安科瑞电气股份有限公司杭州分公司

主营产品:网络电力仪表、中压保护装置、电量传感器、电气火灾监控系统、消防设备电源监控系统、多功能电表、电动机保护装置、无线计量模块、环保用电监管平台
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  • 安科瑞ALIBUS系统在福建二建大厦项目上的应用

    周颖安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定【摘要】:智能化已经成为当今建筑发展的主流技术、涵盖从空调系统、消防系统到安全防范系统以及完善的计算机网络和通信系统。但是长期以来、智能照明在国内一直被忽视、大多数建筑物仍然沿用传统的照明控制方式、部分智能大厦采用楼宇自控(BA)系统来监控照明、但也只能实现简单的区域照明和定时开关功能。相比之下、智能照明系统体现出强大的优越性、它在智能建筑中的应用越来越广泛。【关键词】:智能大厦;照明;节能。0.前言 随着人们生活水平的不断提高,人们对工作和生活环境的要求越来越高,同时对照明系统的要求也越来越高。照明领域的能源消耗在总的能源消耗中占了相当大的比例,节约能源和提高照明质量是当务之急。照明用电作为电力消耗的重要部分,已经占到了电力消耗的10%左右,并随着我国国民经济的迅猛发展和人民生活水平的不断提高,照明用电还将不断增加。以前由于成本、技术不成熟等原因,智能照明系统在一些项目及会场、舞台等需要特定灯光场景的场合中得到应用。随着建筑智能化成为当今建筑发展的主流技术,各种智能照明设备以及模块的国产化程度越来越高,产品也越来越丰富,办公楼中的照明系统不仅要有足够的照明,还要能满足楼内舒适的视觉感觉,减少光的干扰和污染,引入智能照明控制系统是满足这些要求的解决方案。1.项目介绍 福建二建大厦是一栋16层的综合体大厦,内部涵盖办公室,走道,卫生间,茶水间等多处有智能照明的需求,本文介绍的是我司ALIBUS系统在此大楼内部智能照明系统的整体解决方案。2.功能需求 大堂是人员进入楼体的必经之路,好的装修效果及设计布局可以给人一个舒适空间,但没有好的灯光照明来衬托难以达到设计师所想要的效果。为了使人员无论在什么时候进入大堂,能感觉到由灯光效果带来的舒适环境。办公大厅区域照明采用分回路开关控制、光感控制、场景控制。 会议室是办公楼中的重要功能场所,采用分回路手动控制、场景控制,根据需要分为会见、办公、休息等多种场景模式,预先精心设计多种灯光场景,使用时只须选择相应的场景按键,灯光会自动按照设定好的方式打开。在会议室门口设置电子标签面板,以供会议室管理人员按照需求手动选择或实时控制,以满足会议、投影、发言和情节等不同需求。 楼梯间、公共走廊、电梯厅属于敞开公共空间。采用分回路开关控制、动静探测控制、就地控制等。对公共区域的灯保持基本亮度,也可通过系统对某一回路的灯进行开关控制,在楼道间、公共走廊区域都安装有红外移动探测器,实行人来自动灯亮、人走延时关灯的自动控制方式。为了方便现场工作人员对该区域的照明进行控制及管理,在现场的每个楼道间门口还各安装有一个智能控制面板。正常工作时间全开,非工作时间改为减光照明,节假日无人时可以只亮少量灯为视频监控保留足够的照度。管理人员还可以通过中控电脑对楼道间、公共走廊照明进行监视和控制。 智能照明监控软件安装在大厦内部消控室中,实时监控大厦内各驱动器回路状态,可根据现场实际情况远程开启/关闭特定回路。3.现场应用产品介绍3.1开关驱动器 ASL200系列开关驱动器(以下简称模块),是安科瑞ALIBUS智能照明控制系统的控制模块。该模块和其他模块(诸如智能面板、传感器等)连接到一起,组成一套完整的控制系统,实现大型公建、楼宇照明系统的智能控制。 该整机作为驱动模块,直接控制负载电源的通断,实现多种控制功能,如:负载投切、事件记录、定时开关、故障报警、延时关灯、场景控制等。3.2传感器 ALIBUS智能照明传感器(以下简称传感器),是安科瑞ALIBUS智能照明控制系统的输入模块。该模块和其他模块(诸如智能面板、开关驱动器等)连接到一起,组成一套完整的控制系统,实现大型公建、楼宇照明系统的智能控制。 该传感器作为输入模块,可以检测室内人员或物体的运动情况以及当前实时照度,并依照预设的逻辑发送控制命令至照明配电箱(柜)内的驱动器从而实现照明的自动控制与调节。4.现场应用4.1 系统拓扑图图1 系统拓扑图4.2 设备现场应用照片4.3 系统软件运行界面图3 智能照明上位机图4.4 系统主要控制功能定时控制 利用中控软件界面时钟管理器,实现整个系统的有关区域照明的定时和自动管理功能,实现公共通道、外立面泛光照明、车库照明等定时、分时控制、用户可按需设定平时照明、高峰照明、节假日模式定时关闭、定时通知等。场景控制 智能照明控制系统根据各个部门的需求,设定不同种类的场景模式,进行各种照明灯光的组合,达到美化工作环境的效果;结合人体感应传感器,当人员离开时,关闭该区域照明。实时监控 中央控制室,配置一台中控主机,所有照明控制设备,通过IP协议转换器,接入监控系统。操作管理人员,可以通过中控电脑,实时监视总线、区域、楼层、楼栋等照明状态,并可根据需求进行控制调整。系统绘图工具支持向量图和多层页面,图形页面缩放方便,切换简单,支持DXF、WMF、BMP、JPG、ICON等图形对象的嵌入、支持二维、三维图元的绘制,增加可视化的空间效果。报警处理 系统提供了警报处理能力,用户可采用编程来完成不同的任务,当某种警报条件出现时应做什么,可由用户自行确定。数据交换 系统可以直接使用ALIBUS智能照明配置工具的数据,方便的实现软件升级和替代;系统支持OPC服务;通过ALIBUSIP网关可以与其他建筑智能化系统(如BA系统)进行数据交换。系统联动 系统可以开关量输入模块,接受其他系统或工作人员的强切信号;实现安防系统、广播系统、会议系统,甚至消防系统的联动控制,控制相应灯具点亮和设备启停。5.结束语 安科瑞智能照明控制产品种类齐全,方案完善。用户可通过控制面板、人体感应、照度感应、微波感应、上位机系统、触摸屏、等多种控制终端实现灵活多样的智能化控制。 参考文献 [1].王文升 智能照明控制与节能.智能建筑与城市信息.2005 [2].陈岁生.智能公用照明系统的设计.自动化技术与应用.2008 [3].周中. 电力仪表在大型公共建筑电能分项计量中的应用[J].现代建筑电气2010.6 [4].安科瑞智能照明产品 2021.12作者简介:周颖,女,本科 安科瑞电气股份有限公司,主要研究方向为智能电网供配电Email:2880956070@qq.com 手机:18721095851(微信同号) QQ:2880956070

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  • 安科瑞餐饮油烟监测云平台助力大气污染攻坚战

    周颖安科瑞微电网研究院1.前言 为贯彻《中华人民共和国大气污染防治法》,针对饮食业油烟对大气环境和居住环境的污染,制定本标准。本标准规定了饮食业单位油烟的允许排放浓度和油烟净化设备的去除效率。本标准为试行标准,自2002年1月1日起实施。 2021年11月,印发《关于深入打好污染防治攻坚战的意见》(以下简称《意见》)。《意见》指出到2025年,环境持续改善,主要污染物排放总量持续下降,单位国内生产总值二氧化碳排放比2020年下降18%,地级及以上城市细颗粒物(PM2.5)浓度下降10%,空气质量优良天数比率达到87.5%, 为贯彻落实《意见》的若干意见,推动各地环境质量进一步改善。近日,京津冀及周边多省市印发相关文件,制定省(市)大气污染目标,深入打好污染攻坚战。关键词:餐饮油烟;油烟监测;餐饮业2.背景分析 近年来,各地环境局以深入落实“大气污染攻坚战”为抓手,转作风、提能力、严履职,努力做好环境保护各项工作,坚持不懈深入打好大气污染攻坚战,加强组织领导,强化责任、细化任务、硬化措施,推动各地空气质量持续向好。 餐饮业是当前生活中不可缺少的一部分,但是餐饮业存在不同程度的油烟问题,成为当下关注所在,各地以餐饮油烟的现状为基础,制定了相关的解决方案,但在监管上仍存在一些问题和漏洞。 (1)主动环保意识差:多数中小型餐饮业主认为持有工商、食药等部门的证件即可合法经营,忽视了环评审批,导致厨房油烟净化设施安装无规范要求; (2)排放浓度不达标:因油烟净化设施功率大小直接影响购置安装成本和油烟净化效果悬殊太大,导致排放浓度超标; (3)商家自律监管难:在检查过程中,餐饮业主虽安装了油烟净化设,但自觉维护使用、定期清洗效果不明显; (4)监察难度大:原有的监察组织相关人员安排现场巡检,需要耗费大量人力。3.安科瑞餐饮油烟监测云平台助力大气污染攻坚工作 AcrelCloud-3500餐饮油烟监测云平台对餐饮油烟处理设备的运行状态进行监控,实现开机率与净化效率监测。同时,采集油烟排放数据,对排放超标的异常企业进行预警,并对油烟净化设备清洗超期进行告警,协助监管部门快速介入,督促餐饮企业整改设备,并定期清洗和维护,从传统人防转变为技防,实现监管部门远程集中监控,降低人力成本,解决环境执法力量薄弱、监管到位难度大等问题。 油烟浓度在线监测仪的采样探头安装在油烟净化设备前后的油烟管道中,测量油烟浓度、颗粒物浓度、非甲烷总烃浓度等非电监测因子,通过485与油烟浓度在线监测仪进行通信,再由油烟浓度在线监测仪通过4G全网通以HJ212-2017污染源在线自动监控(监测)系统数据传输标准上传至云端服务器。 餐饮油烟监测云平台部署于阿里云服务器,接收、统计、存储、展示数据,向管理人员提供WEB、移动端APP访问,管理者可使用网页、手机APP等形式应用平台功能。系统结构图如下:4.平台主要功能4.1数据实时监测 实时监测安装商户的油烟、颗粒物、非甲烷总烃数值,并记录相关历史数据与曲线,净化器风机的运行状态。4.2告警工单处理、闭环 对产生的告警工单进行派单、闭环处理,上传现场图片、文件和备注等内容;记录详细的工单处理流程、进度。4.3设备清洗维护、巡检台账 记录设备日常清洗情况,上传现场清洗、维保图片,相关人员签名等信息4.4数据报表分析 对上传的油烟等数据进行关联分析,生成对应的超标排名、企业与用户分析报告,帮助执法部门及时的了解辖区内,各个区域的数据超标情况,同时支持数据报表分析定制。4.5第三方平台数据对接 能够无缝对接第三方政务系统,实现数据互通,协议接口一致5.油烟监测主机 油烟监控主机是现场的管理设备,实时采集油烟浓度探测器和工况传感器的信号,进行数据处理,通过有线或无线网络通讯将数据传输到服务器平台。同时,对本地数据进行存储,监控现场设备状态,提供人机操作界面。具体技术参数如下:设备选型方案:注:双探头适合双排烟通道的场合,每路探头监测1路排烟通道。6.结语 安科瑞餐饮油烟监测云平台采用自动化、信息化技术和集中监管模式,从传统的人工寻产转变为平台7*24小时的无人化值守平台,大大减少执法部分的监察人力,同时为大气污染攻坚工作提供数据支撑,改善大气污染情况参考文献[1] 张琴.饮食业油烟监测过程中存在的问题及解决措施分析[J].绿色科技,2018(04):156-167[2] 孙威蔚,马韵洁,杨超.餐饮业油烟在线监控系统的设计与研究[J].电子技术与软件工程,2016(20):192[3] 马育生.关于饮食业油烟监测中若干问题的是思考[J].资源节约与环保,2016(04):131[4] 张晓伟.饮食业油烟监测中存在的问题及解决对策[J].环境科学与管理,2011,36(11):160-162,171[5] 万淑然.浅析饮食业油烟监测误差来源及对策[J].浙江化工,2011,42(30):27-28[6]雷飞飞.餐饮业油烟监测过程中存在的问题及解决措施研究.[J].科学与财富.[7]安科瑞AcrelCloud-3500餐饮油烟监测云平台.2020.05版.作者简介:周颖,女,本科 安科瑞电气股份有限公司,主要研究方向为智能电网供配电Email:2880956070@qq.com 手机:18721095851(微信同号) QQ:2880956070

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  • 安科瑞智能照明控制系统在地铁照明中的应用

    周颖安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801摘要:随着我国经济建设的加速发展,城市轨道交通越来越获得社会的青睐。车站照明关系到轨道交通的服务质量、运营成本、运营成本等多个方面,在既要保证运营成本又要满足国家“节能”要求的背景下,智能照明控制系统应运而生。 轨道交通是以“成本运营为目的,良好服务为宗旨”开展工作,保证乘客、准点地到达是轨道交通运营单位的责任所在,地铁(轻轨)车站照明控制系统对乘车显得尤为重要。1 地铁车站照明特点和控制方案对比 地铁车站是位于地下的建筑物,与传统位于地面之上的建筑物不同(传统建筑物在考虑照明时要考虑自然采光的情况),地铁车站内部没有自然采光,灯具需要长时间开启。其次,站内人流量密集,乘客对照度要求较高,人流量越大,需开启的灯具数量相对越多。同时乘客流量分布不均匀,不同运营时段、不同区域照度需求不同。因此,在对地铁站进行照明控制时,需要根据地铁站的这些特点进行合理设计。 根据区域的不同,地铁车站正常照明分为2大区域,设备区照明和公共区照明(含出入口照明)。设备区照明需要满足地铁站工作人员工作需求;公共区照明是要给乘客提供的照明环境,使照明更加人性化。通过合理的管理,在不同时段利用合理照度来满足地铁站的运营,使其照明用电达到经济性的目的。 地铁车站设备区一般采用传统照明控制方式进行控制,即通过安装于房间门口的面板进行控制,房间较大的,可通过增加控制回路来达到节能的效果;地铁站设备房间只允许有权限的工作人员进入,基本可以做到人来开灯,人走灭灯的省电运行。 对于公共区来说,既要保证一定照度和均匀照度的照明效果,又要控制长明灯数量,因此,合理的控制公共区照明是地铁照明设计中的重中之重。 地铁公共区照明属于2级负荷,为了防止电力故障或者突然停电对运营造成的影响,在照明设计时,将地铁车站划分为站厅和站台2个部分,各个部分实行交叉配电的方式,分别来自于变电所的I、II段母线。 而为了满足照度及照明均匀度,并控制长明灯的数量,达到节能的目的,可通过增加变电所低压柜至照明配电箱和配电箱至灯具的配电回路来实现。以下我们将对照传统照明和智能照明控制系统加以对比:1.1 地铁公共区传统照明控制系统 在传统照明控制系统中,车站公共区照明通过正常照明配电箱和应急照明配电箱2种配电箱进行配电,并通过综合监控系统(BAS)进行控制。在运行高峰时段时,灯具全部打开;在高峰时段后,一般为隔盏亮的方式进行照明,保证照明的均匀度;在运行结束后,其他灯具全部关闭,只开应急照明作为公共区值班之用。1.2 地铁公共区智能照明控制系统 智能照明控制系统由控制管理设备、输入设备、输出设备和通信网络构成;控制管理设备应包括中间控制管理设备,还可以包括被中间控制管理设备和现场控制管理设备。控制部件包括开关驱动器、IP协议转换器、传感器和智能面板等。控制部件包括开关驱动器、IP协议转换器、传感器和智能面板等。智能照明控制系统可以根据需要,通过各控制器和面板进行编程实现对各回路的亮度控制,从而组成多种不同的照明应用场景,达到综合性的系统控制效果。智能照明控制系统图如下: 传统照明控制系统方案是基于BAS系统,对照明设施进行简单的群组控制、时间控制;而智能照明控制系统是对车站的照明进行智能化管理,达到用户对每一个回路进行准确的群组控制、时间控制,同时还增加了对照明设施进行场景控制、调光控制及传感器自动控制功能。于此同时,BAS系统是通过控制接触器动作来实现照明控制的,不能采集电流波形曲线,在带负荷开合接触器时很容易出现打火和拉弧的现象,接触器的使用寿命会加速缩短。智能照明控制系统在断开负荷时,可以根据采集的电流信号,使电流在正弦波电流过零时断开智能照明的开关,不至于出现打火、拉弧等现象,大大的增强了开关的使用寿命,减少了维护,达到了降低照明维护成本的目的。2 智能照明控制系统方案 智能照明控制系统方案的系统结构,总线上采用ALIBUS总线技术,设备上有位于车站照明配电室的开关驱动器和对应的IP协议转换器,位于地铁公共区的传感器和智能面板。系统功能主要体现在照明分区进行精细化、智能化的控制特点上。功能主要有: 手动控制:通过在受控区域安装智能控制面板或触摸屏,实现对灯具灵活地进行分组控制(开关与调光)。同时也可以实现照明的场景切换,方便地管理与调整整个空间的照明效果。 定时控制:按照预设的时间计划来自动调整灯具的开关与亮度,包括通过经纬度自动计算日出日落时间的天文时钟模式、节假日。分别控制的节假日模式和针对特殊情况的预约模式。 自动控制:通过人体运动传感器和光照度传感器来探测环境状况,根据环境状况实现自动控制。 调光控制:根据需要调节灯具的亮度输出,为用户提供更好的节能效果和更舒服的照明光环境。 集中管理:通过IP管理机等设备将智能照明控制系统接入企业内部Intranet,在监控中间对整个地铁的照明进行统一的集中管理。 系统对接:与第三方系统或上层BA系统对接进行数据交互和指令对接,能够实现诸如火灾报警强启、照明能耗数据上传、语 音控制指令接收等功能。 以ALIBUS为总线技术的智能照明控制方案,功能齐全,灵活多变,能够满足复杂控灯领域的苛刻要求。3 智能照明控制系统产品推荐3.1 开关驱动器 开关驱动器负责收集、处理和分发照明控制信息到ALIBUS总线上,用于翻译和处理控制指令。在现场,它们以既定的可编程的规则来管理输入信号和灯光输出。通过使用ALIBUS通信协议,系统可以方便地进行增强和扩展,以适应不同的照明应用需求或建筑面积。主控制器之间和照明服务器多数使用以太网络进行通信,跨系统的联动由以太网对接进行数据交互。3.2 智能面板 智能面板是用来接通和断开照明线路电源的一种低压电器。面板不仅是一种家居装饰功能用品,更是照明用电的主要零部件,其产品质量、性能材质对于预防火灾、降低损耗都有至关重要的作用。在照明控制系统中,通过对回路的开关控制组合实现某种控制策略。3.3 传感器 输入设备里,传感器也是智能照明系统中不可或缺的器件。传感器技术以信息的获取与变换为核心,是拓展信息资源的源头,具有将计算机、通信、自动控制技术衔接为一体的关键功能。3.4 IP协议转换器(网关) 网关是一种适用于照明系统的网络互连设备,又称“ALIBUS系列智能照明IP协议转换器”。网关在网络层以上实现网络互连,适用于两个高层协议不同的网络互连。网关既可以用于广域网互连,也可以用于局域网互连。在使用不同通信协议、数据格式或语言,甚至体系结构完全不同的两种系统之间,网关起到翻译器的作用。4 结束语 与传统的地铁照明相比,安科瑞以ALIBUS为总线技术的智能照明控制方案展现了节能、智能控制、高可靠性和系统兼容能力。作者简介:周颖,女,本科 安科瑞电气股份有限公司,主要研究方向为智能电网供配电Email:2880956070@qq.com 手机:18721095851(微信同号) QQ:2880956070​

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  • 基于节能减排理念的校园电气设计研究

    周颖(安科瑞电气股份有限公司)摘要我国“十三五”规划纲要中明确提出建设资源节约型、环境友好型社会,因此为贯彻节能减排相关规划,在校园电气设计中,要重点关注节能降耗,优化相关设计。本文以某新建学校工程为例,探讨了该工程电气设计中采用的节能减排技术设计,包括供配电系统节能设计、智能照明系统设计、光伏发电、采用新型电气设备、建设校园节能监管平台等措施,为高校校园节能减排建设起到一定探索意义和参考作用。关键词节能减排 校园电气设计 节约型校园 绿色建筑一、引言 国务院《十三五节能减排综合工作方案》中明确提出了节能减排的发展理念,住建部也相应发布了《建筑节能与绿色建筑发展“十三五”规划》。《工作方案》对未来五年全国节能减排工作做了全面部署和细致安排,明确了“十三五”时期节能减排总体目标,是指导新时期全国节能减排工作深入开展的纲领性文件。 近几年来,随着全国经济的快速发展,对电力资源的需求量持续增大,导致社会整体的电力资源也愈发紧缺。但国家发电结构仍然以火力发电为主,不可避免存在投入成本高、环境污染严重等问题,节能减排就成了长效发展的必然趋势。因此,为了缓解用能紧张、实现节能减排,加强电气设计节能化已成为当前建筑电气设计的关注重点。 高校教育工作对于社会发展起着重要推进作用,但高校扩招过程中,能源浪费也一直与之相伴。截止当前,据统计,高校年耗能量当前已占据社会总能耗的8%,那么作为国家节能战略的重要组成部分,高校的节能减排工作首当其冲。本文中以某新建学校为例,探讨其电气设计中部分节能化设计,确定其对于节能型建筑电气设计的参考价值。二、案例分析 以某实验学校为例,作为新建学校,该学校完全以省绿色示范校园为标准进行设计,计划总建筑面积达41970㎡。本工程电气设计内容主要包括10kV/0.4kV变配电系统、柴油发电机系统、供配电系统、照明及动动系统、建筑物防雷接地及安全措施、安防系统、综合布线系统、火灾自动报警系统等。其中采用的节能降耗措施主要有: 光伏发电:光伏建筑一体化技术的使用能够降低建筑的电力消耗。在小学部和中学部部分屋顶装设光伏发电系统,总装机容量为146.575kWP,光伏白天所发电能为学校优先使用,发电不足或晚上不发电时由市电作为学校的补充用电。146.575kWP光伏电站年发电量可达17万度。 智能照明及空调系统:采用空调、照明智能控制,结合校园综合能效管理平台可实现定时通断,在自然光满足使用要求或者深夜时,自动关闭相应灯具,避免学校教室、图书馆等场所可能存在“空调常开,灯具长明”一类的现象,从而达到节能减排的效果。 配备电动汽车充电桩:校内安装配备有50台电动汽车充电桩,用于方便电动汽车停放及充电使用,鼓励老师购置新能源汽车,这样不仅节约能源,同时也可减少汽车尾气对环境的污染。 预付费管理:校内宿舍及商配均配备预付费智能电表,通过这样的缴费用电方式,有效提高了学生节能意识,减少了宿舍内乱用滥用水电的现象。另外宿舍专用智能终端还配备有大功率限电、恶性负载禁用、时间管理等功能,进一步保障了宿舍用电安全和节约。 能效管理平台:校内智能电表、水表、充电桩、电能质量监测装置统一上传至AcrelEMS-EDU校园综合能效管理平台,由平台集中展示校园用能情况,结合往年数据更清晰的了解校园用能规律及节能方向。三、方案建议图1 安科瑞能效管理方案拓扑 安科瑞能效管理方案由设备层、传输层、数据层、服务层组成。 设备层(水电表、空调控制器等末端设备)通过RS485专线或无线(Lora)通讯。 传输层(边缘计算网关)可通过RS485专线或无线通讯采集末端设备数据,并以以太网或4G、NB等方式通过校园网将数据传送至数据层。 数据层(一般部署在校园服务器中)处理传输层上传数据,并为服务层业务做服务,可与校园一卡通系统和其他相关系统做数据对接。 服务层(一般部署在校园服务器中)提供数据查看、预付费管理、恶性负载管理、作息时间管理、分布式光伏监测等功能。四、平台介绍图2 AcrelEMS-EDU校园综合能效管理平台功能拓扑图3 AcrelEMS-EDU校园综合能效管理平台驾驶舱展示图 首页/综合数据:综合展示校园能源用能概况,包括异常报警情况(数据异常/设备异常)、水、电等能源用能情况、校园3D模型定制、并可加入校园用能数据动态展示。图4 AcrelEMS-EDU校园3D模型图 用电综合监控:对校园35KV-10KV-0.4KV各级用能进行监测和分析;对进线电能质量及关键实验室电能质量进行监测分析;对变配电室内的环境进行监测和报警;能够对变压器进行监控,保证用电安全和稳定。 用水综合监控:对覆盖校区所有建筑的总进水量进行一级计量;对单栋建筑进水量进行二级计量。个别实验楼进行三级计量监测。通过一级、二级、三级水表计量数据实时分析水平衡情况,存在异常水情时能够立即发出警情。 商业/宿舍预付费:对校园内的各类商铺用水、用电进行预付费管理。对学生宿舍用电进行定时用电控制、违规电器使用监测和预付费管理。 分布式光伏监测:提供光伏电站运行监视,逆变器运行监视,电站发电统计,逆变器发电统计,光伏电站配电监测,逆变器曲线分析等功能。 空调节能监管:实现对中央空调的用能监测和分体式空调的用电监测及控制。 路灯/照明智能监管:实现对室内照明和室外路灯照明的用电监测和照明控制,可按照预先设定的逻辑进行自动管理或远程群控管理。 校园能耗分析:能够实现能耗监管、能耗查询、能耗报警、能耗公示、能耗审计等功能,能够帮助学校清晰、直接的了解到用能情况,并辅助学校做好审计公示工作。 校园用能分析报告:能够对整体用能、整体监管和计量设备工作状态、同比数据、环比数据等进行专业分析,帮助校方了解到校园综合能效情况。 综合手机端:相关人员可通过手机客户端的方式随时登陆能源管控系统,实现对校内各类能源系统进行计量、监测、控制、状态反馈、报警等功能,对校园水电等能耗进行实时监管。五、讨论及思考 资源节约型、环境友好型社会建设中,建筑能耗控制,电气设计节能化已经成为当前电气工程发展的必然趋势。而AcrelEMS-EDU校园综合能效管理方案等中的能耗统计、分析体系,宿舍商铺用电预付费管理、路灯空调等公用设备管控、宿舍大功率电器及恶性负载设备限制、用水综合监管等节能减排相关功能,对校园节能减排具体重要参考价值,用于相关建筑节能设计,可对节能环保理念进行有效实践,协调可持续发展,尽快实现人与自然的和谐相处。作者简介:周颖,女,本科 安科瑞电气股份有限公司,主要研究方向为智能电网供配电Email:2880956070@qq.com 手机:18721095851(微信同号) QQ:2880956070

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  • 安科瑞Acrel-1000变电站综合自动化系统选型与应用

    周颖安科瑞电气股份有限公司上海嘉定 201801摘要:变电站综合自动化系统是将变电站内的二次设备经过功能的组合和优化设计,利用先进的计算机技术、通信技术、信号处理技术,实现对全变电站的主要设备和输、配电线路的自动监视、测量、控制、保护、并与上级调度通信的综合性自动化功能。为了掌握变电站自动化控制系统研究成果,结合变电站综合自动化系统发展历程、对Acrel-1000安科瑞变电站综合自动化系统主要功能进行阐述,并总结目前该变电站自动化控制系统存在的问题及发展趋势。通过了解我国变电站综合自动化系统的现状,可以为该系统后续的优化改进提供参考依据。关键词:变电站;信号处理技术;调度通信;综合自动化系统1.概述 变电站是电力网络的节点,它连接线路输送电能。综合变电站自动化技术在变电站中应用,将先进的电子通讯技术、智能控制技术、信号处理等技术进去,实现对相关设备的合理、智能化控制,进一步提高了供电系统的可靠性。尽管我国在变电站综合自动化系统方面取得了一定的成绩,但我们对其核心技术掌握还不够深入,且在其应用过程中经常出现选型不完善、不合理现象。因此,对变电站综合自动化系统进行深入研究与分析,进一步研究变电站综合自动化技术的发展提供参考,实现物质与能量循环利用。2.变电站综合自动化系统发展过程变电站综合自动化系统是指完成以下基本功能:l从当地和远方获取电力系统信息;l支持当地手动和自动功能;l在变电站自动化系统和电网管理系统之间,提供与开关设备的通信连接和接口。 这些功能可以由大量装用的智能电子设备(IED)不同程度的组合来实现。 变电站综合自动化系统的发展主要经历了三个阶段;1)历史上,开关设备和网络管理系统的接口是在各变电站的远方终端单元(RTU)。RTU是一个集中单元,含有大量的输入与输出,基本没有当地功能,但是具有与远方网络控制系统的通信功能。结构上仅是站级概念,现场有关重要信息(如保护动作信息等)通过硬接点送给RTU装置,变电站的监测量一般经变送器变换后送给RTU,开关量监测是直接引至RTU,RTU的控制输出一般经遥控执行柜发出控制命令。整体系统功能不强、硬件设备重复、整体性能指标低、适合于老系统改造。2)相比与RTU,变电站自动化系统以不同程度的分散结构实现上述基本功能,通过这些功能可对变电站进行管理,实现从线路隔离与接地到收集状态监测数据等所有自动化功能。RTU的通信功能在变电站自动化发展中变为通信接口,由通信网关执行,根据所用的通信协议,网关将规约双向转换(即规约转换器),在变电站自动化分布式智能电子设备中存储的信息通过网关传送给SCADA主站与远方调度电网管理系统。3)随着信息技术已经进步到可以实现广域保护,依靠协调防御计划来保护整个电力系统,以及IEC61850作为《变电站通信网络和系统》的新国际标准,数字化变电站将以三层两网式部署,三层分别是指站控层设备、间隔层设备和过程层设备,两网分别是指站控层网络和过程层网络。间隔层包括数字式保护、计量、监控等二次设备,负责间隔内信息的运算处理与控制,以及与过程层和站控层之间的网络通信工作;过程层主要包括电子式互感器、合并单元、智能断路器、智能开关、智能终端,该层主要实现信号的采集和对系统的操作控制。三层设备之间通过分层、分布、开放式的两层网络实现连接,两层网络物理上相互独立,站控层网络构建为全站统一的MMS网,过程层网络则包括GOOSE网和SV网。但数字化变电站设置了大量的智能终端、交换机等过程层设备,使得整体动作延时增加、网络复杂。图1 变电站综合自动化系统发展历程图3. Acrel-1000变电站综合自动化系统解决方案 Acrel-1000变电站综合自动化系统采用一台或两台监控主机实现变电站的所有继电保护、测量监视、操作控制、信号数据通信和事件记录打印等功能,采用模块化软件连接来实现集中信息采集、集中处理运算、集中展示交互。具有工作可靠、结构简单、性价比高等优点。方案综述 Acrel-1000变电站综合自动化监控系统采用集中式监控方案,其中主变部分由AM5SE系列微机保护装置配置整套主变保护屏,实现主变的差动保护、后备保护、非电量保护及主变温度监测与档位控制;其他回路及回路就地配置AM5SE系列微机保护装置。实现对电气量采集和对电气设备(如断路器)的状态监视、控制和调节,发生故障时,由微机保护装置完成瞬态电气量的采集、监视和控制,迅速切除故障设备和完成事故后的恢复操作。 为总变配置1套DC220V/100AH柜式交直流电源,各区域变电所在高压柜配置DC220V/20AH分布式直流电源,为整个变电站的断路器、二次设备及监控主机等重要设备运行提供稳定可靠的电源。 在通信室配置一台时钟同步装置,实现变电站内所有微机保护装置、监控主机、规约转换装置、远动装置、厂站采集终端的时钟同步。 在通信室配置一套变电站综自自动化系统,通过规约转换装置采集站内UPS、直流屏数据,通过光纤组网与分散的各区域变电所通信实现变电站综合自动化监控与管理。 在通信室配置一面通讯屏、一面调度数据网屏,通过专用通道点对点方式实现变电站与调度端通讯。调度数据网屏配置数据路由器、交换机、纵向加密装置、网络安全监测装置等设备,提供变电站内数据调度上传通道,并对该电力调度数据网进行网络安全监测,厂站采集终端实现站内的总电能计量与所用变计量。功能需求电气设备安全防护 在35kV、10kV配电系统中配置AM5SE系列微机保护装置,其中35kV主变配置整套主变保护屏,实现主变的差动保护、后备保护、非电量保护及主变温度监测与档位控制;35kV其他回路及10kV各回路就地配置AM5SE系列微机保护装置。l进线保护: 35kV进线柜各配置一台线路保护AM5SE-F(如需光纤差动保护,则配置AM6-LD,与对侧保持一致),当回路故障时,用于跳开本柜断路器,切断故障。35kV进线柜各配置一台电能质量监测装置APView500,监测电能质量如电压谐波与不平衡/电压偏差/频率偏差/电压波动与闪变等稳态数据、电压暂升/暂降/短时中断暂态数据,当检测到电能质量异常时,触发故障录波与数据记录,为后续的电能质量分析提供数据支撑。l主变压器保护: 为了实时观察和集中管理降压变压器运行状态,方便降压变压器二次监控设备的安装和检修,提高保护可靠性和灵敏性,35kV/10kV 主变压器回路采用整套主变保护装置集中组屏方式,配置一台主变保护屏。屏柜设立在电气监控室,屏柜上装设1台差动保护装置AM5SE-D2、1台高后备保护装置AM5SE-TB、1台低后备保护装置AM5SE-TB、1台高侧测控装置AM5SE-K、1台低侧测控装置AM5SE-K、1只变压器温控仪ARTM-8、1台档位变送器UP858-19AN及转换开关、压板、空气开关等其他控制设备。差动保护装置:作为降压变压器内部及引出线短路故障的主保护,动作后跳降压变压器高低两侧断路器;高后备保护装置:作为35kV侧的后备保护以及变压器的非电量保护,动作后跳降压变压器高低两侧断路器;低后备保护装置:作为10kV侧的后备保护,动作后跳降压变压器高低两侧断路器;高侧测控装置:用于监测35kV侧测量电流、测量电压;低侧测控装置:用于监测10kV侧测量电流、测量电压;变压器温控器:监测降压变压器内部绕组温度;档位变送器:用于降压变压器档位测量及有载调压。l母联保护: 母联柜配置一台备自投保护装置AM5SE-B,用于实现两进线和母联之间的自动投切(进线备自投/母联备自投/联切备自投/自适应备自投),同时实现母联保护功能。lPT保护: PT柜配置一台PT并列及监测装置AM5SE-UB,实现两台PT柜间的切换以及监测,当回路电压出现异常时,及时发出告警信号。l开关柜综合测控及电气节点测温: 35kV各开关柜配置一台智能操控无线测温装置ASD320,其中PT柜采用3点电池型测温传感器ATE400,用于监测母排温度;其他柜子均采用12点测温传感器ATE400,用于监测母排、断路器上触头断路器下出头、电缆出线处的温度。l弧光保护: 进线柜配置一台弧光保护主控单元ARB5-M,母联柜配置一台弧光保护扩展单元ARB5-E,各开关柜母线室配置一只弧光传感器ARB5-S,当母线室发生弧光故障时,弧光保护主控单元及时跳开被保护母线的进线、母联和其他电源支路断路器。本地数据采集 变电站综合自动化系统需采集站内设备信息集中分析管理,根据数据类型主要分为遥测、遥信、电能三类数据,网关将规约双向转换(即规约转换器),在变电站自动化分布式智能电子设备中存储的信息通过网关传送给SCADA主站。电力系统安全防护 为了加强变电站综合自动化监控系统安全防护,抵御黑客及恶意代码等对监控系统发起的恶意破坏和攻击,以及其它非法操作,防止电力监控系统瘫痪和失控,和由此导致的变电站一次系统事故和其他事故,需制定电力安全防护方案。 项目实施需配置变电站综合自动化系统、电能量采集装置、调度数据网系统。l变电站综合自动化系统 变电站综合自动化系统采用系统组态软件Acrel-1000变电站综合自动化监控系统,配置一台监控后台主机兼操作员站。主要实现变电站的数据采集、监视和控制功能,以监测控制计算机为主体,加上检测装置、执行机构与被监测控制的对象(生产过程)共同构成的整体。在这个系统中,计算机直接参与被监控对象的检测、监督和控制,采用IEC104规约、端口号2404,并实时与地调自动化主站系统进行数据传输。l电能量采集装置 配备一套厂站采集终端电能量采集装置。电能量采集器是一种用于采集、存储和转送电站关口表采集和生成的计量计费信息的装置。装置通过与电度表通信,收集电度表采集和生成的计量计费信息。采集器通过调度数据网非实时业务与计量计费主系统通信,地调接入网上传通信端口为1020,上报所采集和生成的的计量计费信息。l调度数据网系统 调度数据网系统是一种为电力调度生产服务的专用广域数据网络,是电力调度生产部门之间及电力调度生产部门与发电厂、变电站之间计算机监控系统等实时和准实时数据通信的基础设施,是确保电网安全、稳定、经济运行的重要手段。一般由路由器、交换机、纵向加密装置、网络安全监测装置、横向隔离装置、防火墙装置组成。4.系统功能实时监测 Acrel-1000变电站综合自动化系统人机界面友好,能够以配电一次图的形式直观显示配电线路的运行状态,实时监测各回路电压、电流、功率、功率因数等电参数信息,动态监视各配电回路断路器、隔离开关、地刀等合、分闸状态及有关故障、告警等信号。其中,配电系统中监测的开关量主要有:断路器分、合闸信号,手车工作、试验位置信号,远方/就地切换位置信号、弹簧储能状态信号、接地刀合分信号、变压器超温跳闸信号、高温报警信号,保护跳闸信号和事故预告信。图3 实时监测主界面图电参量查询 在配电一次图中,可以直接查看该回路详细电参量,包括三相电流、三相电压、三相总有功功率、总无功功率、总功率因数、正向有功电能等,并可以查看24小时相电流趋势曲线。图4 电参量查询界面图运行报表 能查询各回路或设备指定时间的运行参数,报表中显示电参量信息应包括:各相电流、三相电压、总功率因数、总有功功率、总无功功率、正向有功电能等。图5 电参量运行统计报表界面图历史事件查询 能够对遥信变位,保护动作、事故跳闸,以及电压、电流、功率、功率因数越限等事件记录进行存储和管理,方便用户对系统事件和报警进行历史追溯,查询统计、事故分析。图6 历史数据查询界面图电能数据展示 具备定时抄表汇总统计功能,用户可以自由查询自系统正常运行以来任意时间段内各配电节点的用电情况,即该节点进线用电量与各分支回路消耗电量的统计分析报表,也可通过棒状图形式展示分时电度信息。图7 分时电度界面图网络拓扑图 系统支持实时监视接入系统的各设备的通信状态,能够完整的显示整个系统网络结构;可在线诊断设备通信状态,发生网络异常时能自动在界面上显示故障 设备或元件及其故障部位。图8 站内设备系统网络拓扑图遥控功能 可以对整个配电系统范围内的设备进行远程遥控操作。配电系统维护人员可以通过监控系统的主界面完成遥控操作,并遵循遥控预置、遥控返校、遥控执行的操作顺序,可以及时执行调度系统或站内相应的操作命令。图9 遥控操作界面图5.结语 随着通信媒介、通信能力、处理能力的进步,变电站综合自动化需求会大大增加,变电站间的通信也会产生更高的安全性,因此迈向变电站自动化是大势所趋,变电站综合自动化系统对实现电网调度自动化和运维管理现代化,提高电网的安全和可靠运行水平起到了很大的作用。参考文献[1]高翔.数字化变电站应用技术[M].北京:中国电力出版社,2008[2] 张晓春.变电站综合自动化[M].北京:高等教育出版社,2006[3] 钱怡,江波.变电站综合自动化系统存在的问题及解决措施[J].2016:16[4]刘晓春.浅谈变电站综合自动化系统[J].中国电力教育,2010 (4)[5]曹帅.变电站综合自动化系统现状及趋势分析[J].机械管理开发,2020,35(10)[6]安科瑞企业微电网设计与应用手册2022.05版.作者简介:周颖,女,本科 安科瑞电气股份有限公司,主要研究方向为智能电网供配电Email:2880956070@qq.com 手机:18721095851(微信同号) QQ:2880956070

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  • 安科瑞灭弧式智慧用电在养老机构的应用

    周颖(安科瑞电气股份有限公司,上海,嘉定 201801)摘 要:2020年,我国65岁及以上老年人口数量为1.91亿,老龄化率达到13.5%。总体来看,大部分省市的养老机构数量还较少。养老设施的建设与民生息息相关,养老院的电气安全也非常重要。如果发生电气火灾,对于行动不便的老年群体非常不利,所以,建设干净,整洁,卫生,而且安全的养老环境很有必要。ASCP系列电气防火限流式保护器(灭弧式智慧用电)可以有效克服传统断路器、空气开关和监控设备存在的短路电流大、切断短路电流时间长、短路时产生的电弧火花大,以及使用寿命短等弊端,当发生短路故障时,能以微秒级速度快速限制短路电流以实现灭弧保护,从而能显著减少电气火灾事故,保障使用场所人员和财产的安全。关键词:养老院;敬老院;福利院;疗养院;灭弧式智慧用电;限流式保护器;短路保护;0 行业背景 截至2020年11月1日,我国的总人口数量为14.12亿,仍保持增长状态,中国也仍然是世界上人口多的国家。但是,我们的出生率在逐年下滑,而死亡率基本持平。我们的老龄化率也在加速上升,2020年,我国65岁及以上老年人口数量为1.91亿,老龄化率达到13.5%。 尽管老龄化会带来一些不利因素,但是我们新中国特色社会主义坚持以人民为中心的发展思想从来没变。党的十九大报告明确提出要在幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶上不断取得新进展。这实际上为我们的社会福利体系提出了一个基本蓝图,就是要以“全生命周期”为出发点提供基本公共服务的任务清单。目前,国内现存的养老院分布大多分散且体量较小;同时,国营养老院仍然占据市场主导地位。而在国家养老PPP模式的推动下,以及民营机构运营性的不断提升,预计未来公办民营性质的养老院数量将有所增加。 从养老院区域分布情况来看,据前瞻产业研究院发布的《中国养老院行业市场前瞻与投资规划分析报告》统计数据显示,目前,我国养老院数量多的是四川省,拥有各类养老院2386家,在全国所占比重为8.13%;其次是江苏省,养老院数量也在2000家以上;此外,包括山东、辽宁、广东等在内的11个省份养老院服务机构数量占比也相对较大,数量在1000家以上。但是,总体来看,大部分省市的养老机构数量还较少。 养老设施的建设与民生息息相关,养老院的电气安全也非常重要。如果发生电气火灾,对于行动不便的老年群体非常不利,所以,建设干净,整洁,卫生,而且安全的养老环境很有必要。 其中浙江省消防事业发展 “ 十四五 ”规划中提到“加快在重点场所、重点单位推广应用灭弧式智慧用电、燃气安全智能控制等物联网感知技术,将火灾高危单位和设有自动消防设施的高层建筑接入城市消防远程监控系统,实现信息采集汇聚自动化。” 浙江省印发的《浙江省养老机构消防安全标准化管理规定(试行)》文件中第十七条 养老机构应建立用电防火安全管理制度,用电防火安全管理符合下列要求中提到“…(六)鼓励养老机构安装灭弧式智慧用电等设备,提高技防水平。”1 产品介绍 ASCP系列电气防火限流式保护器(灭弧式智慧用电)是安科瑞专门为了保护低压配电线路中短路、过载等问题研发,可以有效克服传统断路器、空气开关和监控设备存在的短路电流大、切断短路电流时间长、短路时产生的电弧火花大,以及使用寿命短等弊端,当发生短路故障时,能以微秒级速度快速限制短路电流以实现灭弧保护,从而能显著减少电气火灾事故,保障使用场所人员和财产的安全。 该系列产品可广泛应用于学校、医院、商场、宾馆、娱乐场所、寺庙、文物建筑、图书馆、档案室、会展、住宅、仓库、幼儿园、老年人建筑、集体宿舍、电动车充电站及租售式商场商铺、批发市场、集贸市场、甲乙丙类危险品库房等各种用电场所末端干、支路的线路保护。 对于养老院、敬老院、福利院等场所,宜在末端配电回路中增加电气防火限流式保护器,保障照明、插座等用电回路的电气安全。2 功能介绍产品型号外观以及功能如下图所示:3 系统组网​ ASCP系列电气防火限流式保护器可以通过有线通讯的方式接入电气火灾监控主机,也可以通过无线通讯的方式接入安全用电管理云平台、智慧消防云平台或者其他云平台,方便管理人员对所有安装了电气安全类产品的养老场所进行维护管理。平台界面如下所示。 安全用电管理云平台和智慧消防云平台采用B/S架构,可以直接网页访问,通过4G/光纤/NB-IoT等方式接入灭弧式智慧用电产品以及电气火灾探测器、故障电弧探测器等其他智慧消防产品,实现电气安全监测。用电信息和故障报警可以通过平台、APP推送、短信推送、微信公众号推送、微信小程序推送、钉钉推送、邮件推送或者语音呼叫等多种方式进行实时报警。 可以在养老机构的房间,活动区,食堂,休息室等建筑设置灭弧式智慧用电以及其他电气火灾和消防类产品,实现电气安全防护,保障养老机构的正常运行以及老人的生命财产安全。 智慧消防云平台可以作为区域化管理平台,管理一个区域内所有养老机构的电气安全,实现区域一体化管理,减少人力物力。4 结语 随着我国养老规划中提出大力发展居家社区养老服务、加快公办养老机构改革、支持社会力量兴办养老机构、加强农村养老服务、完善医养结合机制等措施。我国居家为基础、社区为依托、机构为补充、医养相结合的养老服务体系更加健全。 在老有所养的情况下,老年群体能够舒适安全的养老更加重要。关注电气火灾预防与治理,能够有效保障老年群体的生命和财产安全。相信在规范和技术相结合的情况下,我国的养老事业能够健康,安全的发展。参考文献[1] 安科瑞企业微电网设计与应用手册.2021.07版数据来源:第七次全国人口普查公报数据作者简介:周颖,女,本科 安科瑞电气股份有限公司,主要研究方向为智能电网供配电Email:2880956070@qq.com 手机:18721095851(微信同号)QQ:2880956070

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  • 安科瑞大型体育场馆应急照明设计

    周颖安科瑞电气股份有限公司上海嘉定 201801前言: 体育场馆作为人员密集场所,在举办体育赛事和文娱活动时,有大量人员聚集。在危险情况下( 如火灾) ,确保人员疏散尤为重要。本文结合某奥体馆( 体育场、游泳馆) 项目,探讨了大型体育场馆应急照明设计的要点及设计时需要注意的地方。关键字:体育场馆;应急照明;疏散指示;1.体育场馆应急照明的设计要求 根据GB 50034—2013《建筑照明设计标准》,应急照明定义为: 因正常照明的电源失效启用的照明。应急照明包括疏散照明、安全照明、备用照明。体育场馆应急照明设计要求,除了要满足GB 50016—2014( 2018 年版) 《建筑设计防火规范》13 章、GB 51348—2019《民用建筑电气设计标准》中 10. 4 节及 13. 6 节、GB 51309—2018《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》相关要求外,还应满足 JGJ 354—2014《体育建筑电气设计规范》第 9 章应急照明及附属用房照明中的内容。2.疏散照明设计 体育场馆的防烟楼梯间及其前室、疏散走道、配电室、消控室等疏散照明按 GB51309—2018 中相关要求设计,并注意按人员密集场所的照度要求设计。需要特别关注的内容如下。( 1) 高大空间区域的疏散照明设计。对于游泳馆、体育馆,其比赛场地上空高度较高( 约20 m以上) ,疏散照明需按 B 型灯具设计。为便于安装及检修,灯具的安装方式也需要结合马道布置情况,进行照度计算后进行布置。需要注意的是,比赛场地面积较大,灯具数量较多,B 型灯具功率较大,通常场地疏散照明的集中电源的容量可能超过 1 kW。按GB 51309—2018中第 3.3.8 条要求: 集中电源的额定输出功率不大于 1 kW 时,可设置在电气竖井内。因此,应注意场地区域疏散照明集中电源容量及箱体设置原则问题,如容量超 1 kW 需要设在电井外,或根据建筑布局分设在场地两侧电井内。B型集中电源选型:B型灯具选型:( 2) 体育场馆出口及其通道、场外疏散平台的疏散照明地面低水平照度值不应低于 5 lx。在国内目前的大型体育建筑中,为满足体育赛事使用功能和看台效果,采取利用半室外观众平台疏散看台人员是通行的做法。该项目体育场半室外观众平台由金属屋面及穿孔幕墙围护而成,幕墙下部侧面敞开。半室外平台示意如图 1所示 根据半室外平台上方空间不规则且空间较高的特点,设计采用A 型应急照明灯,在墙体上壁装的方式,安装高度在 3 m。半室外平台疏散照明安装示意如图 2 所示。 对于室外平台,根据规范要求设置疏散照明。因室外平台有泛光照明设计,此处的疏散照明灯具的设置,结合室外平台泛光照明设计方案考虑点位设计及安装,泛光照明灯杆位置示意如图3 所示。实际工程中,疏散照明灯具安装无泛光照明灯杆可借用,如室外平台的疏散照明可安装在体育场铝板幕墙上。室外平台疏散照明安装示意图如图 4 所示。A型灯具选型:3.地面疏散指示标志 半室外平台应设置连续可视的地面灯光疏散指示标志,灯光疏散指示标志的间距不应大于3.0 m,在转角区不应大于 1.0 m,保证疏散路线的清晰。半室外平台增设地面疏散指示标志区域示意图如图 5 所示。地面疏散指示灯具选型:4.结束语 本文对大型体育场馆应急照明( 疏散照明) 设计中的关键点进行了分析探讨。对一些特殊场所,如室内高大空间、室外疏散平台等区域的应急照明设计,给出了具体设计方案供参考,并提供了特殊消防设计中的一些要求。大型体育场馆结构形式不同,空间构造差异较大,在设计应急照明时需要根据项目的具体情况,综合考虑应急照明的设计方案。在满足疏散照度等规范内容要求的基础上,还要考虑施工中灯具及管线安装的便利性。【参考文献】[1]建筑照明设计标准: GB 50034—2013[S].[2]体育建筑电气设计规范: JGJ 354—2014[S].[3]消防应急照明和疏散指示系统技术标准: GB 51309— 2018[S].[4]北京照明学会设计委员会.照明设计手册[M].北京:中国电力出版社,2016.[5]宋大伟,某大型体育场馆应急照明设计要点探讨.[6]安科瑞企业微电网设计与应用手册2022.05版.作者简介:周颖,女,本科 安科瑞电气股份有限公司,主要研究方向为智能电网供配电Email:2880956070@qq.com 手机:18721095851(微信同号) QQ:2880956070

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  • 安科瑞智能操控装置在高压开关柜的应用

    周颖安科瑞电气股份有限公司上海嘉定201801摘要:智能操控装置可用于3~35kV户内高压开关柜,适用于中置柜、手车柜、固定柜、环网柜等多种开关柜,具有一次回路模拟图及开关状态指示,高压带电显示及核相,自动温湿度控制,加热回路故障告警,分合闸回路完好指示、分合闸回路电压测量、预分预合闪光指示、电气节点无线测温,人体感应自动照明,语音提示,电参数测量及RS485通讯接口等众多功能,集操作、显示于一体。装置很大地提高了高压开关柜二次设备的集成度和智能化,有效监测开关柜的运行状态,提高开关柜运行的安全性,有助于智能电网的建设。关键词:智能操控装置开关状态指示无线测温高压带电显示0引言 电力传输系统中,发电厂、变电站的高压开关柜起着关键性的作用,随着电网设备技术的发展,高压开关柜也得到广泛的使用。为了更有效的对高压开关柜进行监测,保障开关柜的智能、安全、可靠的运行,高压柜智能操控装置被开发出来应用于高压开关柜的监测。智能操控装置采用采用集成电路设计,具有先进的处理单元及数字传感器技术,不仅可以本地实时监测高压开关柜的运行状态,还可以通过先进的网络技术,将数据上传至监控系统,有助于系统分析开关柜各项数据的变化趋势,及时发现潜在故障,实现变配电网络的智能化发展。1 传统高压开关柜的在操控方面的不足1.1二次元件功能单一,安装麻烦 高压开关柜普遍装配一次模拟指示牌,断路器分闸/合闸指示灯,手车工作/试验位置指示灯,储能指示灯等多种状态指示灯,分合闸、远方/就地转换开关以及带电显示器等二次元件,元件种类繁多,安装、布线麻烦,而且指示数据也不能上传后台。1.2运行工况监测智能化不足 传统开关柜采用人工巡检的方法定期查看柜内有无凝露,当发现凝露时手动开启柜内除湿器进行除湿,不能及时对柜内温湿度环境进行动态调节,存在一定安全隐患。此外,高压开关柜内手车触头,母排/电缆接头在大电流负载运行时会存在发热现象,传统开关柜的接点温度监视,往往都是采用人工手持红外测温仪定期测量母排/电缆等电气接点温度,不能做到实时监测,有异常高温时不能及时处理。而且开关触头等内部接头位置,也无法通过手持红外测温仪进行测量,监测不够有效。2 高压开关柜智能操控装置的功能特点2.1 动态模拟指示 智能操控将开关柜一次模拟牌和状态指示灯进行整合,实现一次模拟牌的动态展示。一次系统图内断路器、手车、接地刀、储能指示等符号,均跟随一次设备实际状态进行实时变化,既方便用户直观、准确的了解到设备运行状态。2.2 分合闸操作开关 智能操控装置可以集成高压开关柜常用的分闸/合闸,远程/就地和储能等转换开关,用户无需在柜门上开孔安装,既简化了开关柜面设计,又方便了用户安装接线。2.3 高压带电显示、核相及验电 智能操控采用高亮LED指示灯进行三相高压带电状态指示,且集成闭锁指示灯和闭锁继电器出口。按照国标进行设计,在母线各相电压均小于额定电压的15%时,强制闭锁处于“解锁”状态,前面板上“LOCK”指示灯不亮,“闭锁”接点闭合;母线任意相电压大于额定电压的40%时,强制闭锁处于“闭锁”状态,“LOCK”指示灯亮,“闭锁”接点断开。 此外,操控还具有核相和验电插孔,配合核相/验电器,可以实现各回路的核相及验电操作。2.4 自动温湿度控制智能操控装置采用数字式温湿度控制,准确测量开关柜内环境温湿度,当环境相对湿度大于高湿设定值或温度小于低温设定值,可以自动启动加热器进行除湿/升温,当温湿度调节成功后,自动停止加热器;装置还对加热器的工作状态进行监视,发生加热器工作异常时,产生报警提示。当环境温度大于高温设定值,启动风扇降温,降温到目标值后,自动停止鼓风。柜内环境温度发生超温时还会产生超温告警提示。所有定值用户均可自由设定。2.5 分合闸控制回路监视 智能操控装置具有分合闸控制回路监视功能,通过准确测量分合闸控制回路的电压,结合断路器的分合状态,判断分合闸回路是否完好,通过指示灯进行提示。2.6 预分预合闪光指示 智能操控装置通过采集分合闸开关的预分/预合档位状态,结合断路器的分合状态,在用户进行分/合闸操作前进行闪灯提示,防止误操作。2.7 电气接点无线测温 智能操控装置集成无线测温功能,通过无线通信的方式采集开关柜内触头、电缆头等关键电气部位安装的温度传感器的数据,实现电气温度的实时在线监测,当一次设备发生异常温升时,及时产生告警提示用户处理及查找故障,避免设备的损毁。2.8 人体感应控制照明及安全提示 智能操控装置具有红外人体感应功能,当检测到人员活动时,装置自动点亮显示面板及柜内照明。如果高压回路带电,还会通过语音提示现场人员注意规范操作,注意安全。2.9 语音防误提示 操控装置可自由设定多种方式的语音防误提示。装置根据“微机五防”的要求,能够实现语音误操作提示,例如当断路器或接地刀合闸时,人员推进/推出断路器手车会产生“请分断路器,请分接地刀”的语音提醒。2.10 电参量测量 智能操控装置还可以集成电参量测量功能,可以实现电流、电压、功率、电能等数据的0.5级精度测量,替代传统高压开关柜的电流、电压表。2.11 丰富的通信接口 智能操控具有485、以太网、对时等通信接口,采用标准通信协议,方便把现场采集数据上传至后台平台,实现变配电系统的智能监控。3.智能操控装置在北京大兴机场的应用 北京大兴国际机场,是建设在北京市大兴区与河北省廊坊市广阳区之间的超大型国际航空综合交通枢纽。机场动力能源来源共计31个变电站,其中航站楼高压变电站分为三个部分,开闭站,指廊,核心区:开闭站包括KB1,KB2,KB3,KB4,KB5共计116面高压柜;指廊包括T1A,T1B,T2A,T2B,T3A,T3B,T4A,T4B,T4E,T4F共计40面高压柜;核心区包括T1C,T1D,T1E,T2C,T2D,T2E,T3C,T3D,T3E,T3F,T4C,T4D,T5A,T5B,T5C,T5D共计80面高压柜。航站楼二期配电及停车场配电部分共计约340面高压柜、后勤配电部分共计约90面高压柜。 在大兴国际机场配电工程选用了ASD320型智能操控装置,装置具有一次回路模拟图及开关状态指示,高压带电显示及核相,自动温湿度控制,电气节点无线测温,人体感应自动照明,语音提示及RS485通讯接口,每台装置配有12路无源温度传感器对高压开关柜母排、触头、电缆头进行有效的温度监测,并且把温度数据上传到机场电气运维平台,现场反馈设备稳定运行,为机场安全运行提供可靠保障。4.开关柜综合监控系统 为了实现用户变电站智能化运行,达到无人值守或少人值守要求,可在高压开关柜配置智能操控装置后,在监控中心配置电力监控系统Acrel-2000,将智能操控装置的电参量、节点温度、柜内温湿度等数据可以上传至监控系统,有助于系统分析开关柜各项数据的变化趋势,及时发现事故隐患,为用户变电站的可靠运行提供保障。5 结束语 高压柜智能操控装置功能众多,可取代传统高压开关柜上安装一次模拟牌、状态指示灯、就地操作旋钮、带电显示器、温湿度控制器、电流电压表等单一功能的元件,用户可根据实际需求进行功能选择。操控装置以一体化布局配套装备于高压开关柜,简化了高压开关柜的面板结构设计,修饰了高压开关柜的面板布局,完善了各开关状态的监测功能和安全性,大大提高了高压开关柜智能化程度。参考文献:[1]徐良钧.高压开关柜智能操控装置的选用.港口科技,2010(5).[2]邢峰.王永富.韩培君.李英俊.新型高压开关柜智能操控装置的应用.内蒙古电力技术,2012(30).[3]安科瑞企业微电网设计与应用手册.2022.05版作者简介:周颖,女,本科 安科瑞电气股份有限公司,主要研究方向为智能电网供配电Email:2880956070@qq.com 手机:18721095851(微信同号) QQ:2880956070

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  • 安科瑞预付费平台关于电改政策的设计与应用

    周颖安科瑞电气股份有限公司上海嘉定 201801前言 国家发展改革委正式印发了《关于组织开展电网企业代理购电工作有关事项的通知》(以下简称《通知》)。《通知》要求组织开展电网企业代理购电工作。 要坚持市场方向,要加强政策衔接,有规范透明实施。规范电网企业代理购电方式流程关键词:代理购电;预付费;电价改革;电力市场一、背景分析 代理购电是对暂未直接从电力市场购电的工商业用户,由电网企业以代理方式从电力市场进行购电。 传统模式下,电网企业是作为购买方向发电企业购电,然后,再作为销售方向用户售电,用户购买的是“电网企业的电”,价格按政府主管部门核定的目录电价执行,获取的是购销差价;代理购电模式下,用户购买的是“发电企业的电”,价格按市场形成的价格执行,没有了购销差价。只不过,该购电行为不是由用户亲自完成的,而是由代理人电网企业代自己实施的。 自2015年中发9号文出台以来,国家发改委按照“管住中间、放开两头”总体思路,深入推进电力市场化改革,全面完成了输配电价改革工作,逐步放开发用电竞争性环节价格,稳步开展电力现货市场建设,电力体制改革工作取得重大进展。今年以来,我国煤炭、电力消费快速增长,供需持续偏紧,煤炭价格大幅上涨,能源供应紧张环境下,电力市场发现价格、引导用户合理用电的作用还未充分显现。 为了保障电力安全供应、加快推动电力市场化改革,国家发改委研究出台了1439号文,进一步深化燃煤发电上网电价市场化形成机制,一方面有序放开全部燃煤发电电量进入市场,另一方面推动工商业用户全面进入市场。考虑到我国有近5000万户的工商业用户,一次性全部进入市场比较困难,为了确保电价改革政策平稳实施,国家发改委研究制定了电网企业代理购电机制,对于尚未直接进入市场的工商业用户暂由电网企业代理购电,当用户具备自主进入市场的时候可以选择进入市场。通过建立代理购电机制,一方面不会影响用户的用电方式,确保用户在无能力无条件进入市场的情况下由电网企业代理购电,另一方面代理购电的用户能够通过电网企业实时感受市场价格波动信号,合理调整用电行为。 新政取消工商业目录销售电价后,用户可以选择进入电力市场,直接向发电企业或售电公司购电(参与市场),按市场形成的交易电价顺加输配电价、政府基金及附加后,根据分时用电和两部制电价情况交纳电费;也可以选择由电网企业代理购电,按电网企业公布的电价缴纳电费。二、预付费平台关于电改政策的设计和应用 平台配合我司预付费智能电表,做到一户一表、远程自动抄表、电费预充值、电表实时计量扣费、欠费自动跳闸。 可以对每个租户或者商铺根据供电局给出的指导电价设置用电单价。不仅支持单一电价,也可支持多时区多时段的尖峰平谷电价。用户先充值再用电,电表根据设置的电价实时计量扣费,余额扣完电表自动跳闸,充值自动上电。平台自动抄表,每户每月用电量和电费都清晰可查,帮助物业统计用电情况。2-1软硬件拓扑图 电价政策各地执行情况不同,每月都会浮动调整,大致可以分为两种情况1、电价提前发布 比如12月份的电价能在11月份就知道,这时针对预付费电表就需要在月底调整电价,在预付费系统中可以批量修改电价,同时一般电价都是在每月1号零点修改,为了方便物业操作,还可以设置电价下发时间,到时自动将电价下发给电表2、电价滞后发布 供电局月底才会告知当月电价,这时再改电价已经没有意义 应对方案:电费退补1.在平台查询上个月用电量,并计算出用电金额2.系统根据用户输入的电价算出差价,并将差额批量退补给业主三、预付费平台配套仪表3-1单相预付费电能表3-2三相预付费电能表1.支持全电力参数测量(U、I、P、Q、S、PF、F);2.支持双向有功、无功电能计量,并支持两套时段表、4个时区、14个日时段、4种费率的复费率电能统计;3.支持4种最大需量及发生时间统计和实时需量计算;4.支持上12月及上31日历史电能(包含各费率总有功电能及剩余金额);5.支持充值记录存储包含充值时间、充值金额、当前用电量及充值后剩余金额;6.支持两路开关量输出;7.内置100A大容量磁保持继电器,可实现内部分合闸;8.液晶中文显示,背光延时关闭时间可设;液晶除显示电参量、电能值外,还可以显示当前余额、电价、报警金额等预付参数;9.支持红外通讯和背光;10.Modbus RTU规约/DL/T645-07规约可自适应,两路485可独立设置,亦可使用不同协议;波特率1200bps-19200bps可设,奇偶校验位可设;11.充值方式:支持刷卡充值控制和远程刷卡控制;12.控制方式:内置磁保持继电器控制或外接断路器控制;13.预付费功能:支持金额充值和电价设置(电价可设尖峰平谷四个电价,可实现分时计费功能,电价可精确到0.0001元);支持余额不足报警、预跳报警、欠费报警、和赊欠上线报警四级报警、预调报警可临时断电,断电时间可设置。14.时控功能:支持8个日时段设置,电表每个时段可分别设置为跳闸或合作状态。15.负控功能:支持总功率越限报警;支持恶性负载识别功能;支持恶性负载跳闸后自恢复设置,等待恢复时间和可恢复次数可设置,达到赊欠上限后强制断电;16.负荷保护功能:支持总功率越限报警;支持恶性负载识别功能;支持恶性负载跳闸后自恢复设置,等待恢复时间和可恢复次数可设置,达到赊欠上限后强制断电;17.强控功能:电表可实现人为强制控功能,可在线路出现异常故障后,人为操纵分合闸状态。四、结束语 新能源有序参与电力市场交易将是大势所趋。建设全国统一电力市场体系的另一项重要任务是构建适应新型电力系统的市场机制,提升电力市场对高比例新能源的适应性。随着新能源逐步由发电装机增量主体发展为存量主体,鼓励支持其持续发展的手段将逐步由政策转向市场。我司也积极响应电改政策,及时推出相应解决方案,帮助物业或转供电单位应对不断变化的电力市场行情。五、参考文献[1]〔2015〕9号《中共中央国务院关于进一步深化电力体制改革的若干意见》[2]《中共中央国务院关于加快建设全国统一大市场的意见》[3]〔2022〕118号《国家发展改革委国家能源局关于加快建设全国统一电力市场体系的指导意见》作者简介:周颖,女,本科 安科瑞电气股份有限公司,主要研究方向为智能电网供配电Email:2880956070@qq.com 手机:18721095851(微信同号) QQ:2880956070

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  • 安科瑞企业能源管控平台助力工业能效提升行动计划

    周颖安科瑞电气股份有限公司 江苏江阴 202206前言: 随着拉闸限电、电价改革、双碳、环保排放等政策的不断推出和层层深化,加上煤炭、石油、天然气等能源价格的不断攀升,企业的能源成本越来越高,工业企业对于自身的能效提升的需求越来越迫切。 企业建设三级能源计量体系,对企业内部的办公、车间、产线、班组、设备、工序、食堂的进行能源计量和分析,通过大数据分析,与国标、行标等标准进行比较,寻找出低能效的源头,分析低能效的节点,是工业能效提升的关键点。关键词:节能降耗;能源计量;节能诊断;碳排放;能耗强度;万元产值能耗;能效提升1.背景分析 6月29日,工信部等六部门发布关于印发《工业能效提升行动计划》的通知。计划提出,到2025年,重点工业行业能效提升,数据中心等重点领域能效明显提升,绿色低碳能源利用比例显著提高,节能提效工艺技术装备广泛应用,标准、服务和监管体系逐步完善,钢铁、石化化工、有色金属、建材等行业重点产品能效达到国际水平,规模以上工业单位增加值能耗比2020年下降13.5%。能尽其用、效率至上成为市场主体和公众的共同理念和普遍要求,节能提效进一步成为绿色低碳的“主要能源”和降耗减碳的首要举措。2.企业能源管控平台的设计和应用 为了帮助企业进行三级能源计量体系的建设,找出低能效的源头,首先需要勘察、统计和明确企业的行业特性、生产架构、能源流向、主要设备、关键工序等,并且将附属的办公、食堂、宿舍等纳入监测体系,以下是一个工业企业典型的软硬件架构拓扑图。图1 依据GB 17167-2006《用能单位能源计量器具配备和管理要求》,现场通过边缘计算网关采集各类能源数据,将数据传输至平台前置采集服务器,平台搭建在客户自己配置的服务器或云服务器上。平台也可以将企业原有的PLC、DCS等数据进行采集,还可以对接企业内部的ERP、MES等信息化系统,结合生产数据进行产品单耗、万元产值能耗等数据分析。搭建完成之后,企业用户可以通过有权限的账号登陆网页以及手机APP查看整个厂区的能源数据。图2(1)能源管控平台功能架构 系统的设计方向涵盖了企业能源管理的四大方向: 能源供应,从变电所到分支回路的能源进行实时监控,并提供运维和巡检功能。 能源管理,对各个回路进行电能质量监测和分析,对用电安全进行实时监测和预警;并同时对三级能源体系进行实时的监测和数据分析。 设备管理,对主要生产设备、工艺流程、照明、空调、电梯等进行实时的监控,并分析设备能效。 能耗分析,所有的监测分析数据进行汇总,进行节能分析、能耗预测、能效分析等,为节能诊断服务提供数据依据。图3(2)3D可视化平台的应用 3D可视化技术的应用,帮助企业建设可定制化的驾驶舱,直观展示企业的能源数据。图4(3)工业组态平台的技术应用 系统集成了工业组态编辑平台,企业可根据自身行业特性和主要工艺设备,绘制自身的工艺流程图,达到设备能效数据实时监控和预警的目的,例如空压器系统、工艺冷却水循环系统、制冷系统等。图5(4)设备能效分析 企业能源管控平台内置各工业子系统节能审计算法,通过采集能源计量数据,生产设备的关键参数,配合算法,出具能效分析报告,形成初步的节能诊断报告。图6(5)产品能效分析 企业能源管控平台通过计算企业产品单耗和万元产值能耗,结合工序、工艺生产数据,自动排序,找出企业产品单耗较低的工序、工艺生产数据。图7(6)节能诊断 企业能源管控平台归一化各种影响能耗因数,计算节能实施前,实施后的能耗差值,评估节能措施实际节能效果,为工业节能诊断提供依据。图8(7)能效对标 以重点行业国际水平、能效标杆水平为起点,合理设定更高的能效指标。(8)能源报告 定期给企业生成能源利用状况日、周、月、季、年报告。(9)能源计量器具巡检 系统生成能源计量器具台账,根据设定信息,定期实现计量器具的校准,报警提醒。(10)碳排放计量 系统根据能源消耗数据,自动进行碳排放数据分析。(11)电费分析系统根据企业用电量数据,结合本地峰平谷用电,计算能源成本,为企业错峰用电提供数据支撑。3 结语 企业能源管控平台采用自动化、信息化技术和集中管理模式,对企业的生产、输配和消耗环节实行集中扁平化的动态监控和数据化管理,监测企业电、水、燃气、蒸汽及压缩空气等各类能源的消耗情况,帮助企业加强能源管理、提高设备运行效率和能源利用效率、保证设备经济运行、挖掘节能潜力,成本低,回收期短,经济效益明显,不仅可以提高企业的核心竞争力,同时是保护环境和社会可持续发展的基础和源泉,积极响应国家对于节能降耗的政策,为工业节能诊断服务提供坚实的数据基础。参考文献[1]工业能效提升行动计划[2]GB/T 40063-2021《工业企业能源管控中心建设指南》.[3]毕克刚, 吴岚, 蔡玲,等. 基于工业节能诊断提升企业能效水平的运用[J]. 节能, 2021, 40(9):3.[4]李宁, 田伟健, 何天,等. 基于动态数据分析的工业锅炉节能诊断模型[J]. 工业炉, 2020, 42(1):8.[5]张伟, 金文成, 龚春明,等. 一种工业冷端循环水优化节能控制系统:, CN204203757U[P]. 2015.[6]张建堂. 工业节能诊断现状——以甘肃某耗能企业为例[J]. 广西节能, 2021(3):3.作者简介:周颖,女,本科 安科瑞电气股份有限公司,主要研究方向为智能电网供配电Email:2880956070@qq.com 手机:18721095851(微信同号) QQ:2880956070

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