中文名 | 电力电源监控 | 适用领域 | 各类发电厂、水电站和高端变电站 |
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电力电源监控性能
* DLJK-Ⅱ电力电源监控系统,按照三级监控体系进行设计,交流数据、直流数据、开关量馈入(馈出)、电池数据、系统绝缘数据通过主监控与相应JLCL交流监控单元、ZLCL直流监控单元、KGCL开关量监控单元、BAT电池巡检单元、JYCL绝缘测量单元通讯获得。数据采集与控制单独采集上送,抗干扰能力强,易扩展;
* 监控可同时管理两组电池,并可监测两段母线数据;
* 大屏幕触摸屏真彩液晶显示,中文动态图形化菜单控制和帮助菜单,保证系统操作灵活与简易,中英文菜单可选 ;
* 多种通讯方式:LAN、RS232、RS485、CAN等,适合不同系统通讯要求,支持CDT、RTU、MODBUS、IEC103等多种规约,易于接入远程监控系统;
* 多种故障报警功能:当系统出现异常时立即产生声光报警,并上报后台,报警值自由设定,报警记录自动存储;
* 多个可扩展的I/O口,可用于报警输出及其它信息的采集 和控制;
* 模块单元化设计,检测单元间相互隔离,可靠性高,扩展灵活,安装使用维护极为方便。
信瑞达DLJK系列电力电源监控型号如下:
1. DLJK-Ⅱ复杂监控系统
2. DLJK-Ⅲ一体化监控系统
3. DLJK-Ⅴ PLC监控系统
4. DLJK-VI一体化监控系统
5. DLJK-VII复杂监控系统
是一种针对电力操作电源系统进行在线实时管理的装置。安规和EMC符合CE认证,适用于各类发电厂、水电站和高端变电站,已广泛应用于各种型号与规格电力操作电源系统中。
电力电源智能高频开关充电模块、直流变换模块是电力操作电源中的核心设备,其主要作用是将交(直)流供电转换成为需要的直流电,用于直流供电设备和蓄电池充电,已广泛应用于35KV到500KV的各种发电厂、变电站、开闭所以及其它需要直流供电的场合中。
逆变电源模块专为发电厂、变电站、供电局等设计,广泛应用于电力系统远动、通信、载波、继电保护、RTU、监控以及事故照明,也可为发电厂交流风机、水提供不间断电力。供电系统可从利用电厂或变电站现有的直流屏取电,加装逆变电源组成电力专用不间断电源。
壁挂电源直流系统是我公司专为小容量电池系统而设计;适合小型开关站、小型用户变电站、系统采用一体化设计思想,由整流模块、监控模块、降压单元、配电单元和电池安装箱构成;具有体积小、结构简单、独立构成系统等特点。
电力电源智能高频开关充电模块、直流变换模块是电力操作电源中的核心设备,其主要作用是将交(直)流供电转换成为需要的直流电,用于直流供电设备和蓄电池充电,目前已广泛应用于35KV到500KV的各种发电厂、...
http://zhidao.baidu.com/question/12689743.html?fr=qrl3
这个系统图当中没有电源监控。 电源监控装置主要包括有智能化控制核心,并配置有液晶显示模块和键盘,所述智能化控制核心采用ARM处理器,配接有以太网接口、USB接口、串行接口及语音接口。一般安装在消防控制...
● 工作电源:85V~320VDC,176V~264VAC
● 相对湿度:≤93%
● 最大功耗:≤10W
● 海拔高度:≤4500m
● 工作温度:-5℃~40℃
● 贮藏条件:温度-40~ 70℃,相对湿度20~90%,无凝露
● 工作温度:-10~55℃
● 平均无故障时间:≥50000h
MK22005-5/11010-5 充电模块
MK22010-5/11020-5 充电模块
HD高频开关充电模块
DC/AC逆变器
DC/DC直流变换模块
XRD-BG 壁挂电源
只需在机柜的面板上开一个243×140mm (长×宽)的长方形孔,将主监控(取下接线端子和安装卡片)卡入其中,然后从机柜背面将固定件扣于面板上拧紧镙钉即可;2100433B
DLJK-Ⅱ电力电源监控是一种种针对大型电力操作电源系统进行在线实时管理的装置。安规和EMC符合CE认证,适用于各类发电厂、水电站和高端变电站,目前已广泛应用于各种型号与规格电力操作电源系统中。
用户只需在机柜的面板上开一个243×140mm (长×宽)的长方形孔,将主监控(取下接线端子和安装卡片)卡入其中,然后从机柜背面将固定件扣于面板上拧紧镙钉即可。
介绍了在矿用多微处理器电力电源监控系统中一种主监控单元的设计,根据主监控单元在整个监控系统中的位置和重要性详细介绍了该主监控单元的原理及设计方法,确立了以AT89C52为核心的主监控单元的结构及其特点,对关键电路进行了分析并给出关键单元的软硬件设计。
随着社会经济的高速发展,人们的生产、生活对电的需求日益增长,电力系统的良好运行和人们生活质量的提高有着密切的关系,而要保证电力系统的正常运行首先就要保证电源的正常工作,但依据目前的实际情况来看,电力系统的电源还存在着较多的问题,严重影响了电力系统的正常运行。因此,本文主要分析了电力开关电源常见问题,进而介绍了电力电源中的其他常见问题。
厦门新控网络科技有限公司在远程电源监控器的基础上,研发了配套系统--远程电源监控系统V1.0。使之在实际管理当中,产品的性能、工作效率和可操作性大幅提高,为使用者提供了一个集高度安全性、稳定性、节能性IDC机房电源管理解决方案。2008年4月本系统获得了国家颁发的《计算机软件著作权登记证书》专利证书。
本系统无需安装额外客户端软件、容易升级、操作的Browser/Server结构,使用了数据容量大、访问快速、数据完整性和准确性很高的SQL SERVER 2005数据库,同时部署灵活快速、维护方便的Window 2000 Server以上版本的操作系统。本系统利用现有的传输资源进行组网,采用分布式的网络管理,通过对远程电源监控器的控制,集中监测不同地点机房的远程电源监控器情况,集中管理每一个服务器,做到无人值守和远程遥控与检测。同时以机房实际布局为底图,实时动态反映服务器的具体位置、编号、工作状态等,每一种信息、信号都以图形方式体现,直观明朗,方便管理,并具有主动告警功能,以声音、颜色、信息、E-Mail方式告警。崭新的界面,给人以耳目一新的感觉,而且扩展性强、操作简单,方便用户日常维护、管理和升级。
(1)、界面采用现在流行的IE浏览器方式,用户只要通过Internet在全球的任何地方,随时对设备进行监控和管理。
(2)、数据实时采集。实时检测各监控点的设备运行情况及参数,及时处理各点的告警信息,具有分析统计功能。
(3)、独创的机房平面图,显示出整个机房的所有机柜及信息,并配备不同的色彩显示相应的工作状态,便于维护管理及查找相关信息。
(4)、操作简便、灵活。
(5)、系统分成三级以上分步处理方式,如可通过机房、机柜、设备等方式一级或二级分步式进行处理。
(6)、具有主动告警功能。当设备有故障时,通过声音、颜色、信息、E-Mail方式自动产生告警。
1、监测参数:温度、湿度、电流、电源的开关
2、监测项目:远程电源控制器、服务器
3、通信方式:TCP/IP
4、最大机房数:10
5、每个机房最大远程电源控制器数:500
1、硬件平台
服务器:INTEL P4.30以上(CPU)、2GDDR内存、10G以上的硬盘.
监控中心计算机:INTEL P4.30以上(CPU)、1GDDR内存、10G以上的硬盘.
远程电源控制器:以8H-M主控设备为主,以8H-S扩展设备为辅.
2、软件平台
数据库系统:SQL SERVER 2005.
服务器操作系统:WINDOWS 2003 SERVER以上的版本.
监控中心操作系统:WINDOWS 2000 SERVER以上的版本.
监控中心系统:采用目前稳定V1.00版本.
网络通信协议:TCP/IP协议.
本系统集合了业务受理、综合管理、用户操作三个平台,满足市场、维护、使用三方面的个性化需求。
通过远程操作控制远程电源监控器,达到控制服务器的重启、安全开关机等,同时提高机房智能化管理水平。
1、系统拓扑图
系统WEB服务器:是以客户交流的一个窗口,把客户请求的数据,通过WEB服务器发送到应用服务器端,并且向客户反馈请求的结果。
后端应用服务器:采集远程电源监控器的各种信息,包括温度、湿度、电源状态、电流值等,记录设备异常、不可用等状态。
数据库服务器:保存系统的所有的信息。
深圳艺朴露科技有限公司、海南电网有限责任公司海口供电局的研究人员谢本建、徐平、林海英、宋志坚、宋禹飞,在2017年第11期《电气技术》杂志上撰文指出,电力系统通信是电力系统安全稳定运行的强有力的技术支持,特别是对于智能电网的发展来说,电力通信更是不可或缺的载体。
而通信电源是电力通信的心脏,是保证通信系统安全稳定的关键。电力通信电源有着诸多运行方案,本文列举了几种典型的应用设计方案,引入以智能IPDU为核心的架构来实现电力通信机房微环境的监控。并以某地区变电站为例,详细介绍了该变电站通信电源监控系统。
随着电力行业技术的不断发展,电力系统的安全稳定运行始终作为电力系统运行首要任务。对于智能电网来说,电力通信系统是保障电力系统技术和功能运行的最有力的支撑和传输媒体。
通信系统的运行离不开通信电源为其提供能量支持,通信电源是通信系统的心脏,没有通信电源的动力保障,通信系统中任何模块都无法正常运行,稳定可靠的通信电源是通信系统也是电力系统安全可靠运行的重要环节。
通信电源产品种类繁多,发展速度也比较快,其组成主要有高频开关电源设备,半导体整流设备,AC-DC模块电源,DC-DC模块电源,逆变电源,UPS电源,交流稳压电源,发电机组及电源监控系统等。
1典型电力通信电源方案
通过近几年电力通信网络的发展,电力主网通信电源的设计和建设都已日渐成熟,形成了一套较为完整的方案,对于220KV变电站,采用的是双套通信电源分4个机柜安装的配套通信电源,不仅安全可靠性高,而且便于维护管理,4个机柜主要包括:交流电源配电屏1面,高频开关电源柜2面,直流配电屏1面。
其中,直流配电屏安装2条配出母排,2套开关电源共配备4组免维护的铅酸蓄电池,每套开关电源2组,且蓄电池单独配电屏安装,采用架式架构,安放在单独的蓄电池室,通信电源配电屏结构示意图1。
图1 某变电站通信电源结构示意图
交流配电屏电源来自2路不同配电系统配出的380V交流电源,且配备一定数量的配出空开为其他配电屏备用电源,2面开关电源屏交流电源引自交流配电屏的不同配电系统的交流电源,且应配备自互投装置,为开关电源屏内整流装置提供可靠的电源输入。
通信电源配出没有特殊负荷要求时,整流模块容量一般选择6×30A,原理示意图见图2。两面高频开关电源屏分别为直流电源屏两个母排提供直流电源,直流分配母排间用大容量的手动开关连接起来,正常运行时在断开状态,故障状态时可根据负荷情况选择其运行状态。
图2 高频开关电源原理图
在电力系统的二级通信网络的建设过程中,特别是对于110KV,35KV变电站,由于其通信设备数量相对较少,容量也相对较小,按照电力系统规划设计原则,一般配备1套通信电源。
其结构也比一级通信网络的电源简单些,通常将电源系统和蓄电池系统安装在同一面配电屏中,蓄电池不再单独设立蓄电池室。高频开关电源容量按3×30A选择。
2电源监控系统架构的设计
除了提高通信电源的稳定性之外,对电源系统的运行情况进行监控也非常重要。通信电源监控系统是一个多级分布式的计算机监控网络,一般可分为监控中心(SC),监控站(SS),监控单元(SU)。其组成示意图见图3。
图3 通信电源监控系统示意图
监控电源与被控设备相连,并周期性的将采集到的被控设备的运行参数和工作状态的数据进行处理,向监控站发送,监控单元也可接收监控中心下达的监控命令,如通信发生中断,监控单元将保存主要告警数据,等待通信恢复后将中断期间数据上报。
可见监控站的计算机系统是监控系统中数据采集及数据处理的重要环节,监控站向下与各监控单元相连接,接收监控单元采集的数据,进行处理后在传送给上一级。
而监控中心是整个监控系统中级别最高的设备,不仅具有与各监控站通信及实时监控的功能,还具有设置告警等级,用户权限及监控点性能门限值等参数的权限。
传统的通信机房中,现场环境复杂,机柜中设备运行情况不均衡,难以监测,为通信系统及电力系统安全稳定运行带来了巨大隐患。目前,针对通信机房监测中的薄弱环节,提出了建立机房设备微环境的概念。设备微环境是指机柜中网络设备运行环境,包括温度,湿度电力及监控等相关参数和运行情况。
在传统的运行模式中,温度的控制通过空冷设备将机房室内温度降低,从而达到设备的冷却,从没有考虑过机柜和机架等环节。而微环境的引入就是将过去机房大环境参数正常但网络设备所处微环境参数不正常的弊端解决了,以降低网络设备重启,死机等故障的概率。
现而今对机柜内机架上设备的微环境监测已经被各界重视起来,一种基于多传感自校正技术,传感网络信息预测技术的智能电源分配单元(Intelligent Power Distribution Unit,IPDU)已作为设备微环境智能检测的模型被业界列为研究的重点。
IPDU也可称为远程电源管理器,能实时监测机柜内电力的电压,电流,功率,用电量等参数,同时也监测其分路或每个设备端口的电力参数,当电力参数出现过压,欠压,过流或分路断路等情况时,能够第一时间发出报警,从而提高设备运行的安全性。
TEDS格式的引擎校正方式可以将不同接口模式的传感器引入实现多信息的自校正。而信息的同步问题则可以通过预测补偿算法修正模型来完成。根据目前智能传感器的技术发展情况,还需要对传感器进行自校正从而提高测算精度,这就要采用基于特定TEDS格式的引擎校正方式,主要包括:最后校正日期周期和所涉及的校正参数等等。
而新架构下的自校正引擎在IPDU上而不是在传统构架中的监控主机内,采用TEDU的校正系数,利用分段线性插值函数进行多参数传感数据的自校准,K通道传感模型矫正公式:
K通道传感模型矫正公式
3通信电源监控系统实例
某地区变电站将远程控制单元,站端视频处理单元等站端控制设备通过环境设备管理层的信息处理,将不同类型的监控模块及通讯模块采用的不同类型的通讯协议采集的各种遥信遥测数据,统一为数据量,实现了与主站平台之间的通信问题,通过协议封装,将环境变量和门禁系统等模块接入到系统中来,统称为RPU,组成变电站综合监控系统,实现了对视频,环境等信息实时处理功能。
通过RPU的连接将通信电源的相关供电系统,温度等参数虚拟为一个环境信息量,相当于将遥信数据虚拟成遥信设备,遥测数据虚拟为遥测设备后,将数据上传或平台主动获取资源列表,定时与监测模块通信,读取模块数据,并将采集到的数据上传至平台,自定义阀值。
此外,通过RPU的本地存储功能,还可将采集的数据以历史记录的形式保存至本地以供查询。通信电源监控模块监控的内容见表1,遥信数据见表2。
表1监控的遥测数据
表2 监控的遥信数据
该地区通信电源监控系统结构如图4
图4 某地区变电站通信电源监控系统结构图
该监控系统中各通信电源监控模块都支持前端智能设备协议,其他模块系统满足modbus协议类型。结合该监控系统的个监控摸块的特点,将监控模块的通信网络设计为多种总线类型并存的方式,根据通信距离可采用RS-232C总新接口或RS-485/RS-422总线接口,其中RS-232C总线接口主要用在15m距离内可靠通信系统中,而RS-485/RS-422接口采用的是差分信息传输,距离范围可达1500m,使用与距离较远监控模块的连接。
此外,当监控网络不大,而扩展更高一级监控系统时,可采用MODEM接口,通过主板上的接口拨码开关,选择接口方式,可以通过该接口,公用现有的公用电话网与远程计算机通信。
根据该系统的结构可总结出该系统的特点如下:该系统兼容性强,把视频监控,电源监控集中在同一套系统中,提高了平台的使用效率。将通信电源数据统一虚拟成环境变量,通信电源的监测数据与其他环境变量数据相同,平台不需要重新投入资金开发,实现无缝集成。
实时监测各系统运行参数,发生异常,短时就能接到报警数据降低了相应时间。操作简单,不需要重新培训就能使操作人员上手操作。
4 结论
通信电源监测系统是通信设备及电力系统正常运行的保障,大大提高了各个站点通信电源运行的稳定性和可靠性,降低了维护成本,是通信电源维护管理从靠人力模式向自动化集中监控管理模式迈进的重要标志。
基于IPDU的设备微环境监测构架,可是远程管理电源系统机柜内的网络设备,还可对服务器微环境进行远程管理,利用TEDS校正引擎实现多传感器的自校正。传输同步的问题通过补偿预测算法的广义预测模型,分析数据延时的原因得以解决。
通过实例,更直观的感受到了电源监控系统能有效的辅助电力系统安全稳定的运行,为电源监测系统日后的改进提供了参考。
现代通信电源系统原理与设计 ¥36.9 领1元券
有很多人认为,消防设备电源监控系统安装好后就可以直接使用,认为只要对选择合适的系统,并经过了前期科学合理的设计和安装,系统就不会存在问题。其实不然,系统在安装好后,还需要经过专业人中的调试后才能正式投入使用。那么,消防设备电源监控系统如何进行调试呢?调试内容涉及哪些方面呢?
为了保障消防设备电源的正常使用,在安装后,一定要对系统进行科学的调试,并且调试应该按照《消防设备电源监控系统》来进行,首先要给系统通上电,在系统通电后分别对系统中的传感器、监控设备进行逐个的单机功能检测。对监控设备的单机功能检测主要涉及监控报警功能、控制输出功能、自检功能、故障报警功能及电源功能进行逐渐的检测,以确保每一个功能都是正常的;还需要对照现行的国家标准和使用说明书要求对其主、备用电源进行检查。在调试过程 中,最好是对备用电源进行连续3次的充放电测试,如果主电源和备用电源可以实现自动切换,那就证明了设备的电源功能是正常的。在保证电源功能处于正常后,再对监控系统进行调试,主要操作方法就是使监控系统连续工作满12小时,看其是否有出现故障,如果没有发生故障,那么调试就算完成,整个系统可以投入正常使用。
金特莱认为:很多人把消防设备电源监控系统调试当成一个过场,其实不然,监控系统直接关系着消防设备电源的运行,如果没有经过调试这个步骤,系统中的设备可能会存在某些问题而没有被发现,导致系统在工作中失效,失去对消防设备电源的监控、报警、记录的功能,致使整个系统形同虚设。
安装了消防设备电源监控系统后不仅需要进行调试,并且调试还应该由专业人员进行,并且在调试后还应该正确填写系统调试表,在调试表上还应该准确记录参数的设置记录及监控点的位置信息记录。郑州金特莱电子有限公司认为,科学的安装和调试是保证系统正常运行的关键所在,它可以使系统运行更可靠、监控更准确。