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電力監控系統設計新趨勢:AI+大數據如何重塑電網“智慧大腦“?

發布時間: 2025-04-28  點擊次數: 981次

摘要:電力監控系統的監控功能、現場監控層設備的選擇、通信網絡實時性、監控系統主機的型式等問題應根據建筑物的性質、特點、經濟條件和電力系統的條件,經技術經濟比較后確定,這樣才能充分利用資金構建安全、節能、高效、實用的電力監控系統。本文通過深入的研究電力監控系統的功能,分析了電力監控系統設計分析的措施,僅供參考。

關鍵詞:電力;監控;系統;設計

一、引言

隨著科學技術的不斷發展與進步,電力系統的生產力也在不斷的提升,企業對供電質量的要求也越來越高。然而,在這種大環境下,企業中的電力生產與運營所需要的成本所占的比重也開始大幅度上升。如何提高電力生產的效率,如何減少運營的損失,如何降低發電的成本,如何提高電力系統監管的水平已經成為企業的一項重要任務。為此,合理化的供配電設計,高效可靠的電力監控已經成為了石化企業發展的重點。本文主要就電力監控系統的設計進行分析,希望能夠為石化類電力監控發展提供一定的幫助。

二、電力監控系統構架

(1)現場監控層主要由多功能繼電保護裝置、智能斷路器的微機單元、多功能電力網絡監控儀表、開關量輸入/輸出模塊、可編程序控制器(ProgrammableLogicController,PLC)等監控單元設備組成。這些裝置和模塊與一次設備對應配置,就地安裝于配電柜內。這些設備均帶有RS-485網絡通信接口,通過現場總線將相關設備連接起來,上傳信息至通信管理層。部分監控單元不依賴網絡而獨立完成對監控對象(一次設備)的保護、控制、監測。另外視工程的需求,監控單元可配置開關狀態顯示、運行參數、保護整定值、故障信息和事故記錄等功能。(2)網絡管理層處于現場監控層與系統管理層之間,主要由現場管理機(數據采集器)、網絡服務器、以太網交換機、通信處理器等設備組成,主要任務是完成現場監控層和網絡管理層之間的網絡連接、轉換和數據、命令傳輸與交換,通過以太網還可以實現與火災自動報警系統、建筑設備監控系統、安全防范系統等其他系統的網絡通信,共享信息資源。(3)系統管理層通常配置高性能工業控制計算機、顯示器、打印機、不間斷電源(UninterruptiblePowerSupply,UPS)、報警器、動態模擬屏等,設置于電氣總控制室或值班室內,計算機內安裝控制軟件,將中間層傳來的現場控制設備數據通過人機界面的方式顯示,控制人員可發送命令給現場控制層設備,完成相應的操作和整定設置。

三、電力監控的基本功能

3.1電力監控系統的運行離不開計算機及其各類型功能軟件的支持

電力監控系統不僅需要結合相關專業軟件對采集到的信息進行及時更新,而且還要充分利用網絡功能對軟件進行相關的升級處理,從而有效保證監控系統軟件使用的靈活、可靠、高效以及數據信息的高速傳遞。基于電力監控的優勢所在,供配電設計獲取了良好的環境,并且,這給監控同步以及多方監控一方功能的實現打下了堅實的基礎。為此,電力監控系統也可以打破常規的地域限制,充分利用監控系統實現對供配電傳遞信息進行處理的目的。

3.2電力監控系統具有數據遠程通信的功能

電力監控系統可以通過監控裝置的通信接口和光端機聯系,并利用光纖達到數據遠程通信的目的。并且,在監控裝置內還可以安裝一個modem通信模塊,這樣就能夠利用固定的電話網絡進行撥號連接,從而訪問監控裝置,實現遠程數據的采集。

3.3電力監控系統集成停電抄表

如果發生停電事故或者相關的設備電源模塊出現故障的時候,有關工作人員時常會有讀取測控儀數據存儲器的需求。為此,電力監控裝置通常應當設置備用電源接口,以便在任何情況下都可以獲取測控儀存儲的數據。并且,對于存儲器而言,其還應當具有靜態存儲的功能,這樣即使是遇到停電的情況,相關數據依然可以被有效保存,從而避免數據丟失現象的出現。

四、電力監控系統的設計分析

4.1監控中心模塊

對于重點的工作內容制定適當的方案,以雙網雙機冗余技術為基礎,目的在于如何均衡網絡主機負載以及網絡流量。雙網雙機冗余配置的監控中心的設計過程中是要通過網絡分層以及綁定虛擬IP地址等技術,更大程度上減少網絡上的擁擠程度,同時有益于達到網絡負荷均衡的目的。網絡分層就是通過對原有監控網分成為監控子網以及采集子網,把所采集的信息進行詳細的分類產生分層。監控子站中所有的信息數據都會通過采集子網來進行融匯,形成中級的“熟數據"傳送到監控子網上,從而達到實時監控的目的,監控子網傳輸的意義,就是對采集子網的“熟數據";“虛擬IP地址綁定"相關的技術應用于數據的采集,通過對有關的數據進行主備雙網后,進行“虛擬"網絡組合成對外部可看見的IP地址以及網絡,這樣對于外部網絡來說,就是相當于有一個網段,這種工作方式;能使內部使用的網絡“協同"軟件將全面的對所承載的網絡流量進行平均分化;主機“協同"軟件的使用,對采集子網的主機通過進行分組,廠站信息分別用不同的機器進行處理,不僅能對數據處理的更加快速,降低誤差,同時至大可能的降低主機負荷度。兩臺數據服務器前置機的進程同時對數據進行處理,兩臺機器進行協同工作,而不是主備方式各自工作,能夠更好的降低主機的負荷度。

4.2電力監控系統主機選擇

電力監控系統主機直接決定了整個系統的安全性、穩定性,應采用高性能的工業控制計算機,并配以穩定的UPS。當變配電系統為一般的中小型系統,監控系統的控制要求不高,建議采用單主機型式;當變配電系統為重要的大型系統,監控系統的控制要求較高,建議采用雙主機在線冗余運行,互為備份,確保系統安全、可靠;當變配電系統中有部分特別重要的、對實時性控制要求高的監控系統,可采用高可靠性的PLC直接對該部分編程控制。

4.3電力監控系統與電能管理系統的關系

從監控范圍來看,電力監控系統的主要監控對象是變配電所和發電機房的配電系統,而電能管理系統是除了上述系統以外,還需監控整個建筑內需要計量的租戶、設備等電氣參數,范圍更廣。從監控系統實時性要求來看,電力監控系統數據通信的實時性和可靠性要求較高。而電能管理系統對數據通信的實時性和可靠性要求不高,而側重于數據存儲、數據統計和數據分析。因此在工程設計中,建議在變配電主系統中設計電力監控系統,其功能除了滿足該系統的要求外,還應兼顧電能管理系統的需求,尤其關注系統的可靠性和實時性,然后將電力監控系統采集到的電能參數打包上傳至電能管理系統。電能管理系統除了接收上述數據外,還需采集工程中其他區域所需計量的電能參數,而電能管理系統的網絡管理層對通信實時性和可靠性的要求相對較低,可節省投資。

五、安科瑞產品介紹

5.1概述

Acrel-2000電力監控系統是安科瑞電氣股份有限公司根據電力系統自動化及無人值守的要求,針對35kV及以下電壓等級研發出的一套分層分布式變電站監控管理系統。該系統是應用電力自動化技術、計算機技術和信息傳輸技術,集保護、監測、控制、通信等多功能于一體的開放式、網絡化、單元化、組態化的系統,適用于35kV及以下電壓等級的城網、農網變電站和用戶變電站,可實現對變電站多方位的控制和管理,滿足變電站無人或少人值守的需求,為變電站、穩定、經濟運行提供了堅實的保障。

5.2 系統結構

Acrel-2000電力監控系統采用分層分布式設計,可分為三層:站控管理層、網絡通信層和現場設備層,組網方式可為標準網絡結構、光纖星型網絡結構、光纖環網網絡結構,根據用戶用電規模、用電設備分布和占地面積等多方面的信息綜合考慮組網方式。

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圖1電力監控系統組網方式

5.2.1 實時監測

安科瑞Acrel-2000電力監控系統人機界面友好,能夠以配電一次圖的形式直觀顯示配電線路的運行狀態,實時監測各回路電壓、電流、功率、功率因數等電參數信息,動態監視各配電回路斷路器、隔離開關、地刀等合、分閘狀態及有關故障、告警等信號。其中,10kV配電系統中監測的開關量主要有:斷路器分、合閘信號,手車工作、試驗位置信號,遠方/就地切換位置信號、彈簧儲能狀態信號、接地刀合分信號、變壓器超溫跳閘信號、高溫報警信號,保護跳閘信號和事故預告信號;400V低壓進線回路電參量主要有:開關狀態、三相電流、三相電壓、總有功功率、總無功功率、總功率因數、頻率和正向有功電能累計值;400V低壓出線回路主要有:開關狀態、斷路器故障脫扣告警、三相(單相)電流、三相功率。

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5.2.2 詳細電參量查詢

在配電一次圖中,可以直接查看該回路詳細電參量,包括三相電流、三相電壓、三相總有功功率、總無功功率、總功率因數、正向有功電能,并可以查看24小時相電流趨勢曲線。

5.2.3運行報表

查詢各回路或設備指定時間的運行參數,報表中顯示電參量信息應包括:各相電流、三相電壓、總功率因數、總有功功率、總無功功率、正向有功電能等。

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5.2.4 實時告警

安科瑞Acrel-2000電力監控系統具有實時報警功能,系統能夠對配電回路斷路器、隔離開關、接地刀分、合動作等遙信變位,保護動作、事故跳閘等事件發出告警。系統還具有實時語音報警功能,能夠對所有事件發出語音告警。

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5.2.5 歷史事件查詢

安科瑞Acrel-2000電力監控系統能夠對遙信變位,保護動作、事故跳閘,以及電壓、電流、功率、功率因數越限等事件記錄進行存儲和管理,方便用戶對系統事件和報警進行歷史追溯,查詢統計、事故分析。

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5.2.6 電能統計報表

安科瑞Acrel-2000電力監控系統以豐富的報表體支撐量體系的完整性。系統具備定時抄表匯總統計功能,用戶可以自由查詢自系統正常運行以來任意時間段內各配電節點的用電情況,即該節點進線用電量與各分支回路消耗電量的統計分析報表。

5.2.7 用戶權限管理

安科瑞Acrel-2000電力監控系統為保障系統穩定運行,設置了用戶權限管理功能。通過用戶權限管理能夠防止未經授權的操作(如遙控的操作,數據庫修改等)。可以定義不同級別用戶的登錄名、密碼及操作權限,為系統運行、維護、管理提供可靠的保障。

5.2.8 電能質量監測

安科瑞Acrel-2000電力監控系統可以對整個配電系統范圍內的電能質量和電能可靠性狀況進行持續性的監測。例如配電系統維護人員可以通過諧波分析界面掌握配電系統的諧波含量,及時采取相應的措施提高配電系統的可靠性,減少因諧波造成的供電事故的發生。

5.2.9 Web訪問

展示頁面顯示變電站數量、變壓器數量、監測點位數量等概況信息,設備通信狀態,用電分析和事件記錄。首頁顯示場站的變壓器數量、回路個數、有功功率、無功功率、用電量、事件記錄等概況信息,可通過實時監控、變壓器、通信、視頻切換到需要查看的界面。

實時數據曲線可監測各個回路的線纜溫度、電壓、電流、功率曲線信息。實時變壓器曲線可監測變壓器的狀態,某天的電壓、電流、功率、用電量等曲線信息。接線圖頁面通過一次圖實時反映電氣參數變化,包括遙測、遙信等信息(遙信信號需要斷路供輔助觸點支持),刷新的時間<=5s。能耗統計頁面顯示各回路的功率峰值和用電量峰值,功率、電能趨勢曲線,電能環比, 用電排名。運維管理-通信狀態顯示監測接入系統設備的通信狀態。

5.2.10 APP訪問

設備數據頁面顯示各設備的電參量數據以及曲線。

5.3 相關產品


型號

主要功能

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AM5SE-F

線路保護裝置

三段式過流保護(可經低壓閉鎖,可帶方向)、反時限過流保護(可經低壓閉鎖)、兩段式零序I01過流/反時限過流保護、兩段式零序I02過流/反時限過流保護、重合閘、后加速過流保護(可經低壓閉鎖)、過負荷告警、過負荷跳閘、失壓跳閘、失壓告警、過電壓保護、零序過壓保護、逆功率保護、低頻減載/高頻保護(可經滑差閉鎖)、PT斷線告警、控制回路斷線告警、FC回路配合的過流閉鎖功能、非電量保護、檢同期

AM5SE-T

變壓器保護裝置

三段式過電流保護(可經復合電壓閉鎖) 、反時限過流保護(可經復合電壓閉鎖)、兩段式零序I01過流保護、兩段式零序I02過流保護、零序反時限過流保護、過負荷告警、過負荷跳閘、PT斷線告警、控制回路斷線告警、非電量保護

AM5SE-UB

PT并列及監測裝置

I母PT投入、II母PT投入、PT自動并列解列、PT遙控并列解列、I母PT低電壓告警、I母PT過電壓告警、I母PT零序過壓告警、I母PT斷線告警、II母PT低電壓告警、II母PT過電壓告警、II母PT零序過壓告警

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APQM-E

電能質量監測裝置

暫態數據(電壓暫降、電壓暫升、短時中斷、沖擊電流等)

穩態數據(電流、電壓、功率;基波;電壓偏差;頻率偏差;短閃變、長閃變;電壓波動等)

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ASD320

智能操控裝置

?一次回路模擬圖動態指示;帶電顯示及自檢/核相;兩路獨立溫濕度測量與控制;開關觸頭、電纜搭接頭溫度測量功能;斷路器分合次數計數;語音防誤提示;分/合閘、遠方/就地轉換開關;分合閘回路完好指示;分合閘回路電壓測量;預分預合閃光指示功能;人體感應自動照明控制。

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ATE200

無線測溫傳感器

溫度監測

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ARB5-M

弧光保護主控單元

8組弧光保護、4組失靈保護、4組電流回路TA監測、4組三相電流采集、11路可編程跳閘出口、非電量保護、裝置故障告警;2路RS485、2路以太網、1路打印接口、1路IRIG-B碼對時接口

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ARB5-E

弧光保護擴展單元

弧光信號采集

模擬狀態傳輸

配合ARB5-M主控單元使用

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ARB5-S弧光探頭

弧光信號監測

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ANet-2E4S1

通用網關,2路網口,4路RS485

ANet-2E8S1

通用網關,2路網口,8路RS485

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ACR220EL

三相(I、U、kW、kvar、kWh、kvarh、Hz、cosφ),RS485/Modbus,四象限電能,LCD顯示

ACR220ELH

三相(I、U、kW、kvar、kWh、kvarh、Hz、cosφ),RS485/Modbus,四象限電能,LCD顯示,THDu,THDi,2~63次各次諧波分量,電壓不平衡,電流不平衡,平均值

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ADW300

三相電壓、電流、頻率

三相功率、總功率(有功、無功、視在)

正反向有功、無功電能,四象限無功電能,復費率電壓、電流相角,電壓、電流不平衡度

電壓、電流總諧波及2-31分次譜波

當月和上月的電壓、電流、功率記錄

電流、功率需量及實時電流、功率需量

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DTSD1352

三相電參量U、1、P、Q、S、PF、F測量,分相總有功電能,總正反向有功電能統計,總正反向無功電能統計;紅外通訊;電流規格:經互感器接入3×1(6)A,直接接入3×10(80)A,有功電能精度0.5S級,無功電能精度2級

六、結束語

總而言之,在石化企業中電力監控系統具有可靠、高效的監控能力,是實現合理化供配電設計和電網安全運行的重要保障。保障電力監控基本功能的充分實現,優化現有的監控方式,是保障供配電智能化處理,實現供配電系統控制的重要途徑,推動石化企業的發展。

參考文獻:

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