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以什么管理方式达到节能降耗「节电为什么是低碳」

时间:2023-03-26 12:13:05来源:搜狐

今天带来以什么管理方式达到节能降耗「节电为什么是低碳」,关于以什么管理方式达到节能降耗「节电为什么是低碳」很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!

摘要:随着电力工业的快速发展和国家对发电企业节能减排的力度加大,电能量的产出和投入比已成为衡量现代化高效率电厂的重要指标。能源管理软件的应用大大提高了电能的利用效率和管理水平。江苏江阴汉邦石化项目由江苏江阴市地矿工程勘察院设计,该项目采用斯菲尔智能电力仪表对配电现场的各种电参量采集,通过总线型组网方式,把数据上传至能源管理系统主机。系统实现了分散式采集和集中控制管理的智能化、数字化、网络化能源管理。

关键词:高效率;网络电力仪表;能源管理

1.项目简介

为提高用电的科学管理水平和电能利用率,地矿工程勘察院为汉邦石化项目设计了一套能源管理系统,此项主要监控范围至各楼层配电柜(箱)。

各配电回路采用智能可编程电力仪表,仪表支持全电量测量,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。

2.系统设计方案

2.1 系统的设计满足以下所列制造和试验标准:

ISO/IEC11801 《国际综合布线标准》

GB/50198 《监控系统工程技术规范》

GB50052-2009 《供配电系统设计规范》

GB50054-2011 《低压配电设计规范》

IEC 61587 《电子设备机械结构系列》

DL/T448-2000 《电能计量装置技术管理规程》

2.2 系统目标设计

能源管理系统是应用物联网技术和智能电网理念结合现代电力需求侧能源管理思想为企业构建的能源管理ERP系统。其目标是让通过能源管理系统科学管理电能,实现“安全、可靠、经济、高效、洁净”的用能目标和能源管理“四化”。

1、实现能源管理可视化。将电能这一无形、无色、无味的成本通过传感技术实现可视化管理。

2、实现能源管理数字化。电难管是人们对它陌生,电好电坏、管好管不好、节约与浪费、要用不要用没有具体标准和尺度,必须将用电、管电、节电用数字进行数字化。

3、实现能源管理专业化。

4、实现能源管理网络化

2.3 系统结构

SFERE-EMS能源管理系统采用分层分布式结构,即现场设备层、网络通讯层、站控管理层。

整套能源管理系统站控管理部分包括监控管理主机、打印机、UPS电源等;网络通讯层部分主要包括通讯管理机、交换机等;设备层主要包括现场智能仪表等。

配电系统采集的数据主要是可编程智能电测仪表的现场各回路电力系统运行参数,包括电流、电压、功率等遥测信息以及断路器分合闸状态、保护信息以及故障等;现场设备将所采集和处理过的信号经屏蔽双绞线上传至站控管理层。网络多功能仪表采用RS485接口和 MODBUS-RTU通讯协议,RS485采用屏蔽线双绞线传输,接线简单方便;通讯接口是半双工通信,RS-485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

以计算机站控管理系统为核心,采用现代通讯技术,对整个配电系统的用电状况进行统一管理,实时监测每个环节、每种设备的用电量;实时监测、监督电能质量,及时发现用电故障,避免用电的浪费。

2.4 系统主要实现功能

2.4.1 系统功能

降低企业能源消耗、提高能源利用效率是绿色低碳、节能减排、智能建筑等国家可持续发展理论的核心内容。运用数字化、信息化、智能化手段构建能源管理创新模式,是企业满足政策需要,实现精益管理、节能降耗、提档增效的重要手段。

斯菲尔能源管理系统支持通过网络接入多种能耗采集终端,对各能源品种消耗数据实施集中监控、计量和管理,以多维能耗统计、动态趋势分析,帮助用户掌握能源消耗态势,分析诊断能效水平,识别节能关键点,分析节能潜力,为企业提高能源利用效率指明方向。

2.4.2 系统主界面

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,画面定时轮巡切换;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,通过画面颜色的变化(红色表示合闸状态、绿色表示分闸状态)可以看到各回路的分合闸状态。

登录普通权限用户,通过主界面的操作,可以查看各回路运行的电参量(电流、电压、有功、无功、功率因数、电度);登录最高权限用户,可以实现系统内部电度报表、电流曲线、报警信息的打印及导出功能。

SFERE-EMS能源管理系统提供了实时曲线和历史趋势两种曲线的分析界面,通过调用相关回路实时曲线界面分析该回路当前的负荷运行状况,如通过调用某配出回路的实时曲线可分析该回路的电气设备所引起的信号波动情况,系统的历史趋势即系统对所有已存储数据均可查看其历史趋势,方便工程人员对监测的配电 网络进行质量分析。

2.4.3 实时能耗监测

7*24h能源消耗数据监测,多元化数据统计方式,可视化呈现数据变化趋势,通过能源管理系统和智能监控设备,可靠、稳定获取各类能源消耗数据,降低实时能耗数据获取成本,帮助用户随时随地掌握能源消耗状况。

2.4.4 能效指标评价

重点能耗节点的能效对标分析可辅助用户识别节能关键点,分析节能潜力,为企业提高能源利用效率指明方向。系统通过自由灵活配置的能效指标行业模型实现系统定期自动对比,通过用能结构、能耗总量、产品单耗、工序能耗、单位面积能耗等指标,分析企业能效水平。针对重点指标参数设立能效预警报警机制,实现全方位评价考核管理,促进节能降耗工作进一步开展。

3.结束语

随着社会的发展及用户对电力自动化需求的提高,智能能源管理系统已成为必然选择,本文介绍的SFERE-EMS能源管理系统支持实现远程遥测、遥信功能,实时显示了现场电参量,方便值班人员查看;给高级用户设置定值修改功能同样人性化地提高了值班人员操作的安全系数;同时系统实现对采集数据的分析、处理,并生成各种电能报表、分析曲线、棒图等,便于电能的远程抄表以及分析、研究;报警窗口的弹出有助于提醒值班人员及时检查现场设备的运行状况。

该项目所采用的SFERE-EMS能源管理系统已经正式投入运行整个系统运行稳定、安全,极大的方便了用户的使用,提供了大量实时、准确的电能数据,为管理者进行内部计量考核提供了依据,为进一步节能管理及节能措施的实施打下了基础。

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