水电厂计算机监控课件.ppt
《水电厂计算机监控课件.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《水电厂计算机监控课件.ppt(106页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
1、水电厂计算机监控,主 讲:余 波 副教授,水电厂计算机监控,参考教材:陈光大. 计算机监控系统. 武汉水利电力大学出版社 王定一. 水电厂计算机监视与控制. 中国电力出版社DL/T5065-2019 水力发电厂计算机监控系统设计规定,课程内容,水电厂计算机监控系统的结构和性能指标数据采集和处理微机调速器励磁调节器LCU人机联系AGC和AVC通讯技术电厂控制级梯级水电厂的控制,第一章 绪 论,1.1 水电厂计算机监控系统发展概况1.2 水电厂计算机监控方式的演变1.3 水电厂计算机监控系统的功能1.4 实现计算机监控可取的效益1.5 少人值班和“无人值班”(少人值守)问题,1.1 水电厂计算机监
2、控系统发展概况,一、实现水电厂计算机监控缘由 提高电厂自动化水平、保证安全稳定 经济运行 电厂规模大,功能复杂 计算机技术发展日臻完善,1.1 水电厂计算机监控系统发展概况,二、国外发展概况 二十世纪70年代取得实质性进展,出现了计算机控制的水电厂。先是由一台计算机实现对主要工况的监视和操作,逐步进入到由多台小型机实现闭环控制。 法国基本上实现了无经常值班人员,大厂采用在家值班方式。梯级实现集中监控、联合调度。 日本大部分实现无人值班,厂级控制规模不大,而设有规模较大的地区控制所。 美国大小电站多,大型电站采用庞大的功能复杂的监控系统。二十世纪70年代就采用分层分布控制事件分辨率达1ms。现广
3、泛采用监控系统,1.1 水电厂计算机监控系统发展概况,二、国外发展概况美国大小电站多,大型电站采用庞大的功能复杂的监控系统。二十世纪70年代就采用分层分布控制事件分辨率达1ms。现广泛采用微机监控系统。由于水电厂在系统中地位重要,都保留少量值班人员。 加拿大由于电厂容量大,气候环境恶劣,人少,监控系统水平较高。,1.1 水电厂计算机监控系统发展概况,二、国外发展概况发展中国家(巴西、委内瑞拉、阿根廷等)近年来也大量采用计算机监控。 研究开发监控系统的公司:加拿大的CAE、瑞士德国的ABB、德国的西门子、法国的ALSTOM、日本的日立和东芝、美加的贝利、奥地利的依林。,1.1 水电厂计算机监控系
4、统发展概况,二、国内发展概况二十世纪70年代末起步。南自、长办、华工开始对葛洲坝监控系统的研究。 水科院开始对富春江监控系统的研究。天传所开始对永定河梯级监控系统的研究。同时大力开展引进工作近十年成效显著,达到国际90年代水平。典型代表:EC2000、NC2000、H9000,1.2 水电厂计算机监控方式的演变,一、常规为主,计算机为辅(CASC)计算机可靠性受置疑、性价比低,电厂直接控制功能由常规控制完成,计算机仅作监视、记录、打印和一些离线处理。 功能少性能低,自动化水平提高有障碍。代表:富春江自动化一期(20世纪80年代上半期)。,1.2 水电厂计算机监控方式的演变,二、计算机和常规双重
5、监控(CCSC)计算机可靠性有所提高、性价比有所改善,电厂同时配置相互独立的计算机监控系统和常规控制系统,两套系统可切换,互为备用。(新建厂不采用) 原因:心理障碍,人员习惯;计算机系统检修时可启用常规系统;对已有常规系统的电站改造容易。缺点:投资大、二次接线复杂可靠性反而低代表:葛洲坝大江、龙羊峡。,1.2 水电厂计算机监控方式的演变,三、以计算机为基础的监控(CBSC)计算机可靠性和性价比进一步提高,电厂主要控制系统采用计算机监控系统,常规控制部分大大简化。(目前广泛采用) 特点:采用冗余技术提高可靠性,中控室仅设计算机监控系统的值班员操作台,模拟屏成为辅助监控手段甚至取消。代表:漫湾水电
6、厂。,1.2 水电厂计算机监控方式的演变,四、全计算机监控方式CBSC方式的延伸,是以计算机为唯一监控设备的全计算机监控方式。 特点:中控室无常规集中控制设备,机旁无自动操作盘,不考虑机旁自动操作。系统可靠性、冗余度要求极高。代表:隔河岩水电厂。,1.2 水电厂计算机监控方式的演变,五、趋势状态检修 控制、维护和管理集成系统,1.3 水电厂计算机监控系统的功能,计算机监控系统的功能与装机容量、台数、电厂在系统中的地位和承担的任务有关。,1.3 水电厂计算机监控系统的功能,一、数据采集和处理电量:应在中控室中监视的参数非电量:温度、液位、压力、流量、振动、摆度等,1.3 水电厂计算机监控系统的功
7、能,二、开关量监视记录和事件顺序记录(SOE) 开 关 量:机组工况、开关位置、事故故障信号 事件顺序记录:对重要信号动作顺序的记录,便于事故分析。,1.3 水电厂计算机监控系统的功能,三、事故追忆和故障录波 发生事故时,对一些与事故有关的参数的历史值和事故期间的采样值进行显示和打印。如线路及机组的电压、电流和频率。,1.3 水电厂计算机监控系统的功能,四、正常的控制和操作机组工况转换;同期;倒闸操作;功率调节;辅助设备控制等。,1.3 水电厂计算机监控系统的功能,五、紧急控制和恢复控制本机事故或故障时的操作;电力系统事故或故障时的操作;系统恢复稳定后,对机组的恢复控制。,1.3 水电厂计算机
8、监控系统的功能,六、自动发电控制(AGC) 在满足各项限制条件的前提下,以迅速、经济的方式控制整个水电厂的有功功率来满足电力系统的需要。主要内容:计算最佳运行台数和组合;确定运行机组台号;运行机组间的负荷经济分配;校核各项限制条件。,1.3 水电厂计算机监控系统的功能,七、自动电压控制(AVC) 在满足电厂和机组各种安全约束条件下,比较高压母线电压实测值和设定值,根据不同运行工况对全厂的机组做出实时决策(改变励磁),或改变联络变压器分接头有载调节位置,以维持高压母线电压设定值,并合理分配厂内各机组的无功功率,尽量减少水电厂的功率消耗。,1.3 水电厂计算机监控系统的功能,八、人机接口(HMI)
9、 是运行人员监控全厂生产过程,维修人员管理、维护、开发监控系统的必需手段。主要内容: 系统控制权的设置和切换;机组及重要设备的状态设置;测点和设备的投运;参数整定值和限值的修改;电厂运行方式的设置和切换;调各种画面;各类打印和报表;操作票显示和在线修改;机组启停和工况转换操作;断路器及隔离开关的开断、关合操作;机组有功无功的调整;AGC和AVC功能设置和参数设定;故障和事件报警处理。,1.3 水电厂计算机监控系统的功能,九、通讯 监控系统与网调、梯调、水情测报系统、溢洪闸门控制系统、大坝安全监测系统、航运管理系统、厂内技术管理系统等的通讯;监控系统内部通讯。,厂级,LCU,调速、励磁、同期,1
10、.3 水电厂计算机监控系统的功能,十、自诊断及时发现自身故障并指出故障部位。当监控系统程序锁死或失控时,自动恢复到原来的运行状态。,1.3 水电厂计算机监控系统的功能,十一、仿真培训 在不涉及电厂生产设备的情况下,对电厂运行和检修人员进行基本知识技能、模拟操作和事故处理等方面的培训,以提高水电厂人员的素质,保证水电厂安全运行。 代表:委内瑞拉古里水电厂、中国葛洲坝水电厂。,1.3 水电厂计算机监控系统的功能,十二、自动处理水电厂事故 在事故情况下代替人以科学规则和准则为基础,自动寻求最佳处置策略,以期达到最佳效果。,1.4 实现计算机监控可取得的效益,一、提高安全运行水平 强大的数采和处理能力
11、弥补了人的缺陷,能迅速发现异常,以便及时采取措施,防止事故的发生。,1.4 实现计算机监控可取得的效益,二、实现经济运行 通过AGC可优化电厂、机组的工作状态,达到多发 电,少耗水的目的。,1.4 实现计算机监控可取得的效益,三、减少运行值班人员 强大的数采和处理能力减少了人的工作强度和工作量。因此可大大减少运行值班人员,相应的生活和文化设施也大大减少。最终走向少人和无人值班。,1.5 少人值班和“无人值班” (少人值守)问题,一、客观上需要 水电厂大多位置偏远、工作生活环境差;附属设施多,人员膨胀厉害;社会进步对人精神文化方面的冲击;技术人员流失严重;电厂、机组容量增大,功能复杂。,1.5
12、少人值班和“无人值班” (少人值守)问题,二、无人值班和“无人值班”(少人值守)的含义 无人值班 在家值班和远方集中值班;定期巡视或有事应召。“无人值班”(少人值守) 值班人员在厂外,厂内保留少数“值守”人员进行日常维护、巡视检查、检修管理、现场紧急事故处理等。,1.5 少人值班和“无人值班” (少人值守)问题,三、国内外情况 国外以法国为代表国内逐步开始实施,1.5 少人值班和“无人值班” (少人值守)问题,四、实现无人值班和“无人值班”(少人值守)的条件和方式 条 件:主辅设备安全可靠,能长期稳定运行;基础自动化系统完善可靠;已建立全厂自动化系统,能监、控、录;素质良好的运行人员队伍; 完
13、整的科学管理制度。,1.5 少人值班和“无人值班” (少人值守)问题,四、实现无人值班和“无人值班”(少人值守)的条件和方式 方 式:梯调集中控制,各厂实现“无人值班”(少人值守);上级调度所直接监控水电厂,实现“无人值班”(少人值守) ;小厂按流量(水位)或日负荷曲线自动运行,实现“无人值班”(少人值守);,第二章 水电厂计算机监控系统的结构和性能指标,2.1 水电厂计算机监控系统结构的演变2.2 水电厂的分层分布式监控系统2.3 水电厂计算机监控系统的几种实用模式2.4 水电厂计算机监控系统的基本要求和主要 性能指标,2.1 水电厂计算机监控系统结构演变,一、集中式监控系统 全厂由一台或两
14、台计算机进行集中监控。备用方式: 冷备用方式; 温备用方式;热备用方式特 点:计算机负荷重可靠性低,故障影响面大。电缆多,故障多。典 型: 20世纪70年代美国石河段水电厂计算机监控系统。 适用于容量小、台数少、控制功能简单的电厂。,2.1 水电厂计算机监控系统结构演变,二、功能分散式监控系统监控系统的各项功能由多台计算机分别完成。如: 数采机; 调整控制机; 事件记录机; 通讯机。由于功能分散,计算机负荷小,可采用微机系统。仍然存在信息过于集中的缺点。一旦某单工设备出现故障,有可能全厂功能因此将全部丧失。,2.1 水电厂计算机监控系统结构演变,三、分层分布式监控系统 分布式监控系统是按控制对
15、象进行分散,(如:机组;开关站;公用设备;闸门等)。并按控制对象设置单独的控制单元(LCU)。 同时分布式系统与分层系统结合将现地控制单元组成为现地控制级(层),另外再设置电厂级(层)监控系统负责全厂性的功能,从而构成分层分布式监控系统。特 点:某机组LCU故障,不影响全厂运行;信息分布而不是集中处理,电缆敷设少。,2.2 水电厂的分层分布式监控系统,一、分层控制的优、缺点底层不涉及全系统性的功能,响应快,减轻控制中心负担;系统某部分故障不易波及全部,分层之间还可相互备用;信息传送量少,电缆少,控制、传输设备要求低,系统价格下降;变更和扩展性强,可分阶段实施;计算机多而配置能更好地与功能要求相
16、适应;整个系统控制较复杂,通常须采取迭代式控制;系统软件复杂,需要很好协调。,2.2 水电厂的分层分布式监控系统,二、水电厂的分层控制 水电厂是庞大的电力系统的分层控制系统中的基层。但是因其本身的复杂性也采用分层控制。水电厂分层控制模型: 驱动层 功能组控制层 机组控制层 电厂控制层,2.2 水电厂的分层分布式监控系统,三、网络结构问题 水电厂的分层分布式控制通常采用计算机局域网进行相互之间的信息交换。其速度快、纠错力强、可靠性高、扩充性好、传输距离长、支持用户量大、投资低。网络结构:星形网环形网总线网,2.2 水电厂的分层分布式监控系统,四、开放式系统问题定 义: 不同厂家的设备可以通过其设
17、备特征对系统是透明的 方式在功能上实现集成。中心点:遵守共同的软件接口、网络通讯接口、用户操作 接口等标准(IEEE、ISO、IEC)特 点: 体系结构模块化;模块接口标准化;功能处理分布化; 应用软件可移植;不同系统之间可操作。优 点: 系统的开放性、可升级性、可扩展性,系统升级换代 的低成本。,2.2 水电厂的分层分布式监控系统,五、分布式人机工作站过 去: 采用终端式人机工作站。主机负荷大,距离短、速 度受影响,工作站数量受硬件限制。现 在: 采用基于网络通讯和微机的分布式人机工作站。克 服了上述缺点。,2.2 水电厂的分层分布式监控系统,六、开放式分层全分布式系统 主要是以分布式数据库
18、为特征。,2.3 水电厂计算机监控系统的几种实用模式,见p24p32,2.4 水电厂计算机监控系统的基本要求和主要性能指标,一、实时性(即响应速度) 数采时间; 人机接口响应时间; 现地单元响应命令时间; AGC/AVC执行周期; 双机切换时间。,2.4 水电厂计算机监控系统的基本要求和主要性能指标,二、可靠性/可利用率 事故平均间隔时间( MTBF ); 平均停运时间(MDT) ; 平均检修时间(MTTR); 可利用率A= MTBF / ( MTBF+ MDT) 。,2.4 水电厂计算机监控系统的基本要求和主要性能指标,三、可维修性四、系统安全性五、可适应性或可扩展性六、简单性和经济性七、使
19、用寿命,第三章 数据采集和处理,3.1 数据采集中的数据分类3.2 水电厂信息源及其特征3.3 水电厂数据采集要求3.4 数据处理要求3.5 传感器、变送器3.6 数据采集的实现3.7 水电厂计算机监控系统中的数据库,第三章 数据采集和处理,3.1 数据采集中的数据分类 通常按照信号性质的不同把它们分为: 模拟量(电气、非电气、温度) 开关量(中断型开关量、非中断型开关量 ) 脉冲量、数字量,第三章 数据采集和处理,3.2 水电厂信息源及其特征 水电厂信息源分类方法可按设备分布位置、设备对象或控制系统结构进行划分。尤以按设备对象划分最普遍。如: 发电电动机、励磁系统、发电机端和中性点、变压器、
20、断路器和开关、水轮机/水泵、调速系统、引水系统、厂用电系统、全厂公用设备、开关站、外部系统等。 (信息源特征同3.1),第三章 数据采集和处理,3. 3 水电厂数据采集要求一、实时性 对各类信息的采集有不同的采样周期。二、可靠性 主要指抗干扰和防错纠错措施。,第三章 数据采集和处理,3. 4 水电厂数据处理要求一、模拟量处理要求 包括预防回路断线及断线检测功能、信号抗干扰、数字滤波、误差补偿、数据有效性合理性判断、标度换算、梯度计算、越复限判断及越限报警,最后经格式化处理后形成实时数据并存入实时数据库。二、开关量处理要求 包括光电隔离、接点防抖动处理、硬件及软件滤波、基准时间补偿、数据有效性合
21、理判断、启动相关量处理功能(如启动事故顺序记录、发事故报警音响、画面自动推出以及自动停机等),最后经格式化处理后存入实时数据库。,第三章 数据采集和处理,3. 4 水电厂数据处理要求三、脉冲量处理要求 包括接点防抖动处理、数据有效性合理判断、标度变换、检错纠错处理,经格式化处理后存入实时数据库。 四、数字量处理要求 包括光电隔离、数字滤波、码制变换、数据有效性合理性判断、标度变换、检错纠错处理,经格式化处理后存入实时数据库。,第三章 数据采集和处理,3. 5 传感器、变送器 功 能:将被测物理量转换成电气参数来实现对物理量的检测。 类 型:温度、压力、液位、流量、位移、转速、振动摆度,第三章
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 水电厂 计算机 监控 课件
链接地址:https://www.31ppt.com/p-1471417.html