电能表自动抄表系统

    更新时间:2024-09-16 浏览数:618
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    babjchhj电能表自动抄表系统

    能耗管理分析系统在医疗卫生建筑中的应用 安科瑞鲍静君

    1 概述

    近些年我国的医疗事业发展迅速,引进了相当多的高科技医疗设备,医疗向大型化、集团化发展,医疗技术水平可与欧美等发达国家相媲美,同时带来的则是能源消耗的直线上升,消耗的能源包括电、油、气、水等,能源消耗量大。医院属于公共建筑,因此,对于医院行业的能耗管理系统,我们希望达到的目的是在保证一定的安全性、舒适度和便利度的条件下实现在能源的消耗量下降的同时提高能源使用的品质。在提高品质的过程中,也在一定程度上节省了能源的消耗,提高了能源的使用效率,做到能源消耗过程中从质和量两方面的改善。

    2 医疗卫生建筑能耗特点

    与办公楼宇、商场、宾馆酒店等公共建筑相比较,医院的能源消耗指标相对较高。,用能设备的种类多,涵盖医院建筑、办公建筑、医疗设备、办公设备、交通工具等;二,具有单位多、分类广、特点不同、层次复杂等特点;三,医院耗能涉及水、电、热力、煤气、天然气、燃油等各种资源。尤其用电负荷大,占总能源消耗的80%左右,并且用电负荷的起伏变化也很大,因为季节交替、气候变化、昼夜轮回、人流量变化等因素的影响,用能整体具有不恒定的特点,从节能的角度考虑,节能空间也是巨大的。

    因此,这种情况下,要实施精细化管理,必然要了解医院的各部位的能耗情况,掌握各类能源在时间、空间上的分布规律,借助一定的辅助分析工具对医院的能耗进行指标量化。所以亟需对医院的能耗实施分项计量和对能源消耗情况进行监测,这是所有节能管理工作的基础。

    3 医疗卫生建筑能耗管理系统的可行性分析

        随着GB 50189—2005《公共建筑节能设计标准》的实施,能耗管理系统已在全世界范围内的大型公共建筑中成功应用,并且带来了良好的经济效益和社会效益。医疗卫生建筑能耗管理系统是一个大型的综合自动化系统,它采用通用的软件平台、一致的硬件架构、统一的人机界面,通过对相关系统的集成和互联,建立了一个高度共享的信息平台,实现建筑内各部门系统的信息互通与资源共享,从而提高了医院日常管理与调度工作的效率和部门运营的整体服务水平。

     另外,通过智能通信管理器将数据信息上传至综合监控系统。采用这种方式不仅能确保采集的设备电能数据能够及时发送到监控系统,而且可靠性高、系统构成简单、经济,便于集中管理。在此基础上,采用可靠的能耗管理软件、硬件,完全可以建立一套完整的、具有水平的医疗卫生建筑能耗管理系统。

    4 能耗管理分析系统在上海华山医院病房新建工程中的应用

    4.1项目概况

      上海华山医院病房楼是一幢医用建筑,建筑面积约为2万平方米。根据配电系统管理和能耗监测的要求,需要对楼内的高压进线、低压配出线和各楼层内配电箱进行电力监控,实现对病房楼内用电量和用水量的在线监测,方便对该建筑群的能耗管理,以保证用电的安全、。

    Acrel-5000建筑能耗分析管理系统的能耗数据采集方式包括人工采集方式和自动采集方式。通过人工采集方式采集的数据包括建筑基本情况数据采集指标和其它不能通过自动方式采集的能耗数据,如建筑消耗的煤、液化石油、人工煤气等能耗量。通过自动采集方式采集的数据包括建筑分项能耗数据和分类能耗数据,由自动计量装置实时采集,通过自动传输方式实时传输至数据中心。

    4.2组网结构

    本系统主要由数据采集层、数据传输网络、能效管理系统软件三部分组成。

    1、数据采集层

    通过安装在能耗监测仪表箱(柜)中的带数字接口的智能电力仪表,实施对负荷用电量的实时监测。监测数据包括:电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数、有功无功电能、谐波、环境与开关状态、事件记录等用电参数。监测对象包括:电力需求侧中低压馈线回路、主要耗能机电设备、医院内其他耗能设施。同时也可以对用水量、用气量、热量等通过电子式流量表、电子式热量表等现场智能计量装置实现数据采集。根据现场条件和系统应用的要求,采集的数据也可以取自用户的其他智能系统的数据接口。

    2、数据传输网络

    通过在能耗监测仪表箱(柜)中安装的能耗智能数据网关,实时采集能耗计量仪表的数据,并且通过TCP/IP网络传输到能耗监控中心。无需远距离布线,施工简单可靠。智能数据网关提供多种接入方式,支持包括RS-485/RS-232总线、光纤、工业以太网、433M无线、GSM/GPRS/CDMA网络传输等多种方式。

    3、用电及能效管理系统软件

    完成数据采集、校验、分析、处理、输出、系统维护、授权使用权限分级控制等;并可将现场运行的重要数据、报警信息、故障信息等传送到企业决策人员。

    4.3 设备参数列表


    4.4系统设计参数

    4.5.1系统能耗监测由能源监控平台、交换机、多功能电表、通讯转换器、远程水表等设备组成,本系统实现的功能为水、电耗的集抄。

    4.5.2支持统一网络架构下的电力、水等能源数据的采集和管理,能耗数据采集无需在多个不同系统中集成,能量监测与管理系统包含丰富的功能,能够对建筑物或建筑群中各类能源(电、水)进行分别统计、统一管理并提供能耗数据自动采集、分析和挖掘、持续优化。

    4.5.3系统采集来自智能测控单元装置送来的参数,包括每个用电回路的实时电能值和各种告警信息,各水表的用水量等,并实时显示采集上来的各个参数。

    4.5.4各能源管理组逐时、逐日、逐月、逐年能耗值报告,帮助用户掌握自己的能源消耗情况,找出能源消耗异常值。

    4.5.5系统支持基于Internet的远程浏览,不同的能源管理部门可在不同的地点同时查看所需能源的消耗情况。

    4.6 系统功能及软件界面

    4.6.1分类、分项能耗数据统计

    系统具备历史数据、报警信息等的存储功能,存储历史数据保存时间大于三年。系统同时具备将分类、分项能耗数据按“需要发送至上级数据中心的能源数据”的要求发送至上级数据中心的功能。界面如图1。

    4.6.2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。界面如图2。

    4.6.3用能情况的同、环比分析

    对各分类、分项能耗(标准煤量或千瓦时)和单位面积能耗(标准煤量或千瓦时)进行按月、年同比或环比分析。可预置、显示、查询和打印常用建筑能耗统计报表。界面如图3。

    4.6.4建筑能耗数据分析

    系统对分类、分项能耗数据进行采集汇总后,可生成各种数据图表、饼图、柱状图等,实时反映和对比各项采集数据和统计数据的数值、趋势和分布情况。系统可按总能耗和单位面积能耗进行逐日、逐月、逐年汇总,并以坐标曲线等各形式显示、查询和打印。界面如图4。

    4.6.5 远程网络访问功能

    系统以Web发布后可进行远程网络访问。基于.Net平台,使用ASP.Net、JQuery技术开发,可通过Internet访问,具有跨平台的特性,用户可通过各种移动终端(笔记本、平板电脑、手机等)访问。界面如图5。

    图5 跨平台跨网络数据访问

    4.7结语

    上海华山医院采用Acrel-5000能耗管理技术,建立了对整个医院设施能源系统的监视管理,通过对负载能耗设备的能耗与能效数据实时采集监视,实现了对能源系统实时能耗的有效监测管理,提供了用户能源管理系统运营管理的有效工具和能耗成本管理工具,为进一步的节能增效措施提供分析手段,预期效果已开始初步显现:

    Acrel-5000能耗管理系统通过全时的全区域分类数据的上传,不仅降低了大面积、大体量设施能耗的管理强度,还提供各种分类的报表,能耗曲线和趋势分析,提高运营管理的效率。

    Acrel-5000通过对照明、空调、通风等各类负载自动生成细节分项数据,为管理上提供了强有力的成本管理控制工具。

    通过实践证明,Acrel-5000能耗管理系统在医疗卫生行业的应用,带来了很直观的节能经济效果,以及良好的社会效益、环境效益,不仅对医疗卫生行业,对于其他大型公共建筑、综合建筑群、工业企业、基础设施、大型园区等都有很好的借鉴意义。

    苏州创业园二期电力监控与电能管理系统设计方案 安科瑞鲍静君

      【摘要】:本文介绍基于网络电力仪表的Acrel-3000电力监控系统在苏州创业园二期的应用,实现了分散式采集和集中控制管理的智能化电能计量管理和监控。省去了值班人员现场抄表的烦琐,具有投资少、简明实用、便于智能管理等优点。

      关键词:大型公建;网络电力仪表;电力监控软件

      0引言

      当前,根据住房与建设部〔2008〕114号文件,**和大型公建应当实行能源消费计量制度,区分用能种类,用能系统实行能源消费分户、分类、分项计量,及时发现、纠正用能浪费现象。同时地方政府也积极响应*号召,也出台了相关规定,如苏建科〔2007〕217号规定自2007年9月1日起,新建、改建和扩建单体2万m2以上的公共建筑项目,在设计、施工图审查时均应执行国家、省有关标准。在电气部分明确规定:变电所各出线回路均应配置电能计量装置,计量装置应采用数字式电能表计,并根据建筑的类别和档次,尽量配置通讯接口,以便于构成网络,并设管理后台。

      苏州创业园二期位于苏州高新区竹园路与珠江路交叉口附近,总建筑面积13.58万平方米,由3幢26层独立塔楼组成。每个楼层都有一个配电室,室内的配电柜中安装了安科瑞600多块网络多功能仪表。为了能够实现电力参数实时遥测、电能计量分项管理、电能报表等功能,系统采用Acrel-3000电力监控、电能管理软件把现场的仪表联在一起,做到集中管理、集中控制。

      1. 系统结构

      Acrel-3000电力监控组态软件是对现场生产数据进行采集与过程控制的专用软件,*大的特点是能以灵活多样的“组态方式”而不是编程方式来进行系统集成,它提供了良好的用户开发界面和简捷的工程实现方法,只要将其预设置的各种软件模块进行简单的“组态”,便可以非常容易地实现和完成监控层的各项功能,比如在分布式网络应用中,所有应用(例如趋势曲线、报警等)对远程数据的引用方法与引用本地数据完全相同,通过“组态”的方式可以大大缩短了自动化工程师的系统集成的时间,提高了集成效率。

      苏州创业园二期电力监控系统的拓扑结构如图1。

      图1 系统拓扑结构图

      系统采用分布式结构,按功能或区域进行划分,模块化设计。整个系统分为三层,即现场层、中间层、主控层。

      1.1现场层

      现场层主要任务是将现场的各种配电系统的运行参数进行采集和测量,并将采集和测量的各种数据传输给监控系统。其主要设备是:ACR320EL、ACR210EL网络电力仪表,装设在每层的动力柜内。上述设备均相互独立完成各自的功能,不依赖主控计算机运行,具备RS-485 通信接口,通过现场的RS-485总线将检测到的各项电参数和状态信号实时传输到中间层的数据处理单元—通讯服务器。

      ACR网络测控电力仪表,是针对电力系统、工矿企业、公共设施、智能大厦的电力监控需求而设计的智能化电力仪表。它能测量所有的常用电力参数,如三相电流、电压,有功、无功功率,电度以及开关量输入/输出状态等。该系列仪表具备完善的通信联网功能,能实现远程遥测、遥控功能,非常适合于实时电力监控系统。

      1.2中间层

      中间层位于现场层与主控层之间,采用高性能、嵌入式通讯服务器。通讯服务器负责把现场层仪表采集的数据经过网络通信联接、数据交换上传到主控层,是主控层与现场层的桥梁。

      1.3主控层

      主控层位于监控室或值班室,配置高性能、高可靠性工业级计算机、UPS不间断电源、打印机、报警装置等。Acrel-3000电力监控软件安装在主控计算机上,通过软件的人机界面和各种管理功能实现对整个箱系统的实时监控和报表管理。

      创业园二期的监控室位于B幢三楼,通过六个通讯服务器把分布于每个楼层动力柜内的共计600多块ACR仪表有机的联系在一起,再通过楼层的局域网把数据传输到后台系统。

      2. 系统框图及主要实现的功能

      系统采用C/S架构,数据处理以数据库为中心,分采集、显示、算法等模块,各主要逻辑关系如下系统框图。

      图2 系统框图

      系统依据客户实际需求进行设计,并实现了一次主接线图界面显示;电参量遥测及电参量越限报警;事件记录;系统运行异常监测;故障报警及操作记录;报表查询与打印;系统负荷实时、历史曲线,用户权限管理等主要功能。

      如A幢4-7层空调总回路8月份各天的用电趋势图如图3所示。

      图3 电能棒图

      3. 设备与投资

      根据现场实际情况所配置的系统硬件含采集装置、电源、工作站主机、打印设备、系统软件、弱电安装施工等总计费用为35万元左右,平均每幢楼的投入费用不超过15万元。配电各环节的数据均可通过监控主机集中显示,方便配电管理人员及时发现配电故障环节,按月统计用电数据,又可以通过OPC转发上传至楼宇自控系统BAS或安防系统FAS,便于整体调度。相对于传统的电工抄表、统计虽增加了一次投入,但智能化程度得到极大提高,节省了人力资本的投入。

      4. 结束语

      ACREL-3000电力监控系统具有通用性好、可靠性高、组态灵活等优点。目前系统已投入运行半年以上,极大的方便了用户的使用。随着计算机信息技术的普及,低压配电智能化的要求也越来越高,变配电监控及低压配电管理使得实现配电室的无人职守真正成为现实,系统对各种用电设备的历史运行数据和状态进行管理分析,便于维护人员明确设备状况,制定详细的设备维护计划,减少人力投入,提高工作效率,从而降低整个系统的运营成本。

      参考文献:

      1)《电力电测数字仪表原理与应用指南》 任致程,周中,中国电力出版社

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