可能发生的技术问题进行预测和预警。

这可以帮助设备维护人员及时发现问题并采取措施进行修复,提高设备的可靠性和运行效率。

5. 数据存储和查询:电气监控系统可以将实时数据存储在数据库中,以便以后进行查询和分析。

这些数据可以用于设备运行记录、故障诊断报告、维护计划制定等。

这些数据还可以与其他系统进行集成,以实现更高级别的设备管理和运行。

升压站电气监控系统在发电厂中的技术应用具有重要意义。

它可以实现设备的远程监控、远程控制和高压保护,提高设备的可靠性和安全性。

系统还可以进行数据分析和故障诊断,为设备维护人员提供有效的支持,最大限度地减少故障时间和能源损失。

LINX6900如何更改系统设定

LINX6900如何更改系统设定

Linx 6900
如何 更改系统设定
2.2.2 固定速度
此选项仅在您将速度选择选项设置为 ‘固定速度’时才会出现。使用此选项可输入生产线速 度值。如果您不知道生产线速度,请参阅下面的 ‘计算生产线速度’。
2.2.3 计算生产线速度
此选项仅在您将速度选择选项设置为 ‘固定速度’时才会出现。
如果您不知道生产线速度,则可以使用此选项来计算生产线速度。要计算生产线速度,喷码 机需要测量测试件通过产品传感器所需的时间,如下图所示:
在图 3 中,传感器发出的触发器信号产生于产品边缘,但资料区 (E)并不在产品的边缘。 传感器位置和喷印位置 (E)之间的距离是喷印延迟 (D)。此距离取决于产品。有关喷印延 迟参数的描述,请参阅 《Linx 6900 快速入门指南》。
第 5/21 页
FA65941-1 Chinese
2007 年 5 月
校准 如要测量生产线速度,请选择校准选项,然后按照喷码机显示的说明操作。
ZHS69201
图 9:校准页
当测试件经过传感器时,喷码机测量生产线速度;测试件每通过一次,喷码机计算一个新的 生产线速度平均值。校准页显示平均值并统计测试件通过的次数,如图 9 所示。为取得准 确的测量结果,测试件至少必须通过传感器 10 次。当生产线速度达到一个稳定值时,按设 置生产线速度键以保存此值。
ZHS69140
您可以使用下列任何设置:
图 6:速度选择页
固定速度 您告诉喷码机生产线速度,喷码机即以正确的速度进行喷印。
同步器 使用同步器以确保喷印速度与生产线速度匹配。
双触发 使用两个触发装置之间的时间差值以连续测量生产线速度。
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FA65941-1 Chinese 2007 年 5 月

220kV升压站计算机监控系统(NCS)及远动RTU改造可行性方案

220kV升压站计算机监控系统(NCS)及远动RTU改造可行性方案

220kV升压站计算机监控系统(NCS)及远动RTU改造可行性方案发表时间:2019-08-21T16:21:35.367Z 来源:《河南电力》2018年24期作者:刘立中[导读] 220kV网络监控系统发展迅速,更新迭代较快。

刘立中(浙江浙能镇海发电有限责任公司浙江镇海 315200)摘要:220kV网络监控系统发展迅速,更新迭代较快。

目前其新产品均已采用WINDOWS系统或改良的UNIX系统。

老旧的NCS系统由于硬件设备老化、维护人员流失、故障频发、备品缺乏等原因,存在较大的安全隐患,系统改造升级迫在眉睫。

本论文通过对浙江某电厂220kV升压站计算机监控系统(NCS)及远动RTU改造工程可行性方案的介绍,详细阐述了220kV升压站计算机监控系统整体改造升级的方案与实现,以期达到拓展思路与借鉴的目的。

关键词:计算机监控系统;掏屏法;通信规约一、改造前系统介绍浙江某电厂220kV升压站计算机监控系统(NCS),采用了ABB的REC561测控装置+ COM610前置机+RTU560远动通信装置+COM200装置和南瑞BSJ-2200后台监控系统+RTU560远动I/O装置的方式配置。

间隔层测控装置REC561通过光口LON总线(ABB公司内部协议)连接到COM610前置机,COM610前置机通过104分组转发实时数据至后台监控系统和远动装置RTU560。

远动通信装置RTU560通过101协议与浙江省调主站系统进行实时数据交互,远动通信装置RTU560通过104协议转发实时数据至COM200,COM200通过104协议与浙江省调主站系统进行实时数据交互。

图1 改造前220kV升压站计算机监控系统网络结构示意图AVC系统与远动装置RTU560通过101协议进行数据交互。

因AVC系统只有一路101协议接口,所以正常运行状态时,AVC系统只与一台远动装置RTU560进行通信,当通信链路发生故障时,可通过人工切换通道的方式,与另一台远动装置RTU560重新进行通信。

发电厂升压站电气监控系统的技术应用

发电厂升压站电气监控系统的技术应用

发电厂升压站电气监控系统的技术应用1. 引言1.1 背景介绍发电厂升压站电气监控系统是生产电力行业中的关键系统之一,其主要功能是对发电厂的电气设备进行监测、控制和管理。

随着电力行业的快速发展和技术的进步,传统的发电厂电气监控系统已经不能满足现代化生产的需求,因此升压站电气监控系统应运而生。

背景介绍部分主要着重介绍发电厂升压站电气监控系统的重要性和必要性。

电力是国家经济发展的重要支撑,而发电厂作为电力生产的关键环节,其稳定运行直接影响到国家的经济发展和人民生活。

而电气设备的故障往往会造成停电等严重后果。

建设一套先进高效的升压站电气监控系统对于提高发电厂运行效率、降低故障率具有重要意义。

在这样的背景下,研究发电厂升压站电气监控系统的技术应用成为当前研究的热点之一。

通过引入先进的监控技术和智能算法,提高系统的监测能力和故障诊断能力,进一步提高电力系统的运行稳定性和可靠性。

【2000字】.1.2 问题概述电气监控系统在发电厂升压站中扮演着至关重要的角色,它可以实时监测各种电气设备的运行状态,提供数据支持以及进行远程控制。

在实际应用中,我们也面临着一些问题。

随着电气设备的增多和复杂性的提高,监测系统的数据量庞大,如何高效地处理和存储这些数据成为一个挑战。

故障诊断对于保障电气设备的安全运行非常重要,但是传统的故障诊断方法存在一定的局限性,如何提高诊断的准确性和效率也是一个问题。

数据分析与优化在电气监控系统中也具有重要意义,但是如何有效地利用数据提高系统的运行效率和可靠性也是亟待解决的问题。

本研究旨在探讨发电厂升压站电气监控系统中存在的问题,并提出相应的解决方案和技术应用,从而提升系统的性能和可靠性。

1.3 研究目的研究目的是为了探究发电厂升压站电气监控系统在实际生产中的应用效果,通过深入分析系统的组成与功能,以及技术应用的具体案例,进一步探讨系统在远程监测与控制、故障诊断与处理、数据分析与优化等方面的运用情况。

发电厂升压站电气监控系统的技术应用

发电厂升压站电气监控系统的技术应用

发电厂升压站电气监控系统的技术应用发电厂升压站电气监控系统是指通过使用电气监控设备和相应的软件程序来监控和管理发电厂升压站的各类电气设备和电气参数。

其主要技术应用包括以下方面:1. 实时监测:通过传感器等设备,对发电厂升压站中的各类电气设备进行实时监测。

监测对象包括变压器、开关设备、电缆等。

通过监测,可以实时了解设备的运行状态,及时发现和解决潜在问题。

2. 数据采集:通过电气监控设备,对发电厂升压站中的各类电气参数进行数据采集。

采集的数据包括电压、电流、频率、功率因数等。

采集到的数据可以用于后续的数据分析和处理。

3. 数据存储与管理:对采集到的数据进行存储和管理。

可以将数据存储在本地的数据库中,也可以通过云平台进行存储。

通过数据存储和管理,可以快速查询和分析历史数据,为运维管理和故障排除提供依据。

4. 远程监控与操作:通过网络连接,可以实现对发电厂升压站的远程监控和操作。

运维人员可以通过电脑或移动设备远程查看设备的运行状态、接收报警信息以及进行设备的操作控制。

远程监控和操作的技术应用,提高了对电气设备的实时控制能力。

5. 报警与故障诊断:电气监控系统可以实时监测设备的状态,并对异常情况进行报警。

报警信息可以通过短信、邮件等方式发送给运维人员。

电气监控系统还可以通过数据分析和算法模型,对设备进行故障诊断,提前预警并迅速排除潜在故障。

6. 可视化展示:通过可视化展示,将采集到的数据以图表、曲线等形式展示出来,便于运维人员直观地监测设备的运行状态和趋势变化。

通过可视化展示,可以更好地理解和分析设备的运行情况,做出相应的决策和调整。

7. 系统集成:将电气监控系统与其他管理系统进行集成,如现场自动化控制系统、能源管理系统等,实现信息的共享和交换。

通过系统集成,可以更全面地掌握发电厂升压站的运行情况,提高管理效率和运维效益。

发电厂升压站电气监控系统的技术应用涵盖了实时监测、数据采集、数据存储与管理、远程监控与操作、报警与故障诊断、可视化展示以及系统集成等方面,为发电厂升压站的安全高效运行提供了有力支持。

发电厂升压站电气监控系统的技术应用

发电厂升压站电气监控系统的技术应用

发电厂升压站电气监控系统的技术应用
发电厂升压站电气监控系统是应用于发电厂升压站的一种技术系统,用于实时检测和
监控发电厂升压站的电气设备状态和工作情况。

该系统采用先进的电气监控技术,能够提
供全面的电力系统参数监测、故障诊断和数据分析功能,以及报警和远程控制等功能。


面将详细介绍发电厂升压站电气监控系统的技术应用。

发电厂升压站电气监控系统主要应用于发电厂升压站的各个关键电气设备,如变压器、断路器、隔离开关等。

系统通过对这些设备的传感器监测和数据采集,实现对设备状态的
实时监测。

通过监测变压器的温度和湿度、绝缘油的压力和含水量等参数,可以及时发现
设备运行异常或潜在故障,并提供报警和排除故障的建议。

发电厂升压站电气监控系统还具备数据分析和故障诊断功能。

系统通过对采集到的大
量数据进行分析和处理,可以提供各种统计指标和分析结果,如设备运行时间、电流负荷、能耗等。

系统还能够自动诊断设备故障,并提供相应的故障排除方法,提高设备的可靠性
和稳定性。

发电厂升压站电气监控系统还具备远程控制功能。

通过网络连接,系统可以实现对升
压站的远程监控和控制,可以随时随地查看设备的运行状态和参数,同时还可以对设备进
行远程操作和控制。

这样就能够远程实现对设备的开关操作、投入调试、故障恢复等,提
高了运维的效率和灵活性。

发电厂升压站电气监控系统还能够通过与其他系统的数据对接,实现信息的集成和共享。

可以将电气监控系统与发电厂的生产管理系统进行对接,将设备运行数据与发电量、
能耗等数据进行关联分析,以实现对发电厂整体运行情况的监测和控制。

风电场升压站监控施工方案

风电场升压站监控施工方案

风电场升压站监控施工方案一、设备选型考虑因素在风电场升压站监控系统的设备选型过程中,应重点考虑以下几个因素:设备性能:设备应具有高可靠性、稳定性和抗干扰能力,能够适应风电场复杂多变的环境条件。

兼容性:设备应能够与现有监控系统无缝对接,确保数据的顺畅传输与处理。

成本效益:在满足性能需求的前提下,应考虑设备的性价比,实现投资效益最大化。

可维护性:设备应具有易维护、易更换的特点,减少后期运维成本。

二、监控设备布置原则监控设备的布置应遵循以下原则:全面覆盖:确保风电场升压站的每一个角落都能被监控设备覆盖,不留死角。

重点监控:对关键设备和重要区域进行重点监控,确保重要设备的运行状态时刻可控。

合理分布:监控设备应合理分布,既避免资源浪费,又能确保监控效果。

三、监控设备连接方式监控设备的连接方式应根据实际情况选择,常用的连接方式有有线连接和无线连接。

有线连接稳定可靠,适用于对数据传输要求较高的场景;无线连接灵活方便,适用于布线困难或需要快速部署的场景。

四、视频信号采集部分视频信号采集是监控系统的重要组成部分,应选用高清、稳定的摄像头,确保采集到的视频信号清晰、流畅。

同时,摄像头的布置应合理,能够捕捉到关键区域和重要设备的实时画面。

五、辅助验槽与土石方量在进行监控设备的安装前,应进行验槽工作,确保设备的安装位置符合设计要求。

同时,土石方量的计算也至关重要,以确保施工过程中的土方开挖和回填工作能够顺利进行。

六、基础施工阶段监控在基础施工阶段,应对施工现场进行实时监控,确保施工进度和质量符合设计要求。

监控内容包括但不限于基础开挖、钢筋绑扎、模板支设等关键施工环节。

七、吊装作业阶段监控在吊装作业阶段,应特别关注吊装设备的安全性和稳定性,确保吊装过程安全顺利。

监控内容应包括吊装设备的运行状态、吊装作业现场的安全状况等。

同时,还应做好应急预案,以应对可能出现的突发事件。

以上即为风电场升压站监控施工方案的主要内容,实际施工过程中应根据具体情况进行适当调整和优化,确保监控系统的有效性和可靠性。

白山梯级水电厂计算机监控系统应用及升级改造

白山梯级水电厂计算机监控系统应用及升级改造

白山梯级水电厂计算机监控系统应用及升级改造刘守茹;刘杰【期刊名称】《水电站机电技术》【年(卷),期】2008(031)003【摘要】1997年白山发电厂采用水科院自动化所H9000计算机监控系统全面更换原有系统,2000年通过国电公司验收.2005年开始,为解决监控系统多年来暴露出的问题和老化现象,为满足利用白山发电厂计算机监控系统对2台单机150MW抽水蓄能新机组实现监视和控制的需求,决定采用H9000 V3.0版网络冗余的分布开放控制系统对原有H9000系统进行升级改造,更换必要的硬件,LCU取消工控机、采用100Mbps以太网直接接入系统,白山到桦甸备网及红石到桦甸双网从2Mbps 升级到100Mbps,对系统的功能进行了扩展增强,使整个系统结构更简洁、更合理、更可靠、功能更强.文章讨论了白山厂监控系统升级改造过程,可为其它类似工程提供借鉴.u0000开始,为解决监控系统多年来暴露出的问题和老化现象,为满足利用白山发电厂计算机监控系统对2台单机150MW抽水蓄能新机组实现监视和控制的需求,决定采用H9000 V3.0版网络冗余的分布开放控制系统对原有H9000系统进行升级改造,更换必要的硬件,LCU取消工控机、采用100 Hbps以太网直接接入系统,白山到桦甸备网及红石到桦甸双网从2Mbps升级到100 Hbps,对系统的功能进行了扩展增u0000,使整个系统结构更简洁、更合理、更可靠、功能更强.文章讨论了白山厂监控系统升级改【总页数】4页(P64-67)【作者】刘守茹;刘杰【作者单位】白山发电厂,吉林,桦甸,132400;白山发电厂,吉林,桦甸,132400【正文语种】中文【中图分类】TV736【相关文献】1.白水峪水电厂计算机监控系统及相关设备升级改造 [J], 李伟2.水电厂计算机监控系统升级改造实施模式及在长江电力的应用探索 [J], 谢秋华;刘海波3.梯级水电厂计算机监控系统的远程维护 [J], 彭云水4.梯级水电厂计算机监控系统改造 [J], 方勇新5.白山大型梯级水电厂远方集中控制计算机监控系统 [J],因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

PS-NET Ⅱ电能质量动态监测系统

PS-NET Ⅱ电能质量动态监测系统

PS-NET Ⅱ电能质量动态监测系统
安徽振兴科技股份有限公司
【期刊名称】《电力系统装备》
【年(卷),期】2005(000)009
【摘要】@@ PS-NETⅡ电能质量动态监测系统是安徽振兴科技股份有限公司最
新研制的一款全新的动态监测系统,该产品基于T16000系列DSP技术,可真正实现快速无缝采集.该系统已应用于上海宝钢热轧2050、昆明供电公司、西昌供电公司、桂林供电公司等企业,并通过验收,运行状况良好.
【总页数】1页(P65)
【作者】安徽振兴科技股份有限公司
【作者单位】无
【正文语种】中文
【中图分类】TP3
【相关文献】
1.电能质量讲座第七讲与分布式电源并网有关的电能质量标准和规范 [J], 田源;
朱永强;夏瑞华;韩民晓;
2.电能质量问题与电能质量管理要点研究 [J], 张威;
3.统一电能质量调节器在工业园区电能质量治理中的应用研究 [J], 刘朔含; 宰冲;
孙宏文; 付玥; 崔鑫元; 韩刚
4.电能质量对生产的影响及解决方案探究
——以某分布式光伏电站电能质量测试案例为例 [J], 张玲
5.“长江流域水旱灾情及三峡库区生态环境动态监测系统技术引进”和“长江流域水资源动态监测系统技术引进”项目通过鉴定验收 [J],
因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

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PS6900电厂升压站网络监控系统(NCS)
系统简介
升压站网络监控系统(NCS)作为全厂控制系统的一个子系统,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。

系统特点
PS 6900电厂升压站网络监控系统采用分层分布式结构,系统具备高可靠性、灵活性和可扩展性以及系统构成和维护的简易性,还具有下述特点:
完整的电厂电气自动化解决方案
★采用系统一体化智能配置
★采用IEC 61850标准一体化配置
★强大的跨平台能力
★遵循CIM、SVG标准的图模库一体化
★完备的权限、责任区管理
★高可靠的“1+N”多机容错
系统构成
从物理结构上,PS 6900电厂升压站网络监控系统采用分层分布式结构,按硬件平台可分为站控层、和间隔层。

★站控层
站控层由服务器主机、工程师站、后台数据库、后台应用软件系统、五防工作站、远动服务器、网络及对时设备等组成。

★通信层
PS 6900电厂升压站网络监控系统的通信层主要采用PSX 600系列通信管理机来完成采用多种通信规约的智能装置的数据接入服务,配置成双机双网的冗余系统构架,用于多种继电保护装置及其它智能设备与当地监控、保护信息管理装置等通信。

通信层主要由通信管理机、通信网络及相关设备组成。

通信网络以双以太网为主,距离过长可使用光纤通信。

★间隔层
PS 6900电厂升压站网络监控系统的间隔层主要包括测控装置、保护装置、自动准同期装置等。

NCS系统中的测控装置应具有良好的电磁兼容性能,较强的抗电磁干扰能力,低功耗,较宽的工作温度范围。

PSR 660数字式综合测控装置系列产品具有丰富的I/O模块、完善的间隔五防功能、直观易用的间隔接线图显示操作功能、以及优良的电气和电磁兼容性能,并通过尽心的电气和结构设计,使装置完全适应较为恶劣的现场运行条件。

系统构架
★ PS 6900电厂升压站网络监控系统的构架方式(NCS)
NCS网络监控系统是指使用综合测控装置、通信接口设备、自动准同期装置、监控系统等实现对中大容量发电厂110kV、220kV、500kV升压站的监控和远动功能,并实现NCS与DCS的接口(如AGC、AVC部分);同时实现升压站相关保护装置信息的收集与管理;其他智能设备指需进行规约转换再接入本系统的设备如电能计量装置、直流系统、、无功补偿装置、UPS系统等。

后台监控系统中的数据库服务器主机操作员站一般配置两台,形成双机数据库以及应用服务热备用运行,充分保证了系统数据库的安全性。

运行时分为值班机和备用机,当值班机故障时,系统自动进行切换,保证实时数据和服务功能不丢失。

系统功能
★实现对电厂升压站所有电气设备的监测、控制、保护和信息管理。

真正实现电气系统自动化,提高运行和管理水平;
★实现电厂升压站网络控制自动化(NCS),并实现NCS与DCS的接口(例如AGC、AVC部分);同时实现相关保护装置信息的收集与管理;
★实现对升压站的监控和远动功能,在任何地方查看监控系统的各种数据和图表。

PSX 610G通信管理机
●适用范围
适用于电厂内以太网接口的设备接入,多用于6kV设备的接入,也可完成与DCS、SIS、MIS的数据转发以及与电力调度系统的远动通信功能。

●安装方式
整装置采用1U或2U高度的19英寸标准机箱,建议采用集中组屏方式安装。

●装置接口
★串行通信口
■通信距离:200m单段(可通过适当手段进行延长);■通信速率300~64000bit/s可调;
■完成与主站通信或站内其他串行设备通信。

★实时数据刷新时间
信号量≤0.2s;测量量≤1s。

★数据处理能力
各种数据类型≥30000个测点(与所选用的规约有关)。

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