配电室环境监控系统 智能化改造技术方案
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配电室改造实施方案一、前言。
配电室是供电系统的核心部分,其安全、可靠性对整个供电系统的运行起着至关重要的作用。
随着社会的发展和科技的进步,原有的配电室设施可能存在安全隐患、设备老化等问题,因此需要进行改造和升级。
本文将就配电室改造的实施方案进行详细阐述,以期为相关工程提供参考和指导。
二、改造目标。
1. 提升配电室的安全性和可靠性;2. 更新配电设备,提高供电系统的运行效率;3. 优化配电室布局,提高空间利用率;4. 减少能源消耗,降低运行成本。
三、改造内容。
1. 更换老化设备。
针对配电室中老化、损坏的设备,需进行及时更换。
包括断路器、开关、接触器等设备,确保设备的正常运行和安全使用。
2. 更新配电系统。
将原有的配电系统进行更新,采用先进的电气设备和技术,提高供电系统的稳定性和可靠性。
同时,引入智能化管理系统,实现对供电系统的远程监控和管理。
3. 优化配电室布局。
根据实际情况重新规划配电室的布局,合理设置设备和配电线路,提高空间利用率,方便设备的维护和管理。
4. 加强安全防护。
安装适当的安全防护设施,包括火灾报警系统、漏电保护装置等,确保配电室的安全运行。
5. 节能环保。
在改造过程中,应选用节能环保的电气设备和材料,减少能源消耗,降低运行成本,同时对废旧设备和材料进行合理处理,做到资源循环利用。
四、实施步骤。
1. 制定改造计划。
针对配电室的实际情况,制定详细的改造计划,包括设备更换、系统更新、布局优化等内容,明确时间节点和责任人。
2. 设备采购与安装。
根据改造计划,进行电气设备的采购和安装工作,确保设备的质量和安全性。
3. 系统更新与调试。
对配电系统进行更新和调试,确保系统的稳定运行和可靠性。
4. 布局优化与安全防护。
对配电室的布局进行优化调整,同时安装安全防护设施,确保配电室的安全运行。
5. 节能环保工作。
在改造过程中,注重节能环保工作,选择符合要求的电气设备和材料,减少能源消耗,降低运行成本。
车间配电室改造工程方案一、前言随着工业和信息化的发展,车间配电室在生产中起着极其重要的作用。
良好的配电室设计和设备能够保障车间设备的正常运行,提高生产效率,降低故障率,保障员工生命财产安全。
因此,对车间配电室进行改造升级是非常必要的。
本文对一家汽车零部件生产厂的车间配电室改造工程进行分析和规划,以期为相关工程提供参考和借鉴。
二、项目概况1.1 项目名称:某汽车零部件生产厂车间配电室改造工程1.2 项目地点:某汽车零部件生产厂1.3 项目背景:随着生产规模的不断扩大,原有的配电室设备老化,低效,安全隐患较大,已不能满足生产需要,迫切需要进行改造升级。
1.4 项目目标:通过改造配电室,提高设备运行效率,降低故障率,提升安全性,满足工厂日常生产需求。
三、项目需求分析2.1 设备老化:原车间配电室设备使用年限较长,已经出现了不同程度的老化现象,存在操作不便、安全隐患大等问题。
2.2 低效问题:原配电室设备负荷较大,使用率高,但效率低下,导致了生产效率不高,需要进行能效改进。
2.3 安全隐患:原配电室存在一些设计缺陷,设备老化,存在一定的安全隐患,对员工生命财产安全造成一定的威胁。
2.4 日常维护:由于车间配电室设备老化,日常维护频率较高,维护成本较大。
2.5 自动化改进:原配电室设备操作方式老旧,缺乏自动化设备,需要改进。
四、改造方案3.1 设备更新:对原有的配电室设备进行更新,更新主要包括高低压开关柜、断路器、电缆线路等。
3.2 系统优化:对原有的配电室系统进行优化升级,主要包括智能化控制系统、自动切换设备等。
3.3 安全改进:对配电室布局、绝缘材料、接地系统等进行改进,提高配电室的安全性。
3.4 能效改进:采用高能效设备、优化供电系统,提高能效,降低能耗。
3.5 自动化改进:引入PLC控制系统、远程监控系统等自动化设备,提高配电室操作效率。
3.6 经济考量:结合现实情况和经济实力制定改造方案,确保改造工程的经济合理性。
电气行业智能化电力系统与设备维护方案第一章智能化电力系统概述 (2)1.1 智能化电力系统发展背景 (2)1.2 智能化电力系统基本架构 (2)1.3 智能化电力系统关键技术研究 (3)第二章电力系统监测与控制 (3)2.1 电力系统监测技术 (3)2.2 电力系统控制策略 (4)2.3 电力系统故障诊断与处理 (4)第三章智能电网建设与改造 (5)3.1 智能电网建设规划 (5)3.2 智能电网关键设备选型 (5)3.3 智能电网改造案例分析 (6)第四章电力系统保护与安全 (6)4.1 电力系统保护装置 (6)4.2 电力系统安全防护策略 (7)4.3 电力系统风险评估与防范 (7)第五章智能化电力设备维护 (8)5.1 智能化电力设备维护策略 (8)5.2 智能化电力设备故障处理 (8)5.3 智能化电力设备维护案例分析 (8)第六章电力系统通信与网络 (9)6.1 电力系统通信技术 (9)6.1.1 有线通信技术 (9)6.1.2 无线通信技术 (9)6.1.3 网络通信技术 (9)6.2 电力系统网络架构 (9)6.2.1 通信网络层次结构 (9)6.2.2 通信网络拓扑结构 (10)6.2.3 通信网络设备 (10)6.3 电力系统网络安全防护 (10)6.3.1 物理安全防护 (10)6.3.2 数据安全防护 (10)6.3.3 网络安全防护 (10)6.3.4 安全管理 (10)第七章电力系统大数据应用 (10)7.1 电力系统大数据采集与存储 (10)7.1.1 数据采集 (11)7.1.2 数据存储 (11)7.2 电力系统大数据分析与挖掘 (11)7.2.1 数据预处理 (11)7.2.2 数据分析 (11)7.2.3 数据挖掘 (11)7.3 电力系统大数据应用案例 (11)第八章电力系统智能化设备研发 (12)8.1 智能化电力设备研发流程 (12)8.2 智能化电力设备关键技术 (12)8.3 智能化电力设备研发案例分析 (13)第九章电力系统智能化培训与人才培养 (13)9.1 电力系统智能化培训体系 (13)9.1.1 培训目标 (14)9.1.2 培训内容 (14)9.1.3 培训方式 (14)9.1.4 培训评估与认证 (14)9.2 电力系统智能化人才培养策略 (14)9.2.1 优化人才培养结构 (14)9.2.2 加强校企合作 (14)9.2.3 强化师资队伍建设 (14)9.2.4 拓展国际交流与合作 (15)9.3 电力系统智能化培训案例分析 (15)9.3.1 某地区电力公司智能化培训项目 (15)9.3.2 某高校电力系统智能化实验室建设 (15)9.3.3 某企业电力系统智能化培训与认证 (15)第十章电力系统智能化发展趋势与展望 (15)10.1 电力系统智能化发展趋势 (15)10.2 电力系统智能化产业发展 (16)10.3 电力系统智能化未来展望 (16)第一章智能化电力系统概述1.1 智能化电力系统发展背景我国经济的持续增长,能源需求的不断上升,电力系统作为能源供应链的核心环节,面临着越来越大的压力。
配电房在线监测系统解决方案,确保供电安全信息化社会离不开电力的供应,对变配电场所的监管不到位、不及时,很容易引发火灾、大范围停电,严重影响生产、生活,造成严重的经济损失。
针对这一情况,我们推出了一款配电房在线监测系统解决方案,可以实现自动化、智能化的监测管理,保障供电系统的安全和稳定。
一、系统简介配电房在线监测系统解决方案可以对环境子系统、安防子系统、电力监控子系统进行监控,利用现场采集装置对室内的环境及电力工作状况进行实时监控,并将采集到的数据进行上传。
管理人员可以在远程运维平台上随时了解现场的工作状况,在发生异常时,能及时发出预警通知,准确地确定设备的故障位置,让管理员能够及时、快速地作出响应。
系统功能:环境监测(温湿度、SF6&O2、噪声、粉尘、漏水、水位等监测)、动力监测(变绕组温度监测、开关柜母线测温、开关柜局放监测、馈线电量温度监测、配电柜电参数监测等)、安全监测(烟雾、红外、电子围栏、门禁、视频等监测)、设备控制(空调、除湿机、风机、灯光、水泵、新风机等控制)等。
二、功能特点1、远程监控:通过远程监控取代了以往的人工巡查,降低了人力成本,优化了人力资源配置。
2、接口数量丰富:提供RS232、RS485、DO、DI、AI、等多种类型的通信接口,可接入市面上绝大多数的传感器和智能设备,兼容性强3、安装方便:多总线结构,模块化设计,傻瓜式安装,安装方便,可快速完成项目交付。
三、应用价值1、提高应急处理能力:能够在故障发生的第一时间及时发送告警通知,同时具有极高的前瞻性,能够提前发现潜在的风险隐患,防患于未然。
2、多站点集中监控:系统可以实时了解各个点位的运行状况,远程控制各个站点内的设备,节省了大量的时间和人力成本,提高监管效率。
3、降本增效:采取全自动化的监管模式,进行24小时的状态监测、远程管理,在出现故障时立即通知运维人员,节省了大量的人力投入,大大提高了管理的智能化、自动化水平。
配电室改造施工方案第1篇配电室改造施工方案一、项目背景随着我国经济的快速发展,电力需求不断增长,对配电室的安全、可靠运行提出了更高的要求。
为进一步提高配电室的供电能力和运行效率,降低故障率,保障人民群众的生命财产安全,本项目将对现有配电室进行改造施工。
二、改造目标1. 提高配电室供电能力,满足日益增长的电力需求。
2. 提高配电设备的可靠性和安全性,降低故障率。
3. 优化配电室布局,提高运维效率。
4. 减少能耗,实现绿色环保。
三、改造内容1. 设备更新:更换部分老化、故障频发的配电设备,提高设备性能。
2. 布局优化:重新规划配电室布局,确保设备安装合理,运维便捷。
3. 安全防护:加强配电室的安全防护措施,提高人员及设备安全。
4. 自动化改造:引入智能化监控系统,提高配电室运行效率。
四、施工方案1. 施工准备(1)组织编制施工组织设计,明确施工内容、施工方法、施工顺序、施工时间及质量、安全要求。
(2)办理施工手续,取得相关部门的批准。
(3)与供电部门协调,确保施工期间供电稳定。
(4)组织施工队伍,进行安全技术培训。
(5)准备施工所需材料、设备、工具等。
2. 设备更新(1)根据设备清单,采购新型、高效、节能的配电设备。
(2)对设备进行验收,确保设备质量符合国家标准。
(3)按照设备安装图纸,进行设备安装、调试。
(4)对原有设备进行拆除、搬运、存储,确保施工现场整洁。
3. 布局优化(1)根据配电室实际情况,绘制改造后的配电室布局图。
(2)优化设备布局,确保设备安装间距合理,便于运维。
(3)重新规划电缆走向,减少电缆交叉,降低故障率。
(4)合理设置安全通道,确保人员通行安全。
4. 安全防护(1)对配电室进行封闭式管理,设置安全警示标志。
(2)加强配电室通风、照明,提高工作环境。
(3)对配电设备进行绝缘处理,防止漏电事故。
(4)配置完善的消防设施,提高火灾防控能力。
5. 自动化改造(1)引入智能化监控系统,实现对配电室设备运行状态的实时监测。
第1篇随着科技的不断进步,智能化已经成为各行各业发展的必然趋势。
电厂作为国家能源供应的重要支柱,其智能化改造升级显得尤为重要。
本文将针对电厂智能化解决方案进行深入探讨,旨在提高电厂的生产效率、降低能耗、保障安全,推动我国电力行业向高质量发展。
一、电厂智能化解决方案概述电厂智能化解决方案是指利用现代信息技术、物联网、大数据、云计算等先进技术,对电厂的生产、运营、管理等方面进行智能化改造,实现电厂的自动化、智能化、高效化运行。
该方案主要包括以下四个方面:1. 设备智能化通过对电厂设备进行智能化升级,提高设备的运行效率、降低故障率,延长设备使用寿命。
主要包括:(1)设备状态监测与预测性维护:通过传感器、智能监测系统等设备,实时监测设备运行状态,对设备故障进行预测性维护,减少设备停机时间。
(2)设备优化控制:利用人工智能、大数据等技术,对设备运行数据进行深度分析,实现设备运行参数的优化调整,提高设备运行效率。
2. 生产过程智能化通过智能化改造,实现电厂生产过程的自动化、高效化。
主要包括:(1)生产过程自动化:利用自动化控制系统,实现生产过程的自动化运行,提高生产效率。
(2)生产过程优化:通过对生产过程数据的分析,找出影响生产效率的关键因素,进行优化调整。
3. 运营管理智能化通过智能化手段,提高电厂运营管理水平,降低运营成本。
主要包括:(1)能源管理:利用智能化能源管理系统,实现能源的合理分配和利用,降低能源消耗。
(2)设备管理:通过智能化设备管理系统,实现设备全生命周期管理,提高设备利用率。
4. 安全保障智能化通过智能化手段,提高电厂安全保障水平,降低安全事故发生率。
主要包括:(1)安全生产监测:利用智能监测系统,对电厂安全生产进行实时监测,及时发现安全隐患。
(2)应急指挥系统:建立应急指挥系统,实现突发事件快速响应,降低事故损失。
二、电厂智能化解决方案实施步骤1. 需求分析首先,对电厂进行全面的调查和分析,了解电厂的实际情况,明确智能化改造的目标和需求。
配电改造工程方案设计一、概述配电改造工程是指对现有建筑的电气配电系统进行升级、改造,以提高其安全性、稳定性和可靠性的工程。
随着社会经济的发展和科技的进步,对建筑的电气配电系统的要求也越来越高,因此配电改造工程已成为建筑维护与更新的重要内容之一。
本文将针对一座办公楼的配电系统进行改造设计。
二、改造背景该办公楼建于上世纪80年代,原有的配电系统已经使用了30多年。
随着使用年限的增长,配电系统设备老化、损坏和过载等问题逐渐显露出来,已经影响了楼内企业的用电效果。
为了提高楼宇电气系统的可靠性、安全性和稳定性,必须对现有配电系统进行改造。
三、改造设计方案1.改造原则- 安全性原则:配电改造应符合国家《建筑电气设计规范》及《建筑智能化设计规范》,保证用户的用电安全。
- 可靠性原则:改造后的配电系统应具有较高的可靠性和稳定性,能够满足建筑业主长时间的用电需求。
- 经济性原则:改造项目应尽量减少成本,同时考虑系统的可持续发展和节能减排。
2.改造内容(1)主配电室改造选址:主配电室选址在地下室,占地面积50平方米。
进行主配电室的改造,要求空间设计合理,设备布置紧凑,有充足的操作空间。
(2)主配电设备更新1)主配电室的10kV高压柜、低压配电柜、变压器等设备均为更新,以确保系统的可靠性和安全性。
(3)线路改造1)重新评估和调整楼宇的用电负荷,重新规划配电线路,采用合理的线路走向和截面,保证电能传输的均衡和稳定。
(4)接地网改造1)根据现行规范对接地网进行了重新计算和设计,重新选用了符合规范要求的接地材料。
(5)保护和控制系统更新1)更新办公楼的配电系统保护和控制装置,采用新一代数字式保护装置,增强了系统的智能化和便捷性。
(6)智能化系统更新1)加装电力监控系统,以实时监测楼宇的用电情况,及时发现异常,保证用电安全。
四、工程实施与控制为确保配电改造工程的实施顺利、质量可控,必须进行全面的施工实施与控制。
(1)精细化方案设计制定施工单位的详细施工计划和方案安全工作方案,明确施工质量验收标准及验收方法。
弱电智能化方案弱电智能化方案是指对建筑物中弱电系统进行智能化改造,以提升建筑物的管理、运营效率和用户体验。
弱电系统包括通信、网络、安防、监控、音视频、楼宇自控等。
一、智能化安防方案:将建筑物的安防系统与智能化管理平台相连接,通过视频监控、人脸识别、智能门禁等技术手段,实现对建筑物内外的安全监控、访客管理、人员定位等功能。
同时,结合人工智能技术,对异常行为、火灾、煤气泄漏等风险进行智能预警和处理,提高应急响应能力。
二、智能化照明方案:采用LED照明灯具,结合光线传感器、人体感应器等技术,实现照明自动控制。
通过智能管理平台对照明系统进行集中控制和管理,根据时间、场景和需求进行个性化调节,提高能源利用效率和舒适度。
三、智能化通信方案:将建筑物内的电信、有线、无线通信网络进行整合和优化,建立统一的智能通信平台。
通信设备的智能管理、故障监测和预警功能能够提高通信网络的稳定性和可靠性。
四、智能化电力管理方案:通过智能电力监测设备和管理平台,对建筑物内的电力消耗进行实时监测和分析。
通过数据分析,提供节能优化建议和能源成本控制策略,使电力消耗更加高效和可持续。
五、智能化办公方案:结合智能化设备和软件平台,实现会议室预约、设备管理、空调控制、环境监测等功能,提高办公效率和员工体验。
同时,通过智能化设备和系统的互联互通,实现办公设备的自动化协同工作,提高工作效率。
六、智能化音视频系统方案:通过音视频设备和智能管理平台的集成,实现音视频会议、多媒体展示、远程教育等功能。
音视频设备的智能化管理、远程控制和维护能够提高系统的稳定性和可靠性。
综上所述,弱电智能化方案通过以智能设备和系统为基础,结合大数据、人工智能等前沿技术,实现对建筑物的各个弱电系统进行集中控制和管理,提高建筑物的安全性、舒适度、能效性和智能化程度,为建筑物的管理者和用户提供更加便捷和高效的服务。
现代建筑电气设备的智能化改造方案在当今科技飞速发展的时代,建筑行业也在不断追求更高的效率、舒适度和安全性。
电气设备作为现代建筑的重要组成部分,其智能化改造已成为必然趋势。
智能化改造不仅能够提升建筑的能源利用效率,还能为用户提供更加便捷、舒适的生活和工作环境。
本文将详细探讨现代建筑电气设备的智能化改造方案,旨在为相关从业者提供有益的参考。
一、现代建筑电气设备智能化改造的需求与意义(一)需求分析随着人们生活水平的提高和对建筑功能需求的不断增加,传统的电气设备已经难以满足现代建筑的要求。
例如,传统的照明系统往往无法根据环境光线和人员活动情况自动调节亮度,造成能源浪费;空调系统不能根据室内温度和人员数量进行精准的温度控制,导致舒适度下降;安防监控系统的监控范围和精度有限,存在安全隐患等。
因此,对电气设备进行智能化改造,以实现更高效、更节能、更安全的运行,成为了现代建筑发展的迫切需求。
(二)意义1、提高能源利用效率智能化的电气设备能够根据实际需求自动调节运行状态,避免不必要的能源消耗。
例如,智能照明系统可以通过感应人员活动和环境光线来自动开关和调节亮度,智能空调系统可以根据室内外温度和人员数量自动调节温度和风速,从而显著降低建筑的能源消耗,实现节能减排。
2、提升舒适度通过智能化改造,电气设备可以更好地适应人们的生活和工作习惯,提供更加舒适的环境。
例如,智能窗帘系统可以根据阳光强度自动调节窗帘的开合程度,智能通风系统可以根据室内空气质量自动开启和关闭通风设备,为用户创造一个舒适、健康的室内环境。
3、增强安全性智能化的安防监控系统可以实现更全面、更精准的监控,及时发现和处理安全隐患。
例如,智能门禁系统可以通过人脸识别、指纹识别等技术提高门禁的安全性,智能火灾报警系统可以通过传感器实时监测火灾隐患,提高火灾预警和处理的能力,保障人员和财产的安全。
4、提高管理效率智能化的电气设备可以实现远程监控和管理,管理人员可以通过手机、电脑等终端设备随时随地了解设备的运行状态和参数,及时发现和解决问题,大大提高了管理效率和维护成本。
《电力配电系统优化施工方案》一、项目背景随着社会经济的不断发展,电力需求持续增长,对电力配电系统的可靠性、安全性和效率提出了更高的要求。
现有的电力配电系统在运行过程中逐渐暴露出一些问题,如设备老化、容量不足、能耗较高等,严重影响了电力供应的质量和稳定性。
为了解决这些问题,提高电力配电系统的性能,特制定本优化施工方案。
二、施工目标1. 提高电力配电系统的可靠性和稳定性,减少停电事故的发生。
2. 增加电力配电系统的容量,满足不断增长的电力需求。
3. 降低电力配电系统的能耗,提高能源利用效率。
4. 提升电力配电系统的智能化水平,实现远程监控和管理。
三、施工步骤1. 前期准备(1)组织专业技术人员对现有电力配电系统进行全面检测和评估,确定存在的问题和优化需求。
(2)根据检测评估结果,制定详细的施工方案和设计图纸,明确施工内容和技术要求。
(3)准备施工所需的材料、设备和工具,确保物资供应充足。
(4)对施工人员进行技术培训和安全交底,提高施工人员的专业素质和安全意识。
2. 设备更换与升级(1)更换老化、损坏的电力设备,如变压器、开关柜、断路器等。
(2)升级电力设备的技术性能,提高设备的可靠性和智能化水平。
例如,安装智能电表、远程监控设备等。
(3)对电力线路进行改造和优化,更换老化、破损的电线电缆,提高线路的载流量和绝缘性能。
3. 系统扩容(1)根据电力需求的增长情况,增加变压器的容量或新增变压器,提高电力配电系统的供电能力。
(2)优化电力配电系统的布局,合理分配电力负荷,避免局部过载现象的发生。
4. 节能改造(1)安装节能设备,如无功补偿装置、节能变压器等,降低电力系统的能耗。
(2)优化电力设备的运行方式,合理调整负荷分配,提高设备的运行效率。
5. 智能化建设(1)建立电力配电系统远程监控平台,实现对电力设备的实时监测和远程控制。
(2)安装智能传感器和自动化装置,提高电力配电系统的自动化水平和故障诊断能力。
10-35kV配电室环境监控系统 智能化改造技术方案 安徽电科恒钛智能科技有限公司 2020年4月 目 录 1 10—35kV配电室环境控制要求 .......................... 1 2 10-35kV配电室辅助设施现状及存在问题ﻩ1 3 10—35kV配电室辅助设施目标功能 ................... 1 4 配电室环境监控改造方案ﻩ3 4、1 配电房综合监控装置 ............................ 3 4、2 传感器采集单元ﻩ4 4、3 环境控制单元 .................................. 4 4、4 排水单元 ........................................ 6 4、5 消防系统接口ﻩ6 4、6 照明控制单元ﻩ7 4、7 其它辅助设施 ................................... 7 5典型10kV配电室改造布置图 ............................ 7 1 10-35kV配电室环境控制要求 根据国网公司10~35kV得户内主要设备长期运行环境要求及变电运行相关管理规定,变电站内配电室得环境要求包括: 场所 项目 控制目标 配电室 温度 35℃ 配电室 相对湿度 65%RH 配电室 灰尘 ≤10mg/m³ 配电室电缆层 温度 35℃ 配电室电缆层 湿度 70%RH 配电室 SF6 ≤1000ppm
2 10—35kV配电室辅助设施现状及存在问题 现有已建成得常规变电站均未配置辅助控制系统及环境控制系统,变电站内环境参数未考虑数据采集及在线监测,配电室内环境控制均采用人工控制方式,由运行人员根据外部环境条件,到变电站现场巡视及操作,在各配电室内通过人工控制空调运行模式、风机启停、百叶窗开关等方式就地控制配电室环境,无法实现自动控制与在线监测。 现有常规变电站风机均为普通通风机,空调为普通民用空调,进风窗为普通通风百叶.通过人工控制空调运行模式、风机启停、百叶窗开关等方式就地控制配电室环境,无法自动控制及与在线监测. 3 10—35kV配电室辅助设施目标功能 针对目前变电站配电室运行环境现状,需在配电室配置一套配电房综合监控装置,该装置包含环境数据采集单元、环境 控制(温湿度)单元、照明控制单元、火灾报警与消防系统接口及一体化智能控制管理平台,实现对配电室内对站内得温度、湿度、水浸、SF6浓度(选配)、灰尘(选配)等环境信息进行实时采集、处理与上传,对配电室内环境状态、空调、风机及照明等辅助设施实现在线监测,根据各种环境条件及运行环境要求,通过一体化环境管理平台实现站内辅助设备得联动,完成变电站站端得环境智能控制。
1) 系统平台采用云部署模式,采用统一得系统管理应用; 2) 实现参数配置管理、权限管理、日志管理、数据管理与接口标准管理。 3) 实现在线监控数据管理,具备通过在线检测模块采集电力设备运行状态与参数、环境、安防、消防状态检测数据。 4) 实现配电场所得设备在线监测、环境温度、湿度、SF6气体浓度、臭氧浓度、含氧量、烟雾火灾、水位、粉尘、噪声、震动、防小动物等信息得采集与告警,电力环境调控机、风机、空调、除湿机、灯光等设备得控制管理等; 5) 通过视频监控以及安防入侵检测实现配电房安防状态检测; 6) 通过对配网变压器、中压开关柜、低压配电柜与电缆等设备得现在检测实现设备得状态在线检测以及局放、测温等检测。 7) 系统平台具备配电房设备在线检测数据浏览功能,包括,综合环境检测、安防状态检测、设备状态检测等在线检测数据得 浏览功能, 8) 实现在线检测数据综合分析功能、设备实时状态分析评估功能,实现检测数据完整性、一致性、采集及时性得统计分析功能. 4 配电室环境监控改造方案 4、1 配电房综合监控装置 配电房综合监控装置通过统一得管理平台将室内环境参数、辅助设备状态、智能控制各单元状态均统一采集、处理,具备实时上传远端监控端得功能,站端对控制设备及辅助设备进行定时巡检,当站端环境或控制设备出现告警状态情况下及时上传告警信息,实现对配电室环境得综合调节,确保运行环境满足设备安全运行得需要。 4、2 传感器采集单元 (1)温湿度传感器 配电室内环境温湿度传感器安装数量根据室内面积、空间体积、空调、除湿机安装数量等具体状况确定,并考虑冗余与室内环境分区域控制,同时需要考虑室外实时环境温湿度状态。根据配电室环境控制要求需按实际工程在室内安装温湿度传感器5~6台,室外再配置温湿度传感器1~2台。 (2)水浸传感器 配电室电缆沟内应配置1~2台水浸传感器,对于设有电缆夹层得户内变电站,在夹层内应布置2台水浸传感器.水浸传感器应选用支持告警输出功能得工业级产品。 4、3 环境控制单元 基本原则: (1)空气循环 应能实现配电室室内室外空气循环、室内空气循环。 排风机应与空调、除湿机等设备联动,开启排风机得同时应人工开启百叶窗,防止室内产生负压,且不应与空调或除湿机同时开启。排风机应在高压室大门外得显著位置布置手动控制开关,用于事故通风,控制逻辑应按照手动优先于远程遥控与自动控制。 对于高压室有低于地平面得电缆层(沟)得站所,应安装轴流风机促进电缆层(沟)与室内得空气循环,避免电缆沟内湿度过大影响高压开关柜内得湿度。 (2)温度调节 一般情况下,室外配置2台温湿度传感器,由于室外环境恶劣,可以互为备用,避免由于损坏造成控制装置误判。高压室内,每80m²配置一台,大约3到6台,这样配置可以避免局部得环境状态得不均衡。如有特殊需要高压室内得一次电缆沟内,每隔20米安装一个温湿度传感器,一般在2台到4台。 为了保证室内温度能够有效控制,配电室内应安装工业级大功率冷暖双制型空调.空调应至少具备制冷、制热、除湿、送风四种工作模式,发生故障时能自动检测,并可通过远程通讯,将自身状态上传至主站。发生断电后,一旦供电恢复,空调应能按照原有设定继续运行。每匹空调得制冷量大约对应100—150M3 空间体积,对于配电室内有电容器室与站用变室等发热量较大得空间,应增大空调容量或调整控制参数。空调启动应以室内温度作为主判据,在未安装除湿机得条件下,室内湿度也应作为辅助启动判据,空调应支持与室内循环安装得轴流风机联动。 (3)湿度调节 由于湿度对高压设备得影响更加显著,对于监测湿度较大得变电站可考虑在高压室配置除湿机。除湿机应选择循环风量大、除湿量大、速度快、适宜空间比较大得工业除湿机。除湿机容量应按照240升/24H除湿量(标准测试条件)大约对应300—400 M3空间体积进行选择.除湿机得启动应以室内湿度作为主判据,在室内湿度超过设定值后启动,当室内湿度低于返回值时关闭,除湿机应支持与室内循环安装得轴流风机联动。 4、4 排水单元 为防止出现电缆层(沟)出现积水得状况,配置2台水位传感器分别作为上水位与下水位条件,当上水位信号动作后,启动排水泵(潜水泵或普通离心泵)得电源开始排水,当下水位信号消失后,关闭排水泵.系统应具备排水泵得保护装置与告警信息采集。排水泵应根据现场状况选择使用,排水泵应该固定安装,排水管应选用耐用并适合固定安装,水管口径应与排水泵匹配。 4、5 消防系统接口 环境控制装置应具备与变电站火灾自动报警装置得接口,报警主机应自带通讯接口,并对消防报警装置厂家提供通讯协 议,可实现该装置与火灾报警装置联动功能. 4、6 照明控制单元 智能辅助控制平台通过照明控制单元与照明回路得接触器配合,可以实现照明回路得状态监测及远方遥控功能,满足配电室环境控制目标. 4、7 其它辅助设施 需对变电站配电室空调、风机、百叶窗、照明、墙(地)面等进行综合整治,确保满足环境控制装置得联动控制需要. 5典型10kV配电室监控改造布置图 附件二、xxx配电室环境综合整治后得效果 1 整体布局图:
高压室包括:8个温湿度传感器、3个电动窗、2个排风机、2台10P工业空调、2台240L/天得工业除湿机 2 室外温湿度传感器,当室外环境满足要求时,联动电动窗、排风机,通过室内外空气循环达到环境控制目得.
3 室内温湿度传感器间隔安装,保证控制区域内温、湿度均衡,为控制系统提供控制依据 4 空调、除湿机:与区域温湿度传感器联动,达到预设得控制范围 5 电动进气窗:与排风机联动,需要室内外空气循环时,排风机开启时,电动窗自动开启进气,排风机停机时,进气窗关闭
6 排风机:比较室内外温湿度状况,与电动窗联动,需要室内外空气循环达到 降温除湿目得时,排风机开启.
7 高压室电缆层设备安装图 XXX变电站电缆层在建筑上共分隔成6个隔间,共计安装6个温湿度传感器、6个烟感报警器、6对进排气端口、1个进气循环风机、1个排气循环风机、2个水泵。 7、1 电缆层空气循环通气口,系统通过经除湿降温处理得干燥空气循环,达到电缆层降温除湿目得
7、2 安全保护:系统与烟感(消防系统)联动功能,当烟雾传感器动作时,发出告警信号并闭锁所有设备,关闭空气循环系统,避免事故扩大化。所有得空调、除湿机、排风扇、电动窗、排水泵、循环风机等都有独立得电源控制,紧急情况下,工作人员可以直接手动退出或投入这些设备得运行