中文名 | 防洪调度自动化系统 | 外文名 | automation system for flood control operation |
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(1)数据收集。
(2)显示:有液晶显示、屏幕显示、模拟屏显示以及数码管显示等。
(3)打印:中心站将处理好的数据,以规定表格或图形在打印机上打印出来。
(4)告警:当遥测站的被测参数,如雨量、水位等,超过警戒值时,以及遥测站电源降到限定电压时,可向中心站发出告警信号。
(5)数/话兼容:系统主要用于数据传输,需要时可以兼顾通话。
(6)预报和调度:中心站收集完全部所需参数后,根据预定的防洪调度模型,进行洪水作业预报和优选调度方案。
防洪调度自动化系统是以微机为支柱的分散的远动系统。遥测站分布于野外,大部分处于边远山区,负责采集原始水文气象数据,并对之进行信源编码、信道编码、付载波调制后送发射机(通常为调频制),向中心站辐射。遥测站与中心站之间的介质(大气、地面、障碍物或导线等)将对辐射的电磁波产生衰减、衰落,但到达中心站接收机输入端的信号电平必须超过接收机灵敏度,井留有足够的保护度。中心站接收机收到遥测站发来的信号后送解调器进行解调,到中心计算机进解码,检错纠错,显示、存贮,按预定程序进行计算、处理。根据需要,系统可兼顾通话。
按照数据采集方式的不同,可分为自报式、应答式和混合式3类。
自报式系统 遥测站定时地或按传感器每感受一次水文参数的变化,自动地发送一个经过编码、调制的信息。所发生的信息为实测值或以前各项参数变化的累积量。中心站随机地接收各遥测站送来的信息。
应答式系统 由中心站主动发出指令,定时或不定时地呼叫遥测站,遥测站和中继站收到中心站的指令后,立即作出反应,中继站开始中继,遥测站把经过编码、调制的信息发送给中心站,中心站收集完所有遥测站数据后,进行处理。
混合式系统 由自报式遥测站和应答式遥测站混合组成的系统。如系统中有的遥测站甚至全部遥测站兼备自报式和应答式功能,亦称混合式系统。
调度自动化系统一般又分为厂站端和主站端。主站端主要安装于调度侧,厂站端,顾名思义,安装于各发电厂及变电站节点处,安装于变电站的又称为变电站综合自动化系统。百度百科有解释,节录如下:电力系统调度自动化:...
调度自动化系统一般又分为厂站端和主站端。主站端主要安装于调度侧,厂站端,顾名思义,安装于各发电厂及变电站节点处,安装于变电站的又称为变电站综合自动化系统。百度百科有解释,节录如下:电力系统调度自动化:...
是利用先进的计算机技术、现代电子技术、通信技术和信号处理技术,实现对全变电站的主要设备和输、配电线路的自动监视、测量、自动控制和微机保护,以及与调度通信等综合性的自动化功能。适用于电力系统110KV及...
防洪调度自动化系统通常由一个中心站和若干遥测站构成,需要时可设中继站。对于规模较大的系统,可设若干分中心站。各站间的信息传输一般采用无线信道。
遥测站 由传感器,传输控制装置、信道机、天线馈线及电源(包括避雷器)组成。
(1)传感器:中国现有用于遥测的传感器主要是雨量计和水位计,其他参数采用人工输入。
(2)传输控制装置:目前普遍应用单片机或以单板机为主体实现数据采集、编码、调制解调及本站显示、存贮等功能,并按要求发送到中心站。
(3)信道机:用于传数和通话。信道机的性能直接影响系统通信的可靠性。目前普遍采用超短波频段。标志信道机的一般性能有:工作方式,使用频率,频道数目及间隔、调制方式,阻抗特性,环境条件,平均无故障工作时间等。
(4)天线馈线:遥测站大多使用定向天线,必要时可选用低损耗馈线。遥测站天线架设高度、位置、方向是至关重要的,天线与馈线的匹配应当使其电压驻波小于等于1:1.5。
(5)电源:遥测站供电条件差,需依靠蓄电池补充供电,甚至全部用蓄电池供电,或用太阳能电池供电。这就要求设备功耗尽可能低。
遥测站避雷装置十分重要,在一些主要部件上需要装置专门的避雷器作二次防雷 (一次防雷措施是避雷针):①电源避雷器;②同轴避雷器,保护信道机;③信号线避雷器,防止雷电对传感器输出信号的影响。
中心站 由天线馈线、信道机、接口及计算机系统、电源、避雷器构成。
(1)天线馈线:基本同遥测站,但中心站天线常采用全向天线。
(2)信道机:同遥测站。
(3)避雷器:只有电源避雷器及同轴避雷器。
(4)电源:常配以不中断电源,以保证正常供电中断后仍能继续—段时间运行,运行时间长短决定于功耗及蓄电池容量,通常维持24 h工作。计算机电源要求质量高,需配备专用电源。
(5)计算机系统:由主机、显示器、打印机、软(硬)盘驱动器组成,负责对收集的数据进行处理及计算。
中继站 由天线馈线、信道机、中继控制器、电源、避雷器组成。
(1)天线馈线:同遥测站。但当被中继的遥测站分布为扇形角大时,常选用全向天线。
(2)信道机:更少是一对一备份的。
(3)中继控制器:接受中心站和遥测站开启中继的请求,开关发信机,并告诉中心站信道机工作状态。当在用信道机出现故障时,自动切换到备用机工作。中心站可随时强行切换信道机。有时还设置定时切换信道机。
(4)电源:同遥测站。但值守功耗比遥测站大。
(5)避雷器:同中心站。
黄龙滩水电厂水情测报和防洪调度自动化系统于1987年建成投入试运行,1988年12月初通过了能源部科技司组织的鉴定,下面就系统总的情况作一介绍。 一、概述 黄龙滩水电厂位于湖北省汉江支流堵河的下游,是季调节水库,库容为10.125亿m~3,控制流域面积为11140km~2,占堵河流域总面积的95%。堵河西、南两源在竹山附近汇合后向东北方向流入黄龙滩水库区。
大型水利水电工程防洪调度为一综合复杂系统,基于多机集群的计算环境,比较适合这一类重点工程的特殊要求,既实行集中式控制,又进行分布式处理,系统规模灵活可伸缩,维护方便。
对各测站的水位、流量、雨量等洪水要素实行自动采集、处理并进行分析计算,按照给定的模型作出洪水预报和防洪调度方案。系统采用类型有自报式、应答式和混合式。其优点是可以快速、准确、可靠地传递洪水信息,作出洪水预报和调度方案,以便争取时间,及时采取防洪措施,减轻以至避免人民生命财产和社会经济的重大损失 。
对各测站的水位、流量、雨量等洪水要素实行自动采集、处理并进行分析计算,按照给定的模型作出洪水预报和防洪调度方案。系统采用类型有自报式、应答式和混合式。其优点是可以快速、准确、可靠地传递洪水信息,作出洪水预报和调度方案,以便争取时间,及时采取防洪措施,减轻以至避免人民生命财产和社会经济的重大损失。(见洪水预报警报系统)