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校园安全重于泰山;4)红外热成像通过变电站制高点部署的红外热像仪,对重要设备进行轮巡,实时监测设备温度,一旦发现温度异常,及时产生报警。5)智能分析采用图像智能分析系统对变电站内的设备状态进行分析,对仪表读数、刀闸状态、刀闸(开关)分合指示牌状态、控制柜指示状态进行识别,表计读数超限能够及时预警,同时识别后的结果可通过DL/T860规约上传至信息一体化平台。;正常的行走安全;新一代变电站智能辅助监控系统第5页变电站智能辅助监控平台变电站监控系统传输通信安全防范采集接入联动处理外部系统火灾报警环境监控辅助灯光视频监控数据存储告警处理配置管理界面展示应用接口应用接口设备接口视频接口视频接口变电站智能辅助监控系统结构示意图(标准报批稿)。;同时变电站智能辅助监控系统与生产系统的业务融合也将更加紧密,一键顺控将成为智能变电站的发展方向,视频监控系统参与到操作流程中,能够实现高效、准确的顺序控制。;8)环境监测通过传感器实时采集相关环境数据,例如温湿度、风速、水浸、SF6浓度等相关信息,在站端平台实现信息汇聚并转发至运维中心,生成曲线和报表,方便实时监控、历史查询、统计分析,数据出现异常时可以联动报警。;而变电站智能辅助监控系统,能够提供安全防护、环境监测、辅助控制等功能,使变电站的运行更为安全、可靠,已成为智能变电站的重要支撑部分。变电站智能辅助监控系统的设计和开发,起源于2010年首批智能变电站建设试点项目——浙江金华500kV芝堰变。;新一代变电站智能辅助监控系统第11页第三章系统总体设计技术路线从海康威视参与首批智能变电站项目至今,通过近几年对智能变电站项目的不断实践,对变电站智能辅助监控系统的设计及开发,我们遵循的技术路线如下:(在变电站智能辅助监控系统的方案设计和项目实施时,严格按照国家电网的《变电站智能辅助监控系统技术规范》和《电网视频监控系统及接口》,采用符合标准的硬件产品和监控平台;(在变电站重要区域,部署高清摄像机,通过高清监控看清重要设备的细节部分,减少工作班的巡检压力,部分区域还需???署轨道摄像机;(在变电站周界和重要设备区域,部署智能分析设备,变“被动监控”为“主动监控”,对仪表读数、刀闸状态、刀闸(开关)分合指示牌状态、控制柜指示状态进行识别,减少运维中心的监控压力;(在变电站制高点,部署红外热像仪,对变电站设备的温度状态进行实时监控并红外成像,通过温度提前发现设备故障;(智能接口设备需实现对辅助子系统(除视频)的统一接入管理,并通过DL/T860规约与变电站智能辅助监控平台通信,子系统间配置智能预案,一旦报警即可触发相关联动;(视频监控系统采用国网B接口接入变电站智能辅助监控平台,实现可视化复核,并与调控中心实现信息交互;(变电站智能辅助监控平台是变电站智能辅助监控系统的核心环节,整合了站内辅助系统,并通过DL/T860规约与信息一体化平台实现信息互动,同时通过DL/T860规约与调控中心实现信息交互;新一代变电站智能辅助监控系统第12页系统架构变电站智能辅助监控系统结构示意图(海康威视)在变电站站端,变电站智能辅助监控平台管理站端的所有辅助系统,通过国网B接口和104规约分别上送视频信息及环境信息至中心主站,并通过DL/T860与信息一体化平台进行信息交互。;系统还能够实现与电力生产系统(如SCADA系统、信息一体化系统)的智能视频联动,任何操作任务都能够关联相应的摄像机预置位,实现可视化运行管理。;通过在变电站各类保护小室、10KV开关室、35KV开关室内安装轨道式摄像机,变电站智能辅助监控系统可以远程对轨道摄像机进控制操作,可以实时获取每个控制(保护、高压)柜上的所有监控信息,实时上传中心主站。;骑自行车安全;数据采取前端分布存储、监控中心集中存储管理相结合的方式,对数据的访问采用严格的用户权限控制,并做好异常快速应急响应和日志记录。设计依据系统规划设计必须按照国际、国家和行业的有关标准和规范进行。;除了硬件设备满足接口规范,平台软件也符合主流电力通信标准(如DL/T860规约、CDT规约、104规约),能够与电力运行管理系统实现对接。2)一体化系统能够实现辅助系统的一体化综合监控,对视频监控、环境监测、安全警卫、消防报警、门禁、SF6泄漏报警、智能控制等子系统进行融合并建立联动预案。;有助于相关部门第一时间发现事故点,迅速做出反应,把事故损失控制到最小范围。新一代变电站智能辅助监控系统第14页除了视频预案,系统还支持其他处置预案,比如:当温湿度越限时,能够自动开启空调;当电缆沟积水越限时,能够自动开启排水;当开关室SF6浓度越限时,能够自动开启排风。;可视化管理无人值守模式推广初期,虽然“遥视”是作为“第五遥”引入,但大多只实现视频复核的功能,视频业务并未真正融入到变电站日常管理中。考虑到数据安

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