龚永波
安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201800
摘要:针对地下污水处理厂的配电系统提出智能配电设计思路,在综合分析了硬件选择、软件配置和使用效果的基础上,进行了相应的经济分析。结果表明,智能配电系统将成为未来发展趋势,将在越来越多的同类建设工程中得到应用。
关键词:智能配电;地下污水处理厂;配电系统;
1背景
随着经济的发展,城镇化进程的加快,越来越多的污水处理厂建设突破传统地上污水处理厂用地观念,科学合理地利用地下空间,建设地下式污水处理厂。地下污水处理厂具有占用空间小、节省地上土地资源等优点,同时减少对周围景观的美观性产生影响,不仅提高了周围土地资源的价值,也解决了污水处理过程中产生的污浊气、噪音等问题,对周围居民和环境产生“零影响”。目前已建的地下污水处理厂多采用传统配电设计方案,在提质增效方面基本无改进空间。通过地下污水处理厂智能配电系统的搭建,可以降低人工成本、优化运营环境、降低能耗。
2地下污水处理厂智能配电系统设计
早期污水处理厂往往按照传统配电方案进行设计,随着技术的进步,污水处理厂管理水平的提升,对电气设计不再满足于安全、可靠、经济、便利、节能等常规要求;而是希望更加智能化,能够通过技术手段优化生产方案,降低生产成本、便于后期维护;并且污水处理厂内变配电间相对其他区域更易发生火灾,希望能够有效预防电气火灾。污水处理是生化处理过程,一旦停电将造成供氧中断,使微生物大量死亡,严重影响污水厂的处理效果和效率,要恢复正常运行,需要重新对活性污泥进行一定时间的培养和驯化,对供电要求较高;并且全地下式污水处理厂的通风、消防等负荷大,如果中断供电,还可能造成污水浸泡整个箱体。
对传统污水处理厂配电系统进行设计总结后,可以将传统污水处理厂配电系统缺点归纳总结为3点:存有隐患、管理粗放、缺少分析。
2.2地下污水处理厂智能配电系统的解决方案
除常规自动火灾报警系统设计外,还使用了以下智能设备,消除电气火灾隐患;
1)具有温度检测的高压智能断路器。
火灾通常由设备故障引起一般因产品老化所致。传统配电方案往往仅通过多功能表监测电压、电流、频率等参数,无法监测设备老化状态。选用能监测设备老化的电气产品可大大降低火灾风险,设备自带的内嵌式设计的温度检测,可以保证开关设备原有绝缘性,通过自供电测温单元及磁饱和技术,实现免维护,确保安全、稳定地长期工作,依托NFC自动识别组网技术,实现APP与设备的快速对接,通过Zigbee非接触式无线通讯技术,实现接收单元与高压侧彻底的电气隔离。见图1。
火灾发生往往是因为设备老化发生故障所致。站控单元可以显示产品老化程度,提醒运维人员在适当时机更换设备,降低发生火灾的概率。此类产品能可视化呈现容量信息,让风险提示更靠近设备端,辅助运维响应速度更快。预设界面模板基于配电柜体布局,可清晰对应设备层次关系,快速检索故障根因。断路器运行数据和老化分析等电气资产关键运行信息能够直观呈现。设备内置软件,拥有自动化工具,标准化模板,可缩短50%左右的调试时间。站控单元既可以在新建项目中布置在受总柜、电容柜等,也可以在改建项目布置在配电室墙面上。见图2。
PME(电能管理系统)可以对全厂的设备运行进行监视。系统后台时刻监测能源使用状态、生成清晰的能耗视图,助力建立能源使用的管理方针,优化能耗成本。PSO(电力监控系统)可以对全厂的设备进行控制。通过灵活的九余架构、开放的协议支持,实现高可靠性、高实时性的系统方案。同时,PSO具有模块化特性,可在电力监控的基础上实现能源管理、电力资产管理等灵活的功能组合,满足用户的多样化需求。PME/PSO做为中低压一体化电力监控平台,提高了系统的集成度,方便客户进行监控管理,实现了能耗分析等能源管理功能。见图3和图4。
软件的实施可以实现资产存档、资产快查、规范工作流程、追踪运维过程、体现能源使用状态等功能
3)主动运维:
传统的维护是被动调整,哪坏修哪,响应时间长;通过预测主动维护,设备老化到一定程度进行预警提示,来决定修或者换,带来的运行损失更小。主动提示风险,辅助运维快速反应。
传统污水处理厂缺少运行电气系统数据分析,传统的软件更加关注工艺流程,电力数据利用率较低;分析基本依托运维人员个体的经验,速度和能力远不及专业的电脑及分析软件。各种智能软硬件的应用可以进行大数据收集,收集后采用智能分析评估、智能应用,结合资产评估,依托专家服务留存处理方案,提升运维体系的高效性。
3地下污水厂智能配电系统的效益
智能配电系统的应用虽然会带来工程建设造价增加,但通过精细管理、专家服务可以主动运维带来以下收益。
3.1降低人工成
现在专业电工普遍年龄偏大并且人员数量少以处理规模10x104m/d水厂为例,通常机械、电气及仪表运维护人员为3班次,每5人一班,共计15人。主动运维可以更有计划的进行电力维护,减少工作量上较明显的波谷。运维人员可优化为3班次,每2人一班,共计6人,减少运维人员9人。
3.2优化运营环境
传统污水处理厂的一些工艺步骤需要白天进行,因此需要有足够人力物力给予保证;采用智能配电体系后,如污水处理厂内的污泥脱水等非连续运行设施,可以全部调整在电价波谷段运行。
3.3降低能耗
地下污水处理厂的非生产用电占比较传统污水处理厂高,可挖掘的节能潜力较多,如果没有PSE和PSO,节能方案将无所依据。通风、照明、综合楼等非生产用电,鼓风曝气、进水、出水等生产用电,可通过智能化分析,合理调整运行时间。设备组合实现能源利用的优化,例如:通风系统通过环境仪表检测,采用局部区域运行,或不同区域轮流运行等措施,实现能耗的降低。见图5。
4.1平台概述
安科瑞电气具备从终端感知、边缘计算到能效管理平台的产品生态体系,AcrelEMS-SW智慧水务能效管理平台通过在污水厂源、网、荷、储、充的各个关键节点安装保护、监测、分析、治理装置,用于监测污水厂能耗总量和能耗强度,重点监测主要用能设备能效,保护污水厂运行安全可靠,提高污水厂能效,为污水处理的能效管理提供科学、精细的解决方案。
4.2平台组成
AcrelEMS智慧水务综合能效管理系统由变电站综合自动化系统、电力监控及能效管理系统组成,涵盖了水务中压变配电系统、电气安全、应急电源、能源管理、照明控制、设备运维等,贯穿水务能源流的始终,帮助运维管理人员通过一套平台、一个APP实时了解水务配电系统运行状况,并且根据权限可以适用于水务后勤部门管理需要。
4.3平台拓扑图
4.4平台子系统
4.4.1变电站综合自动化系统及电力监控
对水务配电系统中34kV、10kV电压等级配置继电保护和弧光保护,实现遥测、遥信、遥控、遥调等功能,对异常情况及时预警。
监测变压器、水泵、鼓风机的电流、电压、有功/无功功率、功率因数、负荷率、温度、三相平衡、异常报警等数据。
4.4.2电能质量监测与治理
水务中大量的大功率电机、水泵变频启动导致配电系统中存在大量谐波,通过监测其配电系统的谐波畸变、电压波动、闪变和容忍度指标分析其电能质量,并配置对应的电能质量治理措施提高供电电能质量。
4.4.3电动机管理
马达监控实现水务中电机的保护、遥测、遥信、遥控功能,电动机保护器能对过载、短路、缺相、漏电等异常情况进行保护、监测和报警。高效、准确地反映出故障状态、故障时间、故障地点、及相关信息,对电机进行健康诊断和预防性维护。同时支持与PLC、软启、变频器等配合,实现电动机自动或远程控制,监视、控制各个工艺设备,保障正常生产。
4.4.4能耗管理
为水务搭建计量体系,显示水务的能源流向和能源损耗,通过能源流向图帮助水务分析能源消耗去向,找出能源消耗异常区域。
将所有有关能源的参数集中在一个看板中,从多个维度对比分析,实现各个工艺环节的能耗对比,帮助领导掌控整个工厂的能源消耗,能源成本,标煤排放等的情况。
能耗数据统计采集水务中污水厂、自来水厂、水泵站等的用电、用水、燃气、冷热量消耗量,同环比对比分析,能耗总量和能耗强度计算,标煤计算和CO2排放统计趋势。
能效分析按三级计量架构,分别进行能效分析,契合能源管理体系要求,可对各车间/职能部门的能效水平进行分析,同比、环比、对标等。通过污水处理产量以及系统采集的能耗数据,在污水单耗中生成污水单耗趋势图,并进行同比和环比分析,同时将污水的单耗与行业/先进指标对标,以便企业能够根据产品单耗情况来调整生产工艺,从而降低能耗。
系统为污水厂、自来水厂、水泵站等提供了照明控制管理方案,支持单控、区域控制、自动控制、感应控制、定时控制、场景控制、调光控制等多种控制方式,模块可根据经纬度自动识别日出日落时间实现自动控制功能,尽量利用自然光照,实现室内、厂区照明的智能控制达到安全、节能、舒适、高效的目的。
监测配电系统回路的漏电电流和线缆温度,实现对污水厂、自来水厂、水泵站的电气安全预警。
根据预先设置的应急预案快速启动疏散方案引导人员疏散。系统接入消防应急照明指示系统数据,通过平面图显示疏散指示灯具工作状态和异常情况。
监测消防设备的工作电源是否正常,保障在发生火灾时消防设备可以正常投入使用。
(4)防火门监控系统
防火门监控系统集中控制其各终端设备即防火门监控模块、电动闭门器、电磁释放器的工作状态,实时监测疏散通道防火门的开启、关闭及故障状态,显示终端设备开路、短路等故障信号。系统采用消防二总线将具有通信功能的监控模块相互连接起来,当终端设备发生短路、断路等故障时,防火门监控器能发出报警信号,能指示报警部位并保存报警信息,保障了电气安全的可靠性。
4.4.7环境监测
污水厂、自来水厂、水泵站等场所温湿度、烟雾、积水浸水、视频、UPS电池间可燃气体浓度展示和预警,保障污水厂、自来水厂、水泵站等安全运行。当可燃气体或有害气体浓度超标可自动启动排风风机或新风系统,排除隐患,保持良好的水处理环境。
4.4.8分布式光伏监测
实时监测低压并网柜每路的电流、电压、功率等电气参数及断路器开关状态,逆变器运行监视,对逆变器直流侧每一光伏组串的输入直流电压、直流电流、直流功率,逆变器交流电压、交流电流、频率、功率因数、当前发电功率、累计发电量进行监测,以曲线方式绘制上述监测的各个参量的历史数据。
平台结合厂区实际分布情况,通过3D或2.4D平面图显示分布式光伏组件在屋顶、车棚的分布情况,显示汇流箱、并网点位置,各个屋顶的装机容量。
平台通过2D、3D方式实时监视粗格栅、污水提升、细格栅、曝气沉砂、改良生化处理、二沉、加氯接触消毒、污泥浓缩压滤、生物除臭等工艺设备运行状态。在格栅清渣机、污水提升泵、回流泵、曝气风机、加药泵、浓缩压滤机、吸沙泵、吸泥泵等低压电动机控制柜或低压馈电柜安装电动机保护,进行短路、过流、过载、起动超时、断相、不平衡、低功率、接地/漏电、te保护、堵转、逆序、温度等保护以及外部故障连锁停机,与PLC、软启、变频器等配合,实现电动机自动或远程控制,监视、控制各个工艺设备,保障正常生产。
4.5.1电力监控、电能质量、电动机管理及配电室环境监控系统
应用场合(10KV) |
产品 |
型号 |
功能 |
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10KV进/馈线 |
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AM6-L |
相间电流速断保护,相间限时电流速断保护(可带低压闭锁),相间过电流保护(可带低压闭锁),两段式零序过流保护,反时限相间过流保护(可带低压闭锁),零序反时限过流保护,过负荷保护,控制回路异常告警。 |
10/0.4KV变压器 |
AM6-S |
分合闸位置、手车工作/试验位置、接地刀闸位置、硬接点信号(保护跳闸、装置告警、控制回路断线、装置异常、未储能、事故总等)、报文(过流、过负荷、超温报警、过温报警、装置告警、PT断线、CT断线、对时异常等)、遥控开关、故障波形分析(故障录波、故障波形、故障记录、跳闸、故障电流电压)等。 |
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智能操控装置 |
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ASD400 |
一次回路动态模拟图、弹簧储能指示、高压带电显示及闭锁、验电、核相、自动温湿度控制及显示(标配一路强制加热)、远方/就地旋钮、分合闸旋钮、储能旋钮、人体感应、柜内照明控制、RS484接口、高压柜内电气接点无线测温。 |
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10KV计量 |
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APM420 |
该仪表采用交流采样技术,能分别测量电网中的电流、电压、功率、功率因数和电能等参数,可通过面板薄膜开关设置倍率。带RS-484通讯接口,采用Modbus协议;也可将电量信号转换成标准的直流模拟信号输出;或带开关量输入/输出,继电器报警输出等功能。 |
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弧光保护 |
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ARB4-M |
主控单元,可接20路弧光信号或4个扩展单元,配置弧光保护(8组)、失灵保护(4组)、TA断线监测(4组)、11个跳闸出口; |
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ARB4-E |
扩展单元,多可以插接6块扩展插件,每个扩展插件可以采集4路弧光信号: |
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ARB4-S |
弧光探头,可安装于中压开关柜的母线室、断路器室或电缆室,也可于低压柜。弧光探头的检测范围为180°,半径0.4m的扇形区域; |
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应用场合(0.4KV) |
产品 |
型号 |
功能 |
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0.4KV进/出线 |
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APView400 |
相电压电流+零序电压零序电流,电压电流不平衡度,有功无功功率及电能、事件告警及故障录波,谐波(电压/电流63次谐波、63组间谐波、谐波相角、谐波含有率、谐波功率、谐波畸变率、K因子)、波动/闪变、电压暂升、电压暂降、电压瞬态、电压中断、1024点波形采样、触发及定时录波,波形实时显示及故障波形查看,PQDIF格式文件存储,内存32G,16D0+22D1,通讯2RS484+1RS232+1GPS,3以太网接口(+1维护网口)+1USB接口支持U盘读取数据,支持61840协议 |
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APM420 |
该仪表采用交流采样技术,能分别测量电网中的电流、电压、功率、功率因数和电能等参数,可通过面板薄膜开关设置倍率。带RS-484通讯接口,采用Modbus协议;也可将电量信号转换成标准的直流模拟信号输出;或带开关量输入/输出,继电器报警输出等功能。 |
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电能质量 |
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ARC |
测量I、U、Hz、cosΦ,具备过电压保护、欠流锁定、电网谐波过大保护功能,可控制电容器的投切,RS484/Modbus协议 |
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ANSVC |
ANSVC低压无功功率补偿装置并联在整个供电系统中,能根据电网中负载功率因数的变化通过控制器控制电力电容器投切进行补偿,无功功率补偿装置采用散件组成方案,主要以电容电抗、投切开关、控制器等组成。 |
||
|
ANAPF |
ANAPF系列有源电力滤波器通过电流互感器采集系统谐波电流,经控制器快速计算并提取各次谐波电流的含量,产生谐波电流指令,通过功率执行器件产生与谐波电流幅值相等方向相反的补偿电流,并注入电力系统中,从而抵消非线性负载所产生的谐波电流。 |
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电动机保护器 |
电机回路 |
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ARD3M |
智能电动机保护器(以下简称保护器)适用于额定电压至660V的低压电动机回路,集保护、测量、控制、通讯、运维于一体。其完善的保护功能确保电动机安全运行,带有逻辑可编程功能,可以满足多种控制方式。可选配不同通讯模块适应现场通讯需求。该产品采用分体式结构,由主体、显示单元、互感器组成,可适应各种柜体的安装。具有许昌开普研究院有限公司、中心检测合格的型式检验报告证书和电磁兼容检验证书, |
配套附件 |
0.4kV电流互感器 |
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AKH-0.66 |
测量型互感器,采集交流电流信号 |
智能网关 |
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Anet系列 |
8个RS484串口2kV隔离,2个以太网接口,支持ModbusRTU、IEC-60870-4-101/103/104、CJ/T188、DL/T644等通讯协议设备的接入,支持ModbusRTU、ModbusTCP、IEC-60870-4-104等上传协议、支持多中心不同数据服务要求,支持断点续传,装置电源:220VAC/DC。 |
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应用场合(配电室) |
产品 |
型号 |
功能 |
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环境监测 |
温湿度 |
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/ |
用于配电房温度和湿度。工作电源:AC/DC84~264V工作温度:-40.0℃~99.9℃工作湿度:0%RH~99%RH |
烟雾 |
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/ |
光电式烟雾传感;电源正极(DC12V):+12V,继电器输出:常开触点 |
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水侵 |
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/ |
接触式水浸传感器,监测变电所、电缆沟、控制室等场所积水情况,工作电源:DC10-30V工作温度:-20℃~+60℃工作湿度:0%RH~80%RH响应时间:1s继电器输出:常开触点 |
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局方检测 |
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/ |
监测变压器、开关、开关柜的局部放电 |
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门禁 |
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/ |
常开型;感应距离:30-40mm材质:锌合金,银灰色电度干接点输出 |
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摄像机 |
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/ |
视频监控 |
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开关量模块 |
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ARTU-KJ8 |
8路开关量输入,8路继电器输出 |
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智能网关 |
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ANet-2E4SM |
4路RS484串口,光耦隔离,2路以太网接口,支持ModbusRtu、ModbusTCP、DL/T644-1997、DL/T644-2007、CJT188-2004、OPCUA、ModbusTCP(主、从)、104(主、从)、建筑能耗、SNMP、MQTT;(主模块)输入电源:DC12V~36V。支持4G扩展模块,484扩展模块,*多可扩展16路。 |
应用场合(综合楼、污水地下箱体) |
产品 |
型号 |
功能 |
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普通照明 |
配电箱 |
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ASL220-S 系列 |
1、ALIBUS总线扩展模块,通信链路供电。 2、功耗:≤4VA 3、4路16A磁保持继电器输出,输出可通过按钮手动控制,输出状态液晶屏显示。 4、2路开关量输入,可接入开关、报警、人体红外感应器等信号。 4、外形尺寸:144mm(W)*90mm(H)*70mm(D)。 6、34mm标准导轨式安装 |
按键面板 |
|
ASL220-F1/2 |
1联两键 1、ALIBUS总线场景面板,通信链路供电; 2、1联2键轻触按键,多彩背光指示,金、黑、灰可选; 3、每个按键支持长按、短按功能,均可实现开关、调光、场景控制; 4、外形尺寸:86mm(W)*86mm(H)*24mm(D); 4、86底盒安装 |
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探测器 |
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ASL220-PM/T |
PIR+照度传感器 1、ALIBUS总线传感器,通信链路供电,功耗:20mA@24V; 2、特殊运算电路,可通过红外感应探测到人体动作; 4、安装方式:嵌入式; 4、外形尺寸:ф80mm*33mm;产品外露尺寸:ф80mm*2.4mm |
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备用照明 |
双切箱 |
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ASL210-S 系列 |
1、ALIBUS总线扩展模块,通信链路供电。 2、功耗:≤3VA 3、4路16A磁保持继电器输出。 4、1路开关量输入,可接入开关、报警、人体红外感应器等信号,1路484通讯。 4、外形尺寸:108mm(W)*90mm(H)*70mm(D)。 6、消防联动启动一般照明(备用照明)。 7、34mm标准导轨式安装 |
应用场合(综合楼、污水地下箱体) |
产品 |
型号 |
功能 |
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普通照明 |
配电箱 |
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ASL220-S 系列 |
1、ALIBUS总线扩展模块,通信链路供电。 2、功耗:≤4VA 3、4路16A磁保持继电器输出,输出可通过按钮手动控制,输出状态液晶屏显示。 4、2路开关量输入,可接入开关、报警、人体红外感应器等信号。 4、外形尺寸:144mm(W)*90mm(H)*70mm(D)。 6、34mm标准导轨式安装 |
按键面板 |
|
ASL220-F1/2 |
1联两键 1、ALIBUS总线场景面板,通信链路供电; 2、1联2键轻触按键,多彩背光指示,金、黑、灰可选; 3、每个按键支持长按、短按功能,均可实现开关、调光、场景控制; 4、外形尺寸:86mm(W)*86mm(H)*24mm(D); 4、86底盒安装 |
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探测器 |
|
ASL220-PM/T |
PIR+照度传感器 1、ALIBUS总线传感器,通信链路供电,功耗:20mA@24V; 2、特殊运算电路,可通过红外感应探测到人体动作; 4、安装方式:嵌入式; 4、外形尺寸:ф80mm*33mm;产品外露尺寸:ф80mm*2.4mm |
|
备用照明 |
双切箱 |
|
ASL210-S 系列 |
1、ALIBUS总线扩展模块,通信链路供电。 2、功耗:≤3VA 3、4路16A磁保持继电器输出。 4、1路开关量输入,可接入开关、报警、人体红外感应器等信号,1路484通讯。 4、外形尺寸:108mm(W)*90mm(H)*70mm(D)。 6、消防联动启动一般照明(备用照明)。 7、34mm标准导轨式安装 |
IP网关 |
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ASL200-484-IP |
IP协议转换器(ALIBUS<-->TCP/IP) 1、1路ALIBUS通信总线接口。 2、1路RS484 3、1路以太网接口,以太网通讯 4、串口速率1200~114200bps可配置。串口支持标准MODBUS-RTU协议。 4、外形尺:96.6mm(W)*70mm(H)*18mm(D)。 6、34mm标准导轨式安装 7、IP地址设置连接、ALIBUS系统组网扩容、ALIBUS通讯软件连接 |
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IP辅助电源 |
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ASL200-P20 |
辅助电源 1、输入电压范围:176-264VAC 2、输出电压及功率:24VDC/20W 3、电压调整范围:21.6~29V 4、工作温度:-40~+70℃ 4、外形尺寸:96.6mm(W)*70mm(H)*18mm(D) 6、34mm标准导轨式安装 |
应用场合(0.4KV出线、工艺动力箱) |
产品 |
型号 |
功能 |
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各变电所、各动力箱 |
0.4KV出线 |
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ARCM200 系列 |
用于检测TN-C-S、TN-S及局部TT系统中的剩余电流、温度等电气参数,从而预防电气火灾的发生。 |
区域 变电所 |
区域分机 |
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Acrel-6000/B3 |
接收电气火灾监控探测器信号,实现对被保护电气线路的报警、监视、控制与管理,采用484通讯 |
主变点所 监控中心 |
控制主机 |
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Acrel-6000/B |
接收电气火灾监控探测器信号和各区域分机数据,实现对被保护电气线路的报警、监视、控制与管理,可采用484通讯。 |
配套附件 |
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0.4kV电流 互感器 |
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AKH-0.66 |
测量型互感器,采集交流电流信号。 |
应用场合(综合楼、污水地下箱体) |
产品 |
型号 |
功能 |
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消防设备电源电压监控 |
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AFPM3-2AVM |
监测两路三相交流电压,二总线通讯。 |
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区域 变电所 |
区域分机 |
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AFPM100/B3 |
接收消防设备电源监控探测器信号,实现对被保护电气线路的报警、监视、控制与管理,可采用二总线通讯。 |
主变点所 监控中心 |
控制主机 |
|
AFPM100/B1 |
接收消防设备电源监控探测器信号和各区域分机数据,实现对被保护电气线路的报警、监视、控制与管理,可采用二总线通讯。 |
应用场合(综合楼、污水地下箱体) |
产品 |
型号 |
功能 |
|
配电室、综合楼 |
常开防火门 |
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AFRD-CK(YT)-64 AFRD-CK(YT)-84 AFRD-CK(YT)-120 |
监测常开防火门的开闭状态。 |
常闭防火门 |
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单扇:AFRD-CB1(YT) 双扇:AFRD-CB2(YT) |
监测常闭防火门的开闭状态。 |
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地下箱体防爆车间 |
常开/常闭 防火门 |
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AFRD-MC |
监测常开、常闭防火门的开闭状态。 |
监测模块 |
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AFRD-CK/CB |
接收AFRD-MC的状态信息同步传输至防火门监控主机。 |
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区域 变电所 |
区域分机 |
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AFRD100/B3 |
接收防火门监控模块和防火门一体式探测器的信号,实现对防火门开闭状态的报警、监视、控制与管理,采用二总线通讯。 |
主变点所 监控中心 |
控制主机 |
|
AFRD100/B |
接收防火门监控模块和防火门一体式探测器的信号以及各区域分机的实时数据,实现对防火门开闭状态的报警、监视、控制与管理,采用二总线通讯。 |
应用场合(综合楼、污水地下箱体) |
产品 |
型号 |
功能 |
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各变电所、地下箱体、综合楼 |
集中电源集中控制型消防应急标志灯具(高防护) |
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A-BLJC-1LROEII1W-A431H(单面安全出口) |
防护等级:IP67 设备尺寸:144*400*14 安装方式:壁挂 |
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A-BLJC-1LROEII1W-A431H(单面疏散出口) |
防护等级:IP67 设备尺寸:144*400*14 安装方式:壁挂 |
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A-BLJC-1LROEII1W-A431H(单面左向) |
防护等级:IP67 设备尺寸:144*400*14 安装方式:壁挂 |
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A-BLJC-1LROEII1W-A431H(单面右向) |
防护等级:IP67 设备尺寸:144*400*14 安装方式:壁挂 |
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A-BLJC-1LROEII1W-A431H(单面双向) |
防护等级:IP67 设备尺寸:144*400*14 安装方式:壁挂 |
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A-BLJC-1LROEII1W-A431H(单面楼层) |
防护等级:IP67 设备尺寸:144*400*14 安装方式:壁挂 |
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A-BLJC-1LROEII1W-A431H(单面米标) |
防护等级:IP67 设备尺寸:144*400*14 安装方式:壁挂 |
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集中电源集中控制型消防应急照明灯具(高防护) |
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A-ZFJC-E*W-A604T8单管式应急照明灯具 |
防护等级:IP67 设备尺寸:Φ26*L400、Φ26*L600、Φ26*L1200 安装方式:吸顶、吊挂 设备功率:3、6、9、12、14W |
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A-ZFJC-E*W-A603HC高防护应急照明灯具 |
防护等级:IP67 设备尺寸:Φ174*H60 安装方式:吸顶、壁挂 设备功率:3、6、9、12、14W |
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A-ZFJC-E*W-A603HE高防护应急照明灯具 |
防护等级:IP67 设备尺寸:198*98*44 安装方式:吸顶、壁挂 设备功率:3、6、9、12、14W |
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消防应急灯具电源 |
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A-D-0.3KVA-A200L A-D-0.4KVA-A200L A-D-0.74KVA-A200L A-D-0.1KVA-A200L |
防护等级:IP64 设备尺寸:400*400*200、600*480*230 安装方式:壁挂 设备功率:0.3、0.4、0.74、1KVA 回路数量:8路 |
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防爆工艺车间 |
集中电源集中控制型消防应急防爆标志灯具 |
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A-BLJC-1LROEI1W-A431EX(防爆单面出口) |
防护等级:IP64 防爆等级:ExdeIICT6Gb/ExtDA21IP66T80℃ 设备尺寸:164*374*64 安装方式:壁挂 |
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A-BLJC-1LROEI1W-A431EX(防爆单面左向) |
防护等级:IP64 防爆等级:ExdeIICT6Gb/ExtDA21IP66T80℃ 设备尺寸:164*374*64 安装方式:壁挂 |
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A-BLJC-1LROEI1W-A431EX(防爆单面右向) |
防护等级:IP64 防爆等级:ExdeIICT6Gb/ExtDA21IP66T80℃ 设备尺寸:164*374*64 安装方式:壁挂 |
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A-BLJC-1LROEI1W-A431EX(防爆单面双向) |
防护等级:IP64 防爆等级:ExdeIICT6Gb/ExtDA21IP66T80℃ 设备尺寸:164*374*64 安装方式:壁挂 |
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A-BLJC-1LROEI1W-A431EX(防爆单面楼层) |
防护等级:IP64 防爆等级:ExdeIICT6Gb/ExtDA21IP66T80℃ 设备尺寸:164*374*64 安装方式:壁挂 |
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A-BLJC-2LROEI1W-A430EX(双面安全出口) |
防护等级:IP64 防爆等级:ExdeIICT6Gb/ExtDA21IP66T80℃ 设备尺寸:164*374*64 安装方式:吊管安装 |
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A-BLJC-2LROEI1W-A430EX(多信息复合) |
防护等级:IP64 防爆等级:ExdeIICT6Gb/ExtDA21IP66T80℃ 设备尺寸:164*374*64 安装方式:吊管安装 |
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A-BLJC-2LROEI1W-A430EX(双面单向) |
防护等级:IP64 防爆等级:ExdeIICT6Gb/ExtDA21IP66T80℃ 设备尺寸:164*374*64 安装方式:吊管安装 |
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A-BLJC-2LROEI1W-A430EX(双面双向) |
防护等级:IP64 防爆等级:ExdeIICT6Gb/ExtDA21IP66T80℃ 设备尺寸:164*374*64 安装方式:吊管安装 |
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集中电源集中控制型消防应急防爆照明灯具 |
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A-ZFJC-E*W-A630EX |
防护等级:IP64 防爆等级:ExdeIICT6Gb/ExtDA21IP66T80℃ 设备尺寸:246*243*78 安装方式:壁挂 设备功率:3、6、10W |
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A-ZFJC-E*W-A632EX |
防护等级:IP64 防爆等级:ExdeIICT6Gb/ExtDA21IP66T80℃ 设备尺寸:Φ134mm*H168mm 安装方式:吊管安装 设备功率:3、6、9、12、14W |
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消防应急灯具电源(防爆) |
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A-D-0.3KVA-A200EX A-D-0.4KVA-A200EX A-D-1KVA-A200EX |
防护等级:IP43 设备尺寸:904*702*220、1344*702*220 安装方式:壁挂 设备功率:0.3、0.4、1KVA 回路数量:8路 |
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区域 变电所 |
区域分机 |
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A-C-A100/B3 |
区域分机通过总线网络实时监控各个终端,在险情发生时,自动将信息指令发布到每个终端,终端收到指令之后自动开始工作,如频闪、变向、开、灭灯等工作,实时指示*佳、*安全的疏散路线。 |
中继器 |
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CAN转光纤中继 |
通过CAN转光纤中继实现把CAN总线传输转换至光纤传输延长通讯距离增加方案多样性。 |
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主变电所 监控中心 |
监控主机 |
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A-C-A100 |
监控主机通过总线网络实时监控各个终端,在险情发生时,自动将信息指令发布到每个终端,终端收到指令之后自动开始工作,如频闪、变向、开、灭灯等工作,实时指示*佳、*安全的疏散路线。 |
5总结与展望
本文简要介绍了地下污水处理厂智能配电系统的部分软硬件配置及带来的效果。智能配电系统带来的前期造价增加,可在后期运营过程中节省下来,长期来看是更经济的选择。采用智能配电系统的水厂,彰显先进性,实现数字转化型,提升水厂价值,智能配电地下污水厂未来发展的趋势,将会在越来越多的同类建设工程中得到应用
参考文献:
[1]高智箭,肖亮.地下污水处理厂智能配电方案设计[J].天津建设科技,2022,第32卷增刊:69-72.
[2]刘广胜.上海某大型供水厂智能配电系统设计与应用[J].建筑气,2020,39(8):29-34.
[3]安科瑞企业微电网设计应用手册.2022.04版
作者简介:
龚永波,本科,安科瑞电气股份有限公司,主要研究方向为智能电网供配电,Email: 28801392115@qq.com手机:18702101301 QQ:2881392115