10kV配电房远程监控系统的建设与运维管理

2024-01-01 00:00:00刘永城
今日自动化 2024年6期
关键词:配电房运维远程

[摘 要]随着工业自动化水平的提高和信息化技术的发展,10 kV配电房远程监控系统在工业生产中的应用越来越广泛。该系统能够实现对配电设备的实时监测、故障诊断及远程控制,提高配电系统的安全性、稳定性及可靠性,对于保障生产安全和提高生产效率具有重要意义。文章旨在对10 kV配电房远程监控系统的建设与运维管理进行探讨,以期为相关领域的研究和实践提供参考。

[关键词]10 kV配电房;智能化设备;远程监控系统;建设;运维管理

[中图分类号]TM641 [文献标志码]A [文章编号]2095–6487(2024)06–0180–03

Construction, Operation and Maintenance Management of Remote Monitoring System of 10 kV Power Distribution Room

LIU Yongcheng

[Abstract]With the improvement of the level of industrial automation and the development of information technology, the remote monitoring system of 10 kV distribution room is more and more widely used in industrial production. The system can realize real-time monitoring, fault diagnosis and remote control of power distribution equipment, improve the safety, stability and reliability of power distribution system, and is of great significance to ensure production safety and improve production efficiency. This paper aims to discuss the construction and operation management of remote monitoring system of 10 kV distribution room, in order to provide reference for the research and practice in related fields.

[Keywords]10 kV distribution room; intelligent devices; remote monitoring system; construction; operation and maintenance management

1 10 kV配电房远程监控系统架构及技术特点

1.1 系统原理及架构

10 kV配电房远程监控系统基本构成包括站端系统、软件平台及移动客户端。站端系统以HT500系列变配电辅助监控装置为核心,实现对配电房内各种设备的监测和控制,包括传感器接入、环境监测、安防设备、消防主机及门禁等功能。软件平台是云端管理系统,负责实时监测和管理整个物联网系统的数据,包括设备状态监测、环境监控、安防监控及火灾消防等信息。移动客户端主要包括智能手机和PC机等,便于用户获取配电房内设备的实时运行数据和故障报警信息,实现远程监控和管理。

1.2 技术特点和优势

10 kV配电房远程监控系统采用物联网技术,实现了设备之间的互联互通。系统具备高度的实时性和稳定性,能够快速响应并处理各种异常情况,有效降低了事故发生的风险。系统具备良好的可扩展性和灵活性,可以根据用户需求进行定制化配置和功能扩展,满足不同规模和需求的配电系统。系统支持远程监测与控制,用户可通过网络随时随地监测设备运行情况,并进行远程控制和调整,提高了管理效率和便利性。

2 10 kV配电房远程监控系统建设

2.1 系统需求分析与设计

在10 kV配电房远程监控系统的建设中,需要对配电房的设备情况、运行状态及监控需求进行全面深入的调研和分析,确立监控对象和监控指标。根据实际情况和用户需求进行系统设计,包括确定监控系统的整体架构、功能模块、数据采集方式、传输通道等。同时,要考虑到系统的可扩展性和兼容性,以便未来根据需要进行升级和拓展。在系统设计过程中,还需充分考虑安全性、稳定性及实时性等关键因素,确保系统能够在各种复杂环境下稳定运行并及时响应各种异常情况。根据需求分析和设计方案,制订详细的实施计划和工作流程,明确各项任务的责任和时间节点,保障系统建设的顺利进行。

2.2 硬件设备选型与布置

在10 kV配电房远程监控系统的建设中,硬件设备选型与布置需要根据系统需求和设计方案,选择合适的硬件设备来实现远程监控功能,并合理布置在配电房内部,相关设备的主要功能和参数见表1。

2.3 软件系统开发与集成

在远程监控系统建设中,需要进行软件系统的需求分析,明确定义系统的功能、性能及用户需求。基于需求分析,设计软件系统的架构和模块,并确定技术栈和开发平台。采用现代软件工程方法(如敏捷开发或迭代开发)逐步实现软件系统的各个模块。在软件开发过程中,注重系统的稳定性、安全性及可靠性,采用合适的编程语言和开发框架,进行严格的代码审查和单元测试,确保软件质量。同时,充分利用开源软件和现有的开发工具,提高开发效率和软件的可维护性。在软件系统集成阶段,确保各个模块之间的协同工作和无缝集成。制订详细的集成计划,并进行系统级的测试和验证,确保整个软件系统的功能和性能达到预期要求。在集成过程中,还需考虑系统的可扩展性和适应性,以便未来对系统进行功能扩展和升级。除了软件开发和集成,还要关注软件系统的布署和运行,确保软件系统的安装和配置符合规范要求,并建立健全的运维管理流程和监控机制,及时响应和处理系统运行中的异常情况。

3 远程监控系统运维管理

3.1 系统安装与调试

进行系统安装前,需要对硬件设备进行检查和准备,确保设备的完好性和适配性。根据系统设计方案,将各硬件设备按照布局图进行安装,并确保设备的电气连接和接地良好,避免出现电气故障或安全隐患。安装完成后,进行硬件设备的初始化和设置,确保设备能够正常启动和运行。并根据系统设计要求,进行各个设备之间的联调和通讯测试,验证设备之间的数据传输和通信是否畅通。在调试过程中,需要密切关注设备的工作状态和参数,及时发现和解决可能存在的问题,确保系统的稳定性和可靠性。在系统安装和调试过程中,还需要与供应商和相关部门保持良好的沟通和协调,及时获取技术支持和解决方案,确保在安装和调试过程中能够及时应对各种突发情况和技术难题,保证系统的顺利布署和运行。

3.2 运行监测与故障诊断

在远程监控系统的运维管理中,运行监测与故障诊断是确保系统稳定运行的重要环节,具体流程如图1所示。

3.3 数据分析与性能优化

在远程监控系统的运维管理中,需要对系统收集的大量数据进行深入分析,包括设备运行数据、故障信息、报警记录等。通过数据分析,可以发现潜在的问题和优化空间,及时采取措施避免故障的发生或提升系统的性能。数据分析的过程中,需要对采集到的数据进行清洗和预处理,去除异常值和噪声,确保数据的准确性和完整性。利用数据挖掘技术,从海量数据中提取出有价值的信息和规律,帮助识别潜在的问题和优化方向。在识别出问题和优化方向后,要采取相应的措施进行性能优化,主要涉及调整系统参数、优化算法、增加设备容量等方面。通过性能优化,可以提升系统的稳定性、响应速度及效率,从而更好地满足用户需求和提高系统的可靠性。

4 案例分析与应用效果评估

4.1 案例分析

某工业园区的10 kV配电房远程监控系统建设完成后,通过该系统,可以实时监测配电设备的运行状态和参数变化,远程控制设备的开关与调节,以及及时发现和处理异常情况。在一次生产高峰期,系统监测到一台主变压器温度异常升高,立即发出报警并自动切断电源,避免了安全事故。

4.2 应用效果评估与分析

远程监控系统的应用效果明显,不仅提升了生产效率和能源利用率,还有效降低了设备故障率和运维成本,为企业的生产运营带来了显著的经济和安全效益,具体见表2。

系统实现了生产效率的显著提升,达到了15%的增长,表明远程监控系统在生产过程中的实时监测与控制能够有效优化生产流程,提高生产效率。系统成功降低了能耗,达到了10%的降低幅度,主要归因于对设备运行状态的精准监测与调节,以及对能源消耗进行的优化管理。同时,设备故障率下降了20%,故障处理时间缩短了30%,表明远程监控系统能够及时发现并处理设备异常,有效降低了生产中断的风险,提升了生产线的稳定性和可靠性。最后,系统的运维成本节约了12%,主要得益于系统对设备状态的实时监测与远程管理,减少了现场巡检与维护所需的人力和物力资源。

5 结束语

10 kV配电房远程监控系统的建设与运维管理,实现了对配电设备的远程监控和运维管理,在提升生产效率、降低能耗、减少设备故障率及优化运维成本等方面具有显著效果。未来,随着技术的不断发展和应用场景的不断拓展,10 kV配电房远程监控系统将发挥更加重要的作用,为工业生产的安全、稳定及高效运行提供更加可靠的保障。

参考文献

[1] 李继国,蔡德义.10 kV配电室远程在线监控改造技术方案与施工[J].电气时代,2020,(4):44-46.

[2] 贾聪.10 kV变配电监控系统设计研究[J].通信电源技术,2018,35(11):145-146.

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