Диплом: Управление мероприятий по анализу и оптимизации энергопотребления на предприятии(на примере ООО "ТОГАС")

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам
56
6. Необходимость включения/выключения ступеней конденсаторной
установки.
7. Числовое табло.
8. Программируемые параметры.
9. Режимы.
10. Кнопка режимов.
11. - кнопка.
12. + кнопка.
Установка крепежных элементов (3) в соответствующие крепежные
углубления на корпусе контроллера (4) приведена на рисунке 5. Крепежные
элементы затягиваются в направлении задней стенки контроллера.
Рисунок 5 – Схема монтажа контроллера RVC
57
Схема подключения контролера RVC приведена на рисунке 6.
Рисунок 6 - Схема подключения контролера RVC
На вышеприведенной схеме обозначены:
- k, l: клеммы трансформатора тока;
- L2, L3: две фазы из трех (которые не измеряет трансформатор тока);
- M1, M2: клеммы нормально закрытого (NC) контакта;
- A: общая клемма управления выходных реле (контакторов);
- 1-12: выходы контроллера.
Проанализируем работу внедряемого контроллера.
Включение ступеней контроллера основано на среднем значении
реактивной мощности, потребляемой со стороны нагрузки во время задержки
перед включением. Это позволяет:
управлять коэффициентом мощности при быстро изменяющейся
нагрузке;
Ceть
Нагрузка
58
использовать более длительную задержку, что позволяет
уменьшить количество коммутаций.
На основе замеренной реактивной мощности в момент задержки при
включении RVC определяет количество ступеней, которое необходимо
включить. После этого вначале включаются автоматически наибольшие
выходы, чтобы избежать ненужных коммутаций.
Во время этого цикла внедряется фиксированная 12-ти секундная
задержка между каждой ступенью, чтобы избежать проблемы переходных
процессов и выполнить требования по по защите от электромагнитных помех.
Если надо выключить несколько ступеней, то контроллер делает это
одновременно, т.к. выключение трансформатора не сопровождается
переходными процессами.
Все циклы включения круговые. Круговое включение удлиняет срок
службы конденсаторов и контакторов, распределяя нагрузку включения между
выходами.
Работа контроллера RVC происходит в следующих режима:
1. AUTO:
Ступени включают и выключают автоматически, чтобы достичь
желаемого параментра cos. Включение происходит согласно измеренному
реактивному току, задержке при включении, количеству выходов и
последовательности включения.
На экране отображается действительный параметр cos.
2. MAN:
Ступени включают/выключают вручную нажимая кнопки + и –.
На экране отображается действительный параметр cos .
3. AUTO SET - автоматическая установка следующих параметров:
C/k: автоматическая установка чувствительности.
PHASE: автоматическое определение схемы подсоединения (включая
соединения обратной последовательности трансформаторов тока и число фаз).
59
DELAY: автоматическая установка задержки на 40 секунд.
OUTPUT: автоматическое определение количества выходов.
SEQUENCE: автоматическое определение типа последовательности.
Значение установленного на заводе желаемого cos равно 1.00.
4. MAN SET - ручная установка следующих компонентов:
COS : желаемый коэфициент мощности.
C/k: чувствительность контроллера.
PHASE: фазный угол.
DELAY: продолжительность задержки при включении.
OUTPUT: количество выходов.
SEQUENCE: тип последовательности.
Проанализируем работу внедряемого контроллера.
Включение ступеней контроллера основано на среднем значении
реактивной мощности, потребляемой со стороны нагрузки во время задержки
перед включением. Это позволяет:
управлять коэффициентом мощности при быстро изменяющейся
нагрузке;
использовать более длительную задержку, что позволяет уменьшить
количество коммутаций.
На основе замеренной реактивной мощности в момент задержки при
включении RVC определяет количество ступеней, которое необходимо
включить. После этого вначале включаются автоматически наибольшие
выходы, чтобы избежать ненужных коммутаций.
Во время этого цикла внедряется фиксированная 12-ти секундная
задержка между каждой ступенью, чтобы избежать проблемы переходных
процессов и выполнить требования по по защите от электромагнитных помех.
Если надо выключить несколько ступеней, то контроллер делает это
одновременно, т.к. выключение трансформатора не сопровождается
переходными процессами.
60
Все циклы включения круговые. Круговое включение удлиняет срок
службы конденсаторов и контакторов, распределяя нагрузку включения между
выходами.
3.1.2 Внедрение АСКУЭ
Учитывая, что в России электроэнергия приобретается не в качестве
товара, а в качестве услуги, ее кража не считается напрямую уголовным
преступлением. Воровство электричества, как это не удручает тех, кто платит
за правонарушения других, все еще входит в категорию административных
правонарушений. Да и доказать эту кражу, чтобы штраф за воровство
электроэнергии стал действительно сдерживающим фактором, весьма непросто
[37].
Поворотным моментом в этом запутанном вопросе стало применение
автоматизированных систем коммерческого учета электроэнергии – АСКУЭ, с
помощью которых на вопрос, как доказать воровство электроэнергии,
появилась возможность предоставления сразу не одного, а нескольких
адекватных ответов.
АСКУЭ предоставляет, прежде всего, неограниченные возможности
контроля баланса полученной и потребленной электроэнергии. Прибавьте к
этому возможность удаленного доступа к данным и автоматизацию сбора
информации, и получите пресловутых трех китов, на которых базируется
решение проблем, связанных с воровством электроэнергии.
Для внедрения на исследуемом предприятии предлагается современная
и надежная АСКУЭ «Энфорс».
ПО «Энфорс», версия «АСКУЭ Предприятия» способно собрать в
единую базу данных все точки учета по электроэнергии, теплу, воде, газу,
стокам и другим ресурсам. Большой спектр поддерживаемых приборов учета
делает внедрение максимально быстрым и экономически выгодным.
Программное обеспечение собирает данные с приборов
учета/УСПД/контроллеров/шлюзов/модемов различных производителей.
61
Используемые при этом каналы связи могут быть CSD/GPRS, сеть Ethernet,
радиоканал, plc и т.п. ПО «Энфорс» не привязано к конкретным приборам
учета и средствам передачи данных, система поддерживает весь спектр
технических решений, представленных на рынке.
В качестве базы данных ПО «Энфорс» использует СУБД Oracle, что
позволяет увеличить быстродействие системы и опрашивать большое
количество параметров. Поддерживается многопоточная модель опроса, то есть
система сбора данных одновременно может опрашивать до 1 000 приборов
учета, что сокращает время опроса в несколько раз.
Гибкие настройки программного обеспечения позволяют завести в
систему необходимое количество пользователей с верификацией по логину и
паролю. Для каждого пользователя проводятся индивидуальные настройки по
уровню доступа к функционалу системы и объектам учета. Доступ к личному
кабинету организован посредством Web-интерфейса и позволяет осуществить
доступ с любого компьютера/ноутбука/планшета, имеющего выход в сеть
интернет, или в рамках организованной локальной сети.
Функциональные возможности АСКУЭ «Энфорс»:
- Полный и точный учет потребления электроэнергии в реальном
времени.
- Повышение оперативности диагностирования и ликвидации аварийных
ситуаций в энергосетях и энергоустановках.
- Оптимизация энергопотребления и снижение доли энергозатрат в
себестоимости продукции.
- Учёт энергетических потоков и предоставление данных для расчёта
энергетических балансов.
- Хранение и использование данных о выработке и потреблении
электроэнергии.
- Обеспечение стабильного безаварийного энергоснабжения
предприятия.
- Автоматизация ведения отчетной документации.
62
- Контроль параметров электроснабжения производственного объекта.
Преимущества АСКУЭ «Энфорс»:
- Объединение в единое информационное пространство данных от
приборов учета различных производителей.
- Использование при создании системы различных стандартов передачи
данных, учитывая особенности конкретного объекта.
- Возможность использования WEB-доступа к данным.
- Использование современных инструментов анализа данных.
- Доработка программного обеспечения под нужды конкретного
предприятия.
- Интеграция приборов учета под проект.
- Интеграция со смежными системами: SCADA, ERP, ГИС.
На рисунке 7 приведено рабочее окно ПО «Энфорс».
Рисунок 7 - Пример отчета по потреблению электроэнергии
63
Автоматизация технического учета энергоресурсов на базе
программного комплекса «Энфорс» АСКУЭ Предприятия позволяет оценить
эффективность внедрения энергосберегающих технологий, сделать
прозрачными расчеты за потребленные электроэнергии, оперативно получать
данные об их текущем потреблении, контролировать исправность приборов
учета, осуществлять расчет потребления по группам счетчиков, выявлять
безучетное потребление и многое другое. Внедрение АСКУЭ позволяет решить
проблемы, связанные с неэффективным использованием энергоресурсов из-за
организационных потерь и человеческого фактора. Это, прежде всего,
инструмент объективного и оперативного мониторинга.
3.1.3 Внедрение системы щитов учета
Щит учёта с ограничителем мощности - это устройство ввода и учёта
электроэнергии с функцией контроля величины максимальной мощности. На
исследуемом предприятии решено применить два типа щитов учета – с
ограничителями мощности на 220 и 380 В.
1. Щит учётно-распределительный ЩУР с устройством контроля
величины максимальной мощности ПЗР 220В.
Щит учётно-распределительный ЩУР с ПЗР предназначен для ввода,
учёта, распределения электрической энергии, контроля величины
максимальной потребляемой мощности, защиты линий от перегрузки и
коротких замыканий в однофазных сетях напряжением 220 В частотой 50 Гц.
Выход значения одного из контролируемых параметров, за границу
установленной заказчиком пороговой величины, вызывает отключение
нагрузки.
По истечении установленного интервала времени (от 1 до 99 секунд -
время паузы отключения) и при возврате контролируемых параметров в
установленные пределы подача электроэнергии включается автоматически.
Изделие устанавливается в промышленных, общественных и жилых зданиях.
64
Щит учёта с устройством ограничения мощности предназначены для
эксплуатации в следующих условиях:
- воздействия климатических факторов внешней среды исполнение по
ГОСТ 15150-69 – УХЛ ГОСТ 155431-89 категория размещения - 4;
- воздействия механических факторов - группа условий эксплуатации
М1 по ГОСТ 17516-72;
- высота над уровнем моря - не более 2000 м;
- рабочее положение в пространстве - вертикальное, с допустимым
отклонением в любую сторону на 5%;
- температура окружающего среды - в соответствии с климатическим
исполнением по ГОСТ 15150-69; ГОСТ 155431-89.
Технические характеристики:
- Номинальное напряжение сети (Un): 220В.
- Предельные значения напряжения питающей сети, В: 155-290.
- Частота питающей цепи: 50Гц.
- Номинальное напряжение цепи управления: 220B.
- Номинальный ток, А: до 100
- Диапазон задания порогов по току срабатывания, А: 1-100.
- Выдержка при превышении максимального тока фазы, С: 15.
- Время паузы отключения, С: 180.
- Степень защиты по ГОСТ 14254-80: до IP-66.
- Габариты корпуса ДхШхГ мм: до 800х625х250.
Щит учёта электроэнергии с устройством контроля величины
максимальной мощности представляет собой ящик бескаркасной конструкции,
в котором устанавливается прибор учёта электрической энергии, устройство
контроля величины максимальной мощности ПЗР, комплект коммутационной
аппаратуры, силовые зажимы, согласно технических условий заказчика.
Конструктивное исполнение Щитов учёта по виду установки: навесное
или утапливаемое.
Схема подключения внедряемого щита приведена на рисунке 3.8.
65
Рисунок 8 - Схема подключения щита учётно-распределительного с устройством контроля
величины максимальной мощности ПЗР 220В

Смотрите также:

"Автоматизация обработки заявок ООО "Проектно-Строительная Компания"
"Автоматизация процесса аттестации персонала для ООО "Нэт Бай Нэт Холдинг"
"Анализ интернет-активности конкурентов ( на примере конкурентов "Газпром нефть")
"Бухгалтерский учёт и аудит расчётов с подотчётними лицами в организации на примере ООО "ЛОЦ 10""
«Психологическое сопровождение персонала в организации на примере ООО «Крокус»
Cовершенствование деловой оценки персонала в организации (на примере ООО "Даймонд кейтеринг развитие")
PR как средство продвижения организации (на примере ПАО "Тамбовский завод "Комсомолец им. Н.С. Артемова")
PR-коммуникации в сфере общественного питания (на примере кафе-кондитерской «Cream Cheese»)
SMM как средство повышения эффективности работы учреждений социокультурной сферы (на примере Малого театра)
Value-based education: ценности в системе образования и способы их реализации на уроке английского языка. Опыт Европейских стран