能源、电力监控系统现场施工方法
监控系统施工方法

监控系统施工方法一、施工顺序图纸会审、技术交底→准备进场→敷设线缆→设备安装→系统调试→资料准备→竣工验收二、施工方法1、线缆施工(1)必须按图纸进行敷设,施工质量应符合《电力工程电缆设计规范》的要求。
(2)施工所需设备、工具及施工材料应提前准备就绪,施工现场有障碍物时应清除。
(3)根据设计图纸要求,选配电缆,尽量避免电缆的接续。
必须接续对应采取焊接方式或采用专用接插件。
(4)电源电缆与信号电缆应分开敷设。
(5)敷设电缆时尽量避开恶劣环境。
如高温热源和化学腐蚀区域等。
(6)远离高压线或大电流电缆,不易避开时应各自穿配金属管,以防干扰。
(7)有强电磁场干扰环境,应将电缆穿人金属管,并尽可能埋入地下。
(8)电缆穿管前应将管内积水、杂物清除干净,穿线时宜涂抹黄油或滑石粉,进入管口的电缆应保持平直,管内电缆不能有接头和扭结,穿好后应做防潮、防腐等处理。
(9)管线两固定点之间距离不得超过1.5m。
(10)电缆应从所接设备下部穿出,并留出一定余量。
(11)在电缆端作好标志和编号。
2、支架、云台的安装(1)检查云台转动是否平稳、刹车是否有回程等现象,确认无误后,根据设计要求锁定云台转动的起点和终点。
(2)支架与建筑物、支架与云台均应牢固安装。
所接电源线及控制线接出端应固定,且留有一定的余量,以不影响云台的转动为宜。
安装高度以满足防范要求为原则。
3、解码器的安装编码器应牢固安装在建筑物上,不能倾斜,不能影响摄像机的转动。
4、摄像机及镜头的安装视频监控设备是比较精密的光学电子设备,必须在土建、装修工程结束后,各专业设备安装基本完毕,在安全、整洁的环境中方可安装摄像机。
5、其安装要点如下:(1)安装前每个摄像机均应加电进行检测和调整,处于正常工作状态的摄像机方可安装。
(2)摄像机应牢固地安装在云台上,所留尾线长度以不影响云台(摄像机)转动为宜,尾线须加保护措施。
(3)摄像机宜安装在监视目标附近不易受到外界损伤的地方,安装位置不应影响附近现场人员的工作和正常活动。
高层建筑能源管理系统施工方案(节能设备与监控)精选两篇

《高层建筑能源管理系统施工方案》一、项目背景随着全球能源危机的加剧和人们对环境保护意识的不断提高,能源管理已成为现代建筑不可或缺的一部分。
高层建筑作为城市的标志性建筑,其能源消耗巨大。
为了实现节能减排的目标,提高能源利用效率,本施工方案旨在为高层建筑安装能源管理系统,包括节能设备和监控系统,以实现对建筑能源的有效管理和控制。
二、施工目标1. 安装高效节能设备,降低建筑能源消耗。
2. 建立完善的能源监控系统,实时监测能源使用情况,为能源管理提供数据支持。
3. 提高建筑能源管理水平,实现节能减排目标。
三、施工步骤1. 施工准备(1)组织施工人员进行技术培训,熟悉施工图纸和施工规范。
(2)准备施工所需的材料和设备,确保材料和设备的质量符合要求。
(3)对施工现场进行勘察,确定施工方案和施工进度计划。
2. 节能设备安装(1)照明节能设备安装- 更换高效节能灯具,如 LED 灯具,提高照明效率。
- 安装智能照明控制系统,根据不同的使用场景自动调节照明亮度。
(2)空调系统节能设备安装- 安装节能型空调机组,提高空调能效比。
- 安装空调智能控制系统,根据室内温度和人员活动情况自动调节空调运行状态。
(3)电梯系统节能设备安装- 安装电梯能量回馈装置,将电梯制动时产生的能量回馈到电网中。
- 优化电梯运行控制程序,提高电梯运行效率。
3. 能源监控系统安装(1)传感器安装- 在建筑的各个能源消耗点安装传感器,如电能表、水表、燃气表等,实时监测能源使用情况。
- 在空调系统、照明系统等关键设备上安装温度传感器、湿度传感器等,为能源管理提供数据支持。
(2)数据采集器安装- 安装数据采集器,将传感器采集到的数据传输到能源监控中心。
- 数据采集器应具备数据存储、数据传输和远程控制等功能。
(3)能源监控中心建设- 建设能源监控中心,安装能源管理软件,实现对建筑能源的实时监控和管理。
- 能源监控中心应具备数据分析、报表生成、报警处理等功能。
电力监控系统施工方案

电力监控系统施工方案1. 引言电力监控系统是指用于监测、控制和管理电力设备和电力系统的系统。
该系统能够实时地监测电力设备的运行状况、能源消耗情况和电力系统的稳定性,提供精确的数据分析和报表功能,帮助用户有效地管理电力设备,提高能源利用效率,降低能耗和维护成本。
本文档旨在描述电力监控系统的施工方案,包括系统的设计、硬件设备的安装、软件的配置和网络的部署等内容。
2. 系统设计电力监控系统的设计是整个施工方案的核心,它涉及到系统的功能需求、架构设计和数据流程等。
以下是系统设计的主要内容:2.1 功能需求根据用户的实际需求,电力监控系统应具备以下功能:•实时监测电力设备的运行状况,包括电压、电流、功率等参数的监测;•统计和分析电力设备的能源消耗情况,提供能源管理报表;•报警功能,当电力设备出现异常情况时,及时发送警报;•远程控制功能,支持用户通过网络或移动设备对电力设备进行远程操作和控制。
2.2 架构设计电力监控系统的架构设计是基于分布式系统的思想,主要由以下几个组件构成:•传感器模块:用于采集电力设备的运行数据,将数据传输到中心服务器;•中心服务器:负责接收传感器模块的数据,并进行数据处理、存储和分析;•数据库系统:用于存储电力设备的运行数据和能源消耗数据;•控制中心:提供用户界面,用于实时监控和远程控制电力设备;•网络设备:用于连接传感器模块、中心服务器和控制中心。
2.3 数据流程电力监控系统的数据流程如下:1.传感器模块采集电力设备运行数据,并通过网络发送到中心服务器;2.中心服务器接收并处理传感器模块的数据,将数据存储到数据库系统中;3.控制中心通过网络连接中心服务器,获取电力设备的实时数据和报表;4.用户可以通过控制中心对电力设备进行远程控制和操作。
3. 硬件设备安装电力监控系统的硬件设备安装是将传感器模块、中心服务器和网络设备等设备进行布置和连接,确保系统正常运行。
以下是硬件设备安装的步骤和要求:3.1 传感器模块安装•将传感器模块安装在电力设备上,确保与设备的电气部分连接正常;•配置传感器模块的参数,包括传感器的类型、通信端口和采样频率等。
方案之电力监控系统安装施工方案

《电力监控系统安装施工方案》一、项目背景随着科技的不断发展,电力监控系统在现代工业和商业领域中的应用越来越广泛。
电力监控系统可以实时监测电力设备的运行状态,提高电力系统的可靠性和安全性,同时也可以实现能源的优化管理,降低能源消耗和成本。
本项目是为[具体项目名称]安装电力监控系统,该项目位于[项目地点],主要包括[具体建筑或设施名称]等。
项目的建设目标是通过安装电力监控系统,实现对电力设备的远程监测和控制,提高电力系统的运行效率和管理水平。
二、施工步骤1. 施工准备(1)技术准备- 熟悉施工图纸和技术规范,了解电力监控系统的组成和工作原理。
- 编制施工方案和技术交底,明确施工工艺和质量要求。
- 组织施工人员进行技术培训,掌握电力监控系统的安装和调试方法。
(2)材料准备- 根据施工图纸和材料清单,采购电力监控系统所需的设备和材料。
- 对采购的设备和材料进行检验和验收,确保其质量符合要求。
(3)现场准备- 清理施工现场,确保施工场地平整、干净。
- 搭建临时设施,如仓库、办公室等。
- 接通施工电源和水源,确保施工条件具备。
2. 设备安装(1)监控主机安装- 根据施工图纸确定监控主机的安装位置,一般安装在控制室内。
- 将监控主机固定在安装支架上,确保其牢固可靠。
- 连接监控主机的电源和信号线,确保其连接正确。
(2)传感器安装- 根据施工图纸确定传感器的安装位置,一般安装在电力设备上。
- 将传感器固定在安装支架上,确保其牢固可靠。
- 连接传感器的信号线,确保其连接正确。
(3)通信设备安装- 根据施工图纸确定通信设备的安装位置,一般安装在控制室内或通信机房内。
- 将通信设备固定在安装支架上,确保其牢固可靠。
- 连接通信设备的电源和信号线,确保其连接正确。
3. 线路敷设(1)电缆敷设- 根据施工图纸确定电缆的敷设路径,一般采用桥架、线槽或穿管敷设。
- 敷设电缆时,应注意电缆的弯曲半径和固定方式,确保电缆不受损伤。
2024年整理高层建筑能源管理系统施工方案(节能设备与监控)

《高层建筑能源管理系统施工方案》一、项目背景随着全球能源危机的日益加剧和人们对环境保护意识的不断提高,节能减排已成为当今社会发展的重要主题。
在高层建筑中,能源消耗巨大,如何有效地管理和控制能源的使用,提高能源利用效率,成为了亟待解决的问题。
本施工方案旨在为高层建筑安装能源管理系统,通过对能源设备的实时监控和优化控制,实现能源的高效利用,降低能源消耗和运营成本,同时为建筑的可持续发展提供有力支持。
二、施工步骤1. 施工准备(1)熟悉施工图纸和技术规范,了解能源管理系统的组成和工作原理。
(2)组织施工人员进行技术培训,掌握施工工艺和质量要求。
(3)准备施工所需的材料和设备,确保其质量和数量符合要求。
(4)对施工现场进行勘察,确定设备安装位置和线路走向。
2. 设备安装(1)能源计量设备安装- 根据设计要求,在建筑物的各个能源入口处安装能源计量仪表,如电表、水表、燃气表等。
- 确保计量仪表的安装位置准确,便于读数和维护。
- 连接计量仪表与数据采集器,确保数据传输稳定可靠。
(2)能源监控设备安装- 在能源设备机房和重要能源使用区域安装监控摄像头和传感器,如温度传感器、湿度传感器、压力传感器等。
- 监控摄像头应安装在能够全面覆盖监控区域的位置,确保图像清晰。
- 传感器的安装应符合其技术要求,确保测量准确。
(3)数据采集与传输设备安装- 安装数据采集器和通信模块,将能源计量仪表和监控设备的数据采集并传输到能源管理系统服务器。
- 确保数据采集器和通信模块的安装位置便于维护和管理,同时保证其与服务器之间的通信畅通。
3. 系统调试(1)对安装好的能源管理系统进行单机调试,检查设备的工作状态和性能指标是否符合要求。
(2)进行系统联调,将各个设备连接起来,测试系统的整体性能和功能是否正常。
(3)对系统进行数据校准和参数设置,确保数据的准确性和可靠性。
4. 系统验收(1)组织相关人员对能源管理系统进行验收,检查系统的安装质量、功能性能和技术指标是否符合设计要求和国家规范。
精选电力设施智能监控施工方案

《电力设施智能监控施工方案》一、项目背景随着科技的不断进步和电力行业的快速发展,对电力设施的安全运行和高效管理提出了更高的要求。
传统的人工巡检方式存在效率低、误差大、及时性差等问题,难以满足现代电力系统的需求。
为了提高电力设施的可靠性和安全性,实现智能化管理,本项目拟对电力设施进行智能监控系统的安装施工。
本项目的实施范围包括[具体电力设施名称或区域],涵盖了变电站、输电线路、配电设备等重要电力设施。
通过安装智能监控设备,实现对电力设施的实时监测、故障诊断、预警预报等功能,为电力系统的稳定运行提供有力保障。
二、施工步骤1. 施工准备(1)技术准备- 熟悉施工图纸和技术规范,了解智能监控系统的组成、功能和安装要求。
- 组织技术人员进行现场勘查,确定监控设备的安装位置、布线方案和施工方法。
- 编制施工方案和技术交底,对施工人员进行培训,确保施工质量和安全。
(2)材料准备- 根据施工图纸和材料清单,采购智能监控设备、电缆、管材、支架等材料。
- 对采购的材料进行检验和验收,确保材料的质量符合要求。
- 准备施工所需的工具和设备,如电焊机、切割机、电钻、万用表等。
(3)现场准备- 清理施工现场,拆除影响施工的障碍物。
- 搭建临时设施,如临时工棚、仓库等。
- 做好施工现场的安全防护措施,设置警示标志和防护栏。
2. 设备安装(1)监控摄像头安装- 根据设计要求,确定监控摄像头的安装位置和角度。
- 使用支架将摄像头固定在安装位置上,调整摄像头的角度,确保监控范围覆盖电力设施的关键部位。
- 连接摄像头的电源线和信号线,将信号线接入监控系统的主机。
(2)传感器安装- 根据电力设施的类型和监测需求,选择合适的传感器,如温度传感器、湿度传感器、电压传感器、电流传感器等。
- 将传感器安装在电力设施的相应位置上,确保传感器与电力设施的接触良好。
- 连接传感器的电源线和信号线,将信号线接入监控系统的主机。
(3)主机安装- 选择合适的位置安装监控系统的主机,主机应安装在通风良好、干燥、无电磁干扰的地方。
施工现场能源消耗与控制措施

施工现场能源消耗与控制措施一、背景在日益增长的城市建设和基础设施建设中,施工现场的能源消耗问题日益凸显。
强大的机械设备、车辆运行以及施工过程中的人力消耗不可避免地导致大量能源的消耗。
为了实现可持续发展和节能减排的目标,施工现场的能源消耗和控制成为一个迫切需要解决的问题。
二、施工现场能源消耗的主要来源1. 机械设备在施工现场,各种机械设备如起重机、挖掘机等是施工过程中的重要工具。
它们的高能耗和长时间运行导致了大量的能源消耗。
因此,在选择使用机械设备时,应优先考虑能源效率高且节能的设备。
2. 车辆运行施工现场少不了各种运输车辆,如货车、混凝土运输车等。
这些车辆在运输过程中的能源消耗相当可观。
合理规划运输路线、采用电动车辆和优化车辆运行时间等措施可以有效减少车辆的能源消耗。
3. 人员消耗施工现场的工人在工作过程中也会消耗能源,如人力搬运、使用电动工具等。
虽然相对于机械设备和车辆而言,人力消耗的能源消耗较小,但也不能忽视。
通过使用高效的工具和培养低能耗的工作习惯,可以减少人力消耗的能源。
三、控制措施——施工过程能源管理系统为了更好地控制施工现场的能源消耗,可采用施工过程能源管理系统。
该系统是对施工过程中的能源消耗进行监控、统计和管理的一套综合性措施。
通过对各个环节的能源消耗进行实时监测,可以及时发现并解决能源浪费的问题。
四、控制措施——项目能耗评估与规划在施工项目开始前,进行详细的能耗评估以及制定相应的规划是非常重要的。
通过评估能够确定施工现场所需的能源量,进而制定相应的节能措施和控制目标。
这样可以避免盲目消耗能源和不合理的能源配置。
五、控制措施——能源效率强化培训施工现场的能源消耗除了依赖于设备和技术,也与工人自身的意识和习惯有关。
因此,开展能源效率强化培训可以提高工人对能源节约的认识和理解,并培养他们合理使用能源的习惯。
六、控制措施——采用新技术和新材料随着科技的发展,新技术和新材料的引入将为施工现场的能源消耗和控制带来新的突破。
施工现场的节能管理与监控

施工现场的节能管理与监控施工现场作为能源消耗较大的地方,合理的节能管理与监控具有重要意义。
本文将探讨施工现场的节能管理和监控方法,以减少能源浪费,降低施工环境对环境的负面影响。
一、节能管理1.1 程序设计与施工图纸优化在设计施工程序以及施工图纸时,需要考虑节能因素,严格按照节能标准进行设计。
优化施工图纸,合理安排建筑结构,减少能源消耗。
1.2 施工设备的选择与优化选择高效节能的施工设备和工具,使用先进的设备可提高施工效率,减少能源的浪费。
此外,对设备的定期维护保养也是重要的,以确保其正常运转并减少能源的浪费。
同时,通过合理的设备配置和管理,减少不必要的设备重叠和过度使用,降低能源消耗。
1.3 施工过程的优化通过优化施工过程来节约能源。
例如,在合适的时间段进行作业,避免在能源利用高峰期进行工作,减少电力等资源的使用。
此外,也要合理规划材料的运输路线,减少能源的消耗。
二、节能监控2.1 设备监测与管理利用智能监测系统对施工现场的设备进行实时监测和管理,以及时发现设备的异常运行情况,并采取相应的措施减少能源的浪费。
通过可视化监控系统,可以实时获取能源消耗情况,更好地掌控施工现场的能源使用状况。
2.2 建筑能耗监测系统建立建筑能耗监测系统,对施工现场的能源消耗情况进行全面监测。
通过实时采集能源消耗数据,可以进行能源分析,发现能源浪费的问题,并及时采取措施加以改进。
2.3 节能意识培养在施工现场,加强员工的节能意识培养是重要的。
通过定期开展节能宣传和培训,提升员工的节能意识,引导员工在工作中采取节能措施。
只有将节能理念深入到员工的意识中,才能在实际操作中达到节能的目的。
2.4 数据分析与改进将节能监控系统所采集到的数据进行分析,找出施工现场能源浪费的原因,并制定相应的改进措施。
通过数据分析,可以持续改进施工现场的节能管理与监控措施,提高能源利用效率。
结论通过合理的节能管理和监控,施工现场能够减少能源的浪费,实现节约能源的目标。
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能源管理系统(EMS )、电力监控系统施工方案1、适用范围及工程概况1.1工程概况本EMS系统项目实施范围为多个区域的多个10kV和0.4kV变电所。
投标单位必须按照能源管理系统(EMS的要求和标准进行系统集成。
1.2主要元器件技术要求:低压回路智能仪表要求采用智能测控多功能装置,要求为白色底光背投式大屏幕液晶显示器,直观界面上具有带自导功能的菜单,可同时测量相电压、线电压、电流、频率、功率因数、有功、无功、视在功率、有功/无功电度、THDI及THDI百分比等全部电气参数;至少具有4路开关量输入、2路继电器输出;能够实现保护,控制,电I .» .. I ■流、电压、功率、频率、能量等所有电力参数的测量。
并且能够实现远程“四遥”功\ y'丿? j能。
对于低压回路的开关要求盘柜厂足够多的辅助接点(含开关状态和故障状态等),而对于其余的塑壳开关要求盘柜厂配备足够多的辅助接点(含开关状态和故障状态等),二次智能控制设备由监控自动化厂家提供,并由盘柜厂负责其二次接线(即完成所有硬件开孔、接线等,只是预留网络通讯接口接线到端子排),由自动化厂家负责通信等相关技术服务,盘柜厂负责二次接线等技术支持和服务;报价要求:设备价I , I '■、分两部分,即设备价+仪表价=设备总价,整个子系统集成单独报价(包括变压器监控1 \ j / * X/-/ X部分的费用)。
1.2.2按要求提供EMS S统硬件及软件,EMS系统的上位组态软件必须采用具有自有知识产权的成熟稳定的能源管理系统软件,目的是考虑①售后服务的通用性②软件必须有免于买方第三方侵权起诉的完整知识产权和版权。
有功电度、无功电度、及以下可选之扩展功能(事件记录、故障录波、事故报警), 等。
每个柜主要包含有:①EMS系统光纤主干网必须的光纤通信交换机;②1台通讯管理主控单元,每个主控单元至少包含8个RS485接口和1个RJ45以太网接口。
2、适用标准系统(设备)的技术标准除应符合本招标书技术规范要求外,还应符合有关IEC 或GB或DL行业标准。
系统(设备)的设计、制造应严格遵循的相关标准3、技术规范3.1概述本技术规格书是河源商业中心能源管理系统(EMS中、低压设备集成的智能化能源监控系统的技术要求。
该系统实现现场数据的自动采集、监视与分析、能源信息采集、远程监控、以及系统运行状态监视、报警、各种历史运行数据的管理与分析。
EMS系统完成智能设备的系统集成,如高压设备、低压设备、地下光缆和通信电缆及控制电缆等。
用户通过EMS系统完成对所有设备监控、管理与分析。
EMS系统必须是一套完整的系统,它完成对主要能源设备和输配电线路的自动监视、测量、控制、保护,以及与上级系统通信等综合性的自动化功能。
其保护、测量、监视功能通过加装的智能监测设备来实现。
通过使用EMS系统提高能源管理效率和水平,从而达到节能增效的目的。
3.1.1分层分布式体系结构EMS系统结构应采用分层分布式设计思想,分为中心管理层、站级管理层、前端■ - ■:-1 .-测控设备层。
智能仪表依据测量对象分布安装各个开关柜上,独立完成保护测量功能;系统网络或通讯发生故障不影响现场智能设备的功能。
现场的遥测量、保护动作等信息均通过现场测控单元采集处理,并以数字信息上传站级管理层和中心管理层。
站级管理层完成现场监视和控制,并实现通讯规约转换和故障诊断功能。
中心管理层完成全系统监控和各种管理功能,并能够实现与其它智能系统通信。
3.1.2系统模块化的设计理念EMS系统计算机网络采用客户/服务器模式,监控管理功能采用模块化的设计思想,各功能管理模块如柜图监控环境、图形监控环境、动态趋势环境、告警查询、动态报表、逻辑关系、负荷管理等均可独立运行于不同的工作站上,也可同时运行于一台主机上,各部分之间不互相影响。
3.1.3灵活扩展性及系统兼容性EMS系统应具有很强而灵活的扩展性,方便实现系统的在线扩展。
EMS S统应能提供多种标准接口(如以太网、RS232 RS422 RS485等)用于连接各种智能设备(智能保护装置、各种自动装置、各种测控装置等)完成自动化功能,可将任何开放设备纳入监控网络。
软件系统也能够适应将来计算机软件技术的高速发展。
3.2系统构成321系统的网络拓扑要求EMS系统采用分层分布式网络结构。
中心管理层和站级管理层之间的主干通讯网络采用自愈型光纤以太网环网网络结构。
中心管理层计算机监控系统:包括1台通讯服务器、2台工程师站、1台以太网交换机、一台激光打印机。
通讯服务器接受站级层上送的数据,并由通讯管理软件处理,同时向工程师站提供实时数据。
站级管理层由多个的主控单元构成。
每个主控单元的串行通讯接口用于连接间隔层的总线型链路设备,上行网络接口分别接入光纤以太网的自愈型以太网交换机。
间隔层由中低压开关柜上微机型继电保护装置仪表(需配置通讯模块)、智能电力测量装置构成。
这些装置结成多条总线型链路与站级管理层的主控单元通讯。
间隔层米用流行的RS485现场总线结构。
间隔层设备实现现场各种信息的米集功能。
这些设备包括智能保护设备、各种测控装置、自动设备等。
采集信息(包括但不少于):电流、电压、有功功率、无功功率、有功电度、无功电度、开关状态和位置信号的信•: 1 r.息。
3.2.2EMS系统通讯服务器EMS系统通讯服务器为可靠性较高的计算机系统,服务器通过网络适配器与局域网相联,通过各站级管理层的主控单元获取各设备现场数据。
系统的应用软件要求稳定、可靠、有成熟的运行经验。
采用客户/服务器网络工作模式。
要求EMS S统的运行环境为WINDOWS作系统。
要求选用带DVD刻录功能的DELL 公司的T3500, 22” LCD工作站。
3.2.3工程师站工程师站完成系统的界面修改和装置参数配置功能,提供各种系统管理界面。
工程师站通过以太网从通讯服务器获取系统和装置数据。
应用软件要求稳定、可靠、有成熟的运行经验。
要求EMS S统的运行环境为WINDOWS作系统。
要求选用带DVD刻录功能的DELL 公司的T3500, 22” LCD工作站。
3.2.4前端通讯处理-主控单元EMS系统通过前端主控单元实现各变电站的站级管理功能。
实现通讯协议和通讯接口的转换功能,前端主控单元通过网络适配器与局域网相联,负责把各变电站的现场数据上传给系统主机。
325光纤以太网交换机应属于工业级产品,电气隔离和电磁屏蔽设计符合国际标准,装置应有极高的抗干扰能力和工作可靠性。
具备系统自诊断、自恢复能力。
3.3EMS系统功能3.3.1系统功能EMS系统通过间隔层单元(监控保护装置和智能采集装置)完成现场信息的采集工作,如数字量、各模拟量、脉冲量、保护信息、事件事故记录和定值信息。
并实现对采集的实时数据信息进行分类、列表、制图、存储等处理,并实现更新数据库(每30min记录一次数据)。
同时在微机显示器采用模拟图方式实时显示现场设备运行状况。
EMS系统对所有发生的事件都要进行记录和管理,首先,对于所有事件都会有一---■■定的告警方式的报警,报警方式有文字提示、画面告警、图形对象变换闪烁、语音、声、光、打印告警等方式。
-■:1对于系统数据库的所有模拟量,系统都可对其进行越限检查,当发生越限则发出越限告警。
对于系统发生的所有事件,系统都会进行保存。
可通过确定时间、确定告警类型、告警发生对象将某一条历史告警信息查询出来。
.-r # j?"主要包括继电保护动作顺序、断路器、隔离开关、接地开关动作时间、运行设备的异常持续告警时间。
事件顺序报告文件的内容包括信号名称、信号状态(分一合,合一分等)、信号发生时间。
完成电度的各种统计功能,并将相应数据制成数据报表,定时或随时打印。
进行峰谷电量统计、人工制数、修改累计值、抄见值、设初值和修改电量倍率,校正累计误差,不丢失累计值。
EMS系统应提供提供丰富报表功能,可按要求生成报表,报表数据自动添入和人工录入,报表的打印功能设置灵活,可定时打印报表或随时召唤打印。
可实现如运行日报表、日月年电量表等等。
EMS系统应提供主设备的运行参数及档案管理、提供主设备运行状态统计报表、元器件参数表、交接班表等等。
3.3.2监控界面(要求为中文显示)要求EMS系统具备以下监控界面。
储容量只受到硬盘大小的限制保证保存两年以上的告警信息;通过告警信息查询系统可以从数据库中查阅历史告警信息、查询方式分为按类型、按发生告警的时间段、按发生告警的对象等几种方式。
3.4监控系统数据处理模拟量处理包括实时显示数据、电度归零处理和越限检查及报警;状态量处理包括系统运行状态、开关合分状态和断路器小车位置;保护数据包括保护开关状态、保护定值和保护故障信息。
3.5监控系统性能指标*重要模拟量更新周期w 3sec;其它模拟量信息更新周期w 5sec;*开关量状态变化传送时间w 3sec*遥控遥调命令传送时间w 4sec*全系统实时数据扫描周期:5sec•: 1 r.*画面调用响应时间:实时画面w 1sec;非实时画面w 2-4sec*画面实时数据刷新时间:5sec*打印报表输出周期:按需整定*事件顺序记录(SOE站间分辨率w 2ms*遥信处理正确率:99.9%*遥控(调)正确率:100%*系统可用率不小于99.9%*平均无故障时间(MTBF:>20000能源管理系统供应商要求必须为Schneider、ABB斯菲尔三者之一系统集成商并要求出具针对本项目的授权书。
3.6提供SDK开发包。