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智能水务智能照明控制系统解决方...

1、概述

  对于地下式污水厂其地下空间区域大,所有构筑物均集中于地下,照明灯具数量多,照明系统复杂,每次进入工作区域开启几十甚至上百盏灯具是日常行为,但并不是每处区域工作人员都必须巡视到,多数时段可能只是经过相邻工作区域的通道,如采用传统照明控制系统,使用智能控制方式极为简便同时可实现照明节能。 

  厂区路灯,路灯杆内部接线盒防水性差,很容易发生漏事故,电子式漏保产品抗雷击浪涌保护差,经常误动作跳闸,影响正常照明,配置智能照明开关驱动器和剩余电流继电器方案,能够提高灯具寿命,保障路灯的稳定运行,提高运维效率。

  ASL2000智能照明控制系统可以实现场景控制、时间控制、区域控制、光照度感应控制以及红外感应控制等多种控制方式,能有效避免公共区域的照明浪费,帮助提高厂区的照明管理水平。

  系统在照明配电箱内的模块主要有开关驱动器、IP网关、路灯控制器、时间控制器、干接点输入模块等。这些模块使用35mm标准导轨安装。另外安装在控制现场的模块主要有光照度传感器、红外传感器和智能面板。有人经过可以设定红外感应控制亮灯,人离开后在设定的时间内熄灯,智能面板等手动控制设备,可实现自动控制、现场控制和值班室远程控制相结合。

2、参考标准

GB/T 20965-2013   《控制网络HBES技术规范 住宅和楼宇控制系统》

T/CAEPI 23-2019《地下式城镇污水处理厂工程技术指南》

3、配置方案

  系统在照明配电箱内的模块主要有开关驱动器、IP网关、路灯控制器、时间控制器、干接点输入模块等。这些模块使用35mm标准导轨安装。另外安装在控制现场的模块主要有光照度传感器、红外传感器和智能面板。有人经过可以设定红外感应控制亮灯,人离开后在设定的时间内熄灯,智能面板等手动控制设备,可实现自动控制、现场控制和值班室远程控制相结合。


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智能水务充电桩系统解决方案

1、概述

  污水处理厂员工出行有电动汽车和电动自行车,均需要提供充电桩。充电桩管理系统通过物联网技术对接入系统的充电桩站点和各个充电桩进行不间断地数据采集和监控,解决物业、用电管理部门的充电桩使用、监控问题。电动自行车充电可采用投币、扫码充电方式,电动汽车支持IC卡和扫码充电方式。远程充电桩系统可实时远程完成启动充电、强制停止、单价设置等控制指令,用户可通过APP、微信、支付宝小程序扫描二维码,进行支付后,系统发起充电请求,控制二维码对应的充电桩完成电动汽车的充电过程。同时对各类故障如充电机过温保护、充电机输入输出过压、欠压、绝缘检测故障等一系列故障进行预警;能够远程控制,提供财务报表和数据分析等功能。

2、参考标准

GB/T 18487.1-2015 《电动车辆传导充电系统 通用要求》

GB/T 18487.2-2001 《电动车辆传导充电系统电动车辆与交流直流电源的连接要求》

GB/T 18487.3-2001 《电动车辆传导充电系统 电动车辆交流/直流充电机(站)》

GB/T 19596-2004 《电动汽车术语》

GB/T 20234.1-2015 《电动汽车传导充电用连接装置 第 1 部分:通用要求》

GB/T 20234.2-2015 《电动汽车传导充电用连接装置 第 2 部分:交流充电接口》

GB/T 20234.3-2015 《电动汽车传导充电用连接装置 第 3 部分:直流充电接口》

GB/T 27930-2015 《电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议》

GB/T 28569-2012 《电动汽车交流充电桩电能计量》

GB/T 29318-2012 《电动汽车非车载充电机电能计量》

GB 4208-2008 《外壳防护等级(IP 代码)》

NB/T 33001-2010 《电动汽车非车载传导式充电机技术条件》

NB/T 33002-2010 《电动汽车交流充电桩技术条件》

NB/T 33008.1-2018 《电动汽车充电设备检验试验规范 第 1 部分:非车载充充电机》

NB/T 33008.2-2018 《电动动汽车充电设设备检验试试验规范 第 2 部分:交流充电桩》

Q/GDW 12233-2014 《电动汽车非车载充电机的通用要求》

Q/GDW 15591-2014 《电动汽车非车载充电机检验技术规范》


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智能水务电能质量治理解决方案

1、概述

  我国污水处理厂的能耗问题十分突出,电机节能技术是在污水处理系统中占据重要地位,变频调速技术以改变交流电动机的电源频率来改变交流电动机的速度,但大量使用变频器产生了谐波问题。污水处理厂变配电中的直流屏,弱电系统中的PLC、厂区通信设备,许多的电子设备大都使用开关模式电源,也产生了一定的谐波污染。谐波使电能的生产、传输和利用的效率降低,干扰无功补偿电容器正常投切,中线电流过大,使电气设备过热、产生振动和噪声,并使绝缘老化,使用寿命缩短,甚至发生故障或烧毁。谐波可引起电力系统局部并联谐振或串联谐振,使谐波含量放大,造成电容器等设备烧毁。谐波还会引起继电保护和自动装置误动作,使电能计量出现混乱。

  为了消除配电系统谐波对机场设备的影响,方案配置安科瑞AnSin有源滤波器和AnCos有源无功补偿装置,滤除电网2~31次谐波干扰,提高系统功率因数。

  AnSin有源滤波器和AnCos有源无功补偿装置以并联方式接入电网,通过实时检测负载的谐波和无功分量,采用PWM变流技术,从变流器中产生一个和当前谐波分量和无功分量对应的反向分量并实时注入电力系统,从而实现谐波治理和无功补偿。

2、参考标准

JB/T11067-2011 《低压有源滤波装置》

GB/T14549-1993 《电能质量公用电网谐波国家标准》

GB/T 15576-2020《低压成套无功功率补偿装置》

DL/T1216-2019《低压静止无功发生装置技术规范》


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智能水务能耗管理系统解决方案

1、概述

  能耗管理系统采集厂区电能消耗数据,对电能进行分项分析,按照不同用电设备,不同建筑,不同区域进行统计。对污水处理过程进行能耗分区,以饼图、折线图、柱状图和报表等形式展示画面,对历史数据、实时数据、累计电量、功率、分时段(年、月、周、日)电量及功率进行对比分析。对于其它能源,比如水、气、汽、冷热量等建立能源计量体系,追溯用能数据,监测用能异常。

2、参考标准

GB50052-2009 《供配电系统设计规范》

GBT40063-2021 《工业企业能源管控中心建设指南》

GB/T38692-2020 《用能单位能耗在线监测技术要求》

CAEPI 49—2022《污水处理厂低碳运行评价技术规范》

3、配置方案

  建立高效的能耗监测管理系统,对厂区各类耗能设备能耗数据进行实时测量,对采集数据进行统计和分析。显示制药厂区的能源流向和能源损耗,通过能源流向图帮助客户分析能源消耗去向,找出能源消耗异常区域,将所有有关能源的能源参数集中在一个看板中,能从多个维度对比分析。

① 搭建厂区能源管理系统的基本框架,对各个用能环节进行实时监测;

② 排碳数据化:通过系统可实现厂区建筑单位内单位面积和单位产能能耗分析(包括水、电、能量);

③ 同期能效比:实现同年、同期、同一区域能耗对比,方便节能数据分析;

④ 能耗评估管理:按照能源消耗定额标准约束值、标准值、引导值进行分析单位面积能耗和单位产品能耗指标;

⑤ 对能耗的使用数据进行综合的分析、统计、打印和查询等功能,并根据能耗监测管理系统的需要可选择不同样式报表的打印。为能耗运营管理部门提供可靠的依据;

⑥ 能耗数据采集,随时查询,并根据采集数据进行统计分析,监测异常能源用量,对能源智能仪表故障进行报警,提高系统信息化、自动化水平。


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