电能管理系统在苏州美乐城项目的应用

  • 2014-05-03 16:39:01
  • 来源:江苏安科瑞电器制造有限公司

电能管理系统在苏州美乐城项目的应用

王长幸 江苏安科瑞电器制造有限公司

摘要:介绍苏州美乐城电能管理系统,采用智能电力仪表采集配电现场的各种电参量。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-3000型电能管理系统实现变电所配电回路用电的管理。

关键词:苏州美乐城电能管理;楼层电井;智能电力仪表;Acrel-3000型;电力电能管理系统

概述

美乐城拥有优越的交通优势,北连吴中大道、人民路延伸段,通达古城观前石路;西临西环高架延长线,直抵火车站,新建的公交首末站也在项目边上。美乐城周边有招商小石城、新城金郡、首开.国风华府、越湖家天下、越湖名邸、石湖华城、水岸清华、现代园墅等三百多万方大型*住宅区密集环绕,汇聚超50万*消费人流。产品涵盖沿街商铺、大型超市、6米挑高公寓,业态涵盖美食餐饮、休闲娱乐、时尚购物、家居饰品、康体健身、管理培训等,为周边提供全方位五星级的生活配套服务。

本项目为苏州美乐城商业广场的3栋楼的电能管理系统。根据配电系统管理的要求,需要对每栋楼内的楼层配电箱进线进行电力监控,以保证用电的安全、可靠和高效。

Acrel-3000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*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美乐城的3栋楼楼层配电箱的0.4kV配电系统进行用电监测与电能管理;监测范围为1#、2#、3#楼层电井配电箱内的仪表进行远程实时监控和电能管理。该系统总计有681只仪表,1#楼内的所有导轨表通过屏蔽双绞线接至16口串口服务器、2#楼内的所有导轨表通过屏蔽双绞线接至8口串口服务器、3#楼内的所有导轨表通过屏蔽双绞线接至8口串口服务器,2#楼、3#楼的串口服务器通过光纤接至1#楼的监控主机,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:三相导轨电能表、单相导轨电能表等。这些装置分别对应相应的一次设备安装在楼层配电箱内,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、工业网络交换机、光电转换器,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*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,*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导轨电能表采集完成,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 历时事件

历时事件查看界面主要为用户查看曾经发生过的故障记录、信号记录、操作记录、越限记录提供方便友好的人机交互,通过历史事件查看平台,您可以根据自己的要求和查询条件方便定位您所要查看的历史事件,为您把握整个系统的运行情况提供了良好的软件支持。

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,为分析整个系统的运行状况提供了直观而方便的软件支持。

2.7 远程报表查询

报表管理程序的主要功能是根据用户的需要设计报表样式,把系统中处理的数据经过筛选、组合和统计生成用户需要的报表数据。本程序还可以根据用户的需要对报表文件采用定时保存、打印或者召唤保存、打印模式。同时本程序还向用户提供了对生成的报表文件管理功能。

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

3.1 客户要求

苏州美乐城的3栋楼楼层配电箱的0.4kV配电系统进行用电监测与电能管理;监测范围为1#、2#、3#楼层电井配电箱内的仪表进行远程实时监控和电能管理。客户提供的配电配电室电力监测需求表:

功能

功能描述

配电检测

单相表显示电流,电压、有功功率、剩余电量、总用电量、回路名称、柜号;

三相表显示三相电流、有功功率、总用电量、回路名称、柜号;当管理员身份登录的后,可直接对回路名称进行修改,修改后系统会自动保存。

趋势分析

完成对各配电回路的功率、电流或功率绘制趋势曲线,便于分析该回路配电运行工况

电能管理

完成对各回路的电能集抄功能,所有报表支持查询打印功能。

事件报警

对各监测点的操作等事件记录,便于管理人员日后分析配电运行情况。

远程抄表

完成对各回路的点参量集抄功能,所有报表支持查询打印功能。

用户管理

户登录,注销,密码修改,和添加删除功能按钮,也可以根据用户的级别设置不同的权限。

客户对报表的要求:对各回路的电流、电压、功率、功率因数、报表并支持查询历史数据打印功能。

3.2 针对本项目软件实现功能

本项目中楼层配电箱进线回路中采用单相或者三相导轨电能表,其是针对电力系统、公共设施、智能大厦的电力监控需求而设计的电能计量表,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、无功电度等多种电参量。该系列电能计量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。

遥信和遥测报警功能,主要完成对楼层配电箱进线回路的开关运行状态和负载进线监控,对开关变位和负载越限具备弹出报警界面指示具体的报警位置并声音报警,提醒值班人员及时处理。负载越限值在相应权限下可自由设置。具备历史查询功能,如图(2)所示:

图(2)历史遥测报警信息查询

参数抄表功能,主要完成对楼层配电箱进线回路的电参数进线查询。支持任意时刻电参数查询,具备数据导出和报表打印等功能。该报表查询3栋楼各楼层的配电箱进线回路的电参数,主要包括:三相电流、有功功率和有功电度。该报表各回路名称和数据库关联,方便用户修改回路名称,如图(3)所示:

图(3) 参数抄表

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*可靠的电能报表。该报表各回路名称和数据库关联,方便用户修改回路名称,如图(4)所示:

图(4) 电能报表

电能年、月、日报表功能,主要完成对低压出线回路的电能进线年、月、日统计,为值班人员提供了直观、*、可靠的年、月、日报表。该报表各回路名称和数据库关联,方便用户修改回路名称,具备数据导出和报表打印等功能,如图(5)所示:

图(5)

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,如图(6)所示:

图(6)系统通讯结构示意图

负荷趋势曲线界面中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。为分析整个系统的运行状况提供了直观而方便的软件支持,如图(7)所示:

图(7)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-3000电能管理系统在苏州美乐城三栋大楼楼层配电箱的应用,可以实现对楼层配电箱回路用电的实时监控和电能管理,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、计算机等组成电能管理系统。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,对模拟分合闸、负载越限具有弹出报警对话框及报警声音提示,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. *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

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