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一种基于监控系统的海上风电场发电设备控制方法.pdf

  • 上传人:e1
  • 文档编号:1577550
  • 上传时间:2018-06-26
  • 格式:PDF
  • 页数:13
  • 大小:1.34MB
  • 摘要
    申请专利号:

    CN201410669419.6

    申请日:

    2014.11.20

    公开号:

    CN104391491A

    公开日:

    2015.03.04

    当前法律状态:

    授权

    有效性:

    有权

    法律详情:

    授权|||实质审查的生效IPC(主分类):G05B 19/418申请日:20141120|||公开

    IPC分类号:

    G05B19/418; G06F19/00(2011.01)I

    主分类号:

    G05B19/418

    申请人:

    国电南瑞南京控制系统有限公司

    发明人:

    王伟; 汤海宁; 朱守让; 朱颂怡; 成月良

    地址:

    210000江苏省南京市高新区高新路20号

    优先权:

    专利代理机构:

    南京纵横知识产权代理有限公司32224

    代理人:

    董建林

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    内容摘要

    本发明公开了一种基于监控系统的海上风电场发电设备控制方法,本发明针对各海上风电场不同的通信结构,采用统一的基于并发机制的控制方法对海上风电场的所选待控控制点进行控制,操作员只需简单地选择与配置即可快速地执行控制操作,减轻了海上风电场运行维护人员的工作量,提高了工作效率,同时也减少了误操作的发生率,保证了海上风电场的正常运行。

    权利要求书

    权利要求书
    1.  一种基于监控系统的海上风电场发电设备控制方法,其特征在于:包括以下步骤,
    步骤一,根据海上风电场实际通讯结构,在监控系统中建立海上风电场控制操作模型,并将监控系统、通信处理单元、待控设备和待控控制点定义为数据集;
    其中,所述通信处理单元是监控系统的子集,所述待控设备为监控系统或通信处理单元的子集,当监控系统与待控设备直连时,待控设备为监控系统的子集,当监控系统通过通信处理单元与待控设备连接时,待控设备为通信处理单元的子集,所述待控控制点为其所属待控设备的子集;
    步骤二,将数据集中的各模型元素的控制属性以及通信处理单元、待控设备信息处理响应时间登记至监控系统;
    步骤三,根据海上风电场实际运行需求在监控系统中对各待控设备和待控控制点进行选择,并设置各所选待控控制点控制属性的参数,形成控制命令;
    步骤四,监控系统的控制模块读入实时数据库中所选待控控制点的实时状态信息,根据实时状态信息校验步骤三中所述的控制命令的正确性,若正确,则转至步骤五,否则转至步骤三;
    步骤五,基于并发控制命令原则,利用监控系统对所选待控控制点进行控制;
    步骤六,待步骤五中控制命令并行下发完毕后,监控系统的控制模块读入实时数据库中所选待控控制点的实时状态信息,验证步骤五中的控制是否完成,若成功控制所有所选待控控制点,则转至步骤七,若控制不成功,则选择是否对未成功控制的所选待控控制点进行补控,若是则转至步骤五,否则转至步骤七;
    步骤七,监控系统对控制结果进行记录并以人机交互的方式通知海上风电场运行维护人员。

    2.  根据权利要求1所述的一种基于监控系统的海上风电场发电设备控制方 法,其特征在于:步骤三中,对各待控设备和待控控制点进行选择方式包括人工手动选择方式和智能化系统自动选择方式。

    3.  根据权利要求1所述的一种基于监控系统的海上风电场发电设备控制方法,其特征在于:步骤五中,利用监控系统对所选待控控制点进行控制的过程为,
    A1),将所选待控控制点按海上风电场操作模型排列,形成海上风电场待控控制点操作模型;
    A2)设置控制命令下发队列及临时控制命令下发队列,并将控制命令下发队列与临时控制命令下发队列置空;
    A3)定义所选待控控制点的个数为L,属于n个待控设备,如果n个待控设备均直连监控系统,则转至A4;如果n个待控设备通过l个通信处理单元连接监控系统,则转至A6;如果n个待控设备中部分待控设备直连监控系统,部分待控设备通过通信处理单元连接监控系统,则转至A8;
    A4)假设n个待控设备中某一个待控设备包含数目最多的所选待控控制点,个数为m,定义矩阵D=(pij)m×n,其中m为行数,n为列数,矩阵元素为各待控设备的所选待控控制点,i∈[1,m],j∈[1,n],pij表示第j个待控设备的第i个所选待控控制点,如果pij=0,则表示第j个待控设备的第i个所选待控控制点不存在;
    A5)采用遍历的方法遍历矩阵D,将其中的所选待控控制点依次排入临时控制命令下发队列,并记录各待控控制点所属待控设备的控制命令处理响应时间,转至A9;
    上述遍历过程如下:
    a1)定义i=1;
    a2)定义j=1;
    a3)判断pij是否为0,如果不是,则转至a4,如果是,则转至a5;
    a4)将pij表示的第j个待控设备的第i个所选待控控制点排入临时控制命令下发队列,并记录该待控设备的控制命令处理响应时间;
    a5)判断j是否小于n,如果是,则j=j+1,转至步骤a3,如果不是,则转至a6;
    a6)判断i是否小于m,如果是,则i=i+1,转至步骤a2,如果不是则退出;
    A6)定义l个矩阵,每个矩阵对应一个通信处理单元连接的所有待控设备的所选待控控制点,假设l个通信处理单元中某一个通信处理单元连接的待控设备最多,个数为N,与l个通信处理单元相连的所有待控设备中某一个待控设备包含数目最多的所选待控控制点,个数为M,定义矩阵集合C={C1,C2,…,Cl},矩阵集合中的元素Ck=(QIJ)M×N,其中k∈[1,l],I∈[1,M],J∈[1,N],Ck表示第k个通信处理单元连接的所有待控设备的所选待控控制点,QIJ表示第k个通信处理单元连接的第J个待控设备的第I个所选待控控制点,如果QIJ=0,则表示第k个通信处理单元连接的第J个待控设备的第I个所选待控控制点不存在;
    A7)采用遍历的方法遍历矩阵集合C,将其中的所选待控控制点依次排入 临时控制命令下发队列,并记录各待控控制点所属待控设备的控制命令处理响应时间以及各待控控制点所属通信处理单元的处理响应时间之和,转至A9;
    上述遍历过程如下:
    a1)定义I=1;
    a2)定义J=1;
    a3)定义k=1
    a4)判断Ck中的QIJ是否为0,如果不是,则转至a5,如果是,则转至a6;
    a5)将QIJ表示的第k个通信处理单元连接的第J个待控设备的第I个所选待控控制点排入临时控制命令下发队列,并记录该待控设备的控制命令处理响应时间以及该通信处理单元的处理响应时间;
    a6)判断k是否小于l,如果是,则k=k+1,转至步骤a4,如果不是,转至a7;
    a7)判断J是否小于N,如果是,则J=J+1,转至步骤a3,如果不是,转至a8;
    a8)判断I是否小于M,如果是,则I=I+1,转至步骤a2,如果不是,则退出;
    A8)将与监控系统直连的部分待控设备按照步骤A4~A5的方法处理,将通过通信处理单元与监控系统连接的部分待控设备按照步骤A6~A7的方法处理;
    A9)将临时控制命令下发队列中的控制命令,按照其记录的处理响应时间由长到短顺序排入控制命令下发队列,并将临时控制命令下发队列清空;
    A10)在相邻控制命令下发队列之间插入控制等待时间,所述控制等待时间 为位于前面的控制命令下发队列中控制命令响应时间的最大值;
    A11)监控系统按照控制命令下发队列中的控制命令对所选待控控制点进行控制。

    4.  根据权利要求3所述的一种基于监控系统的海上风电场发电设备控制方法,其特征在于:待控控制点的操作类型包括遥控操作以及遥调操作。

    5.  根据权利要求3所述的一种基于监控系统的海上风电场发电设备控制方法,其特征在于:步骤A8中,两部分的待控设备并行处理。

    6.  根据权利要求1所述的一种基于监控系统的海上风电场发电设备控制方法,其特征在于:所述待控控制点包括风机的开机操作、停机操作、复位操作、有功功率限值设定、无功功率限值设定、箱式变压器高压侧开关分合操作、箱式变压器低压侧开关分合操作以及无功补偿装置分合操作。

    说明书

    说明书一种基于监控系统的海上风电场发电设备控制方法
    技术领域
    本发明涉及一种基于监控系统的海上风电场发电设备控制方法,涉及绿色能源发电技术领域。
    背景技术
    随着能源危机日益临近,新能源已经成为今后世界上的主要能源之一,风力发电作为一种新兴绿色能源产业,逐步得到国家的重视与扶持。海上风电场与陆上风电场相比,有着占用陆上土地资源少、风力大、对陆上人员、物品危害小等特点,其投资份额在风力发电总投资中逐年提高,但是由于海上风电场风力风向变化大,离控制室距离远,因此对海上风电场的控制系统要求较高。
    目前,还没有针对海上风电场的配套配置灵活、运行高效、功能强大的控制方法来辅助电站运行维护人员完成日常的运行操作、设备检修等工作。国内现有主流的海上风电场监控系统大多由电力监控系统供应商原有的变电站综合自动化系统改造而成,其控制方法主要是单一控制点控制与基于串行命令下发的顺序控制,控制效率低,不能满足规模日益扩大的海上风电场运行需求。
    发明内容
    为了解决上述技术问题,本发明提供了一种基于监控系统的海上风电场发电设备控制方法,解决了现有控制方法控制效率低,不能满足规模日益扩大的海上风电场运行需求的问题。
    为了达到上述目的,本发明所采用的技术方案是:
    一种基于监控系统的海上风电场发电设备控制方法,包括以下步骤,
    步骤一,根据海上风电场实际通讯结构,在监控系统中建立海上风电场控制操作模型,并将监控系统、通信处理单元、待控设备和待控控制点定义为数 据集;
    其中,所述通信处理单元是监控系统的子集,所述待控设备为监控系统或通信处理单元的子集,当监控系统与待控设备直连时,待控设备为监控系统的子集,当监控系统通过通信处理单元与待控设备连接时,待控设备为通信处理单元的子集,所述待控控制点为其所属待控设备的子集;
    步骤二,将数据集中的各模型元素的控制属性以及通信处理单元、待控设备信息处理响应时间登记至监控系统;
    步骤三,根据海上风电场实际运行需求在监控系统中对各待控设备和待控控制点进行选择,并设置各所选待控控制点控制属性的参数,形成控制命令;
    步骤四,监控系统的控制模块读入实时数据库中所选待控控制点的实时状态信息,根据实时状态信息校验步骤三中所述的控制命令的正确性,若正确,则转至步骤五,否则转至步骤三;
    步骤五,基于并发控制命令原则,利用监控系统对所选待控控制点进行控制;
    步骤六,待步骤五中控制命令并行下发完毕后,监控系统的控制模块读入实时数据库中所选待控控制点的实时状态信息,验证步骤五中的控制是否完成,若成功控制所有所选待控控制点,则转至步骤七,若控制不成功,则选择是否对未成功控制的所选待控控制点进行补控,若是则转至步骤五,否则转至步骤七;
    步骤七,监控系统对控制结果进行记录并以人机交互的方式通知海上风电场运行维护人员。
    步骤三中,对各待控设备和待控控制点进行选择方式包括人工手动选择方式和智能化系统自动选择方式。
    步骤五中,利用监控系统对所选待控控制点进行控制的过程为,
    A1),将所选待控控制点按海上风电场操作模型排列,形成海上风电场待控控制点操作模型;
    A2)设置控制命令下发队列及临时控制命令下发队列,并将控制命令下发队列与临时控制命令下发队列置空;
    A3)定义所选待控控制点的个数为L,属于n个待控设备,如果n个待控设备均直连监控系统,则转至A4;如果n个待控设备通过l个通信处理单元连接监控系统,则转至A6;如果n个待控设备中部分待控设备直连监控系统,部分待控设备通过通信处理单元连接监控系统,则转至A8;
    A4)假设n个待控设备中某一个待控设备包含数目最多的所选待控控制点,个数为m,定义矩阵D=(pij)m×n,其中m为行数,n为列数,矩阵元素为各待控设备的所选待控控制点,i∈[1,m],j∈[1,n],pij表示第j个待控设备的第i个所选待控控制点,如果pij=0,则表示第j个待控设备的第i个所选待控控制点不存在;
    A5)采用遍历的方法遍历矩阵D,将其中的所选待控控制点依次排入临时控制命令下发队列,并记录各待控控制点所属待控设备的控制命令处理响应时间,转至A9;
    上述遍历过程如下:
    a1)定义i=1;
    a2)定义j=1;
    a3)判断pij是否为0,如果不是,则转至a4,如果是,则转至a5;
    a4)将pij表示的第j个待控设备的第i个所选待控控制点排入临时控制命令下发队列,并记录该待控设备的控制命令处理响应时间;
    a5)判断j是否小于n,如果是,则j=j+1,转至步骤a3,如果不是,则转至a6;
    a6)判断i是否小于m,如果是,则i=i+1,转至步骤a2,如果不是则退出;
    A6)定义l个矩阵,每个矩阵对应一个通信处理单元连接的所有待控设备的所选待控控制点,假设l个通信处理单元中某一个通信处理单元连接的待控设备最多,个数为N,与l个通信处理单元相连的所有待控设备中某一个待控设备包含数目最多的所选待控控制点,个数为M,定义矩阵集合C={C1,C2,…,Cl},矩阵集合中的元素Ck=(QIJ)M×N,其中k∈[1,l],I∈[1,M],J∈[1,N],Ck表示第k个通信处理单元连接的所有待控设备的所选待控控制点,QIJ表示第k个通信处理单元连接的第J个待控设备的第I个所选待控控制点,如果QIJ=0,则表示第k个通信处理单元连接的第J个待控设备的第I个所选待控控制点不存在;
    A7)采用遍历的方法遍历矩阵集合C,将其中的所选待控控制点依次排入临时控制命令下发队列,并记录各待控控制点所属待控设备的控制命令处理响应时间以及各待控控制点所属通信处理单元的处理响应时间之和,转至A9;
    上述遍历过程如下:
    a1)定义I=1;
    a2)定义J=1;
    a3)定义k=1
    a4)判断Ck中的QIJ是否为0,如果不是,则转至a5,如果是,则转至a6;
    a5)将QIJ表示的第k个通信处理单元连接的第J个待控设备的第I个所选待控控制点排入临时控制命令下发队列,并记录该待控设备的控制命令处理响应时间以及该通信处理单元的处理响应时间;
    a6)判断k是否小于l,如果是,则k=k+1,转至步骤a4,如果不是,转至a7;
    a7)判断J是否小于N,如果是,则J=J+1,转至步骤a3,如果不是,转至a8;
    a8)判断I是否小于M,如果是,则I=I+1,转至步骤a2,如果不是,则退出;
    A8)将与监控系统直连的部分待控设备按照步骤A4~A5的方法处理,将通过通信处理单元与监控系统连接的部分待控设备按照步骤A6~A7的方法处理;
    A9)将临时控制命令下发队列中的控制命令,按照其记录的处理响应时间由长到短顺序排入控制命令下发队列,并将临时控制命令下发队列清空;
    A10)在相邻控制命令下发队列之间插入控制等待时间,所述控制等待时间为位于前面的控制命令下发队列中控制命令响应时间的最大值;
    A11)监控系统按照控制命令下发队列中的控制命令对所选待控控制点进行控制。
    待控控制点的操作类型包括遥控操作以及遥调操作。
    步骤A8中,两部分的待控设备并行处理。
    所述待控控制点包括风机的开机操作、停机操作、复位操作、有功功率限值设定、无功功率限值设定、箱式变压器高压侧开关分合操作、箱式变压器低压侧开关分合操作以及无功补偿装置分合操作。
    本发明所达到的有益效果:本发明针对各海上风电场不同的通信结构,采用统一的基于并发机制的控制方法对海上风电场的所选待控控制点进行控制,操作员只需简单地选择与配置即可快速地执行控制操作,减轻了海上风电场运 行维护人员的工作量,提高了工作效率,同时也减少了误操作的发生率,保证了海上风电场的正常运行。
    附图说明
    图1为本发明的流程框图。
    图2为海上风电场操作模型。
    具体实施方式
    下面结合附图对本发明作进一步描述。以下实施例仅用于更加清楚地说明本发明的技术方案,而不能以此来限制本发明的保护范围。
    如图1所示,一种基于监控系统的海上风电场发电设备控制方法,包括以下步骤:
    步骤一,根据海上风电场实际通讯结构,在监控系统中建立海上风电场控制操作模型,并将监控系统、通信处理单元、待控设备和待控控制点定义为数据集。
    监控系统为现有的海上风电场监视控制系统,在上述的监控系统中建立的海上风电场操作模型如图2所示。
    通信处理单元是监控系统的子集,负责监控系统与待控设备之间的信息交互。待控设备为监控系统或通信处理单元的子集,按照其通信能力及设计要求,可与监控系统直连通信或通过其所属的通信处理单元与监控系统通信,当监控系统与待控设备直连时,待控设备为监控系统的子集;当监控系统通过通信处理单元与待控设备连接时,待控设备为通信处理单元的子集。待控控制点为其所属待控设备的子集,根据现有的监控系统而言,待控控制点包括风机的开机操作、停机操作、复位操作、有功功率限值设定、无功功率限值设定、箱式变压器高压侧开关分合操作、箱式变压器低压侧开关分合操作以及无功补偿装置分合操作,待控控制点的操作类型包括遥控操作以及遥调操作。
    步骤二,将数据集中的各模型元素的控制属性以及通信处理单元、待控设备信息处理响应时间登记至监控系统。
    步骤三,根据海上风电场实际运行需求在监控系统中对各待控设备和待控控制点进行选择,并设置各所选待控控制点控制属性的参数,形成控制命令。
    这里的选择方式可以有多种,主要包括人工手动选择方式和智能化系统自动选择方式,操作员可以灵活选择整个海上风电场中的所有待控设备、某个类型的所有待控设备或部分待控设备。对于遥控操作,每一个待控设备同一次操作只能选择一个待控控制点,对于遥调操作,控制模块可以对一个待控设备的多个待控控制点进行同时操作,控制模块支持对不同待控设备的不同类型待控控制点进行同时操作。
    步骤四,监控系统的控制模块读入实时数据库中所选待控控制点的实时状态信息,根据实时状态信息校验步骤三中所述的控制命令的正确性,若正确,则转至步骤五,否则转至步骤三。
    步骤五,基于并发控制命令原则,利用监控系统对所选待控控制点进行控制。
    并发机制的控制具体过程如下
    A1),将所选待控控制点按海上风电场操作模型排列,形成海上风电场待控控制点操作模型;
    A2)设置控制命令下发队列及临时控制命令下发队列,并将控制命令下发队列与临时控制命令下发队列置空;
    A3)定义所选待控控制点的个数为L,属于n个待控设备,如果n个待控设备均直连监控系统,则转至A4;如果n个待控设备通过l个通信处理单元连接监控系统,则转至A6;如果n个待控设备中部分待控设备直连监控系统,部分待控设备通过通信处理单元连接监控系统,则转至A8;
    A4)假设n个待控设备中某一个待控设备包含数目最多的所选待控控制点,个数为m,定义矩阵D=(pij)m×n,其中m为行数,n为列数,矩阵元素为各待控设备的所选待控控制点,i∈[1,m],j∈[1,n],pij表示第j个待控设备的第i个所选待控控制点,如果pij=0,则表示第j个待控设备的第i个所选待控控制点不存在;
    在上述A4中,我们为了更好的遍历n个待控设备,将待控设备中不存在的所选待控控制点用0表示,举例说明,例如定义的矩阵为p11p12pp21p2200p320,]]>表示有3个待控设备,第1待控设备中有2个所选待控控制点,第2待控设备中有3个所选待控控制点,第3待控设备中有1个所选待控控制点,矩阵中的0只是为了更好的遍历添加的元素;
    A5)采用遍历的方法遍历矩阵D,将其中的所选待控控制点依次排入临时控制命令下发队列,并记录各待控控制点所属待控设备的控制命令处理响应时间,转至A9;
    上述遍历过程如下:
    a1)定义i=1;
    a2)定义j=1;
    a3)判断pij是否为0,如果不是,则转至a4,如果是,则转至a5;
    a4)将pij表示的第j个待控设备的第i个所选待控控制点排入临时控制命令下发队列,并记录该待控设备的控制命令处理响应时间;
    a5)判断j是否小于n,如果是,则j=j+1,转至步骤a3,如果不是,则转至a6;
    a6)判断i是否小于m,如果是,则i=i+1,转至步骤a2,如果不是则退出;
    A6)定义l个矩阵,每个矩阵对应一个通信处理单元连接的所有待控设备的所选待控控制点,假设l个通信处理单元中某一个通信处理单元连接的待控设备最多,个数为N,与l个通信处理单元相连的所有待控设备中某一个待控设备包含数目最多的所选待控控制点,个数为M,定义矩阵集合C={C1,C2,…,Cl},矩阵集合中的元素Ck=(QIJ)M×N,其中k∈[1,l],I∈[1,M],J∈[1,N],Ck表示第k个通信处理单元连接的所有待控设备的所选待控控制点,QIJ表示第k个通信处理单元连接的第J个待控设备的第I个所选待控控制点,如果QIJ=0,则表示第k个通信处理单元连接的第J个待控设备的第I个所选待控控制点不存在;
    在上述A6中,同样我们为了更好的遍历,将待控设备中不存在的所选待控控制点用0表示,举例说明,例如定义的矩阵集合为{C1,C2,C3},其中C1=Q11Q12Q13Q21Q2200Q320,C2=Q11Q12Q130Q220000]]>C3=Q11Q1200Q220000]]>上面的矩阵集合表示有通过3个通信处理单元连接监控系统。第1个通信处理单元连接有3个待控设备,第1待控设备中有2个所选待控控制点,第2待控设备中有3个所选待控控制点,第3待控设备中 有1个所选待控控制点;第2个通信处理单元连接有3个待控设备,第1待控设备中有1个所选待控控制点,第2待控设备中有2个所选待控控制点,第3待控设备中有1个所选待控控制点;矩阵C1和矩阵C2中的0只是为了更好的遍历添加的元素;第3个通信处理单元连接有2个待控设备,第1待控设备中有1个所选待控控制点,第2待控设备中有2个所选待控控制点,第3列中的元素全为0,表示没有第3个待控设备,但是为了更好的遍历,添加的元素,无实际意义;
    A7)采用遍历的方法遍历矩阵集合C,将其中的所选待控控制点依次排入临时控制命令下发队列,并记录各待控控制点所属待控设备的控制命令处理响应时间以及各待控控制点所属通信处理单元的处理响应时间之和,转至A9;
    上述遍历过程如下:
    a1)定义I=1;
    a2)定义J=1;
    a3)定义k=1
    a4)判断Ck中的QIJ是否为0,如果不是,则转至a5,如果是,则转至a6;
    a5)将QIJ表示的第k个通信处理单元连接的第J个待控设备的第I个所选待控控制点排入临时控制命令下发队列,并记录该待控设备的控制命令处理响应时间以及该通信处理单元的处理响应时间;
    a6)判断k是否小于l,如果是,则k=k+1,转至步骤a4,如果不是,转至a7;
    a7)判断J是否小于N,如果是,则J=J+1,转至步骤a3,如果不是,转至a8;
    a8)判断I是否小于M,如果是,则I=I+1,转至步骤a2,如果不是,则退出;
    A8)将与监控系统直连的部分待控设备按照步骤A4~A5的方法处理,将通过通信处理单元与监控系统连接的部分待控设备按照步骤A6~A7的方法处理;这两部分的待控设备并行处理;
    A9)将临时控制命令下发队列中的控制命令,按照其记录的处理响应时间由长到短顺序排入控制命令下发队列,并将临时控制命令下发队列清空;
    A10)在相邻控制命令下发队列之间插入控制等待时间,所述控制等待时间为位于前面的控制命令下发队列中控制命令响应时间的最大值;
    A11)监控系统按照控制命令下发队列中的控制命令对所选待控控制点进行控制。
    步骤六,待步骤五中控制命令并行下发完毕后,监控系统的控制模块读入实时数据库中所选待控控制点的实时状态信息,验证步骤五中的控制是否完成,若成功控制所有所选待控控制点,则转至步骤七,若控制不成功,则选择是否对未成功控制的所选待控控制点进行补控,若是则转至步骤五,否则转至步骤七;
    步骤七,监控系统对控制结果进行记录并以人机交互的方式通知海上风电场运行维护人员。
    综上所述,本发明针对各海上风电场不同的通信结构,采用统一的基于并发机制的控制方法对海上风电场的所选待控控制点进行控制,操作员只需简单地选择与配置即可快速地执行控制操作,减轻了海上风电场运行维护人员的工作量,提高了工作效率,同时也减少了误操作的发生率,保证了海上风电场的正常运行。
    以上所述仅是本发明的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明技术原理的前提下,还可以做出若干改进和变 形,这些改进和变形也应视为本发明的保护范围。

    关 键  词:
    一种 基于 监控 系统 海上 电场 发电 设备 控制 方法
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