施耐德变电站综合自动化监控管理系统方案

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施耐德PowerLogic SCADA电力监控自动化系统

施耐德PowerLogic SCADA电力监控自动化系统

电力监控、能源管控双管齐下PowerLogic SCADA电力监控自动化系统石油化工数据中心能源、基础设施目录系统应用及特点 (3)系统方案 (5)系统功能概述 (6)系统功能详述 (7)支持设备及系统要求 (13)成功案例 (15)123高性能、高可靠性,经济简约的软件解决方案PowerLogic SCADA 可以完全集成网络信息应用PowerLogic SCADA 提供电力自动化系统的可视化控制,提高电力系统的可靠性和高效性。

从食品加工到石油石化,数据中心,商业写字楼的配电网络中都可以看到它的身影。

电力保护和控制简明、准确的信息是快速作出高效决策的关键所在。

PowerLogic SCADA 集成了从设备层到配电网络层的所有信息,可以为客户提供及时的配电系统的经验和知识。

通过优化设备效率和自动化操作,从而保证设备安全运行和提高产品产量。

通过优化操作和控制,并结合电网保护、电力参数仪表和监控平台,帮客户高效和安全地进行配电操作和保证设备可靠、高效运行。

能源有效性和可靠性PowerLogic SCADA 帮助客户极大提高配电系统的可用性。

当报警等事件发生时,通过PowerLogic SCADA 实时地捕获需要监控的关键信息并采取正确的决策,延长设备寿命和正常运行时间,减少人工维修时间。

PowerLogic SCADA 电力自动化系统是开放、模块化的系统,它基于最新的技术,完美集成施耐德的一、二次设备,特别为工业应用领域、基础设施和大型建筑的配电网络电力监控管理而设计。

PowerLogic SCADA 软件为用户提供一个高可靠性、高实时性的分布式电力监控方案。

该软件在实现电力自动化功能的同时,还可以实现能源管理的作用。

作为一个独立且完整的软件包,已集成完整的协议规约,驱动及各种功能。

PowerLogic SCADA 为全面、高度集成的系统并可直接应用。

4特点和收益今天的供配电系统更多将重点置于如何实现高度连续稳定的电力供应,人性化的设备维护与管理以及成本的优化。

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。

施耐德综保操作说明

施耐德综保操作说明

施耐德综保操作说明操作说明:施耐德综保一、介绍:施耐德综保是一款综合保护设备,主要用于保护电力系统的稳定运行和安全性。

本文档将详细介绍施耐德综保的操作步骤和注意事项,以帮助用户正确使用该设备。

二、设备说明:1、设备外观:施耐德综保外观为黑色塑料壳体,具有LCD显示屏和操作按钮。

2、设备功能:施耐德综保具有过电流保护、接地保护、过电压保护等多种保护功能。

3、设备连接:施耐德综保需要与电力系统的各种设备进行连接,如断路器、变压器等。

三、操作步骤:1、开机:按下综保设备上的电源按钮,等待设备完成启动。

2、参数设置:通过综保设备上的操作按钮,进入参数设置界面。

根据实际需求,设置过流保护、接地保护、过压保护等参数。

3、设备连接:将施耐德综保与电力系统的各个设备进行连接,确保连接正确稳固。

4、功能测试:在设备连接完成后,进行功能测试,确认综保设备的各项功能正常。

5、实时监测:使用综保设备的LCD显示屏,实时监测电力系统的状态,并可随时调整设备参数。

四、注意事项:1、操作前请确保电力系统断电并处于安全状态。

2、操作综保设备时,请遵循设备使用手册,并按照操作步骤进行操作。

3、在操作过程中,若发现异常情况,请立即停止操作并联系施耐德维修人员。

附件:本文档不涉及附件。

法律名词及注释:1、保护设备:指用于保护电力系统稳定运行和安全性的设备,如综保设备。

2、过电流保护:指对电流超过设定阈值的情况进行保护的功能。

3、接地保护:指对电力系统接地异常情况进行保护的功能。

4、过电压保护:指对电压超过设定阈值的情况进行保护的功能。

施奈德低压智能配电系统解决方案

施奈德低压智能配电系统解决方案

Smart Panel 低压配电智能系统方案
直接连接至以太网的Smartlink智能接口单元 应用 ● 监控终端配电 ● 能耗计量 ● 以太网端口 性能 ● 1个RJ45以太网端口 (+Modbus主机) ● 7通道连接下端电器设备 ● 2通道可用于模拟输入 ● 嵌入式网页 卖点 ● 可插拔预制连接线连接下端电器设备 ● Smartlink安装在DIN导轨之间
Smart Panel 低压配电智能系统方案
精准计量,功能强大,专为满足您的能源管理而设计。这款产品可以 帮助您客户的建筑和系统的能源管理变得更加高效、可靠! 应用 ● 实现成本分摊 ● 分路计量收费 ● 分路测量显示 ● 基本的网络管理 性能 ● 高达Class 0.2S 级的测量精度 ● 具有MID 和IEC 61557-12 认证 ● 最高大可63次谐波检测 ● 多种费率计算以及数据日志
施耐德方案
智能化、一体化方案 软件+硬件+高级服 务

完整解决方案

高性能产品
Smart Panel
低压配电智能系统方案
一系列 智能组件 和 通信设备的 结合应用, 可依托远程管理服务而 形成的一体化系统方案
服务
软件
硬件
趋势
+
+
+
+
Smart Panel 价值体现 能效管理
发现能耗的使用问题 进行优化,从而达到节能
卖点 ● 具有网页服务器的双以太接口 (PM5500) ● 4路电流互感器的输入 ● 全中文界面支持
Smart Panel 低压配电智能系统方案
5.7’彩色触摸屏, 可监控显示多达8个设备 应用 ● 断路器的监测以及控制 ● 内嵌式程序界面”随时可操作” ● 电气参数以及断路器状态等信息数字化,图形化的显示界面 性能 ● 1 个RJ45的以太接口 ● 彩色触摸屏,24VDC 卖点 ● 从设备的自动检测连接 ● 程序预制化,简单易用 ● 安装简便,前面板开直径为22mm的孔

变电站综合自动化、监控系统调试报告模板

变电站综合自动化、监控系统调试报告模板

7
自动化遥信信息检查

8
自动化遥控、遥调检查,遥控输出100%正确

9
自动化遥控闭锁检查

10
实时、历史数据查询检查

11
用户定义及权限修改检查

12
模拟保护动作,检查保护动作时声、光报警,推画面功能检查

13
事件分类、分组检索功能检测,信息能够分层、分级、分类显示,可以人工定义画面显示内容检查


直流电源检查
抗干扰接地检查
装设静态保护的屏柜间应用截面不小于4×50mm2专用接地铜排直接连通,形成保护室内二次接地网,并延至开关场,末端与主地网连接。保护屏柜下部应设有截面不小于100mm2接地铜排,屏上设接地端子,并用截面不小于4mm2的多股铜线连接到接地铜排上, 接地铜排应用截面不小于50mm2的铜缆与保护室内的二次接地网相连。

线路2遥信
序号
遥控对像
结果
序号
结果
1
500kV第四串50411隔离开关加热电源告警

8
500kV第四串50411隔离开关加热电源告警

2
500kV第四串50411隔离开关电机电源告警

9
500kV第四串50411隔离开关电机电源告警

3
500kV第四串50411隔离开关控制电源告警

10
500kV第四串50411隔离开关控制电源告警

外部观感检查
装置的型号、数量和安装位置等情况,应与设计图纸相符;装置的表面不应有影响质量和外观的擦伤、碰伤、沟痕、锈蚀、变形等缺陷;装置指示灯显示正常;所有紧固件均应具有防腐蚀镀层和涂层,对于既作连接又作导电的零件应采用铜质或性能更优的材料;可运动部件应按设计要求活动自如、可靠,不得有影响运动性能的松动,在规定运动范围内不应与其它零件碰撞或摩擦。

施耐德KNX系统介绍课件

施耐德KNX系统介绍课件

空调控制
KNX系统可对商业综合体内的空调 设备进行智能控制,实现能源的合 理利用。
引导系统
KNX系统还可以为商业综合体内的 顾客提供导航和导购服务,提高购 物体验。
智慧城市KNX系统实施案例
智能交通
KNX系统在智慧城市中可应用于 交通信号灯的控制,提高交通运
行效率。
环境监测
KNX系统可以对城市的环境进行 实时监测,包括空气质量、噪声 等参数,为城市环境治理提供数
稳定性
KNX系统经过多年的实践验证 ,具有较高的稳定性和可靠性 ,适用于各种重要场合的控制 系统。
节能性
KNX系统支持多种节能控制策 略,能够有效地降低建筑能源
消耗,实现节能减排。
KNX系统应用领域
智能家居
商业建筑
KNX系统可以用于家庭环境的智能控制, 实现灯光、空调、窗帘等设备的自动化控 制和远程控制。
THANKS
感谢观看
KNX系统是一种开放标准,支持多种通信协议和接口,可与 多种设备进行互联互通,实现智能建筑环境的集中控制和管 理。
KNX系统特点
标准化
KNX系统遵循国际标准,拥有 统一的接口和协议,使得不同 厂商的设备可以方便地进行互
操作。
可扩展性
KNX系统支持灵活的扩展,可 以根据实际需求进行定制和扩 展,满足不同建筑项目的需求 。
施耐德KNX系统 介绍
目录
• KNX系统概述 • KNX系统组成 • KNX系统功能与优势 • KNX系统实施案例 • KNX系统未来发展趋势与挑战 • 总结与展望
01
KNX系统概述
KNX系统简介
KNX系统是一种智能建筑控制系统,由欧洲安装总线( European Installation Bus, EIB)发展而来,旨在为建筑环 境提供高效、节能和舒适的解决方案。

变电站综合监控系统

变电站综合监控系统

变电站(室)综合监控系统项目概况本项目为变电站(室)搭建智能监控环境,替代传统的人工巡检方式,达到快速、高效自动巡视。

近年来国家大力发展智能电网,但由于输变电使用环境限制和结构的复杂性使得智能化信息化水平较低,也正因环境恶劣结构复杂,输变电的故障率居高不下,随着智能电网工作的进一步深入,输变电智能化信息化已成为下一步的主要工作之一,但是由于存在信息采集种类繁多,缺少传输通道,缺少综合的监控软件等原因,国内尚无很系统的解决方案。

我公司根据国网技术导则要求开发的变电站(室)综合监控系统填补了这一空白,能够完成输变电的电能参数采集和图像、环境参数等非电量采集,利用轨道机器人或轮式机器人搭载各种传感器代替人工巡检,将所有数据收集汇总后经由IED模块将数据转化并上传至后台,使值班人员能够及时了解各设备运行参数以及环境参数,极大的降低设备故障率和供电事故率,替代复杂的人工巡检。

系统概述本系统可对变电站(室)内有害气体、空气含氧量、噪声、温度、湿度等环境参量、以及高频脉冲局放,超声波地电波局放,变压器铁芯接地电流、夹件电流等电力参数进行监测,对变电站(室)进行视频监控、红外成像。

系统可通过巡检机器人以及站点固定采集设备有效监测到变电站(室)内环境参数及电气电力参数的异常,根据设备的运行状态判断事态发展趋势进行预警,由原来只有在事故后告警变为事故前预警,提醒运维人员进行及时检修和维护,并上报和记录原始数据,系统软件处理上,设置多个告警等级,针对不同的现象,提示不同的告警内容,可有效地防止误报、漏报,为状态检修提供可靠的数据依据,大幅度降低事故的发生。

系统特点本变电站(室)综合监控系统具备以下特点:1. 高度集成:系统将环境监测、电力参数采集、视频监控、红外成像等多种功能集于一身,实现对变电站(室)全方位的实时监控。

2. 智能预警:通过先进的数据分析和模式识别技术,系统能够对潜在的故障和异常情况进行智能预警,提前发现并处理问题,避免事故发生。

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。

施耐德综保操作说明(二)2024

施耐德综保操作说明(二)2024

施耐德综保操作说明(二)引言概述:本文档旨在为用户提供施耐德综保操作的详细说明。

综保系统是一种兼容多种通信协议的集中式综合保护装置,能够监测和保护电力系统中的各种设备。

本文将分为五个大点进行说明,包括系统启动与关闭、系统设置、测量与监测、保护与告警、系统维护与故障排除。

正文内容:一、系统启动与关闭:1. 检查系统连接:确保综保设备与电力系统的连接正确无误。

2. 打开综保系统:按照设备说明手册上的要求,将电源开关打开。

3. 系统自检:系统将进行自检程序,确保各个功能正常运行。

4. 系统关闭:在不使用时,将综保系统断开电源,并按照设备说明手册操作进行关闭。

二、系统设置:1. 时钟设置:按照设备说明手册上的要求设置综保设备的时钟准确性。

2. 通信设置:根据需要,选择合适的通信协议,并进行相应的设置。

3. 参数配置:根据电力系统的特点和需求,对综保设备进行参数配置。

4. 用户管理:设置合适的用户权限,确保只有授权用户可以访问综保系统。

5. 数据备份与恢复:定期备份综保系统的数据,并了解如何进行数据恢复。

三、测量与监测:1. 监测电流和电压:了解如何实时监测电流和电压的数值,并进行数据分析。

2. 监测负荷:通过综保系统监测电力系统的负荷情况,及时发现异常。

3. 监测电能参数:了解如何监测电能参数,如功率、功率因数等。

4. 故障检测:在电力系统故障发生时,综保系统能够及时发出警报并记录故障信息。

5. 数据记录与分析:学习如何自动记录电力系统数据,并进行数据分析以提高系统的可靠性。

四、保护与告警:1. 过流保护:设置合适的过流保护电流阈值,并了解过流保护的动作原理。

2. 过压保护:设置合适的过压保护电压阈值,并了解过压保护的动作原理。

3. 过载保护:根据电力系统的负荷情况,设置合适的过载保护参数。

4. 短路保护:了解短路保护的原理,并进行相应的参数配置。

5. 告警处理:学习如何处理综保系统发出的告警信息,及时采取措施。

变电站综合自动化监控系统调试报告

变电站综合自动化监控系统调试报告

变电站综合自动化监控系统调试报告一、项目背景变电站是电力系统中起着重要作用的设施之一,其稳定运行对整个电网的安全与稳定性都有着重要影响。

为了提高变电站的智能化水平和运行效率,我们开展了变电站综合自动化监控系统的调试工作。

二、调试目标1.系统稳定性:确保系统能够长时间连续运行,不出现死机、崩溃等问题。

2.系统可靠性:确保系统能够准确地捕捉变电站各个设备的运行状态,并及时发出报警信号。

3.系统可用性:确保系统具备友好的用户界面和操作便利性,用户能够方便地使用系统进行操作和管理。

4.系统安全性:确保系统能够对恶意攻击和非法操作进行有效防御。

三、调试过程1.初步测试:对系统进行初步测试,包括硬件设备的连接和配置以及软件的安装和启动。

2.驱动程序调试:对系统使用的各种设备驱动程序进行调试,确保设备能够正常地连接和通信。

3.数据采集和处理:测试系统的数据采集模块,确保能够准确地采集和处理变电站的各项数据。

4.报警功能调试:测试报警功能,包括报警的触发条件和报警信号的传递,确保能够及时地发出报警。

5.用户界面调试:对系统的用户界面进行调试,包括界面的布局和操作流程,确保用户能够方便地使用系统。

6.安全性测试:对系统的安全性进行测试,包括防火墙和入侵检测等功能的测试,确保系统能够有效地抵御攻击。

7.性能优化:对系统进行性能优化,包括对系统响应速度、数据存储和处理能力等方面进行调优,确保系统的高效运行。

四、调试结果经过一段时间的调试工作,我们取得了以下成果:1.系统稳定性:经过长时间测试,系统能够稳定地运行,没有出现死机、崩溃等问题。

2.系统可靠性:经过多次测试,系统能够准确地捕捉变电站各个设备的运行状态,并及时发出报警信号。

3.系统可用性:经过用户使用反馈,用户界面友好,操作便捷,用户能够方便地操作和管理系统。

4.系统安全性:经过安全性测试,系统能够有效地防御恶意攻击和非法操作。

五、总结和展望通过本次变电站综合自动化监控系统的调试工作,系统能够稳定和可靠地运行,为变电站的运行提供了有力的支持。

变电站综合自动化监控子系统

变电站综合自动化监控子系统

变电站综合自动化监控子系统变电站综合自动化监控子系统是现代电力系统的重要组成部分,它通过集成多种自动化技术和设备,实现了对变电站运行状态的实时监控、数据采集、故障诊断和控制操作。

该系统不仅提高了变电站的运行效率和安全性,还为电力系统的稳定运行提供了有力保障。

首先,变电站综合自动化监控子系统的核心功能是实时监控。

系统通过安装在变电站各个关键位置的传感器,如温度传感器、压力传感器、电流传感器等,实时收集设备运行数据。

这些数据通过通信网络传输至中央监控中心,由监控系统进行分析和处理。

其次,数据采集是该系统的基础工作。

系统需要对变电站内的所有设备进行定期或实时的数据采集,包括电压、电流、功率、频率等电气参数,以及设备状态、环境条件等非电气参数。

这些数据的采集对于后续的数据分析和故障诊断至关重要。

接着,故障诊断是变电站综合自动化监控子系统的关键功能之一。

通过对采集到的数据进行分析,系统能够及时发现设备运行中的异常情况,并进行故障诊断。

这包括对设备的过载、过热、短路等故障进行检测,并给出相应的报警信号。

此外,控制操作是系统的重要组成部分。

在检测到故障或异常情况时,系统能够自动或根据操作员的指令执行相应的控制操作,如断开故障设备、切换备用设备、调整运行参数等,以确保变电站的安全稳定运行。

最后,变电站综合自动化监控子系统还具备远程监控和远程操作的功能。

通过互联网或专用通信网络,操作员可以在远程监控中心对变电站进行监控和操作,这大大提升了变电站的运行效率和灵活性。

综上所述,变电站综合自动化监控子系统通过实时监控、数据采集、故障诊断和控制操作等功能,实现了对变电站的全面自动化管理。

这不仅提高了变电站的运行效率和安全性,也为电力系统的稳定运行提供了有力保障。

随着技术的不断发展,该系统的功能和性能将不断完善,为电力行业的发展做出更大的贡献。

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。

施耐德电气OEM自动化解决方案及产品综合样本

施耐德电气OEM自动化解决方案及产品综合样本
停止、空闲或等待状态时需要停止驱动器,而且 这些功能应当与程序控制相整合,为最终用户带 来更大的节能效益。
研究表明,如今的机器的生产效率几乎不可能达 到 100%,据预测,如果机器在闲置时能够被妥善 管理的话,比如只是简单地切断其电源,其能耗 也将减少近 37%。
安全关闭和安全重启也应当被考虑作为一个节能 增效的资源,例如,在关闭机器后应同时避免控 制系统和通讯母线仍处于通电状态。在关闭设备 时可以保存参数,并在重启后还原先前的参数数 据。但有时,这样的做法会显得多此一举,例如, 因为安全限制或是生产线的快速重启,最终用户 更愿意选择保留对控制系统继续供电。
A团队 ...团队
项目数据
项目文件——中央数据库
B团队 C团队
一个项目,多个参与者: 中央数据库和强大的多用 户设计,将使未来的用户 能同时访问最低至功能块 一级的软件项目。
革命性的图形化编程方式
进一步降低编程复杂性的努力和向软件模块化发 展的明显趋势带来了一种全新的机器程序创建方 法。而 EDESIGN 正是其成果之一:
降低能耗的多种方法
机械设计与节能增效
机械设计优化 > “机械工程是改进机械能耗的主
要根源”
电动机的大小
机械驱动机构的过大选型现象十分常见(电动马 达、气动传动装置),这将导致机械的能耗增大, 而有时通过正确的设计可以轻松避免这种现象发 生。对于任何一种应用,都应当谨慎评估对待, 思考一种机器的高效和可靠性应当达到何种程度, 同时需要前瞻性的评估其将来的扩展升级策略?
而类似于起重机和升降机的设备,可以从能源再 生设备中有所获益,如能源再生驱动器。
鉴于此类技术,同步电动机的节能效率比异步电 动机的要高出 10%(转子中不产生损失)。

变电站安全监控系统施工方案三篇

变电站安全监控系统施工方案三篇

《变电站安全监控系统施工方案》一、项目背景随着电力系统的不断发展和智能化水平的提高,变电站的安全运行变得至关重要。

为了确保变电站的安全稳定运行,提高运行管理效率,决定对变电站安装安全监控系统。

该系统将实现对变电站内设备运行状态、环境参数、人员活动等进行实时监测和控制,及时发现和处理异常情况,为变电站的安全运行提供有力保障。

二、施工目标1. 安装一套先进、可靠的变电站安全监控系统,实现对变电站的全面监控。

2. 确保施工过程符合国家相关标准和规范,保证施工质量和安全。

3. 在规定时间内完成施工任务,确保变电站正常运行不受影响。

三、施工步骤1. 施工准备(1)组织施工人员进行技术培训,熟悉施工图纸和技术规范。

(2)准备施工所需的材料和设备,确保其质量符合要求。

(3)对施工现场进行勘察,确定设备安装位置和线路走向。

(4)制定施工安全措施和应急预案。

2. 设备安装(1)摄像头安装:根据设计要求,在变电站内关键位置安装摄像头,确保覆盖范围全面。

安装时要保证摄像头固定牢固,调整好角度和焦距。

(2)传感器安装:安装温度传感器、湿度传感器、烟雾传感器等,用于监测变电站内的环境参数。

传感器应安装在合适的位置,确保测量准确。

(3)控制设备安装:安装监控主机、硬盘录像机、显示器等控制设备。

设备应安装在干燥、通风良好的地方,便于操作和维护。

3. 线路敷设(1)敷设视频信号线、电源线、控制线等线路。

线路应采用阻燃、耐腐蚀的材料,敷设时要避免与强电线路交叉。

(2)线路连接:将摄像头、传感器等设备与控制设备进行连接,确保连接牢固、可靠。

4. 系统调试(1)对安装好的设备进行通电测试,检查设备是否正常工作。

(2)对摄像头进行图像调整,确保图像清晰、稳定。

(3)对传感器进行校准,确保测量准确。

(4)对系统进行整体调试,检查系统功能是否正常,是否存在漏洞和隐患。

5. 竣工验收(1)整理施工资料,包括施工图纸、设备清单、调试报告等。

(2)组织相关人员进行竣工验收,对施工质量和系统功能进行检查和评估。

变电站综合自动化监控系统

变电站综合自动化监控系统

变电站综合自动化监控系统变电站综合自动化监控系统是现代电力系统的重要组成部分,它通过集成多种自动化技术和设备,实现了对变电站的全面监控和管理。

该系统不仅提高了变电站的运行效率和安全性,还为电力系统的稳定运行提供了有力保障。

首先,变电站综合自动化监控系统的核心是自动化控制系统。

该系统能够实时监测变电站内的各种设备状态,包括变压器、断路器、继电保护装置等。

通过传感器和数据采集设备,系统能够收集到设备的温度、压力、电流、电压等关键参数,并将这些数据传输到中央控制室。

其次,系统具备强大的数据处理和分析能力。

通过先进的算法和软件,系统能够对收集到的数据进行实时分析,及时发现设备异常和潜在故障。

一旦发现问题,系统会自动报警,并提供故障诊断和处理建议,从而减少设备故障对电力系统的影响。

此外,变电站综合自动化监控系统还具备远程控制功能。

操作人员可以通过系统远程控制变电站内的设备,如远程操作断路器进行开关操作,或者调整变压器的运行参数。

这种远程控制不仅提高了操作的便捷性,还减少了人员进入高压区域的风险。

系统还具有高度的自动化和智能化水平。

通过人工智能和机器学习技术,系统能够自我学习和优化,不断提高监控和控制的准确性和效率。

例如,系统可以根据历史数据和实时数据,预测设备的未来状态,提前进行维护和调整,从而延长设备的使用寿命。

最后,变电站综合自动化监控系统还注重信息安全和数据保护。

系统采用了多重加密和安全防护措施,确保数据传输的安全性和可靠性。

同时,系统还能够抵御外部网络攻击和内部数据泄露的风险,保障电力系统的稳定运行。

综上所述,变电站综合自动化监控系统通过集成先进的自动化技术和设备,实现了对变电站的全面、高效、安全的监控和管理。

随着电力系统的发展和科技的进步,该系统将不断优化和升级,为电力系统的稳定运行提供更加有力的支持。

尚德110KV变电站综合自动化系统设计与应用

尚德110KV变电站综合自动化系统设计与应用

尚德110KV变电站综合自动化系统设计与应用徐长清上海港承机电科技有限公司摘要:本文对工厂实际情况进行分析,采用了施耐德的继保控制元件和POWERLOGIC后台监控软件, 使得尚德变电站的综合自动化处在当今先进水平。

变电站综合自动化系统已经逐步取代传统的变电站二次系统,已成为当前电力系统发展的主流, 随着科学技术的不断发展特别是微机技术的发展,使得各行业进入微机控制模式。

关键词:110KV变电站、综合自动化系统、本项目为2路110kV进线,一期完成1号主变及10kV系统,二期完成2号主变,三期完成3号主变,系统是分期分批建设,本监控系统充分考虑二期、三期扩容的要求及对外关联接口的兼容性、灵活性。

本次变配电监控系统划分为六个部分(6号变配电站为本系统监控主站),分别建立各自的监控分站,同时为二期考虑备用,管理就近的变配电设备。

同时将这些分站的数据信号发送到建在6号站内的主站监控中心,以便实现控制分散、管理集中,整体运行管理智能化的要求。

本系统同时包含110kV站的通讯联接,以光纤连接方式将本期系统的数据上传至110kV主站,同时可以做到监视110kV站运行状况。

110kV变电站(一期工程)能对1~6号分变电站进行监控(满足遥信、遥测、遥控功能);10kV站可对1~6号分变电站进行监控(满足遥信、遥测、遥控功能);1~6号站内能实现自身的遥信遥测遥控功能。

1 变电站综合自动化系统的概念变电站综合自动化系统以其简单可靠、可扩展性强、兼容性好等特点逐步为国内用户所接受,并在一些大型变电站监控项目中获得成功的应用。

1.1 系统概念1.1.1系统设计思想完整的变电站综合自动化系统除在各控制保护单元保留紧急手动操作跳、合闸的手段外,其余的全部控制、监视、测量和报警功能均可通过计算机监控系统来完成。

变电站无需另设远动设备,监控系统完全满足遥信、遥测、遥控、遥调的功能以及无人值班之需要。

从系统设计的角度来看有以下特点:(1)分布式设计。

施耐德电气钢铁行业能源管理系统解决方案-体系架构框架和流程

施耐德电气钢铁行业能源管理系统解决方案-体系架构框架和流程

俄国
11
匈牙利哈奇电力
匈牙利
12
韩国电力公司
韩国
13
意大利AEM-托力诺公司
意大利
14
生力饮料有限公司
美国
施耐德解决方案
• 适应性:灵活适应管理需求 • 平台化:支持系统功能扩展 • 可持续:能源管理持续改进
本节内容结束
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综合能源管理制度 《能源管理办法》 《能源管理考核办法》
能源计划实绩管理 《四级能耗指标管理制度》
《能源分析管理制度》 《能源介质计量数据管理制度》
能源生产调度管理
《能源生产调度管理制度》
能源质量管理
《能源介质质量管理制度》 《工业用水及水质管理制度》
用能过程管理 《测量数据管理制度》 《能源介质管理制度》 《能源介质外购(销)管理制度》 《能源监察管理制度》 《能源管线管理制度》 《新增能源用户报批管理制度》
施耐德电气 能源管控中心解决方案
内容 • 建设目标 • 方案综述 • 系统架构 • 系统功能 • 产品平台 • 项目实施 • 建设建议
建设目标
• 目标 • 体系 • 制度 • 流程 • 标准 • 系统
EMS建设目标

施耐德 解决方案

施耐德 解决方案

以我给的标题写文档,最低1503字,要求以Markdown 文本格式输出,不要带图片,标题为:施耐德解决方案# 施耐德解决方案## 介绍施耐德是一家全球领先的能源管理和自动化解决方案提供商。

施耐德提供了各种解决方案,满足不同行业的需求,包括工业、商业、住宅等领域。

本文将介绍一些施耐德的解决方案,让我们更了解他们的产品和服务。

## 工业解决方案在工业领域,施耐德提供了各种解决方案,帮助企业实现高效的生产和能源管理。

以下是一些主要的工业解决方案:### 1. 工业自动化施耐德的工业自动化解决方案帮助企业实现自动化生产。

他们提供先进的工业控制系统、PLC和SCADA系统等,以提高生产效率和质量。

### 2. 节能解决方案施耐德的节能解决方案帮助企业降低能源消耗,并提供节能建议。

他们提供的能源监测系统可以实时监测能源使用情况,并提供优化建议,帮助企业节约能源和降低能源成本。

### 3. 智能制造施耐德的智能制造解决方案利用物联网和大数据技术,实现工厂的智能化。

他们的解决方案可以实现设备的远程监控、预测性维护和生产调度优化,提高生产效率和灵活性。

## 商业解决方案施耐德还提供各种商业解决方案,以提高商业建筑的能源效率和运营效率。

以下是一些主要的商业解决方案:### 1. 智能电网施耐德的智能电网解决方案提供了可靠的能源供应和分布管理。

他们的解决方案可以实现电力负荷的实时监控和优化,以及可再生能源的集成和管理。

### 2. 综合自动化施耐德的综合自动化解决方案可以实现商业建筑的自动化控制。

他们提供的楼宇管理系统可以监控和控制空调、照明和安防系统等,以提高能源效率和舒适性。

### 3. 数据中心解决方案施耐德的数据中心解决方案帮助数据中心提高能源效率和可靠性。

他们提供的数据中心基础设施管理系统可以监测和控制电力和冷却设备,以优化数据中心的运行。

## 住宅解决方案施耐德还提供了各种住宅解决方案,帮助家庭提高能源效率和舒适性。

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变电站综合自动化监控管理系统方案2010年8月目录1、施耐德 ION-Enterprise系统简介 (4)1.1 施耐德 ION-Enterprise系统概述 (4)1.2 施耐德 ION-Enterprise系统总体技术和性能指标 (5)1.2.1执行国家或部颁标准 (5)1.2.2 工作环境 (7)1.2.3工作电源条件 (7)1.2.4电磁兼容性 (7)1.2.5抗干扰性能满足 (8)1.2.6系统主要性能指标 (8)1.3 施耐德 ION-Enterprise系统网络拓扑结构图 (10)2、施耐德 ION-Enterprise软件系统 (11)2.1施耐德 ION-Enterprise系统特点 (11)2.2 施耐德 ION-Enterprise系统层次 (12)2.2.1间隔层 (12)2.2.2通讯层 (12)2.2.3监控中心层 (12)2.3 施耐德 ION-Enterprise系统HMI界面信息 (13)2.3.1 低压配电设备监控界面 (13)2.3.2系统数据库查询界面 (14)2.3.3打印记录功能 (14)2.3.4读取各种参数界面 (15)2.4 施耐德 ION-Enterprise系统功能 (16)2.4.1数据采集及处理功能 (16)2.4.2控制功能 (17)2.4.3显示、查询及打印功能: (18)2.4.4计算、统计、分析功能 (19)2.4.5自动报警功能 (20)2.4.6主接线图及报表的制作、编辑功能 (20)2.4.7在线维护功能 (20)2.4.8自检功能 (21)2.5 施耐德 ION-Enterprise系统接口和应用软件 (21)2.5.1智能设备接口软件 (21)2.5.2功能完善的应用软件 (21)2.6 施耐德 ION-Enterprise系统扩展功能 (22)2.6.1网络扩展功能 (22)2.6.2多种通讯接口 (22)2.6.3企业信息管理系统(MIS)接口 (22)3、施耐德 ION-Enterprise系统硬件系统 (24)3.1 施耐德 ION-Enterprise系统监控主机配置 (24)3.2 施耐德 ION-Enterprise系统通讯设备 (24)4.服务及质量保证体系 (25)4.1服务 (25)4.1.1现场服务 (25)4.1.2售后服务 (26)4.1.3 用户培训 (26)4.2质量保证体系 (27)1、施耐德 ION-Enterprise系统简介1.1 施耐德 ION-Enterprise系统概述随着计算机技术(Computer)、网络技术(Network)、控制技术(Control)、通讯技术(Communication)、显示技术(Display)的发展和广泛应用,变电站综合自动化系统在广阔的工业技术领域和服务行业中的应用日益增多。

事实上,完善的管理已经离不开状态监控和处理系统。

作为变配电管理的各类变电站,其中枢管理系统早已纳入智能化监控管理的范畴。

这类智能型变电站综合自动化系统既是现代化企业实施电力运行科学管理、减员增效的有力工具,也是企业网络化、信息化建设的重要组成部分。

变电站综合自动化系统是提高供电系统可靠性的最有效手段,它不但可以减少停电范围,缩短停电时间(由原来的几天、几小时,缩短到几十分钟,甚至几十秒,采用该自动化系统后的配电系统,其可靠性可提高到99.99%)而且可以改进供电质量,改善公司企业形象,为用户提供更高质量的服务。

若用人工值班,通过电话联系或人工巡视,工作量大,速度也很慢。

但是采用变电站综合自动化系统进行监测、管理,能迅速发现故障,使设备按最佳工况运行,实现遥控、遥测、遥信,达到节约能源,减轻运行电工人员的劳动强度、改善工作环境、减少人力,提高劳动生产率,使供电系统安全、合理、经济运行。

施耐德 ION-Enterprise变电站综合自动化系统是施耐德电气最新的变电站综合自动化系统。

该系统是具有高效、安全、经济、可扩展的高、低压供配电系统微机监控系统,采用目前国际流行的面向对象的分层、分布式智能一体化结构,应用计算机控制、网络通讯等多项先进技术,将供配电系统智能型二次设备的各项功能(保护、监测、控制、通信等诸多功能)重新组合优化设计所推出的一种开放性、网络化、单元化、组态化的新一代电力监控管理系统。

系统结构符合国际电工委员会(IEC)的技术规范,代表了当今变电站监控系统新的潮流和趋势。

系统能够在主控室实现对各个变配电站的遥信、遥控、遥测及遥调“四遥”功能, 对电气设备的运行状态进行实时监控,具有电气参数实时监测、事故异常报警、事件记录和打印、统计报表的整理和打印、电能量成本管理和负荷监控等综合功能。

1.2 施耐德 ION-Enterprise系统总体技术和性能指标1.2.1执行国家或部颁标准遵照执行以下电力行业的相关规程、标准和要求GB/T13729 远动终端通用技术条件DL5003-91 电力系统调度自动化设计规程DL/T 814-2002 配电自动化系统功能规范DL/T630 交流采样远动终端通用技术条件DL/T 721-2000 配电网自动化系统远方终端DL/T 575-1999 控制中心人机工程设计导则DL 451-1991 循环式远动规约GB50062-92 电力装置继电保护和自动化设计规范GB-14285-93 继电保护及安全自动装置技术规程GB/T15145-94 微机线路保护装置通用技术条件IEC870-5-103 继电保护设备信息接口配套标准DL/T587-1996 微机继电保护装置运行管理规程DL478-92静态继电保护及安全自动装置通用技术条件DL/1994 电力系统继电保护及安全自动装置反事故措施要点的要求GB/T13850 交流电量转换为模拟量或数字信号的电测量变送器GBJ63-90 电力装置的电测量仪表装置设计规范DL448-91 电能计量装置管理规程GB50171-92 电气装置安装工作盘、柜及二次回路结线施工及验收规范GBJ147-90 电气安装工程高压电气施工及验收规范GBJ232-82 电气安装工程施工验收规范GB50174-93 电子计算机机房设计规范GB2887-89 计算站场地技术要求GB9361-88 计算站场地安全要求JGJ/T16-92 民用电气设计规范1.2.2 工作环境1、运行温度:户内安装,环境温度-25℃~+70℃;2、环境湿度:空气相对湿度不大于95%(非凝露);3、高度:海拨高度不大于4000米;4、大气压力:86~108kPa;5、温差:日气温最大变化25℃;6、抗震能力:水平加速度不大于0.4g,垂直加速度不大于0.2g;7、倾斜度:安装倾斜度不大于5°;1.2.3工作电源条件1、额定电压 AC 380V/220V±10%, DC 220V±10%;2 、额定频率:50Hz;3、直流电源纹波系数<5%;4、二次回路额定参数A、PT二次交流电压:100V(线)57.5V(相);B、CT二次交流电流:5A或1A。

1.2.4电磁兼容性本系统是运行于高电压等级变电站中,由于其电磁环境非常恶劣,故设备要具备较强的可靠性及电磁兼容性,下面是对系统电磁兼容性的要求:●静电放电抗扰度:符合GB/T17626-4-2 4级●辐射电磁场抗扰度:符合GB/T17626-4-3 3级●快速瞬变电脉冲群抗扰度:符合GB/T17626-4-4 4级●冲击(浪涌)抗扰度:符合GB/T17626-4-5 3级●电磁场感应的传导骚扰的抗扰度: 符合GB/T17626-4-6 3级●工频磁场抗扰度:符合GB/T17626-4-8 4级●脉冲磁场抗扰度:符合GB/T17626-4-9 5级●阻尼振荡磁场的抗扰度:符合GB/T17626-4-10 5级●振荡波:符合GB/T17626-4-12 2级1.2.5抗干扰性能满足●IEC255-22-1 高频干扰试验标准●IEC255-22-2 静电放电干扰试验标准●IEC255-22-3 辐射电磁场干扰试验标准●IEC255-22-4 快速瞬变干扰试验标准1.2.6系统主要性能指标●采集模拟量总量(软件系统):无限●采集开关量总量(软件系统):无限●采集脉冲量总量(软件系统):无限●输出控制量总量(软件系统):无限●输出调节量总量(软件系统):无限●广播命令:时钟对时●电流、电压误差:≤0.5%●功率、电能误差:≤1.0%●频率精度:≤0.02Hz●全系统实时数据扫描周期:≤5s●遥控接点容量: ≥AC 250V/8A●遥控遥调命令传送时间:≤10s●事件顺序记录数量(SOE):≥512条●事件顺序记录分辨率(SOE): 1ms●画面调用响应时间:≤1s●事故画面推出时间:<10s●双机切换时间:≤20s●画面实时数据刷新周期: 2-30s可调●重要模拟量刷新周期:<3s●次重要模拟量刷新周期:<5s●一般模拟量刷新周期:<10s●打印报表输出周期:按需整定●遥信变位传送时间:≤5s●遥信处理正确率: 100%●遥控遥调正确率: 100%● CPU负荷率:正常状态≤30%、事故情况下≤60%●网络负荷率:正常状态下≤25%●故障区隔离:<1min●非故障区恢复送电:<2min●系统可用率:≥99.99%●智能设备平均无故障时间(MTBF)≥100000小时●系统平均无故障时间(MTBF)≥30000小时1.3 施耐德 ION-Enterprise系统网络拓扑结构图2、施耐德 ION-Enterprise软件系统2.1施耐德 ION-Enterprise系统特点施耐德 ION-Enterprise变电站综合自动化系统具有投资少、功能强、装置维护方便、扩充灵活、可靠性高等主要特点:●全简体中文操作界面,系统可靠性、运行效率高,数据共享性好;●按每个电网元件(如进线、母联、馈出变压器等)为一个对象,集测量、保护、控制、和信号为一体,通过总线连成系统,节约投资。

●系统内装置间信息的传送均为数字信号,系统抗干扰能力强。

●系统独立性强,不同电气设备均单独安装对应的智能装置,任一或局部出现故障不影响系统运行, 系统故障不影响就地单元的运行,在监控系统因故退出运行时各智能装置仍能安全、可靠独立运行;●系统为多中央处理器工作方式,每个装置都具有数据处理能力,大大减轻了主控机的处理负担。

●系统为多功能控制方式,扩充灵活,设备的运行管理十分简单,维护量少,调试简单;●具有操作员登录和管理人员登录等多种不同的权限方式,从而保证系统的安全管理和操作;●施耐德 ION-Enterprise变电站综合自动化系统具有良好的自诊断与自恢复功能,能在线诊断系统所有软件和硬件的运行工况。

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