智能无人监控

2024-11-21

智能无人监控(共12篇)

智能无人监控 篇1

0 引言

近年来随着我国计算机技术、网络技术以及无线通讯技术的发展,很多地方建设了大量的机房,如电信机房、车间动力机房以及计算机机房等。每个机房里都有独立的一套设备,其中有交换机、服务器、空调设备、发电机等。面对如此多的机房设备,传统的人工监控方式已经变得不可能,只能采用无人值守的方式。因此,通过合理设计及配置机房设备和环境集中监控系统,可以做到对设备故障、环境情况及安全性的迅速、准确反应和有目的性的维护,提高网络系统的维护管理质量,降低系统维护费用,同时保障系统处于良好的工作状态,降低运行成本[1,2,3]。

本文在了解国内外无人值守机房监控系统发展现状和趋势的基础上,结合日照港铁运公司机房,研制了无人值守机房远程智能监控系统,对机房内空调以及UPS运行情况进行监控,真正实现了无人值守机房。

1 无人值守机房远程智能监控系统硬件电路及功能

图1为无人值守远程智能监控系统硬件框图。主要有单片机STC12C5A60S2、电源模块、空调电压以及空调电流采集模块、UPS电压采集模块、温度检测模块、空调重启模块以及GSM模块。

(1)电源模块:为单片机以及其他模块提供电源;

(2)单片机:采用STC12C5A60S2,将采集来的电压、电流以及温度信号进行处理,并接收远程控制端的信号,控制空调启动以及设备重启;

(3)温度检测模块:检测室内温度,将检测结果送给处理器;

(4)空调开启模块:在断电上电之后用来重启空调;

(5)电压检测模块:用于检测是否是UPS供电;

(6)设备重启模块:用于重启现场设备;

(7)GSM模块:用于现场和后台之间数据的传输和通讯。

2 无人值守机房远程智能监控系统软件

2.1 上位机监控软件主要实现如下功能

(1)上位机监控模块:用于监控现场设备的运行情况和通过该界面实现对现场设备的操作。

(2)数据由现场到后台的传输:在本系统中,温度检测值会和用户的设定值进行实时比较,当检测值高于用户的设定值时,单片机会通过串口将数据传给GSM,GSM模块会数据以无线方式传送给后台的GSM,后台GSM则通过RS232与PC机相连,数据通过PC机串口进入PC机,然后由监控程序对数据进行相应的解码、处理,最后以相应的形式显示给用户[4,5]。

(3)数据由后台到现场的传输:当用户通过后台对现场进行控制时,控制指令按照编码协议首先进行编码,然后由RS232传送给后台GSM,通过GSM发送到现场,现场GSM接收之后将数据送到单片机,由单片机进行解码,完成之后,根据协议控制现场的相应执行机构(继电器)动作,达到控制的目的。

2.2 无人值守远程智能监控系统流程图

无人值守远程智能监控系统软件主要功能包括串口、GSM、定时器初始化;空调电压电流、UPS电压的采集及处理;空调启动以及设备重启;与上位机的通信。系统流程图如图2所示。

图2监控系统流程图(参见下页)

2.3 上位机监控界面及功能

Lab VIEW是一种用图标代替文本行创建应用程序的图形化编程语言。广泛地被工业界、学术界和研究实验室所接受,视为一个标准的数据采集和仪器控制软件。Lab VIEW集成了与满足GPIB、VXI、RS-232和RS-485协议的硬件及数据采集卡通讯的全部功能。还内置了便于应用TCP/IP、Active X等软件标准的库函数。利用它可以方便地建立自己的虚拟仪器,其图形化的界面使得编程及使用过程都生动有趣[6,7]。

利用Lab VIEW语言建立上位机远程监控系统的界面如图3所示,下面具体介绍各项功能。

(1)空调控制及温度检测。上位机显示由GSM发送来的现场温度状况,并且用户可以上位机对现场的空调控制系统进行远程控制。包括:空调电源断电、温度以及控制空调启动。

(2)UPS不间断电源监控。在现场断电后UPS工作,此时监控面板上的指示灯会给予提示,必要时可以记录掉电时的时间。包括:UPS电源、断电次数以及启动。

(3)现场设备的重启控制。通过监测值,得出设备是否运行,并通过远程的控制实现现场设备的重新启动。

(4)报表分析。以报表形式记录一个月内的空调启用状况、电源停电次数以及机房温度。

(5)打印功能。可以对温度、停电次数以及设备启动次数等参数进行打印输出。

(6)用户管理。系统允许须根据不同操作人员的职责授予不同的使用权限,高级管理人员除具备监测任务之外还具备监控任务。

(7)故障报警功能。当空调以及UPS的电源停电时,报警装置发出告警,以通知相关人员进行处理。

4 结论

本文提出了日照铁运公司无人值守机房远程智能监控系统的设计方案,构建了整套监控系统,并进行了相关试验,经过一段时间的运行取得了满意的结果,成功应用于无人值守机房中。本课题的研究对于日照铁运公司机房的无人值守监控具有重要的现实意义,节约了大量的人力、物力,具有广阔的应用前景。

参考文献

[1]韩玮,王国华.无人值守机房动力与环境监控系统的应用[J].硅谷,2010(5):75-76.

[2]王权海,李灿平,李梅娜.无人值守机房实时监控软件的设计与实现[J].自动化技术与应用,2003,22(6):55-58.

[3]陈旃.无人值守机房(或基站)控温空调的节电方法[P].中国专利,2006,CN1808001.

[4]陈冬林.基于GSM短消息的编码方法及其编程实现[J].计算机与现代化,2006(3):13-15.

[5]曹尉清,韩冰.利用GSM短消息实现远程控制[J].无线电工程,2002(10):17-19.

[6]李江全,刘恩博,胡蓉.LabVIEW虚拟仪器数据采集与串口通讯测控应用实战[M].北京:人民邮电出版社,2010.

[7]张海良.光伏电站远程监控系统的设计和研究[D].徐州:燕山大学,2005.

智能无人监控 篇2

一、综述

近几年中国移动、中国联通基站数量不断增加,网络覆盖日益完善,但移动基站大都安装在偏远的山区,常年无人值守,部分盗窃分子也将目光盯上了基站内的设施。偷盗目标主要集中在各种线缆(如地线、电源线等)、空调室内室外机、变压器芯,甚至蓄电池等等,多数选择偏远、警力不容易达到的地方,且存在反复在同一地点作案的规律,一般偷盗时间短,破坏严重,造成通信中断,后果恶劣。

智能化门禁、报警、监控系统的应用将大大提高无人值守基站的实时监控能力和出入权限的管理能力、数据的自动存储、问题的分析水平,提高运行维护的效率和大大降低成本。

二、无人值守基站智能安防监控

1.客户的业务挑战

1.1无人值守基站管理

(1)通过智能视频监控系统可实时监控无人值守基站的情况。

(2)在某些环境下,大部分时间属于无人值守状态,需要设置监控摄像机实时监控。

(3)监测基站的周边环境。

1.2 设备监控

对基站重要室内设备及重要室外设备如底线、电缆等进行监控;监控应达到以下效果:清楚地监视场地内的人员活动情况、清楚地看见基站或其他室外设备的具体运行状况。

1.3 安全防范

保障基站空间范围内的建筑、设备的安全起到防盗的作用。在围墙、大门等处通过摄像监控以防止非法闯入,并在重点部位安装摄像机进行24小时不间断视频监控,实现报警联动的功能。

2.系统架构

3.典型场景及报警系统主要功能

智能监控系统的各种功能,可应用于基站中的各种场景: 1)基站站顶的监控

根据基站的类型和规模的不同,可对基站进行多种监控:

1.入侵检测

基站周围设置为禁区,禁止人员或车辆通行。警戒线报警——当有人员进入不应进入的区域。

2.滞留检测

禁止基站特定区域车辆停放或放置滞留物体。

遗留物报警——当基站周围或特定区域出不明物体。

2)周界监控

在基站的管理区域范围内设置周界防护,以防止未经允许的人员或船只进入该区域。

滞留徘徊报警——有人在敏感区域长时间滞留徘徊

3)室外设备区的防护

对安放主变压器、避雷器群、断路器、接地刀闸等室外设备的区域设置周界防护,禁止未经允许的人员靠近这些区域,以免发生危险。

物体消失报警——基站上固有部件被移动取走

4.视频分析报警监控系统主要特点

1)先进灵活的视频图像压缩方式

采用目前最先进的计算机多媒体处理技术H.264的压缩方式,具有高效压缩、低码率、高图像清晰度、传输带宽低等优点。按正常交易每天 8小时,可以保存 3个月的数据。

2)灵活的报警输入输出功能

灵活配置报警信号(如插卡报警、出钞报警、振动报警、人体接近报警、火灾报警等等)。

3)自动侦测摄像机工作状态

保证视频被破坏(视频线被剪断,视频源被切断,摄像机损坏等等)的情况下及时报警提醒,避免录下无用视频或及时处理破坏行为。

4)全动态两路实时录像及单路同步回放,数字化存储2路实时

对数字图像采用灵活稳定的算法压缩,压缩比率、帧率、图像质量可根据用户的要求灵活可调。当出现报警信号时,对客户情况进行记录。

5)模块化设计

软硬件均采用商业化、通用化、模块化结构,使系统具有很强的扩展能力,便于维护、管理和升级,保护用户的已有投资。

6)远程管理

通过电话线、ISDN、TCP/IP等多种方式实现音、视频及工作状态信息的远程传输、控制和查询,极大地减少现场维护工作量。

三、无人值守基站人脸识别门禁系统

1.人脸识别门禁系统设计依据:

将采集到的白名单作为人脸识别检索的数据库。当人员准备进入基站时,首先通过人脸识别系统捕获人脸,与此同时系统自动将捕获的人脸与系统名单进行检索比对,根据设置的相似度,显示相似人脸。确定人脸后,门禁解除。

无人值守基站门禁方案包含:总站(SQL数据库、交换机、总部管理客户端),分站(门禁控制器),WAN/VPN、远程数据查看等部分组成。

人脸识别门禁系统结构图如下:

2.采用人脸识别门禁系统具有许多优点:

1)与密码/智能卡门禁/考勤系统比较,密码/智能卡安全度低的一个重要因素是无法确定“谁在真正使用它”;而人脸识别是无法替代的,而且管理人员可以通过脸部图像监视整个处理过程。密码/智能卡易丢失、容易被窃取、被伪造,这是非生物识别门禁管理天生的缺陷,而人脸识别显然无须有这方面的担忧,“您的脸就是您的钥匙”。

2)与指纹识别门禁/考勤系统比较受角度、湿度、污渍等因素影响,指纹识别拒识率较高;而在固定光源下,人脸识别不仅可以保证全天候使用,而且识别速度非常快。事实表明约有5%的人的指纹无法被指纹识别仪辨别,原因有很多;相对而言,每个人都有一张完好的易于辨认的脸。

智能无人监控 篇3

值得一提的是,Loon 并不是以飞行姿态整体直接沉入水中,而是在空中先倾斜机身,落入水中之后,使用螺旋桨的推动力来让Loon在水中进行“飞行”。当Loon需要从水中潜回水面时,它会先用螺旋桨的推动力使自己冒出水面,然后将浮箱中的水抽出来,并灌入空气,就能重新漂浮在水面上。随后它会自行调整螺旋桨的位置,并完成在水面上起飞。

不过,目前Loon在水下的远程操控还有一定问题:在水中记录的画面并不能即时传送回地面上,如果你想查看Loon在水中记录的画面,只能先让它重新“上岸”。

Loon的研发团队正在研究声学调制解调器和直放站浮标以及其他一些相关技术,以此来解决水下的数据传输问题。为了开拓更广的水下使用场景,Loon在未来能自动潜行到特定的GPS坐标点处,按照计划中的“潜水”线路来采集图案和数据。该项目的负责人表示,设计Loon的目的是为了进行营救、大桥检修、水管监测、石油泄漏范围探查和海底研究。此外,当Loon在人类潜水区发现鲨鱼的时候,还能发送超声波来驱赶鲨鱼远离人群。

智能无人监控 篇4

1 远程智能图像监控技术发展过程中存在的一些技术障碍

1.1 信息压缩

由于网络系统中的图像的信息量非常大,会占据非常大的带宽,通过使用目前已有的通信技术,如果要直接传送图像依然具有非常大的难度,所以,要想进行长远距离的图像传送时,就必须对所需传送的图像的信息进行压缩。当前,我国无人机房中的远程监控系统对于图像信息压缩编码的技术主要使用的还是数字编码压缩的方法,能够利用的多种多样非常丰富的编码方法,这些技术方法在图像质量,压缩比例以及技术实现的方式以及难易程度等诸多方面都具有各自的特征,具体的使用方法也有所区别。但目前,还没有出现一种能够一次性的全部解决处理好上述的各种难题的新技术。在现实的工程使用过程当中,数字压缩编码技术是使用比较普遍广泛的方法,而数字压缩编码主要分为两大类别,其一是有差分预测编码技术方法,其二是变换技术方法。有差预测编码技术方法的优点是容易发现,但是同样地,是容易受到干扰,存在误码扩散等一系列问题。有差预测编码技术适合用于不太容易遭到干扰的通信线路,如光纤。变换技术方法的优点是图像质量好、清晰、分辨率高,所存在的问题已经得到了良好的处理。此外,还存在一些其他不同的编码技术方法也运用于无人机房的远程监控系统中的图像压缩技术中。所以,由此可以看出,在现实的运用中数字压缩编码通常是把这两种类型的技术方法与其他的编码技术方法相结合放在一起运用,最终的目标就是希望能够在无人机房的远程监控系统中能快速,清晰的传输图像信息,做到有效的取长补短。

1.2 标准化

由于数字压缩编码技术方法类型非常多,如果在无人机房中远程智能监控系统的收端和发端所使用的是不一样的编码技术方法,与编码技术方法的组合就不可能实现远程智能监控系统的发端与收端之间的直接相互连通。面对不同的使用用途,国际标准化组织与其他一些专业组织机构。例如,国际电信等组织联盟均制定出了符合适应各自需求的标准,因为远程智能图像监控系统到现在为止还没有就统一的标准各个专业组织达成一致,国家也没有做出相应的规范统一的标准要求。所以,各生产厂家生产出来的产品各自所使用的是用于不同用处的压缩编码技术方法的标准,并且还研发各自厂家品牌的的远程监控软件,产生了相互之间不能兼容的后果,给无人值守的机房的远程智能图像监控工作的应用与推广造成了一定程度上的困难。

2 无人机房中远程智能监控技术在应用与推广过程中需要解决的问题

2.1 远程智能监控系统的实用化程度

无人值守的机房使用远程智能监控技术的最重要的目标是全面监视控制无人机房中所有设备仪器的状况,但当前,我国大部分无人机房的配电系统所使用的都是封闭式的结构,这意味着不能够从无人机房的外部去监视控制无人机房内部的运行状况。虽然在无人机房室外可以看到无人机房内部分设备仪器的运行状况,但是由于无人机房配置的经费有限的制约,不能全方位的使用远红外摄像机从外向内监视,并且就连普通监视摄像机的数量也是受控的,很难实现完全达到原本值守机房工作人员对于机房内部设备仪器的监视控制的要求,这给整个远程智能监控系统在无人机房的实用性造成了极大的影响。怎样才能在现有的设备条件之下,妥善处理好对于无人机房设备运行状况的监视问题,这对于远程智能监控技术在无人机房中的广泛应用与大力推广的层面而言,具有至关重要的作用。

2.2 远程智能监控系统的价格

无人值守的机房所使用的远程智能监控系统当中的核心设备仪器,例如,图像压缩解压缩卡或是红外摄像机等设备仪器。当前,我国的大部分无人机房依然是以国外进口设备仪器为主,而国内生产的设备仪器由于自身产品性能质量等因素还不能完全取代国外进口的设备仪器,所以整套远程智能监控系统的成本非常高,在我国一些经济不是很发达的城市和地区的广泛应用与大力推广就具有一定程度上的困难。所以,只有以高的性价比选择出品质性能都优良的国产设备仪器来取代国外进口的设备仪器以此有效的减少成本支出,强化产品的性价比,这才是降低远程智能监控系统价格最直接有效的办法。

2.3 选择适合的产品

当前,我国国内从事远程智能监控产品的生产厂家非常多,不同的厂家所生产出来的产品也各具特征。从当前所掌握的情况来看,由于我国没有制定出相关的规范标准,专业的行业机构也没有就统一标准达成一致,造成不同的厂家所生产的产品在图像的质量,系统运行的可靠性,稳定性与扩展性以及监视操作界面等的诸多方面依然存在非常大的差距;同时,这些厂家生产的产品大部分不能兼容。所以,正确合理的选择恰当适合的远程智能监控系统要求的设备仪器则显得十分重要与关键。

3 结语

从长远的角度来看,无人值守机房中的远程智能监控系统作为一门新兴的综合性技术,正伴随着电子技术,计算机技术,无线通信技术,以及图像处理技术发展而不断进步。随着时代的发展,远程智能监控系统将会在无人机房中广泛应用以及大力推广。

摘要:对于当前的不需要靠人工来监控的机房而言,一个完善、健全、全能的智能监控系统是实现管理和机房安全运营的重要基础。本文通过对远程智能监控系统进行分析,了解其使用意义;同时,探讨了一些关于智能图像监控技术在无人机房中的应用技术障碍,总结了远程智能监控技术在应用与推广中需要解决的问题。希望能够对无人值守机房的相关单位或人士提供一些帮助。

关键词:远程智能监控,无人机房,应用,分析

参考文献

[1]汪勤,张洪斌,王长江.基于视频处理的无人值守变电站在线检测[J].四川理工学院学报:自然科学版,2013(3).

[2]巩宏玲,刘锡鹏,陈静殊.无人值守电网监控自动化改造方案探讨[J].科技创新与应用,2012(34).

[3]宁方青,张世峰,张捍东.远程监控系统的数据传输技术[J].华东冶金学院学报,1999(4).

无人值守基站综合监控管理系统 篇5

一、系统简介

无人值守基站综合监控管理系统是集智能卡技术、门禁控制技术、感应射频技术、安防监控报警技术、广域网通讯技术等于一体的综合管理系统,具有强大的门禁管制功能、考勤管理功能、巡检管理功能、安防监控报警功能、现场视频联动功能、现场消防联动功能以及动力环境监控管理功能。管理中心实时与各监控报警点保持实时网络连接,实时监控采集现场状态数据事件,并实时显示。

二、系统功能说明

无人值守基站综合监控管理系统(ISS)是围绕电信行业基站管理的需求而开发的基于智能卡和指纹识别的应用系统,系统在门禁平台的基础上用模块化方式搭建了一系列应用子系统,可以让用户单独实施单个应用系统(如门禁系统、考勤系统、报警系统等),也可以同时或分步实施多个应用系统。

系统功能如下:

1、实时监视查询基站设备维护人员的到岗情况。记录每次人员进出的信息和事件信息,方便管理中心查询。即可实现对维护人员的考勤管理,又可以实现对基站的巡检管理。

2、完善的解决正常工作和非法入侵的区分,符合安全防范系统要求的设防和撤防,刷卡进入自动解除报警设防,开关(刷卡)外出自动设防。方便合法出入基站人员进行维护管理。

3、提供感应卡、备用钥匙、远程管理中心遥控开门等多种方式,避免每次去基站时在大量的钥匙中寻找钥匙,不但提高了工作效率,减少因钥匙丢失、复制带来的损失,更降低了运行维护的成本。

4、在卡片遗失或忘记携带时,可通过中心请求打开基站防盗门。

5、系统提供远程设防,状态查询功能,可以在中心管理平台上进行设防、布防和撤防等。

6、系统报警功能齐全并且能够分清告警类型、告警地点等,实时监控并进行处理。

7、发生警情时,管理人员或管理中心可远程开启或者锁死基站防盗门,方便警方在安徽电科恒钛智能科技有限公司

2015.10 管理人员未到场时进行勘查或者将盗窃分子困于基站内。

8、监视电源情况,如果停电则及时报警(需配置电源模块)。

9、实时监视基站墙壁、屋顶,当房屋主体结构等遭到破坏等入侵情况时,系统会及时向管理平台报警。

10、独特的锁开超时,预防假锁状态(当人员刷卡或者中心误进行开门指令操作后,基站的门体没有被打开,则此时门处于一个假锁的状态,即锁开而门未开,在这种情况下,极易造成损失。而本系统可以解决这种情况,即在假锁后,系统会上报到管理平台进行锁开超时告警,并记录是由何人操作导致报警发生。

11、实时监视查询基站门开关状态,门超时未关、非法入侵、硬件破坏并及时报警。

12、实时监视防盗门,防止防盗门被撬和整体被破坏。

13、可以连接漏水、火警、震动、烟雾、红外探测等各类传感器,出现警情时及时传送到管理中心/值班维护人员,实时掌握基站状况。

14、与消防联动,一旦发生火警电锁即刻被打开,方便里面人逃生和灭火。

15、与现场监控系统联动,可以把各种警情传送给监控系统,随时拍录进出基站人员,并方便中心处理。

16、可以随时授权、撤销、禁止人员进出基站的权限,卡片、遗失可以及时挂失,无须更换门锁。

17、免除企业大量钥匙管理的麻烦和漏洞,免除设备维护人员每次领用钥匙的各种手续,大大提高工作效率。

18、现场各种异常告警,正常进出事件即刻上报管理中心,缩短发现问题处理问题时间,减少损失。

19、提供8 个开关量输入点,8 个开关量输出点,可根据要求增加各种传感器。

20、出现报警时不但把报警信号上传到中心管理平台,还可以连接声光报警器对犯罪分子进行威吓,能起到一定的阻止作用。

21、系统提供定时查询各监控点状态数据的功能。基站管理权限可以分散下放到每一个片区,也可以集中到省、市一级公司集中管理,同时可以采用集中与分散结合的方式。

22、系统具备巡检代维人员是否按规定到岗考核功能。

23、系统可以通过报警扩展板把所有报警信号(8种)分别发送给视频监控系统,有利于监控中心分析事故,及时处理。

24、系统可以通过扩充模块,提供动力环境监控功能。

安徽电科恒钛智能科技有限公司

2015.10

25、系统同时支持指纹识别和智能卡,安全性独一无二。

三、系统结构

1、整体架构

基站综合健康管理系统分为前端设备和中心管理系统两大部分。系统架构图如下:

2、前端设备

前端设备包括门禁考勤系统和安防报警系统两部分。

1)门禁控制系统

智能门禁系统是指基于现代电子与信息技术,在建筑物内外的出入口安装自动识别系统,通过对人(或物)的进出实施放行、拒绝、记录等操作的智能化管理系统。它是利用非接触式智能卡或指纹代替传统的人工查验证件放行、用钥匙开门的落后方式,系统自动识别智能卡上的身份信息和门禁权限信息,持卡人只有在规定的时间和在有权限的门禁点刷卡后,门禁点才能自动开门放行允许出入,否则对非法入侵拒绝开门并输安徽电科恒钛智能科技有限公司

2015.10 出报警信号。

由于门禁权限可以随时更改,因此,无论人员怎样变化和流动,都可及时更新门禁权限,不存在钥匙开门方式时的盗用风险。同时,门禁出入记录被及时保存,可以为调查安全事件提供直接依据。

门禁管理系统其目的是为了有效的控制人员的出入,并且记录所有出入的详细情况,来实现出入口的方便、安全管理,包含发卡、指纹登记、出入授权、实时监控、出入查询及打印报表等;控制机可以联网和脱机工作;一体式智能卡/指纹门禁机、智能卡多门控制器、专业级指纹门禁等可以选择使用;门禁的出入记录可以做为考勤依据;门禁机同时也可兼做巡更,巡更人员刷卡时会记录刷卡信息但不会开门;根据不同场合可以选择分体机(主机、读头分开设计,主机采用铁箱)、一体机(主机、读头一体化设计采用塑料外壳)。

门禁控制系统包括门禁控制器、读卡器(采用可埋入式读卡器)、电锁、铁门门磁、开门按钮以及声光报警器等设备。

2)安防报警部分

系统提供八路开关量输入节点,接入烟感探测器、红外线对射探头,触点开关,震动传感器等安防监控报警设备,可检测门体破坏,非法闯入,墙体翻越,墙体破坏等安防信息,状态异常时按预设的报警方式现场报警输出,并实时上报到管理中心。

3)视频联动部分

报警扩展卡提供8路干接点输出,可以把报警系统提供给视频监控系统,监控系统根据报警信号不但可以在监控中心实时监控报警状态,而且还可以通过联动接口管理门禁,例如锁闭和打开电锁等。

另外门禁控制器还提供动力环境的数据采集接口,通过RS232通信把数据采集卡的数据送给门禁控制器,由门禁控制器上传至管理中心。

3、系统流程

1)门禁部分

A.进入基站:

进入基站时开门有三种方式:刷卡开门、(中心或授权者)遥控开门、机械钥安徽电科恒钛智能科技有限公司

2015.10 匙开门。正常的情况下采用刷卡开门;如果忘记带卡或者有卡无开门权限时,可以让管理中心发出开门指令开门;如果系统出现故障或者电池耗光的情况下可以用备用机械钥匙开门。

B.离开基站:

离开基站时开门有两种方式:按出门按钮开门,刷卡开门。

通常只需要按出门按钮开门即可;如果需要记录进入基站的人员何时离开基站,则需要在基站室内也安装一个读卡器,不安装出门按钮,离开时必须刷卡离开。

C.卡片授权:

对卡片进行开门权限授权采用管理中心远程授权的方式进行。

D.遥控开门:

通过管理中心电脑发送远程开门指令开门。

2)安防报警部分

A.门体被撬

门和门框上安装门磁,在设防状态下一旦门被非正常模式打开,系统立刻进行现场报警,机械钥匙开门也报警,并短信通知管理中心和预设管理员的手机。如果是在撤防状态下被打开系统不报警。

B.围墙翻越

为防止有人非法翻越围墙,可以在基站院内或屋顶安装室外人体探测器。

在设防状态下一旦检测到有人体,如果三十秒之内系统没有接收正确的刷卡开门信息就进行现场报警,并短信通知管理中心和预设的管理员手机,如果系统在三十秒之内接受到正确的刷卡开门信息,系统不报警.在撤防状态下检测到人体系统不报警。

C.墙体被砸

基站室内可以安装墙体震动探测器,在设防状态下一旦墙体出现震动,系统立刻进行现场报警,并上传至管理中心。如果是在撤防状态下系统不报警。

D.室内非法入侵

为防止有人非法闯入基站进行偷盗和破坏,可以在基站室内安装室内人体探测器。在设防状态下一旦检测到有人体系统立刻进行现场报警,并通知管理中心。如果是在撤防状态下系统不报警。

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2015.10 E.设防/撤防

为了避免授权人进入基站进行正常作业时出现报警情况,系统设置有设防和撤防两种工作状态。当刷有效卡或者接收到遥控开门指令时系统自动进入撤防状态。当授权人员离开基站时,按下出门按钮时,十秒后系统自动进入设防状态。为避免授权人员离开时基站忘记按下出门按钮或者刷卡而导致系统一直处于撤防状态,系统另设置远程设防指令,可以通知管理中心远程发送设防指令,不必亲自赶回基站耽误时间。系统另外还有自动设/撤防功能,可以对基站进行时间段设置。F.现场报警部分:

现场报警一般是采用声光报警器或警笛。输

G.消防联动部分:

系统留有消防联动开锁接口,可以跟基站消防系统连接。当系统接收到消防系统传来的信号,系统立刻打开电锁,以方便室内人员及时离开逃生,也方便救火人员进入基站灭火.四、系统优势特点

1、系统独有优势

1)系统平台同时支持专业级指纹门禁、卡式控制器、单门联网的指纹门禁机或智能卡门禁考勤机,只需一套管理软件即可实现对指纹和卡以及密码的管理,目前为国内独一无二。

2)控制器可以直接外接有源或者无源报警器,在出现报警时可以直接进行警灯和警笛的声光报警,以吓阻盗犯。系统不需要另外配置扩展板,降低了客户投入提高了系统稳定性。

3)系统平台和控制器同时提供紧急开启和紧急锁闭功能,在偷盗或者火警等危险情况下进行紧急处理。控制器紧急开启接口可以直接连接火灾探测器或消防系统,在出现火警时打开通道门。控制器紧急锁闭按钮和中心平台的紧急锁闭功能在出现盗匪时,能把盗匪锁死在可控区域内。

4)独特的锁开超时可以检测和防御假锁问题,减少损失。由于电信基站采用多数为电控锁,这种锁没有自动上锁功能,如果巡检人员或者中心管理人员无意中打开了电锁,或者打开锁而忘记锁上,这时处于门关状态但其实门未锁,不管是中心管理人员还是巡检人员都无法知道这个真实的状态,因此会发生盗窃等各种事件,本公司在基于安徽电科恒钛智能科技有限公司

2015.10 多年的电信基站管理的经验,独创了本功能以预防次漏洞。

5)控制器自带超级看门狗电路,即使在CPU死机的时候还可以启动系统(通用看门狗采用CPU的reset引脚的方式进行重启,但是碰到程序跑飞或CPU锁死时,就会出现无法重启的现象)。

6)系统提供了考勤、指纹开门、密码开门、IC卡开门、中心开门、出门按钮开门、锁开超时告警、开门超时告警、被撬告警、断线告警、非法开门告警、断电告警、胁迫告警、紧急开启、GPIO告警、错按报警、非法刷卡等多种记录。详备的记录类型有利于分析事故情况,安全性在目前世界上独一无二。

7)系统平台提供了十多种操作日志类型以供查询,可在出现意外事故后查询操作责任人。日志类型如下:系统参数设置、设置组信息、人员信息设置、删除人员资料、清空全部数据、重置设备密码、读取管理日志、读取开门日志、初始化设备(恢复出厂设置);读取组信息、设置控制器参数、下载控制器人员数据、删除控制器人员数据、清空控制器数据、软件升级、用户登记、密码登记、登记指纹、清除日志、设置列表、设置设备密码、用户组设置、解除告警、GPIO使能设置。这样操作人员的一举一动都记录在案,预防将来的扯皮事件。

8)系统扩展性强,总拥有成本低。

五、主要设备选型

控制器是门禁系统的核心设备,其性能的优劣会直接影响到系统的稳定,甚至整个系统的安全。电科恒钛HT300系列控制器,依据GA/T394-2002(《出入口控制系统技术要求》)标准要求设计,目前已经升级到第三代技术,能够满足各种出入口控制系统的需要。具有防死机软件狗电路、自检电路和实时时钟电路设计,所有输入口光藕隔离,所有继电器输出带有瞬间过压保护,增强了控制器的稳定性和实时性。工业级设计,可每天24小时连续运行。

1、主要特点

1)全方位的抗雷击、浪涌保护电路

控制器的全部输入输出端子都接有浪涌电压吸收器件,保证瞬变脉冲干扰不会从控制器的信号线窜入。控制器的电源变压器的次级接有浪涌电压吸收器件,保证瞬变脉冲干扰不会从220V的电源线窜入。

2)CPU及核心部分电路采用DC-DC隔离电源供电

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2015.10

CPU部分电路是控制器的核心,也是整个系统最为敏感的部分。为防止干扰脉冲通过电源电路窜入CPU部分,HT300控制器对CPU及周边元件的供电采用DC-DC隔离模块电源。这样可以有效隔离高达5000V的脉冲干扰。

3)CPU与外界通讯的IO口全部采用光电隔离

外界电磁干扰信号进入CPU的另外途径是IO口线,包括串口及开关量引脚等。HT300控制器对CPU与外界通讯使用到的全部IO口线(19路)都进行了光电隔离。

4)高可靠的重新上电式看门狗电路

传统的看门狗电路通过控制CPU的复位(RESET)引脚的方法,使跑飞的程序重新运行。这种方式只适用于电磁干扰不强的场合。在CPU遭遇强烈的电磁场干扰时,CPU常出现内部“锁死”的现象。表现为CPU的复位引脚失去作用、程序停止运行、有很大的电流(正常工作电流的数倍)流过CPU芯片。在这种情况下,唯一的解决方法是切断CPU芯片的电源,等一段时间后重新加电。HT300系列控制器具备重新上电式看门狗电路,彻底解决强干扰CPU锁死的问题。

5)温度补偿式蓄电池恒压充电电路

铅酸蓄电池浮充充电时,需要根据环境问题调整充电电压的大小。如果以固定电压充电,则在环境温度很高时,电池将处于过充状态;在环境温度很低时,电池将处于充电不足状态。理想的充电电压是按照U=2.26-0.003*(T-25)的规律变化的(U:单电池的充电电压,T:电池温度)。

HT300控制器内置的充电电源,采用高效率、低功耗的开关式DC-DC转换电路,特殊设计的温度补偿控制电路,完全满足蓄电池温度系数的要求,从而大大提高蓄电池的使用寿命。

6)一次性动作的蓄电池保护电路

对12V的铅酸蓄电池,最低放电电压一般在10V。低于10V电压时使用将会对蓄造成永久性损坏。

常规的蓄电池过放电保护电路通过电压检测--比较方式实现。这种方式有个缺点:保护电路切断负载的电源后,蓄电池的电压会慢慢回升,当电压回升到10V以后,保护电路将恢复对负载的供电。一旦对负载供电,蓄电池的电压又很快下降,保护电路再次动作。这样,保护电路反复动作,负载被反复加电,很容易使负载发生故障。

HT300控制器采用一次性动作的蓄电池保护电路。当蓄电池电压下降到10V时,保护电路动作,彻底断开蓄电池对外界的电源供应(包括保护电路本身)。以后,即使蓄安徽电科恒钛智能科技有限公司

2015.10 电池的电压回升到12V,也无法再次对外供电。

7)保证输出稳定的无缝切换电路

常规的后备电源系统因220V电源停电等原因自动切换到后备电源时,通常存在几十mS的切换时间。对UPS设备来说,几十mS的切换时间是允许的。但在门禁系统中,由于供电电压低(10-12V)、负载电流大(1A以上),几十mS的切换时间足以造成负载(控制器或门禁主机)电压的瞬间大幅度跌落。其后果可能是门禁主机的重新启动,严重时会造成锁具的误动作。

HT300控制器在普通的继电器切换电路的基础上,增加了无缝切换电路。它能在继电器触点切换的过程中,维持负载电流的连续,从而保证门禁系统的可靠运行。

六、系统配置说明

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智能无人监控 篇6

【关键字】无人;监控;海事;通信;TCP/IP

三峡地区成库后,库区航道条件得到明显改善,库区航运呈现繁荣景象。但与之同时库区航运出现了一些新问题,各种水上交通事故也时有发生。为加强长江黄金水道航运安全的监管力度,重庆海事局相继建立了VTS、GPS、AIS、CCTV、电子巡航等一系列监控监管设备,随着现代通信系统的建立,重庆海事局通信信息中心(以下简称通信信息中心)越来越多的基站都采取了无人职守的方式。由于前期重投资建设,轻监控维护,造成了现在无人机房维护困难、效率低下的状况。无人基站能否正常稳定运行已经成为了木桶理论的最短板。为适应长江海事“四化三步走”的战略方针,满足通信信息化,监管现代化的实际需求,库区无人基站的远程综合监控系统建设已经迫在眉睫。

1、现状调查与研究

通信信息中心现有无人基站包括泸州南溪、重庆黑石子、涪陵南沱、万州水厂、云阳侗村、奉节大麦沱、巫山青石等10余个基站。分布在川江近千公里航道的两边,点多线长,交通不便,管理与维护困难。通信设备众多,各个监控独立运行,互不相通,而且很多设备没有监控,基站情况不能及时发现和处理:有的基站曾经出现过有油机房被洪水淹没的情况;还有的基站出现过市电缺相导致蓄电池放电完毕后,所有设备停机,SDH干线传输中断的重大事故。

综合现状分析,没有机房远程综合监控系统会出现以下问题:(1)维修人员巡检过程无法规范管理,维护工作没有客观的记录;(2)电源系统没有监控,市电异常、停电后电池过放电损坏等状况时有发生;(3)没有视频及门禁安防系统,在机房出现故障及盗窃事件时,无法有效监控;(4)机房空调常年打开,造成运行成本过高;(5)机房环境没有监控,出现水浸、起火等无法及时处理。

由于通信信息中心以前试点建设过的监控系统规模小,节省人力效果不明显,使用效果有限,管理功能没有体现。甚至出现误告、错告、漏告的情况,而且由于监控系统自身稳定性差,后来不得不拆除。所以,系统先进性、可靠性、性价比、可扩展性、安全性、使用及维护性都是需要考虑的地方。

2、系统设计

2.1网络方案

传统的监控系统是各个子系统单独工作,相对独立。随着网络化的发展,机房监控系统已经由第二代C/S工作模式转向第三代B/S网络体系,机房设备管理将向着大集中方向发展。由于通信信息中心在2011年已经实现了重庆地区数据网络的升级改造,各个接入点都能达到10-100M的接入速率,为实现数字化和網络化的机房监控创造了很好的条件。

本次设计的综合监控系统采用基于现有网络结构,拥有一个新型数据中心管理平台,以服务器为载体,通过内置的数据库和应用软件实现对机房动力环境基础设施的实时监测及动态管理。监控系统由两个部分组成:端局的数据、视频采集部分RDU-A;对各端局的采集数据进行处理的主控部分RDU-M。系统支持HTTP、TCP/IP、STMP、等多种网络协议;所有设备通过RJ45接口连接;监控界面友好,硬件化设计,不依赖终端,各种数据可以通过浏览器查询。

2.2软件架构

整个监控系统按照控制管理分为监控接入层、承载交换层、控制管理层和应用层四个层次:(1)监控接入层:负责把视频源、环境变量转换并编码压缩成IP数据流通过IP网络传送;(2)承载交换层:采用开放式的TCP/IP协议的IP承载网,并利用组播/单播协议把不同的数据码流传送到实际目的地址;(3)控制管理层:负责整个系统的控制与管理;(4)应用层:主要由客户端负责把监控图像、数据进行实时查看,并把历史数据进行回放,系统功能及实现。

3、系统功能及实现方式

系统主要功能模块包括:监控中心管理、告警管理、视频监控管理、门禁管理、报表查询和系统管理。具有声光等多种报警方式。通过购置和对现有设备进行改造,可以实现数据的采集、分析与监控。

(1)视频监控:对于机房及安保视频监控,可以使用自带的USB摄像机或者用硬盘录像机挂接多个IP摄像机来采集信号。

(2)UPS电源的监控:现有易事特UPS电源标配RS485接口,可以通过485接口实时采集电压、电流、频率、功率等参数,并有直观的图形界面显示。

(3)机房精密空调的监控:换装精密空调,使用空调RS485接口卡,将空调信息直接接入采集器。系统可全面诊断空调状况,监视及设置空调的各种参数。

(4)配电柜的监控:现有设备为洲际配电柜,需要做数模转换改造,在配电柜前面加装数字电表,通过数字电表采集三相电压、相电流、线电流等数据。也可以通过动力源电源控制模块上的RS485接口进行数据采集。

(5)温湿度监控:采集器监控模块上设有温湿度、烟感、门磁等传感器接口,只需将机房内的传感器接入采集器,就可以很好监控机房内的环境。

(6)机房漏水监控:机房内空调会有产生漏水的隐患。采集器内有专门的水浸接口,将漏水传感器接入,可以检测空调四周的水患情况。

(7)对于现有VHF系统:现在使用MODEN进行远程拨号联结,监控信号不稳定且容易中断,可以通过协议转换器采集信号通过网络传回。

(8)对于油机机房:最好换装青石基站采用的开普系列智能柴油机,通过柴油机组的数据接口可以采集数据,并采用高清防爆摄像头采集视频信号。

(9)对于SDH、PDH、等主要通信设备:可以通过联系生产厂家开放接口进行接入,对于老旧设备还可以加装独立摄像头来解决。

4、系统特点

整个系统基于TCP/IP网络协议,主控及监控界面不依托于任何软件,只需一台电脑就可以随时随地的了解机房信息,同时支持短信、电话、邮件告警功能;无人基站采用综合数据采集单元实现对设备量、安全量、环境量的监控,连接方式全部采用RJ45网口连接,易于建设实施,工程量小,综合数据采集单元通过一个IP地址完成对“供电/散热/环境/配电(甚至不同品牌设备)”的一站式监控,节省带宽资源。而且该系统具有扩展和与其他系统联网的能力,可实现系统自动化管理,真正达到无人机房无人值守。

5、结束语

智能无人监控 篇7

随着智能电网技术的普及与发展,对红外热成像在线监测的技术要求也越来越高,目前,电力系统大都以遥测、遥信、遥控、遥调、遥视等技术为基础,对系统运行状况进行监测与控制[1,2,3,4,5,6],而“遥视”功能的实现基本上以可见光监控为主,只能起到安防和环境监控的目的,无法“遥视”到直接反映运行设备温度及温度分布的情况。随着红外热成像技术的发展与设备的国产化,针对电力运行设备常见的电流致热、电压致热等故障,利用红外热成像技术,结合计算机网络智能技术,即可实现在线网络智能监控。

1 红外在线监控技术简介

1.1 红外测温原理

红外线电磁波处于无线电波与可见光之间,其波长在0.76~100μm之间,按波长的范围可分为近红外、中红外、远红外、极远红外4类。温度在绝对零度以上的物体,都会因自身的分子运动而辐射出红外线,通过红外探测器将被检测对象辐射的功率信号转换成电信号后,成像装置的输出信号就可以一一对应地模拟被扫描对像以及被检测对象表面温度的空间分布,并经电子系统处理后传至显示屏上,得到与被检测对象表面热分布相应的热像图,即可实现对被检测对象的远距离测温及分析。该方法能检测出被检测对象热状态的细微变化,准确地反映被检测对象的发热情况,测试效果直观,灵敏度和可靠性高,可及时、有效地发现被检测对象的隐患[7]。

1.2 红外测温方法

目前,国内采用的红外在线监控技术大致有以下2种:

(1)红外点测温仪技术。不形成整体红外图像,而是将监测设备分为若干部分,并定时对各部分进行巡检,当检测到超温点时,则发出超温告警信号。由于该测温方式只测温不成像,监测的范围有限,仅适用于单一设备的定点红外测温。

(2)红外热成像仪测温技术。形成整体红外图像并测温,若在红外成像仪监测的区域内发现超温点,则发出超温告警信号,并将相关异常红外图像保存并上传。由于该测温技术是靠温度来成像,其显示原理与CCD成像一样,能监测到开关场等较大的区域,所以适用范围更广。

2 智能型红外在线监控系统

传统的红外监控系统通常采用串行通讯口RS232/RS485传输温度数据,或通过标准视频系统传输图像信号,但串行通讯口传输方式由于受传输速率或距离的限制,不能实现实时或远程监控,且其布线复杂、成本较高;标准的模拟视频红外图像信号(PAL)因不包括温度信息,故不能进行温度图像分析与处理,且所记录的信号不能进行回放分析。智能型红外在线监控系统采用红外热成像测温方式,应用计算机网络智能技术对电网设备进行在线实时监控,采用计算机压缩技术与网络传输技术,通过RJ45标准以太网通讯接口实现远端控制中心对监控现场的动态红外图像及温度数据的实时传输、记录与分析处理,完成对红外测温监控探头各种数据的在线设定、故障自动报警以及对监控目标的实时监测和实时控制等操作。

2.1 系统组成

智能型红外在线监控系统主要由探头、网络传输系统及监控管理系统3部分组成,如图1所示。其中,前端的探头系统包括红外热成像与CCD可见光探头、变电站云台、供电系统、室外防护系统;中间的网络传输系统由网络光缆、网络光缆转换器组成;后端的监控管理系统由服务器(计算机)、网络交换机和屏幕显示系统等组成。计算机通过专业的监控软件,对监控目标进行实时监测、实时分析、实时超温自动报警、自动生成报告、自动生成温度趋势变化曲线、实时控制等操作管理。

2.2 系统功能

智能型红外在线监控系统的功能如下:

(1)可实现温度、图像实时监测数据的多通道实时传输与监控,通过网络对监测器进行遥控调焦、测温校正、测温档切换、云台移动等,实现红外图像和可见光图像同步监视和实时图像识别。通过可见光图像与热图像实时融合识别热故障部件。

(2)可对点、线、区域及全图设定报警温度阀值或温升值,当温度超出报警值时,通过声、光、抓拍、录像等方式自动报警;可实时录像、定时录像、报警录像,录像回放剪辑和离线温度分析,并可实时捕捉报警信号,自动生成报警报告。

(3)可对指定温度段的温度分布进行统计分析、对区域间温差(如:温升)进行分析。

(4)可通过可见光图像与热图像的全图或局部融合,实现热图物体识别,并可自动或手动调节热图像对比度,增强局部图像的清晰度。

(5)可对区域或全图分别设置伪彩,以凸显温度范围的表达形式。

(6)具备一帧红外图像数据的回传,可实现二次分析处理。

(7)可生成标准格式(如:JPG,BMP,AVI)热图像,对热图进行信息记录和存档,并可被其他系统(如:Web服务等)直接使用。

(8)支持32个以上视频窗口的实时视频监控及分析处理,可实时捕捉最高点温度、多点温度及区域温度,实现最高温点报警、多点报警、区域温度平均值报警和延时报警。

(9)可自动生成带温度的任务日志,具备历史数据曲线生成和查询,自动管理对应温度的曲线及报告生成。

(10)系统具备数据库备份和恢复功能。

3 智能型红外在线监控系统在无人值守变电站中的应用

将智能型红外在线监控系统应用于智能电网无人值守变电站时,变电站一般需要安装摄像机、微音探头、数字/模拟环境变量采集模块、门禁、周界报警等设备,其中的音频、视频、环境变量数据、出入口控制等信息接入前端综合监控主机,其数字化资料被实时记录存储;管理中心管理所有的前端综合监控主机,实时监看前端的图像、环境数据、门禁信息等,并对前端的所有突发情况做出高效、及时的处理。无人值守变电站红外在线监控实景图如图2所示。

红外在线监控系统通过定时定点对变电站自动进行温度与图像的扫描,对站内设备表面温度进行实时监测,通过网络将各点温度及图像信息实时上传并储存于监控主机内,当温度超越设定的阀值时完成自动报警、自动录像、报告生成。将红外在线监控系统应用于智能电网无人值守变电站,可提高变电站设备温度、图像监测的智能化、信息化、网络化水平。

3.1 监控点设置

红外在线监控系统对每个监控探头最多可预设80个监控位置,系统软件按预设位置的顺序周而复始地对变电站内设备进行自动巡检、定点监控,并在数据库中建立每个预设位置所对应的电力设备历史监控信息的档案资料,以便对设备的运行情况进行实时跟踪和快速检索。

3.2 多屏显示

将红外在线监控系统应用于无人值守变电站,可实现变电站多监控点同屏监测、多屏显示(多探头集群监控),标准版软件系统可同时监控16路双视(即红外热成像加CCD视频),高级专业版软件系统可同时监控多达数百路双视,其软件系统对组合监控视频图像调节简便。

3.3 系统自动生成超温预警报告

红外在线监控系统在运行过程中,如果遇有超温报警情况时,系统将自动生成报告,报告自动关联监控点名称、描述、超温截图及处理意见等信息,可供用户存储、打印、输出。用户只需点击软件的报告信息菜单任务栏,即可出现超温报警时间、报告存储路径等信息,点击某一时间信息后,就能在软件界面自动弹出对应的超温报告,以供用户浏览分析。

3.4 系统自动生成工作日志报告

红外在线监控系统在每次巡检工作结束后,会自动生成预设位置日志报告,该报告记录每个预设位置的名称及温度信息,并根据预设的巡检和监控任务自动生成任务日志报告,通过鼠标点击屏幕右下角的报告信息菜单,选择需要浏览的日志及相应的时间,即可在软件界面自动弹出相关的日志报告供用户浏览、存储、打印、分析。

3.5 系统自动生成温度变化趋势曲线报告

红外在线监控系统可自动记录每个预设位置每次巡检的最高温度,并随时间推移自动生成预设位置的温度趋势曲线报告,用户可点击系统控制菜单中历史信息按钮,按时间段进行温度趋势曲线查询,系统自动弹出温度曲线记录画面,按任务设定和时间段选取用户所需温度记录,供用户浏览、存档、打印等。

3.6 电子地图查询、快速识别与定位

红外在线监控系统具有电子地图查询、地理位置快速识别与定位功能,对于多探头、多地区监控探头所在地点的地理位置,红外在线监控系统可将预先下载好的该地区卫星地图融合在软件系统中,并将监控探头图标置于地图中的该位置点,当系统发生报警时,地图中的监控图标会马上变为红色,并显示报警位置对应区域的地理位置信息,点击该图标,会显示报警位置的实时监控图像,如图3所示。

4 结语

将智能型红外在线监控系统应用于智能电网无人值守变电站,可通过对物体表面温度的实时监测及时发现设备异常运行情况、确定故障部位和故障状况,使与温度密切相关的设备维护从预防性人工检修提升到预知性无损检测,可减轻运行维护人员的工作强度,节约设备维护成本,提高设备运行异常的排除和处理速度,保证系统重要设备的安全可靠运行,提高电网运行的可靠性和智能化水平。

参考文献

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智能无人监控 篇8

1.1 主变传统冷却器控制系统的结构原理和基本功能

主变传统冷却器控制系统是由交流接触器、中间继电器、时间继电器、负荷电流继电器和温度继电器等独立元件通过导线连接在一起实现逻辑控制的。基本功能有以下几点:

1) 在工作状态的冷却器, 其控制回路的交流接触器始终处于励磁状态, 油泵、风扇运转。2) 当主变负荷电流或油温达设定值时, 负荷电流继电器或温度继电器励磁, 使处于辅助状态冷却器的油泵、风扇运转。3) 当运行中冷却器 (包括工作状态、辅助状态) 电机故障 (油流继电器动作或热继电器动作) 及工作电源消失时, 故障冷却器退出, 自动投入备用冷却器。4) 实现油泵和风机双路交流电源供电切换、交流供电电源故障告警发信、控制系统故障告警发信功能。5) 当冷却器发生故障时, 发信或跳闸。

1.2 主变传统冷却器控制方式的问题和不足

传统冷却器控制系统主要存在以下问题和不足, 不能满足无人值班变电站的要求:1) 由继电器、接触器等独立元件构成的控制回路, 逻辑功能简单, 不能实现冷却器工作电源的自动定时轮换投切, 在无人值班后, 仍需运行人员到现场进行人工手动切换, 增加运行人员的维护量。2) 控制回路接线复杂, 元件繁多, 当回路故障后, 查找故障点十分麻烦, 运行人员需从监控站赶到事故站后才能查找故障点, 增加了消除故障的时间, 不利于主变的安全运行。3) 上传信号仅限于诸如风扇故障等简单信号, 在监控站无法实现对冷控系统各个电机、油泵运行工况的实时监测。4) 不具备智能接口, 无法实现远程在线监视功能, 一旦冷却器发生故障, 运行人员无法第一时间判断故障性质, 且在运行人员无法第一时间赶到现场时, 增加了安全运行的危险。另外, 控制回路中的接触器存在着触点易烧结及因长期通电而易烧毁的问题, 为主变的安全运行带来隐患。

2 主变冷却器智能检测控制系统

2.1 冷却器智能控制系统工作原理

智能冷却器控制系统采用冗余双PLC结合人机界面技术实现主变冷控系统的智能检测和控制。冗余双PLC, 两PLC相互监测互为备用, 其中一个故障PLC故障时冷却器控制系统仍可以正常工作, 大大提供高了系统的可靠性[1]。系统根据主变油温、负荷电流信号, 以一定的逻辑关系, 给复合开关发送通断指令, 来控制冷却器的投切, 并实时监测其运行状态, 及时发现潜在故障。其工作原理图如图1。

2.2 智能冷却器控制系统可以实现如下功能

智能冷却器控制系统采集主变油温、负荷电流信号、断路器辅助接点通断、电源工作状态、油泵风机运行状态等信号, 通过PLC逻辑编程控制, 可以实现冷却的投退、状态切换、工作电源故障发信及自动切换、冷却器故障发信或跳闸等传统冷却器控制方式的所有基本功能。另外还能实现人机交互、远程报警功能。

智能冷却器控制系统相较传统控制方式有以下优点:

1) 可通过PLC编程整定实现冷却器工作电源的定时 (按月) 轮换投切, 减少维护量, 满足变电站无人值班要求。

2) 智能冷却器控制系统由PLC给复合开关发送通断指令, 实现控制功能, 省去了繁杂的元件和复杂的接线, 大大降低了回路故障率, 提高了主变运行可靠性。

3) 有备智能接口, 在监控站能实现对冷控系统各个电机、油泵运行工况的实时监测, 一旦冷却器发生故障, 运行人员可以第一时间判断故障性质, 为故障处理赢得了时间, 提高了主变运行可靠性, 符合无人值班要求。

4) 智能冷却器控制系统可以实时检测冷却器的运行状态, 及时发现潜在故障。极大的提高了主变运行的可靠性和经济性, 并满足变电站无人值班要求。

5) 系统采用复合开关代替接触器进行冷却器投切, 利用复合开关投切瞬间, 可控硅过流接通, 而正常运行时采用磁保持触点导通的特点, 限制涌流, 解决了接触器触点易烧结及线圈因长期通电而易烧毁的问题。

另外, 智能冷却器控制系统可以通过人机交互设定、修改各种整定数值, 方便操作。

3 主变冷却器智能检测控制系统存在的不足

主变冷却器智能检测控制系统的应用, 大大减少了运行人员的设备维护工作量, 满足无人值班的要求, 加快了无人值班改造的进度。但在运行中也发现了它自身的不足:

1) 可能出现意外动作, 当运行人员同时触摸显示屏的多个点时, PLC会同时执行多个指令, 导致程序紊乱, 出现意外动作。建议厂家改良触摸屏, 只能用触摸笔实行单点触控。

2) 智能接口只有远程通信功能没有远程控制功能, 无法实现监控站都无人站的远程控制。建议增加远程控制功能。

4 结语

主变冷却器智能监控系统的低故障率、少维护量等优点不仅提高了主变运行的可靠性和经济性, 而且能更好地满足变电站无人值班的需求, 在浙江省超高压变电站无人值班改造中得到了广泛应用。

参考文献

提升无人值守变电站监控质量探析 篇9

长期以来, 信息量过大的问题一直困扰着电网监控运行专业, 一座变电站上传信息数量少则一、二千条, 多达五、六千条, 主站日监控信息量几万到十几万条。尤其是在设备检修试验、电网异常、事故时的信息量更是成“井喷式”暴增, 极易造成漏监、误判, 给电网的安全稳定运行带来隐患。为适应“大运行”建设目标, 促进输变电运行设备集中监控水平, 提升监控质量, 提高电网运行调控能力和安全稳定水平, 规范化、集中化、有效化。我们将影响监控巡视质量, 影响监控信号判断, 对监控值班员监控造成干扰的无用、无效、错误的信息统一划归为监控信息治理范围。通过各种举措力求在最大范围内消除垃圾信息对电网监控质量及事故处理、分析判断的影响。

1 监控信号治理的主要做法

1.1 规范监控信息分类

1.1.1按照国网变电站集中监控信息管理规范, 将管辖的所有变电站的监控信息划分为A (事故) 、B (异常) 、C (越限) 、D (变位) 、E (告知) 五类。结合监控实际需求, 重点突出显示需要紧急处理的重要缺陷信号, 降低一般缺陷信号的报警级别, 并依托ies600系统平台实现分类统计和显示。

1.1.2实现各种监控信息的准确分类上窗显示。调整告警窗页面, 保证各类告警信息上窗准确。根据监控运行需要重新调整了告警窗页面, 并增设了SOE、系统、检修等告警页。完成相关告警方式、告警动作、告警行为定义, 保证各类告警信息上窗准确。

1.1.3变电站主要设备情况实现实时排序和直观显示。母线电压、主变负载率、主变温度、线路负载率等均按电压等级和责任区实现前十位显示, 母线电压波动率5分钟统计一次外, 其它都是一小时更新一次。并根据负载情况, 颜色标识条逐步变化, 负载越高, 颜色越红。监控员可很容易的全面掌握电网各电压等级主要设备运行情况。以饼图和列表显示电网中全部主变、线路负载率情况及所占百分比, 电网重载设备数量清晰明了。

1.1.4实现各类信息的最新告警提示。通过“一窗多图”的形式, 显示当日A/B、C/D各类信息中未复归的信息, 有效避免了监控运行过程中的信息遗漏。并且实现当日各类告警信息数量自动统计, 便于监控人员进行运行分析。A、B、C、D类信息用不同颜色区分。ies600系统对当天的实时事项统计, 数据表示本类事项的动作次数, 但不包含SOE和复归信息。

1.2 优化信息处置, 减少频发、误发信息

根据“不遗漏信息”、“优化信息”、“反映设备实时状态”三个原则, 对实时的监控告警信息进行筛选, 查找频繁动作信号, 从主站端采取告警延时、信息过滤、防抖设置等措施, 对部分不影响正常监控工作的信号从数据库中删除, 减少频发、误发监控信息, 提高监控工作效率。

1.2.1 优化遥测越限信息

对因指标统计和报表需要而设置的电流、功率因数遥测越限信息, 将其调整为只入告警库不上告警窗, 减少越限告警信息。对电流和部分母线电压遥测限值采用告警延时算法及越上下限范围设置, 降低上告警窗的频率。

1.2.2 过滤操作伴生信息

开关操作时大量伴生信息, 主要是弹簧未储能信号, 设定告警延时25秒, 25秒内动作复归的不上告警窗。变压器档位定义为告知信号, 分接头调整后档位变化信号上告知窗。

1.2.3 实现告警窗的信号压缩

完成遥信、遥测越限信息告警压缩软件研发与部署, 将同一个事项压缩到一个条目中, 并将新发生的整个条目推到最前, 动作两次及以上只显示最近一次发生时间, 事项前面的数字标识本事项累计发生的次数。采用此功能后上告警窗信息条数已大量减少, 有效消除了刷屏现象。

1.2.4 设置告警延时策略

实现个性化设置告警延时, 对频发的保护信息, 如装置告警、装置通讯中断等信息设置30秒告警延时。

1.3 开展变电站信息优化治理

对现役变电站监控信息表进行治理, 准确定义信息分类。在进行信息表制定、分类工作中, 参照国网公司变电站典型监控信息表信息分类定义, 充分考虑事故发生后, 调控人员对事故的快速准确判断需求, 合理采集和定义事故、异常、告知信息, 保证事故信息简洁、清晰, 异常信息准确、完备, 告知信息正确、实用, 并要求纳入班组绩效考核。

1.3.1 严格审核新上、扩建变电站保护信号

指定专人负责参与新上、扩建的变电站设备信号审核工作, 要求把握控制设备信号数量, 减少或合并设备监控信号、剔除无用的监控信号;同一厂家对于相同电压等级的保护信号定义应保持一致。信号审核专责人将保护审核情况制作成设备信号释义表, 注明信号的具体定义, 供监控值班员学习并作为信号判断时的重要参考资料。此项措施不仅可避免出现无用的监控垃圾信息, 增加监控员对保护信号的掌握程度并提高监控员对保护信息的判断时间。

1.3.2 优化监控信息显示界面

通过定制设备巡视画面列表, 实现巡视画面自动循环播放。设置检修告警窗, 检修设备告警信息单独显示等措施, 降低设备检修或事故跳闸时监控信息大量上传造成刷屏, 对监控值班员造成干扰, 提高监控巡视质量, 提高事故处理效率, 最大程度保证电网供电可靠率。

1.3.3 日常发现的监控异常信息处理

对于监控中的设备异常信息由当值监控员负责处理, 当发现异常信息时, 监控员按照规程规定汇报相关调度, 以上处理部门将处理情况及结果汇报调度, 并反馈给当值监控员。当值监控员根据处理的情况, 汇总处理信息并按照信号的重要程度上报缺陷。对于明显错误、无效、无用的设备信息监控值班员可自行联系自动化班要求协助处理。对于异常处理过程中发现的无用、无效、错误的信息应整理后制作成监控垃圾信息跟踪处理汇总表。每月底上报中心及运检部, 纳入设备检修计划, 安排进行消缺。

1.3.4 监控信息治理流程的绩效考核与控制。

为保证监控信息治理有效, 准确, 将每人处理的条数, 信息统计记录准确度等相关内容形成绩效评价指标并纳入班组绩效考核, 每月公示, 并形成班组管理制度执行。以提高监控员的监控信息治理率及准确率。

2 结束语

随着“三集五大”体系不断深化, 在“大运行”模式下, 提升调控一体化建设, 必然对监控管理工作提出更高的要求。监控信息治理是提升监控运行水平的一项具体内容, 作为保证电网安全运行的第一道防线, 监控员的职业操守、业务水平尤其显得重要。监控员足不出户, 远程监控设备信号, 不能看到变电站设备的实际运行情况, 但监控员需具备根据上传的监控信息准确快速判断事故、分析处理异常信号的能力。电网监控在电网运行中起到的是承上启下的作用, 上汇报调度, 下联系操作队及监控技术支持部门。分担调度在电网异常及事故处理的压力, 降低规避处理风险, 这需要监控员掌握更加全面的电网技术知识, 实现“一专多能”。因此监控信息治理工作是“大运行”模式下提高监控运行管理水平的一项具体工作, 也是促进监控员加强业务学习的重要举措。

摘要:随着我国电网快速发展, 对无人值守变电站的监控质量提出了更高要求。但大量无用、无效、错误的信息上传容易造成监控员麻痹大意, 遗漏重要的设备监控信息。恶劣天气下或电网事故异常处理时, 也会严重影响监控值班员对监控的信号快速判断, 对汇总排查重要信号造成干扰, 降低快速处理事故异常的时间。为保证电网安全运行, 保证电网设备的监控质量, 因此, 监控信号治理工作势在必行。针对监控信息中的无用、无效、错误信号进行治理通, 力求在最大程度上消除监控垃圾信息, 提高电网运行安全稳定水平, 提升监控员事故处理分析能力, 促进监控运行管理水平再上新台阶。

智能无人监控 篇10

关键词:无人值班,监控系统,改造

1 引言

从20世纪90年代中、后期开始, 全国新建各级水电厂已基本采用计算机监控系统;已建水电厂经过这些年来的技术推广改造, 也已从基础自动化元件到全厂计算机监控系统级全面实施了升级改造。但是随着水电厂“无人值班”和状态检修工作的不断深入开展, 对水电厂的生产运行和管理提出了更高的要求;以“厂网分开、竞价上网”为基础的电力体制的改革也对水电厂自动化技术提出了新的要求。与此同时飞速发展的计算机技术、自动控制技术、网络技术给水电厂自动化监控系统无论在结构上还是在功能上, 都提供了一个广阔的发展舞台。

2 对监控系统的要求

水电厂要实现“无人值班” (少人值守) , 对电厂主辅设备都是有要求的。这些在原电力工业部电安生[1996]484号文《水电厂“无人值班” (少人值守) 的若干规定 (试行) 》中已有明确的规定。如对主设备要运行稳定、安全、可靠, 其一类率特别是完好率要达到规定的要求等。根据484号文, 对计算机监控系统提出的要求包括:“水电厂应装设必要的全厂自动化系统, 其功能应包括自动安全监视、自动打印记录制表、自动事件顺序记录, 有条件时宜有自动经济运行功能”;“对于装设计算机监控系统的情况, 在开、停机, 调相转换等自动顺序操作过程中, 需要有中断程序后能直接停机的功能”;“当计算机控制系统软、硬件发生故障时, 仍应能自动停机、跳闸和关闭进水阀和快速闸门”。

从484号文的规定来看, 对计算机监控系统的要求可以归纳为:1) 具有自动安全监视等全厂自动化功能;在水电厂能自动安全运行的基础上, 有条件的亦具有自动经济运行功能, 即在正常运行时是由遥控命令及厂内自动化装置来实现正常操作。2) 在计算机执行程序中断后或软、硬件故障时应有完善的安全措施, 如自动停机、跳闸、关闭闸门等。即事故后完善的安全补救措施, 在异常情况下具有自诊断、自恢复或自动复归的能力。

3 常见的改造项目

为了实现“无人值班” (少人值守) , 不少水电厂都针对性地进行了改造, 其中也不乏有走弯路的例子, 例如有的电厂将原中控室搬出厂外或洞外等。这其实并不是“无人值班” (少人值守) 的初衷。就全国的改造的情况, 改造的效果是较成功的。从国内水电站监控系统改造的例子可以总结出, 通过“无人值班” (少人值守) 前必须进行改造的项目主要涉及远方开、停机, 远方AGC, 自动寻呼功能, 相应的通信和远动功能, 以及上级调度的配合、支持问题等。具体如下:

3.1“无人值班, ” (少人值守) 水电厂的基

本要求之一是在电厂内没有设备操作, 也不需要不间断地监盘及消缺处理。为了达到这一目的, 关键是监控系统能否支持实现远方开、停机, 远方AGC功能, 所有需要的操作均由上级调度所和本厂的计算机监控系统自动实现。这样才能把操作值班人员解脱出来, 实现“无人值班” (少人值守) 。实际上, 一些电厂就是在这方面有所欠缺而必须进行监控系统改造的。

3.2 逻辑严密, 色彩清晰, 概念上无歧义, 是机组顺控流程必须具备的。

一个良好的可视化的顺控流程可以如下的方式执行:启动开机流程时, 流程全部呈白色开始顺控执行时, 被执行方框呈红色;若执行成功后, 该红色方框变绿色;若执行不成功, 则该方框变黄色或闪烁, 并能在一定时段后返回到顺控的原始状态。

上例仅示出了开机顺控流程的合理例子。其中有些是可以根据习惯、风格灵活掌握的, 如启动流程时不用白色而用其他颜色。但有些是应尽量避免的, 如被执行的方框 (红色) 在流程中的多处出现, 即表示有多个方框正在执行。又如执行成功后的方框出现闪烁等, 其所以不合理是因为闪烁意味着有事故。总之, 顺控流程应有所规范, 尽量避免给操作员含糊不清的概念, 使巡视人员易于检查和发现问题。

上述流程的最后一步:若执行不成功, 在一定时段后将流程回到其原始状态是很必要的, 有利于保证设备的安全和准备好下次能正常操作。

3.3 免维护设计、自诊断及自恢复能力

是“无人值班” (少人值守) 水电厂设备选型的重要依据。这里包括工程上的高可靠性设计和制造上的免维护设计两大类。工程上的高可靠性设计主要包括完善优秀的监测功能、必要和实用的冗余配置, 以及失电动作设计等。而在制造上的免维护设计则包括:“宽松设计法”—预留足够的裕量;“疏导设计法”—采用因势利导的设计法;“低漂高稳设计法”—使时间漂移、温度漂移都很小的高稳性能设计;“恶劣环境设计法”—充分考虑恶劣的现场环境, 电磁兼容性好, 抗机械振动, 耐多泥沙及厂房潮湿等, 使监控系统各部件完全能承受其工作环境和工作负担。

这里特别强调一下自诊断及自恢复功能。上述“开机顺控流程在出现异常情况执行不下去时能回到开机的原始状态”就是自恢复功能的一个例子。在监控系统设计中, 有不同级别的自诊断功能, 如机柜级诊断、大插箱级诊断、模件级诊断等。此外, 还有远程诊断、失电动作、冗余措施等, 以及在事故后尽量不损坏设备或降低功能水平维持运行的方式。

3.4 建立自动寻呼系统, 通常称之为On-call系统。

虽然“无人值班” (少人值守) 水电厂并不要求事故时巡检人员非常紧急地赶往现场, 但在20min左右能到达现场进行处理还是必要的。一般可增加一个PC机构成Oncall系统, 可以采用将事故信息直接发给巡检人员的BP机, 也可以采用手机用语音的方式通知事故的对象和性质。这种寻呼一般要采用分级的方式, 不同级别的事故通知不同级别的巡检人员。自动寻呼系统是实现“无人值班” (少人值守) 的基本手段之一。

3.5 在一些申请验收“无人值班” (少人值

守) 的水电厂, 其监控系统缺乏统计和累计功能。如开机成功率统计、停机成功率统计、强迫停机次数、正常运行的小时数统计等。这些功能在实现上并非特别困难, 但是非常必要的, 否则会影响对监控系统和主设备正常运行的客观评价。

4 对计算机监控与无人值班 (少人值守) 的认识

4.1 思想要更新。要克服总觉得新设备、新技术不可靠的旧思想。不要对新设备出现的问题求全责备。

4.2 观念要转变.

要改变认为安全运行搞好了, 就什么都行了的旧观念。以前一直提“安全是最大的经济效益”, 这是个很片面的口号.电力系统经济体制改革并不算长, 电力企业也要在改革中求生存, 当今我们要树立“效益是中心, 安全是基础”的企业管理新观念。

4.3 制度要修改.要修改一些不适应运行无人值班 (少人值守) 和电力走向市场经济的旧制度。

综上所述, 一个技术先进、性能可靠、功能完备实用的计算机监控系统, 是水电厂实现无人值班 (少人值守) 的物质前提;而值班制度的改革, 又是电力工业走向市场、减人增效的必备举措, 它触及到设备、技术、观念、体制等方面。随着电力系统的不断发展和技术进步, 设备、人员、管理等各方面的条件正在逐步走向成熟。水电站的值班方式必将逐步从多人值班向少人、无人值班方式过渡。“无人值班”方式是结合我国国情提出的, 是我国多数水电站改革的主要目标。据不完全统计, 国内已有广州抽水蓄能电厂、辽宁太平湾长甸水电站、葛洲坝二江和大江水电厂、隔河岩水电厂等先后实现了无人值班 (少人值守) 。而如何理解无人值班与计算机监控的关系, 并在工程实施中正确处理, 是我们必须重视的问题。

参考文献

[1]林礼清.水口水电厂“无人值班” (少人值守) 工程实践[J].水电自动化与大坝监测, 2003, 27 (3) .

智能无人监控 篇11

3月24日,美国军工巨头诺思罗普·格鲁曼公司在东京首次向日本媒体公开展示了“全球鹰”的实物同尺寸模型。鉴于日本政府将在年底制定新的《中期防卫力整备计划》,格鲁曼公司此举意在加强对日本政府的推销攻势。该公司亚太地区副总裁在会场露骨地表示,今后需要增进日本对无人机价格及其安全性的认识。

“全球鹰”可在约1.8万米的高空连续飞行32个小时,对半径约558公里以内的预定目标区实施侦察。这是有人驾驶侦察机难以比拟的优势,很多国家的防空网对其毫无办法。与其他型号战机相比,“全球鹰”的价格也算合理。目前,F-35的单价为8500万美元,而“全球鹰”的单价只有3000万美元,这个价位对美国的盟友来说,颇具吸引力。日本方面也对其很感兴趣,防卫省官员就曾表示,希望在下一个五年军事计划中引进“全球鹰”,依靠其1.6万公里的航程来监控朝鲜。

美国早就想监控东亚

早在2005年,美国太平洋战区空军司令赫斯特就提出,“全球鹰”由关岛基地起飞,到达日本海或中国东海后只能执行16小时的侦察任务,飞往马六甲海峡只能执行12小时的侦察任务。从2006年开始,美军就提出了扩大“全球鹰”等高性能侦察机的部署范围,以提高美军对关键地域的信息感知和情报控制能力的构想,其中亚太地区、波斯湾地区成为“鹰巢计划”关注的重点。

2007年10月,美太平洋司令部有关人士透露,美国已就共同使用 “全球鹰”无人侦察机的问题,探询了亚太地区11个国家的意见。如果该构想得以实现,美军在亚太地区的情报搜集能力将实现大幅加强。

这11个国家包括日本、澳大利亚、韩国、印度、菲律宾、印度尼西亚,但并不包括中国。

与此同时,关岛安德森基地的“全球鹰”配套设施和相关建设准备工作,也在紧锣密鼓地进行。2009年,美国空军在安德森基地永久部署两架“全球鹰”,然后在2013年左右增加到7至10架。一旦“鹰巢计划”得以顺利展开,美军的“全球鹰”侦察中队最终将能够覆盖亚太地区的绝大多数敏感目标。

通过覆盖亚太地区的“鹰巢计划”,美军将实现“全球鹰”与航天侦察卫星的互补,从而最大范围地克服自然条件的限制,达到全天候、全天时的立体侦察效果,使美军全面掌握亚太地区的第一手情报。

对变电站无人值班监控技术的分析 篇12

在以往变电站中的所有辅助性设备根本做不到自检的功能, 而且占地面积过于庞大, 导致变电所后期投入资金不断增加, 而且出现软故障无法进行应急维修, 对于各种电力系统中的元器件都有很大的负担。无法进行统一管理, 需要投入很多的劳动力来维持变电站, 正常的工作秩序, 以及任何信息反馈不及时等, 无法做到更新升级。而自动化系统的应用也不是十分理想, 每个装置之间的功能达不到相互连接性, 信息不能互相分享, 还是需要投入相关工作人员的辅助, 完全不符合现在国家电网的可持续性发展道路。在维护保养方面, 必须进行断电测试, 一定程度上增加了电力企业的经济负担性, 而且人为地检测与维护, 并不能做到百分之百的故障排除率, 有很多元器件出现了问题, 不能及时地发现。人为性的问题可能诱发新的问题产生, 从而带来不必要的损失。变电站无人值班系统的主要体现, 与之有关的、电子、计算机、控制工程、信息处理, 而且地区相对比较大, 拥有一个安全稳定的监控网路至关重要, 监控技术拥有两项技术规格:一是正常情况下的变电站检测、资料测量和运行优化。二是事故状态下的故障检测、故障隔离、转移和恢复供电控制。整合监控技术的利用计算机、电力和通信技术对配电网设备进行数据采集、分析、控制、调节和管理的技术、所采集的各种信息反馈给控制中心, 同时将控制中心的控制指令下发到各执行机构或远方终端。通信系统的好坏在很大程度上决定了自动化系统的优劣。可以说, 在变电站无人值班系统中信息反馈技术是关键技术。

2 无人值班系统

变电站内部配置的电压电流保护系统, 有非常高的绝缘作用, 对于外在干扰有很好的预防性、检测带宽功能、监控覆盖广、信号模拟输出、端口易接、信息反馈快等优势。利用电压电流保护系统输出的模拟信息, 使用现场网络技术实现点对点过程总线通信方式, 有效地避免了二次接线复杂的现象, 可以简化监控或保护的系统结构, 避免误动作出现, 达到信息的全面共享功能。变电站无人值班系统, 通过安装控制平台的远程监测和控制、安全性高、稳定性高的自动化监控系统, 拥有资源共享、实时监控、数据采集等一系列优势。变电站无人值班监控系统的通信协议, 可以由间隔层和过程层组成各层次内部及层次之间采用高速网络通信, 达到各设备之间信息共享无障碍, 变电站无人值班系统的各种功能可以直接反馈给指挥中心, 减少基础设施的二次投入或者多次投入。变电站监控系统数据的收集、反馈、分析逻辑性、资源共有性, 充分地使用信息化和网络传输, 达到最佳效果。变电站无人值班系统状态, 监控系统以设施的正常动作状况为基础, 例如重要元器件遗漏监控。通过数据比对、合理化测试、实地反馈信息, 进行汇总, 然后传递给指挥中心, 指挥中心再根据信息反馈的内容进行分析处理, 从而达到预防故障发生的几率。为了充分满足变电站无人值班监控系统的要求, 可以安装交直流一体电源系统, 目前变电站一般配置三套各自独立的操作电源系统, 即直流操作电源 (DC) 、通信电源、交流不间断电源 (UPS) , 每套电源系统单独配置蓄电池室、蓄电池组和监控管理系统。在变电站无人值班监控系统下, 为实现无人值班运行模式和减少或取消现场设备巡视功能, 使远方的集控或调变中心能直接观察和了解变电站设备运行环境, 变电站配置的智能巡检方案, 包括安全图像监视、火灾预警、红外线测温等。

3 网络监控技术

变电站监控系统把采集到的信息反馈给指挥中心, 不同的信息进行分析后整合, 真正实现数据集中、虚拟信息传递、资源信息覆盖。在电流、电压的采集环节采用网络化电力监控系统, 如光电流电压保护器, 实现了电流数据采集的网络式应用, 并为实现老式变电站更新升级到无人值班模式, 为实现数据整合式应用提供基础。改变以往老式变电站的监视、控制、保护、故障录波、量测与计量等几乎都是功能单一、相互独立的装置的模式, 改变了硬件重复配置、不共享信息、投资成本大的局面。网络化变电站使得原来分散的二次系统装置, 具备了进行信息集成和功能合理优化、整合的基础。随着电力系统中的智能化和网络化技术应用, 变电站无人值班监控技术正在走向智能化网络覆盖的道路, 从而达到更加有效地管理, 更加节约成本, 减少故障发生的几率, 以及产生故障时能更加有效地解决。

4 结语

在电力系统和网络化相结合的今天, 国家电网从根本上发生了显著的变化, 在基础设施建设中, 变电站无人值班监控技术已从当初的遥不可及, 变成今天广泛应用的现实。变电站无人值班监控技术的上马, 大大减少了劳动力资金的投入、完成最大化的任务能力, 增加了产值的同时也创造出高效率的工作机制, 保障了国家电网可持续性发展。

参考文献

[1]陈志军.国内外变电站无人值守的比较与思考[J].广东电力, 2006, (01) :16-17.

[2]陈凯.电网检修计划设计的智能分析与可视化实现[J].西安交通大学学报, 2005, (06) :187.

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