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Sfere système intégré de gestion de l'énergie aide le Centre de richesse de hailan
Date :2021-08-10Lire :4


Première partie Programme général

1.1 Aperçu du projet

Bâtiment d'innovation Jiangyin hailan dans son ensemble comme structure de cadre,Au - dessus du sol55Niveau, souterrain3Les couches,Autre salle de jupe4Les couches,Superficie totale du bâtiment environ22.5Dix mille mètres carrés. Ensemble de conception globaleÉnergieSystème de gestion,Résumé de l'acquisition de données sur les compteurs d'eau de mesure, compteurs d'électricité dans l'étage, générer des rapports de règlement;Pour chaquealimentation électriqueCircuit anporterMultifonctionnelDétecteur d'incendie électrique, implémentant les paramètres et les états du circuitMesure et contrôleEt simultanément pour l'acquisition en temps réel et l'analyse de la fuite de la boucle d'alimentation, alarme en temps réel pour la boucle de dépassement- Oui.



1.2 Spécifications de conception

Iec61000 - 4 - 30: 2003 techniques d'essai et de mesure de la compatibilité électromagnétique - méthodes de mesure de la qualité de l'énergie électrique

Iec61000 - 4 - 7: 2002 lignes directrices pour la mesure et l'utilisation des harmoniques et des harmoniques mutuelles dans les techniques d'essai et de mesure de la compatibilité électromagnétique connexion d'autres systèmes et équipements électriques

GB / t14537 - 93 test de choc et de collision pour relais de mesure et dispositifs de protection

Gb6162 - 85 essai d'interférence électrique pour relais électrostatiques et dispositifs de protection

GB / t13730 - 1992 conditions techniques communes pour le système d'acquisition et de surveillance des données du réseau électrique de district

GB / t16435.1-1996 "Équipement de déplacement à distance et interface système (caractéristiques électriques)"

Gb7450 - 1997 lignes directrices pour la foudre sur les appareils électroniques

Gb9813 conditions techniques générales des micro - ordinateurs électroniques numériques

Gb2887 - 1992 exigences techniques pour les sites informatiques

GB / t 19862 - 2005 exigences générales pour l'équipement d'inspection de la qualité de l'énergie électrique

Gb6833.1-6833.10-1987 spécifications d'essai de compatibilité électromagnétique des instruments de mesure électroniques

Gb14287 - 2005 système électrique de surveillance du feu

Dl476 - 92 Protocole de couche d'application de communication de données en temps réel pour les systèmes d'alimentation

DL / t448 - 2000 Code de gestion technique des appareils de mesure de l'énergie électrique

DL / t5202 - 2004 Code technique pour la conception de systèmes de mesure de l'énergie électrique

DL / t645 - 2007 Protocole de communication pour compteurs d'énergie multifonctions

DL / t614 - 2007 compteur d'énergie multifonction

DL / t5202 - 2004 Code technique pour la conception de systèmes de mesure de l'énergie électrique

DL / t645 - 2007 Protocole de communication pour compteurs d'énergie multifonctions

DL / t614 - 2007 compteur d'énergie multifonction

1.3 Composition du système

Ce programme utilise une structure à trois niveaux comprenant: une couche de gestion de la surveillance, une couche de réseau et une couche de mesure et de contrôle sur site.

La gestion de la surveillance est composée de deux hôtes de surveillance, tout en réalisant la surveillance de l'électricité, la gestion de l'énergie, la fonction de surveillance électrique du feu. L'épine dorsale de la couche réseau utilise une topologie de réseau en anneau de fibre optique qui garantit la fiabilité de la transmission de l'information. La couche de mesure et de contrôle sur site comprend principalement des détecteurs d'incendie électriques, des compteurs d'électricité, des compteurs d'eau, etc. Le système forme un système de gestion de l'énergie pour la surveillance sur place, la transmission de données, la surveillance centralisée.

1, gestion de la surveillance: l'ensemble du système de gestion de l'énergie dispose de deux ensembles d'hôtes de surveillance: l'un est installé dans la salle de service de distribution d'électricité au niveau négatifdu SCK680-G256Équipement électrique de surveillance du feu, un autre ensemble est l'unité principale de surveillance installée dans un centre de contrôle et de suppression de niveau, deux ensembles d'unités principales réalisent la même fonction de surveillance de l'électricité, d'alarme, de Lecture automatique du compteur d'énergie électrique, de Lecture automatique du compteur d'eau, etc. Et définissez les droits d'utilisateur Multi - niveaux, implémentant le niveau d'opération pour différents numéros de compte. Les deux ensembles d'équipements de surveillance accèdent au niveau réseau par l'intermédiaire d'une armoire de communication inter - électrique faible au niveau négatif du bâtiment principal et du tablier, respectivement.

2, couche réseau:Composé de divers types d'équipements de communication et de médias de communication, il réalise l'échange de données entre la gestion du système et l'équipement de la couche de mesure et de contrôle sur site.Maître de ce projetAcquisition de réseauutiliserRéseau anneau fibre optique, connexion d'équipement de couche inférieure de mesure et de contrôle adoptéeRS-485Structure de bus, équipement de communicationContient une machine de gestion des communications, industrielleRéseau anneauCommutateurs, émetteurs - récepteurs à fibre optique ainsi que câbles optiques, câbles de communication, etc.

3, couche de mesure et de contrôle sur site:Installé par le siteDétecteur d'incendie électrique, compteur de puissanceetCompteur d'eau de mesure, etc.Composition de l'appareil, qui remplit des fonctions telles que la mesure, la surveillance, la communication et le contrôle. Basé sur des fonctions telles que la mesure, le contrôle et la communication de l'équipement de couche de mesure et de contrôle sur site, le système peut réaliserTélémétrie, télécommande, télécommande, télécommande, etc.Fonctions.

1.4 Introduction aux fonctions du système

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1.4.1 fonctions de surveillance de l'électricité

Télémétrie: prend en charge le mode d'affichage du diagramme de distribution d'énergie variable une fois, l'acquisition en temps réel affiche le courant, la tension, la puissance, le facteur de puissance et d'autres paramètres de puissance de la boucle haute et basse tension.

1.4.2 interconnexion avec les systèmes haute tension

Interconnexion de systèmes, lorsque d'autres types de systèmes automatisés fournissent des normesOPCL'interface ou la fonction de transfert de statut Standard permet le partage de données et le système peut être interconnecté avec d'autres systèmes automatisés.


À la demande du client, le système doit être interconnecté avec le système haute tension, le système haute tension doit fournir une interface Ethernet, le statut estModbus-TCPou104Statut ou normeOPCinterface

1.4.3 fonction de lecture de compteurs à distance

Compteur d'eau de mesure entre les étages, compteur d'électricité et d'autres dispositifs de mesure pour la lecture automatique du compteur, le stockage et le traitement des données collectées, la génération de divers types de rapports statistiques, tels que les rapports quotidiens, mensuels, trimestriels, annuels, les rapports de taux complexes, etc., afin de faciliter la maîtrise de l'état de la consommation d'énergie par les utilisateurs et le règlement des dépenses.



1.4.4 fonctions électriques de surveillance du feu

Le système surveille le courant résiduel et la température de chaque boucle en temps réelvaleurEt afficher le contenu détaillé du numéro de nom de boucle dans l'interface principale, supportAlarme pour courant résiduel et températureValeurs et types d'informations et d'états de boucle à distanceSiSoyez- Oui.



Lorsque l'alarme se produit dans la boucle, le système émet un signal d'alarme Acousto - optique, tandis que l'interface émet un changement de couleur évident et effectue automatiquement un enregistrement séquentiel exhaustif des événements, période de conservation de l'enregistrement des événements24Mois, facile à retracer- Oui.





1.5 structure du réseau

Le réseau global de ce programme est posé selon la structure de réseau de boucle, par la structure redondante de réseau de boucle peut garantir la fiabilité élevée du réseau ainsi que la commodité de la pose de fibre optique.

Tous les noeuds d'acquisition de réseau sont configurés selon la distribution de puits de puissance, chaque noeud d'acquisition de réseau est composé d'un gestionnaire de communication, d'un commutateur de réseau industriel, d'une armoire de communication de réseau, etc. Ce programme est négatif trois étages dans le bâtiment principal, négatif un étage,25Les couches,40Étage, jupe un étage négatif, négatif trois étages de faiblesse à côté du puits électrique fort mis en place dans le puits total9Un noeud d'acquisition de réseau, qui9Un nœud de réseau pose la connexion à la manière d'un anneau de fibre optique. La disposition réelle des équipements de réseau de chaque étage est décrite ci - dessous.

Jupe réseau partielLe jupe négatifUn étageInstallation du nœud d'acquisition réseau1Le gestionnaire de communications et1Commutateur réseau à anneau, tablier1Couche à4Compteur de puissance à l'étage, jupe1Couche à4Niveau, plancher de toit de jupe et négatifUn étageCertains détecteurs électriques d'incendie sont tous connectés à cette machine de gestion de communication; Jupe négatif troisCoucheInstallation du nœud d'acquisition réseau1Plate-formeS3100C8E2Commutateurs de gestion de communication et de réseau en anneau, accès négatif deuxCoucheNégatif troisCoucheUne partie du détecteur d'incendie électrique, permettant l'acquisition centralisée des données et la transmission du réseau.

Réseau de la partie supérieure du bâtiment principalLe bâtiment principal a55Étage total de deux puits d'électricité forte, le programme est situé dans le bâtiment principal25Couches et40Établissement de niveau4Un noeud d'acquisition de réseau,11à30Détecteur d'incendie électrique et compteur d'eau accès au niveau25Les noeuds d'acquisition de la couche,31Accès aux détecteurs d'incendie électriques et compteurs d'eau au niveau du toit40Noeuds d'acquisition de la couche, total installation4Machine de gestion des communications,4Commutateurs réseau à anneau et4Armoire de communication réseau.

En outre, dans le25Salle de distribution de niveau et40Un gestionnaire de communication supplémentaire est ajouté à la salle de distribution de niveau, avec accès aux détecteurs d'incendie électriques et aux compteurs de toutes les boucles de la salle de distribution correspondante. Ces deux gestionnaires de communication passent parTCP/IPLa forme réseau est posée dans le commutateur du noeud d'acquisition du réseau à l'étage.

Partie souterraine du bâtiment principal réseau, négatifUnLes noeuds d'acquisition de réseau de couche et de couche négative configurent chacun un gestionnaire de communication, négatifUnLa machine de gestion de la communication de couche accède au détecteur d'incendie électrique à l'intérieur de la boîte de distribution individuelle au niveau où se trouve la couche négative, la machine de gestion de la communication de couche négative accède également1 à 10Détecteur d'incendie électrique et compteur d'eau du niveau; Le gestionnaire de communication négatif à trois niveaux accède aux détecteurs d'incendie électriques à l'intérieur des boîtes de distribution individuelles de ce niveau.

Simultanément en négatifUnNiveau principal changeur, installez un gestionnaire de communication pour la connexion de tous les détecteurs d'incendie électriques, des instruments de surveillance dans le changeur, finalement, ce gestionnaire de communication passe parTCP/IPAccès réseau négatifUnCouche faible dans le commutateur de puits, réaliser la mise en réseau du système global.


1.6 choix de l'équipement de gestion de la surveillance

Surveillance de la directionDeuxensembleLe serveur de surveillance fonctionne simultanément pour permettre l'acquisition de données sur l'ensemble du système, la surveillance etdonnéesLe traitement du stockage, etc., en cas de défaillance de l'un des serveurs, n'affecte pas le bon fonctionnement de l'autre et garantit la fiabilité globale du système et l'intégrité des données.

1.6.1 hôte de surveillance sck680 - g256

Sck680 - g256 Équipement électrique de surveillance du feu avecRS485ainsi queTCP/IPCanal de réseau de groupe, peut se connecter pas moins que1024Un détecteur pour la surveillance centralisée du réseau, pour les défauts, la surveillance du signal d'alarme et d'autres paramètres *GB14287.1-2005Standard, en même temps, ce système a passé le Centre national de contrôle de la qualité des produits électroniques de lutte contre l'incendieCertification obligatoire 3C.

L'équipement de surveillance prend en charge l'opération de démarrage et d'arrêt d'un clic de l'équipement par clé, l'équipement a2 interfaces réseau TCP / IP, peut réaliser le réseau de manière à connecter directement le détecteur de site pour lire les données pertinentes, tandis que le personnel d'exploitation peut se connecter au système par mot de passe pour effectuer des modifications dynamiques des paramètres de boucle pertinents du système, paramètres d'alarme, fonction de Réinitialisation à distance. L'appareil dispose d'une alarme vocale intégrée et d'une micro - imprimante intégrée qui permet d'effectuer des alarmes acoustiques et optiques et d'imprimer toutes les informations de défaillance et d'alarme du système.



1.6.2 surveillance des serveurs

Situé dans le Centre de contrôleServeurs de surveillance tous les serveurs avec une grande capacité de stockage haute vitesse Processing ComputerIl est également livré avec une imprimante pour l'impression de rapports d'utilisateurs communs.

1.6.3 détecteurs électriques d'incendie

Le détecteur d'incendie électrique est installé dans l'armoire de distribution en place et dans la boîte de distribution de puits d'électricité pour effectuer des mesures de courant résiduel, de température et de paramètres de quantité d'électricité dans les différentes boucles, utilisées dans ce projetSCK600Série de détecteurs; Il dispose d'un courant résiduel, d'une température à trois voies, ainsi que de paramètres de puissance complets et de fonctions de mesure de l'énergie électrique, de sorte que la surveillance électrique du feu, la surveillance de l'énergie électrique et les fonctions de mesure de l'énergie électrique sont disponibles en même temps dans le cas d'un équipement installé dans une boucle partielle.



Deuxième partie Fonctions du système

Fonction de module de surveillance de puissance

2.1 surveillance opérationnelle du système

Le système effectue l'acquisition de données sur tous les équipements du site par la voie de roulement, dans l'interface principale du système, en suivant le schéma du système de distribution une fois, l'acquisition en temps réel affiche les paramètres de puissance tels que le courant, la tension, la puissance, le facteur de puissance, etc. de la boucle haute et basse tension. Il existe différentes couleurs d'affichage pour distinguer l'affichage de l'état de la fermeture et fournir des conseils d'alarme sonore et lumineuse.


2.2 contrôle à distance et paramétrage

Peut réaliser le contrôle de verrouillage à distance sur la boucle, la protection du réglage de recul, l'ajustement des paramètres de protection d'alarme; Et effectuer l'analyse d'événement et l'analyse de données d'enregistrement de défaut sur la boucle d'alarme ou de déclenchement, trouver la cause de l'alarme ou du déclenchement, fournir à l'opérateur toutes sortes d'affichage de défaut d'alarme et d'inviter le rapport de risque potentiel de défaillance du système, fournir une garantie efficace pour Le fonctionnement en toute sécurité du système.



2.3 analyse de la courbe de tendance de la charge

Le système de courbe de tendance peut surveiller en temps réel et en continu les paramètres de fonctionnement de l'équipement, tels que la charge de puissance électrique, la capture instantanée de la forme d'onde de la défaillance, aider les utilisateurs à analyser dynamiquement l'état de changement historique de divers types de données, fournir aux gestionnaires une base de données solide pour les changements de paramètres dans une certaine période du système d'alimentation et les prévisions de tendance future.



2.4 enregistrement des événementsEt enquêtes

Surveiller en temps réel l'état d'alarme de chaque boucle, l'état de déclenchement, l'état de changement de position de l'interrupteur et d'autres types d'informations sur les événements d'état, émettre des alarmes acoustiques et optiques évidentes sur les alarmes, les événements de surveillance de déclenchement et enregistrer tous les événements qui se produisent dans Le système afin de fournir une sécurité de données pour l'analyse détaillée du personnel d'exploitation.



2.5 gestion graphique des analyses

Le système peut générer divers systèmes d'images dynamiques statistiques de fonctionnement, tels que des diagrammes de barres de tension, des diagrammes circulaires, des diagrammes d'angle de phase, qui peuvent analyser graphiquement les variations en temps réel de divers paramètres de réseau électrique (tels que le déséquilibre, l'angle de phase, etc.); Et peut définir des limites d'alarme et de déclenchement sur les paramètres de puissance sensibles qui affectent le fonctionnement normal de la charge du système, émettre des alarmes à l'avance ou envoyer automatiquement le contrôle de sortie de déclenchement pour assurer la fiabilité du système.


2.6 Déclaration de données en temps réel

Système de rapport en temps réel fournit un affichage en temps réel des données et de l'état en mode tabulaire unifié pour le système en cours d'exécution, peut comparer et surveiller dynamiquement chaque boucle en temps réel, support de rapport en temps réelEXCELLe format exporte les données pour faciliter le traitement de deuxième phase.


2.7 requêtes de rapport de données historiques

Le système de rapport historique peut fournir toutes sortes de requêtes de rapport de données historiques, telles que les rapports quotidiens, les rapports trimestriels, les rapports mensuels, les rapports annuels, etc., effectuer des requêtes de données sur divers types de données historiques, telles que le courant, la tension, la charge de puissance, la mesure de l'énergie électrique, etc., générer toutes sortes de statistiques, fournir un support de données pour les statistiques de mesure des utilisateurs, l'analyse de la consommation interne et d'autres besoins.



2.8 accès aux appareils tiers

Le système prend en charge les différents types de ports série, le statut de communication du bus Ethernet, peut effectuer une conception de développement sous - jacente du statut non standard, faciliter l'accès aux équipements, l'intégration, tels que le dispositif de protection de micro - ordinateur de chaque fabricant, le Contrôleur d'écran DC, le Contrôleur de température de transformateur, l'écran analogique intelligent, le Contrôleur de compensation réactive, le dispositif de mesure d'eau et de gaz, etc., pour réaliser une surveillance centralisée et unifiée.



2.9 interconnexion des systèmes

Standard pour d'autres systèmes d'automatisationOPCInterface ou fonction de transfert de statut standard pour mettre en œuvre divers types de téléchargement et de partage de données, fournissant une interface de planification unifiée pour le système de planification supérieur.



2.10 sécurité du système

Plusieurs niveaux d'utilisateur peuvent être définis, ainsi que les autorisations d'action correspondantes. Les opérations de contrôle ont des exigences strictes en matière de protection par mot de passe, avec différentes restrictions d'autorisation pour différents opérateurs. Lorsque vous modifiez les paramètres d'alarme, le système vérifie automatiquement les autorisations et le mot de passe de l'opérateur et ne peut modifier l'opération que si l'opérateur ayant les autorisations d'opération a saisi le mot de passe correct.

Fonction de module d'incendie électrique

2.11 surveillance en temps réel du courant résiduel

Le système surveille le courant résiduel et la température de chaque boucle en temps réelvaleurEt affiche le contenu détaillé du numéro de nom de boucle dans l'interface principale ainsi que les différents types de boutons de fonction- Oui.

2.12 réglages d'alarme de courant résiduel et conseils

systèmesoutienAlarme pour courant résiduel et températureValeurs et types d'informations et d'états de boucle à distanceSiSoyez- Oui.Lorsque l'alarme se produit dans la boucle, le système émet un signal d'alarme Acousto - optique, tandis que l'interface émet un changement de couleur évident et effectue automatiquement un enregistrement séquentiel exhaustif des événements, période de conservation de l'enregistrement des événements24Mois, facile à retracer- Oui.


2.13 enregistrement des alarmes et des pannes

systèmeÉquipé despécialutiliserBase de données historique, offertHistorique des alarmes et historique des pannesLes utilisateurs peuvent accéder, interroger et imprimer à tout moment via l'interface de rapport. Autorisations avancées les utilisateurs ci - dessus peuvent effectuer des opérations de suppression d'enregistrements article par article ou dans leur intégralité.



2.14 impression d'alarme

Équipement de surveillance équipé d'une micro - imprimante, peut être automatique/Impression manuelle des alarmes,Informations sur la défaillance.Support pour définir comme alarme via l'interface de configuration/Les informations sont automatiquement imprimées lorsque la panne se produit.

2.15 courbe de tendance des données historiques du courant résiduel

Système pour les données de courant et de température restantes stockées historiquement, soutenir la requête de la courbe, interroger l'intervalle de tempsEt le circuitRéglable dynamiquement. L'interface peut refléter en temps réel la plage de variation du courant restant ou de la température sur une période donnée.



2.16 affichage des informations d'état de l'appareil

Le système peut afficher en temps réel toutes sortes d'informations d'état (état de l'alimentation, état de défaillance de l'équipement, état d'alarme et état de fonctionnement actuel de tous les équipements de communication, etc.) et de surveillanceéquipementLe voyant garde l'affichage synchronisé.

2.17 auto - test de défaillance du système

L'équipement de surveillance affiche en temps réel l'état de fonctionnement de chaque module fonctionnel interne et dispose d'une fonction d'auto - diagnostic des pannes, tout en affichant en temps réel la cause des pannes dans l'interface du système et en jugeant en temps réel l'état de communication des détecteurs de zone, effectuant un auto - test Intelligent des pannes de l'ensemble du système.


2.18 gestion du classement des utilisateurs

Le système est divisé en trois niveaux de gestion des droits, différentes opérations nécessitent des niveaux d'autorisation correspondants pour fonctionner, afin d'éviter les mauvaises opérations et les entrées illégales- Oui.

2.19 informations sur le fonctionnement du système

Le système dispose d'une fenêtre d'information indépendante qui enregistre toutes les informations de fonctionnement de l'équipement depuis son démarrage, ce qui facilite le jugement global de l'état actuel du système en cours d'exécution.

2.20 indicateurs de performance technique du module de surveillance de puissance

Capacité du système: > 10 000Le point

Taux de disponibilité du système: ≥ 99,9%

Taux de charge moyen du serveur: ≤ 20%

Taux de charge moyen du réseau: ≤ 10%

Erreur de mesure intégrée dans la station: ≤ 0,5%

Temps de réponse de l'appel d'image de moniteur: < 2seconde

Actualisation dynamique des données: < 3seconde

Alarme se produit à la sortie: < 2seconde

Actualisation de la base de données hôte: < 1seconde

Précision de la tension de mesure: ≤ 0,2%

Précision du courant de mesure: ≤ 0,2%

Mesure de la précision de la puissance active: ≤ 0,5%

Mesure de la précision de la puissance réactive: ≤ 0,5%

Précision de la fréquence de mesure: ≤0.02Hz

Précision électrique active métrologique: ≤ 1%

Précision de puissance réactive métrologique: ≤ 2%

Résolution de la télécommande: ≤ 100Millisecondes

Commande de contrôle au temps de sortie: ≤ 1seconde

Temps de transmission de la conjugaison de confiance à distance: ≤ 2seconde

Taux d'exactitude de l'enregistrement des événements: ≥ 99,9%

Taux correct de télémétrie: ≥ 99,9%

Taux correct de quantité de télécommande: ≥ 99,9%

Temps de rafraîchissement des données en temps réel: ≤ 2seconde

Temps moyen * du système: 50000heure