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EMS能源管理系统简介

EMS能源管理系统简介

EMS能源管理系统简介EMS能源管理系统简介一.引言EMS(能源管理系统)是一种基于先进技术和软件平台的集中管理系统,旨在有效监测、分析和优化能源使用情况。

通过实时数据采集和分析,EMS可以提供对能源消耗的监控、诊断和管理,帮助用户实现能源节约和减排目标。

二.系统架构1. 数据采集模块数据采集模块负责收集能源使用相关的数据,包括电力、燃气、水等各项指标数据。

采集方式可以采用传感器、智能仪表等多种技术手段,将数据实时传输到系统。

2. 数据存储与处理模块数据存储与处理模块负责接收和存储采集到的能源使用数据,并进行数据清洗和预处理。

通过数据处理算法,对能源数据进行分析和计算,能源管理报告和分析结果。

3. 用户界面模块用户界面模块是用户与EMS系统进行交互的接口,提供了可视化的数据展示和操作界面。

用户可以通过界面查看实时能耗数据、能源监测报告和能源分析结果,进行能源调整和管理。

4. 控制与优化模块控制与优化模块是EMS的核心功能之一,通过对能源数据的分析和计算,提供能源消耗的预测、能耗调整和节能优化策略。

系统可以根据用户设定的能源节约目标,自动调整能耗参数和设备运行状态,实现能源的最优利用。

三.功能特点1. 能源监测和诊断EMS系统具备实时监测和诊断能源使用情况的能力,可以实时采集数据并能源监测报告。

用户可以通过报告了解各项能源指标的趋势和变化,及时发现能源浪费和异常情况。

2. 节能优化策略EMS系统可以分析能源使用数据,提供节能优化策略,帮助用户实现能源的最优利用。

系统可以自动控制设备的运行参数,调整能耗策略,减少能源浪费,并提高能源利用效率。

3. 风险分析和预测EMS系统可以对能源消耗数据进行风险分析和预测,帮助用户识别潜在的能源风险,并提供相应的预防措施。

系统通过分析历史能源数据和环境因素,预测未来的能源需求和供应情况。

四.附件本文档涉及以下附件:1. EMS系统架构图2. 能源监测报告样本3. 节能优化策略示例五.法律名词及注释1. 能源管理能源管理是指通过科学的方法和管理手段,对能源进行监测、分析和优化,达到节约能源和减少排放的目的。

能源管理系统(EMS)

能源管理系统(EMS)
以实现节能减排为核心目标 符合企业自身特性,贴合企业自身现状与需求 在完善能源监控与能源管理平台的基础上,突出节能减排技术的应用,从设计、调度、操作与控制各个
层面实现能源系统节能优化 从基于经验提升到基于模型的能源调度与管理 实现覆盖设计改造、采购销售、计划调度、操作控制、统计考核、质量安全、设备健康等各个层面的能
7)为进一步对能源数据进行挖掘、分析、加工和处理提供条件 能源管理系统的建设,不仅可有效解决能源实时平衡管理和监控管理,还可以通过对大量历史数据的归档和管理, 为进一步对数据进行挖掘、分析、加工和处理创造条件。
系统建设注意事项
1:需要充分了解对应行业的生产工艺和能源分布情况
2:能源数据采集点的现场具体情况以及数量统计
2、 分户能耗分析:
根据业态模式和业主要求,可对建筑内部进行分商户、分部门、分地区等方式的分户式管 理,对所有分户的能耗和用电安全进行实时监测,详细了解各分户的能源使用情况,如单 位面积能耗、用电功率峰值、实时统计电价、各分项能耗统计等。同时,也可以对其他能 耗种类进行同样形式的统计和展示(如水、蒸汽、天然气等),还可以根据从不同角度对分户 进行综合排名和对比。
系统的作用
1)完善能源信息的采集、存储、管理和能源的有效利用 EMS对能源数据进行分析、处理和加工,能源调度人员和专业能源管理人员就能实时掌握系统状态, 经过系统 的合理调整,确保系统运行在最佳状态。
2)在公司层面对能源系统采用分散控制和集中管理 EMS将在公司全局角度审视能源的基本管理需求,满足能源工艺系统分散特性和能源管理需要集中的客观要求, 以适应钢厂的战略发展需要。
能源信息管理
能源信息管理是利用实时数据库中的信息、ERP、MES等系统提供的生产、计划信息, 意义系统存入的技术参数,对能源进行精细管理,挖掘节能潜力。通过系统提供的总结 数据作为基准对比能源消耗做出更完善的能源利用计划。 如图所示

EMS系统库位定义及描述

EMS系统库位定义及描述

EMS系统库位定义及描述
最基本的功能:数据采集和监视控制。

1.子系统划分:包括:数据库管理、网络管理、图形管理、报表管理、系统运行管理等。

2.支撑平台子系统:包括:数据采集、数据传输及处理、计算与控制、人机界面及告警处理等。

3、子系统:包括:网络建模、网络拓扑、状态估计、在线潮流、静态安全分析、无功优化、故障分析及短期负荷预报等。

4.子系统划分:自动发电控制和在线经济调度。

5、调度员仿真培训系统:包括:电网仿真、系统仿真和教员控制机。

6、调度管理信息子系统:属于办公自动化的一种业务管理系统,通常不归入系统,但与调度自动化系统关系非常密切。

双服务器磁盘阵列构成热备份系统具备负荷平衡能力,集成其他符合国际标准的实时数据库。

能源管理系统(EMS)方案

能源管理系统(EMS)方案

能源管理系统(EMS)方案1.系统方案概述本文将介绍一个能源管理和监控系统的方案。

该系统由数采终端、数据监控系统和数据管理与发布三个子系统组成。

1.1 数采终端(能源子站)数采终端是该系统的基础,它可以采集各种能源数据,如电力、水、气等,并将数据传输到数据监控系统中。

数采终端还可以进行数据存储和处理。

1.2 数据监控系统(能源实时监控子系统)数据监控系统是该系统的核心,它可以实时监控数采终端采集的能源数据,并进行数据分析和处理。

数据监控系统由能源实时监控服务器和能源实时监控客户机两部分组成。

1.2.1 能源实时监控服务器能源实时监控服务器负责接收数采终端传输的数据,并进行实时监控和数据处理。

该服务器还可以将处理后的数据传输到数据管理与发布子系统中。

1.2.2 能源实时监控客户机能源实时监控客户机可以实时显示能源数据的监控情况,用户可以通过该客户机进行数据查询和分析。

1.3 数据管理与发布(能源管理和能源监控系统)数据管理与发布子系统是该系统的后台,它可以对能源数据进行管理和发布。

数据管理与发布子系统由能源管理分析服务器和能源管理系统客户机两部分组成。

1.3.1 能源管理分析服务器能源管理分析服务器可以对能源数据进行分析和处理,并生成能源管理报告。

该服务器还可以将报告传输到能源管理系统客户机中。

1.3.2 能源管理系统客户机能源管理系统客户机可以显示能源管理报告,并进行数据查询和分析。

2.系统功能概述该系统可以实现能源数据的采集、监控、管理和发布。

用户可以通过能源实时监控客户机和能源管理系统客户机进行数据查询和分析。

该系统可以帮助用户更好地管理和利用能源资源。

2.1 概述本文介绍的是一种能源监控系统,旨在帮助企业监控能源使用情况,实现节能减排。

该系统包括能源数据采集、能源监控系统动态监视、能源档案系统、成本分析与分配系统以及能耗标准设定等模块。

2.2 方案总体说明该系统采用分布式架构,由多个采集终端、监控终端和服务器组成。

EMS系统结构

EMS系统结构

1.1系统硬件结构钢铁企业主要是以生产生铁、钢材、铁合金等高能耗产品为主,是一次能源和二次能源消耗大户,其能源消耗量在全国能源总产量中占很大比例。

同时钢铁企业能源消耗接近其生产成本20%,以节能降耗为目标的管理显得十分重要,并且钢铁厂污染环境的直接来源主要是耗能工段。

因此,提高钢铁企业的能源管理水平不但具有突出的经济效益,而且还具有重要的社会效益。

宝钢能源管理系统EMS就是在此背景下开发的。

宝钢能源中心EMS是一个大型的在线监控系统,从91年至今完成了四个阶段的改造,通过改造和升级后,在性能和管理两方面能满足当前宝钢能源生产和管理的要求。

宝钢能源中心EMS硬件组成:IO服务器、操作站OS、应用服务器DAT、数据库服务器DB、实时数据库服务器IHIS、备份服务器BUK、报警服务器ALM、归档服务器Arc、Web服务器、工程师站WS、时间同步GPS服务器、大屏幕服务器、交换机等设备组成,一下对主要EMS设备功能分担进行简要说明。

宝钢能源管理系统I/O服务器共7对14台:IOS11与IOS12,IOS21与IOS22,IOS31与IOS32,IOS41与IOS42,IOS51与IOS52,IOS61与IOS62,SWS511与SWS512互为冗余。

这些服务器用于完成与现场所有的 PLC 设备及电力综保远动机的通讯,进行数据的读写,完成与其他单元的通讯(操作站等)操作站(OS)14台:作为整个EMS系统的操作界面,对有关的能源数据和设备进行监控。

包括供配电力系统调度台4台(OS001~OS004)、水道系统3台(OS010~OS012)、动力系统调度台5台(OS005~OS009、OS013),这些操作站完成潮流监视、设备状态显示、操作画面,信息显示、实时曲线、参数设定、语音报警等功能。

报表操作站(MASK)1台,用于数据查询、报表查询、报表打印等工作。

应用服务器(DAT)1台:在应用服务器上装有 Windows Server 2003 中文版和 Microsoft 中文版。

EMS系统技术介绍PPT课件

EMS系统技术介绍PPT课件

EMS/DMS支持平台构成
• 分布式的系统运行管理环境 • 分布式数据库管理系统 • 分布式全图形人机界面系统 • 计算机通信子系统 • 历史数据处理及报表
分布式运行环境简介
分布式运行环境的组成:
事件总线 通信基础设施 辅助服务 分布式系统管理
事件总线的组成
事件总线实现发布/订阅式、事件驱动的信 息交换机制,具有如下功能:
实时数据库
按照面向对象的思想和技术开发的常驻 内存数据库,用以支持数据的快速访问 和处理以及面向对象的模式存贮和访问
CC-2000平台的分布式数据库管理系统结构
关 时

文件
实时数据库管理系统
基本服务
应用程序
EMS平台的分布式数据库管理系统功能
支持多种数据模型和数据类型 面向对象的分布式数据库结构 快速、灵活、多样的数据库访问方式 统一的数据库维护工具和界面 支持用户自定义和修改数据库模式
基于X-Window、OSF/Motif 与其它子系统松散藕合,依靠事件及API传递数据
支持多屏的窗口管理、画面显示管理 用户权限管理 强大的图形编辑功能 动点定义灵活而且定义与具体数据库无关,因此较好
提供九十多种数据库操作服务 支持E-SQL编程
统一的维护工具
数据库模式的定义及生成工具 数据库的编辑器 数据库的浏览器 二十多种数据库的维护服务
实时数据库访问接口和访问速度
CC-2000系统:90.9万条记录/秒, API接口90多种
CC-2000人机子系统
主要特点
全面采用面向对象技术开发而成(OOA、OOD、OOP)
开放式、面向对象的 SCADA/EMS/DTS
一、能量管理系统( EMS )

EMS系统技术介绍

EMS系统技术介绍

EMS系统技术介绍EMS(能源管理系统)是指通过应用物联网、云计算、大数据等技术手段,对能源系统进行集中、实时、高效的监控与管理,以实现对能源消耗的控制和优化。

EMS系统结合了能源监控、数据管理、能源计划、调度控制、能源协同等功能,能够帮助企业和机构实现能源的科学利用、节能降耗、环境保护和经济效益最大化。

一、EMS系统的基本框架EMS系统由物联网、云计算、大数据技术构成,包括传感器、通信网络、数据中心和用户终端。

传感器是采集能源系统各个环节的实时数据,通信网络实现数据的传输和交互,数据中心用于存储、处理和分析大量的实时数据,用户终端则提供用户的操作界面和反馈信息。

二、EMS系统的核心功能1.能源监控:EMS系统通过传感器采集能源系统的各个环节的实时数据,包括电力消耗、水消耗、气体消耗等。

这些数据能够帮助用户了解能源的使用情况以及能源系统存在的问题。

2.数据管理:EMS系统可以对采集的数据进行存储、管理和分析,为用户提供历史数据和趋势分析。

通过对数据的分析,用户可以了解能源消耗的模式和趋势,以制定更加科学的能源计划。

3.能源计划:EMS系统可以根据用户的需求和能源系统的状态,制定合理的能源计划。

能源计划包括能源的供应和使用计划,可以有效调节能源的供需关系,降低能源的消耗和浪费。

4.调度控制:EMS系统可以对能源系统进行调度和控制,实现对能源消耗的实时监控和调整。

通过对能源的控制,可以最大程度地引导能源的合理利用,提高能源利用效率和节能效果。

5.能源协同:EMS系统可以实现不同能源之间的协同和配合,实现能源的优化配置和共享。

通过能源协同,可以实现能源的互补利用和提高整体能源效益。

三、EMS系统的应用领域EMS系统广泛应用于各个领域,包括工业、商业、建筑、交通等。

在工业领域,EMS系统可以帮助企业实现能源生产和消耗的协同控制,提高能源的利用效率和降低成本。

在商业领域,EMS系统可以帮助商户管理能源消耗和成本,提高经济效益和竞争力。

企业能源管理系统(EMS)解决方案系统架构

企业能源管理系统(EMS)解决方案系统架构

企业能源管理系统(EMS)解决方案系统架构一能源管理系统(Energy management system,简称EMS)是以帮助工业生产企业在扩大生产的同时,通过能源计划、监控、统计、消费分析、重点能耗设备管理和能源计量设备管理等多种手段,合理计划和利用能源,降低单位产品能源消耗,提高经济效益为目的信息化管控系统。

罗克韦尔自动化公司的电力及能源管理系统(PEMS);电力管理和控制系统(PMCS);(PMCS)电力监控系统;在淘汰落后产能的过程中,先进节能的工业自动化技术和设备成为了企业的首选。

节能减排的自动化技术除了高能效电机、变频器、过程自动化系统和能源管理系统之外,还有面向冶金、有色、电力、化工、建材、造纸六大“三高”行业治理的成套专用优化系统和专用控制装置,比如特种执行器和特种检测技术,除尘、脱硫优化控制技术,固体废物焚烧的最优控制技术,废液的检测、分离和控制技术,节能、降耗的卡边控制技术,最优燃烧控制技术,最优调速控制技术,热能转换和传递优化技术等等,这些技术也是推进我国高端工业自动化产业化的重要方面。

节能减排在我国的推进离不开先进的自动化技术、产业结构调整、企业管理水平的提升。

节约能源已经作为我国建立节约型社会的基本国策,对于“十一五”规划中单位GDP能耗节能减排20%的任务,企业不应该把它仅仅作为约束性指标,而是应该把节能减排融入到长远发展的战略中去,这对企业的发展无疑具有巨大的促进作用。

这也是产业结构优化调整到一定程度,企业管理水平也提升到一定水平,共同作用的结果。

当三者有机结合,节能减排也就会大行其道了。

随着我国计算机信息技术的高速发展、计算机软件应用技术的不断普及、企业信息化建设经验的不断积累和计算机信息管理系统应用水平的提高,众多企业已从多年来内部信息化建设的实践中,深刻地领悟到由此而产生的企业内部采购信息、生产信息、销售信息、库存信息、财务信息等存在各为一体、互不相通的问题。

能量管理系统

能量管理系统

能量管理系统简介能量管理系统(EMS)包括:数据采集和监控系统(SCADA系统),自动发电控制(AGC)和经济调度控制(EDC),电力系统状态估计(State Estimator),安全分析(Security Analysis),调度员模拟培训系统(DTS)。

EMS的总体结构主要组成部分有:计算机、操作系统、支持系统、数据收集、能量管理(发电控制和发电计划)、网络分析及调度员培训模拟系统。

计算机、操作系统、支持系统构建了EMS的支撑平台。

数据收集、能量管理、网络分析组成了EMS的应用软件。

数据收集是能量管理和网络分析的基础和基本功能;能量管理是EMS的主要功能;网络分析是EMS的高级应用软件功能。

培训模拟系统则可以分为两种类型:一是离线运行的独立系统,一是作为在线运行的EMS组成部分。

一、EMS的计算机结构如今常见的EMS计算机体系结构为开放式计算机体系结构。

它们的主要思想是强调多厂家的系统集成和用户界面及各方面软件接口的标准化。

开放式计算机结构应满足:①工作站为基本单元,系统可灵活组成。

②各子系统冗余配置。

③严格遵守工业标准,它包括操作系统的POSIX标准。

④采用外壳技术,将专用软件与操作系统相隔离,这个外壳软件层是一个符合POSIX标准的插头,可插到符合该标准化的各种操作系统上。

⑤采用商用数据库。

⑥硬件可采用多家产品。

⑦实现系统内部采用局域网互联,并可与其他信息系统相连。

二、EMS的数据库EMS的数据库是实现EMS所有功能的所需的数据源。

EMS数据库设计是将物理模型化为数学模型的定义过程。

不同公司设计的EMS数据库有不同的定义及不同的数据库形式。

但就EMS的数据来源而言无非有这样一些类型:实时量测数据、预测与计划数据、基本数据、历史数据和临时数据。

1)实时量测数据由遥信、遥测而来,主要反映当前电力系统运行状态。

它包括设备的状态量和设备运行的模拟量和累加量。

2)预测和计划数据向EMS提供当时或未来的电力系统运行状态数据。

能源管理系统(EMS)

能源管理系统(EMS)

能源管理系统(EMS) 1.引言1.1 目的1.2 范围1.3 定义1.4 参考文献2.系统概述2.1 系统架构2.2 功能介绍2.3 系统界面2.4 系统组成部分①数据采集模块②数据存储模块③数据分析模块④报警与预警模块⑤监控与控制模块3.系统安装与配置3.1 硬件要求3.2 软件要求3.3 安装过程3.4 配置选项①数据源配置②用户权限配置③报警设置④数据展示配置4.系统使用指南4.1 登录与注销4.2 主界面介绍4.3 数据展示与分析 4.4 历史数据查询 4.5 报警与预警处理 4.6 监控与控制操作 4.7 用户管理4.8 系统日志5.系统维护与故障排除5.1 数据库备份与恢复5.2 系统维护任务5.3 故障排除①常见问题解决②日志分析与问题定位6.系统更新与升级6.1 更新需求分析6.2 更新计划6.3 更新过程6.4 升级须知7.法律法规7.1 能源管理相关法律名词及注释 7.1.1 可再生能源法7.1.2 节能法7.1.3 碳排放限制法7.1.4 能源备份法7.2 法律法规遵守事项8.附录8.1 附件1:系统接口说明8.2 附件2:数据报表示例8.3 附件3:用户手册补充材料9.结束语本文档涉及附件:1.附件1:系统接口说明2.附件2:数据报表示例3.附件3:用户手册补充材料本文所涉及的法律名词及注释:1.可再生能源法:规定了可再生能源的开发与利用政策。

2.节能法:要求单位和个人在生产、生活中采取节能措施,提高能源利用效率。

3.碳排放限制法:限制碳排放,以减少温室气体排放,应对气候变化。

4.能源备份法:要求能源供应商提供稳定的能源供应,确保能源的可靠性。

EMS系统结构范文

EMS系统结构范文

EMS系统结构范文EMS(能源管理系统)是建立在现代信息技术的基础上,用于监控、控制和优化能源消耗的一种管理系统。

它通过采集、分析和处理能源使用数据,帮助企业实现能源消耗的有效管理和优化,提高能源利用率,降低能源消耗成本,减少企业对环境的影响。

硬件层主要是由传感器、数据采集设备和通信设备组成。

传感器用于感知和采集各种能源数据,如电能、水能、气能等。

数据采集设备用于将传感器采集到的能源数据进行采集、存储和传输。

通信设备用于将采集到的数据传输到上层的软件系统进行处理。

软件层是EMS系统的核心部分,负责能源数据的分析、管理和控制。

它包括数据处理、数据分析和数据可视化等功能模块。

数据处理模块主要负责对采集到的能源数据进行清洗、验证和存储,确保数据的准确性和完整性。

数据分析模块通过对能源数据进行统计、分析和建模,提供能源消耗的监测和预测。

数据可视化模块将处理和分析后的能源数据以可视化的形式展示,帮助企业直观地了解能源消耗情况,并根据数据分析结果制定相应的能源管理策略。

数据层是EMS系统的基础,涵盖了能源数据的采集、存储和管理。

它一般采用数据库技术,将采集到的能源数据存储起来,并提供数据的查询和管理接口。

数据层还可以与其他信息系统进行数据交换和共享,实现能源管理与企业其他管理系统的无缝对接。

1.传感器采集能源数据,并通过数据采集设备传输到EMS系统的软件层。

2.数据处理模块对采集到的能源数据进行清洗、验证和存储。

3.数据分析模块对处理后的能源数据进行统计、分析和建模,提供能源消耗的监测和预测。

4.数据可视化模块将分析结果以可视化的形式展示出来,帮助企业进行能源管理决策。

5.数据层负责能源数据的采集、存储和管理,与其他信息系统进行数据交换和共享。

EMS系统的优势在于能够实时监测和控制能源消耗,提高能源利用效率和降低能源消耗成本。

通过数据分析和可视化,企业能够直观地了解能源消耗情况,及时采取措施进行调整和优化。

能源管理系统(EMS)方案

能源管理系统(EMS)方案

能源管理系统(EMS)方案
能源管理系统(EMS)是一种综合的解决方案,用于管理和优化能源使用。

它涉及到监控、控制和优化能源设备和系统,以实现能源效益、降低能源成本和减少碳排放。

以下是一个基本的EMS方案:
1. 数据采集系统:EMS需要具备数据采集系统,用于实时收集能源设备和系统的数据。

这包括电力、燃气、水和其他能源的使用数据,以及温度、湿度等环境参数的数据。

2. 数据分析与监控系统:EMS需要具备数据分析和监控系统,用于对采集的数据进行分析和监视。

数据分析可以识别能源使用模式和潜在的节能机会,监控系统可以实时监测能源设备的性能和能源消耗情况。

3. 能源优化控制系统:EMS需要具备能源优化控制系统,用于根据数据分析结果和设定的能源效率目标,自动控制
能源设备和系统的运行。

这可以包括自动调整设备运行时段、优化设备运行参数等。

4. 报告和可视化:EMS需要具备报告和可视化功能,用于向管理员和用户提供能源使用情况的报告和可视化图表。

这可以帮助管理员和用户更好地了解能源使用情况,推动节能行动并评估节能效果。

5. 故障诊断和维护:EMS需要具备故障诊断和维护功能,用于检测能源设备故障和提供维护建议。

这可以帮助提前发现设备故障,减少停机时间和维修成本。

6. 系统集成和互联互通:EMS需要能够与各种能源设备和系统进行集成和互联互通,以实现全面的能源管理。

这可以包括与电力系统、空调系统、照明系统等设备的接口和数据交换。

以上是一个基本的EMS方案,具体的方案设计和功能可以根据实际需求进行调整和扩展。

EMS系统结构

EMS系统结构

1.1系统硬件结构钢铁企业主要是以生产生铁、钢材、铁合金等高能耗产品为主,是一次能源和二次能源消耗大户,其能源消耗量在全国能源总产量中占很大比例。

同时钢铁企业能源消耗接近其生产成本20%,以节能降耗为目标的管理显得十分重要,并且钢铁厂污染环境的直接来源主要是耗能工段。

因此,提高钢铁企业的能源管理水平不但具有突出的经济效益,而且还具有重要的社会效益。

宝钢能源管理系统EMS就是在此背景下开发的。

宝钢能源中心EMS是一个大型的在线监控系统,从91年至今完成了四个阶段的改造,通过改造和升级后,在性能和管理两方面能满足当前宝钢能源生产和管理的要求。

宝钢能源中心EMS硬件组成:IO服务器、操作站OS、应用服务器DAT、数据库服务器DB、实时数据库服务器IHIS、备份服务器BUK、报警服务器ALM、归档服务器Arc、Web服务器、工程师站WS、时间同步GPS服务器、大屏幕服务器、交换机等设备组成,一下对主要EMS设备功能分担进行简要说明。

宝钢能源管理系统I/O服务器共7对14台:IOS11与IOS12,IOS21与IOS22,IOS31与IOS32,IOS41与IOS42,IOS51与IOS52,IOS61与IOS62,SWS511与SWS512互为冗余。

这些服务器用于完成与现场所有的 PLC 设备及电力综保远动机的通讯,进行数据的读写,完成与其他单元的通讯(操作站等)操作站(OS)14台:作为整个EMS系统的操作界面,对有关的能源数据和设备进行监控。

包括供配电力系统调度台4台(OS001~OS004)、水道系统3台(OS010~OS012)、动力系统调度台5台(OS005~OS009、OS013),这些操作站完成潮流监视、设备状态显示、操作画面,信息显示、实时曲线、参数设定、语音报警等功能。

报表操作站(MASK)1台,用于数据查询、报表查询、报表打印等工作。

应用服务器(DAT)1台:在应用服务器上装有 Windows Server 2003 中文版和 Microsoft 中文版。

储能ems的组成

储能ems的组成

储能ems的组成EMS(Energy Management System,能量管理系统)在储能领域中起到关键作用,用于监测、控制和优化储能系统的性能。

以下是储能 EMS 的一些常见组成部分:1. 数据采集与监控:储能 EMS 系统通过传感器、仪表和通信接口等设备,实时采集储能系统的各种参数,如电池的电压、电流、温度等。

这些数据被传输到中央控制单元进行分析和处理。

2. 能量管理与优化:EMS 系统根据实时数据和预设的策略,对储能系统进行能量管理和优化。

这包括充电和放电控制,以确保电池的健康状态和最长使用寿命。

EMS 还可以考虑电网需求、能源价格和可再生能源的可用性,以优化储能系统的运行。

3. 电池管理:储能 EMS 包括对电池的管理功能,如电池均衡、电池状态监测和故障诊断。

它可以确保电池的性能和寿命得到最佳维护,并提供及时的警报和故障处理。

4. 数据分析与报告:EMS 系统收集和存储大量的数据,通过数据分析和处理,可以提供有关储能系统性能、能效和健康状况的报告和指标。

这些信息有助于用户进行决策和优化。

5. 通信与接口:储能 EMS 与其他系统和设备进行通信和集成,如与电网调度系统、可再生能源系统和负荷管理系统等进行交互。

它还可以提供用户界面和远程访问功能,以便用户对系统进行监控和操作。

6. 安全与保护:EMS 系统包括安全功能,如过压、过流和短路保护,以确保储能系统的安全运行。

它还可以监测和管理电池的温度,以防止过热和其他安全问题。

需要注意的是,具体的储能 EMS 组成可能因应用和系统规模而有所不同。

以上是一些常见的组成部分,实际的储能 EMS 系统可能会根据特定需求进行定制和扩展。

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系统构成
1.1 硬件构成
湖州电网能量管理系统与以往的能量管理系统不同之处是SCADA与EMS一体化,使用时对应一个统一的物理模型,减少大量接口,图形维护中进行SCADA层,EMS层,公共层的分层。

公共层的应用,使系统维护员的系统建模工作量减少。

该系统使用TCP/IP协议进行网络通信。

运用ODBC(Open Database Connectivity)建立到SQLServer 数据服务器的连接。

数采器采集的数据进入到服务器,由服务器单向发信息给WEB服务器,进入局域网。

而服务器仅与工作站连网运行,保证了安全和快速。

服务器实现主服务器与备用服务器互为热备份。

1.2 软件构成
湖州电网能量管理系统平台采用UNIX操作系统,用VISUALC++语言编程,具有良好的开放性,其硬、软件的可扩充性也很好。

该软件系统包括支撑系统和电网分析应用两大部分。

支撑系统由实时数据库管理系统,图形和人机交互系统,进程管理系统,网络通信系统4部分构成。

电网分析应用功能主要包括量测功能,实时状态估计,在线潮流,最优潮流,自动故障选择,故障分析等。

2 系统特点
TH-2100 SCADA/EMS正常运行后,数据采集系统周期性地(30s)运行。

调度员仅需在SCADA层面上从下接菜单中选择EMS的相应功能,即可实现对电网的分析。

系统如图2所示。

2.1 SCADA系统
提供实时库浏览及维护工具。

可由SCADA设备自动生成遥测遥信库,浏览和修改网络上其他机器上的实时数据库,与商用的SQLServer进行同步,包括由实时库结构生成SQL库结构,实时库与SQL库内容的双向传递。

2.2 量测系统
EMS的分析应用功能以量测系统为基础。

量测系统对遥测、遥信进行周期性一次映射,并进行一次粗过滤。

减轻状态估计中检测辨识数据的负担,有功支路不平衡的误差为正负0.2MW,无功支路不平衡的误差为正负0.4Mvar。

2.3 状态估计
状态估计在后台周期性运行,刷新周期为1min。

收敛精度为0.0001。

状态估计是EMS的核心,所有的分析计算都以它为基础。

基于SCADA系统采集的实时遥测,遥信信息,自动生成网络拓扑结构。

将发电机、电容器、负荷视为单端元件,线路、变压器视为双端元件,把物理模型转换为数字模型。

并采用最优估计原理,估算各母线的电压和相角。

状态估计的合格率必须在90%以上且收敛,才能进行其他运算。

估计前有预过滤功能,估计后的多不良数据辨识采用递归量测误差估计辨识法。

在某次估计迭代计算后,原来判为正常量测,若其正则化残差大于坏数据上门槛,则被判为坏数据,下次估计时被剔除。

原来被判为坏数据的量测,若其正则化残差小于坏数据的下门槛,则被判为正常量测。

下次估计时可使用。

在湖州电网EMS中,由于湖州电网较小,220kV变电所变压器分接头挡位的正确性对状态估计的收敛性及合格率有较大影响。

2.4 在线潮流(调度员潮流)
在线潮流在给定(或假设)的运行方式下进行设定操作,改变运行方式,分析本系统的潮流分布和潮流计算特性。

分为外部网静态等值和在线潮流两部分,是进行在线安全分析和优化计算的基础。

不仅可以分析当前,还可以在未来和历史整个时间段上进行潮流研究,并能智能地保存典型方式。

当电网有解、合环或有关设备停役操作时,可预先进行模拟,观察潮流分布,确保倒闸操作对电网的可靠安全。

同时,对潮流可进行灵敏度分析,选择有功类灵敏度用于解除过载,选择无功类用于解除过载或
调整电压。

经济类灵敏度用于降低网损,利用灵敏度分析,可进行校正对策分析,对要进行校正对策的设备,系统自动进行潮流计算,并给出调整策略。

湖州电网中的灵敏度分析可供选择的受控量为线路/变压器有功功率,线路/变压器无功功率,变压器分接头。

2.5 最优潮流
最优潮流的计算目的是优化电力系统的稳态运行条件,它通过调节控制变量使目标函数值达到最小,同时满足系统对控制变量、状态变量及变量函数的运行限制。

其目标函数一般可分为下述形式之一:总的系统发电成本;总的系统损耗;发电成本与系统损耗;控制变量偏移的加权和。

其约束有:潮流等式约束;发电无功、有功限制;电压限制;线路潮流限制;有载调压变压器分接头限制;可调电容器限制;交换功率限制;地区旋转备用限制。

其控制变量有:发电机有功、无功输出;发电机电压;有载调压变压器分接头;无功电源。

该系统能在2~5个快速分解潮流计算时间内计算出最优潮流。

使系统电压维持在合理水平,同时使系统输电损耗尽可能小,避免无功的不合理传输。

在最优潮流计算中,我们通过对不同参数的控制,可以实现无功优化,费用最小,开断优化,变比优化等目标。

其中,对于呈辐射状的地区电网来说,调节无功一般是依靠变压器分接头调整和电容器的投切。

2.6 自动故障选择
在一个复杂系统中,哪些元件开断对系统中支路的过载和母线过电压的影响较大,对调度员来说,并不直观。

而自动故障选择,即N-1校核,根据当前运行状况给出事故严重程度的排序,可以找出电网薄弱点。

2.7 故障分析
故障分析可计算故障后系统各元件上的各相和各序电流和电压,可以校核开关遮断容量和继电保护定值。

故障计算适应各种故障类型,考虑线路零序互感的影响。

其中故障排序有两项指标:
(1)单元件指标。

衡量单条支路载荷危险性指标是支路中实际有功大小P与其上限Pmax之比,比值越大,过载危险性越大。

衡量某母线电压危险性程度的指标是该母线实际电压偏离电压中心越远,危险性越大。

(2)系统指标。

考虑某个开断对整个系统的影响的严重性程度只能是一个统计指标。

3 EMS的应用
目前,该套EMS系统除了最优潮流功能尚未完善外,其余功能均已投入应用。

运行一直安全可靠,其运算结果符合湖州电网的实际情况。

为湖州电网的经济安全运行提供了有力的技术保证。

(1)对调度员传统的思维方式起到很大改观作用,对离线计算出的潮流可以有一个真实再现。

(2)对电气检修方式进行再校核。

(3)寻找出电网的薄弱环节,有针对性的制定出方案和建议,有利于电网的稳定运行。

(4)在调度员进行经济调度时,能得到直观的数据,便于比较。

例如:1)对于一主一备供电的变电所,可通过线路损耗的计算决定主供线路。

2)在低负荷时,两主变的变电所经济负荷点的估算。

(5)对湖州电网110 kV变电所主接线改造实施方案,验证110 kV主接线改造为外桥开关接线的经济性。

(6)通过故障分析中的短路电流计算,比较试送电方案。

故障分析有利于调度员在发生事故后,通过短路电流的比较,得出较好的试送电方案。

4 EMS存在的不足
按照《电网调度自动化与信息化技术标准》中《能量管理系统(EMS)应用软件及其实施基础条件》一文中指出,较为完善的EMS有发电控制类,发电计划类,网络分析类,调度员培训模拟组成。

湖州地区级电网EMS中侧重于网络分析类。

在当前运行中,有些功能还不够完善,在软件功能和系统维护上还需进一步改进。

(1)系统的无功优化更适用于大电网,而对于只有调节变压器分接头和电容器两种手段的地区电网并不十分适用。

而且,对于无功的调节,电容器只有投、切两种对比方式,无法计算出具体的无功补偿数。

(2)该系统缺乏电压稳定性分析计算,即给定故障(线路、变压器、发电机故障)方式下的中枢变电站、相关区域网和全网各变电站的电压稳定性指标、功率极限和临界电压。

在具体运用中,目前只能通过稳态潮流的数值进行分析。

(3)该系统缺乏暂态安全分析,即在当前、历史的或预想方式下针对给定预想事故集中的故障和继电保护动作情况判断系统是否会失去暂态稳定,给出会造成系统失稳的故障元件极限切除时间和系统稳定裕度,并筛选出严重故障。

该功能的缺乏,使我们只能运用稳态潮流的数值进行理论推算。

(4)尽管EMS界面由原先的位图改为矢量化,对画面局部可以进行放大缩小操作,但由于需要进行模拟图板更改接线或设备挂牌等基本操作。

缺少工具栏的设置和快捷方法。

(5)EMS提供了强大的报表分析功能,但不能直接,快速存取对象数据。

在某一个变电所画面中,经过计算后,直接点击某一元件时,需要知道关于它的一些数据时,需要在报表分析中寻找。

(6)EMS系统在SCADA功能上还不能做到与原来的SCADA一致,有时会出现遥信、遥测不准确。

因此,目前还不能实现远方遥控操作。

同时,目前还无法查询历史数据及曲线,给调度员掌握潮流变化带来不便。

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