智能楼宇供配电系统
楼宇自控系统原理图
供配电系统监测
变送器
只监不控
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一、电力设备监控系统的监测要求
1)高压进线柜:三相电压、三相电流、有功功 率、无功功率、功率因数。 2)所有高压开关的开关状态、故障跳闸状态。 3)变压器温度。 4)低压进线柜:三相电压、三相电流。 5)所有低压进出线开关的开关状态及故障跳闸 状态。 6)低压主要配电回路电能计量。 7)柴油发电机三相电压、三相电流、频率及运 行或故障信号、油位指示及报警信号。 12
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负荷分布及变压器配置
•负荷计算 装机容量KVA、供电电压 •设备层(技术层)选择
超高层建筑设备设分区电梯、水泵、配电房 •变压器选择
容量、形式、施工便利
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一备一用
同时供电
常用结高容构量压简小单供电方案
结构复杂 容量大
可靠性低
可靠、通用
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楼宇变配电系统基本结构
图2-31 楼宇中变配电系统的基本结构
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实现照明控制设备
开、关控制
断路器控制
定时控制
室外路灯、广告牌
光电感应控制
来自百度文库
室内走道灯、智能家居
智能控制(BA程序控制)
泛光照明、场景模式
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公共照明系统监控
过道灯+红外感应器
区域1
区域2
区域3
区域4
区域...
居民小区配电房智能化系统
居民小区配电房智能化系统
居民小区配电房智能化系统是指利用先进的信息技术和自动化设备来
管理和控制小区配电房的电力供应和使用。通过实现信息的互联互通、数
据的实时监测和分析处理,可以提高小区配电房的运行效率和安全性,为
居民提供更稳定可靠的电力供应。
一、智能化系统的主要组成部分:
1.数据采集模块:通过传感器、仪表等设备,实时采集配电房内各种
电力参数和状态信息,如电流、电压、温度、电量等,并将这些数据传输
给控制中心进行实时监测和管理。
2.控制中心:负责接收和处理配电房各种数据,通过数据分析、建模
和算法控制,实现对配电设备的自动控制和优化。同时,还可以提供报警、故障诊断和统计分析等功能。
3.远程监控与管理系统:通过互联网等通信技术,实现对配电房的远
程监控和管理。居民可以通过手机APP或者电脑终端实时了解配电房的运
行情况,并可以进行远程操作和控制,如开关电源、查询电量等。
4.安全设备与应急处理系统:配电房智能化系统还应配备安全设备,
如漏电保护器、电压监测器等,以保障居民用电的安全性。并且,还应建
立应急处理系统,进行故障报警和应急处理,确保在发生故障时能够及时
采取应对措施。
二、智能化系统的主要功能:
1.实时监测和数据分析:可以实时监测配电房内的电力参数和状态信息,并通过数据分析和处理,提供可视化的数据报表和分析结果,帮助居民和管理人员了解和优化电力使用情况。
2.能源管理和优化:通过对电力使用情况进行分析和建模,可以实现对居民用电的合理调度和优化控制,提高电力供应的效率和质量,降低能源消耗和环境污染。
楼宇自动化供配电系统解决方案
楼宇自动化供配电系统解决方案
楼宇自动化供配电系统解决方案
智能建筑是为了适应现代信息社会对建筑物各功能、环境和高效管理的要求,在传统建筑的基础上发展起来的。智能化建筑通过对建筑物的四个基本要素,即结构、系统、服务、管理以及它们之间的内在关联的最优化设计,使其发挥最高效率,同时又以最低的保养成本,最有效的方式来管理本身资源,给业主提供一个投资合理又拥有高效率的优雅舒适、便利快捷、高度安全的环境空间帮助大厦的主人、财产的管理者和拥有者意识到他们在诸如费用开支、商务活动和人身安全等方面得到最大利益的回报并提供反应快、效率高和有支持力的环境,使用户能达到其业务目标。
1智能建筑它具备三个基本条件:
(1)安全、舒适的环境,即具有消防功能、温度和湿度控制功能以及灯光及其它楼宇设备的控制功能
(2)良好的通信网络设施,使数据信息能够在大厦内传输
(3)足够的对外通信设施与通信能力。
可见,智能化建筑是一个综合性概念,我国智能建筑权威机构一中国智能建筑专业委员会对智能建筑的定义是:利用系统集成的方法,将智能型计算机、计算机网络技术、通信技术、信息技术与建筑艺术有机地结合在一起,通过对设备的自动监控、对信息资源的管理和对使用者的信息服务及其与建筑的优化组合以获得的投资合理、适合信息社会需要并且具有安全、高效、舒适、便利和灵活等特点的建筑物。由此可见,智能建筑是先立足于建筑物本身,然后是配备许多现代的能给人们营造舒适、便利、灵活、安全生活的相关技术与服务。
2 智能建筑的构成
智能建筑(Intelligent Building,IB)主要采用计算机技术对建筑物内的设备进行自动控制和管理,并对用户提供信息和通信服务等。目前它能提供的主要功能和特点如下:(1)能对各种信息进行通信并具有信息处理功能(2)能实现办公自动化(OA)(3)能对建筑物内机械电气设备等进行综合自动控制,实现各种设备运行状态监视和统计记录的设备管理自动化(4)建筑物具有充分的适应性和可扩展性,具有良好的节能和环境保护功能。在此功能和特点的基础上,建筑智能化结构由四大系统组成:楼宇自动化系统(BuildingAutomationSystem,BAS)、办公自动化系统(OfficeAutomationSystem,OAS)、通信网络系统(Communication NetworkSystem,CNS)、结构化综合布线系统(StructureCablingSystem,SCS)。楼宇自动化系统是采用计算机对建筑物内所有机电设施进行自动控制。一般有以下两个子系统:环境控制管理子系统安防与消防子系统。环境控制主要包括:暖通空调系统控制、给排水控制系统控制、运输系统控制、供配电系统的控制。楼宇供配电系统是智能建筑十分重要的组成部分。我国楼宇供配电系统设计管理尚处于初创阶段,1997年建设部颁布了(建筑智能化系统系统工程设计管理暂行条例》,这是第一部行业管理规定。随后,许多省、市、自治区制订了自己的《智能建筑设计标准》,国家标准BG/T50314-2000于2000年7月正式颁布。
BEMS智能楼宇能源管理系统
BEMS智能楼宇能源管理系统
介绍
BEMS(Building Energy Management System)智能楼宇能源管理系统是一种集成化的系统,用于监测、控制和优化楼宇内能源的使用。通过采集楼宇内各个系统的数据,并与先进的算法和策略相结合,BEMS可以帮助楼宇管理员实现能源消耗的最优化,提高能源效率,并减少对环境的负面影响。
功能
BEMS智能楼宇能源管理系统具有以下几个主要功能:
监测能源使用
BEMS可以实时监测楼宇内各个系统的能源使用情况,如空调、照明、电梯等。它可以记录能源的使用量、负荷曲线、能源的来源等信
息,并将其显示在用户界面上。通过对这些数据的分析,楼宇管理员可以了解楼宇的能源使用情况,并发现节能的潜在机会。
能源消耗分析
BEMS可以对历史能源数据进行分析,以识别和评估楼宇内的能源浪费现象。通过数据挖掘和模式识别技术,BEMS可以自动识别能源消耗中的异常和不必要的浪费,提供详细的报告和分析结果。这些结果可以帮助楼宇管理员制定合理的节能计划和策略,从而减少能源的浪费。
能源优化控制
BEMS可以根据楼宇的实际需求和能源使用情况,自动调整楼宇内各个系统的运行参数。例如,当楼宇没有人员时,BEMS可以自动关闭不必要的照明和空调设备,从而降低能源消耗。同时,BEMS还可以通过智能调整设备的运行模式,最大限度地提高设备的能效。
能源报告与管理
BEMS可以生成详细的能源报告,包括能源使用情况、能源成本、能源的来源等。这些报告可以帮助楼宇管理员了解能源使用情况,并制定相应的管理策略。此外,BEMS还可以与其他管理系统集成,如财务系统和设备维护系统,以便进行综合性的能源管理。
智能配电系统
智能配电系统
简介
智能配电系统是一种利用现代信息技术和通信技术实现智能化管理和优化的电
力配电系统。通过与各种设备和传感器的连接,智能配电系统可以实时监测、控制和优化电力配送过程,提高电力配送效率,降低能耗和维护成本。
功能与特点
智能配电系统具有以下功能与特点:
1.实时监测:智能配电系统可以实时监测电力配送网络中各种设备的状
态和数据信息,如电流、电压、功率等,以及各种传感器的数据。这有助于及时发现并解决潜在的问题,提高系统的可靠性和稳定性。
2.远程控制:智能配电系统可以通过远程控制终端对各种设备进行控制,
如打开/关闭开关,调整电压和功率,实现对电力配送过程的远程监控和控制。
这对于减少人工操作和提高系统的灵活性和可靠性非常有帮助。
3.故障诊断与预测:智能配电系统具有故障诊断和预测的功能,可以通
过分析监测数据和设备状态信息来识别潜在的故障点,并提前采取相应的措施,以减少停电时间和维修成本。
4.能效优化:智能配电系统可以通过智能化控制和优化算法,实现电力
配送过程的能效优化,包括降低能耗、提高能源利用率和减少电力损耗。这对于节约能源和减少环境污染非常重要。
5.信息管理与分析:智能配电系统可以管理和分析各种电力配送相关的数据,如设备数据、传感器数据和用户数据等,以提供决策支持和业务分析。这有助于优化电力配送过程,改进运营管理和提高用户满意度。
应用领域
智能配电系统广泛应用于各种领域,包括:
1.工业领域:在工业生产过程中,智能配电系统可以对电力设备进行实时监测和控制,提高生产效率和质量,减少能耗和维护成本。
第2章--楼宇智能化的供配电系统课件
• (2)测量功能 (5)控制功能
• (3)远方管理 (6)事件追忆功能
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2.6.1 供配电系统的综合自动化控制
• 供配电系统作为智能建筑BAS的一个子系统,其综合自动 化控制有其自身特点,在智能建筑BAS总体管理下,完成 自身的综合自动化控制功能。
• 智能建筑变电所综合自动化系统结构示意图如图2-4所示, 这是一种分层分布式的配置,主要由管理层和现场两大部 分组成。
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2.3.1 变配电站常用主接线
• 建筑供配电系 统的变配电站 通常由高压系 统和低压系统 两部分组成, 如图2-1所示。
图2-1 常用主接线形式
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• 高、低压系统的常用主接线形式有单母线不分段 接线和单母线分段接线,图2-2所示高压系统为单 母线不分段主接线,低压系统为单母线分段主接线。
图2-2 供配电系统示意图
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2.8 智能建筑供配电监测与监控
• 建筑物自动化是对整个系统来进行综合控 制管理的统一体。这种系统以计算机局域 网络为通信基础,以计算机技术为核心, 具有分散监控和集中管理的功能。它是与 数据通信、图形显示、人机接口、输入输 出接口技术相结合的,用于设备运行管理、 数据采集和过程控制的自动化系统。
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2.7.3 低压配电线路的安全防火
• 智能建筑内部的电气线路多而且分布广,智能建 筑的火灾多数与电气故障有关,因此配电线路的 防火问题是电气安全的一个重要方面。
智能楼宇的组成
智能楼宇的组成
智能楼宇的组成是一个复杂而完整的系统,由多个组件和技术
构成。本文将详细介绍智能楼宇的各个组成部分。
一、基础设施
⑴建筑结构:智能楼宇的基础设施包括建筑结构,包括建筑物
的外观、内部空间划分和楼层结构。
⑵电力系统:智能楼宇的电力系统是基础设施的重要组成部分,包括电力供应、电力配电、电力负载管理等。
⑶通信网络:智能楼宇需要建立稳定可靠的通信网络,包括有
线网络、Wi-Fi网络等,用于数据传输和设备互联。
二、感知与采集
⑴传感器:智能楼宇通过部署各种传感器来感知环境和设备状态,例如温度传感器、湿度传感器、光照传感器等。
⑵视频监控:智能楼宇通过安装摄像头进行实时监控和录像,
用于安全监控和事件识别。
⑶人员识别:智能楼宇可以通过人脸识别、指纹识别等技术对
人员进行身份识别和访问控制。
三、智能控制
⑴照明控制:智能楼宇可以通过智能照明系统实现自动化控制
和能源管理,例如根据光照强度调节灯光亮度。
⑵空调控制:智能楼宇可以通过智能空调系统实现自动化调节
和能源管理,例如根据温度和湿度设定自动调节空调。
⑶智能门锁:智能楼宇可以通过智能门锁实现安全和便捷的门
锁管理,例如密码锁、指纹锁等。
四、数据分析与管理
⑴数据采集与存储:智能楼宇通过数据采集和存储系统将传感
器采集到的各种数据进行收集和储存。
⑵数据分析与处理:智能楼宇通过数据分析和处理系统对采集
到的数据进行分析和处理,提取有用信息。
⑶远程监控与管理:智能楼宇可以通过远程监控和管理系统实
现对楼宇各个设备和系统的实时监控和远程管理。
⑷大数据应用:智能楼宇可以通过大数据分析应用实现数据的
智慧楼宇电力系统设计
智慧楼宇电力系统设计
摘要:电力系统是支撑智慧楼宇运转关键因素。由于电力系统设计涉及到的内
容较多,范围较广,严密性较强,因而要求电力系统的设计人员具有较高的专业
水平,对智慧楼宇具有充足的了解,能够根据智慧楼宇的需求进行电力系统的设计。当前环境下,电力系统设计的难度越发增加,以往电力系统设计考虑的因素
较少,只要满足楼宇的需求即可,现今电力系统设计不仅考虑电器设备的外观与
智慧楼宇的协调性,同时需要考虑电器设备的使用寿命、供配电系统稳定性以及
占用空间的大小等。由此可见,智慧楼宇对电力系统设计的要求越来越高,本文
具体阐述智慧楼宇中电力系统设计要点。
关键词:配电系统;智慧楼宇;系统设计
引言:
所谓的智慧楼宇就是在楼宇的设计中结合了现代化的技术,与楼宇的艺术性
充分融合在一起,智慧楼宇呈现出的特点为智能化以及自动化。基于智慧楼宇设
计中的变革,电力系统作为智慧楼宇设计中不可缺少的组成部分,该系统的设计
应向智能化以及自动化方面发展,如此才能够使电力系统设计符合智慧楼宇的建
设需要。智慧楼宇在国内兴起的时间并不长,因而对于此类建筑的电力系统设计
也处于摸索前进的状态,电力系统设计过程中仍有一定的不足,本文就智慧楼宇
中电力系统设计的要点以及设计方向展开论述。
一、电力系统简介
电力系统是一个较为广泛的概念,电力系统是由发电、变电、输电以及配电
以及用电等环节所组成的电能源的消耗系统。智慧楼宇中电力系统的设计主要是
针对配电环节进行设计。配电系统的设计应考虑智慧楼宇设备数量以及类型等,
根据这些因素进行配电控制系统的设计。在设计的过程中应考虑低压开关等设备
BMS楼宇管理系统
BMS楼宇管理系统
随着科技的快速发展和数字化转型的趋势,智能建筑已成为现代都市生活的重要组成部分。其中,BMS楼宇管理系统在智能建筑中发挥着核心作用,为建筑提供高效、节能、安全和舒适的环境。
BMS楼宇管理系统是一种集成化的建筑管理系统,通过对建筑设备、安全系统、能源管理、环境监控等各个子系统的集成和协调,实现建筑的高效运营和管理。这种系统能够提高建筑的能源效率,减少运营成本,同时还能提高建筑的安全性和舒适度。
BMS楼宇管理系统能够实现设备的自动化控制。通过对建筑设备的自动化控制和监测,系统能够实现设备的远程操控、故障预警和预防性维护等功能。这不仅能够提高设备的运行效率,还能够延长设备的使用寿命。
BMS楼宇管理系统能够实现能源的智能化管理。系统通过对建筑能源使用情况的实时监测和数据分析,能够实现能源的精细化管理,提高能源的使用效率。同时,系统还能够根据建筑的使用情况和外部环境,自动调整设备的运行状态和参数,实现能源的节约和优化利用。
再次,BMS楼宇管理系统能够提高建筑的安全性。系统通过对安全子
系统的集成和协调,能够实现安全设备的联动和信息共享。这不仅能够提高建筑的安全防范能力,还能够及时发现和处理安全事件。BMS楼宇管理系统能够提高建筑的舒适度。系统通过对环境监控子系统的集成和协调,能够实现环境的自动化调节和优化。这不仅能够为建筑提供舒适的环境,还能够提高居住者的生活品质。
BMS楼宇管理系统是智能建筑的核心,它能够实现设备的自动化控制、能源的智能化管理、建筑的安全性和舒适度的提高。随着科技的不断发展,我们有理由相信,BMS楼宇管理系统将在未来的智能建筑中发挥更加重要的作用。
3楼宇基本设备-1供配电系统
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供配电监控系统-供电品质监测及改善
➢ 电压波动及谐波 电压时高时低和电力系统的高次谐波 对电气设备的运行是有害的。照明和电子设备对电压波 动比较敏感,而谐波不仅严重影响电气设备的安全正常 运行,而且对通信系统和计算机系统也有较大影响。 由于传统的无源滤波器存在着一些难以克服的缺点, 目前都采用有源电力滤波器(APF)。
一级负荷 (保安型负荷)
中断供电将造成人员伤亡者; 中断供电将造成重大政治影响者; 中断供电将造成重大经济损失者; 中断供电将造成公共场所的秩序严 重混乱者
二级负荷 (保障型)
中断供电将造成较大政治影响者; 中断供电将造成较大经济损失者; 中断供电将造成公共场所的秩序混乱者
三级负荷 (一般型)
凡不属一级和二 级负荷者
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供配电监控系统-供配电系统监测
➢ 高、低压端交流电压与电流自动检测
高压交流电压与电流的测量
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供配电监控系统-供配电系统监测
被测 交流 u(t) 电压
电压 互感器
被测 交流 i(t) 电流
电流 互感器
被测 直流 V 电压
小区智慧供配电系统设计设计方案
小区智慧供配电系统设计设计方案
智慧供配电系统设计方案
一、综述
随着城市发展和居民生活水平的提高,小区的用电需求不断增加,传统的供电方式已经无法满足需求。为了提高小区用电效率和安全性,智慧供配电系统应运而生。本设计方案将详细介绍智慧供配电系统的设计。
二、系统组成
智慧供配电系统主要由以下几部分组成:
1. 智能电能计量系统:通过智能电表对小区的电能消耗进行实时计量和监控,可统计小区的用电情况,并提供用电数据分析。
2. 智能配电开关柜:配电开关柜采用智能化设计,具有远程控制和自动故障检测功能,能够实现对小区电力设备的远程操作和监控。同时,它还具备故障预警功能,可以在故障发生前提前预警,确保小区供电的稳定性。
3. 电力管理系统:通过云平台对小区的电力设备进行实时监控和管理,随时掌握设备的运行状态和能耗情况,以便针对性地进行能耗优化和设备维护。
4. 智能充电桩系统:为小区居民提供智能化充电服务,通过智能充电桩进行电能的充电和管理,方便居民的日常使用。
5. 智慧能源管理系统:通过对小区的能源使用情况进行数据采集和分析,提供能源需求预测和优化建议,实现能源的高效利用和节约。
三、系统功能
智慧供配电系统具有以下主要功能:
1. 实时监控:通过智能电能计量系统和电力管理系统,实时监控小区的用电情况和设备运行状态,可以随时了解小区的用电需求以及各个设备的工作情况。
2. 远程控制:智能配电开关柜具备远程控制功能,可以通过云平台对设备进行操作和控制,方便维护人员对设备的管理和维修。
3. 故障检测与预警:配电开关柜具备自动故障检测功能,能够及时检测并预警设备的故障情况,以便及时处理,确保小区供电的连续性和稳定性。
智能配电系统方案
智能配电系统方案
智能配电系统方案
一、项目背景与介绍
1.1 项目背景
在当今社会,能源安全和效率已成为全球关注的焦点。配电系统作为供电系统的重要组成部分,对保障电力供应的可靠性
和效率起着至关重要的作用。为提高配电系统的可靠性和效率,智
能配电系统逐渐被广泛采用。
1.2 项目介绍
本项目旨在设计和实施一套智能配电系统方案,以提
高配电系统的可靠性、安全性和效率。通过引入先进的监测、控制
和管理技术,实现对配电系统的自动化运行和远程监控,同时提供
实时数据和分析报告,以支持决策和优化运营。
二、系统架构
2.1 系统概述
本智能配电系统采用分布式架构,包括主站、子站和
终端设备组成。主站负责系统集中管理和控制,子站负责数据采集
和传输,终端设备负责实际的配电操作和监测。
2.2 主站功能
主站功能包括远程监控、报警管理、数据分析、设备
管理等。主站通过与子站和终端设备建立通信连接,实现对整个配
电系统的实时监测和控制。
2.3 子站功能
子站功能包括数据采集、数据传输、报警处理等。子
站通过与终端设备建立通信连接,采集各个终端设备的状态数据,
并将数据传输给主站进行分析和处理。
2.4 终端设备功能
终端设备功能包括开关控制、电能计量、实时监测等。终端设备通过与子站建立通信连接,接收来自主站的指令,并执行
相应的控制操作。
三、系统模块详述
3.1 数据采集模块
数据采集模块负责采集各个终端设备的状态数据,包
括电压、电流、功率等。数据采集模块通过现场传感器和采集装置
实现对数据的采集和传输。
3.2 控制模块
控制模块负责接收来自主站的指令,并执行相应的开关控制操作。控制模块与终端设备紧密配合,实现对电力系统的远程控制。
智能建筑供配电监控系统
提供依据。低压供配 电监控系统原理 图如图 1 所
示I 3 ] 。 ’
变送器 、 有功功率变送器等各类传感器 和 D D C 控 制器组成。D D C 控制器通过温度传感器和现场设
备 自动检测变压器线圈温度 、 电流 、 电压 、 功率因
3 . 2 应急柴油发电机与蓄电池组监控系统
入通道传输 给计算机 , 从而显示相应 的电流 、 电
压、 功率等数值 和故障位置 , 自动监视各个 断路 器、 负荷开关和隔离开关等的当前分、 合状态 。
2 供 配电监控 系统的基本功能[ 2 J
供配 电监控系统 的基本功能有 : 1 ) 检测 中压 与低压主母 排的电压 、 电流及功率 因数等运行参 数; 2 ) 监控 电气 设备运行状态 ; 3 ) 显示 电源 电压 值; 4 ) 电能计量 ; 5 ) 变压器温度检测及超温报警 ; 6 ) 火灾时切断相关 区域 的非消防电源 ; 7 ) 监测应 急 电源的手动/ 自动状态 , 电流、 电压 、 频率等运行
智 能建筑是信息时代的必然产物 , 建筑物智 能化程度随科学技术 的发展而逐步提高。国家标 准《 智能建筑设计标准》 ( G B 厂 I ' 5 0 3 1 4 -2 0 0 6 ) 对智 能建筑定义为“ 以建筑物为平台, 兼备信息设施系
统、 信息化应用系统 建筑设备管理系统 、 公共安 全 系统等 , 集结构 、 系统 、 服务 、 管理及其优化组合
智能配电系统方案
智能配电系统方案
1.数据采集和传输:通过各种传感器和设备,实时采集电力系统的各项数据,包括电流、电压、频率、功率因数等。然后通过网络传输将这些数据传送到数据中心或监控中心。
2.数据分析和处理:在数据中心或监控中心,使用专门的软件和算法对采集到的数据进行分析和处理。通过对数据的统计、比较和预测,可以实现对电力系统的监测和故障诊断。
3. 远程监控和控制:通过互联网和移动通信技术,实现对电力系统的远程监控和控制。通过手机App或网页,用户可以随时随地监控电力系统的状态,并进行相应的控制操作。
4.智能优化和调度:通过数据分析和处理,将获取到的信息应用于智能优化和调度。通过优化电力系统的运行策略,实现电力资源的合理利用和能耗的降低。
5.安全保护和故障响应:智能配电系统方案还包括安全保护和故障响应的措施。通过实时监测和故障诊断,可以及时发现电力系统中的故障并采取相应的措施,以避免事故的发生和扩大。
1.设备和传感器:各种专用的设备和传感器,用于采集电力系统的各项数据。这些设备和传感器需要具备高精度、高可靠性和长寿命的特点,以满足实时监测和控制的需求。
2.数据中心和监控中心:用于存储和处理采集到的数据,实现数据的分析和处理。数据中心和监控中心需要具备高性能、高可靠性和高安全性的特点,以确保数据的安全和可靠性。
3.软件和算法:用于对采集到的数据进行分析和处理,实现电力系统
的监测、控制和优化调度。软件和算法需要具备高效、准确和可靠的特点,以满足实时和准确的需求。
4.网络和通信:用于实现数据的传输和远程监控和控制。网络和通信
集中供电智能楼宇管理系统施工方案
集中供电智能楼宇管理系统施工方案
介绍
本文档旨在详细说明集中供电智能楼宇管理系统的施工方案。本方案将提供智能化的电力管理系统,以提高楼宇的电力效率和安全性。
施工流程
1. 系统准备:
- 调查楼宇现有电力系统,确定所需设备和材料。
- 编制施工计划和时间表。
- 联系供应商,订购所需设备。
2. 施工准备:
- 搭建施工场地,并确保安全措施得以实施。
- 准备所需工具和设备。
- 招募合适的施工人员,并提供必要的培训。
3. 设备安装:
- 根据楼宇电力系统的特点,安装集中供电智能管理设备。
- 连接设备和电力网络,确保稳定通信和数据传输。
4. 系统配置:
- 进行设备的初始化设置。
- 配置系统参数和功能,以满足楼宇管理的需求。
- 测试系统的功能和性能。
5. 系统集成:
- 将集中供电智能管理系统与其他楼宇管理系统集成。
- 确保各系统之间的正常通信和数据交互。
6. 训练和测试:
- 为楼宇管理人员提供培训,使其熟悉系统的操作和维护。- 进行系统的功能测试和故障排除。
7. 系统上线:
- 完成系统的部署和调试。
- 将集中供电智能楼宇管理系统投入正式使用。
系统优势
- 提供实时电力监测和管理功能,帮助楼宇节约能源和降低电费。
- 自动化管理,减少人工干预和管理成本。
- 故障报警和远程监控功能,提高楼宇电力系统的安全性和可
靠性。
预算和时限
- 施工预算:根据楼宇规模和需求定制,详细见报价单。
- 时限:根据实际情况,预计施工周期为3个月。
以上是本文档关于集中供电智能楼宇管理系统施工方案的概述。详细的施工计划和技术细节将在后续阶段进行补充和完善。如有疑问,请及时与我们联系。
智能化供配电系统的功能和特点
智能化供配电系统的功能和特点
摘要:与常规配电系统最大的区别是智能化供配电系具有供配电监控管理系统。根据2006年建设部修订后颁布的LB/T 503142006《智能建筑设计标准》规定:“供配电系统的监视包括中压开关与主要低压开关的状态监视及故障报警;中压与低压主母排的电压、电流及功率因数测量;电能计量;干式变压器温度监测及超
温报警;备用及应急电源的手动/自动状态、电压、电流及频率监测;主回路及
重要回路的谐波监测与记录。”
关键词:智能化供配电系统;功能;特点
前言:
智能化供配电系统在供配电系统中有重要的意义,它是供配电技术的新发展,代表着供配电系统方面的科学技术的进步,要对其加大控制和管理力度,才能更
好的应用在社会生产中,促进供配电系统优化。
1供配电创新的关键技术
在供配电的系统中发配出来的用电就是各种各样的电力以及信息之间的相互
流动性,但是如果是长期处在一个单向的流动的供配电的关系的配用电领域的时
候就必须在供电以及需要的用电之间要相互流动以及应用,尤其是在用户以及在
供配电管理和辅助服务的这一方面。而且这也是我国现在的情况中需要研发以及
实施的。供配电的研发以及实施已经是目前迫在眉睫的任务了。我们必须要通过
相互需要的服务原则来使彼此能达到共赢以及国家的双赢,这样就会成为供配电
中所要追求的一个很重要的目标。但是在供配电的效益中,我们必须要把开放的
配用以及分开的零售的竞争为主要的前提。否则的话,我们在供配电的上下口的
通信处是不能发挥出重要的作用来的。而且在我国的电力市场,目前来说主要是
处于一个厂与网已经分开的发电的竞争阶段。而且在前几年提出来的要逐步地对
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
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天津电子信息职业技术学院
暨国家示范性软件职业技术学院网络供配电施工与管理实训
题目:智能楼宇供配电系统
姓名:
系别:网络系
专业:计算机控制技术
班级:
指导教师:王*
时间安排:2012年6月4日至2012年6月15日
目录
引言 (2)
摘要 (2)
一、典型楼宇供配电系统 (3)
⒈负荷分布及变压器的配置 (3)
⒉供电系统的主结线 (3)
⒊低压配电方式 (5)
二、供配电系统监测 ............................................. - 6 -
三、应急电源系统 (6)
1.自备发电机组容量的选择 (6)
2.自备发电机组的机组选择 (7)
学习心得 (8)
参考文献 (9)
摘要
本文详细介绍了楼宇自动化系统组成中智能楼宇供配电系统的基本功能、基本原理、系统构成,一切用电的部门,如果没有自备发电机,差不多都是由电力系统供电的。由发电厂、电力网(输电、变电、配电)和用户组成的统一整体称为电力系统。其目的是把发电厂的电力供给用户使用。因此,电力系统又常称为输配电系统或供配电系统。
关键词:智能楼宇供配电系统基本功能原理构成配电系统
引言
智能楼宇的核心是5A系统,智能楼宇就是通过综合布线系统将此5个系统进行有机的综合,集结构、系统、服务、管理及它们之间的最优化组合,使建筑物具有了安全、便利、高效、节能的特点。智能楼宇是一个边沿性交叉性的学科,涉及计算机技术、自动控制、通讯技术、建筑技术等,并且有越来越多的新技术在智能楼宇中应用。
通过楼宇自控系统(这里指通常所说的小BA系统或狭义BA系统,采用先进的计算机控制技术,以丰富灵活的控制、管理软件和节能程序,使建筑物机电或建筑群内的设备有条不紊、综合协调、科学地运行,从而达到有效地保证建筑物内有舒适的工作环境、实现节能、节省维护管理工作量和运行费用的目的。
楼宇自动化系统通常包括暖通空调、给排水、供配电、照明、电梯、消防、安全防范等子系统。本文重点对智能供配电系统进行相关介绍。
一、典型楼宇供配电系统
中大型楼宇的供电电压一般采用lOkV,有时也可采用35kV。为了保证供电可靠性,应至少有两个独立电源,具体数量应视负荷大小及当地电网条件而定。两路独立电源运行方式,原则上是两路同时供电,互为备用。此外,必要时还需装设应急备用发电机组。
⒈负荷分布及变压器的配置
高层建筑的用电负荷一般可分为空调、动力、电热、照明等类。对于全空调的各种商业性楼宇,空调负荷属于大宗用电,约占40%~50%。冷热源设备一般放在大楼的地下室、首层或下部。动力负荷主要指电梯、水泵、排烟风机等设备。普通建筑的动力负荷都比较小,随着建筑高度的增加,在超高层建筑中,由于电梯负荷和水泵容量的增大,动力负荷的比重将会明显的增加。动力负荷中的水泵等亦大部分放在下部,因此,就负荷的竖向分布来说,负荷大部分集中在下部,因此将变压器设置在建筑物的底部是有利的。
但是,在40层以上的高层建筑中,电梯设备较多,此类负荷大部分集中于大楼的顶部。竖向中段层数较多,通常设有分区电梯和中间泵站。在这种情况下,宜将变压器按上、下层配置或者按上、中、下层分别配置。供电变压器的供电范围大约为15~20层。如日本的新信心大厦共60层,变压器配置在地下4层和地面40层;纽约的帝国大厦共102层,变压器配置在地下2层、地面41层及84层。
为了减少变压器台数,单台变压器的容量一般都大于1000kV A。由于变压器深入负荷中心而进入楼内,从防火要求考虑,不应采用一般的油浸式变压器和油断路器等在事故情况下能引起火灾的电气设备,而应采用干式变压器和真空断路器。
负荷中心是供配电设计中一个重要的概念。变电所应尽量设在负荷中心,以便于配电,节省导线,也有利于施工。负荷中心实际上是一种最佳配电点,它需要按所要达到的优化目标及不同的计算条件而列出的目标函数来确定。事实上,负荷的大小不是恒定不变的,因此负荷中心常会变动。在设计时也往往由于各种实际因素而不能将配电点布置在计算而得的负荷中心上。只有在负荷比较平稳的部门,才可将变电所设在负荷中心或大负荷的近旁。
⒉供电系统的主结线
电力的输送与分配,必须由母线、开关、配电线路、变压器等组成一定的供电电路,这个电路就是供电系统的一次结线,即主结线。智能化建筑由于功能上的需要,一般都采用双电源进线,即要求有两个独立电源,常用的供电方案如图4-1所示。
图4 -1a 为两路高压电源,正常时一用一备,即当正常工作电源事故停电时,另一路备用电源自动投入。此方案可以减少中间母线联络柜和一个电压互感器柜,对节省投资和减小高压配电室建筑面积均有利。这种结线要求两路都能保证100%的负荷用电。当清扫母线或母线故障时,将会造成全部停电。因此,这种接线方式常用在大楼负荷较小,供电可靠性要求相对较低的建筑中。
图4-1b为两路电源同时工作,当其中一路故障时,由母线联络开关对故障回路供电。该方案由于增加了母线联络柜和电压互感器柜,变电所的面积也就要增大。这种接线方式是商用性楼宇、高级宾馆、大型办公楼宇常用的供电方案。当大楼的安装容量大,变压器台数多时,尤其适宜采用这种方案,因为它能保证较高的供电可靠性。
我国目前常用的主结线方案为双电源接入,如图4-2所示
对于规模较小的建筑,可采用高供低备的主结线方案,如图4-3所示
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⒊低压配电方式
低压配电方式是指低压干线的配线方式。低压配出干线一般是指从变电所低压配电屏分路开关至各大型用电设备或楼层配电盘的线路。用电负荷分组配电系统是指负荷的分组组合系统。智能化建筑由于负荷的种类较多,低压配电系统的组织是否得当,将直接影响大楼用电的安全运行和经济管理。
低压配电的结线方式可分为放射式和树干式两大类。放射式配电是一独立负荷或一集中负荷均由一单独的配电线路供电,它一般用在下列低压配电场所:①供电可靠性高的场所;②单台设备容量较大的场所;③容量比较集中的地方。
对于大型消防泵、生活水泵和中央空调的冷冻机组,一是供电可靠性要求高,二是单台机组容量较大,因此考虑以放射式专线供电。对于楼层用电量较大的大厦,有的也采用一回路供一层楼的放射式供电方案。
树干式配电系统是一独立负荷或一集中负荷按它所处的位置依次连接到某一条配电干线上。树干式配电所需配电设备及有色金属消耗量较少,系统灵活性好,但干线故障时影响范围大,一般适用于用电设备比较均匀,容量不大,又无特殊要求的场合,如图4 -4所示
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