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    GBT 30966.1-2022 风力发电机组 风力发电场监控系统通信 第1部分:原则与模型
    风力发电机组监控系统通信协议数据模型风电场
    15 浏览2025-06-09 更新pdf1.06MB 未评分
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  • 资源简介

    摘要:本文件规定了风力发电机组与风力发电场监控系统之间的通信原则、数据模型和信息交换要求。本文件适用于风力发电场内风力发电机组与监控系统之间的通信设计、开发和实施。
    Title:Wind Turbines - Wind Farm Supervisory Control System Communication - Part 1: Principles and Models
    中国标准分类号:K75
    国际标准分类号:27.180

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    GBT 30966.1-2022 风力发电机组   风力发电场监控系统通信  第1部分:原则与模型
  • 拓展解读

    基于GBT 30966.1-2022的风力发电场监控系统通信优化方案

    在遵循GBT 30966.1-2022标准的前提下,通过灵活执行和优化流程,可以有效降低风力发电场监控系统的运行成本并提升效率。以下是针对核心业务环节提出的10项弹性方案。

    优化方案

    • 模块化数据采集设计:采用模块化传感器和数据采集单元,可根据实际需求灵活扩展或减少模块数量,从而降低初始投资和维护成本。
    • 动态负载均衡策略:利用智能算法实现数据传输路径的动态调整,避免单一通道过载,提高通信系统的稳定性和可靠性。
    • 分级报警机制:将报警级别分为多个等级,仅在关键事件触发高优先级响应,减少不必要的通信流量,节省带宽资源。
    • 远程固件升级支持:通过标准化接口实现设备的远程固件更新,减少现场维护次数,降低人工成本。
    • 多协议兼容性增强:支持多种通信协议(如Modbus、OPC UA等),便于不同厂商设备的集成,提升系统的兼容性和灵活性。
    • 边缘计算应用:在靠近数据源的位置部署边缘计算节点,处理部分实时数据,减轻主服务器的压力,缩短响应时间。
    • 冗余链路配置:设置备用通信链路,在主链路故障时自动切换,确保监控系统的连续性,同时避免频繁更换硬件。
    • 能源管理优化:通过监控系统实时调整设备运行状态,例如根据风速变化动态调节风机转速,以降低能耗并延长设备寿命。
    • 可视化数据分析平台:开发直观的数据展示界面,帮助运维人员快速识别问题并采取措施,减少误判率和操作失误。
    • 云服务整合:结合云计算技术存储和分析历史数据,提供长期趋势预测,为决策制定提供依据,同时减少本地存储设备的需求。
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