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(5)故障诊断:故障诊断是对系统运行状态和异常情况做出判断,并根据诊断做出判断,为系统故障修复提供依据。要对系统进行故障诊断,首先必须对其进行检测,在发生系统故障时,对故障类型、故障部位及原因进行诊断,最终给出解决方案,实现故障恢复。
(6)故障预警分析:以故障相关参数信息知识库实时监测设备特定故障相关的参数信息,建立一个设备故障侦查预警模型对符合知识库参数值和逻辑的进行预警。以历史预警信息和预警效果评估为基础,建立一个设备故障预警自优化模型,实现预警参数信息知识库的优化,从而达到预警信息准确性的不断提高。
(7)历史经验库:是风电机组在运行、检修、数据挖掘过程中产生的历史数据以及风电机组发生故障处理的历史经验的归宿,为工作人员进行设备检修、维护提供了宝贵的经验,并提高了工作效率;同时也将历史数据“变废为宝”,为生产运行、检修管理和进一步的数据挖掘、故障预警分析等提供应用支持的来源。
本监控系统的基本功能是实现对现场风电机组、变压站等生产数据的采集和整理,并存储在集控中心统一的实时历史数据库中,经过对数据的二次加工,将原有分散的、独立的子系统整合到一个平台上,实现上述功能。在此基础上,系统可以对大量的数据进行统计分析,找出发电指标差距,定量分析由于维护、电网限电、设备故障或天气等多种原因造成的电量损失情况,整体查找设备故障根源和共性问题,提高风电场设备利用率,提升发电量。同时为实现设备的精细化管理、优化控制及从规模化检修维护提供强有力的参考数据,总体架构图如图1所示。
系统实现
针对上述系统的基本功能,下面给出每个功能的实现方式:
(1)系统整合:利用网络,将各个子系统的厂家以标准通讯协议进行开放的接口,并对其进行破解,然后与风电场的各种不同设备进行数据交换,构建集中监控系统,满足在中心实现对下属风电场各类设备的远程、集控监控。
风电机组监控系统,由风电机组厂家提供,通过汇总一个风电场该厂家某一型号的所有风电机组的PLC数据,形成监控系统。其常见结构如图2所示。
风电机组内部通讯主要通过环网或星形网络实现,风电机组监控系统分别与网络中的每一个节点进行通讯。
(2)自动报表:将各个报表整合,再进行统一计算、统计。当设计开发好一个新报表之后,经过测试将它部署到报表服务器,最终用户则通过浏览器访问web服务器。但有报表需求时,从报表服务器数据库中获得报表定义,从系统数据库中获得报表数据,生成最终显示的报表并返回到web服务器。报表管理员则通过浏览器管理报表权限和设置数据库连接参数等,系统数据库和报表服务器数据库也可以在同一数据库服务器上。
(3)移动两票:在移动设备上安装两票管理系统,使其工作流达到一个闭环,通过工作流引导各个功能模块中的数据流传递,并展示给工作人员。保证管理决策和运维实施业务的高效沟通联动。与此同时,各个节点信息流、实施工况的实时检测,保证领导决策人员及时制定检修计划、督查工作进展。
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