电能管理系统-智能用电管理

    更新时间:2024-09-17 浏览数:660
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    高校建筑能耗监测系统的应用 安科瑞鲍静君

    1、概述

    我国大型公共建筑年耗电量约占全国城镇总耗电量的22%,每平方米年耗电量是普通居民住宅的10~20倍,是欧洲、日本等发达国家同类建筑的1.5~2倍。

    对于大型公共建筑而言,能源消耗情况非常复杂,只有实现建筑内各耗能环节分项计量,才可能真正把实际各类系统的能耗状况和合理的用能配额相比较,确定差异的形成,明确进一步的节能潜力。

    2、校园建筑能源管理系统的可行性分析

    高等院校作为大型公共建筑中的一部分,它集教学、科研和生活于一体, 占地面积大、建筑类型多、功能划分区较复杂,既是人口的高密度区,更是重要的能源消耗大户。

    我国绝大多数高等院校人工管理电、水、气的消耗量。原始的人工抄表存在多种问题,如:数据不精确、实时性差、工作量大、管理难度大等。能耗管理部门也没有其他直接有效的手段,获取的实际能耗信息,也无法进一步提出节能方案,有效降低能耗。因此更无法对不同类别耗能进行有效正确的分析,因此制定针对性的能耗管理政策尤为关键。

    建筑能耗分析管理系统不仅可以分析高耗能设备能耗产生的主要原因,还可以分析办公、生活能耗与气候、人数以及建筑结构之间的关系,即使用一个平台对不同建筑类型建筑的节能潜力进行研究,同时跟据数据分析结果选择正确的节能方法以达到节能的目的。

    3、Acrel-5000能耗分析管理系统的优势

    1)保证面积庞大的供配电系统安全可靠供电;

    2)了解供电隐患,快速定位故障和排除故障;

    3)实时准确统计学校各部门、院系和宿舍的用电量,做到独立核算;

    4)提高了管理效率,减少人力成本。

    4、Acrel-5000能耗分析管理系统在北京电气工程学校项目中的应用

    4.1项目概况

    北京电气工程学校一校五址,建筑面积21133平方米,校内建有行政楼、教学楼、实验楼、师生餐厅、宿舍楼、体育楼等楼群。变配电室是校园内的电力中枢采用电度表实现电度计量,其运行设备的情况依旧依靠人工巡查,远远不能满足安全运行的要求,当出现运行故障、设备老化等情况时,无法及时进行故障隔离使得停电范围不会扩大。对于实验室等重要用能部门的电能质量也没有监测和**。需要通过建立实时监控来保证用能系统的安全运行。同时北方院校的供热系统同样需要运行的安全监测,可增加智能控制,通过电动调节阀的开闭来控制热量,合理用能。   

    安科瑞电气股份有限公司承接北京电力工程学校能耗管理系统的设计、施工及调试。主要完成对现场能耗的集中采集及分析,通过对用户端所有能耗进行细分和统计,以直观的数据和报表向管理人员或决策层展示各类能源的使用消耗情况。

    4.2 组网结构

    系统采用分层分布式设计,由站控管理层、网络通讯层、现场设备层组成。可以实现远方的监视控制,也能够在上层故障时不影响本层和下一层的功能。


    各个结构层的具体形式如下:

    1)站控管理层

    软件管理层针对配电系统的管理人员,是人机交互的直接窗口,也是整个系统的*上层部分,该层主要由系统软件和必要的硬件设备组成,包括监控主机、打印机、UPS电源。系统软件具有良好的人际交互界面,对采集的现场耗电、耗水、耗气等数据信息经过计算处理,并以图形、数显等方式反映现场的运行状况。

    2)网络通讯层

    该层是数据信息交换的桥梁,负责对现场设备回送的数据信息进行采集、分类和存储等工作的同时,转达上位机对现场设备的各种控制命令。

    3)现场设备层

    现场包括ACR多功能电力仪表、终端电能表计、水表、气表、集中供冷供热表,负责采集电力现场的各类数据和信息状态,发送给网络通讯层,同时也作为执行单元,执行网络通讯层发出的指令。

    监测建筑数据展示应包括:

    4.3 设备参数列表


    4.4系统功能及软件界面

    系统对电、水、气能耗实时采集、动态监测、能耗分析、成本核算、绩效考核和报表发布等功能,实现校园能源管理精细化,促进节能降耗。

    4.4.1 能耗数据对比分析


    概要显示当月、当年用能情况,并与往年同期用能进行对比,掌握用能趋势。实时动态监测企业当前用电功率。通过设置每日用能的计划值,实现用能的定额管理,并与实际用能进行对比,对可能出现的用能突增进行预警,全局掌握校园的用能情况。

    4.4.2趋势曲线分析


    通过用能趋势图,快速定位校园用能负荷高峰,并逐级定位高峰能耗的组成,为移峰填峰找到依据。

    4.4.3 分类、分项统计能耗数据


    将各类能源监测数据(水、电、气)接入到一套能耗监测系统中,改变原来多头管理的局面,清晰的掌握校园能耗的构成,避免能耗改造过程中降低某一类能耗的同时增加了其他类能耗的支出。

    4.4.4 能耗数据综合分析


    将校园能耗数据同建筑面积、校园人口、环境温度等参数进行综合比较,系统根据需要建立不同的能耗分析模型,科学、准确的判断一个校园能耗的高低,从而综合分析影响能耗的因数。

    4.4.5能耗数据的实时监测


    系统具备良好的开放性,可对用户需求进行功能扩展,在基本分析功能的基础上为用户定制个性化报表和分析模板;系统具有报警管理功能,负责报警及事件的传送、报警确认及报警记录功能以便告知用户或供用户查询;系统具备权限管理、系统日志及系统参数设置等功能。

    5 结束

    能源管理监控系统分别对校园中各个分散分布的区域配电所进行独立测量,能耗管理部门实时掌握高校各区域的水电数据及其能耗负荷的变化,从而及时做出可行性调整,制定相应的管理制度 ,为进一步节能改造提供准确的数据支撑,让系统真正运行起来起到节能的效果。

    参考文献:

    [1] 上海安科瑞电气股份有限公司产品手册.2013.01.版

     [2]  基于ACREL-5000的大型公共建筑能耗监测系统设计与应用[J.]


    电力监控软件在石油钻具有限公司的应用 安科瑞鲍静君

    摘要:本文介绍基于人机界面和三相电子式多功能电能仪表而设计实现的一套分散式采集和集中控制管理的配电自动化监控系统,系统实现了人机界面在配电室中无人管理的功能,省去了值班人员现场操作的繁复性,减少人工操作的误差性,提高了供电质量和管理水平,具有简明实用、投资少等优点。

    关键词:人机界面;三相电子式多功能电能仪表;自动化系统;监控

    0引言

        随着社会的发展及电力的广泛应用,智能电能管理已成为多数用电量高的企业必然选择,节能、减少人工现场电能统计误差是当前用电迫在眉睫的问题,积极采用的技术和管理手段实现配电自动化系统更是节能行之有效的途径。

        配电自动化系统包括很多部分,其中配电监测是配电自动化系统的一个非常重要的组成部分,主要功能包括:数据采集和监控(SCADA)、导出,配电网运行管理,用户管理,地理信息系统(GIS)等。随着计算机技术,网络技术和通信技术的飞速发展,我国电力行业正朝着信息化程度更高的方向发展,各种的信息技术正逐步应用于配电自动化监测系统当中。

        本文以石油钻具有限公司电能监控系统为例子,提出了利用触摸屏和安科瑞公司三相电子式多功能电能仪表研制了一套适用于高、低压配电的集中监控系统。

        1、项目介绍

        石油钻具有限公司主要生产钻杆接头、加重钻杆接头、特殊钻杆接头等产品,公司拥有中型配电室一个,该项目采用昆仑通态触摸屏MCGS TPC7062KX与安科瑞DTSD1352三相电子式多功能电能表,实现实时数据的监测、控制,主要对整个配电系统可靠性进行全程的智能化监控,数据分析,以及对各回路所用电能进行统计[1]。

        2、用户需求

        石油钻具有限公司为实现配电系统的现代化、统一化、智能化以及规范化的管理,经过前期详细的市场调研和对不同电力系统公司的考察后,*终提出以下需求:

        实时显示:各配电柜回路电压、电流及电能监测信息实时刷新,并在触摸屏实时显示;

        电能管理:完成对各电能仪表的电能集抄功能,并自动生成符合客户管理需求的用电报表,报表能够在触摸屏上实现电能实时查询;

        数据导出:实现各电能仪表电能按照客户要求的时间进行自动、手动导出,导成Excel形式到U盘,供客户对电能统计、打印。

        3、设计方案

        根据可靠性和率配电管理的要求,以及实用性,安全性,实时性,稳定性,可扩展性和易维护性的原则,对石油钻具有限公司的智能配电系统的改造提供如下设计方案。

        3.1参考标准

        DL/T 814-2002       《配电自动化系统功能规范》

        DL/T645-1997        《多功能电能表通信规约》

        GB/50198-2011       《监控系统工程技术规范》

        DL/T721-2000        《配电网自动化系统远方终端》

        GB/T50063-2008      《电力装置的电测量仪表装置设计规范》

        DL/T634-2002        《远动设备和系统传输规约基本远动任务配套标准》

        DL/T645-2007        《规约数据标识》

        GB/T13729-2002      《远程终端通用技术条件》

        3.2网络结构拓扑图

        为满足配电室统一监控的要求,现场所有仪表通过屏蔽双绞线连接至触摸屏,进而实现对现场数据的采集、存储、处理,实时显示以及历史查询,拓扑结构如图1所示。

        

    图1 电力监控系统拓扑结构图

        4、系统功能

        上位机采用触摸屏MCGS TPC7062KX,通过触摸屏进行现场仪表连接、数据库变量配置、界面设计等,完成了在上位机中监控现场电能表用电量的功能[2]。

        4.1 实时显示

        触摸屏采集现场各个电能表A相、B相、C相电流、电压及当前总有功电能数据,并在人机界面实时刷新显示,具体数据如下图2所示。

    图2 电能表数据显示界面

        4.2 电能管理

        各个配电柜的电能表可以按照时间段进行历史数据查询,选择时间间隔对系统采集的电能表历史电能数据精确查询,根据客户要求,本系统实现每隔1小时自动存储电能,查询结果在触摸屏存盘数据浏览构建中显示,电能存盘数据如下图3所示。

    图3 电能表数据存盘界面

        4.3 数据导出

        本系统能够实现电能表数据自动/手动导出,手动导出数据界面如下图4所示,用户根据需要选定导出数据的时间段(开始时间、结束时间),即可导出电能数据,以Excel形式导出到U盘,同时系统根据触摸屏对电能表数据存盘,自动导出所存盘的数据,导出数据如下图5所示。

    图4 电能表数据导出界面

    图5 导出数据界面

       5、运行效果

        数据的实时性:项目实施前现场数据主要靠人工抄录,各回路时间不统一,可对性差;项目实施后后台实时采集,可比性强。

        存储管理:项目实施前纸质记录,查询时翻箱倒柜,年久易失,数据日期管理复杂;项目实施后计算机存储,数据可存储几年以上,查询速度快,只需鼠标一点,迅速准确。

    整体分析:项目实施前各个时段用电量以及各个回路用电横向和竖向无法对比;项目实施后通过电能存盘数据分析,可了解各个时段的用电情况。

        数据安全:项目实施前分散管理,手工定时备份,对连续数据备份不准确;项目实施后同步集中管理,系统自动即时备份。

        设备管理:项目实施前各个配电柜回路通断电要现场去查看,断电时无报警;项目实施后通过触摸屏清晰展示,回路是否正常产生数据,后台自动记录数据。

        6、结束语

        在电力监控系统中配置网络电力仪表,具有实施简明,投资少等显着优点,可以方便和实时地监控配电系统的运行状态,对现场的用电设备进行统一管理,免去工作人员到现场记录的繁琐工作,减少人员工作量,同时,系统对各种用电设备的历史运行数据进行管理分析,工作人员根据建立的电能计量体系,可以了解、分析配电系统总体能耗,提出降耗计划,采取节能降耗措施,逐步提高用电效率。

    参考文献:

    [1].周中等编着. 智能电网用户端电力监控与电能管理系统产品选型及解决方案[M]. 北京. 机械工业出版社. 2011.10

    [2].昆仑通态触摸屏MCGS初级、中级教程. 2013.4





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