电力监控系统在仁恒河滨花园智能配电系统中的设计与应用
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配电工程中智能配电监控系统的应用发布时间:2022-08-26T02:16:04.150Z 来源:《中国科技信息》2022年4月8期作者:郑卢飞[导读] 介绍10/0.4kv配电系统配备智能电力仪表和变配电监控系统,实时采集主回路的电压、电流、频率、功率因数、有功电能等电气参数和开关信号;通过联网传输到后台,实现对低压配电系统用电状态和能耗的实时监控。
郑卢飞嘉兴市众业供电服务有限公司海盐力源分公司嘉兴海盐 314300摘要:介绍10/0.4kv配电系统配备智能电力仪表和变配电监控系统,实时采集主回路的电压、电流、频率、功率因数、有功电能等电气参数和开关信号;通过联网传输到后台,实现对低压配电系统用电状态和能耗的实时监控。
同时设置剩余电流型电气火灾监测系统,实时在线监测剩余电流。
当达到设定值时,发出预警信号,提醒员工消除隐患。
关键词:变配电监控系统;RS485通讯;能耗监测;漏电火灾报警系统;1电力监控系统设计在在主变压器低压进、出线柜、低压母线耦合器柜、市电、发电机开关柜内设置116套三相数字式多功能测控电表,地下一层配电室的发电机进线柜等低压馈线回路,用于测量一次回路的所有三相电量:u、I、P、Q、cosφ、Kwh、kvarh、F等;配电室低压馈线回路设置37台单相数字式多功能测控表,测量一次回路φ、Kwh、kvarh、F等单相u、I、P、Q、cos;并将上述采集的数据通过通信接口上传到配电室旁值班室的监控主机和监控中心,在主机上实时显示,同时记录各种配电参数,为建筑的能源管理提供准确的数据支持。
同时,带并联线圈的开关可以通过系统远程跳闸和控制电力监控系统采用现场中低压智能监控模块单元实时采集系统数据和故障信号,监控中心集中运行和监控的结构。
配电所和中心变电站通过智能监控模块采集的数据直接传输到中心变电站的主机。
整个监控系统分为三个部分:现场采集层、通信层和中心站监控层。
2.1现场采集层在现场采集层,各变电站的时间数据由现场监控单元采集、分析和处理。
配电工程中智能配电监控系统的应用摘要:智能配电监控系统在现代配电工程中扮演着关键的角色,利用先进的技术和智能化的监测设备来实时监控、管理和保护电力系统。
本文将探讨智能配电监控系统在配电工程中的应用,特别关注了视频监控、环境监控、警报装置以及其他智能监控系统的应用。
本文详细介绍这些应用的场景、益处以及它们如何提高电力系统的可靠性、安全性和效率。
通过综合利用这些智能监控系统,配电工程能够更好地满足日益复杂的能源需求,降低运营成本,提高可持续性,并为未来的电力系统发展提供坚实的基础。
关键词:配电工程;智能配电监控系统;应用引言在电力系统的分布和供应日益复杂的背景下,智能配电监控系统已成为配电工程中的不可或缺的一部分,该系统不仅提供了对电力系统的实时监测和控制能力,还通过集成各种智能设备和传感器,将大数据分析和人工智能应用于电力系统管理,以实现更高水平的智能化和自动化。
本文将深入探讨智能配电监控系统的多个应用领域,以及它们如何为电力系统的稳定运行、设备维护、能源管理和安全性提供关键支持。
1智能配电监控系统应用于配电工程的价值智能配电监控系统在配电工程中的应用具有重要价值,特别是在实现无人值班的配电室管理模式下,其价值更为凸显。
第一,提高安全性。
智能配电监控系统能够实时监测配电室内的各种电气装置,包括电缆、断路器、开关设备等,以确保它们的正常运行。
一旦发现异常情况,如电气故障或设备过热,系统将立即发出警报,减少火灾和其他安全风险。
第二,触头在线测温。
为了监测设备的运行状态,智能监控系统可以使用触头在线测温技术,实时监测电缆中间头的温度。
如果温度异常升高,系统将立即警示,有助于提前预防潜在故障[1]。
第三,环境监测。
系统还可以监测配电室内的温度、湿度和通风情况,这些数据对于维持设备的正常运行和员工的舒适性至关重要,异常的温湿度或通风问题也将被及时识别和报警。
第四,数据收集和记录。
智能监控系统会收集各种数据,如设备状态、电流电压参数、故障历史等,对于事后分析、维护计划和决策制定非常有用。
智慧电力工地监控系统设计方案设计方案:智慧电力工地监控系统一、概述智慧电力工地监控系统是利用现代化技术手段,对电力工地进行实时监控、预警和管理的一种综合性解决方案。
系统通过安装智能摄像头、温湿度传感器、烟雾传感器等感应设备,结合云计算、大数据、物联网等技术,实现对电力设备、施工现场、人员安全等各个方面的监控和管理,提高工地的安全性和管理效率。
二、系统功能1. 电力设备监控:通过智能摄像头和传感器,实时监测电力设备的运行状态和温湿度等参数,预防设备故障和火灾等意外事故。
2. 施工现场监控:利用摄像头实时监控施工现场,对违规施工、危险行为等进行预警,并提供视频录像作为证据。
3. 人员安全管理:通过身份识别、人脸识别等技术,实现人员进出工地的自动监测和识别,对未授权人员进行报警。
4. 环境监控:通过温湿度传感器、烟雾传感器等设备,监测环境因素,如温度、湿度、烟雾浓度等,及时采取措施避免安全风险。
5. 数据分析与管理:将各个传感器采集到的数据通过云计算进行分析和存储,提供数据报表和可视化界面,方便管理人员了解工地的各项情况。
6. 预警与报警:通过系统中的预警模块,对异常情况进行预警,如设备故障、温湿度超过设定值、烟雾浓度异常等,及时报警并发送通知给管理人员。
三、系统架构1. 硬件设备:智能摄像头、温湿度传感器、烟雾传感器等监控设备。
2. 数据传输设备:网络路由器、传感器接口模块等。
3. 云平台:用于数据存储、大数据分析和管理。
4. 应用软件:包括监控系统后台管理软件、移动终端APP等。
五、系统实现1. 安装设备:在电力工地各个关键区域安装智能摄像头、温湿度传感器、烟雾传感器等监控设备,并与云平台连接。
2. 数据传输:通过传感器接口模块将采集到的数据传输给云平台,实现实时监控和数据存储。
3. 系统开发:开发后台管理软件,实现对监控设备的管理和控制功能;开发移动终端APP,方便管理人员随时随地查看工地情况。
配电室智能电力监控系统(一)引言:配电室是电力系统中的核心环节,负责将来自发电厂的电能分配给各个电器设备。
为了确保电力系统的安全稳定运行,智能电力监控系统应用于配电室成为一种趋势。
本文将介绍配电室智能电力监控系统的相关内容。
正文:1. 智能电力监控系统的概述- 系统架构和组成部分- 主要功能和特点- 智能电力监控系统的优势1.1. 系统架构和组成部分- 前端数据采集模块- 数据传输与处理模块- 监控与管理终端- 数据存储与分析模块1.2. 主要功能和特点- 实时监测与告警- 远程操作与控制- 数据存储与分析- 用户友好界面- 高可靠性和可扩展性1.3. 智能电力监控系统的优势 - 提高电力运行效率- 提高电力系统的安全性 - 降低运维成本- 优化电力资源的利用2. 数据采集与传输- 传感器选择与配置- 数据采集与采集频率- 数据传输方式与协议2.1. 传感器选择与配置- 电流传感器- 电压传感器- 温度传感器- 湿度传感器2.2. 数据采集与采集频率- 实时采集与定时采集- 采集频率的选择与调整 2.3. 数据传输方式与协议- 有线传输方式- 无线传输方式- 通信协议的选择与适配3. 数据处理与分析- 数据预处理与清洗- 数据存储与管理- 数据分析与可视化3.1. 数据预处理与清洗- 数据异常与离群值的处理 - 数据噪声的过滤与平滑3.2. 数据存储与管理- 数据库的选择与设计- 数据备份与恢复策略3.3. 数据分析与可视化- 数据分析方法的选择与应用 - 可视化工具的使用与展示4. 远程操作与控制- 远程数据传输与交互- 远程设备控制与断路器操作 - 远程告警与故障处理4.1. 远程数据传输与交互- VPN与云平台的应用- 用户权限与安全策略4.2. 远程设备控制与断路器操作- 远程设备监控与操作方法- 断路器远程控制的实现与应用4.3. 远程告警与故障处理- 告警信息的传输与处理- 远程故障排除与维修5. 智能电力监控系统的总结- 系统的优势与挑战- 发展趋势与展望总结:配电室智能电力监控系统应用于电力系统中,通过数据采集与传输、数据处理与分析、远程操作与控制等方式,可以提高电力系统的安全性和运行效率,降低运维成本,优化电力资源的利用。
电力监控系统在供配电设计中的应用研究李哲摘要:在电力资源需求日益旺盛的今天,人们更加关注供配电的设计,但是,电力企业的运营成本在不断增加,这就需要相关部门对其进行更深层次的探讨。
因此,为了有效地提高供电效率、减少不必要的电能损耗,从而切实地履行我国节能减排政策,为电力企业创造更大的利益空间,这就需要在供配电设计中引入电力监控系统,并使之成为供配电设计的重要组成部分。
关键词:电力监控系统;供配电设计;应用一、电力监控系统基本功能1.1电力监控系统的数据采集功能大多数的电力系统是以查询的方式进行数据采集,以这种方式进行采集,可以减少电力处理的时间,减少了供配电线路的负荷。
数据采集包括以下几个方面:①模拟量的采集:在电力监控系统中,各区段的电压、电流、电阻、电阻率、频率等,都需要进行模拟量采集。
模拟量采集直流采样和交流采样。
直流采样程序简单、抗干扰能力强,但是实时性较差,存在的误差较多,同时稳定性也需要进一步改进;交流采样相比于直流采样,具有速度快、误差小等特点,在稳定性和可持续性方面,也有了一定程度提高。
②开关量的采集。
电力监控系统程序繁琐,内部结构复杂,电力监控系统可以准确的监测系统中开关闭合的情况、刀闸的断开的状态、安全警报的运行情况等。
正确掌握开关量的采集数据,有助于我们观察电路是否处于安全状态中,更好的确保了电力安全,进一步保障了人身和财产的安全。
③电能计量。
通过电能计量可以计量出电路所做的有效功率。
传统的电能计量运行十分机械,不灵活,电能表不能与通讯设备直接相连,这就造成了电力资源的浪费。
新型的方法在传统方法上做了改进,分为了两种方法,这两种方法工作方式不同,但都提高了工作的效率和准确性。
1.2电力监控系统的事件顺序记录功能电力监控系统的事件顺序功能可以有效的监控电路结构中的工作顺序,起到了记录和保护线路的作用。
顺利实施事件顺序记录是有一定条件的,这要求计算机或其他通讯系统的内存必须足够大,可以满足事件顺序记录的数量和时间段,以保证电力监控系统的实时性和监控性,方便及时查找之前的信息。
智慧智慧用电监控系统设计方案一、引言电力是现代社会生产和生活的基础,用电量的增加不仅带来了经济效益的提升,同时也带来了用电安全和用电能耗的挑战。
为了实现用电的智能化管理和有效地监控用电情况,开发一个智慧用电监控系统尤为重要。
本文将介绍一种智慧用电监控系统的设计方案。
二、系统架构智慧用电监控系统主要由以下几个组成部分组成:1. 用电监测系统:包括传感器网络和数据采集设备,用于实时监测各用电设备的用电情况,例如电流、电压、功率等。
2. 数据传输系统:将用电监测系统采集到的数据传输给后台处理系统,可以采用有线或者无线通信方式,例如以太网、无线局域网等。
3. 后台处理系统:对传输过来的数据进行处理和分析,提供用电数据的统计和报表分析,同时也可以进行异常报警和预测计算。
4. 用户终端设备:用于用户查看和操作智慧用电监控系统,可以是PC、手机、智能电视等。
三、系统功能设计1. 实时监测功能:通过传感器网络和数据采集设备实时监测用电设备的用电情况,包括电流、电压、功率等参数。
2. 数据传输功能:将实时监测的数据传输给后台处理系统,可以采用有线或者无线通信方式进行数据传输。
3. 数据处理和分析功能:后台处理系统对传输过来的数据进行处理和分析,提供用电数据的统计和报表分析,为用户提供科学决策的依据。
4. 异常报警功能:在用电设备发生异常情况时,后台处理系统可以通过短信、邮件、APP推送等方式给用户发送异常报警信息。
5. 预测计算功能:通过对历史数据的分析和建模,预测未来一段时间的用电情况,为用户提供用电计划和用电成本的优化建议。
6. 用户管理功能:后台处理系统可以对用户进行管理,包括用户的注册、登录、权限控制等。
7. 数据展示功能:用户通过终端设备可以查看实时监测数据、历史数据、报表分析等,同时也可以设置监控规则和报警条件。
四、系统优势1. 实时性:系统具备实时监测和报警功能,用户可以实时了解用电情况,及时采取措施降低用电风险。
电力监控系统在供配电设计中的应用分析马小波摘要:随着电能需求量的逐渐上升,以电力事业为主导的服务模式越来越多,基于此种情况,如何做好对供配电设计及运行的监控就变得非常有意义了。
为了在保证电力工作安全性的基础上,满足社会生活的用电需求,电力监控系统得以研发并迅速应用到各供配电系统中。
电力监控系统的有效应用,标志着我国电力配电事业的进步,其在电力工作安全性保障方面发挥了很大的作用。
关键词:电力监控系统;供配电设计;应用1电力监控系统的主要概念电力监控的运行包括很多方面,是一个综合系统,其中包含很多的重要因素,例如各种基础性的设备以及先进的计算机技术等,对供配电设计进行协助是最重要的部分。
当采集电力信息时,需要在供配电系统中收集各种设备的状态信息,当然这需要依靠电力监控系统,进而通过通讯设备传播信息;电力监控系统也具有很强的适应性,可以作为一个独立的监控系统,并可以配合不同种类的设备,对供配电系统的整体运行进行监督。
2电力监控系统的组成结构2.1现场监控层现场监控层是以监控中心为基础的系统层面,其设备包括控制主机、电脑监视器等。
在实际工作中,现场监控层能够依靠自身设备来完成对包括电柜、变压器在内的所有配电设备的监控,其就像是电力监控系统的“触角”,深入到整个配电系统当中,实现对整个配电系统的监控,并将其所监控到的信息通过通讯网络层实时的传递给系统监控层。
2.2通讯网络层通讯网络层是以太网为基础的通信网络,其依靠串口联网服务器、太网交换机等设备来实现对现场监控层与系统管理层的有效连接,其是电力监控系统当中最为重要的传输工作层。
在实际工作中其就像是电力监控系统的“动脉”,将监控层的信息反馈给管理层,再将管理层的命令传达给监控层,达到连通整个电力监控系统的作用。
2.3系统管理层系统管理层由计算机、网络通信设备等构成。
其主要工作是对现场监控层所监控到的信息进行分析和研究,然后通过与软件当中配电系统规范操作内容的对比来确定配电系统行为是否正确,如果有误,则对其进行深入的分析,制定出解决方法,并将其提供给相关人员,从而完成对供配电系统的有效监督。
供配电设计中电力监控系统的应用分析宋思海摘要:随着物质生活的不断提高,随着我国经济的大发展,随着改革开放的步伐不断加大,人们对电力事业的需要与应用也越来越广泛,很多企业对电力的需求也越来越大,电力事业面临着越来越多的发展机遇与挑战,而为了降低供配电运营成本,减少不必要的经济损失,如何做好供配电设计及运行的监控也显得日益重要了。
电力监控系统在供配电设计中的应用不仅是电网供电稳定性的必然选择,也能为供配电设计方案提供合理、有效的支持。
关键词:供配电设计;电力监控系统;应用1电力监控系统的概述供配电设计中的电力监控系统是一项复杂的、综合性较强的系统,其组成复杂,包括计算机设备及技术,作用是协调配合供配电设计,一般应用在电力信息的采集方面,利用计算机电力监控系统对其他供配电设备进行状态监督和信息传递,监督供配电的运行。
电力监控系统还包括电子技术和现代化控制技术,这些先进技术能够帮助电力监控系统进行远程监控、数据的采集、记录、分析、传递和调控,所有功能一体化实现电力系统透明化方式发展,提高电力系统的紧急性、安全性和智能性。
在供配电设计中应用电力监控系统能够提高对整个供配电的控制能力,加强供配电系统与电网其他的系统有机的结合起来,避免出现隔绝状态,促进供配电整体的发展。
2电力监控系统在供配电设计中的特性2.1稳定性作为一种典型的嵌入式系统,电力监控系统在实际的应用过程中具有较强的稳定性。
特别是在信息的处理和模拟过程中,更是能够较好地屏蔽外部信息要素的干扰,从而保证监控系统能够在相对复杂的工况环境下发挥作用。
当前市场经济环境下,电力供应稳定性的保障,所具有的重要意义不言而喻。
电力监控系统的这种稳定性优势,显然值得我们给予更多的关注和重视。
2.2安全性根据城市电力的综合发展来看,要保障供配电中电力监控系统的正常运行,电力监控系统的安全性至关重要。
电力监控系统的安全性主要体现在它在电力监控系统的运行过程中对外保密性极高,独一无二的IP地址是单独为电力系统设立的单一IP,工作人员访问只能登陆这个唯一的IP对系统进行操作。
智能电力监控系统在配电系统中的应用摘要:目前,网络安全态势感知能全局、动态地感知潜在的网络安全风险,得到了人们的广泛关注电力监控系统网络安全态势感知借助机器学习、人工智能、大数据等技术,从长期、海量网络安全态势数据处理过程中学习,洞察数据隐含的内在逻辑关系,对电力业务网络中各种活动实现异常行为辨识、攻击意图理解和行为影响评估,以达到对安全态势的推理性判断和知识性把控本文首先简述了网络安全态势感知的基本概念和系统框架,然后介绍了电力监控系统网络安全防护的现状和存在的风险针对这些风险和不足,从实践角度系统阐述了电力监控系统网络安全态势感知平台所涉及的多维度安全事件关联分析模型、基于“基线学习”的异常流量和异常行为检测方法、基于攻击场景的攻击链识别模型和基于“地址自校验”的电力遥控安全技术等关键技术最后,对电力监控系统态势感知解决方案及其应用进行了总结和展望关键词:智能电力监控系统;配电系统;应用引言随着目前网络技术的快速发展,特别是两化融合以及物联网的快速发展,越来越多的通用协议、硬件和软件在工业控制系统产品中采用,并以各种方式与互联网等公共网络连接,使得针对工业控制系统的攻击行为大幅度增长,常见的攻击方式就是利用工业控制系统的漏洞,具体包括PLC、DCS(分布式控制系统)、SCADA(数据采集与监视控制系统)乃至应用软件中的信息安全漏洞。
1监控系统亮点(1)主要是消除上位机监控系统画面错误弹窗显示。
(2)电力综合自动化监控系统中增加故障录波功能;添加重要参数的历史曲线(两段线路电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数和总功率等)查询。
(3)两台变压器温度监测数据接入通信系统并在上位机画面显示。
(4)电力综合自动化监控系统实现手车和断路器的远控功能。
(5)完善集控中心的远程遥控功能。
2智能电力监控系统在配电系统中的应用措施2.1加强计算环境安全建设计算环境安全主包含的内容很多,例如:恶意代码防护、入侵检测、系统漏洞、安全审计、外设管理、剩余信息保护几个层次。
电力监控系统在供配电设计中的应用钱澄雨摘要:随着计算机信息技术在智能电力行业广泛的应用,电力系统管理已经不再满足于在本地监控变配电的运行状况,智能电力监控系统在供配电系统中的应用越来越被重视。
本文首先对监控系统的基础功能与架构进行概述,同时探讨智能电力监控系统在供配电系统设计中的应用,旨在提高电力监控过程中的效率。
关键词:智能电力监控系统。
供配电设计。
应用随着十三五规划的到来和开展,国内经济快速发展,人民生活对电力的需求不断上涨,供配电设计进一步面临着发展与机遇。
社会更需要供电单位与终端用户降低运营成本、提高效率,智能电力监控系统作为供配电设计当中的重要部分,可以实现电力系统管理高效率、节约电力运营成本。
随着科技与生产力的提升,智能电力监控系统的开发研究开始被重视,不断创新,使得电力监控系统发挥重要作用。
1 智能电力监控系统的基本功能与架构1.1智能电力监控系统基本功能智能电力监控系统采用现代计算机控制技术、自动化技术和网络技术等,通过高效可靠的通讯设备,对智能配电设备的运行数据、状态信息进行采集和管理,经过系统软件组态,最终达到有效的提高供配电系统的可靠性以及运营管理水平。
功能包括事件顺序记、采集数据、远程操作。
①事件顺序记主要记录保护动作的顺序和断路器合、分闸等。
保证这个系统中的信息更为完整、可靠。
②采集数据包含开关量、模拟量的采集和电量计量。
③远程操作主要指相关操作人员利用计算机断路器和隔离开关进行合、分闸操作,让控制电流的程序更智能化。
也可以有效防止计算机一旦出现故障的时候,这个系统避免瘫痪。
1.2智能电力监控系统架构智能电力监控系统基于“三层分布,两个网络,一体集成”的架构。
即由设备层、通讯层及主站层三个不同层次中的设备,通过现场总线及以太网两个网络连接形成一个有机整体。
包括设备层、通讯城、采集层。
①设备层:设备层设备即远程终端设备,用于现场监控信号的数据采集和传输。
设备层由电力监控系统中所需的各种智能仪表、微机保护装置及其他第三方智能设备组成。
电力监控软件在天津仁恒河滨花园智能配电系统中的
应用
安科瑞周洁
摘要:本文介绍基于Acrel-2000电力监控软件和网络电力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系统,系统实现了微机在配电室中无人管理的功能,省去了值班人员现场操作的无序性,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:电力监控软件;网络电力仪表;仁恒河滨花园;应用
0引言
近年来,随着电网现代化程度的不断提高,变配电站将向数字化,智能化发展。
智能电子设备将会越来越多地应用于变配电站中的保护,控制和测量领域。
电力监控系统的应用能够明显提高数据的可靠性和真实有效性,从而提高管理的规范性,安装在监控侧的网络电力仪表与变配电站电力监控系统进行通信,可以提供充分的电力系统状态数据,从而提高整个变配电站的运行和维护水平。
Acrel-2000电力监控软在仁恒河滨花园的应用,成功实现了1个低压配电室电力参数的集中采集,成为仁恒河滨花园变配电站向数字化,智能化发展的标志。
1项目介绍
仁恒河滨花园电力监控系统现场分为1个低压配电室,配电室内采用安科瑞ACR系列电力监控仪表采集各回路的电流、电压、电能等电参量,然后通过中间层采集设备经光纤传到监控室计算机上,实现遥测、遥信功能。
仁恒河滨花园位于河北区元纬路-五马路-海河东路-八马路围合处,总面积超30万平方米的精装修项目。
仁恒河滨花园开发集公园、居住区、商业、小学、4000平米的小区会所于一体。
仁恒滨河水岸位于河北区元纬路-五马路-海河东路-八马路围合处,总面积超30万平方米的精装修项目,目前正在紧张的施工进行中,该项目是仁恒集团在天津的又一力作。
2用户需求
江苏安科瑞电器制造有限公司系统集成部对天津仁恒河滨花园要解决的问题进行详细分析,弄清楚项目发起人及项目其他干系人的要求¸待开发的信息系统要解决客户和用户的业务问题以及问题的来龙去脉后,经双方沟通知电力监控系统应实现各配电室各馈线回路电压、电流、功率、功率因数及频率等监测信息实时刷新,配电室整体一次图形式直观动态显示;完成对各配电回路的电压、电流或功率实时和历史趋势曲线的绘制,便于分析该回路配电运行工况,调配三相配电平衡;完成对各回路的电能集抄功能,并自动生成符合客户管理需求的用电报表,所有报表或图表支持查询打印功能;对各监测点的通讯状态或异常用电进行报警,便于管理人员实时掌握并分析配电运行情况
3设计方案
根据可靠性和高效率配电管理的要求,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,上海安科瑞电气股份有限公司对天津河滨花园的智能配电系统的改造提供如下设计方案
3.1参考标准
系统的设计满足以下所列制造和试验标准:
GBJ63-93《电力装置电测量仪表装置设计规程》
GB2887《计算站场地技术要求》
GB/50198-94《监控系统工程技术规范》
GB50254/59-96《电气装置安装工程施工及验收规范》
IEC-61131-3《图形可编程标准》
ISO/IEC11801《国际综合布线标准》
JGJ/T16-92《民用建筑电气设计规范》
GB/J63-90《电力装置的电测量仪表装置设计规范》
GB/T13730《地区电网数据采集与监控系统通用技术条件》
3.2组网结构图拓扑图
为满足配电室统一监控的要求,配电室现场安装安科瑞公司网络电力仪表通过屏蔽双绞线手拉手相连至串口服务器,进而传输至后台主机实现对现场数据的采集,存储,处理,实时显示以及历史查询
3.3仪表,通讯线缆,交换机及串口服务器选型
对天津河滨花园提出的需求和我们确定的组网方案,站控管理层设备层采购华北工控的工业主机,联想的显示器,SANTAK 的UPS 以及HP 的打印机;网络通讯层使用MOXA 的NPORT5630串口服务器;现场设备层采上海安科瑞公司ACR 系列网络电力仪表,总线铺设屏蔽双绞线,以满足系统组网的要求,具体设备如下表:
应用场合型号主要功能
站控管
理层
工作站
主机
RPC-610●4U、19英寸可上架,欧美风格,符合
EIARS-310C 标准●前面板带锁,防止误操作●尺寸482mm×460mm×177mm(W×D×H)●前面板带锁,防止误操作UPS 电
源C1K/1KVA 输入保护可復位断路器输出保护短路、电池低电压、过载、输出高电压、UPS 过温工作温度0℃~40℃存放温度-25℃~55℃执行标准
Q/ZYDZ 1-2002备案号:QB/440600291555-2002
湿度0~90℃不凝结
网络通讯层串口服务器NPORT5630-8NPort 5600系列的串口设备联网服务器可让
工业串口设备立即连上网络。
NPort 5400系列的
串口设备联网服务器体积小巧,将RS-232或
RS-422/485串口设备,如PLC,测量仪,和传感器
连接到IP-based Ethernet LAN。
现场设备层网络电力仪表ACR330ELH 电网质量分析仪三相I、U、kW、kvar、kVA、kWh、Kvarh、Hz、
cosΦ;四象限电能计量;THDu,THDi、
HRUn/HRIn(2-31次各次谐波分量);CF(电压波峰
系数)、THFF(电话波形因子)、KF(电流K 系数)、
εu(电压不平衡度)、εi(电流不平衡度)计算;
电网电压电流正、负、零序分量(含负序电流)测
量;RS485/Modbus、大屏幕点阵式LCD 图形显示、
全中文菜单
ACR120E 网络电力仪表LCD 显示、全电参量测量(U、I、P、Q、PF、
F);四象限电能计量、复费率电能统计、最大需量
统计;4DI+2DO;RS485通讯接口、Modbus 协议
现场总线RVVP2*1.0
屏蔽双绞线:中距离传输RS485通讯方式时传
输距离≤1200m,没跟现场总线理论上手拉手连接
32块网络电力仪表。
4系统功能
上位机软件采用Acrel–2000电力监控软件,通过软件进行设备配置、数据库变量配置、界面设计等,完成了在上位机软件监控及电力监控的功能。
4.1.一次图显示:ACREL-2000软件通过中间采集设备采集现场电力监控仪表数据,并在系统一次图显示出来。
如下图所示,各个回路三相电流、三相电压、有功功率、无功功率、功率因数、有功电能等电参量实时刷新显示,能直观反映该系统各进出线回路运行状况。
4.2.远程抄表查询:各个配电室各个回路按照时间段进行历史数据查询。
选择回路后,可选择时间间隔、时间长度对该回路进行历史数据精确查询,包括电压、电流、功率、功率因数和电能等常用数据。
查询结果可导出成EXCEL表格进行保存,也可打印保存
4.3趋势曲线:各重要回路电流、功率实时趋势显示及历史趋势查询功能。
选择回路后,该回路实时趋势曲线会不断刷新,选择“起始时间”可查看该回路历史趋势曲线,选择“时间长度”可查看历史日、月、年趋势曲线,能更加直观反映该回路运行情况。
5项目实施后的效果分析
实现数据集中采集,降低管理费用:可以实现各种电参量数据的集中采集记录,集中数据分析,减少分支变电所数据的沉淀,集中信息反映。
兼容性和可扩展性分析:安科瑞2000电力监控系统充分考虑了与BA系统之间的互连
互通,避免成为信息孤岛,只要稍做调整即可与正在实施或即将实施的楼宇自动化系统对接,可以充分保护企业的投资。
保持数据的原始性,防止被修改:原始的由现场电工抄表后送交管理层的方式,增加了因数据抄送过程中被修改而使领导读脏数据的几率,安科瑞2000电力监控系统保持了数据的原始性,便于领导层了解真实的数据。
基本实现电工工作从操作电工向管理电工的转变:原始电工以抄表和操作送断电为主,安科瑞2000电力监控系统增加系统各种报表,遥控以及一次系统图,在降低电工工作量的同时,使电工可以从配电的整体去考虑配电的合理性。
6结束语
本文以Acrel-2000智能电力监控系统的三层网络拓扑结构为核心,分析了网络拓扑结构的选型,以及Acrel-2000电力监控系统的功能和性能指标。
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,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,减少工作人员,提高效率。
同时,根据建立的电能计量体系,可以了解、分析建筑总体能耗,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]《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。