负荷控制管理系统

负荷控制管理系统
负荷控制管理系统

TFSJ- 口用电负荷控制系统

一、概述

二、系统构成

三、系统功能

四、技术特点

五、系统通讯

六、控制终端

、概述

电力负荷管理系统是集计算机技术、数据处理技术、通信技术、自动控制技术于一体的高新技术。充分利用供、负荷信息对提高管理水平、增加经济效益起着至关重要的作用。

当前城乡电网改造的不断深入发展,提高负荷管理自动化水平、提高电网运行的可靠性和安全性是各供电企业急需解决的问题。电力市场的运行除了供电企业制定出完善的管理机制外,还要从技术支持上建立一整套周密的保证体系,以此来作为管理的基础。如何对日益复杂的电网负荷进行调控、对纷繁复杂的电力设备进行科学管理,如何优化电度调度各个环节,使整个系统协调运转,都需要先进的技术作为基础。随着电力营销及需求侧管理技术的发展和管理创新,电力负荷管理系统已成为电力营销与客户服务工作的重要组成部分。

TFSJ-n电力负荷控制管理系统主要实现对电力用户的负荷进行监控,实现限电不拉线和公平、合理、有序用电。实现远程抄表、催缴电费、计量监察等功能,为电力营销考核提供准确的数据。同时可以实现预购电,先交钱后用电,完善用电营销管理体制。该系统具有用户用电档案管理、负荷监控、系统管理、线损分析、报表与曲线输出、与其他系统接口功能。

随着电力负荷管理系统功能的日臻完善,不仅能对电力用户的负荷进行监控,实现限电不拉路的基本目标,而且能实现远程抄表、催缴电费、计量监察等功能,还能通过计算机联网实现数据共享。利用负控终端对大用户的用电负荷进行控制,实现有序用电、预购电和计量远程抄表管理。实现系统负荷预测, 为电力市场考核提供准确的数据。该系统具有用户用电档案管理、负荷监控、系统管理、线损分析、报表与曲线输出、与其他系统接口功能。

二、系统构成

系统主要是由负荷控制终端,监控中心计算机及控制管理软件三部分组成。负荷控制终端可以监测用户负荷参数和抄收计量数据,监控中心可通过CDMA/GPRS/GS或230M无线数传电台实现对电力用户的负荷进行监控,将数据存入数据库,同时可完成对抄表数据的整理、计算、显示等工作。局域网中的终端电脑可通过权限查看中心服务器提供的各种数据及报表。

系统总体结构图如下:

?负荷控制终端TFK-6211

终端采用高速32位嵌入式处理器+DSP的高性能CPU和嵌入式实时多任务RTOS操作系统,采用先

进的高速高精度数字采样技术,实现实时高速电能计算,特别是在负荷波动

大、谐波含量高的运行状况下仍然能够保证采样和电能计量精度。具有远方遥控、本地闭环

控制功能,支持开关状态输入和计量箱门打开报警。所有数据通过控制终端的GPRS数字移

动通讯模块上传到监控中心进行数据保存和分析,同时可接收中心的控制命令实现对被监测

点进行断路控制。终端电磁兼容性能优良,能抵御高压尖锋脉冲、强磁场、强静电、雷击浪涌的干扰、且具有较强的温度自适应能力范围。

?数字式电表

用户计量表应采用数字式电表,具有脉冲输出、数据输出的数字式电度表均可。

?GPRS/GSM移动数据传输网络

GPRS^络由中国移动公司提供,完成远程GPRS I讯模块的无线网络数据通过GGSN专化为传统有线网络数据,与位于网络上的监控中心计算机通讯,由于GPRS I信是基于IP

地址的数据分组通信网络,中心计算机主机最好申请配置固定的IP地址。负荷控制终端的

数据经GPRS功能模块对数据进行解码处理,转换成在公网数据传送的格式,通过中国移动的GPRS无线

数据网络进行传输,最终传送到配电中心IP地址。

?监控计算机

通过移动通信公司提供的DDN专线,与GPRS网络中的GGSN目连(一般是非直接的,而是通过路

由的),接受到GPRS网络传来的数据后先进行AAA认证,后传送到中心计算机主机,通过系统软件对数据进行解包之后存入本地数据库。各个终端采用GPRS模块和该计

算机进行通信,由于DDN 专线可提供较高的带宽,当采集点数量增加,中心不用扩容即可满足需求。

?后台数据库

数据库是与中心计算机目连的一台数据库服务器,它将中心计算机接收到的的原始数据进行存储,同时,为管理软件系统提供数据。

?系统管理分析软件

管理软件系统包括服务器子系统和客户机子系统。其中服务器子系统通过对数据库的访问,以C/S 和B/S 的方式向客户机提供数据服务。客户机子系统是数据的最终处理终端,根据电力部门的业务需要,可以针对不同的业务部门提供不同的信息和处理权限。可进行业务管理和计费管理,对电力数据进行校验、计算、存储、分析、管理等,可对异常情况进行告警,同时对用户使用情况实时监控,保证电力局的合法收益。

三、系统功能

3.1 负荷管理

?负荷控制

对用户进行遥控(直接闭、合闸)、功率控、电量控(包括日电控、月电控)、时段控(包括厂休控和时段控)。可以对单个、批、组、全体终端实施限电控制,在批操作中,可对其中的每个终端设置控制轮次、控制时段、功率定值、电量定值,并逐个下发;

能增加、删除限电方案,并对其进行更改、投入和解除,对重要用户实施保电或从一组用户中将某些用户剔除,使之不参与组操作;

对终端进行复位操作,包括硬件、参数区、数据区的初始化;能在完成限电操作后将限电效果通过终端召测回来;

能与终端进行限时通话并可下发通知信息;主站可每日对终端进行广播或单个对时(可设定任意时间)

,以防止因时钟误差造成数

据不准确。

?预购电

先购电,后用电,使用户树立电是商品的观念,有效解决电费回收难题

主站向终端下发购电能量(费)控参数设置命令,包括购电能量(费)设置单号、购电能量(费)值、报警门限、跳闸门限、各费率时段的费率等参数;

主站向终端下发购电能量(费)控投入命令,终端收到该命令后显示“购电控投入” 状态,自动执行购电能量(费)闭环控制功能。终端监测剩余电能量,如剩余电能量小于设定的告警门限值,应能发出音响告警信号;剩余电能量小于设定的跳闸门限值时,按投入轮次动作输出继电器,控制相应的被控负荷开关。

终端自动执行购电能量(费)定值闭环控制的过程中应在显示屏上显示剩余电能量、控制对象、执行结果等信息。

?参数设置

设置电能表CT、PT、K 常数和实时数、底数;设置电压、电流模拟量参数;设置功控、电控的尖峰平谷时段及各个时段的功率定值;设置厂休控、日电控、月电控、购电控参数;

?系统管理

变电站和线路资料的输入和修改;行业划分管理;能按行业、分局、站点、变电站、线路对用户进行分组。站点管理,包括主站、二级站、中继站相关信息的输入和修改;前置机名称管理,对前置机的编号、名称、网络地址进行维护;终端档案管理,对终端配置(如接线图、轮次配置等)及所属用户有关信息进行维护;系统配置参数管理;

对电表档案进行管理;

3.2 远程抄表

能对终端数据(包括实时数据、日数据、月数据)进行随机召测;对前置机存档的历史日、月数据进行补测。

用户注册管理,根据用户登录的帐号分配用户指定操作权限。对电表数据进行随机召测,包括由终端召测和由电表直接召测;

3.3 数据统计分析对存档日月数据进行统计,按单用户、分局、行业、系统得出日、周、月、年的负荷情况,并生成负荷曲线和报表;

对存档日月数据进行分析,得出终端异常数据,异常情况包括召测失败、超变压器容量、脉冲负荷与电压电流计算负荷偏差过大、历史日数据中存在与预测数据不一致、功率为零等;分析采集的电压电流参数和脉冲功率及表计读数,了解用户的负荷情况,进行防窃电监测和电压合格率统计。

根据数据可以形成电力用户的三相平衡率曲线,供电可靠性等数据。提供设定用户的用电计划曲线,在用户用电越限后及时报警功能。

3.4 维护管理

负控中心向终端维护部门下发故障单,以及维护部门向负控中心递交维修单;终端资产管理,包括资产入库单、终端安装、调试记录以及终端巡视单的维护和管理。

3.5 操作权限管理建立和删除用户帐号,并对用户的权限进行严格定义。对于不同的操作者(如华东局、供电局、区调),设置不同的操作权限。

3.6 数据维护

能按日期或所属分局,让用户选择表对某一时间段的记录进行备份或将备份数据装载回数据表中;

能浏览数据库或备份数据文件中的记录。能对数据库中过期的历史数据按日期进行删除操作。

3.7 用户档案管理

负荷管理系统的用户终端档案分为两个部分,用户档案及终端档案。用户档案信息在负荷MIS 中维护,负荷管理系统只维护和本系统相关的信息,如用户属性(一般用户、小水电、小火电、电厂、大用户),以户号为主关键字。终端档案信息则由负荷管理系统进行维护,包括基本信息、线路、脉冲量、模拟量、轮次开关及防窃电配置信息,以终端编号为主关键字,用户户号为外关键字与用户档案相关联。提供用户在线线添加、删除、修改各种电力对象功能。提供计量点的定义、管理功能,并能设定操作、维护权限。

能按特定条件浏览系统事件,这些事件包括对终端控制、定值调整、相关档案修改、帐号变更、数据维护、传票生成等操作以及用户进入系统的安全审计和前置机自动任务的执行状况。

3.8 报表与曲线的输出查询浏览数据、查看系统事项、图形化输出、预定义报表、自定义报表、报表格式兼容

EXCEL 、手动打印与自动打印等。

3.9 与其它系统的接口

由接口模块生成系统之间事先定义的中间表,放到负控服务器中;其它系统根据负控中心预先设定的访问权限,读取中间表中的数据。接口数据保存两年。

负荷管理系统每日历史数据采集和对数据补测后,接口模块自动生成中间表,并可由用户设定生成数据的时间和周期或用户可手动由菜单上选择生成数据。

三、技术特点

平台化设计:

既是应用,又是平台,超越单纯MIS 应用,构筑信息集成平台。为用户提供一个信息平台、为工作者提供一个工作平台、为管理者提供一个控制平台、为决策者提供一个决策支持平台、为系统维护者提供一个集中维护平台。

面向对象:

全面采用面向对象的分析与设计方法,明确划分子系统、功能、模块的边界,制定统一的功能、模块、数据的接口规范。应用软件总线技术实现功能、模块的即插即用,应用工作流模式将功能、模块串接为事务,实现系统的无模式运行方式;对事务进行自动检测、分析,并把异常或未处理事务主动提交给用户,实现从被动管理到主动管理的转变。从而提高系统的开放性、可扩性、可维护性、以满足电力用户不断增长的发展需要。

规范业务:

通过计算机管理来规范、简化、优化现有业务处理流程,提高管理效率;强调基于工作流,保证工作流的闭环。

强调实用:

采用一体化及集成化相结合的方法,对紧耦合系统采用一体化设计方法,实现各子系统间的无缝连接;对弱耦合系统采用集成化设计方法,以降低子系统开发的难度,同时也可在最大程度上保护用户已有的投资。

现代数据传输技术:

数据传输采用GPRS无线通讯方式,实时性强,安全可靠免维护,

组网运营成本低,数据传送速率高

支持电力负荷控制系统数据传输规约

四、系统通讯

通信平台

通信平台作为系统的通信枢纽应当具有稳定性、可扩展性、开放性,具有以下特点:采用C++ 语言编制,软件运行高效、可靠.

可管理多串口卡、终端服务器、拨号调制解调器、无线通信电台等多种通信资源,允许多个后台系统共享通信资源.

采用多任务、多线程技术保证系统数据采集的高效率.

具有任务优先机制,高优先级命令优先.

双机热备模式运行,可实现硬软件故障切换.

规约模块为外挂方式, 易于扩展.

采用周期任务方式定时采集各类终端数据.

兼容不同通讯速率通讯模式

可统计设备通讯成功率对通信报文进行自动存储管理,定期存入数据文件或数据库中,可计算各终端和系统的通信成功率

具备管理二级通讯设备功能(如:中继站)

能够同时与实时数据库、商业历史数据库接口,具有稳定的数据存储机制,当数据服务器宕机时,通信平台可等待恢复并自动连接。

在本系统中通讯平台将采用多种通讯方式与多种终端设备通讯,例如:

GSM短信通讯方式

支持数据分包传输(GSM短信数据包一次不超过144字节)

支持Polling 、主动上报两种通讯模式

GPRS无线分组交换通讯方式

支持大数据打包回传(一次几十KB上百KB)

支持Polling 、主动上报两种通讯模式

无线电台通讯方式

管理无线中继站

与采用无线通讯方式的终端设备通讯(如:无线电力负荷管理终端、无线配变监测终端通讯、载波抄表集中器通讯)

有线通讯方式

与提供专用通讯接口的终端设备通讯(如:中压载波、微波、光纤)与现场手抄器通讯接口

与标准调制解调设备通讯接口,支持电话主动拨号与上报拨号通讯模式

五、控制终端

负荷控制终端TFK-6211 采用高速32 位嵌入式处理器+DSP 的高性能CPU 和嵌入式实时多任务RTOS 操作系统,采用先进的高速高精度数字采样技术,实现实时高速电能计算,特别是在负荷波动大、谐波含量高的运行状况下仍然能够保证采样和电能计量精度。具有远方遥控、本地闭环控制功能,支持开关状态输入和计量箱门打开报警。所有数据通过控制终端的GPRS数字移动通讯模块上传到监控中心进行数据保存和分析,同时可接收中心的控制

命令实现对被监测点进行断路控制。终端电磁兼容性能优良,能抵御高压尖锋脉冲、强磁场、强静电、雷击浪涌的干扰、且具有较强的温度自适应能力范围。

功能特点

数据采集:采用先进的高速高精度数字采样技术,实现实时高速电能计算,特别是在负荷波动大、谐波含量高的运行状况下仍然能够保证采样和电能计量精度

远程抄表:支持两种以上电能表通信规约;增加支持多种规约,能够与多种表计通讯数据存储:分时数据保持10 天,总电量数据保持1 年

远程设置:提供远程读取任务和设置终端任务的功能。可以通过设置任务来实现日数据的主动发送上传,数据采样基准时间、采样间隔、发送间隔均可在负荷控制终端上设置。

负荷控制:包括功率控制,电量控制,时控,遥控。可以设置功率(功控)和电量定值(电控)和时段(时控),

参数配置:能在远方(主站)遥控或现场(终端)设置定值精度;异常报警:计量装置非法开启;示度

电量下降;设置改变;运行参数变动;停电、上电等异常信息报警

远程通信:采用GPRS数字移动通讯,亦可选配短信、无线数传等通讯方式支持DL-535 93 电力负荷控制系统传输规约和DL/T645-1997 协议等。

支持TCP/IP SOCKET传输模式和WEB SERVICED输模式终端具有事件报警接口,提供各种窃电信息终端电磁兼容性能优良,能抵御高压尖峰脉冲、强磁场、强静电、雷击浪涌的干扰根据用户不同通信条件灵活配置终端通信模块,支持GPRS CDM/等多种通信方式

密闭是设计,PVC防水阻燃材料,壁挂式结构、体积轻巧、安装方便较强的温度自适应能力,内含自动温控切断装置,防止模块在非正常工作温度下或电压严重不正常下受损。

特配有独立电源模块,使用三相电源供电,只要任何一相交流电压在50V?420V范围内终端均可正常工作;

适用范围

电力负荷控制管理系统

大用户自动抄表系统

用电管理系统配电变压器自动监测与抄表系统技术参数

输入参数:

电压:3X 57.7V/100V、3X 220/380V

电流:1.5A(6A) 、5A(6A)

精度:

电压:0.5% 电流:0.2%

有功功率:0.5% 无功功率:1%

有功电能:1.0 无功电能:2.0

工作温度:—20?+ 55C极限工作温度:—40?+ 75C

功耗:W 2W

电磁兼容:优于IEC 推荐的IV 级标准硬件接口:

RS485: 1路/A型、2路/B型;红外接口:1路

遥控:4 路(可扩充);遥信:4 路(可扩充);

GPRS/CDM通信口:1 路

结构形式:壁挂式

一个小区的节能减排—系统解决方案

一个小区的节能减排—系统解决方案 一、小区每一栋楼的节能 小区每一栋楼的节能的节能方案见“一栋楼节能减排—系统解决方案(住宅楼)”二、雨水收集循环利用 使用雨水收集系统收集、利用建筑物屋顶及道路、广场等硬化地表汇集的降雨径流,经收集——输水——净水——储存等渠道积蓄、利用雨水,为绿化、景观水体、洗涤及地下水源提供雨水补给,以达到综合利用雨水资源和节约用水的目的。具有减缓城区雨水洪涝和地下水位下降、控制雨水径流污染、改善城市生态环境等广泛的意义。园林部门可利用建筑、道路、湖泊等,收集雨水,用于绿地灌溉、景观用水,或建立可渗式路面、采用透水材料铺装,直接增加雨水的渗入量。利用雨水、原水,可节约30%的用水。 三、公共设施照明节能 使用太阳能路灯,太阳能草坪灯,利用光生伏特效应原理制成的太阳能电池白天电池板接收太阳辐射能并转化为电能输出,经过充放电控制器储存在蓄电池中,夜晚当照度逐渐降低至10lux左右、阳光太阳能电池板开路电压4.5V左右,充放电控制器侦测到这一电压值后动作,蓄电池对灯头放电。蓄电池放电8.5小时后,充放电控制器动作,蓄电池放电结束。充放电控制器的主要作用是保护蓄电池。 四、污水处理、中水回用系统节能 1、使用中水回用系统 采用生物处理和物理化学处理相结合的方法,可有效地去除水中污染物,将小区居民生活废(污)水集中处理达到《生活杂用水水质标准》的要求,回用于小区的绿化灌溉、景观用水、车辆冲洗、道路喷洒、冲厕等。 2、使用污水处理系统 采用国际先进的曝气生物处理及高效沉淀过滤相组合的工艺技术,将生活污水进行浓度处理后,回用于建筑物和小区内供杂用和景观用水,又可作为城市第二水源。 五、食品垃圾回收处理 饮食垃圾处理使用家庭垃圾处理器,直接实现易腐易烂垃圾的快速处理,通过下水道自然排出消除堵塞,并杜绝细菌、蟑螂、蚊、蝇的兹生,消灭家庭最大的污染源,从源头实现了对高水分垃圾的分类减量处理。

负荷控制管理系统

TFSJ-Ⅱ用电负荷控制系统 一、概述 二、系统构成 三、系统功能 四、技术特点 五、系统通讯 六、控制终端

一、概述 电力负荷管理系统是集计算机技术、数据处理技术、通信技术、自动控制技术于一体的高新技术。充分利用供、负荷信息对提高管理水平、增加经济效益起着至关重要的作用。 当前城乡电网改造的不断深入发展,提高负荷管理自动化水平、提高电网运行的可靠性和安全性是各供电企业急需解决的问题。电力市场的运行除了供电企业制定出完善的管理机制外,还要从技术支持上建立一整套周密的保证体系,以此来作为管理的基础。如何对日益复杂的电网负荷进行调控、对纷繁复杂的电力设备进行科学管理,如何优化电度调度各个环节,使整个系统协调运转,都需要先进的技术作为基础。随着电力营销及需求侧管理技术的发展和管理创新,电力负荷管理系统已成为电力营销与客户服务工作的重要组成部分。 TFSJ-Ⅱ电力负荷控制管理系统主要实现对电力用户的负荷进行监控,实现限电不拉线和公平、合理、有序用电。实现远程抄表、催缴电费、计量监察等功能,为电力营销考核提供准确的数据。同时可以实现预购电,先交钱后用电,完善用电营销管理体制。该系统具有用户用电档案管理、负荷监控、系统管理、线损分析、报表与曲线输出、与其他系统接口功能。 随着电力负荷管理系统功能的日臻完善,不仅能对电力用户的负荷进行监控,实现限电不拉路的基本目标,而且能实现远程抄表、催缴电费、计量监察等功能,还能通过计算机联网实现数据共享。利用负控终端对大用户的用电负荷进行控制,实现有序用电、预购电和计量远程抄表管理。实现系统负荷预测, 为电力市场考核提供准确的数据。该系统具有用户用电档案管理、负荷监控、系统管理、线损分析、报表与曲线输出、与其他系统接口功能。 二、系统构成 系统主要是由负荷控制终端,监控中心计算机及控制管理软件三部分组成。负荷控制终端可以监测用户负荷参数和抄收计量数据,监控中心可通过CDMA/GPRS/GSM或230M无线数传电台实现对电力用户的负荷进行监控,将数据存入数据库,同时可完成对抄表数据的整理、计算、显示等工作。局域网中的终端电脑可通过权限查看中心服务器提供的各种数据及报表。 系统总体结构图如下:

工业园区VOC在线监测管理系统

工业园区VOC在线监测管理系统 深圳市圣凯安科技有限公司 一、背景介绍 1、项目背景 随着经济的快速发展,污染源的种类日益增多,特别是化工区、工业集中区及周边环境,污染方式与生态破坏类型日趋复杂,环境污染负荷逐渐增加,环境污染事故时有发生。同时,随着公众环境意识逐渐增强,各类环境污染投诉纠纷日益频繁,因此对环境监测的种类、要求越来越高。 在“十二五”期间,政府着力打造以空气环境监测,水质监测,污染源监测为主体的国家环境监测网络,形成了我国环境监测的基本框架。“十三五”规划建议中已经明确“以提高环境质量为核心”,从目前环保部力推的“气,水,土三大战役”的初步效果来看,下一步对于环境质量的改善则是对于现有治理设施和治理手段的检验。而对于三个领域治理效果的检验,依赖于全面有效的环境监测网络。 国务院印发的《生态环境监测网络建设方案的通知》提出建设主要目标:到2020年,全国生态环境监测网络基本实现环境质量、重点污染源、生态状况监测全覆盖,各级各类监测数据系统互联共享,监测预报预警、信息化能力和保障水平明显提升,监测与监管协同联动,初步建成陆海统筹、天地一体、上下协同、信息共享的生态环境监测网络。 根据调研大部分企业具备简单治理技术,即将生产车间内生产工艺所产生的VOCs污染物通过管道集气罩收集后通过活性炭吸附装置处理以后进行排放,但园区内存在着有组织排放超标和无组织排放的问题,为督促企业改进生产工艺和治理装置,减少无组织排放,建议园区部署网格化区域监控系统。 系统部署可提高各工业工园区污染源准确定位能力,同时快速直观的分析出污染源周边的相关信息,通过整合各类地理信息资源和环境保护业务资源,建立统一的环境信息资源数据库,将空间数据与动态监测数据、动态监管数据、政策法规数据等业务数据进行无缝衔接。为管理者提供直观、高效、便捷的管理手段,提高环保业务管理能力,综合管理与分析的决策能力。同时根据业务应用的不同,对数据进行横向的层次划分,通过应用人员层次的不同,对数据进行纵向的层次划分,明晰信息的脉络,方便数据的管理。 2、建设依据 2.1相关政策、规划和工作意见 《国务院关于印发国家环境保护“十二五”规划的通知》(国发〔2011〕42号) 《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》(国发〔2011〕35号) 《大气污染防治行动计划》(国发〔2013〕37号) 《环境保护部国家发展改革委财政部关于印发国家环境监管能力建设“十二五”规划的通知》(环发〔2013〕61号) 《国务院办公厅关于推进应急体系重点项目建设的实施意见》(国办函〔2013〕3号) 《关于印发<化学品环境风险防控“十二五”规划>的通知》(环发〔2013〕20号) 《国家环境监测“十二五”规划》(环发〔2011〕112号) 《环境保护部关于印发<先进的环境监测预警体系建设纲要(2010-2020)>的通知》(环 〔2009〕156号) 《环境保护部关于加强化工园区环境保护工作的意见》(环发〔2012〕54号) 《关于印发<全国环保部门环境应急能力建设标准>的通知》(环发〔2010〕146号) 《环境保护部关于加强环境应急管理工作的意见》(环发〔2009〕130号) 《环境保护部关于印发<2013年全国环境应急管理工作要点>的通知》(环办〔2013〕10号) 《中央财政主要污染物减排专项资金管理暂行办法》(财建〔2007〕67号) 《中央财政主要污染物减排专项资金项目管理暂行办法》(环发〔2007〕67号) 2.2相关技术标准规范 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB12/524-2014) 《环境空气质量标准》(GB3095-2012) 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 《环境空气质量监测规范》(试行)(总局公告2007年第4号)

负荷控制终端说明书

一、概述 FKWB82-GY4C系列型江苏电力负荷管理终端(以下简称终端),是江苏苏源光一科技有限公司根据电力负荷控制系统的要求,应用当前先进的电子技术,开发的负荷管理设备,具有功能强,集成度高,可靠性好,结构简洁,安装使用方便等特点,可应用于厂矿、商场、宾馆、学校、医院等各种用电场所,对电力用户进行数据采集计算、控制及管理。 终端用户界面采用240×128大屏点阵液晶屏,菜单显示直观,操作选择简单,内置国标字库,支持中文信息的发布;配置了4路双位控制接口,8路遥信输入接口,8路脉冲输入接口,2路RS485接口,2路4-20mA电流环接口(选配), 4路12V辅助电源输出等,以满足不同用户的需要,实现了电力负荷管理终端要求的所有功能。 终端产品标准执行DL/T533-93《无线电负荷控制双向终端技术条件》、Q/GDW 129-2005《电力负荷管理系统通用技术条件》、DL/T535-96《电力负荷控制与管理系统数据传输规约》,同时符合《江苏省负控终端技术条件》、《江苏电力负荷控制系统数据传输规约》及国电公司《电力负荷管理系统数据传输规约—2004》的要求。 主要特点: 采用模块式设计,方便、美观; 超大容量内存,“记忆力”更强,大大提高数据存储密度; 全面的功能配置,全面实现需方管理; 便携式、小型化,安装维护更为便捷; 二、使用环境条件

环境温度:-25℃~+55℃; 湿度:相对湿度10%~100%(包括凝露),绝对湿度小于29g/m3; 大气压:BB2级,66~108Kpa。 三、主要功能和主要参数指标 3.1 电源电压: 220VAC,允许偏差为-20%~+20%;频率为50Hz,允许偏差为±6% (如用户提出要求,可选择100VAC供电)。 3.2 消耗功率 守候状态:不大于20VA(100V供电时消耗率应不大于15VA); 发射状态:不大于80 VA。 3.3 数据和时钟保持 硬时钟、参数保存和历史数据的保存,可以在断电的情况下保持1年以上。后备电池(或其他保电部件)可维持10年,不需要更换。 3.4 输入回路 3.4.1脉冲输入 输入路数:8路; 脉冲宽度:60~120ms,脉冲幅度为10V±2V(有脉冲),≤0.8V(无脉冲); 输入方式:无源或有源脉冲; 测量误差:≤±0.1%。 3.4.2遥信输入 输入路数:8路; 输入信号:为不带电的开/合切换触点。 3.4.3辅助电源 提供4路直流12V/150mA电源,用于电能表脉冲输入或485接口的需要。 3.5 输出回路 3.5.1控制输出 输出路数:4路开/合双位置控制输出; 触点额定功率:可接通和断开交流250V、5A,380V、2A或DC110V、0.5A; 触点寿命:通、断上述额定电流不少于105次; 终端跳闸继电器采用脉冲输出方式,即跳闸输出时继电器动作约一秒钟,以后每到整分时再动作一次。 3.5.2语音报警输出 有语音报警输出,扬声器功率:1W;

能耗管理系统功能展示

能耗管理系统功能展示 能耗管理系统是绿色建筑能效管理系统,又称能源控制与管理系统,系统应用智能化集成系统技术,对绿色建筑内各用能系统的能耗信息予以采集、显示、分析、诊断、维护、控制及优化管理,通过资源整合形成具有实时性、全局性和系统性的能效综合职能管理功能的系统。 能耗管理系统是一个涵盖面很广的综合性系统,涉及建筑智能化、工业自动化、数据采集分析等多个技术领域。能效管理系统实施的最终目的就是通过智能化系统集成来实现对既有系统的能源消耗进行节约与改善。它是以绿色建筑内各用能设施基本运行为基础条件,依据各类机电设备运行中所采集的反映其能源传输、变换与消耗的特征,采用能效控制策略实现能源最优化,是最经济的专家管理决策系统,可实现“管理节能”和“绿色用能”。 能耗管理系统包含三个子系统:即能耗分项计量、控制与管理系统(也有很多专家和生产厂家称为能耗综合管理系统)和节能控制系统以及各类传感器在线监测系统。其中能耗分项计量、控制与管理系统包括:变配电监控系统、中央空调能耗计量、控制与管理系统、三表(水、电、气三表集抄)计量监控系统等,节能控制系统包括:智能照明节

能控制系统、中央空调节能控制系统、电梯系统等。 能耗管理系统需要监控建筑分布、设备类型、点数及设备的分布情况,针对实际项目建立能效管理系统(能源控制与管理系统),该系统直接对地铁站、商业中心、住宅区、工厂、医院学校、政府大楼等的能耗情况进行监控及评估,通过把所监测的节点能耗信息集成到能效管理系统后台,同时可通过广域网上传至络,方便管理层对各功能区的用能情况进行监管和评估。 能耗综合管理平台核心理念在于:一个中心、两个基本点:一个中心,即“能耗受控”,在不影响建筑舒适性的前提下,降低能源消耗,提升能源使用效率;两个基本点是“能耗可视化”和“寻找最优能效控制方案”,“能耗可视化”通过采集各类能耗信息、通过多种发布手段(网络、大屏幕展示厅、展板等),使得能源消耗的任何异常实时显示于人们面前,促使全员参与用能管理。 能耗控制方案,是指通过采集和监控建筑中⒈各类用能系统(配电、照明、暖通空调、电梯、给排水、新能源系统等)整体的实际运行状态,找出关键耗能点和异常耗能点,提出成熟的、可靠的、实际的“能效控制方案”,进行远程控制和管理,并不断结合实际采集数据,对之前进行微调,最终寻找到符合实际状况的、适应四季变化的、满足物业管理要求的、专业权威的“最优能效控制方案”,从整体上降低

公司的节能减排管理系统规定

节能减排科技创新管理制度 第一章总则 第一条为保证公司节能减排工作长期、有效、规范地开展, 提高资源利用效率,确保节能减排目标任务的全面完成,推动公司可持续发展,结合公司实际情况,特制定本规定。 第二条本规定适用于公司各所属部门、机关各部门。 第三条编制依据 (一)《中华人民共和国节约能源法》等有关法律法规; (二)公司《节能工作规划》、《节能减排科技创新工作实施方案》、《固定资产投资项目节能评估和审查暂行规定》、《节水管理办法》等管理规定及办法; (三)公司目前能源使用和管理现状。 第二章组织机构及职责 第四条公司成立节能减排领导小组,负责节能减排实施过程中的监督、指导、考核等领导工作。 (一)人员设置 组长:总经理 副组长:副总经理 成员:公司部门主管成员 (二)职责 1.全面领导公司节能减排实施过程中的监督、指导、考核等相

关工作; 2.全面部署公司节能减排工作,指导解决工作中重大问题。第五条公司成立节能减排办公室,设立在规划与资产管理部,负责公司节能减排工作的组织实施、跟踪和监督等。 (一)人员设置 主任:副总经理 副主任:公司节能减排主管领导 成员:能源管理人员及专/兼职节能减排管理人员。 (二)职责与分工 1.在领导小组的领导下,全面负责公司节能减排政策制定、宣传、培训、检查、考核等日常管理工作的组织实施、跟踪和监督等。 2.相关职能部门及所属部门主要分工如下: (1)规划与资产部为公司节能减排主管部门,重点负责公司节能减排工作的安排部署和组织实施,以及公司各投资项目节能减排工作的监督和指导,并全面负责公司节能减排工作的牵头组织和协调等; (2)健康安全环保部负责减排方面工作的监督、指导、协调等; (3)人力资源部负责节能减排目标责任制完成情况考核; (4)财务部负责研究国家在节能减排方面的财政、稅收优惠

安全监测监控系统管理规定标准版本

文件编号:RHD-QB-K5812 (管理制度范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 安全监测监控系统管理规定标准版本

安全监测监控系统管理规定标准版 本 操作指导:该管理制度文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时必须遵循的程序或步骤。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 为更好地服务矿井安全生产,调度监视监控系统应用于生产中,现对该系统的使用与管理作以下规定: 施工单位编写作业规程和安全技术设施时,必须对安全检测系统作出设计,内容包括设备的种类、数量和位置。动力开关和被控开关的安设地点,控制电缆和电缆的敷设控制区域等,作出明确规定并绘制布置图。 一、安全监视系统: 在使用过程中探头及线缆、接线盒由该地点的施

工单位负责日常维护监管,否则损坏或破坏,除按原值赔偿外,并追究单位负责人及相关责任人的责任。 二、安全监控系统: 1、各分站点由各分站地点的单位负责监管。线缆、接线盒、甲烷传感器由责任区内的使用单位监管,损坏或破坏除按原值(甲烷传感器3千元)赔偿外并追究单位负责人及相关责任人的责任。 2、各分站主机应安设在便于人员观看、调试、检验及支护良好,无滴水无杂物的进风巷道或峒室内,其离地板高度不小于300mm或吊挂。 3、甲烷传感器应垂直悬挂,距顶板不大于300mm,距巷道侧不小于200mm。掘进工作面的甲烷传感器不得挂在风筒的同一侧,禁止用新鲜风流直吹甲烷传感器。 4、工作面完工后由使用单位负责回撤设备及线

缆并及时交回调度室。 三、监控系统的使用与管理: 1、掘进工作面距迎头回撤的距离不小于 100M,放炮后挂在距迎头6M,采煤工作面放炮前向外回撤不小于50M,放炮后挂在距工作面10M范围内,线缆吊挂符合《煤矿安全规程》标准,此项工作由本工作面班组长负责回撤及敷设。 2、使用单位应在开工前5天根据已批准的作业规程,提出安设监控申请单,交于调度室。掘进巷道从风机至工作面由使用单位敷设,采煤面从分站以外由本单位敷设。 3、机电处要建立校验制度,负责对各工作面甲烷传感器的校验工作,校验包括零点、灵敏度、报警点、断电点、复电点、指示值等,使用单位要给予配合,机电处要制定甲烷传感器的使用制度、维护保护

第7章 单元机组协调控制系统(高8万字)

第七章单元机组协调控制系统 第一节协调控制系统的基本概念 随着电力工业的发展,高参数、大容量的火力发电机组在电网中所占的比例越来越大。大容量机组的汽轮发电机和锅炉都是采用单元制运行方式。所谓单元制就是由一台汽轮发电机组和一台锅炉所组成的相对独立的系统。单元制运行方式和以往的母管制运行方式相比,机组的热力系统得到了简化,而且使蒸汽经过中间再热处理成为可能,从而提高了机组的热效率。 一、单元机组负荷控制的特点 随着大容量机组在电网中的比例不断增大,以及因电网用电结构变化引起的负荷峰谷差逐步加大,大容量单元机组的运行方式也逐步发生了变化,过去常常只带固定负荷的大机组,现在也需求根据电网中心调度所的负荷需求指令和电网的频率偏差参和电网的调峰、调频,甚至在机组的某些主要辅机局部故障的情况下,仍然维持机组的运行。 在单元制运行方式中,锅炉和汽轮发电机既要共同保障外部负荷要求,也要共同维持内部运行参数(主要是主蒸汽压力)稳定。单元机组输出的实际电功率和负荷要求是否一致,反映了机组和外部电网之间能量的供求平衡关系;而主蒸汽压力则反映了机组内部锅炉和汽轮发电机之间能量的供求平衡关系。然而,锅炉和汽轮发电机的动态特性存在着很大差异,即汽轮发电机对负荷请求响应快,锅炉对负荷请求的响应慢,所以单元机组内外两个能量供求平衡关系相互间受到制约,外部负荷响应性能和内部运行参数稳定性之间存在着固有的矛盾,这是单元机组负荷控制中的一个最为主要的特点。 二、协调控制系统及其任务 单元机组的协调控制系统(Coordinated Control Systen简称CCS)是根据单元机组的负荷控制特点,为解决负荷控制中的内外两个能量供求平衡关系而提出来的一种控制系统。从广义上讲,这是单元机组的负荷控制系统。它把锅炉和汽轮发电机作为一个整体进行综合控制,使其同时按照电网负荷需求指令和内部主要运行参数的偏差要求协调运行,即保证单元机组对外具有较快的功率响应和一定的调频能力,对内维持主蒸汽压力偏差在

精准负荷控制系统测试方法的研究和应用

精准负荷控制系统测试方法的研究和应用 发表时间:2019-01-23T10:34:38.490Z 来源:《河南电力》2018年16期作者:卢伟明陈沁野孔维怡林远哲 [导读] 随着中国电网规模的不断扩大,电网进入了跨区域,超高压,交直流混合运行的新阶段 卢伟明陈沁野孔维怡林远哲 (国网台州供电公司浙江台州 318000) 摘要:随着中国电网规模的不断扩大,电网进入了跨区域,超高压,交直流混合运行的新阶段,对于电网实现运行管理复杂程度更高。为确保供电质量和电力系统的经济安全性,电网调度中心对于系统的运行状况要进行精准的控制和掌握,对于运行过程中产生的问题正确的分析和处理,通过合理有效的基本措施应对紧急情况。要保证电力能够安全供应和运行。本篇文章对于测试负荷控制系统的方法进行了研究分析,合理运用系统方式保证电力的基本续航能力。以下的观点仅供参考和借鉴。 关键词:负荷控制系统;测试方法;应用 引言: 特高压交直流系统保护的关键构成就是负荷控制系统。这种系统的作用在于综合配置电网资源,实现电源、电网、用户之间的互动沟通,保证电网的故障处理分析基本能力。对于负荷资源进行分级区分管理,通过直接调度可以实现对分类用户中断负载的实时精确控制,避免大量变电站或线路整体跳闸的情况,最大限度地减少电网故障的社会影响,提高大电网的故障防御能力。为了确保控制系统的稳定性和可靠性,负载控制系统在投入使用之前需要进行验证。目前,在变电站自动化系统中,负荷控制系统的验证测试主要是通过负荷控制系统的实际模型和仿真,然后进行分析和验证。虽然这种方法可以测试负载控制系统的性能,但是它会消耗大量的时间以及人力资源,并且所需的成本相对较高。 1 负荷控制系统 控制系统的结构由控制主站、子站和负控制终端构成。协调控制站的主机通信连接到主站的主机,并且一个主站的主机通信连接到8个子站的主机,每个子站主机连接到8个通信接口扩展设备,每个通信接口扩展设备连接到30个负控制终端。每个负控制终端将相应的负载量发送给相应的子站主机,子站主机将负载量发送给主站主机。当需要移除负载时,控制终端的主机向主站的主机发送减载命令。 图1 精准负荷控制结构 主机接收到减载命令后,进行计算和分析,得到每个子站主机需要切断的负载,并将负载发送到每个子站。主机发送相应的减载命令和需要切断的负载量。当子站主机接收到减载指令和要切断的负载量时,相应的控制终端用于控制负控制终端切断相应的负载量。根据主站发出的总减载指令,主站主机合理分配每个子站的水平和负荷。根据默认的8个子站标度预设默认控制字,用于设置子站减载优先级。对应于1-8的优先级,依据顺序切断子站负载,并根据子站为减载策略发送的负载信息,计算每个优先级的负载等信息。子站主机根据负控制终端地址的优先级,根据主站下发的总减载量,合理地分配每个负控制终端的级别和负载。根据发送的负载信息,收集统计信息。诸如优先级可加载量之类的信息用于减载策略并被发送到主站。 2 基本的测试环境 测试装置、主站和子站主机构成了基本的测试环境,在测试装置中设有协控主站、子站主机和负控终端模拟模块,形成了闭环测试系统,如图2所示。

写字楼节能降耗控制方案

广发银行大厦节能降耗控制方案(2015年) 在全球化倡导节能减排的背景环境下,努力探索写字楼的节能降耗问题,对于充分发挥其综合服务功能,提高服务管理质量,降低人力、水电及维修材料消耗,减少整体运行成本,有着较为积极进步的意义。广发银行大厦是一座能够为业主提供水、电、中央空调、电梯、通风、通讯、网络以及消防监控等综合性保障功能的5A甲级写字楼,由于其运行过程涵盖了人力资源管理、物业管理服务、工程技术等管理系统,必然涉及项目复杂的人、材、物消耗。因此,特制定广发银行大厦节能降耗控制方案,得以实现广发银行大厦节能降耗目标。 一、广发银行大厦能耗及工程部成本组成。 (一)、电能耗:大类分为动力用电和照明用电,细分为以下六个方面。 1、中央空调主系统(主机、冷热泵类、新风设备、末端设备等); 2、电梯运输系统(电梯用电、井道用电、轿厢用电); 3、公区照明设备系统(分普通和应急类,如走道照明、楼梯间照明、地下车场照明、设备房照明、机房空调、通信设备、物业用房自用电等); 4、给排水系统(生活泵、消防及喷淋泵、排污泵); 5、安防消防弱电智能化设备(车场管理系统、监控系统、消防系统、门禁系统等); 6、通风系统(排烟、排风、正压送风、卫生间排气风机等); (二)、水能耗:主要分为三部分,有生活用水、消防空调用水、绿化保洁用水(其中生活用水分为公卫用水、业主经营用水、业主套内用水及物业自用水)。 (三)、天然气能耗:主要为大厦制暖季中央空调系统锅炉用气。 (四)、物资采购成本:主要为维修工具、材料、配件及日常办公用品类。 (五)、工程维保、改造及新建项目成本:主要为需要外包的维保项目、工程改造或新建项目(如电梯维保、中央空调主机维保、生活水箱的清洗消毒及水质检测、幕墙玻璃破损更换的外包工程、大厦化粪池的疏通清理工程、大厦漏水部位的维修工程及物业用房建设工程等)。 (六)、部门人力成本:主要为员工薪酬和福利待遇。 二、广发银行大厦水、电、气能耗分析及节能建议。 (一)电能耗:从大厦2014年6月至2015年5月共计12个月的电能耗统计数据可以看出,本项目电能耗费用为元,占比达水电气总能耗的75%,因此是大厦能耗控制的重点,主要细分为六个方面;中央空调主系统(主机、冷热泵类、新风设备、末端设备等)、电梯运输系统(电梯用电、井道用电、轿厢用电)、公区照明设备系统(分普通和应急类,如走道照明、楼梯间照明、地下车场照明、设备房照明、机房空调、通信设备、物业用房自用电等)、给排水系统(生活泵、消防及喷淋泵、排污泵)、

能耗在线监测系统开发,节能减排监控管理系统开发方案

能耗在线监测系统开发,节能减排监控管理系统开发方案 能耗在线监测系统是一套以节能降耗为核心目的的能源在线监测与分析管理系统。 它是通过对重点用能单位的节能设备、主要工艺设备、主要耗能设备的能耗和工况进行全面监测、诊断与分析,采用设备节能、工艺优化节能、管理策略优化节能等多种手段相结合的方式,为重点用能单位提供适应用户生产线工艺工况差异化特点的系统节能产品、节能策略方案、节能管理与服务平台,进而构建“企业(集团)能源管控中心”,为重点用能单位经济用能、合理用能提供产品、技术、策略、方法和信息支持,使重点用能单位整个生产线实现节能5%-30%。 系统框架源中瑞能耗在线监测系统开发[---138---#--23----15--#---32---01----] ⑴能源消费管理系统:该系统可以对重点用能企业煤、电、油、气、热、水等能源和耗能工质进行定期录入和实时采集,并将收集到的能耗数据进行整理存储,为汇总分析和上报作数据支持。 ⑵能源利用状况信息报送系统 重点用能企业可通过该系统将企业本年度的《能源利用状况报告》,报送至市节能监察中心,经初审核后,上传至省节能监察总队审核,而后上报国家有关部门。 ⑶单位能耗水平识别评价系统 利用重点用能单位能耗数据,对企业用能状况进行分析评价,查找问题。为政府节能管理部门掌握、分析信息和研究节能改造并制定相关

政策措施提供科学的依据和平台。 ⑷决策服务和专家咨询服务系统 系统提供直观、简明、快捷的数据信息查询和决策支持服务。对重点用能企业的能耗进行科学、合理的咨询指导,帮助重点用能企业做出及时、正确、可行、有效的解决方案。 ⑸能耗预测、能源安全预警系统 通过系统全面掌握重点用能企业能源购置、使用、消耗及生产情况,对企业的用能情况进行综合的评判和分析,对比同期值和限定值,对能耗超标情况予以预警提示。 在全面获取能源使用的基础上,进行数据挖掘分析,实现能耗的预测分析功能,为政府相关部门的宏观决策提供支撑体系。 ⑹节能监察及信息发布、法律法规知识培训系统: 通过该系统平台,可对省重点耗能企业做全面节能监察工作;发布最新的节能法律法规标准以及能源基础知识、能源统计知识、节能监测方法等资料;处理日常节能管理工作相关的公文、通知、公告等。能耗在线监测系统作用 1.完善能源信息的采集、存储、管理和能源的有效利用 2.对能源系统采用分散控制和集中管理 3.减少管理环节,优化管理流程,建立客观能源消耗评价体系 4.减少能源系统运行成本,提高劳动生产率 5.加快系统的故障处理,提高对全厂性能源事故的反应能力 6.通过优化能源调度和平衡指挥系统,节约能源和改善环境

电力系统安全运行中负荷控制技术的研究与分析

龙源期刊网 https://www.360docs.net/doc/449933834.html, 电力系统安全运行中负荷控制技术的研究与分析 作者:董敏胡国顺 来源:《环球市场》2017年第12期 摘要:在电力网络迅速发展的今天,对我国电力系统安全运行的控制技术进行分析,能够提高我国电力系统安全控制的质量,提高电力输送的安全性,保证国家经济和人民生活不受影响。本文从三个方面对电力系统安全运行的控制技术进行深入分析,为电力系统的安全控制技术提供相应的意见,希望本文的分析能为以后的具体工作起到实际的参考作用。 关键词:电力系统;安全运行;控制技术; 1、电力系统负荷控制技术的探究 1.1电力系统负荷运行故障分析 电力系统运行过程中,由于受到诸多因素的影响,所以在先关的故障方面也比较严重,其中在电源因素的影响上,主要会造成电力负荷管理终端的GPRS掉线。终端系统电源不能够提供无线通信规模块瞬间大电流,这样就使得电压大幅下降对相关电力器件的正常运行就有着很大的影响。另外在网络影响因素层面会造成电力负荷管理终端掉线,在终端GPRS连接以及激活分组数据协议后,在定时超时的情况下先会进入到准备状态,然后就会进入到空闲状态,最后则会造成终端掉线。还有一个因素就是由于GPRS移动网络在信号上不佳也会使得覆盖面效果不能良好呈现。 除此之外,电力负荷系统的运行故障由于网络基站的业务量比较大,所以就需要网络加以管理,这在系统数据的通信方面就会受到运营商的限制。还有是在无线模块的优劣以及天线层面的因素上也会对运行系统造成影响。 1.2电力系统负荷控制技术类型分析 电力负荷控制技术在类型上是多方面的,其中的工频电力负荷控制技术主要是将配电网作为重要传输的渠道,在技术的应用过程中则是把工频信号发射机在每个变电站中进行装设,并要能结合控制中小传送信号,在电源电压过零点前二十五度产生畸变,然后再返送到lOkv侧传输给这一变电站的低压侧,从而就能够实现用户侧负荷的控制目标。而在无线电力负荷控制技术层面,则是通过中转站以及无线电台实施的无线电信息传输,这样就能达到信息交换的目的,通过这一方法也能够对电力的负荷控制技术得到作用的发挥。

监测数据自动采集控制与管理系统

监测数据自动采集控制与管理系统 用户手册 北京微玛特科技有限公司 2011年9月27日

目录 第一章今日概览 (3) 1.功能简介 (3) 2.操作说明 (4) 操作1:设备运行状态统计 (4) 操作2:服务状态总计 (4) 操作3:日志 (4) 操作4:系统资源 (4) 第二章终端信息 (5) 1.功能简介 (5) 2.操作说明 (5) 2.1终端信息操作 (5) 操作1:终端信息查询 (5) 操作2:终端信息添加 (5) 操作3:终端信息删除 (6) 操作4:反馈单导入 (6) 2.2传感器操作 (7) 操作1:传感器信息添加 (7) 操作2:传感器信息删除 (7) 第三章终端控制 (7) 1.功能概述 (7) 2.操作说明 (8) 2.1 终端信息查询 (8) 2.2 选择页面操作 (8) 操作1:终端操作命令 (8) 操作2:传感器操作命令 (8) 2.3 手工输入页面操作 (9) 第四章工况查询 (9) 1.功能概述 (9) 2.操作说明 (10) 操作1:状态分析 (10) 操作2:最新数据 (10) 第五章信息监控 (10) 1.功能概述 (10) 2.功能说明 (10) 操作1:数据监控 (11) 操作2:日志监控 (11) 第六章信息查询 (12) 1.功能概述 (12) 2.操作说明 (12) 操作1:数据查询 (12) 操作2:日志查询 (12) 操作3:自记查询 (13)

第七章配置管理 (13) 1. 功能概述 (13) 2. 操作说明 (13) 2.1 服务配置 (14) 操作1:服务自动配置 (14) 操作2:服务手动配置 (14) 2.1 通道配置 (14) 操作1:添加通道 (14) 操作2:删除查询 (14) 第一章今日概览 1.功能简介 为用户提供当日设备运行状况统计、服务状态总计、日志、系统资源等信息的概览:

单元机组主控系统(中英对照翻译)

单元机组主控系统 Master Control System of Unit Plant 单元机组主控系统一般设置有四种运行方式:即汽轮机手动控制,锅炉手动控制的基本方式(BASE方式);以锅炉为基础的汽轮机跟随方式(TF方式);以汽轮机为基础的锅炉跟随方式(BF方式)和汽轮机一锅炉综合功率控制的协调控制方式(CCS方式)。四种运行方式之间的切换必须是平稳无扰动的。操作员可根据机组的运行情况进行选择。一般情况下,机组适宜在滑压控制方式和CCS方式下运行。事故工况时,则通常选择在TF方式和定压方式下运行。 The master control system of the unit plant generally provides four modes of operation, including the base mode of steam turbine manual control and boiler manual control; the boiler-based turbine following mode (TF mode); the steam turbine-based boiler following mode (BF mode), and the Coordinated Control System (CCS) mode of steam turbine-boiler integrated power control. Switching amongst the four modes must be smooth without disturbance. The operator may make choices based on the unit running conditions. Under normal circumstances, the unit is suitable to operate in the sliding pressure control mode and the CCS mode. In accident conditions, it will usually run in the TF mod and the constant pressure mode. 单元机组主控系统的前三种运行方式的根本区别在于对功率和主汽压力的控制处理上。在单元机组中,汽轮机进汽压力是反映机、炉能量平衡和机组运行稳定的重要指标。 The fundamental difference between the first three modes of the master control system of the unit plant lies in the control and treatment of power and main steam pressure. In the unit plant, the inlet steam pressure of the steam turbine is an important indicator to reflect energy balance of the unit and the furnace as well as the unit running stability. BF方式:汽轮机接受负荷指令,调节功率,能快速响应负荷要求;锅炉负责调节主汽压力,维持主汽压力的稳定,但由于锅炉动态响应慢,因此动态过程中主汽压波动大。特点:可以利用锅炉蓄热提高经济性,但主汽压波动大,影响机组的安全运行。 BF mode: the steam turbine accepts load demand, adjusts the power and is able to quickly respond to load requirements; the boiler is responsible for regulating the main steam pressure and maintaining the stability of the main steam pressure. However, the main steam pressure will greatly fluctuate in the dynamic process due to slow dynamic response of the boiler. Features: boiler heat storage can be taken advantage of to improve the economy, but great fluctuations of the main steam pressure will affect safe operation of the unit. TF方式:锅炉接受负荷指令,调节功率,满足负荷要求,汽轮机负责调节主汽压力,但锅炉动态响应慢,因此,负荷响应能力差。其特点:由于汽轮机负责调节主汽压力,因而主汽压力稳定,但会产生附加蓄热,机组经济性下降。 TF mode: the boiler accepts load demand, adjusts the power and meets the load requirements; the steam turbine is responsible for regulating the main steam pressure. However, the load response capacity is poor due to slow dynamic response of the boiler. Features: the main steam pressure is

中央空调节能自控管理系统

中央空调节能自控管理系统 一、背景 长期以来,随着中央空调在公共建筑中的普及应用,所产生的“高能耗”带来的负担也日益加剧。据统计,建筑能耗约占全社会总能耗的,其中最大的能耗就是由中央空调系统产生的。这与国家所倡导的美丽中国、节能低碳、绿色环保等趋势显得格格不入。以一座每天总耗电量高达数千度的商务大楼为例,其中有接近40%到50%的电量是被中央空调系统消耗掉的。因此,如何实现中央空调的节能控制成为摆在我们面前的一个重要问题。 二、现状 目前市场上做空调节能自控的厂家多为机房自控,将末端与机房连接起来的只有郑州春泉暖通节能设备有限公司。郑州春泉是“当量能量计费方法”的奠基人,空调末端的数据可实时采集,瘵末端需要的能量传递到机房中心,改变了从“送多少用多少”或是“送不出去了再不送”到“用多少送多少”的局面,有效地解决了能源的浪费问题。 三、原理 郑州春泉节能股份有限公司自主研发的“中央空调节能自控管理系统”就是针对传统中央空调系统运行中存在大量能耗问题而研发的高科技产品,由中央空调末端能耗监控系统和能源中心集中监控系统两个子系统组成,利用中央空调末端能耗检测系统的实时数据和能源中心设备的运行特性,采用负荷随动的专利技术,在确保中央空调系统安全和舒适的前提下,同步调节中央空调主机能量输出,实现运行能效最大化,降低系统能耗。 四、技术 中央空调节能自控管理系统采用了“实时监测”、“负荷随动”等优势技术,使用现场编辑和就地数字化方法,使产品在实际应用中安装方便,使用简单,最终达到节能环保、减少使用成本和延长中央空调系统使用寿命的效果。其中采用的实时监测系统能进行全天候自动检测,实现高度实时的状态监测、能耗分析及故障报警等功能。而“负荷随动”技术则是一种以中央空调系统为模型对

负荷控制管理系统

TFSJ- 口用电负荷控制系统 一、概述 二、系统构成 三、系统功能 四、技术特点 五、系统通讯 六、控制终端

、概述 电力负荷管理系统是集计算机技术、数据处理技术、通信技术、自动控制技术于一体的高新技术。充分利用供、负荷信息对提高管理水平、增加经济效益起着至关重要的作用。 当前城乡电网改造的不断深入发展,提高负荷管理自动化水平、提高电网运行的可靠性和安全性是各供电企业急需解决的问题。电力市场的运行除了供电企业制定出完善的管理机制外,还要从技术支持上建立一整套周密的保证体系,以此来作为管理的基础。如何对日益复杂的电网负荷进行调控、对纷繁复杂的电力设备进行科学管理,如何优化电度调度各个环节,使整个系统协调运转,都需要先进的技术作为基础。随着电力营销及需求侧管理技术的发展和管理创新,电力负荷管理系统已成为电力营销与客户服务工作的重要组成部分。 TFSJ-n电力负荷控制管理系统主要实现对电力用户的负荷进行监控,实现限电不拉线和公平、合理、有序用电。实现远程抄表、催缴电费、计量监察等功能,为电力营销考核提供准确的数据。同时可以实现预购电,先交钱后用电,完善用电营销管理体制。该系统具有用户用电档案管理、负荷监控、系统管理、线损分析、报表与曲线输出、与其他系统接口功能。 随着电力负荷管理系统功能的日臻完善,不仅能对电力用户的负荷进行监控,实现限电不拉路的基本目标,而且能实现远程抄表、催缴电费、计量监察等功能,还能通过计算机联网实现数据共享。利用负控终端对大用户的用电负荷进行控制,实现有序用电、预购电和计量远程抄表管理。实现系统负荷预测, 为电力市场考核提供准确的数据。该系统具有用户用电档案管理、负荷监控、系统管理、线损分析、报表与曲线输出、与其他系统接口功能。 二、系统构成 系统主要是由负荷控制终端,监控中心计算机及控制管理软件三部分组成。负荷控制终端可以监测用户负荷参数和抄收计量数据,监控中心可通过CDMA/GPRS/GS或230M无线数传电台实现对电力用户的负荷进行监控,将数据存入数据库,同时可完成对抄表数据的整理、计算、显示等工作。局域网中的终端电脑可通过权限查看中心服务器提供的各种数据及报表。 系统总体结构图如下:

安全监测管理数据平台

安全监测管理数据平台 第一部分系统简介 一、系统介绍 远程监控系统组态平台可将数据、图像、声音共一个平台集中监控,C/S+B/S 结构,可同时采用RS485技术及LONWORKS技术等多种技术,该组态平台软件可用于机房集中监控、变电站远程监控、楼宇控制、动力环境集中监控、安全防范监控、智能小区监控管理、智能大厦监控管理、工业控制、远程数据图像声音监控,已在海关、电力、保险、银行、政府机关、工厂、电信及移动等各行业大量使用。 整个监控系统均为模块化结构,组建十分灵活,扩展十分方便。可实现机房设备运行管理的无人值守,极大的提高了资源利用率和设备运行管理水平。二、系统主要特点 ◆系统采用分布集中监控方式,适合多层多级部门建立分布集中管理模式。 ◆报警方式包括屏幕报警、电话语音报警、modem语音报警、短信息及电子邮件. ◆强大的报警处理功能。可区分多级的报警级别,报警事件发生时系统自动按事件级别排 队报警,显示,处理,并将画面切换报警画面。 ◆系统支持各式各样的UPS、空调、电量仪、门禁、消防监控主机等设备直接监控,对新 设备新通讯协议的监控不需编程。 ◆界面:令操作人员一目了然。参数实时动态显示,界面完全汉化,场地布局,设备照片 或图片直接显示屏幕上,场景逼真,鼠标控制,操作简单。

第二部分服务器操作说明 一、启动运行服务端 A、运行“安装目录:\“:集中监控系统\服务端”目录下的“SERVER.EXE”. B、“开始”-》“程序”-》“集中监控系统”-》“监控服务器”。 C、桌面上点击“集中监控系统服务端”。 以上三种方式均可运行监控系统服务端程序,运行后界面如下: 用户名:登录系统的用户名称。系统默认:admin。 密码:此用户的密码,系统默认为空密码。 二、系统菜单说明 1)日常操作 启动:启动数据采集。 停止:停止数据采集。 退出:退出本系统。 2)系统配置 时间调度设置报警时间段及拨打报警电话、发送报警短信及报警EMAIL的时间调度。

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