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13#电力监控系统
第十二章电力监控系统
一、概述
1.1必要性
电力是建筑所依赖的重要能源之一。
大型建筑的很多大型计算机系统、空调控制系统对于电力的可靠性、稳定性要求很高。
电力监控设计也是绞尽脑汁、花销颇大,但并没有达到理想的效果。
究其根源:
浪费、过度、不合理地消耗电能,愚昧、不科学的管理电力设备运行情况,其导致的结果必然是更严重的话题电气事故。
很长时间以来,由于技术上的限制,电力监控也只是一句空话,在以往的配电系统中,为了监视某个回路的运行状态,一般为该回路配置模拟电流表或者电压表,彼此之间不能实现通讯;而且所谓的“管理”也是工作人员去现场巡查,人工记录相关数据,为了投入或者断开某条回路,运行人员必须去现场手动操作,这在一定程度上降低了工作效率,提高了运行的人工成本,而且不能及时根据系统的运行状态及运行要求实时地对系统进行自动控制。
对高层建筑高低压配电设备进行统一监视和管理,建立智能化电力监控系统平台,是高层建筑现代化建设的基本要求。
伴随数字化大厦高速的发展,不断引入了新型、先进、智能的用电设备来提高办公、服务水平。
但是,随之而来,各种设备引起的电磁干扰(电压骤升骤降、电压瞬变、短时电压中断、频率偏差等)、电磁敏感度、谐波干扰等电能质量问题也日益严重。
如果是带有计算机系统的设备,当共模干扰中的尖峰干扰幅度达到2~50V,时间持续数微秒时,就会引起计算机逻辑错误、信息丢失等。
一系列电能质量和管理问题不仅降低了设备的整体效率,还会影响了整个供电系统的纯净度和稳定性,是个不容忽视的大问题。
1.2系统遵循的标准规范
所有设备的设计、制造、检查、试验及特性都应遵照适合的最新版IEC和中国GB标准及国际单位SI制:
IEC255-5绝缘电压、冲击耐压测试
IEC255-6高频干扰电压测试
IEC529防护等级
IEC255-22-2静电放电试验
IEC255-22-4快速瞬变干扰试验
IEC870-5-103继电保护设备信息接口配套标准》
GB/14285-93《继电保护和安全自动装置技术规程》
GB/50171-92《电气装置安装工作盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》
GB/T13729-92《远动终端通用技术条件》
DL/T587-1996《微机继电保护装置运行管理规程》
GB/J63-90《电力装置的电测量仪表装置设计规范》
GB/50062-92《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》
DL/478-92《静态继电保护及按全自动装置通用技术条件》
GB-14285-93《继电保护及按全自动装置技术规程》
DL/T587-1996《微机继电保护装置运行管理规程》
GB/T15145-94《微机线路保护装置通用技术条件》
GB/T13729《远动终端通用技术条件》
DL/T630《交流采样远动终端通用技术条件》
GB/T13850《交流电量转换为模拟量或数字信号的电测量变送器》
GB/T13730《地区电网数据采集与监控系统通用技术条件》
GBJ63-93《电力装置电测量仪表装置设计规程》
以上规程和标准按最新颁布为准。
二、智能化电力监控系统在泰达广场AB区的配置原则
2.1系统常规组成部分
能化电力监控系统是基于先进的电子测控技术、计算机技术和网络通讯技术,真正实现了对配电系统分散监控、集中管理的智能化管理要求。
本方案能源管理系统采用分层分布式网络结构,具有良好的可靠性与实时性,主要由现场设备层、通讯管理层和主控层三个部分组成,它们的主要作用如下:
1)现场设备层:
通过安装在现场开关柜或者别的设备柜上的智能化监控装置、保护监控设备、温控仪、直流屏监控模块、功率因数控制器等智能设备实现对系统所需数据的采集,并通过多通信接口与通讯管理层连接;
2)通讯管理层:
原则上每个变配电室设置成1个通讯子站,分别配置PMC-1380-A智能通讯管理机(1台PMC-1380-A智能通讯管理机所接入的装置数量以不超过200为宜,每个子站可根据实际情况配置不同数量的通讯管理机),PMC-1380-A智能通讯管理机在系统中承担着规约转换器、数据缓冲管理、远动工作站等不同角色任务。
智能通讯管理机将现场设备层的各种智能监控装置数据进行统一采集并处理,然后将数据通过光纤介质传送信号给主控中心内的主控层进行解析、监控。
本次系统主要考虑将楼层各智能电表接入系统,在A1、B1、A2、B2楼14层各配置1台PMC-1380-A,同时E座中央广场楼层也配置1台PMC-1380-A,以接入各楼层配箱内的装置。
3)主控层:
主控层负责与通讯层子站单元实时通讯,主控室负责对整个建筑用电的电力运行情况进行监控。
通过监控主机及智能化电力监控专用软件,实现遥测、遥信、遥控、遥调等传统四遥功能,同时满足电能质量监测、电气火灾监控、分时计费、快速诊断事故、高效节能等高端需求。
2.2系统常规网络结构
现场设备层与通讯管理层采用RS-485总线组网。
RS-485总线以屏蔽双绞线为通讯介质,采用总线型网络。
通讯管理层与主控室之间系统网络由高速光纤、工业级交换机等设备组成。
2.3系统在集中监控系统结构
2.3.1项目供整体监控概况
泰达广场AB区电力监控系统共包含对A1、A2、B1、B2四栋大楼及E区中央广场各变电站及楼层配电的用电监测及管理。
2.3.2星形双机双网光纤网络结构
主控室后台监控系统基于Windows2008中文操作系统,为确保传输抗干扰性,采用全光纤网络,系统结构采用星形双机双网结构。
同时配置两台系统服务器,互为热备用,主备机的数据始终保持一致,系统的可靠性、完整性得到了极大的满足。
同时配置两台数据库服务器,互为热备用,提供强大的数据存储及处理功能。
系统采用标准化、网络化、功能分布的体系结构,且有高度的可靠性和维护方便性,具备软、硬件的扩充能力,支持系统结构的扩展和功能的升级。
可以根据系统的规模和特殊需求,充分优化网络各节点资源和均衡网络负担,并便于系统的分阶段实施。
2.4主控层主要设备配置原则
主控层主要设备有系统服务器2台、数据库服务器2台、值班报表打印机1台、中控室操作台1套、UPS1台等。
主控层负责实现对整个项目所有电力运行状态与负载设备的实时电能能耗与能效数据显示呈现,并动态显示电力监控系统所集成的各子系统的设备工作状态及报警状态显示呈现,显示及设定各种限值参数,所有电力监控控制命令的发布和控制操作实施;实现所有电力监控系统与负载设备能耗与能效数据的事实与历史数据库生成、存储与运行;提供电能统计报表及分析报告。
2.4.1系统服务器
配置2台系统服务器,互为热备用,两台系统服务器均可独立承担整个系统的正常运行,以提高整个系统的可靠性与完整性。
系统服务器主要用于实现整个项目所有电能与负载设备的实时能耗与能效数据显示呈现,并动态显示电力监控系统所集成的各子系统的设备工作状态及报警状态显示呈现,显示及设定各种限值参数,所有电力监控控制命令的发布和控制操作实施等功能。
具体配置情况如下:
∙英特尔至强5500至强CPU,2.4GHz,8M高速缓存
∙
8GB内存(2x4GB),1066MHz,双列UDIMM
∙250GB3.5英寸7.2KRPMSATAII硬盘
∙
用于Ms2008R2的16倍速SATADVD+/-RW光驱(带RAM)
∙SATA光驱电缆
∙双网口,千兆以太网
∙6个PCI插槽
∙戴尔(TM)光电USB接口黑色鼠标(2键滚轮)&DellUSB104键标准黑色键盘
∙22'液晶显示器
∙音箱一套
2.4.2数据库服务器(与电能计量系统共用)
配置2台数据库服务器,互为热备用,主要用于实现电力监控监控数据的事实与历史数据库生成、存储与运行等功能,提供强大的数据存储及处理功能。
具体配置情况如下:
∙英特尔至强5500至强CPU,2.4GHz,8M高速缓存
∙
8GB内存(2x4GB),1066MHz,双列UDIMM
∙250GB3.5英寸7.2KRPMSATAII硬盘
∙
用于Ms2008R2的16倍速SATADVD+/-RW光驱(带RAM)
∙SATA光驱电缆
∙双网口,千兆以太网
∙6个PCI插槽
∙戴尔(TM)光电USB接口黑色鼠标(2键滚轮)&DellUSB104键标准黑色键盘
∙22'液晶显示器
2.4.3A3激光打印机(与电能计量系统共用)
配置A3激光打印机1台,主要负责报表、曲线趋势图自动生成打印、定时打印。
具体配置情况如下:
∙配置品牌型号:
惠普LaserJet5200LA3黑白激光打印机
∙支持语音、传真、扫描与复印功能
2.4.4UPS不间断电源(与电能计量系统共用)
变电所电力监控系统网络设备如服务器、打印机、工业以太网交换机、通讯管理机等,要保持24小时不断电工作,才能保证实时监控的作用,而这些网络设备的供电方式,并不是由直流屏供电(有的设备只允许交流电下工作),而是由市电进行供应,存在很大可能的断电或停电,所以配置1台不间断电源,正常情况由市电供电,紧急情况由UPS存储的电力供电。
具体配置情况如下:
∙配置品牌型号:
SANTAKC3KS
∙硬件规格:
5KVA在线式UPS,5KVA/1h(含电池)
∙输入频率范围:
软件可调:
40--60Hz
∙输入电压范围:
115--300V
∙UPS电源效率:
85%
∙UPS转换时间:
0ms
2.4.5工业以太网交换机
主控室配置4台工业级以太网交换机,用于承担通讯管理机、服务器、打印机、第三方系统(楼控系统、消防系统等)的中转网关作用。
具体配置情况如下:
∙配置品牌型号:
深圳中电PMC-116D(16口)
2.4.6远程告警系统
我公司自主研发的电力监控软件PECSTAR3系统软件的短信报警程序,配置短信收发模块后,可调用PECSTAR3系统接口读取系统事件,获取当前配置的厂站设备的结构。
其功能可概述为:
读取最新的Pecstar系统事件,根据用户配置,可对系统事件按照关键字,事件等级(4级)、事件类型和事件所属的厂站设备信息条件过滤事件,将满足触发条件的事件以短信息的形式发送到指定的用户手机上(或给指定地址发送邮件)。
除上述功能外,PecsSMS还自带一个小型地址薄,可以用来管理收件人姓名和手机号,地址薄的容量为100人,最多可同时群发100人。
短信报警程序自动生成配置文件,用户保存用户配置,同时自动生成记录文件,保存程序状态日志文件。
在短信(邮件)报警同时,系统亦可通过扬声器进行声音报警。
同时本系统可通过网络进行远程多媒体告警。
2.5通讯层设备的配置原则
本工程每个变电所配置1个通讯子站单元(其中E变电站和E应急变电站设置成一个子站)。
根据现场情况,通讯子站屏选配立式屏柜,每个通讯子站单元均以单独一个整体屏柜形式供货,内部包括通信管理机、光纤转换器及若干通讯介质。
通讯子站机柜根据现场空间安放在低压柜或直流屏旁。
.用于接入楼层配电箱内智能仪表的的通讯子站机柜置于14层避难层或考虑现场情况置于其他合适位置。
现场智能仪表通过485总线方式将数据传送到通讯子站单元内的通信管理机,通信管理机输出TCP/IP协议的网络信号通过光纤转换器利用光纤将数据传输至控制中心内工业以太网交换机后上传至监控主机。
每个通讯子站内的各部件参数如下:
(1)通信管理机PMC-1380;每台通信管理机具有16个的RS-485/232串行通讯口(每个串行口最多可并联接入设备32个,每台通讯管理机接入的智能设备数量为16×32=512台),以及2路的TCP/IP协议以太网口,通信管理机具有规约转换、就地存储和就地(中文)液晶显示功能,串行通讯口具有防雷和防静电保护。
可通过增加通讯管理机数目扩展系统的容量。
(2)通讯屏柜,选用立式落地屏柜,尺寸为770X600X450mm。
(3)光纤转换器,承担信号转换。
(4)通讯介质:
智能设备之间并联、智能设备与通讯管理机之间都使用RVVP的屏蔽双绞线。
通讯管理机与光纤转换器之间使用以太网的网络五类线。
通讯子站与主控室连接使用单模四芯光纤。
工作原理:
智能仪表通过RS-485总线进行并联接入,每个RS-485接口理论最多并联下挂32个智能设备,实际控制在12个智能设备左右来保证数据传输的稳定性、可靠性。
所有装置的信号通过PMC-1380进行集中采集、分配,并将数据传送到监控主机。
三、智能化电力监控系统功能
3.1实时监控
实时采集配电系统每一回路的运行参数,包括电压、电流、功率因数、开关状态、故障状态、报警信号等,并在实时监控画面上完成遥测、遥信、遥控、遥调四遥功能,使运行管理人员通过监控中心全面了解系统运行状况。
10KV电气主接线图
负荷控制系统
400V低压系统监控图
3.2电能质量监测
不仅在设备层有高端电能质量监测装置的在线监测,在后台软件也运用曲线、棒图、报表等各种形式分析电压偏差、频率偏差、电压不平衡、谐波畸变率、单次谐波幅值和相角分析、电压骤升骤降、电压波动和闪变等各种电能质量问题,对各种扰动或触发条件下的波形捕捉,帮助用户了解电能质量问题对各种高精尖医疗设备的影响,避免产生损害,保证可靠运行。
电压骤降分析
电压瞬变分析
电压容限曲线分析(CBEMA曲线分析)
3.3事故预警与事故记录
通过各种设定条件实现越限监视和报警,在事故发生前提前预警,识别故障隐患,并可通过人工调整、控制跳闸等措施,防止事故发生,保证生命财产安全。
一旦发生事故,也能瞬间起动波形记录,开关量状态变位记录、故障后长时间包络线记录、继电器保护动作和顺序事件记录,帮助电气工程师分析事故原因,排除故障,尽快恢复送电,采取改正措施,避免同类事故再次发生。
实时报警
事故波形分析
3.4电气节能
据统计分析,电力消耗很大,主要用于照明、实况显示转播、电梯、空调、通风及各种竞技设备。
智能化电力监控系统通过对电力参数历史数据的分析,建立系统和设备的电能消耗模式,在实时监视过程中及时发现电能消耗异常现象,采取有效措施进行设备改造或补偿,以避免电能损耗;对配电系统内部的各用电单位进行电能分配、计量和监控,优化配电系统运行模式,以避免电能浪费现象,提高管理效率、降低运营成本;通过数据分析,使用户合理有效地利用设备,减少不必要的设备添置,避免了资源浪费,可以节约大量资金;及时发现潜在故障,减少设备维护费用,延长设备使用寿命;提高运行管理效率,减少运行维护人员工作量和提高供电可靠性,缩短停电时间,减少火灾、人员伤亡等严重事故的发生,节约大量事故费用。
实时能耗分析
能耗报表分析
分时计费电能日报表
多媒体分析有功功率总报表
3.5系统互联
运用DDE接口、数据库输入/输出、动态链接库、OPC、串口通信、TCP/IP直连等多种方式提供与各类管理信息系统的互联。
本方案能源管理系统预留与天津西站其他水、燃气、暖气等系统的互联接口,接口方式为OPC互联,可与其他进行数据共享。
同时可以实现楼宇自控、视频监控等系统的接入,向实现全面的自动化又迈进一步。
视频监控
空调系统
照明系统
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