挑战:
设计开发变压器监测系统(TMS)以完成关键参数的采集、处理、分析以及与数据中心的通信工作,进而对电力网络中广泛分布的配电变压器进行分析处理和可视化监控。
解决方案:
采用NI Labview软件和CompactRIO平台、利用通用无线分组业务(GPRS)通信接口实现远程配电变压器的数据采集任务。使用地理信息系统(GIS)和基于Web的应用提供图形化的可视界面。
配电变压器是配电系统的重要组成部分。我们决定开发一套远程系统以实现对变压器的定期监测,因为人工检测的成本较高,不够经济。虽然我们很早以前就需要对变压器进行实时的远程监测,但直到最近我们才拥有了可行的通信媒介和数据采集系统。在过去几十年里,随着现场可编程门阵列(FPGA)的技术快速发展,分布式网络的可靠性得到了很大的提升。电力监控操作人员除了需要像电流和电压这类传统的技术数据,还需要类似变压器内的油温和油面高度这些信息,进而保证可靠的电力供应以及辅助他们做出日常的决策。
系统描述
我们开发的变压器监测系统(TMS)使用CompactRIO与GPRS/码分多址(CDMA)通信接口以实现变压器的日常用电量、总用电量的远程采集,实时和长期数据管理、自动生成报告、能源核算,并在集中式数据中心的GIS上图形化地显示变压器的状态(见图1)。
用户界面
数据中心应用程序包括一个利用LabVIEW(见图2)开发的交互式用户界面,用户可以根据电力网络层次结构以不同的格式查看实时数据和历史数据。该应用程序可以实时地从多个CompactRIO模块同步采集数据,还可以根据需求按预先制定的计划采集数据。
管理信息系统
管理信息系统(MIS)使得各电力公司对系统稍作调整且无需太多时间和资金投入就可以升级运行。MIS的图形化的分析报告(图3和图4)以一种及时准确的方式提供了相关的信息。这些报告可以在机构的各种决策层发挥作用,满足了企业内部和外部的不同需求。
断电管理系统
断电管理系统(OMS)包括所有与客户电力中断事件相关的业务流程和支持技术。断电管理一般包括断电通知和一般服务问题。通过给客户提供快速准确的维护和断电故障信息,OMS简化了工作安排、提升了客户服务质量。系统通过电子邮件、短信息和图形用户界面将编程预定义的参数发送给用户,并针对违规操作、功率因子异常、存在干扰等情形提供了报警服务功能。
地理信息系统
我们的GIS系统提供了电力网络显示和电力系统资源(见图5)的可视化。GIS采用特殊符号显示当前电力网络的状态。系统可以移动到地图上感兴趣的节点,并进行放大和缩小显示。地图能够自动改变显示层次,因而客户可以编辑诸如变电站(66/33/11kV)、变压器/输电线段(33/22/11kV)和配电变压器等网络。然后用户就可以通过GIS实时获取变压器的信息,如电力参数和油面高度和油温信息。
变压器资产管理系统
在电力网络中,电力设施包括了各种变压器和相关附件。电力设施中有大量的可用数据,但是通常我们只使用其中很小一部分数据与其他应用程序进行有限的数据交换。资产管理帮助我们管理资产的采购、使用和处理工作以实现资产的最大利用,并且对系统整个生命周期的相关风险和成本进行管理。系统提供了变压器资产的各种数据。
网络发布
我们建立了自定义的网络应用程序帮助用户将系统与LabVIEW Web服务器连接起来。用户只有在基于授权认证,身份认证,访问安全认证的成功登陆后才能进入到系统的主程序中。不同级别的用户都可以访问获取实时和历史数据。系统会记录所有成功和失败的登陆请求。不同的客户可以根据相应的访问许可授权查看应用程序。网络发布提供了一种简单有效且低投资的数据获取方式。
结论
TMS提供一套用户界面友好并且可靠的解决方案,系统基于CompactRIO平台和LabVIEW实现了对远程分布的配电变压器的集中监测和诊断。系统能够识别出低效区,帮助用户采取修正措施避免电力中断从而提供供电的可靠性,最终提高了用户的满意度并延长了设备的寿命。
关键字:CompactRIO LabVIEW 实时模块 变压器监测系统
引用地址:
利用CompactRIO和LabVIEW实时模块搭建变压器监测系统
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:49
基于LabVIEW的无线USB高速数据传输系统
引言 通用串行总线USB(U NI versal Serial Bus)作为一种新型的数据通信技术,具有即插即用、支持热插拨、易于扩展、传输速度快、性价比高等优点;短距离无线通信技术是未来计算机和外设间进行数据传输的发展趋势,它具有分布灵活、使用简单、几乎不受空间条件限制等特点。USB紧跟通信技术的无线化趋势,2004年,惠普、英特尔、微软、NEC、飞利浦半导体、三星电子等多家大公司成立了WUSB(Wireless USB)的促进联盟,旨在将USB的使用变得更加简单,实现无线化。Cypress公司推出了低成本的芯片级远距离2.4 GHz射频系统一一Wireless USB LR方案,与ZigBee和蓝牙等复杂且昂贵的无线网络方案
[测试测量]
使用LabVIEW实现KTX高速列车的噪声源的可视化
由Korail运营的高速列车KTX-Sancheon于2010年开始投入使用,它是完全由韩国自身的技术完成建设的。由于列车最高运行时速高达300km/h(186mph),对环境噪声的影响相当显著,这些噪声包含滚动噪声(例如推进系统或机械噪声),车轮与铁轨接触的机械噪声,以及列车运行时车体周围空气流动形成的气流噪声等。为了全面减小这些噪声,我们已经采取了相关的措施来定位所有明显的噪声源。 韩国铁路研究所与SM仪器有限公司(NationalInstrumentsIAlliancePartnerNetwork成员,专门从事声音与振动相关测试应用)一起在LabVIEW环境中使用相控麦克风阵列开发了移动声源波束成形系统,并使用该系统来
[测试测量]
基于LabVIEW的继电器测试系统的设计方案
1.引言 继电器是自动控制系统、遥控遥测系统和通信系统的关键元件之一,它广泛应用于航空、航天、 电子 、通信、机械等装备中,继电器的可靠性直接影响到由其组成的设备、系统的可靠性,继电器的测试是保证其可靠性的重要技术。 目前国内的继电器测试系统有很多,但大部不够完善。手动方式的测试系统,操作复杂,易受主观因素影响,测试结果误差较大: 其余方式的测试系统,功能单一、灵活性差,开发周期长,维护困难。这些测试系统对超小电流进行准确测量比较困难,而且无法一次准确测量继电器的多组 触点 状态,继电器错判率高,不够可靠。 本系统采用NI发布的Lab-VIEW8.5软件,通过对研华功能板卡的控制,实现对继电器进行自动测试和
[测试测量]
Labview实现脉波调制( PAM )
根据定义为脉冲振幅调制 生成一个正弦信号,得到其幅值输入给一个方波信号的幅值 这个等价于一个方波信号和一个正弦信号相乘 得到的PAM信号通过观察其频率可以发现比原来的余弦信号多了很多个峰 使用低通滤波器只保留最低的那个峰则可以恢复波形 实现效果 运行效果图 脉冲调制信号的频域 由于正弦信号的信息在方波信号中,观察其频谱可得,除了最低频的是正弦信号原本的频率,其余为方波信号在此频率上是增加,因此只有最低频是正弦信号的频率,使用低通滤波器则可以得到正弦信号的信息,从而恢复波形。 后端实现
[测试测量]
基于LabVIEW与USB接口的实时数据采集系统
1 数据采集系统
工程上使用具有PCI、PXI、USB、并口以及串口的计算机来获取测试数据,称为基于PC的数据采集系统。其中一种是通过插入式的数据采集卡直接获取数据传输给计算机。鉴于数据采集卡的价格昂贵,且安装不方便等缺点,本文提出使用STC单片机作为前端的数据采集系统,利用CH341T芯片的USB总线转异步串口的功能,将采集数据只通过一条USB线传输给PC机,最后在LabVIEW平台下进行数据的显示、分析、处理。
1.1 系统组成与工作原理
本系统总体结构框图如图1所示。主要包括有STC12C5410AD单片机和CH341T转换芯片组成的数据采集、转换、传输部分,以及基于PC机的LabVlEW软件构成
[模拟电子]
一种基于STM32和LabVIEW的无线温湿度检测系统的设计
引言 日常生活中,温度和湿度是两个很重要的物理参数,它不但与人们的身体健康密切联系,而且与科学研究、园林技术、仓库管理、机房管理等方面都息息相关。随着电子科技的发展,人们对环境温湿度监控的要求也越来越高。传统的温湿度检测技术都是采用有线传输装置,不但布线麻烦,而且消耗大量的人力物力,在实际应用中有很大的局限性。 本文设计了一种无线温湿度检测系统方案,其主控制器采用STM32,无线收发模块芯片选用nRF24L01P,传感器选用功耗低、响应快、稳定性强的数字温湿度传感器AM2303。 1、系统设计框图 图1系统发送端结构框图 该系统是一个“多对一”系统[2],即由若干个无线发送模块和一个无线接收模块组成。系统发送端组成框图
[单片机]
基于LabVIEW平台的任意波形发生器计算机控制
基于LabVIEW平台的任意波形发生器计算机控制 摘要:本文介绍了运用GPIB接口和虚拟仪器开发平台LabVIEW设计开发的AFG320任意波形发生器的计算机控制软件,实现了AFG320的计算机控制,扩展了AFG320的功能。 关键词:任意波形发生器 GPIB LabVIEW 中图分类号:TP123 文献标识码:B 1.引言 飞速发展的现代科学技术对测试测量提出越来越高的要求,主要表现在测试任务多、精度高、速度快等方面,例如汽车驾驶室模拟仿真测试,传统仪器手工操作、单台使用的工作方式已经不能满足其需求,有效的解决方法就是组建自动测试系统。为了将目前广泛使用的台式任意波形发生器仪器集成到自动测试系统中,我们为泰克公司的A
[模拟电子]
利用多核PC技术进行图形编程
在PC行业,多核处理正在引起相当大的反响,很大程度上是因为Intel和 AMD两家公司都各自发布了其首款多核处理器。这些首款多核处理器都是在一个物理处理器中包含有两个核,或者计算引擎,因此命名为双核处理器。具有两个以上核的处理器也即将面市。 多核与多处理器 多处理器系统多年前已经出现,它与多核系统的主要区别是多核系统只有一个物理处理器,这个物理处理器包含两个或更多个核,而多处理器系统有两个或更多个物理处理器。多核系统也共享计算资源,在多处理器系统中这些资源常常是被复制的,如L2高速缓存和前端总线。多核系统与多处理器系统性能相似,但成本常常要低得多,原因是多核处理器比多个相同的单个处理器价格要低,也不需要支持多个处理
[嵌入式]