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1 供配电设计应用电力监控系统的作用
电力监控系统是融合现代电子技术、计算机技术、控制技术等多元技术类型建立的技术模式,将其应用在供配电设计项目中,能在建构集中监控管理体系的同时,具备数据采集汇总、遥测遥控处理、数据综合分析等功能,以保证智能化系统发挥价值,为供配电工作效率的全面提高奠定基础。
1.1 数据采集汇总
电力监控系统能建立完整的数据信息汇总模块。
(1)模拟量。采集的模拟量中,各段的母线电压数据、线路电压数据、电流数据和功率因数等,都是关键参数。较为常见的模拟量采集过程会采取直流采样或交流采样,其中,直流采样要借助交流电压、电流等参数经过转换器后,换算为模数转换器能读取的信号,并且能被应用在实际控制环境内。
(2)开关量采集。获取断路器状态参数、隔离开关状态、接地闸状态参数等,以保证后续报警信号分析和传达的及时性。
(3)电能计量分析。完成有功电能、无功电能的实时性采集分析,相较于传统机械式电能表,电力监控系统支持的电能表结构能利用电能脉冲计量和软件计量等多种方式并行,建构完整的分析机制,维持有功电能、无功电能的计量分析,维持综合应用效果[1]。
1.2 事件记录
在供配电设计中应用电力监控系统,要对断路器合闸/分闸等情况进行实时性记录,并且保证保护动作顺序记录的合理性和规范性。与此同时,微机保护流程或监控系统采集环节也非常关键,要匹配充足的内存空间,维持数量和时间段事件顺序记录的规范性。关键的是,后台监控系统和远程监控通信要具备实时性处理功能,避免信息事件丢失。
1.3 故障实时性录入
供配电设计体系中,也要对故障问题予以关注,打造更合理的故障分析和控制平台。设置故障记录功能模块,就能对继电保护动作前后和故障相关的电流量、母线电压量等进行集中的记录分析。记录时间一般是保护启动前2个电压周期和保护动作后的10个电压周期,能维持良好的动作保护,确保重合闸全过程管理的规范性。
1.4 远程操作
电力监控系统还能搭建完整的远程操作模式,操作人员借助计算机就能对相关元件予以实时性控制,尤其是断路器和隔离开关等,落实分闸、合闸操作,能有效避免计算机系统故障影响操作,且在设计中保留人工操作和远程操作的并行功能。以断路器操作为例,设置相应的闭锁功能:淤断路器在实时性操作的过程中要具备闭锁自动重合闸
1.5 实时性监控
(1)越限报警和记录。在监控系统实时性运行的过程中,能对采集获取的电流参数、电压参数等基础模拟量予以实时性跟踪分析,一旦出现越限问题,就能马上完成报警信号的处理。
(2)电能质量监控。在供配电控制体系中,要对电能质量予以实时性监督管理,才能打造良好的供配电管控模式。一般造成电力设备故障或是误操作的问题中,电压/电流静态偏差和动态扰动等现象较为常见,表现为电压或频率存在明显的有效值变化,或出现电压波动、闪变、电压暂降等现象,严重时会出现暂态和瞬态过电压引起参数变化。
2 供配电设计中应用电力监控系统的内容
2.1 组态软件设计
监控组态软件是具备组态功能的应用软件,不仅能实现面向数据的监控处理,还能完成数据采集,维持应用的规范性和科学性,为操作提供实时性观察汇总数据的功能[3]:淤组态软件的绘画功能设计,能配合相应的模块完成元图、制位图、滑动条、标签、时钟的绘制处理,配合操作级别和图层属性就能完成相关操作工序;于组态软件的编辑功能设计,能实现对被编辑对象的旋转、移动、粘贴、对齐等操作;盂在系统程序启动和退出时借助相应的指令模块,就能有效完成实时性校验操作,避免用户非法处理;榆实时性/历史性曲线功能设计,调取相应的数据信息,就能显示出实时性曲线参数和历史曲线参数,方便用户直观了解现场数据的变动情况;虞报表处理,对数据信息予以汇总分析,从而结合预定的格式输出信息,了解组态结构,操作十分灵活且便捷;愚OPC 接口设计,电力监控系统的较大价值是建立实时性数据的收集和分析能力,有效评估变电站自动化、楼宇自控等功能获取的数值参数,完成合理的数据交换工作,维持数据项处理的实时性。
2.2 网络方案
依据供配电设计的基本要求,要结合具体情况落实相应的网络方案,维持应用管理的科学性和完整性。目前,较为常见的网络方案主要有以下 3 种。
(1)针对一些现场智能监控设备数量少且对应设备分布较为集中的系统,将智能设备集中应用在一条总线系统上,配合智能化设备,建立完整的接口转换器、监控主机数据交换模式
文章链接:智能制造网 //www./tech_news/detail/333180.html现场智能监控设备设计
为了保证现场智能监控设备整体布局结构满足应用预期,要整合相关内容,在建立完整 数据采集和模式的基础上,配合监控主机发出的操作指令,维持良好的动态分析模式:淤市场上监控设备数量较多,且对应的动能多样,为了保证整体设计的合理性,在选择型号的过程中要充分结合客户的实际需求,综合分析电力网络结构、负荷等级等内容,以保证现场监控设备选型工作的优化,节省经济成本;于现场监控设备要各自独立的状态,保证数据采集、的规范性,配合动态实时性显示开关设备,在处理运行参数、故障信息、事件记录等内容的同时,有效维持数据管理的科学性和规范性。
4 安科瑞电力监控解决方案
4.1概述
针对用户(一般为35kV及以下电压等级),通过微机保护装置、开关柜综合测控装置、电气接点无线测温产品、电能质量在线监测装置、配电室环境监控设备、弧光保护装置等设备组成综合自动化的综合监控系统,实现了变电、配电、用电的安全运行和全面管理。监控范围包括用户变电站、开闭所、变电所及配电室等。
Acrel-2000Z电力监控系统是安科瑞电气股份有限公司根据电力系统自动化及无人值守的要求,针对35kV及以下电压等级研发出的一套分层分布式变电站监控管理系统。该系统是应用电力自动化技术、计算机技术、网络技术和信息传输技术,集保护、监测、控制、通信等功能于一体的开放式、网络化、单元化、组态化的系统,适用于35kV及以下电压等级的城网、农网变电站和用户变电站,可实现对变电站的控制和管理,满足变电站无人或少人值守的需求,为变电站安全、稳定、经济运行提供了坚实的**。
4.2应用场所
适用于轨道交通,工业,建筑,学校,商业综合体等35kV及以下用户端供配电自动化系统工程设计、施工和运行维护。
4.3系统架构
Acrel-2000Z电力监控系统采用分层分布式设计,可分为三层:站控管理层、网络通信层和现场设备层,组网方式可为标准网络结构、光纤星型网络结构、光纤环网网络结构,根据用户用电规模、用电设备分布和占地面积等多方面的信息综合考虑组网方式
一,屏蔽电缆是使用金属网状编织层把信号线包裹起来的传输线。编织层一般是红铜或者镀锡铜。适用于变压器及类似设备用。
二,屏蔽电缆和非屏蔽电缆的区别在于:
1、外观不同。前者是有金属网的,外面也有一层膜,而后者就没有,只是由塑料皮包着,并没有其它保护。
2、安装难易程度不同。前者安装起来很麻烦,必须要另外配一个特殊的连接器,同时对于安装人员的技术要求也是比较高的。而后者安装起来就很简单,直接插入对应的端口就可以了。
3、适用范围不同。在使用前者的时候,必须要保证整个装置都是具备屏蔽功能的,适用于机场。后者可以用来做网络布线,比较适合在办公室使用。
三,屏蔽电缆的屏蔽层可以分为单端接地和屏蔽层双端接地
① 屏蔽层单端接地是在屏蔽电缆的一端将金属屏蔽层直接接地,另一端不接地或通过保护接地。
在屏蔽层单端接地情况下,非接地端的金属屏蔽层对地之间有感应电压存在,感应电压与电缆的长度成正比,但屏蔽层无电势环流通过。单端接地就是利用抑制电势电位差达到电磁干扰的目的。
这种接地方式适合长度较短的线路,电缆长度所对应的感应电压不能**过安全电压。静电感应电压的存在将影响电路信号的稳定,有时可能会形成天线效应。
② 双端接地是将屏蔽电缆的金属屏蔽层的两端均连接接地