电力监控系统在中科院苏州医工所的应用
电力监控与电能管理系统在苏州创业园二期当中的实现
电力监控与电能管理系统在苏州创业园二期当中的实现随着能源的日渐紧张,国家出台了很多有关节能减排的法律法规,各行各业都在采取了相应的节能措施,各制造行业的工厂企业也采用了电能管理及电力监控系统对节能效果进行考核。
目前,供配电产业的发展及可靠性对国民经济的发展起着举足轻重的作用,全国各地重点工程项目、标志性建筑/大型公共设施等大面积多变电所用户的急剧增加,对供配电系统的可靠性、安全性、实时性、易用性、兼容性及缩小故障影响范围提出了更高的要求。
苏州创业园二期位于苏州高新区竹园路与珠江路交叉口附近,总建筑面积13.58万平方米,由3幢26层独立塔楼组成。
每个楼层都有一个配电室,室内的配电柜中安装了安科瑞600多块网络多功能仪表。
为了能够实现电力参数实时遥测、电能计量分项管理、电能报表等功能,系统采用Acrel-3000电力监控、电能管理软件把现场的仪表联在一起,做到集中管理、集中控制。
1. 系统结构Acrel-3000型电能管理系统可对低压设备消耗的电能进行分项计量。
其软件运行于windows操作系统,包括windows2000、windows NT、windowsXP等windows系列操作系统。
系统除了与上海安科瑞公司自主研发的仪表良好兼容外,还支持数百种各种硬件设备,包括目前流行的各种板卡、仪表、PLC等。
支持各种常用电力通信规约,如部颁CDT规约、POLLING、1801、101、DNP等电力规约。
Acrel-3000电力监控组态软件是对现场生产数据进行采集与过程控制的专用软件,最大的特点是能以灵活多样的“组态方式”而不是编程方式来进行系统集成,它提供了良好的用户开发界面和简捷的工程实现方法,只要将其预设置的各种软件模块进行简单的“组态”,便可以非常容易地实现和完成监控层的各项功能,比如在分布式网络应用中,所有应用(例如趋势曲线、报警等)对远程数据的引用方法与引用本地数据完全相同,通过“组态”的方式可以大大缩短了自动化工程师的系统集成的时间,提高了集成效率。
智能电力监控系统在医院配电系统中的运用余小飞
智能电力监控系统在医院配电系统中的运用余小飞发布时间:2023-07-16T05:20:26.132Z 来源:《科技新时代》2023年9期作者:余小飞[导读] 通过构建智能电力监控系统,可以实现对供电网络的统一调度和统一管理。
介绍了一种用于医院配电网的智能监控系统,并对其进行了数据监测、数据归档、报表和统计分析。
对配电网进行智能化升级,有利于提高配电网的管理水平,节约系统的运营费用,通过建设先进、安全、可靠的监控系统并建立一套有效的分配体系,使医院用电能够实现自动控制。
浙江大学医学院附属第四医院浙江省金华市义乌市 322000摘要:通过构建智能电力监控系统,可以实现对供电网络的统一调度和统一管理。
介绍了一种用于医院配电网的智能监控系统,并对其进行了数据监测、数据归档、报表和统计分析。
对配电网进行智能化升级,有利于提高配电网的管理水平,节约系统的运营费用,通过建设先进、安全、可靠的监控系统并建立一套有效的分配体系,使医院用电能够实现自动控制。
关键词:智能电力监控系统;医院配电系统;系统架构医院配电系统的安全会直接影响医院正常运转以及患者生命安全,因此,在医院配电网的规划和建设中,针对不同的用电要求,采取不同的措施,以保证系统的稳定、安全和可靠。
电力智能监控平台可以对供电系统展开统一的调度和管理,利用数据采集、实时监控等方式,对配电系统的运行状况进行了解,并对报警事件和各类事故进行及时处理,同时对电力系统展开质量监控与安全保护。
文章着重对医院配电网智能化监测的方法进行了探讨,希望对从事该领域的工作者有一定的参考价值。
1 智能电力监控的结构功能概述1.1 信息收集与处理功能在医院配电网中,对各种仪表、传感器所产生的信息进行采集、传输和处理是最基本的工作。
智能化的电源分配系统能够对各种装置的开关量和模拟量进行采集,并将其转化为可视化的数据,并将其投射到系统监测主机中,由监控系统对其进行保存和实时更新。
1.2 实时画面在智能电力监控系统中,所呈现的实时图像功能就是一次接线图,它可以实时显示医院配电装置的运行情况、电流和电压的强弱以及谐波畸变率等的实际情况,便于有关人员可以实时了解配电装置的运行状态,便于运维人员随时进行维护。
电力智能化监控技术在供配电系统中的应用
电力智能化监控技术在供配电系统中的应用随着科技的不断发展,电力供配系统也迎来了智能化监控技术的应用。
电力智能化监控技术是指利用先进的传感器、网络通信技术和数据处理算法,对电力供配系统进行实时监测、分析和控制的技术手段。
它能够提高供配电系统的安全性、可靠性和运行效率,为电力行业的发展提供了强有力的支持。
首先,电力智能化监控技术在供配电系统中能够提高系统的安全性。
在传统的供配电系统中,故障往往需要人工巡检或者等待用户报修才能被发现和解决。
而智能化监控技术可以实时监测电力设备的状态和运行情况,当出现故障或异常情况时能够迅速报警,并提供详细的故障诊断和处理建议。
这样可以及时发现和解决电力系统中的隐患,避免事故的发生,提高电力供配系统的安全性。
其次,电力智能化监控技术还能提高电力供配系统的可靠性。
通过智能传感器的安装,监测电力设备的运行状态,可以实时获取设备的运行参数和健康状况。
当设备出现运行异常或预警信号时,系统可以自动发出警报,并通过数据分析导出可能的故障原因。
这样可以提前发现设备潜在的故障风险,及时进行维护和修复,避免设备故障导致的停电或影响电力供应的问题,提高电力供配系统的可靠性。
此外,电力智能化监控技术还能提升电力供配系统的运行效率。
传统的电力供配系统往往是靠人工巡检和手动操作来维护和管理的,需要大量的人力和时间成本。
而智能化监控技术可以实现全面自动化的监测和控制,减少人工巡检的频率和任务,节省维护成本。
同时,通过对大数据的收集、分析和挖掘,可以对电力供配系统的负荷情况、用电需求等进行智能预测和优化调度,实现最优的供电方案。
这样可以提高电力供配系统的运行效率,降低能耗和成本,为用户提供更稳定、可靠的供电服务。
值得一提的是,电力智能化监控技术还能提供全方位的数据支持和决策参考。
通过对电力供配系统的连续监测和数据采集,可以获取海量的电力运行数据。
这些数据可以进行分析,帮助电力企业了解系统的运行状况和性能指标,为决策者提供参考依据。
中国科学院苏州生物医学工程技术研究所筹
附件1:中科院苏州医工所所级分支机构保留名单(6家)1、中科院苏州医工所天津工程技术研究院2、中科院苏州医工所长春工程技术研究院3、中科院苏州医工所南京市高淳智能健康研究院4、中科院苏州医工所山东创新研究院5、中国科学院苏州生物医学工程技术研究所吉林市生物制品工程技术研究院6、中科院苏州医工所永康康复工程技术研发中心附件2:中科院苏州医工所所级分支机构撤销名单(38家)1、中科院苏州医工所蛟河生物医药科技产业孵化基地2、中科院苏州医工所硅谷技术转移中心3、中科院苏州医工所-苏州德品医疗器械联合研发中心4、中科院苏州医工所-上海爱声生物医疗联合研发中心5、中科院苏州医工所-明峰医疗系统股份有限公司医学影像联合研发中心6、中科院苏州医工所-浙江伏尔特医疗联合研发中心7、中科院苏州医工所康复工程技术研究室-苏州大学电子信息学院联合研发中心8、中科院苏州医工所-中国兵器二一四所生物医学微光探测技术联合研发中心9、中科院苏州医工所-南京天文仪器有限公司联合研发中心10、中科院苏州医工所-苏州图森激光联合研发中心11、中科院苏州医工所-长春奥普光电联合研发中心12、中科院苏州医工所-北京康桥联合研发中心13、中科院苏州医工所-吉林大学附属第一医院联合研发中心14、中科院苏州医工所-苏州大学附属第二医院联合研发中心15、中科院苏州医工所-南通市第二人民医院联合研发中心16、中科院苏州医工所-浙江大学医学院附属妇产科医院康复工程联合研发中心17、中科院苏州医工所-明达同泽眼成像设备技术联合研发中心18、中科院苏州医工所-江苏鹰视利联合研发中心19、中科院苏州医工所-德国慕尼黑工业大学联合研发中心20、中科院苏州医工所-剑桥大学联合研发中心21、中科院苏州医工所-美国西北大学联合研发中心22、中科院苏州医工所-苏州合远电气有限公司图像处理技术联合研发中心23、中科院苏州医工所-长春亮达医疗科技有限公司联合研发中心24、中科院苏州医工所-苏州贝茵医疗联合研发中心25、中科院苏州医工所-太原元益康科技联合研发中心26、中科院苏州医工所-南京济朗生物科技联合研发中心27、中科院苏州医工所-昆山锐芯微电子联合研发中心28、中科院苏州医工所-上海洺源数康生物联合研发中心29、中科院苏州医工所-江苏宜偌维盛联合研发中心30、中科院苏州医工所-深圳奋达科技联合研发中心31、中科院苏州医工所-郑州人福博赛生物技术联合研发中心32、中科院苏州医工所-苏州爱科博瑞电源联合研发中心33、中科院苏州医工所-无锡微奥科技联合研发中心34、中科院苏州医工所-上海康德莱联合研发中心35、中科院苏州医工所-何氏医学院联合研发中心36、中科院苏州医工所-吉林师范大学联合研发中心37、中科院苏州医工所-美国Eutomation公司联合研发中心38、中科院苏州医工所-以色列博瑞医疗器械集团联合研发中心附件3:更名后的联合研发中心名单(22家)1、苏州医工所蛟河生物医药科技产业孵化基地2、苏州医工所硅谷技术转移中心3、苏州医工所-苏州德品医疗器械联合研发中心4、苏州医工所-上海爱声生物医疗联合研发中心5、苏州医工所-明峰医疗系统股份有限公司医学影像联合研发中心6、苏州医工所-浙江伏尔特医疗联合研发中心7、苏州医工所康复工程技术研究室-苏州大学电子信息学院联合研发中心8、苏州医工所-中国兵器二一四所生物医学微光探测技术联合研发中心9、苏州医工所-南京天文仪器有限公司联合研发中心10、苏州医工所-苏州图森激光联合研发中心11、苏州医工所-长春奥普光电联合研发中心12、苏州医工所-北京康桥联合研发中心13、苏州医工所-吉林大学附属第一医院联合研发中心14、苏州医工所-苏州大学附属第二医院联合研发中心15、苏州医工所-南通市第二人民医院联合研发中心16、苏州医工所-明达同泽眼成像设备技术联合研发中心17、苏州医工所-江苏鹰视利联合研发中心18、苏州医工所-浙江大学医学院附属妇产科医院康复工程联合研发中心19、苏州医工所-德国慕尼黑工业大学联合研发中心20、苏州医工所-剑桥大学联合研发中心21、苏州医工所-美国西北大学联合研发中心22、苏州医工所-吉林师范大学联合研发中心。
电力监控软件在智能配电系统中的应用
电力监控软件在智能配电系统中的应用
0引言
当前,国内很多建筑配电仍普遍采用干式变电器配以低压电缆分接箱实现分散供电,给整个系统的运行管理带来了很多的不便。
计算机技术和网络通信技术的日趋成熟,配电系统测量、控制等功能智能化、网络化是发展的必然趋势,配电系统运行中的各种问题可以通过微机全面解决。
智能化配电系统由开关配以具有通信功能的智能化元件,经数字通信与计算机系统网络连接,实现对分散分布的低压电缆分接箱内开关设备运行进行自动化管理。
系统可实现数据的实时采集、数字通信、远程操作与程序控制及设备维护信息管理等功能。
1项目概况
上海核工程研究设计院是隶属于中国核工业集团公司的重点研究设计单位,该院新建大楼系统分为配电室和楼层部分,配电室高压部分采用
ACR330ELH 采集谐波数据,WHD72 采集温湿度数据;低压进线侧采用
ACR320ELH 采集谐波、功率因数等数据,ACR220EK 网络电力仪表采集测量电流,开关状态由辅助触点接入ACR220EK 仪表的DI(开关量输入)接口。
楼层部分由ACR220E 采集电能数据。
所有电参量数据由仪表的通讯接口经RS-485 总线传给上位机,实现遥测、遥控和遥信功能。
2系统拓扑结构
上海核工院电力监控系统的拓扑结构如图1。
系统多采用分布式结构,
按功能或区域进行划分,模块化设计。
整个系统一般分为三层,即现场层、中间层、主控层。
现场层主要任务是将现场的各种配电系统的运行参数进行采集和测量,。
电气微机监控系统在化工企业中的应用实例
电气微机监控系统在化工企业中的应用实例
电气微机监控系统在化工企业中的应用实例如下:
在某大型化工企业中,为了提高生产效率和安全性,采用了基于电气微机监控系统的解决方案。
该系统通过采集和处理各种传感器数据,实时监测和控制生产过程中的电气参数,保障了生产过程的稳定性和可靠性。
该系统包括多个子系统,如数据采集系统、控制系统、报警系统等。
数据采集系统负责实时采集各种传感器数据,如电流、电压、功率、温度、压力等;控制系统根据采集的数据进行实时控制,保证电气设备的正常运行;报警系统则对异常数据进行实时监测,一旦发现异常情况立即发出报警信号,提醒工作人员及时处理。
通过该电气微机监控系统,企业实现了对生产过程的全面监控和管理,提高了生产效率和产品质量。
同时,该系统还具有远程监控功能,可以实时监测和控制生产过程,大大减少了人工巡检和干预的频率,提高了生产安全性和可靠性。
总之,电气微机监控系统在化工企业中具有广泛的应用前景,有助于提高生产效率、保障生产安全和降低运营成本。
未来随着技术的不断进步和应用需求的不断提高,电气微机监控系统将会在更多领域发挥重要作用。
电力监测人工智能技术在电力系统监测中的应用案例
电力监测人工智能技术在电力系统监测中的应用案例在现代社会中,电力系统构成了人们生活中不可或缺的一部分。
然而,电力系统的稳定运行和实时监测一直以来都是一个重要的挑战。
为了解决这个问题,人工智能技术的应用逐渐成为电力系统监测的热门领域。
本文将介绍几个电力监测人工智能技术的应用案例,展示其在电力系统监测中的重要作用。
一、故障预测与检测故障是电力系统运行中常见的问题,如果能提前预测和检测,就可以及时采取措施修复,避免事故的发生。
人工智能技术利用大数据和机器学习算法,可以对电力系统中的数据进行分析和建模,从而准确预测潜在的故障。
例如,一项研究利用人工智能技术对电力设备的温度、电流和振动等数据进行分析,发现了设备故障的早期迹象,从而及时进行维修,避免了更大的损失。
二、负荷预测与优化电力系统的负荷预测和优化是实现电力供需平衡和提高供电效率的重要任务。
传统的负荷预测模型往往受到多种因素的限制,无法准确预测未来的负荷情况。
而人工智能技术则可以通过对历史数据的学习和分析,建立更精准的负荷预测模型。
同时,结合供电情况和成本等因素,人工智能技术还可以实现负荷优化,提高电力系统的效率和可靠性。
例如,一项研究利用人工智能技术预测了未来一周的负荷情况,并根据成本和供电能力等因素,实现了对供电系统的优化调度,大幅提高了供电可靠性和效率。
三、故障诊断与分析当电力系统出现故障时,及时准确地诊断和分析故障原因对于快速恢复供电和避免进一步损失至关重要。
人工智能技术通过对大量的数据进行分析和学习,可以实现故障的自动诊断与分析。
例如,某电力公司利用人工智能技术对电力系统的实时数据进行监测,并结合设备的状态信息,实现了对故障原因的准确诊断和分析,大大提高了故障处理的效率。
四、供电网络优化与管理供电网络的优化与管理是电力系统运行中的重要任务之一。
传统的供电网络优化方法往往基于经验和规则,而人工智能技术则可以通过学习和优化算法,实现对供电网络的智能化优化和管理。
知识图谱应用于电力监控系统的研究
知识图谱应用于电力监控系统的研究随着经济的发展和人民生活水平的提高,电力供需的矛盾凸显,电网的安全稳定运行就显得越发重要。
因此,电力监控系统作为关键技术,越来越受到各行各业的重视,其应用范围也在逐步扩大。
而知识图谱技术作为一种新型的信息表示和语义展示技术,已经在各领域得到广泛应用。
本文旨在探究知识图谱应用于电力监控系统中的研究与应用。
一、电力监控系统简介电力系统是一种能量传递和转换系统,其中包括发电、输电和配电三个部分。
而电力监控系统主要是利用传感器等设备对各电力系统的状态进行实时监测,通过获取、处理、分析电力系统数据及信息,保证电力系统的安全稳定运行。
其架构一般包括数据采集系统、数据传输系统、数据处理系统、数据存储系统、数据管理系统、应用系统六大部分。
二、知识图谱技术的特点和应用知识图谱是一种将人们日常经验、知识和实体等信息统一表示为一张大图谱的技术。
它能够将各个领域的数据相互关联,构建出一个全新的知识体系。
知识图谱具有以下三个特点:1.前沿性:知识图谱处于技术发展的前沿。
2.语义性:知识图谱能够为数据添加语义信息,使得数据之间相互关联,具有较强的语义联通性。
3.智能性:知识图谱不仅仅是一张图谱,还可以通过人工智能技术进行智能化分析和应用。
知识图谱技术的应用领域和方式较为广泛。
在搜索引擎、智能问答、自动推荐等方面,知识图谱技术的使用已经达到了很高的水平。
在电力监控系统中,知识图谱的应用也有一定的研究价值和应用前景。
三、知识图谱技术在电力监控系统中的应用1.电力系统复杂性大电力系统中存在大量的设备和线路,因此它们之间的关联复杂,而知识图谱具有较强的语义联通性,可以对数据进行全方位的展示和分析,为电力系统的运行和维护提供更加准确的数据和支持。
2.电力系统数据的高质量电力系统的数据对于电力运维人员来说非常重要,而知识图谱具有一定的数据质量保障功能,可以精细地处理和管理电力系统数据。
同时,知识图谱技术还能够进行数据清洗、数据去重等操作,从而提升数据的准确性和实用性。
江苏某微电子有限公司电力监控系统设计应用
江苏某微电子有限公司电力监控系统设计应用摘要:介绍江苏某微电子有限公司项目,现场采用智能电力仪表、采集配电现场的各种电参量、开关信号。
系统采用现场就地组网的方式,组网后通过现场总线通讯并远传至后台,通过Acrel-2000型电力监控系统实现配电间配电回路及配电房回路用电的实时监控和管理。
关键词:配电间;智能电力仪表;Acrel-2000;电力监控系统。
0概述某微电子股份有限公司是一家*从事半导体分立器件、电力电子器件研发、制造及销售的江苏省*。
本项目为新建厂区的变配电房监控项目。
现场为1个10KV 高压室,两个低压配电所,其中1#配电室有4台变压器,2#配电室有2台变压器。
本次项目主要涉及江苏某微电子有限公司项目中的配电房进出线内的多功能电表,其中值班室置于监控值班室。
1需求分析为保证生产管理用电负荷的统计与分析及对危险源实时监控。
需要对项目现场的楼层配电箱等电气设备进行电压、电流、功率等参数进行实时在线监控。
一旦监控点被监视参数异常,能够及时检测报警,有关人员采取必要的措施,避免安全事故的发生。
自动抄表功能节省了人力物力,功率趋势曲线功能能够直观的显示各回路的工作状态与时间,方便用户找出非正常用电回路并且及时进行整改,建立电能多级计量体系提供用能分析依据。
本技术条件适用于江苏某微电子有限公司配电房。
供方产品应具有高安全性与可靠性、易于扩展、便于维修与维护。
供方提供的产品应至少满足本技术条件,但不仅于此,其技术性能应满足对配电房数据监控的要求。
数据采集自动采集现场所有电量仪表的模拟量数据,自动采集现场开关状态以及故障状态等开关量数据。
支持实时采集、自动周期采集(定时采集)可配置周期(1分钟~24小时)。
支持数据传输正确性检验,异常数据自动处理。
支持多线程处理机制,提高数据采集效率,能同时对多个设备进行数据采集。
数据实时显示采用配电箱主接线图直观显示模式,各回路开关断合以及故障状态直观可见。
数据分析与处理数据的综合统计、分析需要实现以下功能:各设备用电数据小时、日、月、年等时间段内的统计、计算。
供配电设计中电力监控系统的作用 陈向华
供配电设计中电力监控系统的作用陈向华发表时间:2019-11-12T13:23:44.717Z 来源:《基层建设》2019年第22期作者:陈向华[导读] 摘要:在电力资源急剧增长的今天,人们对供配电设计的关注度日益增加。
然而电力企业也承担着巨额成本的压力,因此其必须将重点放在降低运营成本的同时提高供电效率以减少不必要的电能浪费上,那么电力监控系统便起到了至关重要的作用。
金华市华科建设工程施工图审查中心浙江金华 321000摘要:在电力资源急剧增长的今天,人们对供配电设计的关注度日益增加。
然而电力企业也承担着巨额成本的压力,因此其必须将重点放在降低运营成本的同时提高供电效率以减少不必要的电能浪费上,那么电力监控系统便起到了至关重要的作用。
在此基础上,我们要着眼于电力监控系统的研究,不断加强改革创新,优化其结构,使其作用达到充分发挥。
关键词:供配电设计;电力监控系统;电力企业一、电力监控系统概述1.1计算机监控层计算机监控层设备包括控制键盘、打印机、电脑监视器、UPS等,所采用的软件均为专用软件,能起到对系统进行调度、授权、集中指挥等作用,例如录入图像数据,实时查询,对用户授权进行分区监控,对图像历史资料进行回放调看等。
1.2网络通讯层网络通讯层由现场总线网络和以太网通讯网络组成。
现场总线网络是监控层中各个设备间的共通网络,通常以RS485为通讯接口,且支持Modbus-RTU协议;以太网通讯网络则是负责现场总线与监控设备通讯的网络,主要包括交换机、网络服务器等设备。
1.3系统管理层系统管理层主要包括中央控制设备中的电力监控管理设备以及外围设备、网络通讯设备等。
中央控制设备与各分点电力监控设备相连,可实现现场各监测点与中控设备的信息交互,监控人员能通过系统管理层向各检测设备发送各项指令,实现电力监控的集约、统一管理。
二、电力监控系统在供配电设计中的作用2.1拓扑结构功能在供配电设计中,电力监控系统的拓扑结构主要是对配电系统中的运行参数信息进行实时采集与测量,同时将所测得数据传输至中控系统。
智能电力监控系统在医院的应用范祥杰
智能电力监控系统在医院的应用范祥杰发表时间:2019-04-24T14:41:33.390Z 来源:《中国电气工程学报》2019年第2期作者:范祥杰[导读] 医院是我国服务行业中非常重要的一部分,它与人民的生活时间的关联性也是比较大的,但是因为医院本身人员密集、客流量比较大以及病区没有严格的分隔和楼宇多、设备多等原因,电力供应量也是相对比较大的。
大负荷的用电对于供电模式的选择也与普通的民用建筑存在很大差异的,随着智能技术的发展,当前医院电力系统也逐步开始实现智能化,智能电力监控系统就是当前医院应用比较普及的一种配电方式。
本文中我们就将针对这一智能电力监太和县人民医院医院的客流量与普通建筑楼宇不同,而且很多机械设备也是随时待命的,不仅如此不同区域用电要求也是有所差异的。
如果相应工作人员对于这方面不太了解的话,操作起来就会比较困难,而且比较容易出现问题,这对于医院高效率完成工作是非常不利的。
所以智能电力监控在医院的应用成为一种必然趋势,因为智能电力监控可以自动完成电力监控,避免因为人力操作失误出现问题。
接下来我们就来具体探讨了解一下智能电力监控系统在医院的应用。
一.医院电力系统实现智能化的必要性医院的电力负荷是比较重的,因为医院内部门诊每天接待的客人是比较多的,很多科室内部耗电就是比较多的,导致电力负荷比较大的更重要的一个原因就是很多医疗器材的电力消耗,而且很多医疗器材比较精锐所以对于电力配电要求也是比较大的。
所以很多时候对于电力系统配电的要求是比较高的,但是医院内部在电力配置方面是没有比较专业的人才的,而实际操作中对于这方面的需求却是比较高的,所以往往需要耗费比较多的人力,这样很多时候会在很大程度上影响医院的工作效率,当前电力消耗也会是比较多的。
而如果可以应用智能电力监控系统可以实时监控,如果需求电力可以自动配置,一方面大大节省了人力,另一方面也可以减少很多仪器设备待机所带来的电力损耗。
所以说当前在医院应用智能电力监控系统是非常必要的。
供配电设计中电力监控系统的应用分析 宋思海
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。
探究供配电设计中电力监控系统的应用 时林晶
探究供配电设计中电力监控系统的应用时林晶发表时间:2017-12-30T20:06:07.743Z 来源:《电力设备》2017年第24期作者:时林晶陈启[导读] 摘要:近年来,社会对电能需求日渐增加,与电力事业相关的服务模式有所增加,对电力系统的安全性和稳定性提出了较高要求。
(国网浙江桐乡市供电公司浙江桐乡 314500)摘要:近年来,社会对电能需求日渐增加,与电力事业相关的服务模式有所增加,对电力系统的安全性和稳定性提出了较高要求。
基于上述背景,开展有效的供配电设计与运行工作至关重要,而其中电力监控系统发挥着重要的作用,因此相关部门必须明确电力监控系统的基本功能,并采取有效措施将其应用于供配电设计之中,以此为电力工作提供重要保障。
关键词:供配电设计;电力监控系统;应用1电力监控系统概述电力监控系统是一项相对来说复杂的综合性系统。
电力监控系统是配合着供配电设计去完成电力相关的任务,一般是采集电力信息,然后通过供配电系统去传递信息,并且二者也同时进行信息传递,监督供配电正常运行。
电力监控系统一些其他重要的技术还能够进行监控较远的地方、采集各用户的信息数据,以及信息数据的记录、分析记录的数据,这些功能都为电力监控系统正常的运行做好了后勤保障。
供配电被电力监控系统强有力的控制着,而且电力监控系统能够让供配电系统与其他系统结合在一起,共同使供配电整体得到更好的发展。
2电力监控系统的特点2.1技术的先进性电力监控系统拥有先进的算法技术,这项技术不仅可以提高电网的运行速度,保证系统运行的流畅性,还能在网络不稳定的情况下,不影响系统清晰的画面,使检测员能清楚地观察画面而不受影响,大幅度降低了系统运作的成本,节约了资金。
所以电力监控系统具有先进性。
2.2系统的灵活性电力监控系统具有灵活性。
它通过网络技术能让很多人都可以监测到画面,不会局限于人数问题,它还可以通过远程的交流,用不同种形式传递各种各样的信息,方便了各个地方的信息的交流和沟通。
智能电力监控在医院配电系统中的应用孙文
智能电力监控在医院配电系统中的应用孙文摘要:电力智能监控平台可以对供电系统进行集中调度和管理,通过数据采集、实时监控了解配电系统的运行情况,及时处理报警事件和各种事故,同时能够对电力系统进行质量监测与安全保护。
电力监控系统与配电系统的巧妙结合是保证医院电力系统经济、安全、可靠的关键,从而加强医院基础设施的智能化水平。
关键词:智能电力监控;医院配电系统;应用1智能电力监控系统的特点1.1设计特点(1)实用性。
因为智能电力监控系统的组成结构,是必须与医院的配电系统相符合,所以实用性便是系统的第一设计特点。
并且只要工作人员具备简单的计算机操作水平,并接受初级的培训与学习,便能在最短时间内熟练掌握系统的操作要点,进而达成医院值班任务的技术要求。
(2)安全性。
据数据显示,我国较大型综合类医院的配电系统以一级负荷等级为主,随之而来的便是智能电力监控系统必须要拥有较高的安全系数。
厂商在研发智能电力监控系统时,均会考虑到系统配件与全部设备在运行时的可靠性问题,也因此会按照国家标准来生产并检修。
(3)实时性。
由于医院配电系统中的电参量是处于不间歇运转的状态中的,因此由此衍生的超负荷,不平衡等问题,皆会对医疗设备与电网系统造成严重的危害。
智能电力监控系统的实时性特点却极强,其不仅可以对配电系统进行实时监控,还可以进行记录与储存。
(4)稳定性。
监控医院配电系统时一项长期且持续的工作,而智能电力监控系统恰可以做到这一点,具备了良好的稳定性能,在实时监测配电系统运行情况的同时,亦能稳定而有序地处理其他事件。
1.2系统功能(1)信息采集和处理。
对全部医疗设备进行信息采集和处理,是医院配电系统安全监控的基础功能。
智能电力监控系统可以做到准确采集设备的模拟量与开关量,进而经过一定的处理直接生成直观化数据,并显示到系统监控主机的主屏幕上。
之后,监控系统会对较为重要的信息与数据进行储存,并且时时更新信息库。
(2)实时画面。
智能电力监控系统的实时画面功能是指一次接线图,即实时监控医院配电系统的工作状态、电流与电压大小、谐波畸变率等情况,以便工作人员可以及时了解配电系统的运行情况,也便于维修人员进行维修。
供配电设计中电力监控系统的应用 王坚
供配电设计中电力监控系统的应用王坚摘要:作为供配电设计中的一项极为重要的部分,电力监控系统的主要作用是控制电力运营成本,维持电网管理效率。
首先对电力监控系统的基本功能进行简单介绍,之后从组态软件功能、网络方案设计以及现场智能监控设备的功能等方面对电力监控系统设计做出阐述。
关键词:电力监控系统;供配电设计;应用出于对有效控制运营成本、降低损失以及进一步提升效率的考虑,供电企业对配电设计予以了高度关注,并提出较高的设计标准。
作为供配电设计中极为关键的一项内容,电力监控系统在控制电力运营成本,维持电网管理效率等方面发挥着不容忽视的重要作用。
1 简述供配电设计中的电力监控系统电力监控是综合性的运行系统,其中既包括先进的计算机技术,还包括各种基础设备,主要是协助供配电设计,例如:供配电采集电力信息时,需借助电力监控,整合各类设备的状态信息,利用通讯设备集中传递,同时电力监控具备较强的适应能力,其可与不同的设备形成独立的监控系统,主要监督供配电运行。
第一,电力监控能够提高对供配电的控制能力,避免供配电在电网系统中处于隔绝状态,保障供配电与电网的统一发展,降低电力成本,第二,电力监控可实现供配电的智能状态,电力监控具备状态监测的功能,通过“指令-状态-监测”的环节,实现供配电设备监控,提高设备故障的预防能力,进而避免供配电设计在电网运行中出现状态事故,由此可见:电力监控具备积极的意义,在实质上优化供配电设计。
2 电力监控系统的特性由于监控系统具备较稳定的特性,为供配电设计提供有效的支持,针对监控系统在运行过程中表现出的优势进行分析。
稳定优势。
嵌入式为系统特点,具备较高的稳定优势,通过此类型的系统,可将监控信息,以稳定性能传递,不论是信息压缩,还是信息模拟方面,都可自动屏蔽外界信号干扰,构建平稳的监控系统,通过研究发现,监控系统中信息参数的运行稳定度,要比DVR还高,主要是由于监控系统信息利用相关芯片,形成高频信号优化,保护运行信息。
智能电力监控系统在医院的应用
智能电力监控系统在医院的应用发布时间:2021-08-11T16:46:38.727Z 来源:《科学与技术》2021年第29卷3月第9期作者:袁超[导读] 据调查显示,我国部分医院建于上世纪,其中也包含供电系统建设。
袁超安徽省六安市人民医院安徽六安 230700摘要:据调查显示,我国部分医院建于上世纪,其中也包含供电系统建设。
虽然近年来在社会经济以及医疗技术水平的发展助推下我国医疗卫生事业取得了良好成绩,但由于建筑以及供电设备的老化以及设备智能化程度低下等原因,使得我国部分医院在用电方面存在着一定的安全问题。
且医院本身工作较为特殊,需要大能量电能供应;而相关人员缺乏一定的专业用电知识,从而导致医院日常供电中存在问题,对住院患者以及工作人员人身安全构成了潜在威胁。
关键词:智能电力监控系统;医院;功能特性;具体应用近年来,随着安全用电意识的提升,越来越多的医院引入了智能电力监控系统,并将其应用于配电系统当中,旨在保障医院用电安全以及促进医院配电系统智能化水平的提升与强化,避免出现设备漏电等情况。
下面,本文将对智能电力监控系统的功能特性以及智能电力监控系统在医院配电系统中的具体应用进行简要阐述,希望可以给大家带来一定帮助。
一、智能电力监控系统的功能特性(一)智能电力监控系统的系统功能首先是医院用电、配电信息的采集与处理。
对于医院来说,掌握所有医疗设备用电信息是保证配电系统安全运行的前提与关键。
而这则是智能电力监控系统的必备功能之一。
在实际应用过程中,系统可以准确的采集医院相关医疗设备的用电信息;同时并在此基础上自动模拟设备的开关量,自动生成具体的数据报告并保存。
特别是对于一些核心的数据与信心,智能电力监控系统都会自动检测与保存。
除此之外,系统还会对存储在系统信息库中的数据与信心进行定期更新。
其次是画面的实时展示功能[1]。
在实际运营中,系统会对医院配电系统工作状态以及配电电流的大小、电压的大小等方面内容进行实时监控与画面展示。
苏州工业园区久龄公寓电力监控系统设计方案
苏州工业园区久龄公寓电力监控系统设计方案概述苏州工业园区久龄公寓项目位于苏州工业园区,在久龄公寓地块内东南部,建设1栋护理院楼,占地面积约1428.08m2,建筑面积约11199.18 m2。
护理院属于对外开放的社会医疗机构单体,康复病房总计112间。
本项目为苏州工业园区久龄公寓项目电力监控系统。
根据配电系统管理的要求,需要对苏州工业园区久龄公寓项目变电所内的低压配进出线回路进行电能管理,以保证用电的安全、可靠和高效。
Acrel-2000型低压智能配电系统,充分利用了现代电子技术、计算机技术、网络技术和现场总线技术的最新发展,对变配电系统进行分散数据采集和集中监控管理。
对配电系统的二次设备进行组网,通过计算机和通讯网络,将分散的配电所的现场设备连接为一个有机的整体,实现电网运行的远程监控和集中管理。
1 系统结构描述本监控系统主要实现苏州工业园区久龄公寓项目配电系统进行用电监控与电能管理,监控范围为一个变电所内162台安科瑞自产的ACR210EL/K,分7条总线直接拉至值班室采集器,后通过协议转换接入值班室监控主机,从而实现总线上仪表与监控主机的数据连通。
本监控系统采用分层分布式结构,即站控层,通讯层与间隔层;如图(1)所示:图(1)网络拓扑图间隔设备层主要为:多功能网络电力仪表。
这些装置分别对应相应的一次设备安装在电气柜内,这些装置均采用RS485通讯接口,通过现场MODBUS总线组网通讯,实现数据现场采集。
网络通讯层主要为:通讯服务器,其主要功能为把分散在现场采集装置集中采集,同时远传至站控层,完成现场层和站控层之间的数据交互。
站控管理层:设有高性能工业计算机、显示器、UPS电源、打印机等设备。
监控系统安装在计算机上,集中采集显示现场设备运行状况,以人机交互的形式显示给用户。
以上网络仪表均采用RS485接口和MODBUS-RTU通讯协议,RS485采用屏蔽线传输,一般都采用二根连线,接线简单方便;通讯接口是半双工通信即通信的双方都可以接收、发送数据但是在同一时刻只能发送或接收数据,数据最高传输速率为10Mbps。
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电力监控系统在中科院苏州医工所的应用
朱祝丰1
1上海安科瑞电气股份有限公司,上海嘉定201801;
摘要:介绍中科院苏州医工所电力监控系统,采用智能电力仪表和微机保护装置采集配电现场的各种电参量和开关信号。
系统采用现场就地组网的方式,组网后通过现场总线通讯并远传至后台,通过Acrel-2000型电力监控系统实现变电所配电回路用电的实时监控。
关键词:中科院苏州医工所;智能电力仪表;Acrel-2000型;电力监控系统
概述
本项目为中科院苏州生物纳米工程技术研究所的成果转化工厂,建筑面积约为14000平方米。
根据配电系统管理的要求,需要对楼内的高压进线、低压配出线进行电力监控,以保证用电的安全、可靠和高效。
Acrel-2000型低压智能配电系统,充分利用了现代电子技术、计算机技术、网络技术和现场总线技术的最新发展,对变配电系统进行分散数据采集和集中监控管理。
对配电系统的二次设备进行组网,通过计算机和通讯网络,将分散的配电所的现场设备连接为一个有机的整体,实现电网运行的远程监控和集中管理。
1系统结构描述
本监控系统主要实现中科院苏州医工所的10/0.4kV配电系统进行用电监测与电能管理;监测范围为一楼变电所的T3、T4变压器进线柜,联络柜,温控仪和二楼变电所的T1、T2变压器进线柜,联络柜,温控仪,高压侧仪表及综保进行远程实时监控和电能管理。
该系统总计有110只仪表(其中包括100只ACR220E,6只ABB,4只温控仪),分7条总线,其中一楼变电所3条总线,二楼变电所4条总线,两变电所都是直接通过屏蔽双绞线走桥架拉至值班室连接到串口服务器,再通过网线连接至监控主机实现总线上仪表与监控主机的数据连通。
本监控系统采用分层分布式结构,即站控层,通讯层与间隔层;如图(1
)所示:
图(1)
间隔设备层主要为:多功能网络电力仪表、开关量、模拟量采集模块和智能断路器等。
这些装置分别对应相应的一次设备安装在电气柜内,这些装置均采用RS485通讯接口,通过现场MODBUS总线组网通讯,实现数据现场采集。
网络通讯层主要为:通讯服务器,其主要功能为把分散在现场采集装置集中采集,同时远传至站控层,完成现场层和站控层之间的数据交互。
站控管理层:设有高性能工业计算机、显示器、UPS电源、打印机、报警蜂鸣器等设备。
监控系统安装在计算机上,集中采集显示现场设备运行状况,以人机交互的形式显示给用户。
以上网络仪表均采用RS485接口和MODBUS-RTU通讯协议,RS485采用屏蔽线传输,一般都采用二根连线,接线简单方便;通讯接口是半双工通信即通信的双方都可以接收、发送数据但是在同一时刻只能发送或接收数据,数据最高传输速率为10Mbps。
RS485接口是采用平衡驱动器和差分接收器的组合,抗噪声干扰能力增强,总线上允许连接多达32个设备,最大传输距离为1.2km。
2电力监控系统主要功能
2.1数据采集与处理
数据采集是配电监控的基础,数据采集主要由底层多功能网络仪表采集完成,实现远程数据的本地实时显示。
需要完成采集的信号包括:三相电压U、三相电流I、频率Hz、功率P、功率因数COSφ、电度Epi、远程设备运行状态等数据。
数据处理主要是把按要求采集到的电参量实时准确的显示给用户,达到配电监控的自动化化和智能化要求,同时把采集到的数据存入数据库供用户查询。
2.2人机交互
系统提供简单、易用、良好的用户使用界面。
采用全中文界面,CAD图形显示低压配电系统电气一次主接线图,显示配电系统设备状态及相应实时运行参数,画面定时轮巡切换;画面实时动态刷新;模拟量显示;开关量显示;连续记录显示等。
2.3故障报警及事故追忆
在配电系统发生运行故障时,会及时发出声报警提示用户及时响应故障回路,同时自动记录事件发生的时间和回路名称,以便用户查询,追忆故障原因。
2.4数据库建立与查询
主要完成遥测量和遥信量定时采集,并且建立数据库,定期生成报表,以供用户查询打印。
2.5用户权限管理
针对不同级别的用户,设置不同的权限组,防止因人为误操作给生产,生活带来的损失,实现配电系统的安全,可靠运行。
可以通过用户管理进行用户登录、用户注销、修改密码、添加删除等操作,方便用户对账号和权限的修改。
2.6运行负荷曲线
负荷趋势曲线功能主要负责定时采集进线及重要回路电流和功率负荷参量,自动生成运行负荷趋势曲线的,方便用户及时了解设备的运行负荷状况。
点击画面相应按钮或菜单项可以完成相应功能的切换;可以查看实时趋势曲线或历史趋势线;对所选曲线可以进行平移、缩放、量程变换等操作,帮助用户进线趋势分析和故障追忆。
2.7远程报表查询
报表具有自由设置查询时间实现日、月、年的电能统计,数据导出和报表打印等功能。
3案例分析
中科院苏州医工所的10/0.4kV配电系统进行用电监测与电能管理;监测范围为一楼变电所的T3、T4变压器进线柜,联络柜,温控仪和二楼变电所的T1、T2变压器进线柜,联络柜,温控仪,高压侧仪表及综保进行远程实时监控和电能管理。
进线回路采用ACR230ELH多功能谐波仪表,其是针对电力系统、工矿企业、公共设施、智能大厦的电力监控需求而设计的网络电力仪表,它能测量所有常规电力参数,如:三相电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数、频率、有功电度、无功电度、并可监测电压、电流的2-31次谐波分量等多种电参量。
并且本仪表带有4路光电隔离开关量输入接点和2路继电器控制输出接点,这些接点可以配合智能断路器实现断路器的遥信、遥控操作。
该系列网络电力仪表主要应用于变电站自动化、配电网自动化、小区电力监控、工业自动化、能源管理系统及智能建筑等领域。
重要配出回路采用ACR220EFLK系列网络电力仪表,该仪表主要完成三相电流、三相电压、有功电度的测量、复费率电能的计量以及开关信号的检测和继电器遥控输出。
[1]
高压侧实时画面见图(2),为系统主监控画面,主要实时监测高压回路的运行状态,红色代表合闸,绿色代表分闸,断路器变位时会发出报警信号,提醒
用户及时处理故障。
图(2)高压系统一次图
低压配电二次图见图(3),功能有电量遥测主要监测运行设备的电参量,其中包括:线三相电压,电流,功率,功率因数,电能,频率等电参量及配出回路的三相电流;遥信功能实现显示现场设备的运行状态,主要包括:开关的分、合闸运行状态和通讯故障报警;断路器变位时会发出报警信号,提醒用户及时
处理故障。
图(3)中科院苏州医工所低压配电二次图
远程抄表功能,主要完成对变压器进线电参数查询。
支持任意时刻段电参数查询,具备数据导出和报表打印等功能。
该报表查询供变电所4台变压器进线的电参数,主要包括:三相相电压、三相线电压、三相电流、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、频率和有功电度。
见图(4)。
图(4)远程抄表
用电量报表功能,可选择时间段进行查询,支持任意时间段电度累计查询,具备数据导出和报表打印等功能。
为值班人员提供了精确可靠的电能报表。
见图(5)。
图(5)电能报表
事件记录功能,事件记录报警可实时历史查看,见图(6)
;
图(6)事件记录
系统通讯结构示意图,主要显示系统的组网结构,系统采用分层分布式结构,同时监测间隔层设备的通信状态。
红色表示通讯正常,绿色表示通讯故障。
见图(7)。
图(7)系统通讯结构示意图
负荷曲线,可直观的查看回路的负荷运行情况。
查看实时和历史趋势曲线,点击画面相应按钮或菜单项可以完成相应功能的切换;帮助用户进线趋势分析和故障追忆,具备曲线打印功能。
见图(8)(9)。
图(8)电流趋势曲线图
图(9)功率趋势曲线图
4结束语
随着社会的发展及电力的广泛应用,电力监控系统已成为全国各地重点工程项目、标志性建筑/大型公共设施等大面积多变电所用户的必然选择,本文介绍的Acrel-2000电力监控系统在中科院苏州医工所的应用,可以实现对变电所高低压配电回路用电的实时监控,不仅能显示回路用电状况,还具有网络通讯功能,可以与串口服务器、计算机等组成电力监控系统。
系统实现对采集数据的分析、处理,实时显示变电所内各配电回路的运行状态,对分合闸、负载越限具有弹出报警对话框及语音提示,并生成各种电能报表、分析曲线、图形等,便于电能的远程抄表以及分析、研究。
该系统运行安全、可靠、稳定,为变电所用户解决用电问题提供了真实可靠的依据,取得了较好的社会效益。
[2]
参考文献:
[1].任致程周中.电力电测数字仪表原理与应用指南[M].北京.中国电力出版社.2007.4
[2].周中等编著.智能电网用户端电力监控与电能管理系统产品选型及解决方案[M].北京.机械工业出版社.2011.10
作者简介:王琦,男,本科,江苏安科瑞电器制造有限公司,Email:2880157878@,主要研究方向为智能电网供配电。