北京新特电气能耗设备监控
北京新特电气能耗监控管理
近年来,随着我国工业产业的蓬勃发展,工厂已经成为全社会的能耗与排放大户,建设节约化工厂的呼声日益强烈。国家高度重视节约化校园建设,先后发布了《关于建设节约型工厂的通知》、《关于开展节能减排工厂行动的通知》等文件,对工厂建设起到了重要的指导和推动作用。
武汉艾睿达智能技术有限公司通过自主研发,是在智能电网用户侧的电力监控、EMS能源管理、用电管理解决方案的整体方案供应商,可以为工厂智能、绿色、节能、安全、提供智能配电系统、用电管理、能源管理、建筑能耗分析系统等产品和服务。

1 系统特点
ARTA-3000能耗测系统主要特点如下:
1) 对工厂建筑的用电、设备运行状态等,实现在线监测,工厂智能化管理;
2) 自主研发的智能数据采集器,通过RS485,无线Zegbee、无线GPRS等通讯方式对电表、水表、气表、PLC等智能设备实现数据采集;
3) 智能数据采集器具有采集时间灵活设定,具有internet/无线3G传输机制,能够实现断点续传,确保数据在30天断线的情况下,数据有效本地存储,在上线后续传;
4) 为节约化智能化工厂建立统一的能耗和设备监控管理平台,实现对单位建筑,关键设备能耗统计分析和管理,实现对能耗的分类分项统计;对关键设备运行状态进行实时监测,并形成报表,利于智能管理;
5) 通过能耗数据分析,发现能耗黑洞;
6) 为节能改造指明方向,并验证节能效果;
7) 横向比较相同类型建筑的能耗数据,通过能耗公示鼓励先进、督促落后;
8) 数据传输采用MD5认证算法以及AES加密算法,保证信息传输的可靠性、保密性。
2 系统结构
系统根据具体的工程情况来组网,采用分层分布式结构。
根据项目规模的大小,可以灵活选择通讯介质和组网方式。当设备比较集中时,通讯介质通常采用屏蔽双绞线和五类八芯屏蔽电缆;当系统设备比较分散时,可采用光纤作为通讯介质,组网方式可以采用光纤环网或者光纤星型网;如果设备较少而且非常分散,可以采用无线通讯设备组网。
由于北京新特电气建筑比较多,建筑分散,一般依赖已经建设好的工厂网络作为数据传输的介质。
本系统采用分层分布式计算机网络结构如下图所示:










电力监控系统充分运用了现代电子技术、计算机技术、网络通讯技术、控制技术的最新发展,实现了对变配电系统的中压系统、低压系统、变压器、直流屏、发电机组、应急电源等设备的分散数据采集和集中监控管理。 基于先进的现场总线方式实现电力系统信息的交换和管理,系统集测量、状态监控、信号采集、故障录波、谐波分析、用电管理、电能质量分析、负荷控制和运行管理为一体,通过通讯网络、计算机和专业的电力监控软件使用户的电力系统透明化,是一套提高电力系统安全性、可靠性和管理水平的智能化系统。 系统采用分层分布式的三层结构
a、现场采集层:
对于能源数据进行分类,分别进行采集,通过现场传感器配合相应仪表将模拟量变换为数字化通讯方式,完成数据的自动采集。其中,电能系统通过具备数字化通讯总线接口的电力仪表,而其它能源消耗形式则是通过相应的自动化仪表或智能变送器,而向系统转发数据。

b、网络通讯层:
由底层通讯链路(如RS485)、通讯转换设备(如串口服务器、以太网网关)以及顶层通讯链路(如光纤以太网、TCP/IP网络)等通讯设备组成,根据采集层的点位在厂区具体的分布情况组建相应网络结构,来完成整个系统的网络通讯。
c、管理系统层:
是分站级电力监控系统的最高管理层,对于现场的实时数据进行监测,实现能源消耗各环节的自动计量。存储历史数据进行查询,监控设备的运行情况,生成各类生产管理报表,提高了自动化水平,完全满足各个系统的日常生产管理需要,同时具备数据分析功能。 电力监控方案针对不同的用电负载特性,对其供电线路配置相应的监控设备分类监控,达到最优化的监控效果,使电力系统处于最佳运行状态。
根据目前国内众多配电系统的主流设计思路和发展趋势,配电的智能化、网络化目前的应用已非常广泛,配电智能化系统在整个配电系统中的作用也是显得越来越重要,随着通信技术和软件技术的不断发展,我们有理由相信,配电系统的智能化对提升建筑的整体智能化水平将会起到积极的作用。
近年来,随着我国工业产业的蓬勃发展,工厂已经成为全社会的能耗与排放大户,建设节约化工厂的呼声日益强烈。国家高度重视节约化校园建设,先后发布了《关于建设节约型工厂的通知》、《关于开展节能减排工厂行动的通知》等文件,对工厂建设起到了重要的指导和推动作用。
武汉艾睿达智能技术有限公司通过自主研发,是在智能电网用户侧的电力监控、EMS能源管理、用电管理解决方案的整体方案供应商,可以为工厂智能、绿色、节能、安全、提供智能配电系统、用电管理、能源管理、建筑能耗分析系统等产品和服务。

1 系统特点
ARTA-3000能耗测系统主要特点如下:
1) 对工厂建筑的用电、设备运行状态等,实现在线监测,工厂智能化管理;
2) 自主研发的智能数据采集器,通过RS485,无线Zegbee、无线GPRS等通讯方式对电表、水表、气表、PLC等智能设备实现数据采集;
3) 智能数据采集器具有采集时间灵活设定,具有internet/无线3G传输机制,能够实现断点续传,确保数据在30天断线的情况下,数据有效本地存储,在上线后续传;
4) 为节约化智能化工厂建立统一的能耗和设备监控管理平台,实现对单位建筑,关键设备能耗统计分析和管理,实现对能耗的分类分项统计;对关键设备运行状态进行实时监测,并形成报表,利于智能管理;
5) 通过能耗数据分析,发现能耗黑洞;
6) 为节能改造指明方向,并验证节能效果;
7) 横向比较相同类型建筑的能耗数据,通过能耗公示鼓励先进、督促落后;
8) 数据传输采用MD5认证算法以及AES加密算法,保证信息传输的可靠性、保密性。
2 系统结构
系统根据具体的工程情况来组网,采用分层分布式结构。
根据项目规模的大小,可以灵活选择通讯介质和组网方式。当设备比较集中时,通讯介质通常采用屏蔽双绞线和五类八芯屏蔽电缆;当系统设备比较分散时,可采用光纤作为通讯介质,组网方式可以采用光纤环网或者光纤星型网;如果设备较少而且非常分散,可以采用无线通讯设备组网。
由于北京新特电气建筑比较多,建筑分散,一般依赖已经建设好的工厂网络作为数据传输的介质。
本系统采用分层分布式计算机网络结构如下图所示:










电力监控系统充分运用了现代电子技术、计算机技术、网络通讯技术、控制技术的最新发展,实现了对变配电系统的中压系统、低压系统、变压器、直流屏、发电机组、应急电源等设备的分散数据采集和集中监控管理。 基于先进的现场总线方式实现电力系统信息的交换和管理,系统集测量、状态监控、信号采集、故障录波、谐波分析、用电管理、电能质量分析、负荷控制和运行管理为一体,通过通讯网络、计算机和专业的电力监控软件使用户的电力系统透明化,是一套提高电力系统安全性、可靠性和管理水平的智能化系统。 系统采用分层分布式的三层结构
a、现场采集层:
对于能源数据进行分类,分别进行采集,通过现场传感器配合相应仪表将模拟量变换为数字化通讯方式,完成数据的自动采集。其中,电能系统通过具备数字化通讯总线接口的电力仪表,而其它能源消耗形式则是通过相应的自动化仪表或智能变送器,而向系统转发数据。

b、网络通讯层:
由底层通讯链路(如RS485)、通讯转换设备(如串口服务器、以太网网关)以及顶层通讯链路(如光纤以太网、TCP/IP网络)等通讯设备组成,根据采集层的点位在厂区具体的分布情况组建相应网络结构,来完成整个系统的网络通讯。
c、管理系统层:
是分站级电力监控系统的最高管理层,对于现场的实时数据进行监测,实现能源消耗各环节的自动计量。存储历史数据进行查询,监控设备的运行情况,生成各类生产管理报表,提高了自动化水平,完全满足各个系统的日常生产管理需要,同时具备数据分析功能。 电力监控方案针对不同的用电负载特性,对其供电线路配置相应的监控设备分类监控,达到最优化的监控效果,使电力系统处于最佳运行状态。
根据目前国内众多配电系统的主流设计思路和发展趋势,配电的智能化、网络化目前的应用已非常广泛,配电智能化系统在整个配电系统中的作用也是显得越来越重要,随着通信技术和软件技术的不断发展,我们有理由相信,配电系统的智能化对提升建筑的整体智能化水平将会起到积极的作用。