某奥体中心能源中心供配电设计方案与监控系统应用
奥体中心综合训练馆配电监控方案

北京时创意科系统工程有限公司奥体中心综合训练馆工程保护自动化系统解决方案南京南瑞继保工程有限公司2007年3月一、工程简介1、概述奥体中心综合训练馆工程为重要用电负荷单位,2008年奥运会重要赛场之一。
建立一套先进的智能的保护监控系统,保证高质量、高可靠性、高安全性用电的需要,为奥运保驾护航。
本方案是由南京南瑞继保工程有限公司精心完成,保证了产品质量和产品市场的一致性和高品质。
我们为适应电力自动化发展的需要,在从事多年变配电自动化工程和研究经验的基础上,以及对于北京供电公司电力运行特殊要求的深入了解,针对奥体中心综合训练馆工程用电项目工程实际特点,高压及监控设备采用南京南瑞继保电气有限公司的保护及监控装置,低压部分采用测控装置,运用新一代计算机技术、网络通信技术、最新国际标准而提出的奥体中心综合训练馆工程用电自动化解决方案。
本方案既保证了满足电力系统的运行要求又保证良好的性能价格比,并且具有巨大扩展空间,可以实现调度自动化、EMS、GIS等功能的无缝连接和扩展。
2、设计思想:●采用先进、成熟、可靠的技术●保证配电室可靠、稳定运行●单个元件故障不影响系统运行,兼容老设备●提高自动化运行水平,降低建设投资,节省人力物力,减少运行维护成本3、技术特点:●系统功能全面、配置合理,运行维护简单、方便,现场调试时间短。
●系统的装置按照面向对象的原则进行设计;装置结构采用特殊工艺,全密封设计,抗电磁干扰能力强,轻易通过了电气干扰试验;装置采用了线簧端子,杜绝接触不良的现象;装置可以在开关柜上或者户外柜上安装。
●基于网络通信,实现了小电流接地选线功能及电压无功控制功能;电压无功控制功能具有多种配置方式。
●系统以对象组件模型(COM),软总线技术(SOFTBUS)为基础,实现了网络化的开放式后台监控;后台监控支持插件技术,功能扩充方便,执行效率高,实现了软件的即插即用功能;后台监控支持完整的保护信息处理功能●系统的保护信息无需组织,实现了保护装置信息的即插即用功能。
奥体中心体育场智能化设计方案

奥体中心奥体中心智能化设计方案目录第一章方案概况 (1)1.1方案简介 (1)1.2设计内容 (2)1.3设计依据 (4)1.4主要规程、规范及标准 (4)1.5设计原则 (5)第二章设计方案 (7)2.1智能监控系统 (8)2.1.1 建筑设备监控系统 (8)2.1.2 安全防范系统 (26)2.1.3 建筑设备集成管理系统 (50)2.1.4 机房系统 (60)2.2通信网络系统 (65)2.2.1 综合布线系统 (65)2.2.2 语音通信系统 (70)2.2.3 信息网络系统 (71)2.2.4 有线电视系统 (175)2.2.5 公共广播系统 (178)2.2.6 电子会议系统 (192)2.3场馆专用系统 (211)2.3.1 屏幕显示及控制系统 (211)2.3.2 扩声系统 (211)2.3.3 场地照明及控制系统 (240)2.3.4 计时记分及现场成绩处理系统 (247)2.3.5 现场影像采集及回放系统 (250)2.3.6 售验票系统 (255)2.3.7 电视转播和现场评论系统 (263)2.3.8 标准时钟系统 (268)2.3.9 升旗控制系统 (275)2.3.10 比赛中央监控系统 (287)2.4应用信息系统 (306)2.4.1 信息查询和发布系统 (306)2.4.2 赛事综合管理系统 (307)2.4.3 大型活动公共安全系统 (311)2.4.4 场馆运营服务管理系统 (316)2.5防雷接地系统 (337)2.5.1 数据处理设备的接地 (338)2.5.2 电声、电视系统的接地 (338)2.5.3 接地极和接地线的安装 (338)第三章各系统主要设备清单 (340)第四章附件(图纸) (355)1、方案概况1.1 方案简介XXX奥体中心奥体中心将建成以智能化和数字化为基础的现代化的体育馆,弱电系统的建设必须为使用和管理提供可靠、高速和灵活开放的传输平台和实现途径,提供一个安全、便捷、功能齐全的训练比赛及办公环境,为场馆的综合管理提供高效、优质的技术手段。
杭州奥体中心综合训练馆绿色节能设计介绍

杭州奥体中心综合训练馆绿色节能设计介绍作者:史亮骆辰光来源:《房地产导刊》2014年第07期【项目简介】:杭州奥体中心综合训练馆基地位于杭州市萧山区杭州奥体博览城东南角,东临滨江二路,南邻奥运路,用地北部与规划中的奥体博览城双塔相邻,规划中的奥体大道从基地中央穿过。
基地规划红线范围用地面积58871平方米。
总建筑面积:184533平方米,地上建筑面积:106493平方米,地下建筑面积:78040平方米。
层数:2~9层。
主体建筑小球中心将运动功能集中设置,形成“玉琮”造型,基地内其他建筑做大地景观处理,是一座充满运动活力的山谷。
形成“玉琮出土”的整体效果。
基地设整体地下车库,设置3个地下车库出入口,分别位于基地南侧、基地东北角及基地北侧五大中心建筑内。
训练馆东侧设有贵宾及运动员下客区。
五大中心南侧设有运动员下客区。
宿舍西侧设有住宿宾客下客区。
建筑节能环保设计建筑专业:1. 训练馆采用了立体绿化,自然通风等多项节能环保技术。
设置屋顶及空中绿化,起到补偿绿化空间、调节空气温湿度、降低城市“干岛”及“热岛”效应、形成生物气候缓冲带,为建筑系统提供良好的微气候环境,同时,还能够净化空气、降低噪音。
2.绿化物种选择适宜当地气候和土壤条件的乡土植物,且采用包含乔,灌木的复层绿化。
3.建筑总平面布局正南偏东约20度,有利于冬季日照并避开冬季主导风向,夏季利于自然通风。
4.在建筑设计选材时考虑材料的可循环使用性能。
在保证安全和不污染环境的情况下,可再循环材料使用的重量占所用建筑材料总重量的10%以上。
5.室外透水地面面积比大于等于40%。
透水地面能够使雨水迅速渗入地表,有效地补充地下水,缓解城市热岛效应,保护城市自然水系不受破坏,具有很强的环保价值。
同时,它解决了普通路面容易积水的问题,提高行走的安全性和舒适性,对于改善人居环境也具有重要意义。
6. 利用地下空间,地下建筑面积达到7.8万平方米,并设置将近2万平方米的体育设施。
大型体育场馆智能化

大型体育场馆具有管理难度大、营运复杂特性,必须采用建筑智能化系统才能满足各方面的需要,以保证大型赛事、公共活动正常运作;一、大型体育场馆建筑智能化系统概述大型体育场馆是城市的大型综合性体育设施占地面积广,建筑总面积大6-12万平方米,高度为30-70米,固定座位3-8万人的;设计要求达到满足国内大型、综合运动会、国际单项赛事要求、区域国际运动赛事的需求;并在此基础上再兼顾考虑满足平时群众健身的需求、;1.建筑智能系统以适应未来科技及应用的发展为原则在当今科学技术日新月异的今天,弱电系统,特别是智能化的楼宇自控管理系统能够长就保持一种方式使用是很困难的,因为人们对系统的要求不断提高,同时新的技术成果也在系统中不断注入;解决已有系统与科学技术成果之间矛盾的更客观的方法,就是要求楼宇自控管理系统管理必须有足够的弹性包容未来科技机及应用上的发展,达到短期投资、长期受益的目的;大型体育场馆工程所要求的楼宇管理系统必须考虑到可持续性、可发展性,这样才能保证投资人的利益,为此首先要系统适应未来可积极应用上的发展作为主要原则来考虑;2.方案设计以提高使用者和管理者的工作效率为原则尽管其将来大型体育场馆的使用者会是不同的职能部门和不同的人群,但是归纳起来可以分为两大类型:即使用者和管理者;为使用者提供的服务;体育场馆是人们运动、娱乐的场所,通过配置先进的、合理的、智能化的楼宇管理自控系统可以大大提高工作人员工作效率和宾客们的生活乐趣;工作效率的提高可以分为以下两个方面:一是提供现代化的办公条件通讯条件,因此要求在相应的设计区域架设配置计算机终端设备、网络设备布线系统、通讯设备以及其他必要的办公设备如:传真机扫描仪,复印机;生活乐趣就是提供给来宾一个清新舒适的娱乐环境,这个正是通过楼宇管理自控系统来实现的;为管理者提供的服务;在中央控制室通过电脑设备实现集中管理大量减少了维修人员和操作人员,并能及时发现和处理设备出现的问题;切实提高管理者的工作效率;3.技术选型以合理的投资成本和地运营成本为原则首先就是丰富的节能节电手段,体育场内配置了大量的空调机组排送风机组以及相配套的冷东站设备和冷却塔设备然而这些设备还要经常的处于运行状态,不可避免的需要耗费大1.通信距离长;从图纸上看大型体育场馆一共设有4个弱电井即东面、西面、南面、北面,与中心控制机房最近的弱电井布线距离约50米,最远的布线距离超过300米,平均每层的层高约9米,也就是说,从最远点的控制器到中心控制机房弱电井布线距离超过400米;如果采用在RVV-21线缆上走RS485通信协议,很难保证多站点通信的可靠性;2.半敞开式建筑;和北京奥运会鸟巢体育场一样,大型体育场馆通常为半敞开式建筑,内部很多位置的环境受外部气象条件影响交大;特别是南方地区,长年雨水量大,夏季气温高,春季湿度大,不利那些对温湿度要求较高设备的运行;位于北方的鸟巢体育场所处的地理环境要优于大型体育场馆,但是鸟巢体育场的主要控制设备仍采用工业级控制设备,以确保系统的可靠性;比如灯光的控制鸟巢体育场就采用了施耐德PLC和调光器进行控制;3.多种设备与设施集合;大型体育场馆和鸟巢体育场一样,其设备与控制系统是多家企业产品的集合;世界上没有那一家企业能够完成一个大型体育场所需要的设备,诸多厂家的设备要实现联机控制,就必须得采用专业的控制软件;当然,这些设备必须遵循统一的通信协议,目前楼控系统中采用的通信协议主要有:OPC协议、MODBUS协议;三大型体育场馆建筑智能化系统技术结构选型根据大型体育场馆建筑特点,在结构选型上我们采用了基于以太网通信集散式控制系统;1.以太网是当今现有局域网采用的最通用的通信协议标准;该标准定义了在局域网LAN 中采用的电缆类型和信号处理方法;以太网在互联设备之间以10~100Mbps的速率传送信息包,双绞线电缆10 Base T以太网由于其低成本、高可靠性以及10Mbps的速率而成为应用最为广泛的以太网技术;许多制造供应商提供的产品都能采用通用的软件协议进行通信,开放性最好;全双工:全双工传输是采用点对点连接,这种安排没有冲突,因为它们使用双绞线中,三、大型体育场馆建筑智能化系统总体技术架构根据大型体育场馆建筑和业务特点,遵循“分散控制、集中监视、资源共享”设计思想,在总体结构上采用基于以太网通信的集散式控制系统;一大型体育场馆建筑智能化系统总体结构大型体育场馆建筑智能化系统总体上分为四层:系统层、网络层、控制层和执行层;系统层,主要由智能化集中监控系统软件、服务器和工作站组成,在系统最顶层控制整个系统的运行;中智能监控系统软件是系统的核心,网络层,基于以太网,上端连接监控工作站,中间为以太网交换机,在现场控制器和其他监控设备配工业以太网模块;从底层交换机到中心控制机房交换机,采用光缆连接,带宽为1000M,中心交换机采用24个1000M光纤口的三层交换机;控制层,包括现场控制器、摄像机及其他监控设备;现场控制器可采用可靠性较高的PLC,如西门子S7-200或S7-300;在一些有必要进行现场复杂操作的设备可配置触摸屏;PLC有CPU处理器进行数据处理,都能够脱离上层系统独立工作,不受网络或其他控制器故障的影响,从而大大提高了整个集控管理系统的可靠性;集中监控系统可对所有的PLC进行巡检,如发现有控制器出现故障,控制工作站可在其恢复通信后自动下载程序,以确保系统的正常运行;执行层,包括了传感器、开关等控制执行机构,与现场控制模块连接;执行层中的一部分设备也需要走网络系统,为将来新增的智能设备变频器、在线仪表预留了通信接口上采用了RS-485通讯方式和MODBUS通信协议;大型体育场馆建筑智能化监控网络系统在物理上与互联网公网完全分开,是一个专用的设备控制网络系统;监控网络系统分为网络数据交换子系统和服务器与数据存储子系统两大部分;一网络数据交换子系统大型体育场馆专用监控网络系统采用二级交换结构,二级交换机接入到中心交换机采用星型拓扑结构,二级节点与中心交换机间采用多模光纤互连,以1000M速率通信;中心交换机采用三层路由交换机安装在信息中心机房,服务器也安装在此,服务器与中心交换机用1000M速率通信;各楼层弱电间为二级节点,安装二层交换机,通过综合布线的光缆上联中心交换机通信速率为1000M,形成系统通信主干;通过六类网线与终端的设备相连的通信速率为100M;二服务器与数据存储子系统数据存储子系统主要解决大型体育场馆各控制系统和智能系统数据存储,建立统一标准的数据库,将各专业子系统数据集中存放,以实现在数据库层面上楼宇智能化系统的数据共享和互操作;服务器硬件系统采用Intel架构服务,为两台双机互备模式,存储器则采用网络型的SAN 存储结构;服务器操作系统将采用Linux,数据库系统则采用Oracle 10G,这两套系统是数据存储子系统软件方面的最佳组合,具有稳定性好、处理能力强的特点,亦不易受网络病毒的侵害;五、建筑设备监控系统数据记录采集主要回路运行参数,定时扫描记录并通过网络传送到服务器;草坪自动灌溉草坪灌溉控制根据气候条件控制是否采用自动灌溉;控制自动灌溉系统的启动和停止监测灌溉效果用液体传感器自动监测灌溉效果报警条件灌溉设备运行越限时发送报警数据记录采集主要设备的运行参数,定时扫描记录并通过网络传送到服务器;给/排水控制水位监测监测各种蓄水设备的水位情况、越限时发送报警; 水压监测监测自来水供水压力,越限时发送报警报警条件各种蓄水设备水位/水压越限时发送报警;检测各水泵过载继电器触点状态,异常时发送过载报警;统计水泵累计运行时间,报警提示维修;远程控制根据水位情况及时启动给/排水泵数据记录采集主要设备的运行参数,定时扫描记录并通过网络传送到服务器;排/送风控制启停控制平时根据用户设置的启停参数表,在火警状态时远程启停报警条件检测风机过载继电器触点状态,异常时发送过载报警;统计风机累计运行时间,报警提示维修;数据记录采集主要设备的运行参数,定时扫描记录并通过网络传送到服务器;;,它有关人员做检修工作;记录与报表功能:通过软件进行时间的累计计量,启动次数、运行时间显示,并自动定期提示检修设备;2.楼宇环境监测系统楼宇环境监测系统包括了采用数据采集仪、传感器,在楼宇每个楼层和楼宇外场地安装温度、湿度传感传器,在地下-1层还要安装有毒气体传感器,可实现整个楼宇室内和外部场地空气质量及温、湿度监测;上位机则通过网络将数据采集仪采集到的数据传送到服务器;数据采集仪采用国产的专业采集仪表如安东电子、虹润仪表等,支持多种信号接入,支持Modbus协议数据送输;传感器可采用国产/或国外品牌的产品,温度和温度传感元件可结合在一个传感器内,运行环境温度:-35~60℃,10-95%rh,温度探测范围:-20-50℃,湿度探测范围10~90%rh;有毒有害气体传感器主要是监测地下停车场的二氧化硫、二氧化碳、可燃气体等,并与停车场风机联动;3.供配电监控系统供配电监控系统由高低压两部分组成,包括高低压供电回路控制系统、供电回路监测系统;通过PLC实现高低压供电回路计算机远程控制,并配触摸屏做现场操作面板,现实现场非接触的安全操作;数据通讯接口和以太网通讯协议与设备监控系统接驳,实现监控的目的;由供配电监控系统将能耗统计及电气相关设备状态数据和能耗分析数据传给智能化集中监控系统;;由,单机运行的问题;可根据用户的需要在楼宇建筑内任一台与集成系统服务器在同一网络下的机器上进行控制系统的操作,并根据其身份的不同方便地定制操作端,是一套真正的网络版的智能化楼宇管理系统;二系统应用功能与子系统组成大型体育场馆智能化集中监控系统应用将由中央空调、送/排风、电梯、给/排水、消防报警、安防/门禁子、视频监控、公共照明、供配电监控和环境监测等10个子系统组成;系统应用中的监控工作站系统将用采中文Windows的显示界面,软件开发平台采用成熟的组态编程系统,过程采用“图形化编程序语言”,此语言不用编程代码,而是用一些简单符号表示出建筑物中的采暖通风空调,照明等的控制程序;这些图形对任何一单元控制工程师不只是编程序者本人而言,都应是易读,易懂,要对程序作进一步变更与增加也很方便,能达到预期结果;大型体育场馆智能化集中监控应用功能表。
奥体中心智慧安防一体化管控平台建设方案

大数据存储技术
采用分布式存储系统,实现对海量数据的存储和 管理,支持高效查询和检索。
ABCD
数据传输技术
采用高效的数据传输协议,确保感知层与平台层 之间的数据传输稳定可靠。
人工智能技术
集成先进的算法和模型,实现对监控视频的智能 分析,提高安全监控的准确性和效率。
03
平台建设内容与实施方案
建设内容规划
制定应急预案,对突发事件进行 快速响应和处理,保障平台安全 稳定运行。
05
投资估算与经济效益分析
投资估算
01
02
03
04
设备购置费用
根据所需安防设备的数量 和单价,计算设备购置费 用,包括视频监控系统、 门禁系统、报警系统等。
软件平台开发费用
根据平台功能需求,评估 软件开发、定制和调试所 需费用。
提高安防监控效率
通过智能化手段,快速识别异常情况,及时 响应报警。
保障赛事和活动安全
为奥体中心举办的赛事和活动提供坚实的安 全保障。
02
智慧安防一体化管控平台架构
平台架构设计
架构概述
智慧安防一体化管控平台采用分层架 构设计,包括感知层、传输层、平台 层和应用层。
01
02
感知层
通过视频监控、门禁、报警等前端设 备,实现对奥体中心各个区域的安全 监控。
需求变更风险
由于项目需求的不确定性,可能导致项目进 度和成本的增加。
人员素质风险
项目团队成员的技能和经验不足,可能影响 项目的实施效果。
技术实现风险
由于技术难度和复杂度较高,可能存在技术 实现上的困难和挑战。
外部环境风险
政策、市场、社会等外部环境的变化,可能 对项目产生不利影响。
济南奥体中心主场馆供电可靠性分析

济南奥体中心主场馆供电可靠性分析黄伟;范宪铭;李向奎;李宁【摘要】介绍了奥体中心体育场全运会开幕式期间用电负荷分类及供电可靠性需求,从输电网、供电系统、配电网以及独立供电系统、后备电源供电方式进行整体供电可靠性分析,从重要体育赛事主场馆满足"N-1"的安全供电要求角度,对奥体中心体育场全运会开幕式期间供电可靠性进行综合分析。
【期刊名称】《山东电力技术》【年(卷),期】2010(000)003【总页数】3页(P26-28)【关键词】全运会;场馆;供电;可靠性【作者】黄伟;范宪铭;李向奎;李宁【作者单位】华北电力大学,北京102206;济南供电公司,山东济南250012【正文语种】中文【中图分类】TM7320 引言济南奥体中心位于济南东部新城区,占地面积81 hm2,总建筑面积约35万m2。
其中体育场60 000座席,建筑面积14.7万m2;体育馆10 000座席,建筑面积5.9万m2;游泳馆4 000座席,建筑面积4.7万m2;网球馆4 000座席,建筑面积3.1万m2。
结合地形地势,在西场区布置体育场,东场区布置体育馆、游泳馆、网球馆。
东区的场馆布局,以圆形的体育馆为中心,游泳馆、网球馆以对称的体型环抱体育馆,从而与西场区的体育场实现了空间及体量上的双轴对称。
西区的体育场,以济南的“市树”—柳树为母题,东区的体育馆,以济南的“市花”—荷花为母题,形成了“东荷西柳”的建筑景观。
济南供电公司作为全运会电力保障主体,为确保电力保障万无一失,先后投资建设五项配套输变电工程,形成由三座220 kV变电站提供电源支撑,两座110 kV变电站向奥体中心片区供电的供电网络。
在开幕式独立电源系统建设中,根据组委会供电要求及负荷分布情况,新增容量18 800 kVA,新增变压器12台,电缆分支箱、低压配电箱、低压终端箱共计62台。
结合奥体中心体育场开幕式期间供电需求,从输电网、供电系统、配电网以及独立供电系统、后备电源供电方式进行整体供电可靠性分析,从重要体育赛事主场馆满足“N-1”的安全供电要求角度,对奥体中心体育场全运会开幕式期间供电可靠性进行综合分析研究。
杭州奥体主体育场用电可靠性分析

杭州奥体主体育场用电可靠性分析摘要:杭州奥体主体场为能容纳8万人座的特级特大型体育建筑,含主体育场、网球中心、能源中心及商业、文化配套功能,主体场设各型变压器22台。
拥有国内领先、世界一流的体育比赛设施,系统供电可靠性要求很高。
本文着重对主体场电力设计规划、主体育场用电方案进行介绍,并对主体育场供配电设计的可靠性进行阐述和分析。
关键词:电力规划超前性主体育场供电方案供配电设计的可靠性分析前言:杭州奥体博览中心位于江南副城萧山区与滨江交界、钱塘江与七甲河交汇之处,建成后的奥体博览中心不仅将拥有国内领先、世界一流的体育和会展设施,还将辅之以商务、旅游、休闲、文化、居住等功能。
其中奥体主体场为能容纳8万人座的特级特大型体育建筑,对奥体主体场用电的可靠性要求很高,现介绍如下:1、电力规划的超前性:规划至2015年有110KV变电站2座向奥体中心20KV 配电网供电,为保证该区供电可靠性,电力部门采用近期实施、远期控制及远近结合原则:简化电压等级,主网采用110KV和20KV两个电压等级,中压配电电压为20KV,规划用户总高配10座,开关站12座。
主干线按全电缆考虑,选铜芯铠装交联电缆YJV22-18/20-3*400,配电线路主干线长度控制在5公里以内,主干电缆沿道路穿管敷设。
20KV开闭所均采用环网开闭所(采用户内布置,设在建筑物一层);开闭所采用双环网接线模式(4回进线12回出线共16面单体柜);容量控制在10000~12000KV A左右。
进线开关选负荷开关,出线开关选断路器,按无人值班设计,采用电动机构,满足N-1设计要求。
20KV用户侧配电网的继电保护选微机型,测控和保护一体化并设有多个通信上传接口。
体现了电力规划的先进性性和超前性。
主体育场用电方案简介:主体育场用电划分为主体场馆和地下商业区,共分5个独立供电系统(5座用户总高配),包括主体场体育用电、群文中心用电、印学博物馆用电、地下商业(含车库)用电、及钱江二路下穿隧道用电。
奥体中心智慧安防一体化管控平台建设方案

2023奥体中心智慧安防一体化管控平台建设方案•建设背景与目标•平台架构与功能•平台部署与实施目录•安全策略与优化•效益分析与评估•总结与展望01建设背景与目标政策背景随着国家对公共安全和安防管理的重视,各级政府和企事业单位对安防系统的建设和管理提出了更高的要求。
市场背景智慧安防行业迅速发展,各类安防技术和产品不断涌现,为建设智慧安防一体化管控平台提供了良好的市场基础。
技术背景物联网、云计算、大数据、人工智能等技术的不断发展和应用,为智慧安防一体化管控平台的建设提供了技术保障。
010203提高安防管控效率通过一体化管控平台的建设,实现各安防系统的集中管理和联动响应,提高安防管控效率。
提升安防系统可靠性通过智能化技术和产品的应用,提高安防系统的可靠性和稳定性,降低误报和漏报率。
实现数据共享与信息交互整合各安防系统数据,实现信息共享和交互,提高决策支持能力和数据利用效率。
公共安全监控对公共区域进行视频监控、异常行为检测、人脸识别等,提高公共安全防范能力。
大型活动安保如体育赛事、文艺演出、展览会等大型活动的安防管控,实现人员进出管控、现场布防、应急处置等功能。
重要设施保护对政府机构、企事业单位、工业园区等重要设施进行安防监控和保护,防范非法入侵和破坏。
适用场景02平台架构与功能平台架构分布式架构采用分布式架构,将系统划分为多个子系统,实现各子系统的独立运行和管理,提高系统的可靠性和扩展性。
模块化设计将平台功能模块化设计,方便后期功能扩展和定制。
跨平台架构采用B/S架构,支持Windows、Linux、Android等多种操作系统,实现跨平台管理和调度。
视频监控支持实时视频监控,支持云台控制和画面切换,支持视频回放和下载。
支持多种报警类型,如越界报警、物品丢失报警等,支持联动报警和报警事件处理。
支持IC卡、指纹、人脸等多种身份识别方式,支持门禁控制和联动报警。
支持人脸识别、行为分析等多种智能分析算法,提高平台的安全性和智能化程度。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
某奥体中心能源中心供配电设计与监控系统应用淮亚利安科瑞电气股份有限公司上海嘉定 2018011 引言体育馆是指具有一定观众容量,场地符合举办各种体育比赛要求的体育建筑。
根据《体育建筑设计规范JGJ31-2003》,其用电特点主要为[1]:1)、重大比赛或演出中断供电会造成较大的政治、经济影响;2)、场内人员密集,安防、消防设备供电必须可靠;3)、使用时段性强,平时与比赛时负荷相差很大;4)、场地照明、摄像转播及体育工艺用电量大,设备分散,对电源质量要求高。
依据《2009全国民用建筑工程电气设计技术措施/电气》要求,体育场馆电气设计应安全可靠、经济合理、技术先进、整天美观、维护管理方便;电气设计应对电池、声、光污染采取综合治理,达到环境保护相关标准的要求,确保人居环境安全;电气装备水平应与工程的功能要求和使用性质相适应;电气设备应选择符合国家技术标准的产品,并应采用成熟、有效的节能措施,降低电能消耗。
体育馆变电所位置和数量的确定除需要考虑尽量设在负荷中心外,还要特别注意验算末端用电设备电压偏移,采取减小电压偏移的措施,保证电压偏移不超过允许值。
主接线设计时要注意安全性和可靠性要求。
安全性即在高压断路器的电源侧及可能反馈电能的另一侧,必须装设高压隔离开关。
在低压断路器的电源侧及可能反馈电能的另一侧,必须装设低压刀开关。
在装设高压熔断器-负荷开关的出线柜母线侧,必须装设高压隔离开。
变配电所高压母线上及架空线路末端,必须装设避雷器。
装于母线上的避雷器,宜与电压互感器共用一组隔离开关。
接于变压器引出线上的避雷器,不宜装设隔离开关。
可靠性即变配电所的主结线方案,必须与其负荷等级相适应。
对一级负荷,应有两个电源供电。
对二级负荷,应有两回路或者一回专用架空<电缆)供电;采用电缆供电时,应采用两根电缆组成的线路,且每根电缆应能承受100%的二级负荷。
变配电所的非专用电源进线侧,应装设带短路保护的断路器或串熔断器的负荷开关。
当双电源供多个变配电所时,宜采用环网供电方式。
变配电所低压侧的总开关,宜采用低压断路器。
当有继电保护或自动切换电源要求时,低压侧总开关和低压母线分段开关,均应采用低压断路器。
2 工程简介本工程奥体中心主要由体育场、体育馆、游泳馆、网球中心、中心商业区及地下车库组成,总建筑面积约36万m2,建成后将成为标志性建筑及新城区内大规模商业娱乐综合体。
能源中心是奥体中心的配套设施,位于整个场地的东北角,是整个奥林匹克体育中心的主要动力中心,主要由锅炉房、冷冻机房与水泵间、变配电室组成,室外另有蓄水罐、冷却塔。
建筑面积约1200m2 ,为半地下建筑。
与常规图 1 奥体中心全景能源中心变配电系统不同的是冷冻机组采用的是10kV 高压供电方式[2]。
3 负荷等级由于奥体中心在全运会其间的重要性,其空调及热水等动力负荷按二级负荷考虑,因此本能源中心电力负荷为二级,二级负荷容量3559.5kW,其中4 台冷水机组容量为2476 kW。
4 电压等级确定根据暖通专业方案论证结果,采用水蓄冷能源方式,其中冷水机组4 台,单台容量平均在600 kW左右,如果低压380V 供电,则每台冷水机组的供电电流将达到1000A以上,对开关、电缆、启动保护等设备的选择将是具有挑战性的,经过简单经济技术比较,冷水机组决定采用高压10kV 供电。
5 供配电系统设计本工程由位于体育馆内的东区总变配电站不同母线段引两路10kV 电源,两路电源单母线分段接线,同时工作。
正常运行时,两路电源分列运行,各承担50%的负荷;当一路电源发生故障时,线路保护动作,无压掉闸,分段开关自动/手动投入运行,另一路电源可承担全部负荷。
变配电室内设高压柜10面,高压冷水机组控制柜4 面<与机组配套),2 台1000kVA 变压器及低压配电柜8 面、控制柜11 面(泵类>。
5.1高压供配电系统高压配电柜采用SF6 绝缘紧凑型开关柜,考虑能源中心单独计量,设立了计量柜。
进线及母联采用真空开关,馈线为负荷开关熔断器组合电器。
进线柜配两段定时限过流保护、两段零序定时限保护、无压跳闸保护,当一路电源发生故障时,线路保护动作,无压跳闸,母联开关自动/手动投入;母联柜设电流速断、过电流保护。
电流速断保护合闸后解除。
馈线柜配熔断器保护、变压器高温(报警>、变压器超温(掉闸>保护。
进线及母联开关采取防并联措施,即三个开关最多只能有两个开关同时处于合闸位置。
操作及信号电源为直流110V,65Ah。
高压冷水机组控制柜为金属铠装移开式,内设温、湿度传感器,温度或湿度过高均会发出报警信号,并具除湿功能。
其微机综合保护模块具有过电流、过负荷、接地故障、短路、相不平衡、电压过高、电压过低、错相、反相等保护,为使电气设备的绝缘免受过电压的损害,另选配三相组合式氧化锌避雷器。
高压功率因数就地补偿,每台高压冷水机组控制柜内装设并联补偿电容器,使补偿后的功率因数大于0.92。
配电图如图2。
图2 高压供配电系统根据保护功能配置要求,进线柜选用安科瑞公司的AM5-F线路保护测控装置,母联柜选用AM5-B母联保护装置,变压器馈线柜选用AM5-T变压器保护测控装置,高压冷水机控制柜选用AM5-M电动机保护测控装置。
各装置详细功能与报价见表1。
5.2 低压供配电系统低压配电系统为两级。
单台大容量设备放射式供电,其他为树干分支式。
单台装机容量为75kW、90kW 的冷却水循环泵、冷冻水一次泵采用软启动,单台装机容量为160kW 的冷冻水二次泵采用变频控制,控制柜置于变配电室低压侧。
锅炉控制设备设于值班室,其他小容量用电设备的配电及启动装置在设备临近处。
变压器负载率为60%~65%,对于任一变压器组,其中的1 台变压器故障时,另一台变压器可在一定时间内工作在110%~130% 负载率,负担所有低压二级负荷。
低压供配电系统见图3。
图3 低压配电系统低压柜采用抽屉式开关柜,主进线柜设三段保护:长延时、短延时、瞬时过电流保护;母联柜设瞬时过电流保护;馈电柜设长延时、短延时、瞬时过电流保护。
低压配电线路上选用安科瑞公司的ALP智能型低压线路保护装置进行线路保护,选用ACR系列监测仪表进行出线柜电量监测。
具体设备清单见表2。
表2 低压配电线路设备清单5.3 谐波监测与治理由于非线性负载的使用会产生谐波,会导致微机保护装置误动作,造成不必要的供电中断;谐波还会使电气测量仪表计量不准确,产生计量误差,因此须合理有效的抑制谐波干扰。
低压配电谐波抑制方案如图4所示,本方案中在低压电容器柜中设置ARC系列无功补偿器,在配电前端设置安科瑞公司的ANAPF有源滤波器,采用集中方式抑制谐波。
在各出现柜上设置ACR330系列谐波监测仪表,用于监测2-31次谐波。
ANAPF有源滤波器以并联方式接入电网,通过实时监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响分量并实时注入电力系统,实现谐波治理和无功补偿。
本谐波抑制方案具体设备清单如表3。
图4 低压配电系统谐波抑制方案表3 谐波抑制方案设备清单5.4 漏电火灾监测由于体育馆内人员密集,安防、消防设备供电必须可靠,有效地防止电气火灾的发生,保证广大观众和运动员的安全。
Acrel-6000电气火灾监控系统由漏电<包括电流)探头、探测控制器和监控设备三部分组成。
探测控制器与漏电<电流)探头需配套使用。
所有需要监控的电路分支点均安装,探测控制器均并联于二总线上,监控设备由一台工业控制用PC机及外围设备组成。
监控系统如图5,采用Acrel-6000/Q琴台式监控设备,消防火灾监控系统中所有设备清单见表4。
专用管理软件能实时动态地显示各个监控点的工作情况,值班人员在控制中心通过观察计算机屏幕就可以了解所有监控点的工作情况。
监控设备具有庞大的数据库,能够存储配电图5 漏电火灾监测系统系统产生的所有情况记录,便于有关人员查询和分析。
5.5 电能计量本奥体中心内的普通照明,锅炉、水泵、通风等动力电能计量采用安科瑞公司的终端电能计量计,该计量计采用DIN35mm导轨式安装,能计量电能及其它电参量,可进行时钟、费率时段等参数设置,并具有电能脉冲输出功能;可用RS485通讯接口与上位机实现数据交换。
电能集抄系统采用国网集抄形式,即分为主站、集中器、采集器、终端仪表4层。
所用仪表清单见表5。
5.6变配电室布置及土建条件该工程能源中心建筑于岩石层上,层高不低于5.7m,考虑向下挖沟及做电缆夹层的工程量较大<需要炸石),原设计高低压柜进出线均为上进上出方式,电缆桥架敷设。
但因SF6 绝缘紧凑型高压开关柜柜型限制,只能下进下出,因此在施工图设计中,我们将高压配电柜做局部基础抬高处理。
由于高压设备的配电设计需由当地供电部门审核及深化,2008年5月供电部门提出原设计高压配电柜<SF6 绝缘紧凑型开关柜)柜前操作距离只能按平台宽度算,6 0 0 m m 不够,此建议将高压室部分<包括高压配电柜及冷水机组控制柜)整体抬高。
经过与建筑及结构专业协商,为保持变配电室的完整性,尽可能沿用原变配电室布置,减少土建改动,我们决定变配电室低压部分也随高压部分抬高,柜下设沟,取消配电柜上方电缆桥架,进出线均为下进下出。
目前此工程施工已经完成。
6 结论配电系统设计在减少不合理损耗的前提下还必须遵循以下原则:1)、体育馆配电系统设计,在条件允许的情况下,尽可能采用数字化电能监察及控制仪表。
针对体育馆供电半径大,变配电所布点多的特点,设置智能化配电控制系统,可以提高对配电系统运行的有效管理和监控,最大限度的减少电能逸损,提高配电系统的运行效率。
2)、现下体育馆电气设计中所选用的配电变压器都具有较好的过载能力,因此配电系统设计应充分挖掘变压器的这种潜力。
在系统设计时和对配电容量分配上!每台变压器对应的低压母线段应平衡的布置长时耗负荷,如照明用电负荷等;间歇行负荷,如活动室用电负荷等;以及季节性用电负荷,如空调用电负荷等,而对不同类型的配电负荷均应设置独立的馈电回路。
通过实际运行时的合理调度控制,即可最大限度的消峰填谷,达到节约电能,减少不合理损耗的目的。
7 参考文献[1]体育馆的供配电系统设计.王学源.魅力中国.2018年5月(上>总113期[2]济南奥体中心能源中心供配电设计.孙宝莹.智能建筑电气设计.2009.6 第3卷第3期[3]能效管理系统设计安装图册.安科瑞电气股份有限公司.2018年合订本[4]2009全国民用建筑工程设计技术措施/电气.中国建筑标准设计研究院作者简介:淮亚利,女,硕士,安科瑞电气股份有限公司,主要研究方向为智能配电系统设计,Email: 2880157850@手机:135********QQ:2880157850。