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关 键 词:电力设施监控系统-厂
行 业:机械 仪器仪表 电工仪器仪表
发布时间:2022-07-11
【摘要】:电力供应是整个社会生产、生活的基本保证之一,也是全世界普遍的能源形式,而且多数资源都被人类运用各种方式转换为电能而加以利用,经济的高速运行也使各领域的用电负荷急速上升,各种疏漏和故障层出不穷,电力监控系统可以发现涉及千万用户的各项用电疏漏。我司提供的电力监控系统方案具有成熟化、模块化、软件和核心联网采集产品自主研发的特点,易于实施和扩展,易于根据客户的需求定制化调整,并具有很强的性价点。在推出市场十年多的时间,收到了用户的亲睐,多个行业和环节进行了应用,创造了良好的社会和经济效益。
1 电力监控系统的设计
1.1 数据采集与处理
通过间隔层单元采集来自生产过程的模似量、数字量、脉冲量及温度量等,生产过程设备包括CT、PT、配电装置保护、直流系统、所用电系统等。对所采集的输入量进行数字滤波,有效性检查,工程值转换、故障判断、信号接点抖动消除、刻度计算等加工。从而产生出可供应用的电流、电压、有功功率、无功功率、电度、功率因数等各种实时数据,供数据库更新。在可能时,形成分布式的数据库结构,在就地控制单元中保留本地处理的各种实时数据。间隔层单元对保护模拟量和遥测模拟量的采集应相对立,遥测量的精度应满足有关标准的要求。
1.2 电力监控系统网络构成
层包括工程师站和远动通信站,包含计算机、网络交换机、打印机、UPS以及Acrel-2000Z电力软件,其中软件部分具有良好的人机交互界面,通过数据传输协议读取通讯管理机采集的现场各类数据信息,自动经过计算处理,以图形、数显、声音等方式反映现场的运行状况;电能计量管理功能设计各种符合用户的报表格式,报表内数据严格按照各种标准进行计量,搭建完整的计量体系,用户只需查找打印即可,方便了操作,提高了工作效率。
通讯网络层包括通讯管理机、网络交换机等设备,网络结构如下图所示:
1.3 电力监控系统软件功能设计
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;电能报表查询与打印;系统负荷实时、历史曲线,用户权限管理等主要功能。
2 系统功能
上位机软件采用Acrel-2000Z电力监控系统,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及电力的功能。
2.1 功能特点
Acrel-2000Z电力监控系统采用全中文界面,操作简单方便;运行稳定可靠的特点。点击相应快捷按钮即可进入相应的系统功能模块;系统具有一次系统图显示,模拟图显示和网络结构图显示;系统具有人机界面友好,显示数据直观,方便用户查阅。
2.2 软件功能:
2.2.1通讯示意图
通讯示意图为拓扑图,显示系统与仪表的通讯是否正常。通过界面模块颜色的变化来反映整个系统各个点位的运行状态。
2.2.2 监测详图
监测详图反应了整个系统配电回路名称,相应的配电体系以及回路的主要电参量。通过实时数据的显示,直观反映本项目各个监测回路的运行数据,便于管理者实时了解系统运行状态。
2.2.3 参数抄表
参数报表反映了本项目监测回路的在过去某时间点的运行数据,通过当前或者过去某时间点的实时参量数据反映回路状态。主要的数据包括:三相电压,三相电流,电能,有功功率,无功功率,功率补偿因数,频率。
2.2.6报警处理
报警处理分两种方式,一种是事故报警,另一种是预告报警。前者包括非操作引起的断路器跳闸和保护装置动作信号。后者包括一般设备变位、状态异常信息、模拟量越限/复限、计算机站控系统的各个部件、间隔层单元的状态异常等。
3 结束语
苏州三星学校地块电力监控系统实现用电数据的实时采集、存储、显示、导出。项目从配电系统的搭建,到后期调试,系统数据的核对,整个过程我方提供了相应阶段的技术支持。本系统在设计、安装、调试的同时,也是对建筑的配电架构的详细梳理,通过对用能情况的细致分类,明确建筑内配电体系的运作模式和状态。满足了客户相关的定制化需求,为客户提供了多样性的数据分析处理方式,以及导出方式。电力监控系统,由遥测、遥信、遥控、通讯、显示、设置等各项智能化集成功能组合而成的监控系统,使千万用户各项用电疏漏变得可查、可视、可控、可防,为用户创造良好的工作生活环境。
电力智能监控系统按结构形式可分为集中监控系统模式、区域供电集中监控系统模式和光纤自愈环网集中监控系统模式。集中监控系统模式适用于供电范围集中、对象数量不大的电力监控系统。系统采用分层分布式机构,分为间隔层设备、通信层设备、站控层设备。系统间隔层设备采用微机综合保护装置、智能配电仪表以及其他智能电子设备(IED)装置。所有间隔层设备均带有RS-485通信接口,以Modbus通信协议通过屏蔽双绞线接入通信管理机。通信管理机和后台主机通过站级以太网连接。系统主机可在HMI上显示整个系统的画面和实时运行状态。系统主机还可以对系统进行常规的控制,并对系统进行维护、修改和配置。
系统效果
(1)实现了从地面到井下供电系统的数据集成。通过简单易行的应用层协议,电力监控系统实现了各数据的采集、分析、处理、汇总。
(2)实现了故障报警、事件记录存储检索、定值管理等功能,实现地面电力平台对井下所有固定变电所开关进行远程。通过电力传输分站,操作人员在地面平台即可对开关进行分合闸、信息归位、漏电试验、信息数据等操作,真正实现了地面、井下各变电所的无人值守。对开关的保护试验,平台能生成统计报表,为管理人员在保护制度的落实上提供了管理手段。各变电所通过视频和视频联动功能,实现平台操控人员对变电所现场的可视化管理。
(3)实现了井下局部通风机地面远程控制。局扇启动器开关具备通讯和瓦斯传感器接入功能。能实现局部通风机地面远程切换试验,并在局部通风机开关现场安装视频、扩播装置,与地面矿井安全监测系统、视频联动系统配合,提高了局部通风机的运行、检修监视和安全监护。系统具备实时监测风机开关的电压、电流、分合闸状态、故障报警、现场瓦斯等功能。当开关附近瓦斯浓度超过上限强制闭锁禁启。主、备风机突发掉电恢复供电后,根据现场瓦斯检测仪监测的瓦斯浓度,在瓦斯不超限的情况下,可立即开启风机恢复供风。如现场瓦斯浓度超过上限,平台人员立即汇报调度指挥中心和相关单位。
电力系统和数据采集系统研究
用电采集系统现状
在过去几十年电力企业迅猛发展的过程中,电力用户日趋增多的背景下,出现了诸多的问题得不到科学有效的解决,从而阻碍电力企业经济效益的提高,影响电力企业良好企业形象的建立,影响了电力企业良好信誉的建立,在此背景下,电力信息采集系统应运而生。对于电能的采集,这是一种对用户电能的信息进行各种收集和整理。但是对于我国目前的发展状况来讲,用电的自动收集、用电情况实时分析、表记异常情况监测、终端电能质量监测、与终端智能用电设备进行信息互交等功能,这些对于现在我国的发展过程中都存在着或多或少的问题,所以用电技术信息采集的工作仍然面临着很大的挑战。当下我国的管理方式主要是电能信息采集系统的人员由操作人员编制入场的电能信息测量,然后再开展自动的数据收集工作,储存在采集终端,经由数据采集终端在一定的时间点提供采集的数据递交给主站,完成自动的数据采集任务。在这种管理方式下,虽然数据化较强,但是不能确保数据采集的正确性,电能的采集承上启下的工作实现的不够彻底,难以测量本地的数据,同时通信数据的管理方式也不够科学化,本地终端和主站中间的信息交换传递工作不够好,这也是我国电能采集信息方面存在的不足和缺陷。
随着科学技术的创新与发展,配电系统呈现智能化特点,应用了很多技术。当前很大一部分企业在电力方面的技术较为落后,在一些必要的智能装置配置上也存在不足,由此便造成了配电系统中负荷分配出现一些不合理的现象,在对用电计量进行统计的过程中准确性不足,这些问题的出现在很大程度上影响了用电过程中的安全性并导致了电能。
智能电力监控系统是一种集智能化、网络化、单元化和组态化一体的系统,可实现对电力系统的自动监视与控制。智能电力监控系统具有投资少、见效快的特点,具有提高供电可靠性和管理效率等优势。
在产品的设计和开发过程中,开发人员根据顾客的要求,相关的国际、国家、行业标准以及相关法律和法规编制开发计划。