一、改造背景与目标
在当前智能电网与绿色能源发展的双重推动下,小型水电站因设备老化、自动化程度低等问题,面临运维成本高、安全隐患多等挑战。实施自动化无人值守改造,旨在通过智能化技术整合,构建集数据采集、远程监控、智能分析于一体的现代化管理体系,使小型水电站实现运行状态实时监测、设备故障自动预警、生产流程智能调控的目标,进而提升发电效率、降低人力成本、增强安全可靠性。
二、系统整体架构设计
小型水电站自动化无人值守系统采用三层架构设计。底层为数据采集层,在电站各关键位置布设遥测站点,安装超声波水位计、闸位计等传感器设备,实时采集水位、流量、闸位等运行数据,同时部署视频监控点,拍摄下泄口等关键区域的视频图像。中间层是数据传输层,根据电站现场环境,选用光纤有线传输、GPRS/4G 无线通信或北斗通信等方式,将采集到的数据及视频信号稳定传输至管理中心。顶层为应用管理层,依托 GIS 服务与数据处理技术,搭建监控管理平台,为运维人员提供监测数据查询、历史数据统计、设备状态分析等功能,实现对电站运行的多方面管理。
三、硬件改造关键技术
(一)传感器设备选型与安装
水位流量监测设备:在闸前安装量程 5m、分辨率 3mm 的超声波水位计,用于实时监测闸前水位;在闸门上方安装量程 10m、分辨率 0.5cm 的闸位计,测量闸门开度。这两种设备通过 RS485 接口输出信号,为生态流量计算提供基础数据。
视频监控设备:选用 130 万像素的 4G 摄像头,配备 6mm 镜头,夜视距离可达 5 - 80 米,支持 TF 卡存储与 4G 全网通功能,可实时拍摄电站下泄口等区域的视频图像,为远程监控提供可视化支持。
(二)测控终端设备配置
遥测终端机作为数据采集与传输的重点设备,需具备多通信方式支持能力,可实现 GPRS、短消息、以太网等通信方式的灵活切换。其采集功能覆盖水位、闸位、流量等多项数据,同时支持 4 个工业相机的图片抓拍上传。设备采用宽电压设计,具有反接保护和短路保护功能,所有输入输出端口均进行抗雷击设计,确保在复杂环境下稳定运行。
(三)通信网络构建
根据电站现场网络覆盖情况选择合适的通信方式。对于有网络且下泄流量站点较近的电站,采用光纤或有线宽带网络进行数据传输,保证数据传输的高速与稳定;对于安装点较远、无法布线的场合,选用 GPRS 或 4G 无线通信方式,通过无线信号将数据和视频图像传输至服务器;而对于无网络信号的偏远地区,采用北斗短报文通信方式,通过北斗接收机实现数据的转发。
四、软件平台建设要点
(一)数据管理系统
开发数据接收与处理模块,实时接收遥测终端机发送的水位、流量、视频等数据,快速解析并存储至数据库。该系统具备数据备份与恢复功能,确保数据的安全性与完整性,同时为历史数据查询与分析提供支持。
(二)监控界面设计
构建直观友好的监控界面,以 GIS 地图为基础,实时展示各电站的位置及运行状态。界面设置实时数据显示区,动态呈现水位、流量、设备状态等信息;配备历史数据查询模块,支持按时间、站点等条件查询历史数据,并以报表、曲线等形式展示,方便运维人员分析电站运行趋势。
(三)智能预警功能
设置多级预警机制,根据水位、流量等参数的阈值,自动触发不同级别的预警信号。当监测数据超过设定阈值时,系统通过短信、弹窗等方式向相关人员发出预警,同时记录预警信息,为故障排查与处理提供依据。
小型水电站自动化无人值守改造是适应能源发展趋势的必然选择,通过先进技术的应用,实现电站的智能化管理,为小型水电站的可持续发展提供有力支撑。在改造过程中,需结合电站实际情况,科学设计方案,严格把控实施过程,确保改造效果达到预期目标。
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