智能化供配电系统的功能和特点
试论供配电系统中的电气自动化应用 徐玲玲
试论供配电系统中的电气自动化应用徐玲玲发表时间:2018-05-14T17:09:31.897Z 来源:《电力设备》2017年第34期作者:徐玲玲[导读] 摘要:随着经济社会的不断发展,我国电力系统改革的不断完善。
(国网湖南省电力有限公司新宁县供电分公司湖南省邵阳市 422700)摘要:随着经济社会的不断发展,我国电力系统改革的不断完善。
基于现代自动化技术的应用。
在电力系统的供配电过程中,也越来越多的采用了最新的自动化技术。
自动化的程度也越来越高。
并且目前国家大力推广智能电网,更是需要在供配电中采用先进的自动化技术,才能满足电网的建设需求。
关键词:供配电系统;电气自动化;应用社会主义现代化建设的不断推进使得我国的电力系统改革也不断深入,供配电系统是电网系统中十分重要的组成部分,对其可靠性以及自动化程度提出了更高的要求。
电气工程系统中,电气自动化有着十分重要的作用。
当前电力系统供配电中自动化技术被广泛的应用。
供配电系统的自动化有着自身的优势,节能、自动化程度高,具有一定的连续性,在现代化发展中有着良好的发展前景。
当前智能电网不断推进,在供配电系统中应科学使用自动化技术,从而使电网建设需要得以满足。
一、供配电系统自动化现状在整个电网的运行过程中分为供配电系统和输配电系统。
显然供配电系是整个电网不可缺少的一部分,也时非常重要的一部分,其主要的组成部分分为高压输电系统、变压设备以及低压输电系统。
在国内的普通的居民用电和较低能耗的工业用电,都是采用10kV的电压输送系统实现的。
在电力的输送过程中,首先采用的是高压输电将电能输送到用户的附近。
再采用变电设备对电压进行合理的变电配置,比如配置成10kV等级的电压,最后将电力送给终端的用户使用。
在终端用户的使用时,会有220V和380V的两种电压等级。
因此在目前的社会环境下供电系统对人们来说是非常重要的基础设施。
直接影响到人们生产生活的质量。
特别是在目前的经济形势下,几乎人们的任何活动都离不开电力的供应。
智能化供配电系统的控制和管理功能探讨
智能化供配电系统的控制和管理功能探讨
张海英
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
鸡西市郊区农电局 黑龙江鸡西 1 5 8 1 0 0
【 摘要 】文中 主要探讨了 智能化供配电系统的控制和管理功能。 【 关键 词l智能化供配电; 控制; 管理 ; 功能
据 需要设定某种 特定情况下需 要 自 动接通或 断升的 回路。
上 自动化 、 智 能化。 直N 2 o 世 纪9 O 年代初 , 一些 由国外设 计的大 型建 筑 来实现的 。 智能化供 配电系统 的监 控软件应具备的性 能和功能如] - a 才开始要求 采用具 有自动监控 功能的智 能化供配 电系统 。 随后, 一些 国 1 . 操作系统、 接 门及图形界面。 监控软件支 持W l n d o ws 2 0 0 0 / x P 内的设 计院开始在 一些重要项 目中采用智 能化 的供配 电系统设计。 本 文 / 2 0 0 3 、 UN I x 、 L i n u x 等 流行 的操作系统 , 具 有软件通信O P C S e S e r / 主要对 智能化供配 电系统的控制 功能和管理功 能进行探讨。 C l i E n t 接 口、 We b S e S e r 等功能。 它对整 个变配电系统的运行状 态通过 控 制功 能 图形 界面进行 实时监 控 , 包 括进行 遥测 、 送 信、 遥控 ( 部 分 回路 ) 和事件 1 . 断路器 / 接触器 的通 断控制 记 录等。 软件 全 中文 提示 , 用 鼠标操 作 , 可漫 游各显 示画 面, 且 画面之
( 3 ) 自动计数 。 中压 配电系统 中断 路器操作次数 的 自 动累计及达 到 规定 次数 时的 自动报 警提 示应进 行检修 , 以减 少按 时 间盲 目 检 修造 成 电能 是智能 建筑使 用的主要 能源 。 与常规 的建 筑相 比智能 建筑往 的断路器使用寿 命的缩短 。 电动机或其 他设 备运行时 间的 自 动累计及达 往是 比较重要的建 筑物。 除常规 的建筑设备外 , 智能 建筑还 配置有众 多 到规定时 间时 的 自 动报警等。 的智 能化 系统 , 因此智能 建筑 对供 配电系统 的要求 较一 般建筑 物高许 ( 4 ) 顺序 启停。 电动机或 其他设 备按 规定 的顺序 或时 间 自 动启动 和 多。 它不仅 对供 电的可靠性 要求很高 , 而且对 电能 质量的要求也 大大提 停机等。 高。 此 外, 如何做 到最大 限度地节 电以及充 分利用可 再生能 源, 使智 能 二. 管 理功 能 建筑 成 为节能环保 的绿 色建 筑等也是 当今 智能建 筑的供 配电系统应该 智能 化供配 电系统具 有强大 的 自 动 管理 功能 , 除 定时 采集并 存储 完成 的重要 任务。 而构建符合上述要求的智 能化供 配电系统 是最好 的解 运行 参数 外, 还应 能 自 动 生成 日负荷 表、 代表 日 负荷表 及年 度报表 等各 决办法 。 为此 , 正确地 选择并 确定智能建 筑的总体供电方案对 于保证 日 种报表 。 这些报表可 以打 印也可 以在 屏幕上随时调 阅。 配电系统 的操作 后智能 建筑 的正常运转和节省建 设投资与运行费用是 非常重要的。 记录如 操作时 间、 操作 内容和故障 记录如 故障发 生时 间、 故障 内容、 排 我 国智能建 筑 用的智能 化供配 电系统 的开发 和应 用较晚 。 尽管 我 除故 障时 间等 , 均能 自动记录存档 , 也可随 时 调阅和打 印。 还可 自动生 国发 电厂 和 电网的 自动化早 巳进行井取得了长 足的发展 , 但作为 电力终 成 、 显示 并打 印负荷 曲线等历史数据 。 若 有需要 , 还 可对负荷 曲线进行 端用户的楼 字供配电系统 则—直沿用人 工操作和 管理的 模式 , 根 本谈 不 趋势预 测和分析 , 并提 出改 进运行 的方案。 管理 功能主要是 由监 控软件
供配电系统
供配电系统介绍供配电系统是指用于将电源能量输送到各个用户终端的系统。
它包括了从电源站到用户的输电网络以及在用户端的配电设备。
供配电系统的稳定运行对于现代社会的正常运转至关重要。
本文将首先介绍供配电系统的基本结构和组成,然后详细讨论其各个部分的功能和特点。
结构和组成供配电系统由以下几个部分组成:1.电源站:电源站是供电系统的起始点,它接收来自发电厂的电能,并通过变压器将电压升高以适应输电的需求。
2.输电线路:输电线路负责将电能从电源站输送到各个用户终端。
根据输电的距离和负载容量的不同,输电线路可以分为高压输电线路和低压输电线路。
3.变电站:变电站位于输电线路上,负责将输送的电能进行变压处理,以适应用户终端的需要。
变电站通常还具有保护和监控功能,以确保供电的安全和可靠。
4.配电网络:配电网络是将电能从变电站输送到各个用户终端的网络。
它包括了配电变压器、配电线路和配电设备等组成部分。
5.用户终端:用户终端是供配电系统的最后一环,它将电能供给各个家庭、工业、商业和公共设施等用户。
用户终端通常包括了电表、开关、插座和照明设备等。
功能和特点供配电系统有以下几个主要功能和特点:1.供电稳定性:供配电系统需要保证稳定的电压和频率,以满足用户终端的需求。
为了实现这一点,供配电系统采用了多种措施,如电力调度、电压调节和冗余设计等。
2.远距离输电:供配电系统需要将电能从电源站输送到远离发电厂的用户终端。
为了减小输电过程中的能量损耗,供配电系统采用了高压输电线路和变压器等设备,以降低输电线路的比例材料及绝缘材料需求。
3.安全可靠性:供配电系统需要保证供电的安全和可靠。
为了实现这一点,供配电系统采用了多重保护措施,如过压保护、过流保护和短路保护等。
而配电设备通常还具有自动开关和远程监控等功能,以快速定位和排除故障。
4.节能环保:供配电系统需要考虑能源的消耗和环境的影响。
为了减少能量损耗,供配电系统采用了高效的变压器和输电线路。
智能电网的供配电技术
智能电网的供配电技术智能电网是指基于信息通信技术,通过对电力系统各个环节进行智能感知、智能决策、智能控制、智能优化,实现供电可靠性、经济性、安全性和环保性的电力系统。
而供配电技术则是智能电网的重要组成部分,负责将电力从电厂输送到用户,并提供稳定可靠的电力供应。
一、高效能源管理智能电网的供配电技术通过智能感知,可以实时监测和分析电力需求和能源利用情况,从而实现对能源的高效管理。
例如,通过智能电表对用户用电行为进行监控和分析,可以识别出高耗能设备和用能浪费现象,并提供相应的节约能源建议。
此外,智能电网还可以根据电力系统的运行状况和用户需求,合理分配电力资源,以提高能源利用效率。
二、分布式发电和储能技术智能电网的供配电技术还包括了分布式发电和储能技术,以实现对电力供应的灵活调控和能源的可持续利用。
分布式发电指的是将发电设备布置在用户附近,以减少输电损耗和提高供电可靠性。
而储能技术则是将电力储存在电池组等装置中,以在电力需求高峰期进行释放,以及在供电不稳定时提供备用电力。
这些技术的应用可以减轻传统电力系统的负荷压力,提高供电可靠性和系统稳定性,同时也为可再生能源的发展提供了良好的条件。
三、智能配电网技术智能配电网技术是智能电网的重要组成部分,其主要功能是实现对配电网络的监控、控制和自愈。
通过智能感知和通信技术,智能配电网可以实时监测配电设备的运行状态、电力负荷和负荷侧需求,及时发现并定位故障,从而实现快速故障排除和系统的自动恢复。
此外,智能配电网还可以实现对电力质量、电压和频率的实时监测和调节,提高供电可靠性和电力质量。
四、智能电网与互联网技术的融合智能电网的供配电技术还需与互联网技术相结合,以实现电力系统的智能化和信息化。
通过互联网技术,智能电网可以连接到用户的智能设备和家庭自动化系统,实现对用户用电设备的远程监控和控制,以及电力需求和用电行为的分析。
同时,智能电网还可以实现与电力市场和能源交易平台的连接,从而实现电力的市场化运营和灵活调度。
RDMZ1配电自动化系统产品综述
RDMZ-1配电自动化系统产品特点:1、优化结构,中压、低压配电系统统一监控管理。
2、界面友好,全中文操作界面,可视化操作方式。
3、行业性强,电力行业标准的设备库,图形图标库。
4、可靠性高,分散式保护和测量,集中监控管理。
5、实时性强,用多线程及实时数据库技术。
6、系统稳定,EMC电磁兼容试验,双机热备,多机备份。
7、兼容性好,基于国际通用的现场总线,标准的用户接口规约。
8、高经济性,国内外多种产品兼容,配套国产组态软件,全套工程设计价格低廉。
主要特点及用途如下:1、完善的监控功能,界面友好。
2、实时多样化的描测控数据,具有多种画面;地理图,主接线图、曲线图、棒图、表格、负荷曲线等。
3、发生故障时,锁定故障画面。
自动报警并显示出具体故障时间和恢复时间。
4、保存操作记录、可打印工作站的任何画面、定时召唤打印各类信息、事故和故障发生时自动打印相应的事件记录。
5、口令保护、防止误操作。
6、多媒体语言报警。
7、系统故障诊断,支持远程维护。
8、本地网络的管理和上级网络的信息交互。
网连接,为保证系统的实时性采用UDP协议,备份机实时监控主机心跳,主机一旦崩溃,备份机自动转为主机身份接管工作。
4、用户权限管理——高安全性软件设计有三级用户权限,不同的级别具有不同的操作权,提高了系统的安全指标。
5、安装简单迅速RDMZ-1系统可以简单地通过A类单股铜芯双绞线或光纤与各种智能控制单元快速连接。
正常情况下双绞线可以采用线槽布线,可采用专用9芯插头或直接端子接线,连接简单方便。
若系统采用PROFIBUS-DP接口的产品,则系统主站采用PC机时需选用西门子的CP5X11卡作为主站接口,现场亦可采用西门子的PLC作为主站。
从站除了ST系列可通讯智能单元外,满足DP协议的国内外各种产品均可选用(如3WN6,3UF50,SIMATICS5/S7,ET200,倍福公司和万可公司的端子模块等等),其它协议的产品可通过协议转换组网。
选煤厂智能化供配电系统的研究与应用探析
选煤厂智能化供配电系统的研究与应用探析摘要:某选煤厂原有的供配电系统保护功能较少,不具备供配电系统监控功能,停送电效率I 不高,需要进行智能化供配电系统改造。
本文对选煤厂原供配电系统存在的问题和改造目标进行分析,并对如保进行智能化供配电系统改造和构建停送电管理流程进行深入地探讨。
关键词:选煤厂;供配电;智能化随着选煤厂生产工艺的改进和优化,生产能力得到了显著的提升,但低压配电系统存在着电力设备老化、电气自动控制程度低等问题,时常出现电力设备损坏现象,直接影响着选煤厂的正常生产。
随着智能控制技术水平的不断提升,工业通信技术的成熟,使得选煤厂供配电系统智能监控成为现实。
1选煤厂原供配电系统存在的问题和改造目标某选煤厂原供配电系统中保护元件应用热过载继电器,电机保护功能少,电气控制水平低。
还采用工作人员定期巡检方式,或利用操作面板上的电流表来对电气设备运行情况进行分析,监测控制方式简单,不具有较好的实用性。
工作人员劳动强度大,还采取人工抄表方式,有着较高的差错率。
需要一套智能化供配电监控系统,可以对电力设备进行实时监测,对电力设备的操作和维护更为便利,具有故障自动诊断和报警选装功能,可以达到选煤厂电力设备智能化管理的设计目标。
改建的智能供配电系统需要具备生产现场运行数据采集和传输、更完善的供配电保护性能、远程控制分合闸、故障复位等功能,优化停送电管理流程,需要经过授权、操作和挂牌等操作。
保证停送电操作具备较高的可靠性,可自动存储操作数据。
2选煤厂智能化供配电系统改造供配电系统改造采用总线控制方式,也就是把保护控制、传感遥测等功能集中起来,在现场设置传感和执行装置,应用现场控制设备可以实现智能控制要求,实时监测和诊断供配电设备的运行情况,以集中控制代替原来的分散控制方式。
运行数据的传输采用总线技术,分散的控制站点控制功能集成到主控制站内。
2.1应用智能电气装置实现运行数据采集淘汰陈旧的热继电器保护方式,应用智能电气保护装置,可以实现对供配电系统运行数据采集、传输和处理,应用先进的控制算法和数据传输功能,来对电力设备进行监控。
供配电的发展趋势
供配电的发展趋势
随着电力需求不断增长和能源转型的推进,供配电行业也在不断发展和变革。
以下是供配电发展的一些趋势:
1. 智能化:随着信息技术的快速发展,供配电系统正在向智能化方向发展。
智能化技术可以实现对电力系统的实时监控、远程控制和数据分析,提高供电可靠性和效率。
2. 新能源接入:随着可再生能源的不断发展,越来越多的分布式能源源(如太阳能和风能)被接入到供配电系统中。
这对供配电的调度、运营和管理提出了新的要求。
3. 储能技术应用:为了解决可再生能源的间歇性和不稳定性,储能技术逐渐得到应用。
电池储能、抽水蓄能和储热技术等都可以应用在供配电系统中,提供能量储备和调峰填谷的功能。
4. 微电网的兴起:微电网是指由多种能源组成的小型电力系统,可以独立运行或与主电网联网。
微电网可以提供地方能源供应,减少能源传输损耗,增加供电可靠性,因此在一些偏远地区或岛屿上得到广泛应用。
5. 电动化发展:随着电动汽车的普及和推广,电动化趋势对供配电系统提出了新的挑战和机遇。
电动汽车充电设施的建设和电动汽车的充电需求,需要相应的
配电设施建设和运营管理。
总的来说,供配电系统的发展趋势是智能化、可再生能源接入、储能技术应用、微电网发展和电动化。
这些趋势推动了供配电系统向可持续发展和高效运营的方向发展。
智能供配电实训报告
智能供配电实训报告一、引言智能供配电是以现代化信息技术为基础,通过对供配电系统的实时监测、分析和控制,提高供电质量、可靠性和效率的一种技术。
本报告将深入探讨智能供配电的相关概念、技术应用以及未来发展趋势。
二、智能供配电的概念智能供配电是指通过安装传感器、通信设备和控制装置,将供配电系统与信息技术相结合,实现对电力设备和电能利用过程的实时监测、分析和控制的系统。
智能供配电系统通过采集电能质量、设备状态等信息,实现对电能的优化调配和及时故障预警,提高供电可靠性和供电质量。
三、智能供配电的技术应用3.1 传感器技术传感器是智能供配电系统中的关键技术,通过精确测量供电系统中的电压、电流、功率因数等参数,实现对供电系统的实时监测。
传感器的数据可以通过通信设备传输到中央监控系统,供工作人员进行分析和决策。
3.2 数据采集与分析通过智能供配电系统中的数据采集装置,可以将传感器采集到的数据进行集中处理和存储。
针对大量的数据,可以利用数据挖掘和人工智能等技术进行分析,提取有用的信息并辅助决策。
3.3 远程监测与控制智能供配电系统的通信设备可以实现对供配电设备的远程监测和控制。
工作人员可以通过中央监控系统随时了解供电设备的运行状态,及时发现异常情况并进行处理。
同时,也可以通过远程控制功能实现对供配电设备的远程操作,提高维修效率。
3.4 故障预警与自动切换智能供配电系统通过分析传感器采集到的数据,可以根据设定的规则和算法进行故障预警。
一旦发生故障,系统可以自动切换到备用供电线路,保证供电的连续性和可靠性。
四、智能供配电的未来发展趋势4.1 新能源与智能供配电随着新能源的快速发展,智能供配电系统将面临更多挑战和机遇。
新能源的接入将增加供配电系统的复杂性,需要更加智能化的管理和控制手段。
智能供配电系统可以通过预测和优化算法,实现对新能源的合理调度和利用。
4.2 大数据与人工智能随着大数据和人工智能技术的发展,智能供配电系统可以更好地处理海量数据,并通过智能化算法和模型来分析数据,提供精准的决策支持。
数字式智能化配电房管理系统的功能及实现
数字式智能化配电房管理系统的功能及实现摘要:本文主要结合当前智能电网的发展趋势,对数字式智能化配电房管理系统的重要性以及具体功能作出了简单介绍,并基于此提出了数字式智能化配电房管理系统的两种网络方案,最后通过实例探讨证实了数字式智能化配电房管理系统的使用价值,旨在为同类型配电网的完善提供参考,从而更好的增强配电网的运行稳定性,保障广大用户的用电安全性。
关键词:数字式智能化配电房管理系统;功能;实现1数字式智能化配电房管理系统的重要性数字式智能化配电房管理系统是一种集合了数字化、信息化、互动化以及自动化的现代化管理系统,除此之外,该系统同时还集合了节约化、集团化、标准化等功能,与当前智能电网的全面发展的各项要求均相符合。
数字式智能化配电房管理系统在运行期间,主要借助现代化的智能化、信息化技术,根据农村以及城市配电网系统的实际情况,制定相应的智能管理节点,从而实现对配电网系统的全面控制和有效管理。
数字式智能化配电房管理系统不仅具备了先进的技术,同时运行具有较高的可靠性与稳定性,有着非常实用且丰富的功能,适合各种不同规模等级配电室、开闭所、综合房、台变等配电节点的要求,能够有效构建起一个智能化的配电网基本单元。
数字式智能化配电房管理系统因其本身具有较高的经济运行安全性,能够为供电提供更加安全的保障,从而促使电能的质量得到迅速提升,设备管理效率也能够更为完善,同时还可促使工作效率得到迅速增加等,是一种智能电网发展非常重要的工具[1]。
2数字式智能化配电房管理系统的功能数字式智能化配电房管理系统本身有着非常强大的功能,无论是针对线路的监控,还是数据的采集分析等各方面均非常实用,现对其相关功能及其主要特点做如下总结:2.1监测功能在电网运行过程中,通过数字式智能化配电房管理系统能够实现对其各项数据的合理区分,使得信息能够实现轻重缓急的合理分解,从而促使信息能够根据不同程度依次完成处理,其中包括了非电参数采集、电网参数采集、电能质量参数采集以及计量参数采集等。
智能配电方案
概述随着经济的发展,对现代建筑或工矿企业的智能化要求越来越高。
然而,能源管理中电能源的管理却逊色于对水和汽的管理,一直困绕着诸多用户,为了解决这一问题,产生了智能配电监控管理系统(以下简称“系统”)。
所谓智能配电监控管理系统是指利用现代电力电子技术、传感器技术、通讯技术、计算机及网络技术,将电力设备的正常及事故情况下的监测、保护、控制、电力计量的系统。
该系统可以同智能楼宇系统BAS、企业资源计划ERP 融合在一起,以达到良好管理,以成为一种必然的趋势和发展方向。
二、实现智能配电监控管理系统将涉及以下相关环节的技术F 计算机局域网F 分布式网络软件F 图形化监控软件F 实时关系数据库F 网络通讯与现场总线技术F 智能化测控与交流采样技术F 分布式I/OF 微机继电保护三、智能配电监控管理系统结构综述1、智能配电监控管理系统在现代企业信息系统中的重要性随着我国市场经济不断深化和全球经济一体化的趋势发展,各个企业都面临着前所未有的机遇与挑战,提高企业管理水平,提高产品质量和生产效率,降低成本和能源消耗已成为中国企业亟待解决的问题。
建立符合时代特点的新型企业制度和先进的企业管理系统是解决问题的关键。
其中建立现代化的企业管理系统就要用以信息技术为代表的高新技术来改造传统产业的生产与管理,用科学技术这个第一生产力来不断提升企业的效益与核心竞争力。
现代化的企业管理系统是一个信息系统,是建立在生产过程自动化、生产管理信息化、办公自动化、能源管理信息化以及其它ERP/M-ERP或MIS系统基础上的综合性信息系统,结构图如下图所示:生产过程/管理,ERP/MERP,办公自动化等子系统在此不再赘述。
其中能源管理信息化/自动化在企业信息管理系统中站有举足轻重的地位,这也是由能源在企业生产运营中的重要性所决定的。
能源是所有现代企业赖以生存的基础性资源和前提条件,同时又是一项重要的成本开支,这些特点又以电力能源表现的最为普遍、最为鲜明。
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供配电的业务实施内部的独立核算,并且为输配的核算做好竞争的准备。
但是在实际的情况当中配用分开的零售竞争到目前为止还没有提到日程上来。
所以这就提出了一个问题,就是在我国现在正在筹建的电力用户的信息系统当中仅仅支持了目前电力市场的发展,所以说今后我们必须要支持在市场所需的电网中的研发以及实施。
简析建筑供配电系统工程中的智能化技术
简析建筑供配电系统工程中的智能化技术摘要:伴随着我国社会经济的飞速发展,智能化技术在建筑电气工程中的应用愈发广泛,建筑功能性与使用价值得到进一步展现。
智能化技术与建筑电气工程的融合,既是行业发展的机遇,更是技术创新改革与优势发挥的挑战,只有不断优化电气工程技术应用体系与模式,方可实现工程运营效能的不断提升,充分满足新时期建筑电气工程的全新需求。
在本文中,笔者将会针对智能化技术在建筑电气工程的主要组成部分——供配电系统中的应用进行初步分析与探讨,希望借此可对相关从业人员起到一定借鉴价值。
关键词:建筑供配电系统,智能化技术,技术应用引言:伴随着科学技术的快速进步与发展,智能化技术已逐步成为社会生产生活的重要组成部分,大幅改善人们的生产工作效率与生活质量,尤其是在电气工程与自动化领域,智能化技术的应用也更为广泛。
智能化技术拥有管控智能化、故障分析智能化等诸多优势。
因此,智能化技术可实现电气工程自动化处理,快速整合电气系统中的数据信息,根据不同场景下的具体需求,对系统运行参数进行自动调整,从而保证系统工作效率,优化服务能力。
故障分析智能化可实现电气系统中潜藏隐患的自动排查,全面提升建筑电气工程的稳定性与可靠性,避免突发意外影响建筑的使用。
另外,设计优化工作应结合实际场景需求以及电气系统状况进行专项分析设计,激发电气系统自身优势,促进各项资源的科学运用。
1、智能化技术在建筑供配电系统工程中应用的重要性1.1、对供电的连续性提供保障建筑供配电系统工程的智能化技术能够连接所有的供配电设备——仪表、断路器、变压器、发电机、绝缘监测、电容补偿装置,等等。
系统一般采用本地或云网关来贯通设备之间连接,采集和处理信号迅捷。
智能供配电系统能做到设备运行状态全感知,系统运行风险全掌握,具有事件顺序分析、毫秒级实时报警的高效报警管理功能。
这些措施都有效地保障了供电的连续性。
1.2、提高供配电系统及用能的可靠性供配电系统的可靠运行,是现代建筑得以正常运转的关键。
kV供配电系统智能化升级方案
kV供配电系统智能化升级方案智能化升级方案已成为当今供配电系统领域的热点话题。
随着科技的不断发展,人们对电力系统的要求也在不断提高,传统的供配电系统逐渐显露出其局限性和不足之处。
因此,针对这一问题,针对kV供配电系统,我们提出了一种智能化升级方案,旨在提高系统的效率、安全性和可靠性。
一、**智能设备应用**在现有的kV供配电系统中,引入智能设备是智能化升级的首要任务之一。
通过安装智能断路器、智能继电器、智能监控装置等设备,实现对供配电系统的实时监测、故障诊断和智能控制,从而提高系统的可靠性和响应速度。
这些智能设备具备远程通信功能,可以实现远程监控和远程操作,极大地方便了系统运维管理。
二、**数据采集与分析**智能化升级方案还需要建立完善的数据采集与分析系统。
通过在关键节点部署传感器设备,实时采集供配电系统的运行数据,包括电流、电压、温度等参数,利用大数据技术对数据进行分析和挖掘,实现对系统运行状态的全面监测和分析。
基于数据分析结果,可以及时发现潜在的故障隐患,采取预防性维护措施,降低系统故障率,提高供电可靠性。
三、**智能优化调度**智能化升级方案还应该包括智能优化调度功能。
通过引入先进的智能调度算法,对供配电系统进行优化调度,实现电力资源的合理分配和调度,降低系统运行成本,提高电能利用率。
同时,智能调度系统还可以根据用户需求和电力市场情况,灵活调整供电方案,满足不同用户的需求,提高电网运行的经济性和灵活性。
四、**安全防护与应急处理**智能化升级方案还应该重视安全防护和应急处理能力的提升。
通过在系统中部署智能安全监控装置和应急处理设备,及时发现并应对电力系统的各类安全隐患和突发事件,保障供配电系统的安全稳定运行。
同时,建立健全的应急响应机制,提高系统的抗灾备份能力,确保在突发情况下能够迅速有效地应对。
综上所述,针对kV供配电系统的智能化升级方案涵盖了智能设备应用、数据采集与分析、智能优化调度、安全防护与应急处理等方面,旨在提高系统的效率、安全性和可靠性,满足用户对电力系统的高品质需求。
基于智能技术的供配电系统研究
基于智能技术的供配电系统研究摘要供配电系统作为建筑的核心设备,自动化、可靠性要求高,基于智能化技术的供配电系统满足了现代建筑的高效、安全要求。
本文就基于智能技术的供配电系统进行研究探讨,分析了智能化供配电系统的功能特点以及介绍了三种常见的智能化供配电系统。
关键词智能技术;供配电系统;功能中图分类号TU85 文献标识码 A 文章编号1673-9671-(2012)081-0104-02供配电系统是建筑设备中重要组成部分之一,是建筑物最主要的能源供给设备,因而,可靠和连续的供电是智能建筑得以正常运转的前提。
与传统的供配电系统相比,智能化供配电系统以其自动、连续、实时监控、节能性强等优点被广泛应用到于现代化办公楼、车站、住宅等要求较高的各种工业和民用建筑中。
1 供配电系统概述建筑供配电系统主要由高压供电系统、低压配电系统、变配电所和用电设备等组成。
对于大型建筑或建筑小区,电源进线电压一般采用10 kV,首先,电能经过高压配电所;然后由高压配电所将电能分送给各终端变电所;其次,经过配电变压器将10 kV高压降为一般用电设备所需的电压(220/380 V),再将电能分送给各用电设备使用。
供配电系统是维持建筑正常活动的核心设备,如果没有可靠的供配电设备,建筑内所有的机电设备都将无法正常运行,建筑也将处于瘫痪状态。
因而,必须运用智能化技术对传统的供电设备进行改进,保证供配电系统正常运行。
2 智能化供配电系统的功能与特点2.1 监测功能智能化供配电系统的监测功能主要有:运行参数的监测、远程自动计量、电能质量的监测、故障报警事件的监测。
运行参数的监测包括电压、电流、频率等参数,这些参数的实时值会在在监控计算机上实时显示并定时记录存盘。
当运行参数的值超出允许范围时,监控系统会及时给与文字与声音报警提示,以方便操作人员及时处理。
远程自动计量是对每个用户的用电量进行自动测量和记录,通过绘制表格等方法实现分时计费,从而形成电费报表。
智能供配电的原理及应用
智能供配电的原理及应用1. 引言智能供配电是指通过先进的电力技术和智能化的管理系统,实现电力供应和配电的自动化、智能化的过程。
它将传统的供配电系统中的设备与信息技术相结合,实现能源的高效利用和优化管理。
2. 智能供配电的原理智能供配电的原理主要包括以下几个方面:2.1 传感器技术智能供配电系统通过使用各种传感器来实时监测电力设备的运行状态、电能质量、能源消耗等信息。
常用的传感器包括电压传感器、电流传感器、温度传感器等。
2.2 数据采集与处理技术智能供配电系统通过将传感器采集到的数据进行实时处理和分析,获取设备运行状态、能源消耗等关键信息。
数据采集与处理技术有助于及时发现设备故障、实现对电力负荷的预测和调控。
2.3 通信技术智能供配电系统通过网络通信技术将各个设备连接在一起,实现设备之间的信息交换和远程控制。
常用的通信技术包括以太网、无线通信、Modbus等。
2.4 智能控制技术智能供配电系统通过控制器实现对设备的智能控制。
控制器可以根据传感器数据和预设策略,自动调整设备运行参数、状况监测、故障诊断等。
2.5 能源管理技术智能供配电系统通过采用能源管理技术,对电力负荷进行优化调整,实现节能减排和能源资源的高效利用。
能源管理技术包括负载预测、能耗分析、能效评估等。
3. 智能供配电的应用智能供配电技术在各个领域都有着广泛的应用,以下列举几个常见的应用场景:3.1 工业领域智能供配电系统在工业领域中广泛应用,可以监测和控制工业生产设备的电力负荷,提高能源利用效率,减少能源浪费,降低生产成本。
智能供配电系统还能及时发现设备故障,保障生产安全。
3.2 商业建筑智能供配电系统在商业建筑中可以实时监测和优化电力负荷,节约能源消耗,提高建筑的能效。
通过智能控制技术,可以实现设备的远程控制和运行状态的监测,提升建筑的管理效率。
3.3 住宅小区智能供配电系统在住宅小区中可以实现对电力消耗的监控和调控,通过智能控制技术实现智能照明、智能空调等智能家居设备的控制。
智能化变配电系统简介
智能化变配电系统简介电力的供应对社会的生产、工作的正常进行有着非常重要的作用。
传统的低压配电控制方式,主要是通过断路器、接触器、热继电器、熔断器、控制继电器、各种主要电器、互感器及各种电工仪表(电流表、电压表、功率表、电能表等)组合成的低压开关控制柜来实现配电、控制、保护、监视等功能。
这种传统的开关柜需要配有多种模拟指针仪表及继电器;给生产、储存、维修带来极大不便,并且以人工直接操作为主,无法实现计算机智能管理,对于较为复杂的控制逻辑实现起来比较困难。
随着现代工业的发展,对电气设备控制自动化和智能化程度的要求越来越高,利用现代电子技术、传感器技术、通讯技术、计算机及网络技术,将电力设备在正常及事故情况下的监测、保护、控制、电力计量同工厂集散控制系统DCS、PLC、企业资源计划管理融合在一起,达到高层次、高透明度的良好管理,已成为一种必然趋势和发展方向。
在数字化的时代,INTERNET风靡全球,也改变着全世界。
它正式宣布数字化网络时代已经来临。
这意味着一切运行和经营管理方式均需数字化,并且必须与电脑、通信相融合。
从80年代末到90年代初,随着计算机技术、微电子技术、电力电子技术、抗干扰技术等新技术的迅速发展,特别是网络通讯技术的发展使得电力自动化技术得到了空前发展。
各大公司开始把这些技术应用于配电系统,也就是所谓的把强电控制与微电子技术、计算机技术、网络通讯技术相结合,从而诞生了智能型开关柜及相关产品,如德国西门子公司SIV ACON系列,英国ALSTOM公司GALAXIS和TRIMLINE系列,ABB公司HONOR系列等。
目前,智能型开关柜及智能配电系统在我国的应用已经由起步阶段进入到成熟阶段,尤其是2001年8月颁布的“低压智能配电标准草案”更起到了推波助澜的作用,智能型开关柜革命性地改变了传统开关柜的概念;具有多功能、数字化、网络化、智能化、结构紧凑、易于维护等特点,它可以满足电力工业未来的需求,具有预防/避免事故发生、强化企业内部能源考核、减少设备维护和检修时间、实现数据资源共享等诸多优点,为企事业单位的现代化管理提供了坚实、可靠的基础,“一次投资,终身受益”,真正保证用户的投资利益不受损害。
智能建筑中电气系统的性能评估与优化
智能建筑中电气系统的性能评估与优化在当今科技飞速发展的时代,智能建筑如雨后春笋般涌现。
智能建筑的核心之一便是电气系统,其性能的优劣直接影响着建筑的使用体验、能源效率以及安全性。
因此,对智能建筑中电气系统的性能评估与优化显得至关重要。
一、智能建筑中电气系统的组成与特点智能建筑中的电气系统是一个复杂而又相互关联的整体,通常包括供配电系统、照明系统、弱电系统等。
供配电系统是电气系统的基础,负责为整个建筑提供稳定可靠的电力。
它涵盖了高压进线、变压器、配电柜、电缆等设备,需要具备高可靠性、高稳定性和良好的电能质量。
照明系统不仅要满足建筑内部的照明需求,还要能够根据不同的场景和时间进行智能调节,以实现节能和舒适的目的。
如今的照明系统多采用 LED 灯具,并结合智能控制系统,能够根据自然光照和人员活动情况自动调整亮度。
弱电系统则包括通信网络、安防监控、火灾报警、楼宇自控等子系统,这些系统通过各种传感器、控制器和网络设备实现信息的采集、传输和处理,从而实现对建筑的智能化管理。
智能建筑中电气系统的特点主要体现在智能化、集成化和高效节能三个方面。
智能化使得电气系统能够自动感知和响应建筑内部的各种需求,实现自动化控制;集成化则将各个子系统有机地整合在一起,提高了系统的整体性能和管理效率;高效节能则是通过采用先进的技术和设备,以及合理的控制策略,降低建筑的能源消耗。
二、电气系统性能评估的指标与方法要对智能建筑中电气系统的性能进行评估,需要确定一系列的指标和采用相应的评估方法。
1、电能质量指标电能质量是衡量供配电系统性能的重要指标,包括电压偏差、频率偏差、谐波含量、电压波动和闪变等。
可以通过电能质量分析仪对这些参数进行测量和分析,以评估供配电系统是否满足国家标准和设备的要求。
2、可靠性指标可靠性指标主要包括系统平均停电时间、系统平均停电频率、故障恢复时间等。
通过对历史停电数据的统计和分析,以及对关键设备的可靠性评估,可以计算出这些指标,从而反映电气系统的可靠性水平。
新一代数字化供配电技术的应用与优势分析
新一代数字化供配电技术的应用与优势分析随着科技的发展和社会经济的进步,传统的供配电系统已逐渐不能满足现代化生产、生活的需要。
为了更好地解决电力供应的可靠性、效率和智能化等问题,新一代数字化供配电技术应运而生。
本文将对新一代数字化供配电技术的应用和优势进行分析。
首先,我们来探讨新一代数字化供配电技术的应用。
新一代数字化供配电技术的核心是数字化转型,通过数字化管理和智能化装置的运用,实现对供配电系统的监测、控制和管理。
这项技术在各个领域有着广泛的应用。
在工业领域,新一代数字化供配电技术可以实现对电力设备的智能监测和精准控制,提高供电系统的可靠性和有效性。
例如,通过数字化设备的监测功能,可以实时监测电力设备的运行状态,及时发现问题并进行维修,避免因电力故障导致的工业生产停产。
在建筑领域,新一代数字化供配电技术可以通过智能电表、智能配电箱等装置,实现对电力消耗和负荷的精确控制和管理。
通过数字化技术的应用,可以优化用电方案,减少能源的浪费,提高建筑的能源利用率。
在能源领域,新一代数字化供配电技术可以实现对电力系统的远程监测和管理,提高电力系统的运营效率和安全性。
通过数字化技术的应用,可以实现对电力负荷的实时调度和优化,提高电力供应的灵活性和可靠性。
其次,我们来分析新一代数字化供配电技术的优势。
与传统的供配电技术相比,新一代数字化供配电技术有着以下几个显著的优势。
首先是智能化和自动化。
新一代数字化供配电技术通过智能化装置和智能算法的运用,能够实现对供配电系统的自动控制和优化管理。
这样不仅提高了供配电系统的运行效率,也减轻了人工管理的负担。
其次是可靠性和安全性。
新一代数字化供配电技术通过数字化转型和智能装置的运用,实现对供配电系统的实时监测和故障诊断。
这样可以及时发现问题,并采取措施进行修复,保证供配电系统的可靠运行,并确保用电安全。
再次是能源效益。
新一代数字化供配电技术通过数字化设备和智能算法的运用,能够实现对电力消耗和负荷的精确控制和优化管理。
- 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。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
智能化供配电系统的功能和特点
【摘要】文中以配备了功能最齐全、用可编程控制器(PLC)及远程I/O构成的监控管理系统的智能化供配电系统为例,对其所具备的监控管理性能进行介绍、分析和比较。
【关键词】智能化供配电系统;功能;特点
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。
”
一、监测功能
每一台断路器或接触器的运行/故障状态在监控计算机的大屏幕监视器上用不同的图标和颜色表示。
如接通时,断路器的图标为接通状态,且显示红色。
分断时,断路器的图标为分断状态,且显示绿色。
出现短路或过载脱扣等故障时,图标为分断状态,且显示黄色,同时有声音报警和文字提示,很方便值班工作人员及时处理故障。
对于中压配电柜中的断路器还可在屏幕上显示接地故障信号、断路器位置信号、弹簧储能状态信号、自动/手动状态信号和控制回路断线信号等信号。
对于其他需要监测的设备如柴油发电机、EPS应急照明系统电源等也有相应的状态显示。
1.运行参数的监测
配电系统对主要运行参数如电压、电流、频率、变压器温度、有功功率、无功功率、功率因数、有功电能和无功电能等参数,以及直流屏、柴油发电机等其他设备的运行参数均进行自动测量和记录。
在监控计算机的大屏幕监视器上的相应位置显示出这些参数的实时值,并按要求定时记录存盘。
当这些参数的值超出允许范围时,屏幕上会自动出现文字提示及声报警,提示工作人员及时处理。
2.用电量远程自动计量
对每个用户和负荷的用电量进行连续的自动测量和记录,自动进行分时计费和形成电费报表。
为了实现节能,这是十分必要的。
用户和负荷的用电量计量结果可以用表格、负荷曲线或体形图的形式供工作人员和用户查询和分析。
如发现
某个用户的用电量异常增多,可立即进行查询,探明原因,防止电能的损失和浪费。
3.电能质量的监测
对于—些对电能质量要求较高的用户还应监测相关的电能质量参数。
(1)监测电网或回路的电压、电流的谐波总含量和各次谐波的含量;(2)监测和记录极其短暂的瞬变故障和瞬态过程;电压凹陷、电压不平衡度、频率变化、电压骤升、电压中断、电压波动、雷电波、放电、浪涌电流或启动电流等扰动;
(3)波形捕捉:根据预设的条件或监控计算机发出的指令,捕捉预先设定的周期数或时间长度的电压/电流的稳态或瞬态过程波形。
4.故障报警事件的监测
配电系统运行过程中一旦发生故障,如断路器出现短路或过载脱扣、进线掉电、变压器超温或运行参数超限等,智能化供配电系统应立即发出声、光报警并打印输出。
这时,按照故障报警处理优先的原则不管监控计算机原来显示的是什么图形界面,都应能立即自动切换到出现故障的那幅图形界面上。
根据显示的故障状态图称、故障原因的文字提示以及应急处理预案,值班工作人员可以很方便、及时、准确地处理故障。
按下复位按钮,可以停止声报警,但只有在故障消除后,显示的故障状态图标才会恢复为正常的运行状态图标。
告警类型包括:越限告警、变位告警、事件告警、通信状态告警、运行日志;告警信息包括告警类型、发生告警的对象、告警内容、发生告警具体时间、确认状态等;告警信息查询方式:按类型、按时间段、按发生源、按等级等几种方式或按它们的组合。
二、控制功能
(一)断路器/接触器的通断控制
根据我国的实际情况,10kv中压配电系统的设备通常采用就地人工控制操作,较少进行远程/自动操作,也就是“只监不控”。
但智能化供配电监控管理系统应该具有远方控制中压配电系统设备的能力,若用户需要可以开通该功能。
在已完成的工程项目中也有远程控制中压真空断路器通/断这样的实例。
1.手动操作
操作人员可通过断路器的操作手柄(或按钮)手动接通或断开断路器。
无电动操动机构的断路器只能手动操作。
而有电动操动机构的断路器当控制电源失电时,也只能用这种方法操作。
2.电动操作
操作人员在配电柜上可直接通过按钮控制电动操动机构,接通或断开相应的
具有电动操动机构的断路器。
3.远程操作
操作人员只需在监控计算机的屏幕上点击或在触模式操作面板上触模断路器接通/断开的按钮标即可远程控制具有电动操动机构的断路器的通/断。
对于没有电动操动机构但装有分励脱扣绕组的断路器,尽管远程将其接通,但可远程分断。
4.自动控制
当有自动控制的要求时,断路器接通或分断由可编程控制器按照程序的规定自动执行,无需人工干预。
(二)进线失电故障的自动应急处理
在400v低压配电系统中出现进线失电故障时,智能化供配电系统可以自动进行应急处理。
(1)双路供电时进线失电故障的自动应急处理。
双路供电时,若有一路进线失电,延时规定的时间(该时间可事先整定也可通过监控计算机修改)后,系统自动断开失电的这路进线断路器,接通联络断路器,自动转换成单路供电,然后自动检测该路进线的电流,若电流超过变压器二次侧的额定位,则按照事先设定的用户优先权顺序将优先权低的用户依次断开,直至变压器不超负荷,从而保证了对重要用户的连续可靠供电。
这是用传统的电气连锁控制无法做到的;(2)单路供电时进线失电故障的自动应急处理。
单路供电时,系统将自动断开该路的进线断路器,然后将另一路进线断路器自动接通,保证供电的连续性;(3)复杂系统自动投切应急处理。
对于由多台变压器通过母线联络开关连接成的较复杂的低压配电系统,智能化供配电系统仍可按照规定的连锁关系自动进行相应的自动投切应急处理。