变电站物联网解决方案
电力物联网全场景安全态势感知解决方案
电力物联网全场景安全态势感知解决方案电力物联网全场景态势感知解决方案根据电力物联网典型的“云、网、边、端”分层结构构建安全防护体系,提升电力物联网全场景安全态势感知能力,解决电力物联网安全态势感知体系欠缺和应急响应能力不足的问题。
摘要电力物联网全场景态势感知解决方案根据电力物联网典型的“云、网、边、端”分层结构构建安全防护体系,提升电力物联网全场景安全态势感知能力,解决电力物联网安全态势感知体系欠缺和应急响应能力不足的问题。
对全业务电力物联网的各环节进行安全保障,防止恶意渗透攻击、防止数据丢失、防止恶意篡改,确保接入终端可信、传输通道可靠、业务应用可控,实现全景安全监测,全面提高全业务电力物联网安全综合防御能力。
关键词:电力物联网;全场景安全态势感知体系;云边协同;局部安全自治;联防联动机制内容目录:0 引言1 目标及内涵1.1 电力物联网特点1.2 总体目标2 关键产品及防护能力2.1 “云”态势感知技术及产品2.2 “网”态势感知技术及产品2.3 “边”态势监测技术及产品2.4 “端”态势监测技术及产品3 应用案例4 结语0引言电力物联网是物联网在电力行业的具体表现形式和应用落地,通过将电力用户及其设备、电网企业及其设备、发电企业及其设备、供应商及其设备,以及人和物连接起来,产生共享数据,为用户、电网、发电、供应商和政府社会服务,以电网为枢纽,发挥平台和共享作用,为全行业和更多市场主体发展创造更大机遇,提供价值服务。
作为落实建设能源互联网,加快新型数字基础设施建设的核心任务,建设电力物联网势不可挡。
然而,电力物联网的建设将极大改变现有电力业务模式和专业体系,也不可避免的对电网现有网络安全防护体系产生冲击;同时,随着国内外安全形势的不断变化,以及国家要求的进一步明确,都对物联网安全提出了新要求。
为贯彻落实国家、行业及企业的相关要求,在电力物联网新业务形态、新部署组成等新形势下,需要加快建设电力物联网全场景安全态势感知体系,形成整体解决方案,全面保障电力系统安全可靠。
变电站物联网监控系统及维护服务综合解决方案
它对电流互感器、电压互感器和断路 器经过采集器输出数字量进行合并和 处理,并转换成以太网数据。
还能够对温湿度、烟感、变压器、火 灾探测器、局部放电监测等状态进行 监控。
数据化管理 、存放、分析、告警等功效,并能够 发送远程控制指令。
智能化运作
对于故障、检修等问题、由专业技术 人员提供维修服务。
硬件+软件 机器+人工 系统+服务 线上+线下 远程+现场
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变电站物联网监控系统及维护服务综合解决方案
科技创新 / 合作共赢
THANKS
演讲人:XXXX
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线上数据监测及应急响应
系统为二十四
小时人员监控,
在发觉数值有
异常情况时,
工作人员会第
一时间联络该
项目工作人员,
并出发到现场
查看设备问题,
排除隐患;在
系统发出停电
警告时,工作
在人我员企普业通监在控1中5 心服务平台上实现数字化建站。电能管理系统二十四
小分时钟实内时抵采达集现传输变电站电压、电流、功率、电度等参数。
PART 01 市场现实 状况
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市场现实状况
土建变电室
10KV变电站为主,通常为物业代管方式进行维护, 专业性差、安全性低。
箱式站
10KV箱式变电站为主,通常不进行运行维护,缺乏 用电安全保障性。
变电站物联网监控系统及维护服务综合解决方案
土建变电室
箱式站
为防止各类事故,用电设施需要专业队伍 进行维护。
1台
通讯模块
采集模块
2
电源模块
蓄电池
3
多功能智能电表
4
变电站智能巡检应用现状及解决措施
变电站智能巡检应用现状及解决措施摘要:伴随智能化技术的发展,智能巡检系统的结构和功能变得越发完善,取得了较为显著的成果,不过在实际应用中,依然存在有不少缺陷和问题,要求技术人员必须做好问题的深入研究,找出其原因所在,然后采取切实有效的措施和方法来对问题进行解决,提高巡检工作的效率,以此来推动巡检工作提质增效。
关键词:变电站;智能巡检;应用现状;解决措施1智能巡检的优势所谓的智能巡检,主要是针对设备运行情况进行定期或者随机性的巡视检查,及时对发现的缺陷隐患进行报警,提醒运维人员处理,做到防患于未然。
智能巡检系统的优势体现在几个方面:①可以综合运用多种智能手段检查设备状态,例如可以通过安装视频监控、红外云台或红外机器人、开关柜内测温、变压器油色谱在线监测、SF6密度微水监测、避雷器在线监测、开关动作特性在线监测、蓄电池内阻及电压监测、保护信息管理系统等系统,将设备运行状态信息、视频图像信息有效整合,在智能巡检系统管理平台上综合反映;②能够对巡检对象、时间地点、方式方法预先设置,提供健全完善的工作计划,实时的或定时定点的、随机的开展各项巡回检查子任务,保证巡检工作的有序实施、自动推进,提高工作的效率;③杜绝了因巡视人员巡视不到位,巡视不及时,造成设备缺陷及异常情况不能被及时发现和处理的现象。
2智能巡检系统的组成及应用现状2.1智能巡检系统的组成在不断的发展过程中,智能巡检的方式和手段变得越发多样化,除去最为常见的智能巡检机器人,还包括定点摄像头、滑轨摄像头等,配合无线测温装置、各类数据在线监测装置、无线数据传输终端、RFID电子标签等,可以实现对于多种运行参数信息的采集,并且对照云端存储以及大数据,就状态信息实施异常报警和趋势预测,而工作人员也可以运用作业终端APP和PC客户端,随时随地对设施设备的安全状态进行监控,及时对存在的隐患和问题进行处理,有效避免安全事故的发生。
以物联网为支撑,智能巡检系统能够使工作人员实现对于设施设备的远程监测和实时数据兑取,实现自动化管理,减少用工人数和运行维护成本。
基于物联网技术的智能变电站二次运维管理系统
电力电子Power Electronic电子技术与软件工程Electronic Technology&Software Engineering 基于物联网技术的智能变电站二次运维管理系统文/保积秀张真闫涵(国网青海省电力公司电力科学研究院青海省西宁市810001)摘要:本文针对智能变电站继电保护存在的问题提出了基于物联网技术的智能变电站二次运维管理系统,便于运维管理人员减轻工作量,提高工作效率。
关键词:物联网;运维管理;台账核查;装置检验;跳闸事件物联网技术作为新信息时代的产物,已被应用到各行各业方方面面,将物联网技术应用到智能变电站二次运维管理系统中,通过编码技术、射频识别技术、RFID、传感器技术等,实现对二次设备台账信息等数据的智能采集,为智能变电站二次系统的运行维护与管理打好夯实的数据基础,为跳闸事件记录的分析提供了数据依据。
1变电站继电保护运维管理现状目前变电站继电保护专业运维管理工作人员压力大,继电保护装置台账、设备缺陷、装置检验、保护动作情况等信息都是人工录入系统,工作量大、效率低、数据不准确、与实际情况有偏差,已基本达不到智能变电站快速发展的运维需求,甚至填写信息时间容易延误,导致管理人员不能及时准确掌握实际情况,对变电站二次运维管理工作造成严重影响。
物联网核心技术——传感器技术及射频识别技术等新信息技术既能有效保证二次系统基础数据的准确性和全面性,又能减轻运维管理人员工作量,是新一代继电保护智能管控系统强大的技术支撑。
2物联网技术自2019年国家电网公司“两会”做出全面推进"三型两网”建设,加快打造具有全球竞争力的世界一流能源互联网企业的战略部署后,建设泛在电力物联网已成为"三型两网、世界一流”战略目标的核心任务。
物联网技术作为一种新型通信网络,能实现智能化识别、定位、监控与管理,将物联网技术应用到变电站二次系统中也是智能电网技术发展到一定阶段的必然产物。
变电站物联网监控系统及维护服务综合解决方案
变电站物联网监控系统及维护服务综合解决方案
摘要
本文主要介绍变电站物联网监控系统及维护服务综合解决方案,变电
站物联网监控系统可以实现实时监控变电站的运行状态,实现故障诊断、
及时故障报警、精准预警、远程控制等功能,全面提高变电站的运行安全
性和可靠性。
维护服务以及设备的管理和维护,主要包括现场维护、远程
服务、设备检测及保养等工作。
本解决方案将实现变电站物联网监控系统
及维护服务的综合控制。
关键词:变电站;物联网;监控;维护服务
1.变电站物联网监控系统的功能
(1)实时监控:实现对变电站的运行和运行状态(如发电量、负荷、温度、压力等)的实时监测和记录,加快实时响应,降低系统故障的可能性。
(2)故障诊断:对不同的设备运行状态进行实时诊断,灵活应对各
类异常情况,及时发现故障,从而减少变电站故障率。
(3)及时报警:系统可及时报警,快速响应变电站运行异常,以保
障变电站的安全运行。
智能变电站运维隐患危险点分析及防治
智能变电站运维隐患危险点分析及防治随着智能化技术的发展,传统的变电站也开始向智能化转型,使用智能化设备进行运维。
然而,在智能化变电站的建设和运营过程中,面临着一些安全隐患和危险点。
本文将对智能变电站运维隐患危险点进行分析,并提出防治措施,以确保智能变电站的安全稳定运行。
一、设备运维安全隐患1. 设备故障风险智能变电站使用大量的IoT(物联网)设备,这些设备需要不断采集数据,与系统中的其他设备连接并实时通信。
然而,这些设备也更容易出现故障,随着设备数量的增加,故障几率也会随之增加。
设备故障可能会导致供电中断、电力质量下降等问题,严重影响电网运行。
防治措施:定期对智能变电站设备进行检修、更换,建立设备巡检制度,及时发现设备故障并进行处理。
2. 设备运维人员安全风险在智能变电站的运维过程中,经常需要进行设备维护、巡检等操作。
这些操作需要人员进入设备周围进行,操作人员在进行操作时,需要关注设备的运行状态,操作时不能失误,否则就会导致安全事故的发生。
另外,变电站运维人员也需要接触高电压电器,这也可能会导致触电事故的发生。
防治措施:要求设备运维人员接受专业培训,具备相关的操作技能和安全知识,同时设立安全警示标识,提醒人员注意安全。
二、信息安全隐患1. 网络攻击风险智能变电站使用大量IoT设备和网络通信设备,信息的传输必须通过网络进行。
然而,网络并不总是安全的,网络攻击者可能通过网络攻击入侵智能变电站,导致信息泄露、操作失误等问题。
防治措施:加强网络安全防护,使用安全协议对通信数据进行加密,限制不必要的网络入口,加强对重要设备的防护。
2. 软件漏洞风险智能变电站使用大量的软件系统,这些系统中可能存在漏洞,黑客可以利用这些漏洞进入系统,并对系统进行攻击。
此外,运维人员也需要使用软件进行操作,如果软件存在漏洞,操作人员也会受到威胁。
防治措施:建立软件安全管理制度,对使用的软件进行安全检测和漏洞修复。
另外,对个人电脑的安全进行监管,防止运维人员在自己的电脑上安装恶意软件等。
特高压变电站无线专网组网方案及应用
电工电气 (2020 No. )特高压变电站无线专网组网方案及应用刘杰,朱圣群,夏石伟,姜涛,林斌(国网浙江省电力有限公司检修分公司,浙江 杭州 311232)0 引言传统变电站中遥测、遥信等与监控后台的通信传输介质一般是电缆、光缆、网线等。
随着国家电网泛在电力物联网建设大纲的出台,任何时间、任何地点、任何人、任何物之间的信息连接和交互的泛在物联概念得以明确。
泛在电力物联网可以将变电站内的设备通过物联网连接起来,这样产生的信息和联系将是以前的数倍甚至数十倍。
这样会导致使用更多电缆、光缆以及网线,而在变电站内设置的无线专网则可减少该类传输介质的使用。
通过无线专网可以方便地将一次设备的遥测、遥信信息安全传输到监控后台。
1 无线专网组网设计电力无线接入网目前主要使用的230MHz频段和1800MHz频段建设。
前者所处频段低,空间传播损耗较小,信号绕射能力较强,适宜进行大面积连续覆盖,但由于频点数量少,相应通信系统的上下行带宽较小,仅适宜承载低速率、小颗粒业务。
后者所处频段适中,接近公网频段,较适宜进行大面积连续覆盖,系统工作带宽较大,相应通信系统的上下行带宽较大,可承载中高速率、大颗粒业务。
考虑到后者的优点,本次频段即选用1800MHz的频段进行建设。
随着智能电网对通信的需求日趋完善与多元化,以长期演进(Long Term Evolution,LTE)为代表的新型专网无线通信技术在电力通信系统中应用受到越来越多的关注。
随着LTE无线通信技术的发展,其泛在灵活的接入特点为解决各种电力业务的海量接入提供了经济、安全、可靠的专用通信网络。
本文中介绍的无线专网组网方案即采用无中心TD-LTE通信系统,工作频段采用1785~1795MHz 以同频组网方式建设TD-LTE无线专网。
采用分布式核心组网方式,同站部署NFV核心网服务器、BBU、RRU、天线及配套设备、材料,核心网服务器与BBU优先考虑独立分设。
根据在1800MHz频段实际获得的频带宽度以及电力无线专网业务特性,在保证系统高安全、可管理的前提下,采用基于10MHz带宽的TD-LTE制式进行无线专网建设,上下行子帧按照3:1比例配置,以充分满足占比较大的上行业务。
物联网大数据技术在输变电设备运维检修中的应用
物联网
IBM公司提出“智慧的地球”这一概念,建议新政府投 资新一代的智慧型基础设施,诸如智能铁路、智能高速公 路、智能电网等基础设施。即将感应器嵌入到电网、铁路 、公路、建筑等各种物体中,并且通过现有网络链接,形 成物联网。
美国奥巴马就任美国总统后,对IBM提出的“智慧地球” 概念给予了积极回应并上升至国家战略。
码方案
输变电设备物联网的关键技术
输变电设备物联网体系架构
电网设备物联网体系架构综 合考虑电网运行环境及信息传 输特点,以应用为导向,遵循 时空性、互联性、扩展性和安 全性原则
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物联网时代:物理基础设施和IT基础设施相互融合。钢筋混凝土、 电缆将与芯片、宽带整合为统一的基础设施。
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智能电网发展对电力物联网的需求
智能电网和物联网都是国家的战略新兴产业,智能电网是 物联网重要的应用领域。
2010年《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》将 物联网和智能电网都列在其中。
与诊断技术 运行风险控制和安全预警的智能决策技术
参考文献: 余贻鑫,栾文鹏. 智能电网的基本理念[J]. 天津大学学报. 2011,44(5):378-384
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目录
一、电网设备的运检智能化 二、物联网的应用 三、大数据的应用 四、全寿命周期管理技术
参考文献: 李雪. 我国输变电设备智能化发展对策研究[J].电力工程,2013,(18).
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智能变电站物联网工程方案
智能变电站物联网工程方案一、项目背景随着信息技术的发展和变电站设备的智能化,传统的变电站已经无法满足日益增长的电力需求和变电设备的监测管理需求。
因此,智能变电站物联网工程方案的提出,能够有效地解决这一问题。
物联网技术将传统的变电站设备连接起来,通过互联网技术实现设备之间的数据共享和远程监控,从而提高了变电站设备的管理效率和监测准确性。
因此,物联网技术在变电站的应用具有重要意义。
二、项目目标1. 提高变电站设备的管理效率。
2. 实现变电设备的远程监控和数据共享。
3. 提高对变电设备的监测准确性。
4. 提高变电站的运行效率,降低维护成本。
5. 提高变电站的应急响应能力和安全性。
三、项目方案1. 设备接入方案(1)设备接入协议选择根据变电站设备的种类和设备厂商的要求,选择适合的设备接入协议,包括Modbus、Profibus、CANopen等。
(2)设备接入层为了实现设备与平台之间的通讯,需要对设备进行接口升级,包括通讯模块的安装和接口设置。
2. 数据采集与监测方案(1)数据采集通过安装传感器和监测装置,实现对变电站各种设备的数据采集,包括电压、电流、开关状态、温度、湿度等。
(2)数据传输通过物联网技术,将数据传输到平台服务器上,并进行实时监测和数据存储。
(3)数据分析对采集的数据进行分析处理,实现对设备运行状态的实时监测和异常报警。
3. 远程控制方案通过物联网技术,实现对变电站设备的远程控制,包括远程开关、升降压、负载分配等功能。
4. 安全防护方案(1)数据安全对采集的数据进行加密传输和安全存储,防止数据被非法获取。
(2)设备安全对物联网设备进行安全防护,防止被网络攻击和病毒感染。
5. 系统管理方案(1)权限管理对变电站设备的远程控制和数据访问进行权限管理,确保数据的安全性和合规性。
(2)故障诊断与维护通过大数据分析和智能诊断技术,实现对变电站设备故障的智能诊断和远程维护。
6. 应急响应方案在发生突发事件或设备故障时,通过物联网技术实现对变电站设备的远程应急控制和告警通知,提高应急响应能力。
变电站物联网监控与管理系统简介
变电站物联网监控与管理系统变电站物联网监控与管理系统以“智能感知和智能控制”为核心,通过各种物联网技术的集成应用,实现全站主要电气设备、关键设备安装地点以及周围环境的全天候状态监视和智能控制,以满足电力系统安全生产、变电站安全防范、事故报警和责任追溯等要求。
变电站物联网监控与管理系统组成框图如图1所示,由环境监测子系统、智能图像监控子系统、门禁控制及对讲子系统、视频开关识别子系统、安全防范子系统、SF6监测报警子系统、温湿度监测报警子系统等系统组成,并预留消防报警子系统、功能扩展子系统等扩充系统性能。
变电站物联网监控与管理系统主要包括:1. 门禁子系统变电站高压室、通信室、蓄电池室、二次设备室、控制室、GIS 室、电容器室均可能配置门禁子系统。
门禁子系统具备如下要求:1)具备多种开门方式,如刷卡开门、密码开门、卡和密码开门、多卡开门、远程控制开门等;2)具备信息记录功能,能记录门禁开启时间及开启人的卡号、姓名、单位等信息,所有的记录信息能远程读取;3)能按时间、地点进行多种组合的权限设置,具备非法闯入报警、非法卡刷卡报警等多种报警功能;4)具备安全、休眠、常开、常闭等多种工作状态;5)具有多路输入、输出接口及RS232/RS485/RJ45通信接口,能和消防子系统联动,在消防接口接通且收到消防命令时所有门打开;6)门禁子系统与监控系统间采用IEC61850协议通讯,门禁子系统配置IEC61850协议适配装置。
2. 环境信息采集设备(1)温湿度控制器:温湿度控制器与系统间采用IEC61850协议通讯,采集内容包含下列信息:1) 现场温度2) 现场湿度3) 制冷控制温度上下限4) 除湿控制湿度上下限5) 加热控制温度上下限6) 设备地址7) 工作状态8) 故障状态9)控制(2) SF6监视器,数量:1PCS。
3.视频监控设备(1)摄像机:采集关键点、设放点等视频图像信息;(2)视频智能监控终端机:图像收集及简单处理,并将信息传输到管理服务器;(3)管理服务器:图像信息的存储、ROI处理、分析、判决、报警或者决策等智能管理功能。
电力工程物联网平台建设方案(2篇)
第1篇一、项目背景随着我国经济的快速发展和科技的不断进步,电力行业作为国民经济的重要支柱,其信息化、智能化水平日益提高。
物联网(Internet of Things,IoT)技术作为一种新兴的信息技术,通过将各种设备、传感器、网络等进行整合,能够实现设备与设备、设备与人之间的智能交互,为电力工程提供更加高效、安全、便捷的服务。
为满足电力工程智能化管理的需求,本方案旨在构建一个集数据采集、传输、处理、分析于一体的电力工程物联网平台。
二、项目目标1. 实现电力设备状态的实时监测,提高设备运行效率。
2. 优化电力资源配置,降低运维成本。
3. 提高电力系统的安全稳定性,减少故障发生。
4. 为电力企业提供决策支持,助力企业转型升级。
三、平台架构电力工程物联网平台采用分层架构,分为感知层、网络层、平台层和应用层。
1. 感知层:负责数据采集,主要包括各类传感器、智能设备等。
如温度传感器、电流传感器、振动传感器等,用于实时监测电力设备的运行状态。
2. 网络层:负责数据传输,包括有线网络和无线网络。
有线网络可采用以太网、光纤等,无线网络可采用Wi-Fi、4G/5G等。
3. 平台层:负责数据处理、存储、分析和挖掘。
平台层包括数据采集模块、数据处理模块、数据存储模块、数据挖掘模块等。
4. 应用层:为用户提供各类应用服务,包括设备监控、故障诊断、运维管理、能源管理等。
四、关键技术1. 传感器技术:选用高精度、低功耗的传感器,实现电力设备的实时监测。
2. 通信技术:采用多种通信技术,如ZigBee、LoRa等,确保数据传输的可靠性和实时性。
3. 大数据技术:利用大数据技术对海量数据进行处理、分析和挖掘,为电力企业提供决策支持。
4. 云计算技术:采用云计算技术,实现平台的弹性扩展和资源优化配置。
5. 人工智能技术:利用人工智能技术,实现设备故障预测、运维优化等。
五、平台功能1. 设备监测:实时监测电力设备的运行状态,包括温度、电流、电压、功率等参数。
基于物联网技术的智能化变电站方案设计
盘
基 于物联 网技 术的 智雒化变电站方案 设计
李 莉 董 日峰 肖 征 ( . 家庄供 电公 司 2河 北省 电力研 究 院热控 所 3河北 省 电力公 司 ) 1 石 . .
[ 摘 要] 物联 网辅助监 控 系统 以“ 能感知和智能控制 ” 智 为核心 , 通过各 种物联 网技术 的集成应用 , 实现全站 主要 电气设备 、 关键 设
一 一
2. 系统方案设计 分 21主机 系统 . 接收传感网测控平 台监测到 的数据 , 评估变 电站 的运行状态 , 自动 判 出各类异 常情况 , 执行 判断结果 , 实现辅助系统 间的协调联 动 , 消除 异常情况造成的影响 ; 形成异常情况处理过程报 告 , 及时将结果上报远 方集控 中心 ; 测辅 助系统 的运行状 态 , 行远方 集控 中心的各 项命 监 执 令, 规范与监控系统的通信规约。 22传感器感知 网络 . 传感 网监测网络系统包括传感器节点和汇 聚节 点。传 感器节点包 含 了温湿度传感节点 、 避雷器泄漏 电流传感器节 点 、 电压谐 波和相位监 测 节点 、 烟雾传感节点 、 水浸传感节点等设备 。各传感节 点监测的数据 经汇聚节点汇聚后上传 至主机 。 23图像监视及安全警卫子 系统 - 针对常规变 电站安全监 视系统配置 的不足 , 建多类型探 测器节 组 点协 同感 知的网络 , 实现 全新 的目标识 别 、 多点融合 和协 同感 知 , 具有
示。
24智能巡检监督子系统 . 智能巡 检监督子 系统 由感知 卡 、 手持式智 能终端和 系统管理 主机 等组成 。感知卡绑定 在变 电站被 巡检的设备上 , 作为 电子 标识 。是一 种 内置 唯一编码 的身份识别器件 , 具有振动 、 温度 、 湿度等 环境信息 的 感知 能力 , 卡还具有 2 6 该 5 字节 的读写 区, 用于记 录设 备的生 产商 、 出 厂日 、 期 投运 日 、 周期 和维修记录等信息 。感知卡与被巡检 区域 期 检修 对应 , 读卡后 自动显示该 区域各设备相关巡检内容。 智能终端是巡检人员用来在变 电站现 场识读 感知卡以确认 到达该 巡检区域 、 设备和到达 时间的设备 , 根据预存的中文提示巡检项 目输 并 入相应 的设备运行状 态及数据 的专 用手持便携设 备 , 同时 自 采集设 动 备的运行环境参数 , 显示设备编号 、 投运 日期 、 维保计划等信息。 作业人员手持智能终端按 照信息 采集 器提示的巡视路线进入设备 区依次巡 视。到达某个 区域后 , 首先 要通过智 能终端与设 备上 的感知 卡进行 匹配。如 匹配 成功 , 信息 采集器显示该设 备的巡视作业 内容并 由巡检人 员填写 , 否则发 出错误 匹配信息并提示 巡检人员 下一 个应该 巡检 的设 备名称 。智 能终端与 主机 采用无线连 接方式 , 巡检结 果快速 上传至后 台 , 作业 和管理人员共 享同一变 电站 巡检信息 。通过智能巡 检验证实现对巡检工作 的监督 和管 理 , 保证巡检人员按时到 岗巡 , 为 巡检和数 据管理提供 了强有力 的技术 支持 , 为管理者决策提 供 了可 也 靠的依据。 25智能检修维护认证子系统 .
分析110kV智能变电站运行维护问题及解决方式
分析110kV智能变电站运行维护问题及解决方式【摘要】110kV智能变电站作为电力系统中重要的组成部分,在运行和维护过程中仍然存在一些问题。
本文对110kV智能变电站的运行和维护问题进行了深入分析,包括设备故障、运行不稳定、数据管理等方面。
根据问题的具体情况,提出了相应的解决方式,如加强设备维护、优化运行管理、强化数据监测等措施。
还探讨了110kV智能变电站的问题防范策略和规范化建设,以保障其安全稳定运行。
在总结现有问题的基础上,展望了未来研究方向,并提出了相关建议和改进建议,旨在进一步完善110kV智能变电站的运行和维护机制,提高电力系统的可靠性和效率。
【关键词】110kV智能变电站, 运行维护问题, 解决方式, 防范策略, 规范化建设, 总结, 展望, 建议, 改进建议1. 引言1.1 背景介绍110kV智能变电站是电力系统中的重要组成部分,其运行状态直接关系到电网的安全稳定运行。
随着智能电网建设的不断推进,110kV智能变电站作为电力系统的重要节点,也面临着各种运行维护问题。
背景介绍部分旨在对110kV智能变电站的基本情况进行介绍。
110kV智能变电站是由变电设备、监控系统、通信系统等多个子系统组成的复杂系统。
其主要功能是将输电系统中的高压电能通过变压器降压到110kV电压级别,并通过开关设备进行配电和保护控制,保证电网各部分之间的安全运行。
随着电力系统负荷不断增长和智能化技术的快速发展,110kV智能变电站运行维护问题日益凸显。
深入分析110kV智能变电站运行维护问题及解决方式具有重要意义。
本文将从110kV智能变电站运行问题分析、维护问题分析、解决方式、问题防范策略以及规范化建设等方面展开讨论,旨在为提升110kV智能变电站的运行质量和维护效率提供参考。
1.2 研究意义110kV智能变电站是电力系统中重要的设备,对电网运行和供电质量有着重要的影响。
随着能源互联网的发展和电力系统的现代化需求,110kV智能变电站的建设和运行维护问题备受关注。
常规变电站智能化改造实施方案
性能测试
对系统进行性能测试,包括数据 处理速度、系统稳定性等。
验收与交付阶段
验收准备
制定详细的验收计划和标准, 准备相关资料和工具。
初步验收
对改造完成的变电站进行初步 验收,检查改造效果是否符合 要求。
最终验收
在初步验收合格的基础上,进 行最终验收,确保变电站智能 化改造达到预期目标。
交付使用
将改造完成的变电站交付给运 行部门使用,并提供必要的培
程中的网络安全。
数据分析与挖掘
对采集的数据进行深入 分析和挖掘,为变电站 运行和管理提供决策支
持。
03
智能化改造方案设计
总体架构设计
感知层
通过智能传感器、摄像头等设 备实现对变电站设备的实时监 测和数据采集。
平台层
构建智能变电站数据平台,实 现对数据的集中存储、处理和 分析。
架构概述
常规变电站智能化改造的总体 架构应包括感知层、网络层、 平台层和应用层四个层次。
管理创新
智能化改造可促进企业实现信息化、数字化管理 ,优化管理流程,提高管理效率。
3
市场拓展
智能化改造有助于提高企业的竞争力,拓展市场 份额,为企业的可持续发展奠定基础。
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实时监控
智能化改造可实现对变电站设备的实时监控,及时发现异常情况并 采取相应措施,降低设备故障率,提高设备可靠性。
优化资源配置
智能化改造可实现资源的优化配置,提高资源利用效率,降低运营成 本。
降低运维成本与人力投入
减少人力成本
智能化改造可实现设备的自动化运行,减少对人工操作的依赖, 降低人力成本。
进度监控
对改造过程进行实时监控,及时发现并解决问题,确保进度按计 划进行。
智能变电站中物联网技术的应用_0
智能变电站中物联网技术的应用随着经济的发展,人们生活水平的提高,人们逐渐意识到可持续发展的重要。
我国对可再生能源的分配与利用逐渐重视。
世界对智能电网投入巨大的资金进行研究,这是因为智能电网的发展迫在眉睫,利用先进的通讯,信息和控制技术打造出自动化,数字化和互动化的智能电网。
物联网能够通过传感器进行传统非联网产品与网络连接,进行数字化,自动化控制和监控。
智能变电站要求站内全部信息化,数字化和智能化,可根据自我数据能力完成更高级的控制功能。
而物联网是是建立在物与物,人与物之间的网络,它通过一定的功能实现智能化,完成物与物,人物人之间的信息传播。
物联网作为智能变电站的信息传播的连接,是智能变电站发展的重要辅助。
当然,随着物联网的发展,对智能变电站内高压设备的在线检测和监控有了更高的技术要求。
对于智能化,自动化,数据化人们又做出了更多的努力。
本文就智能变电站中物联网技术的应用展开探讨。
标签:智能变电站;物联网技术;辅助系统引言目前智能电网建设尚在起步阶段,如何从物联网技术的角度审视智能电网的功能需求搭建智能电网的系统组成结构,尚待进一步深入研究探讨,尤其智能配电站这个环节至关重要。
物联网是一个形式多样、涉及社会及生活各个领域的复杂系统。
1智能电网功能需求分析将物联网技术应用到智能电网之中,可使得整个电力系统的信息化程度有大幅的提升,自动化水平也会得到进一步增强。
智能电网是相对传统电网的升级和跨越,目前还没有一个明确的定义,但它代表了电力系统的未来发展方向,强调的是“坚强”和“智能”两个基本内涵。
所谓“坚强”,即是网络架构可以对故障进行有效的防御,确保外力造成的损坏切实降低,抵挡自然灾害的能力有大幅的增强。
在现代通信技术的支持之下,通过大数据分析智能决策控制,使得电力流、信息流以及业务流等能够真正整合为一体。
由此来说,就是家庭、公共以及工厂等方面的电力网络均要纳入到智能电网之中,同时还要能够对电源、用户的接入以及退出有效兼容。
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变电站物联网解决方案阅读提示1. 本标准方案适用于变电站联网监控;2. 对变电站子系统进行综合监控,并实现相关联动;3. 采用数模结合的混合监控系统模型,前端采用网络摄像机及模拟摄像机;4. 可接入高清摄像机,满足变电站内部分设备高清监控的需求;5. 可接入智能视频服务器,实现视频分析,变“被动监控”为“主动监控”;6. 满足各级电力调度中心对变电站的综合监控、高清监控、智能监控的需求。
目录第1章项目概况 (1)1.1 项目背景 (1)1.2 需求分析 (2)第2章系统设计思想 (3)2.1 设计思路 (3)2.2 设计目标 (4)2.3 设计依据 (4)2.4 设计原则 (11)2.5 设计意义 (12)第3章系统总体设计 (14)3.1 电力组织架构 (14)3.2 监控系统结构 (1)3.3 系统组成 (16)3.3.1 站端系统 (16)3.3.2 传输网络 (16)3.3.3 主站系统 (16)3.4 功能设计 (16)3.5 系统特点 (18)3.5.1 采用电力专用平台软件 (18)第4章站端系统设计 (19)4.1 站端概述 (19)4.2 站端典型构架 (19)4.3 站端处理单元 (20)4.4 视频监控子系统 (22)4.4.1 监控点分布 (22)4.4.2 摄像机选型 (28)4.4.3 监控点部署 (28)4.4.5 智能视频分析 (30)4.6 安全防范子系统 (33)4.7 火灾报警子系统 (37)4.8 门禁子系统 (38)4.9 语音对讲子系统 (41)4.10 智能控制子系统 (41)4.11 S F6 泄漏报警子系统 (43)4.12 传输子系统 (44)4.12.1 网络交换机 (44)4.12.2 光纤收发器 (45)4.13 站端保障子系统 (46)4.13.1 防雷 (46)4.13.2 抗干扰 (47)4.13.3 供电电源 (48)4.13.4 组屏与布线 (48)第5章传输网络设计 (50)5.1 以太网方式 (50)5.2 E1 专线方式 (51)5.3 光纤直联方式 (51)第6章主站系统设计 (53)6.1 地区级主站 (53)6.2 省级主站 (54)6.3 硬件设备组成 (54)6.3.1 服务器 (55)6.3.2 客户端 (57)6.3.3 存储设备 (57)6.3.4 解码设备 (59)6.3.5 大屏显示设备 (59)6.3.6 网络交换机 (59)6.3.7 防火墙 (61)第7章平台软件设计 (64)7.1.2 平台服务 (65)7.1.3 业务逻辑子系统 (65)7.1.4 应用系统 (65)7.1.5 W eb Service 接口 (65)7.2 平台特点 (66)7.3 平台运行环境 (66)7.3.1 操作系统 (66)7.3.2 数据库 (66)7.4 平台模块 (66)7.4.1 中心管理模块 (67)7.4.2 存储管理模块 (68)7.4.3 存储模块 (68)7.4.4 流媒体模块 (68)7.4.5 报警模块 (68)7.4.6 网管模块 (68)7.4.7 云台代理模块 (69)7.4.8 客户端 (69)7.4.9 电视墙模块 (70)7.4.10 设备接入模块 (70)7.4.11 智能分析模块 (70)7.4.12 平台级联模块 (71)7.5 平台基本功能 (71)7.5.1 视频监控 (71)7.5.2 录像管理 (72)7.5.3 存储管理 (72)7.5.4 数据转发 (72)7.5.5 语音功能 (73)7.5.6 远程控制 (73)7.5.7 报警管理 (74)7.5.10 安全管理 (75)7.5.11 系统管理 (75)7.5.12 报表管理 (77)7.5.13 W eb 配置及监控 (77)7.6 平台扩展功能 (77)7.6.1 环境监控 (77)7.6.2 门禁管理 (78)7.6.3 大屏控制 (78)7.6.4 视频分析及智能后检索 (78)7.6.5 与调度自动化系统联动 (79)第1章项目概况1.1 项目背景变电站是电网的核心环节,担负着所在区域的供电任务。
但变电站具有数目巨大,地域分布广且很多地处人烟稀少区域的特点,给维护管理带来了诸多不便。
随着变电站自动化程度的提高、“四遥”功能(遥控、遥信、遥测、遥调)的普及,少人或无人值守模式开始在电力系统得到大力推广,为电力部门节约了人力资源,提高了管理效率,提升了经济效益。
少人或无人值守模式初期,针对无人变电站的盗窃案件时有发生,由变电站带电设备引发的火灾也屡见不鲜,防盗、防火成了变电站安全工作的重中之重。
同时调度中心为实时掌握变电站的现场运行情况,就引入了第五遥-遥视。
早期的视频监控是“被动”监控,异常情况需值班人员实时监控才能发现,下属站点无法被同时兼顾,只能在案件追溯时调用视频资料;模拟摄像机由于技术的限制,对细节的把握不够,往往会出现看到有人偷东西但看不清人脸的情况。
随着无人值守模式的深入,视频监控、环境监测、安全防范、火灾报警、门禁等系统被陆续配置到了站内,但这些子系统大多独立运行,给维护管理带来了不便。
在计算机技术和网络通信技术不断发展的今天,系统的整合是发展的必然。
xxx变电站综合监控系统整合了站端子系统,同时采用当前安防行业先进的高清技术、智能分析技术,集成化、高清化、智能化给传统的视频监控领域带来全新的运作模式。
专业的电力平台软件通过网络可以对一个地区的几十个甚至上百个变电站进行统一管理,满足集中管理模式的需求。
软件还可实现多域管理,满足省市县多级综合监控的需求,为调度自动化提供了可靠的技术保障。
作为一种重要的现代化监测、控制、管理手段,用户可利用电力系统现有的网络资源,在监控中心和办公计算机上实现对所辖前端变电站的监控,大大减轻日常巡视人员的工作量,便于及时发现危险隐患,保障安全生产,为无人值守模式提供了完备、可靠的保障。
1.2 需求分析随着国家大力推进智能电网建设,电力部门对变电站辅助系统的建设也趋于智能化。
根据我们对电力系统现状的调研及对智能变电站的理解,需求分析如下:●利用现有电力综合数据网,构架综合监控系统,调度中心实现对下属变电站的统一、集中管理。
●对变电站内重要设备、生产区域及周界环境实现远程监控,按需对站内重要区域进行防火、防盗的布防/撤防,并能制定计划任务。
●对视频监控、环境监测、安全防范、火灾报警、门禁等子系统进行整合,实现综合管理功能,各系统根据预设规则进行联动。
●高清化、智能化的产品将被应用,百万像素的高清已成为电力视频监控系统的发展趋势,智能分析软件的应用将视频监控变“被动”为“主动”。
●对变电站内的视音频数据、环境量数据、报警信息等进行实时采集,并传输至上级调度中心。
●变电站信息需进入电力系统的MIS 网络,供生技、安监、保卫等其他部门利用,有效利用带宽资源,避免重复建设。
●调度中心、MIS 用户可远程对现场进行视频监控,并能够随时对录像资料进行检索、回放和下载,从而掌握现场运行情况。
●平台软件具备电子地图的功能,通过多层电子地图导航、树形结构等方式,可对所辖变电站的监控点进行视频监控、设备进行远程控制。
●变电站门禁读卡器处安装语音对讲设备,当巡检人员忘带门禁卡时,可呼叫中心值班人员,身份确认无误后,可通过平台软件远程开启门禁。
●通过平台软件,调度中心可远程控制照明、给排水和空调通风系统。
●当变电站某区域发生报警时,能进行以下联动:报警信息上传调度中心、调用关联摄像机的预置位、启动报警录像、平台软件自动弹出视频窗口。
●采取分布式存储方式,变电站存储所有视频录像并保留30 天,调度中心存储报警联动录像。
●在条件允许的前提下,变电站视频监控系统可与变电站SCADA 系统进行互联,获取远动信息进行联动,实现电网调度和维护的可视化。
第2章系统设计思想2.1 设计思路1) 变电站综合监控系统集硬件、软件、网络于一体,采用开放标准的电力专用平台软件xxx;2) 根据各省电力公司的组织架构,变电站综合监控系统按省级主站、地区级主站、站端系统三级构建;3) 省级、地区级主站间通过级联服务器实现多级互联,各级主站具有管辖各自区域内资源的管理权限,省级主站可以访问地区级主站资源;4) 利用站端处理单元(RPU)对变电站的视频监控、环境监测、安全防范、火灾报警、门禁等子系统进行整合并进行统一管理;5) 为了适应用户的需求,系统需从视频的采集、压缩编码、存储到显示各个环节都支持高清,实现了真正的高清;6) 为了及时发现监控画面中的异常情况,最大限度地降低误报和漏报现象,系统中需引入智能分析技术;7) 为了便于统一管理,省级主站、地区主站和站端系统的所有设备均采用统一命名和统一编码;8) 系统通信利用现有电力综合数据网,综合数据网划分独立VPN 用于承载省级、地区级主站间的视频监控业务,并与其它业务实现隔离,站端信息需进入电力系统的MIS 网;9) 监控中心、MIS 用户均可对现场进行监控,并能够随时对资料进行检索和查阅,从而掌握现场运行情况;10) 用户通过C/S、B/S 方式模式对现场进行监控,C/S 方式功能强大,需要安装软件;B/S 方式操作方便,直接采用浏览器访问;11) 平台软件按照业务需求对监控资源进行逻辑划分,按照用户等级进行授权,并根据不同授权获得相应信息,而无需额外建设投资。
2.2 设计目标我们将建立一套适应电力系统整体需求的现代化综合监控系统,对运行、业务、设备等进行统一、集中管理,实现以下目标:1) 集中统一管理所属变电站的视频监控系统;2) 集中统一管理所属变电站的环境监测系统;3) 集中统一管理所属变电站的安全防范、火灾报警系统;4) 通过站端智能视频服务器对重要区域的视频进行智能分析;5) 通过站端处理单元及平台软件,各子系统之间可以设置相关的联动;6) 通过平台软件可远程控制门禁、照明、给排水和空调通风系统。
2.3 设计依据●《MPEG4 视音频编解码标准—视听对象的编码》ISO/IEC14496-2●《视音频编解码标准》ITU-T H.264●《音频编解码标准》ITU-T G.711●《远动终端设备》GB/T13729-2002●《变电站通信网络和系统》DL/T860●《循环式远动规约》DL 451-91●《电线电缆识别标志方法》GB/T6995●《全介质自承式光缆》YD/T 980-1998●《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92●《安全防范工程程序与要求》GA/T75-94●《民用闭路电视系统工程技术规范》GB50198-94●《建筑设计防火规范》GBJ16-87●《中华人民共和国公共安全行业标准》GA38-94●《安全防范系统验收规则》GA308-2001●《入侵探测器通用技术条件》GB10408.1-89●《防盗报警控制器通用技术条件》GB12663-90●《报警图像信号有线传输装置》GB/T16677-19962.4 设计原则随着信息技术的飞速发展,新技术不断涌现。