浅析电能量计量系统接入的方案及功能实施
电能计量采集系统的应用与实现研究

电能计量采集系统的应用与实现研究随着电力系统的智能化和信息化水平的不断提高,电能计量采集系统在电力系统中采集、传输、处理和应用计量数据中的作用越来越重要。
本文将介绍电能计量采集系统的应用以及实现研究。
1. 电力计量电能计量采集系统可以用于电力计量,即对电能进行测量、计量和记录。
电能计量采集系统可以采集不同类型的电能计量设备的计量数据,进行数据整合和校验,以便计算出有效的电能使用量。
2. 能耗管理电能计量采集系统还可以用于能耗管理。
通过采集电能计量设备的数据,建立能耗管理系统,实现对电能的监测和管理,节约能源,提高能源利用效益。
3. 精细化管理电能计量采集系统还可以用于精细化管理。
它可以对电网在不同时间段内的电能消耗状况进行监测和分析,将数据反馈给电力系统的管理部门,以便进行调度和资源分配。
4. 安全管理电能计量采集系统还可以应用于电力系统的安全管理。
通过对电能的监测,可以发现电力系统的异常情况,及时排除潜在的安全隐患。
1. 电能计量采集系统的组成电能计量采集系统一般包括电能计量装置、数据采集系统、数据传输系统、数据处理系统和数据显示系统等几个部分。
其中,电能计量装置是采集电能的硬件设备;数据采集系统和数据传输系统是将采集到的数据传送给中心处理系统的媒介;数据处理系统是对传输进来的数据进行处理、汇总、分析和存储的中心系统;数据显示系统是用于查询、分析、管理和显示计量数据的软件系统。
电能计量采集系统的技术难点主要包括如下几个方面:① 电能计量装置的选择和布局;② 采集和传输的数据的稳定性和可靠性;③ 数据传输的速度和容量的要求;④ 数据处理和存储的效率和精度。
近年来,随着电力系统的智能化和信息化水平的不断提高,电能计量采集系统的应用越来越广泛。
例如,南瑞继保公司在电能计量采集系统方面取得了一定的技术和经验,研发出了一款名为“智能能效监测管理系统”的产品。
该系统可以实时监测和分析电能使用情况,为客户提供精细化的能耗管理和安全管理服务。
电能计量采集系统的应用与实现[5篇模版]
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电能计量采集系统的应用与实现[5篇模版]第一篇:电能计量采集系统的应用与实现电能计量采集系统的应用与实现摘要:作为一种重要的自动化电力系统,电能计量采集系统十分复杂,它将集合主站系统,电能采集终端,电能表,辅助设备系统等多种功能和多个环节为一体,而在整个环节当中,用于主站和终端通信的采集软件是否能够做到稳定和实用,起着最为重要的作用,本文根据实际工作经验,介绍相应的电能计量采集系统的改造和硬件架构,并根据情况,介绍对此系统优化和改造的过程,使其真正符合电力生产的具体需要。
关键词: IEC102;电能计量采集;设计一般来说,电能计量管理系统包含对计量点、在线计量设备、计量标准、计量法规法制、计量信息等问题的管理。
随着科技的发展,电能采集系统的已经改变了原有的通过人工计算的传统方式,更好地对某地点电量进行相应的采集、计算和管理,提高电能核算的效率,但与此同时,我们在系统的设计和使用中,过分重视系统功能的多样性,便导致系统的稳定性有所降低,所以,这需要各类系统维护人员进行系统合理的设计和改造,使之满足电力计量采集的具体需要。
一、电能计量采集系统硬件架构和改造问题简析原始的采集系统架构与重新设计和改造后的采集系统架构有着极大的不同,最早的系统其设备的运行,都必须在连接到交换机后再进行联系,在进行一段时间的日常运行后,由于它和其它的系统出现了一系列冲突,且数据库很容易全线瘫痪,容易引起采集通道问题,因此为了有效系统的稳定性和多功能性,我们对系统进行了第一次的设计改造,主要是将数据库系统设置在主站系统服务器的虚拟机当中,相当于两套具有同样功能的系统同时运行,提高了运行的稳定性,并有效优化了网络的拓扑设置,通过防火墙,实现内部网和外部网的通信联系。
在第一次的系统设计和改造后,通道堵塞的问题被有效解决,系统的安全性被提升,并且因为两台服务器同时运行,假设有一台服务器的数据库发生故障,对电能的计算也不会产生影响。
电能量计量体系接入计划及功用施行

电能量计量体系接入计划及功用施行摘要:文章概要地回想了电能量计量体系的翻开进程,提出了该体系的计划准则,剖析了其首要特征以及有关功用的施行。
并对各种现有的接入计划进行了概括和比照,终究,对往后的翻开提出了一系列的主张供有关人员参阅。
要害字:电能量;计量体系;接入计划;功用施行1导言如今国内的电能量计量体系经过近20年的翻开,已进入安稳生长时刻间,网省级电网及首要城市的供电网均己装备电能量计量体系。
并有向区、县供电网翻开的趋势,遍及率正在逐年行进。
电能量计量功用己变成继SCADA、AGC功用往后电网调度主动化的又一个根柢功用,并在电能作为产品走向商场的进程中体现着首要的效果。
跟着电力作业体系革新不断深化,电网的运营和处理正逐渐向商场翻开,为了结束公平、公平、揭露的电力买卖准则,电能量计量体系的首要性比以往任何时分都愈加超卓[2],为此,科研计划,制作厂商和各级电力公司均投入了许多的人力财力翻开这方面的开发研讨和工程施行作业。
电能量计量体系首要结束电厂上网、下网和联络线关口点电能量的计量,分时段存储、搜集和处理,为结算和剖析供应根柢数据。
若为计量计费体系,则还包含对各种费率模型的支撐和结算软件⑴。
上个世纪电能量计量体系的翻开进程阅历了两个期间。
榜首期间(20世纪七、八十年代):电能量的搜集和核算处理仅作为SCADA/RTU中的一项功用。
因为受其时设备的才华绑缚,其搜集精度、数据的牢靠性、接连性均存在不少疑问。
因而,只能作为SCADA 体系监督电网作业工况之用,远未抵达电能量计量和计费的恳求。
其时电能量数据与惯例的远动选用同一种通讯规约,信息由同一台RTU经过同一通道进行传输,由主站体系按冻住frac34;读数frac34;冻住的办法核算与处理。
因为RTU的数据存贮办法、容量和远动通讯规约都不支撑按分钟/小时界说的搜集周期,大容量存贮和大批次的数据传送,分外是通道、主站体系或RTU自身发作缺点或进行例行修补还会影响电能量数据的精确性、牢靠性和接连性。
浅谈电能量计量自动化系统的应用

浅谈电能量计量自动化系统的应用【摘要】文章分析了电能量计量自动化系统的结构,以某电网系统为例,探析了电能量计量自动化系统的应用,以供参考。
【关键词】电能量计量自动化系统;结构;应用1 前言随着我国经济的快速发展,我国的电网建设得到前所未有的发展,电能量计量自动化系统被广泛的应用在人们的生活中,该系统嫩巩固实现远程在线操控,例如负荷管理、电能监控、线损监测与分析等,这种方式具有很高的实用性,在提高工作效率的同时,还能节约人力资源。
2 电能量计量自动化系统的结构2.1 主站系统主站系统包括两个方面:其一,软件系统,软件系统通常按照分布式、模块化进行设计,实践数据也业务的分析,底层包括服务器模块(事项服务、前置通信、数据处理、软总线)以及支持平台(数据库、数据库访问接口操作系统);中间层包含有访问底层的统一接口,应用层借助中间层实现对底层的访问,软件系统应用能够跨操作系统的语言开发升序,对重要的模块进行备份,并在程序开发的过程中充分的考虑各种操作系统之间的差异;其二,硬件平台,主站系统的硬件平台包括网关机构、前置机、工作站、数据库服务器等几个部分,其中前置机采用双机平衡的工作方式,数据库服务器采用冗余双机集群工作方式,电力信息网能够通过防火墙访问安全区的服务器,但是不能访问主站系统的主服务器,以此保证系统的安全性。
2.2 数据采集终端与数据集中器通常状况下,数据采集中单包括多表采集终端和单表采集终端,多表采集终端能够同时采集和储存8-64个电能表的数据,而单表采集终端只能采集和储存1个电能表的数据。
数据采集终端在进行电能表数据的数据采集时,需要按照系统的要求和数据集中器建立数据通信,将数据采集终端采集到的信息传送到数据集中器中。
数据集中器不但能够定时的记录采集终端传送的电量数据资料,根据系统的需求实现和主站系统的通信,将用户电能表的电量资料传送到主站的中心数据库中,还能根据系统的要求接受单个电能表的数据,然后对所有的数据储存起来便于主站系统调用。
浅谈电能量采集管理自动化系统的设计

浅谈电能量采集管理自动化系统的设计电能量采集管理自动化系统(简称电量系统)是集电能自动采集、传输、统计结算于一体的自动化系统,是电网推行商业化运营和管理,电力走向市场的技术保障之一。
从结构上讲,电能量采集管理自动化系统是集主站系统、电能量采集终端、电能表于一体的,全面实现发、输、配电网用户电能量的自动采集、分析与计量功能的自动化系统。
本文简要介绍建设电能量采集管理自动化系统时要考虑的问题。
1 主站系统系统的主要功能是电力运行管理部门对所辖用户用电量计量,完成数据传输和统计结算,对用户用电情况进行分析,统计管理电网的网损、变损和线损以及在电量系统进入电力市场运行后,考虑制定预测发、售、购电量计划,提供电网经济运行基础数据的自动化工具。
从应用对象、使用目的、设计方法、实现手段及主要性能指标等方面,电能计量系统有别于SCADA/EMS中关口积分电量计量和MIS中的营销管理系统。
当电力系统转向市场运营后,电网的生产和经营工作更加细化,电能计量系统要成为一个较为独立的系统。
1.1 总体目标从整体上看,电力系统执行的管理模式一直遵循“统一调度、分级管理”的原则,因此,电能计量系统对于不同电力用户,其形成和规模将存在一定差异,但总的来讲应达到以下目标:电网各采集点、计量点、考核点电能量数据的采集、传输和存储;电网重要关口电量准实时检测;电网线损、变损、网损电量计算与变电站电量、母线电量平衡分析;双向通信,完成远程维护子站任务;分费率、分时段电能量统计结算的自动化;为SCAD,MIS等提供完整、准确的电量数据,为电力系统负荷调度模式和电量调度模式相结合提供条件;在通信手段、网络设计中,要保证所有数据易于转送到其他系统,实现结果数据共享。
1.2 配置設计原则(1)满足电力系统对电能量采集管理自动化系统主站系统中数据存放及处理的要求,考虑到今后业务规模发展和信息量增加的需要,保留配置中的冗余设计。
(2)确保数据准确、一致、完整和系统的安全、可靠、灵活、开放。
浅谈电能采集计量系统实用性方案

浅谈电能采集计量系统实用性方案【摘要】电能计量系统是一个自动化的集成系统,该系统结构具有一定的复杂性,文章简介电能采集系统硬件架构及软件架构,详细分析采集程序的开发,【关键词】计量系统;电能采集;主站;数据引言电能采集系统在实际应用过程中的主要功能是对各个不同计量点电量的采集和结算过程中,不再是原来的原有的传统的人工抄录核算模式,而是实现全面的自动化过程。
电力采集系统的应用大量的节省了时间和人力,大量的提高了电能核算的效率。
然而,在实际的应用建设当中,对电能计量采集系统多样性功能的强调,不可避免的会出现与原有电能核算系统在对接的过程中以及自身功能的稳定性上产生新的问题。
为使电能采集计量系统能够满足我国电力电能计量发展的需求,在此就需要系统的维护人员合理的对原有系统进行改造和优化,从而满足实际的生产需求,确保该系统稳定的、正常的运行。
1.简介电能采集系统硬件架构相对于原始的电能采集系统构建,改造之后的采集系统的性能具有较好的发展优势。
回顾初始的电能采集系统,其所有设备与外界联系之前均需要通过交换机,这种连接方式经常会在一段运行时间之后形成采集通道内的故障,对类故障进行检查发现形成故障的原因是由于采集通道与其他专业的系统在运行地址上出现了冲突。
除此之外,还容易出现数据库瘫痪的状况。
由于原始的采集系统存在各种不同的不良性状,因此为了增强该系统的安全性能和稳定性能,以电能采集系统的原有结构作为基础对其实施第一阶段的实用性改造。
对于电能采集系统第一阶段的改造,是在主站系统服务器的虚拟机中安装数据库系统,这种改造方式相当于在同一时间内两套同样系统的冗余运行,该改造模式在一定程度上使网络的拓扑结构得到了改变,使采集系统的外部网与内部网之间的通信由服务器上的防火墙进行联系。
改造后的电能采集计量系统是原来通道的堵塞状况得到了彻底的解决,促进了整个系统安全性能的提高。
两台服务器的冗余运行,直接避免了一台服务器的数据库出现故障造成电能核算的影响。
电能计量采集系统的应用与实现研究

电能计量采集系统的应用与实现研究电能计量采集系统是为了实现电能计量管理和控制而设计的一种系统。
它可以实时采集各种电能数据,进行计算和分析,得出各种统计数据,同时还可以完成对电能的实时监测和控制。
电能计量采集系统的应用越来越广泛,特别是在大型工业领域,它可以为企业提供准确的能耗数据,从而为企业管理带来极大的便利。
电能计量采集系统的实现主要分为硬件和软件两个方面。
硬件方面,需要采用一系列各种类型的传感器、仪表和数据采集装置,对电能进行实时采集和传输。
其中,主要的传感器有电流互感器、电压互感器、功率计等,这些传感器可以通过无线或有线的方法连接到电能计量采集系统的数据采集装置上,实现数据的实时采集和传输。
软件方面,电能计量采集系统需要根据实际需求开发相应的软件,从而实现电能数据的管理、统计和分析。
该软件需要包括数据采集、数据处理、数据显示等多个模块,通过这些模块实现数据的实时监测、统计和报警等功能。
此外,电能计量采集系统的软件还需要提供用户管理、权限管理、数据备份和数据恢复等功能,以确保数据的安全性和可靠性。
电能计量采集系统的应用涉及到许多领域,如工业、商业、交通、医疗等。
在工业领域中,电能计量采集系统可以实现对各个生产环节的能耗数据、生产效率和能源消耗等数据的管理和分析,帮助企业实现能耗的精细化管理,从而提高经济效益。
在商业领域中,电能计量采集系统可以有效地管理商场、超市、写字楼等各种商业建筑的能耗数据,为节能减排做出贡献。
在交通领域中,电能计量采集系统可以实现对公共交通车辆的能耗、运行时间和路线等数据的实时监测和管理,为公共交通的管理和规划提供数据支持。
总之,电能计量采集系统的应用范围非常广泛,它可以为各类企事业单位提供精细化、实时化的能耗管理和控制,从而减少能源的浪费,提高能源利用率,实现可持续发展的目标。
电能计量采集系统的应用与实现研究

电能计量采集系统的应用与实现研究电能计量采集系统是自动化电力系统的重要组成部分。
电能计量采集系统的主要作用是将电能表、电能采集终端以及诸多的辅助设备连接在一起的重要系统。
为主站和通信终端的采集软件稳定运行提供了基础保障。
本文主要研究电能计量采集系统的应用与实现,简述了电能计量采集系统的基础内容以及现阶段存在的问题和改进方法。
标签:电能计量采集系统;应用;改进方法引言:电力资源是当前世界上使用率最高的资源,随着社会的不断发展对于电力资源的要求也是逐渐提高。
近年来,电力体制逐渐改革完善,电力企业所面临的压力也是与日俱增。
不可否认的是,现阶段我国电能计量的效率欠佳,计量错误屡见不鲜。
如何提高电力系统的稳定性与用电质量是当前电力企业最重要的研究问题。
1 电力计量采集系统的研究意义传统电能计算方法较为落后,需要浪费大量的人力以及物力资源,而且其计算效率以及计算质量均较差。
而电能计量采集系统则是当前的重要电力系统组成部分。
其具备强大的功能性以及自动化管理能力[1]。
对比传统的方式来说,电能计量采集系统进一步节约了人力物力资源,并提高了计算效率,并且提高了电能计算准确率。
但是不可否认的是,当前的电能计量采集系统仍存在一些问题,无法达到社会的预期。
其问题主要体现在电能计量采集系统设计过程中,设计人员以及相关的实施人员过分地追求电能计量采集系统的强大功能性,而对于电能计算的误差重视程度有所忽略,导致电能计量采集系统的计算稳定性存在一些瑕疵。
因此,电能计量采集系统仍需要进一步地改进和优化,提高电能计量采集系统的稳定性。
2 硬件构架与改造2.1软件接口存在的问题在传统电能计算中,是相关的电力企业工作人员按照相应表格核算电能的使用情况,人力资源浪费情况严重,而且计算误差可能性大。
而电能计量采集系统的出现节约了大量的人力物力资源,并且可以直接在主控室通过电脑对用户的用电情况进行采集、传输和计算。
而且电脑的计算精密性和准确性比人工计算更加可靠和放心。
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Power Technology︱202︱华东科技浅析电能量计量系统接入的方案及功能实施浅析电能量计量系统接入的方案及功能实施邵 巍(杭州华立电力系统工程有限公司,浙江 杭州 310023)【摘 要】电能量计量系统是电网系统进行用电量统计以及电费收取等活动的基础和依据,电能量计量系统的设计质量以及功能性的发挥都会对电力企业的运行效率造成影响,也关系电网运行效益能否有效实现,因此,加强对电能量计量系统接入方案的优化,确保电能量计量系统功能的实现具有着十分重要的意义。
【关键词】电能量;计量系统;接入方案;功能实施电能量计量系统的应用有效的提高了我国电网调度的自动化水平,并通过其功能性的加强在我国电力系统的发展中发挥着越来越重要的作用。
我国全面体制改革对电力行业的影响,使电力行业逐渐形成了开放化的管理运营模式,电能量计量系统的重要性也逐步得以凸显,加强计量系统的设计与完善已成为保障电力交易公平公正的关键。
1 电能量计量系统的设计原则1.1 独立性与完整性原则电能量是电力企业计费、考核、奖惩的重要依据,而保障计量系统的独立性、完整性是保证电能量计量数据准确性、唯一性、可靠性、连续性的关键。
因此,电能量计量系统的设计过程中必须要保证其具有独立性与完整性,从而确保计量系统重要作用的良好发挥。
1.2 高精度原则对于电能量的计量往往是采取累计的方式,计量过程中的微小误差极有可能随着时间推移而积累到异常严重的状态,进而造成严重的经济损失,而电能量计量系统中的误差情况通常情况下是取决于计量系统的计量精度的,计量精度越高则误差所产生的影响也就越小,因此计量系统设计中必须要保证计量的高精度,尽可能减少或消除计量误差。
1.3 数据源唯一性原则关口点的设置要确保数据来源的唯一性,不可出现多数据来源的现象,防止数据来源不唯一导致数据的可靠性下降。
禁止对原始数据的随意修改,必须修改时需要首先取得各相关部门的许可,并要进行永久性标注,以确保存储数据的唯一性,从而有效避免存储数据部唯一导致数据真实性与准确性受到影响。
禁止对计费模型的单方面修改,要确保计费模型具有唯一性,以此充分保障电能量使用计费的公平性,避免因计费模型不唯一导致的不合理收费,避免因电能量费用收取问题引起的纠纷情况。
1.4 软件高可靠性原则要保障应用软件的成熟度,确保软件具有较强的故障恢复能力以及抵御外部攻击的能力,防止故障及外部攻击造成的数据丢失、失真、泄漏等问题,充分保障数据安全性与可靠性。
软件设计要充分考虑系统运行的全年无休特征,加强对软件连续运行能力的设计,要确保其满足计量系统连续工作的需求。
开发平台应根据相关规定具有足够的开放性,应能够支持第三方应用软件在系统中的集成。
1.5 计费关口点设置原则(1)电厂上网电能量应设置计费关口点; (2)下网电能量应设置计费关口点;(3)跨省、区电能量应交易设置计费关口点;(4)过网电能量应设置计费关口点,单独计算过网费的子网、线路及变电站应设置相应的计费关口点;(5)直供用户应设置计费关口点;(6)按实际需要可设置无功电能量计费关口点。
2 计量系统接入方案2.1 与EMS/SCADA 的接入方案 (1)统一平台模式这一模式中计量系统和EMS/SCADA 系统通过系统兼容性功能在统一软件平台中运行,二者在通信协议、软件设备及维护管理工具等方面保持一致,并可以实现部分资源及硬件的共享,此接入方案能够有效的实现成本的节约,在二者数据一致性、访问高效性、系统安全性方面有良好的表现。
(2)互联模式互联模式与统一平台模式不同,计量系统及原有的EMS/SCADA 系统相互独立存在,在不同的平台中运行,通过网桥、路由器等实现互联,在通信协议方面也是各自独立的,信息的交换完全由网桥或路由器完成。
该模式对于系统界面分工、专业范围划分等有着一定的优势,并且更容易进行维护与管理,在维护管理人员充足时相对更适用。
2.2 终端接入方案 (1)电能表直接接入该方法是通过电能表的内置调制解调器,经公共电话交换网与主站系统直连,或通过数据网络实现与主站系统的信息接入。
(2)计量终端接入电能表通过脉冲或系统接口接入计量终端,计量终端再通过调制解调器或相应的网络接入设备与主站系统相连接。
(3)终端服务器接入这一方式电能表与主站系统的连接主要通过终端服务器,经由数据网和路由器实现。
(4)混合接入混合接入的方式主要是将以上三种接入方式根据实际情况混合运用,从而有效的接入主站系统。
3 电能量计量系统的主要功能实施3.1 分时段电能量计量分时段电能量计量的功能主要是为了满足不同时段下不同电价的方便计量而设计的,主要通过对电能表或计量终端的功能设置与调整,实现分时段的电能量累计,以及相关数据的存储,从而达到分时段计量的目的。
3.2 电能量采集终端电能量采集终端实际上是介于主站与电表之间的中间设备,智能型电能量远方终端是一种目前较为先进的电能量采集终端,其主要是基于IEC61850为智能电网实现全电路及全采集需求而专门设计制造的适用于数字化变电站的厂站级终端产品。
其应用能够帮助用电管理部门有效的实现对发电厂、变电站出线及关口各种电能电量的数据采集、存储及转发功能,促进电力系统自动化管理体系的建立。
该设备在电费计量方面也能够发挥出良好的效果,并且可以良好的适应各类工作环境,具有很强的可靠性,更利于电能量计量系统接入的有效实现。
3.3 数据采集电能量计量系统的数据采集功能的实现,要保证电量读取具有同时性,这就要求电能量计量系统与计量终端设备在定时上要保持一定的同步性,这一目标可以通过计量系统中与GPS 时钟对时功能来实现,并且要确保时钟设置精度。
此外,计量系统的数据采集还要求具有完整性与连续性,这就要求计量系统需支持自动重发功能,保障通讯中断时的数据保存与通讯恢复后丢失数据的重新获取。
3.4 数据处理数据处理功能主要是在系统在数据丢失或数据无效时能够支持人工方式输入替代数据,避免对数据统计与数据分析的影响。
替代数据的输入可以单独输入,也可以批量输入,所输入的替代数据并不会占据数据库中原始值的位置,而是要在打上永久性标志后作为原数据值派生数据进行储存及应用,数据处理功能的实施,还要求系统能够支持主校表数据互校及处理功能。
3.5 数据管理及信息服务计量系统的数据管理及信息服务的功能,应以方便不同用户使用为基础,提供便利的服务功能,并确保数据的安全性与可靠性。
如支持用户通过WEB 浏览器系统在线查询业务,并要确保WEB 服务器系统具有安全隔离功能,还应为用户提供数据库安全性管理的服务,并通过对访问权限的设置,根据不同用户的访问权限,提供不同的服务范围。
3.6 计费与考核(下转第211页)电力科技2015.11︱211︱浅谈核电常规岛厂房小口径管道二次设计方法浅谈核电常规岛厂房小口径管道二次设计方法黄彬城(中国能源建设集团广东火电工程有限公司)【摘 要】在核电施工建设中,小于DN80的管道设计院和厂家不出版施工图,由施工方进行二次布置设计出图指导施工。
本文通过核电机组常规岛厂房小口径管道二次布置设计经验,对基于PDMS 三维设计软件的小口径管道的二次设计方法进行探讨。
形成一套成熟有效的二次设计方法,可以提高设计质量、工艺水平及效率,满足建设方要求。
【关键词】小口径管道;二次布置设计;PDMS 1 前言随着核电技术的发展,核电机组容量越来越大,常规岛厂房各个系统也变得越来越大,越来越复杂,对应DN80以下的小口径管道数量繁多,且布置分散。
若仅有设计院和厂家的系统图的条件下进行施工,施工难度大,对工人技能要求高,施工工艺、质量、效率都难保证。
因此,小口径管道需进行二次设计出图,指导施工。
而一套成熟有效的二次设计方法,是二次设计图纸质量的保证。
通过设计流程方法的总结和优化,使设计成果更加合理美观。
2 小口径管道二次布置设计前准备2.1 软件设计系统建立装载PDMS 软件,用于小口径管道三维布置设计。
建立PDMS 软件数据服务器,形成协同设计平台,统一管理维护数据库。
装载NavisWorks 三维浏览软件,辅助设计环境和设计模型碰撞及布置合理性检查。
2.2 三维环境模型及数据建立根据设计院和厂家提供的常规岛厂房、设备、管道模型建立三维环境模型,并对设计院和厂家未提供模型部分进行补充建立模型。
根据核电的设计标准建立标准元件库,也可在设计过程中根据需求补充建立。
3 小口径管道布置设计3.1 单系统图纸审查分析对设计院和厂家提供的常规岛厂房具体系统的图纸进行审查分析,主要对系统功能、设计标准、设计压力、设计温度、布置位置、小口径管道数量规格材质、阀门数量及类型等进行分析。
对分析结果形成记录,并根据《火力发电厂汽水管道设计技术规定》DL/T5054―1996和核电机组具体的设计标准中的布置要求,确定系统小口径管道布置设计的具体要求。
3.2 布置设计小口径管道二次设计主要的任务是,依据设计院和厂家提供的常规岛厂房系统图等图纸,在满足相关设计规范的要求下,对小于DN80的小口径管道的走向、管线上的管件及设备和支吊架的位置进行布置设计。
达到阀门操作方便,管线间距合理,不影响其它设备使用功能,不影响检修通道,支吊架间距合理,整体布局美观,便于施工的效果。
现在的核电机组容量大,常规岛厂房内的小口径管道多且杂。
如第三代EPR1750MW 核电机组,常规岛厂房内的小口径管道约4万米,分布于厂房各个位置,这增加了设计的难度。
管线多,需多人同时设计,容易出现设计交叉,互相干涉,不利于整体布置,不利于合理利用空间。
因此,需在设计前对整体进行规划和确定布置方法,使小口径管道布置设计达到预期要求。
首尾分类集中设计:首先,收集汇总所有小口径管道起点和终点的位置数据,将常规岛厂房割分成一定维度的区域,按照区域空间分析数据,得出起终点相近、起点相近终点不同、起点不同终点相近和其它情况的数据分类。
然后,整体分析,初步确定哪些管线并排走,哪些独立走向。
再而,按照系统和区域进行分组分工,并进行总设计交底。
最后,系统功能和设计规范进行布置设计,并在过程中不断优化调整。
最终达到消除小口径管线布置凌乱、互相交叉干涉等通病,一次性实现单系统或多系统管线成排布置,减少设计返工,便于施工,达到布置合理、美观、节约空间又符合相关要求的设计目的。
沿梁底立柱布置设计:小口径管线在符合设计规范要求下,布置于常规岛厂房楼板梁底走线,并尽量成排布置,减少布置在近楼面布置管线,减少占用楼面通道空间。
穿过楼层部分小口径管道靠立柱边成排布置,沿梁底立柱布置可便于支吊架的生根固定。
模块化设计:模块化是指可以在PDMS 上先建立模板模型,在设计过程中可直接拷贝应用的设计。
可做模块化设计的是,排水点端部管线和管线的支吊架。