Перейти к содержимому

Что составляет комплекс технических средств автоматизированной системы управления электроснабжением

  • автор:

Что составляет комплекс технических средств автоматизированной системы управления электроснабжением?

Googleplay Apple Windows

Разделы сайта

Вы находитесь на странице инструкции сайта Тестсмарт.
Прочитав инструкцию, Вы узнаете функции каждой кнопки.
Мы начнем сверху, продвигаясь вниз, слева направо.
Обращаем Ваше внимание, что в мобильной версии все кнопки располагаются, исключительно сверху вниз.
Итак, первый значок, находящийся в самом верхнем левом углу, логотип сайта. Нажимая на него, не зависимо от страницы, попадете на главную страницу.
«Главная» — отправит вас на первую страницу.
«Разделы сайта» — выпадет список разделов, нажав на один из них, попадете в раздел интересующий Вас.

Билеты

На странице билетов добавляется кнопка «Билеты», нажимая — разворачивается список билетов, где выбираете интересующий вас билет.

Полезнае ссылки

«Полезные ссылки» — нажав, выйдет список наших сайтов, на которых Вы можете получить дополнительную информацию.

В правом углу, в той же оранжевой полосе, находятся белые кнопки с символическими значками.

  • Первая кнопка выводит форму входа в систему для зарегистрированных пользователей.
  • Вторая кнопка выводит форму обратной связи через нее, Вы можете написать об ошибке или просто связаться с администрацией сайта.
  • Третья кнопка выводит инструкцию, которую Вы читаете. 🙂
  • Последняя кнопка с изображением книги ( доступна только на билетах) выводит список литературы необходимой для подготовки.

Опускаемся ниже, в серой полосе расположились кнопки социальных сетей, если Вам понравился наш сайт нажимайте, чтобы другие могли так же подготовиться к экзаменам.
Следующая функция «Поиск по сайту» — для поиска нужной информации, билетов, вопросов. Используя ее, сайт выдаст вам все известные варианты.
Селектор тестов все вопросыСелектор Тестов один вопросПоследняя кнопка расположенная справа, это селектор нажав на который вы выбираете, сколько вопросов на странице вам нужно , либо по одному вопросу на странице, или все вопросы билета выходят на одну страницу.

Билеты

На главной странице и страницах категорий, в середине, расположен список разделов. По нему вы можете перейти в интересующий вас раздел.
На остальных страницах в середине располагается сам билет. Выбираете правильный ответ и нажимаете кнопку ответ, после чего получаете результат тестирования.
Справой стороны (в мобильной версии ниже) на страницах билетов располагается навигация по билетам, для перемещения по страницам билетов.
На станицах категорий расположен блок тем, которые были добавлены последними на сайт.
Ниже добавлены ссылки на платные услуги сайта. Билеты с ответами, комментариями и результатами тестирования.
В самом низу, на черном фоне, расположены ссылки по сайту и полезные ссылки на ресурсы, они дублируют верхнее меню.
Надеемся, что Вам понравился наш сайт, тогда жмите на кнопки социальных сетей, что бы поделиться с другими и поможете нам.
Если же не понравился, напишите свои пожелания в форме обратной связи. Мы работаем над улучшением и качественным сервисом для Вас.

Управление электроснабжением

Автоматизированные системы управления электроснабжением (АСУЭ, АСДУЭ, АСОДУЭ ) выполняют функции дистанционного контроля и управления распределением электроэнергии на предприятии. Основной целью их создания является обеспечение бесперебойного, стабильного электроснабжения предприятия за счет:

  • предоставления оперативному и диспетчерскому персоналу достоверной информации по текущим характеристикам сетей электроснабжения, состоянию и режимам работы энергетического оборудования электрических подстанций;
  • реализации функций телеуправления объектами электроснабжения в дистанционном режиме;
  • предупреждения ошибочных действий персонала, обеспечения своевременного и грамотного реагирования на предаварийные и аварийные ситуации;
  • автоматического ведения журналов технологических событий и предоставления инструментов для просмотра и анализа аварийных осцилограмм, действий операторов, истории изменения контролируемых параметров.

Источниками эффективности применения автоматизированных систем управления электроснабжением являются:

  • повышение надежности функционирования энергосистемы предприятия. Минимизация простоев технологического оборудования, связанных с перебоями электроснабжения и низким качеством электроэнергии;
  • повышение качества планирования и управления потреблением электроэнергии. Увеличение коэффициента использования выделенного лимита мощности, минимизация штрафов за превышение лимитов;
  • повышение прозрачности расчетов с субабонентами;
  • предупреждение ошибочных действий эксплуатационного и оперативно-диспетчерского персонала. Минимизация последствий нештатных ситуаций;
  • снижение трудозатрат на сбор первичной информации и формирование отчетных документов.

Структура автоматизированных систем управления электроснабжением

Нижний уровень систем АСУЭ, АСДУЭ, АСОДУЭ образуют измерительные преобразователи тока и напряжения, средства технического учета электроэнергии, системы противоаварийной защиты и автоматики, иные устройства, обеспечивающие измерение и регулирование режимов работы оборудования электрической сети.

Первичные данные о состоянии и режимах работы подстанций, параметрах выработки и потребления электроэнергии поступают на устройства сбора, предварительной обработки, агрегирования телемеханической информации и данных технического учета электроэнергии, образующие средний уровень систем управления электроснабжением.

Агрегированные, предварительно обработанные данные с подстанций поступают на верхний уровень АСУЭ, АСДУЭ, АСОДУЭ на сервера подсистемы сбора и обработки технологической информации, сервера долговременного хранения данных и выводятся на экран коллективного использования в диспетчерской, а также на АРМ специалистов (энергодиспетчера, инженера-релейщика, специалистов службы главного энергетика и др.) в формате мнемосхем, графиков, диаграмм, таблиц, сводных панелей показателей, цифровых и текстовых табло.

Основные функциональные возможности систем управления электроснабжением

Основное предназначение систем АСУЭ, АСДУЭ, АСОДУЭ – обеспечить эффективное оперативно-диспетчерское управление объектами электроснабжения в нормальных, переходных и аварийных режимах. Поэтому, к числу их основных функций относятся:

  • контроль параметров работы электрической сети и силового оборудования (значение токов, напряжений, мощностей, частоты и др.);
  • контроль положения коммутационных аппаратов;
  • контроль состояния основного и вспомогательного электрооборудования;
  • контроль неэлектрических параметров функционирования подстанций (сигналы охранной и пожарной сигнализации, температурный режим на подстанции и др.);
  • вычисление расчетных величин (расчет линейных напряжений и токов по фазным, 3Uo, 3Io. U2, I2 и др.);
  • контроль и регистрация выхода измеряемых параметров за установленные границы, регистрация аварийных событий и нарушений;
  • формирование сообщений предупредительной и аварийной сигнализации;
  • изменение уставок работы оборудования, формирование и передача команд телеуправления на устройства нижнего оборудования;
  • диагностика и самодиагностика комплекса технических средств системы: измерительных, регистрирующих и регулирующих устройств, линий связи, серверного оборудования;
  • ведение архивов измеряемых и рассчитываемых значений, ведение журналов действий пользователя в системе;
  • формирование технической, оперативной, эксплуатационной и отчетной документации;
  • обмен информацией со смежными и внешними информационными системами.

В зависимости от задач Заказчика в системах управления электроснабжением может быть также реализована функциональность информационно-аналитических систем управления энергоэффективностью в части учета и анализа параметров потребления электрической энергии, в том числе:

Автоматизированная система управления электроснабжением

АСУ ТП ПС «Агат» представляет собой иерархическую трехуровневую систему: нижний (полевой) уровень, средний и верхний.

Нижний уровень представляет собой комплекс технических средств, в который входят:

многофункциональные измерительные приборы AET311, AET121 производства НПП «Алекто» (г. Омск). Информация от измерительных приборов передается по интерфейсу RS485 (протокол МЭК 60870-5-101) через конвертер интерфейса RS485/Ethernet на оперативный сервер;

микропроцессорные устройства релейной защиты (МПУ РЗА), производства НПП «Экра» (г. Чебоксары) и НПП «Бреслер» (г. Чебоксары). Информация от МП РЗА передается по интерфейсу RS485 (протокол МЭК 60870-5-103) через конвертеры интерфейса RS485/Ethernet и по интерфейсу Ethernet (протокол МЭК 60870-5-104) на коммуникационный сервер;

коммутационные аппараты (КА);

контроллер ШОТЭ. Информация от контроллера ШОТЭ передается по интерфейсу Ethernet (протокол МЭК 60870-5-104) на коммуникационный сервер;

контроллер ЩСН. Информация от контроллера ЩСН передается по интерфейсу Ethernet (протокол МЭК 60870-5-104) на коммуникационный сервер;

цифровые указатели положения РПН (логометры) УП-24 – предназначены для индикации в цифровом виде положения РПН. Информация от УП-24 передается по интерфейсу RS485 (протокол Modbus RTU) на коммуникационный сервер;

устройства сопряжения с объектами (УСО);

стандартные промышленные сети — для коммуникации устройств нижнего уровня с оборудованием среднего уровня.

Средний уровень образуют устройства синхронизации времени, устройства концентрации, обработки и передачи информации от устройств нижнего уровня на верхний уровень и от верхнего уровня на нижний. Устройства среднего уровня размещаются по возможности ближе к техническим средствам нижнего уровня.

Средний уровень представляет собой комплекс технических средств, в который входят:

Система единого времени (СЕВ) — система единого времени построена в виде отдельного комплекса технических средств, где в качестве внешнего источника синхронизации используется GPS система, включающего в себя: спутниковую антенну, приемник и кабель связи. Под синхронизацией понимается подстройка локальных таймеров, имеющихся в микропроцессорных компонентах ПТК (контроллерах, терминалах РЗА и ПА, серверах, аварийных осциллографах, шлюзах и т.п.) в соответствии с общесистемным временем ПТК.

Шкаф ввода/вывода дискретных и аналоговых сигналов серии ШЭ2608.10.11 производства НПП «Экра» (г. Чебоксары). Данный шкаф предназначен для ввода дискретных сигналов типа «сухой контакт», нормированных аналоговых сигналов 4-20 мА и передачи команд управления (релейный выход). Обеспечивает регистрацию дискретных событий и выход за заданные пределы аналоговых данных. Осуществляет настраиваемую логику блокировки передаваемых команд, передачу данных на верхний уровень АСУ ТП.

ЛВС среднего уровня состоит из Ethernet-коммутатора, который обеспечивает передачу информации с нижнего уровня на оперативный сервер.

Верхний уровень представляет собой комплекс технических средств, в который входят:

Оперативный сервер осуществляет связь с внешними устройствами. Основной задачей сервера является распределение аппаратных ресурсов (CОМ-портов, портов RS485/422, TCP/IP-портов, протоколы и т.д.) между специфическими устройствами (контроллерами, терминалами защит и регистраторами) различных производителей. А также содержит информацию о текущем состоянии всех поступаемых контролируемых параметров (текущие значения, признаки аварийного состояния показатели достоверности значений). Его основными задачами является:

ведение оперативного архива;

управление рассылкой данных удаленным серверам.

Архивный сервер реализует функции формирования и хранения долговременных архивов информации на необходимый срок и представления ее на станции АРМ ПТК. Помимо ПО «EKRA SCADA» в его состав входит СУБД.

Сервер РЗА обеспечивает удаленный доступ персонала к терминалам МП РЗА. На сервер РЗА устанавливается программное обеспечение EKRASMS для дистанционного наблюдения и задания параметров работы, сбора аварийной информации и отображения баз данных событий терминалов серии БЭ2704. На верхнем уровне (Сургутские электрические сети) устанавливается программное обеспечение WNDR – для графического отображения и анализа осциллограмм, зарегистрированных терминалами серии БЭ2704, анализа уставок и параметров соответствующих моменту записи осциллограмм, а также программное обеспечение АРМ дежурного — для графического отображения информации от терминалов серии БЭ2704 на мнемосхеме объекта. Для снятия осциллограмм, зарегистрированных терминалами Бреслер 0107.050 на сервер РЗА устанавливается программное обеспечение, которое идет в комплекте с сетевым адаптером для мониторинга терминалов Б0201.

Web-сервер EKRASCADA реализует связь с оперативным и архивным сервером и обеспечивает передачу экранных форм, сигнализации, ведомостей событий и др. функционального наполнения SCADA-проекта.

Для реализации человеко-машинного интерфейса предназначены панельный монитор, клавиатура и мышь. Сервер, с которым будет происходить взаимодействие, выбирается с помощью KVM-коммутатора.

Локальная сеть верхнего уровня обеспечивает обмен информацией между Архивным сервером, Web-сервером, сервером РЗА и АРМ дежурного персонала. Локальная сеть выполняется c использованием международных протоколов информационного обмена (TCP/IP, Ethernet 10/100 Мбит/с).

АРМ дежурного персонала на ПС «Агат».

Основным программным комплексом АСУ ТП является модульная интегрированная SCADA «EKRA SCADA» , производства НПП «ЭКРА».

Для обеспечения функционирования АСУ ТП ПС «Агат» необходим один специалист. Его обязанности возлагаются на персонал оперативной выездной бригады.

Квалификация персонала, обслуживающего АСУ ТП, должна обеспечивать эффективное функционирование закрепленного за ними оборудования, во всех заданных режимах.

Оборудование АСУ ТП (шкаф АСУ ТП производства НПП «ЭКРА», шкафы телемеханики производства НПП «ЭКРА») расположено в помещении АИИСКУЭ и связи в ОПУ.

АРМ и шкаф А13 с измерительными преобразователями располагаются в помещении релейных панелей в ОПУ. Датчики температуры в ОПУ и ЗРУ-6 кВ располагаются на стенах на высоте 1,7м от уровня чистого пола. Датчик температуры наружного воздуха располагается на стене ОПУ, на высоте 2м от уровня земли.

Для нормального функционирования оборудования в помещении АИИСКУЭ и связи предусмотрен кондиционер.

Цепи внутри шкафов T1, Т2, U1 монтируются заводом-изготовителем НПП «ЭКРА»; в шкафах защиты и автоматики, центральной сигнализации, оперативного тока, ЩСН, от измерительных преобразователей влажности и температуры, а также цепи АРМ монтируются согласно схемы ЭУ.С5.01 на месте; в шкафу А13 монтируются согласно схемы ЭУ.Э4.01

Цепи АСУ ТП выполнены экранированным кабелем. Оплетки кабелей заземляются на вводе в шкаф на шину PE. Силовые кабели и кабели с цепями управления, измерения и сигнализации прокладываются по разным трассам.

Предусмотрена система уравнивания потенциалов ОПУ — стальная шина, закрепленная по периметру здания с внутренней стороны.

Антистатическое покрытие пола не требуется, т.к. он металлический.

Передача данных с ПС 110/10 кВ «Агат» в Сургутский РЭС осуществляется по двум каналам передачи данных:

основной – цифровой канал передачи данных по ВОЛС (МЭК 60870-5-104, 64 кбит/сек.);

резервный – канал передачи данных по ВЧ-тракту (МЭК 60870-5-101, 1200 бит/сек).

Питание серверов, АРМа, сетевых устройств, измерительных приборов и оборудования шкафов ввода/вывода дискретных и аналоговых сигналов выполняется от двух источников переменного тока с АВР и общим центральным устройством бесперебойного питания с двойным преобразованием. Это обеспечивает максимальную защиту от импульсных помех в сети питания. При отсутствии питания от внешней эл. сети аппаратура АСУ ТП работает автономно от АБ в течение одного часа.

Автоматизация систем электроснабжения, электроосвещения и электрообогрева

Система электроснабжения общего назначения: Совокупность электроустановок и электрических устройств, предназначенных для обеспечения электрической энергией различных потребителей электрических сетей (ГОСТ 32144-2013).

Распределительная электрическая сеть: Совокупность электроустановок для передачи и распределения электрической энергии между пользователями электрической сети, состоящая из подстанций, распределительных устройств, токопроводов, воздушных и кабельных линий электропередачи, работающих на определенной территории (ГОСТ 32144-2013).

Фрагмент схемы АВР электроснабжения здания

Система электроосвещения относится к искусственному освещению и согласно СП 52.13330.2011 (п.7.1 и 7.2) подразделяется на рабочее, аварийное, охранное и дежурное.

Для искусственного освещения следует использовать энергоэкономичные источники света, отдавая предпочтение при равной мощности источникам света с наибольшей световой отдачей и сроком службы.

Система электрообогрева относится к электрическим системам, но алгоритмы ее управления функционируют исходя из данных систем управления микроклиматом.

Состояние автоматов. Система автоматизации электроснабжения

С внедрением АСУЭ решается задача экономичного расходования электроэнергии и уменьшения потерь, возникающих в процессе её передачи и преобразования.

АСУЭ так же выполняет задачи, связанные со сбором, обработкой информации, планированием и прогнозированием технологического процесса и состояния оборудования.

В общем виде, автоматизации подлежат системы: электроснабжения и электроосвещения, источников питания и стабилизаторов, генераторных установок и инверторов для систем аварийного и резервного электроснабжения, систем электрического отопления и тепловых завес, противооблединительных систем и др.

Категории электроустановок и обязательные требования по автоматизации

В отношении обеспечения надежности электроснабжения электроприемники разделяются на следующие три категории (ПУЭ 7):

Электроприемники первой категории – электроприемники, перерыв электроснабжения которых может повлечь за собой опасность для жизни людей, угрозу для безопасности государства, значительный материальный ущерб, расстройство сложного технологического процесса, нарушение функционирования особо важных элементов коммунального хозяйства, объектов связи и телевидения. В нормальных режимах работы они должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых источников питания, переключение вводного источника электроснабжения должно происходить в автоматическом режиме (АВР).

Из состава электроприемников первой категории выделяется особая группа электроприемников, бесперебойная работа которых необходима для безаварийного останова производства с целью предотвращения угрозы жизни людей, взрывов и пожаров. Для них должно предусматриваться дополнительное питание от третьего независимого взаимно резервирующего источника питания.

Электроприемники второй категории – электроприемники, перерыв электроснабжения которых приводит к массовому недоотпуску продукции, массовым простоям рабочих, механизмов и промышленного транспорта, нарушению нормальной деятельности значительного количества городских и сельских жителей. В нормальных режимах работы они должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых источников питания.

Электроприемники третьей категории – все остальные электроприемники, не подпадающие под определения первой и второй категорий. Их электроснабжение может выполняться от одного источника питания при условии, что перерывы электроснабжения, необходимые для ремонта или замены поврежденного элемента системы электроснабжения, не превышают 1 суток.

Обязательным элементом системы электроснабжения для I категории приемников является щит автоматического ввода резерва (АВР). Щит АВР распределяет электроэнергию, а также переключает нагрузки на резервный ввод автоматического резерва, если в сети произошло отключение. Щиты АВР являются неотъемлемой частью объектов в жилищном строительстве (лифты, противопожарные системы) и в различных отраслях промышленности.

Проект щита АВР

Он представляет собой металлический или пластиковый щит с размещенными в нём оборудованием. В зависимости от реализуемой схемы питания потребителей, в шкафу АВР размещаются контакторы или автоматические выключатели с мотор-приводами.

При пропадании одной или нескольких фаз, а также в случае других нарушениях происходит автоматическое отключение основного ввода и переключение на резервный. На передней панели щита АВР и на диспетчерском пульте отображается, от какого ввода осуществляется электроснабжение. Оборудование в щите АВР обычно имеет характерное симметричное расположение.

По схеме работы шкафы АВР бывают:

  • С приоритетным автоматическим вводом резерва. Это самый простой вариант шкафа АВР, который предполагает наличие одного основного входа;
  • С автоматическим ввода резерва без приоритета. При такой схеме любой из входов может быть основным, а переключение производится при отсутствии нормального напряжения на действующем входе.

Автоматизации электроснабжения. Назначение и преимущества

Целями создания автоматизированной системы управления электроснабжением (АСУЭ) в здании являются:

  • Круглосуточный мониторинг состояния электросети на различных участках системы;
  • Повышение точности, оперативности и достоверности контроля состояния энергетического оборудования;
  • Предупреждение сбоев, аварий и уменьшение простоев оборудования. Повышение организационно-технического уровня ведения работ;
  • Сокращение сроков устранения нештатных и аварийных ситуаций;
  • Уменьшение эксплуатационных затрат на обслуживание систем.

Преимущества при внедрении автоматизации систем электроснабжения и электроосвещения

Автоматизация работы систем электроснабжения позволяет решить следующие задачи:

  • Защита электросети от перегрузок, коротких замыканий, перепадов напряжения;
  • Обеспечение нормального уровня напряжения и бесперебойного питания потребителей с учетом нагрузки на оборудование;
  • Минимизация потребления электроэнергии, автоматическое управление питанием оборудования;
  • Предотвращение, локализация и ликвидация аварий;
  • Автоматический учет энергопотребления. Реализуется в системах АСКУЭ;
    АСКУЭ в жилом доме
  • Дистанционное управление коммутационными аппаратами и узлами инженерных систем (например, автономным электроснабжением) с ПК оператора или локальных пультов управления;
  • Постоянный контроль и протоколирование параметров состояния сети на щитах электроснабжения.

Автоматизация системы освещения. Назначение и преимущества

Основное назначение систем управления освещением – снижение расхода электроэнергии на цели освещения и повышения ресурса электроосветительных приборов.

Экономический эффект от применения системы управления освещением

Экономия достигается на счет наиболее полного использования дневного света, и за счет учета присутствия людей в помещении.

Управление системой освещения может быть автономным (управление непосредственно системой) и автоматизированной – в составе системы автоматизации и диспетчеризации здания.

Автоматизированные системы управления освещением позволяют выполняют следующие типичные функции:

  • Точное поддержание искусственной освещенности в помещении на заданном уровне, осуществляется с помощью фотодатчиков, установленных в помещениях или на улице;
    Управление мощностью осветительных приборов с помощью контроллера
  • Использование естественной освещенности в помещении. Приглушение света в солнечный день, позволит сэкономить до 20-40% электроэнергии;
  • Учёт времени суток и дня недели, а также присутствия людей в помещении. Отключение «ненужного» света экономит 30%;
  • Дистанционное управление приборами освещения.

Управление приборами электроосвещения может осуществляться двумя способами – включением/выключением всех или части светильников (дискретное управление) и плавным изменением мощности светильников — диммированием.

Работа диммера. Система автоматизации электроснабжения

К преимуществам использования автоматизированных систем управления освещением относятся значительная экономия энергоресурсов, безопасность (в случае аварии система подаст соответствующий сигнал, и сама предпримет меры по её локализации) и удобства в использовании.

Оборудование автоматизации

Автоматизированную систему управления можно условно разделить на три уровня взаимодействия.

Уровни работы устройств систем автоматизации

Третий (нижний) уровень — сбор информации и физическое управление, включает в себя:

  • Измерительные приборы, трансформаторы тока и напряжения, амперметры;
  • Датчики телесигнализации;
  • Приводы исполнительных устройств и т.п.

Второй (средний) уровень — управление и передача информации на подсистемы, включает в себя:

  • Шкафы автоматизации с управляющим контроллером;
  • Оборудование связи;
  • Счетчики электрической энергии, подключаемые к сети автоматизации.

Для автономной работы системы достаточно данных двух уровней. Для интеграции в систему автоматизации здания, устанавливают первый уровень управления — верхний, он представляет собой программное обеспечение, установленное на серверах управления, включает в себя так же АРМ диспетчера, средства преобразования протоколов, устройства дополнительной сигнализации, в том числе о его состоянии и режимах работы.

Обмен информацией между первым и третьим уровнем происходит через второй.

Щиты управления электроснабжением

В общем случае могут содержать приборы изменения тока и напряжения, контроллеры управления и связи между оборудованием различных протоколов, магнитные пускатели, управляемы реле, автоматические выключатели (управляемые и не управляемые), защитные устройства, приборы технического учета и контроля параметров сети.

Щит управления

Щиты управления системами электроснабжения не являются универсальными, их адаптируют к различным видам потребителей или объектов: подстанциям, электростанциям малой и средней мощности, компаудным системам, трансформаторам, системам электроосвещения, электродвигателям постоянного и переменного тока, конденсаторам, генераторам, системам резервного электроснабжения, системам измерения, контроля и управления, в т.ч. автоматизированным.

Важной функцией, влияющей на безопасную работу здания, является возможность автоматического ввода резерва для потребителей I категории. Автоматизированное управление автоматическим вводом резерва обеспечивает:

  • Возможность длительного питания нагрузок
  • контроль параметров напряжения на основном и резервном вводах электропитания;
  • подключение нагрузки к не стационарному источнику электропитания (типа дизель-генератор) при отсутствии напряжения на стационарных источниках электропитания;
    Схема автоматического включения дизель-генератора
  • автоматическое возобновление питания нагрузки от стационарных источников электропитания после возврата напряжения в допустимые границы;
  • защиту линии питания после щита автоматического ввода резерва от действия тока короткого замыкания и перегрузки при помощи автоматического выключателя;
  • световую сигнализацию подключения нагрузки к первому и второму вводам электропитания;
  • при наличии системы автоматического запуска подачу сигнала на включения дизель генератора.

Датчики, приборы мониторинга и устройства управления

Датчики системы управления электроснабжением и электроосвещением служат для, сбора и передачи информации о наличии людей в помещении, уровне освещенности, температуре на устройствах подогрева и т.п. Данные передаются в систему управления, и на основе их показаний, система автоматизации активирует соответствующий режим работы.

Датчик присутствия системы управления освещением

Датчики могут передавать пороговые, дискретные или аналоговые сигналы, в зависимости от этого выбирается устройство расширения для включения их в систему автоматизации.

Виды сигналов датчиков автоматизации

Показания датчиков представляются диспетчеру через систему мониторинга. В общем случае, система мониторинга предназначена для выполнения следующих функций:

  • Непрерывного контроля состояния оборудования, установленного на объекте;
  • Выдачи предупредительной и аварийной сигнализации на диспетчерский пульт;
  • Удаленного управления обслуживаемым оборудованием с диспетчерского пульта;
  • Предоставления собранной информации на диспетчерском пульте в удобном пользователю виде;
  • Архивирования информации в базе данных;
  • Ведения журнала событий по аварийной и предупредительной сигнализации, а также действиям обслуживающего персонала (диспетчера);
  • Формирования отчетов по шаблонам пользователя на основании собранных данных.

Особенности проектирования системы автоматического управления электроснабжением и электроосвещением

Частично, автоматизация ЭО, ЭС или ЭОМ частично уже присутствует в самих проектах этих систем, в частности, щит АВР является автоматической системой. Отдельный проект автоматизации предполагает, что указанные системы будут являться частью системы интеллектуального здания, т.к. использовать новые функции системы будет возможно только при получении внешней информации от системы охранной сигнализации, контроля и управления доступом, отопления, вентиляции и кондиционирования и т.д.

Особенностью проектирования системы автоматизации электроснабжения и, особенно, электроосвещения является «обратная связь» с проектами указанных систем, которая появляется из-за особенности управления автоматизированной системой. В качестве примера, можно рассмотреть систему освещения. При классической схеме управление осветительными происходит на контактах выключателя, это означает, что фазный провод подводится сначала к выключателю, а от него – к лампе. При интеллектуальном управлении, клавиша выключателя передает сигнал управления в щит автоматизации, где реле подает напряжение на лампу, т.е. фазный провод идет сразу из щита к осветительному прибору.

Классическая схема электрических соединений. Без автоматического управления Схема электрических соединений в автоматизированной системе

Использование преимуществ системы автоматизации электроснабжения и электроосвещения

Типовой состав проекта АСУЭ:

  • Общие данные;
  • Структурные схемы, при необходимости;
  • Задание на программирование системы;
  • Функциональные схемы автоматизации для каждой из подсистем;
  • Схемы связи контроллеров системы автоматизации;
  • Схемы внешних соединений для щитов автоматизации;
  • Схемы связи со смежными системами автоматизации;
  • Принципиальные электрические схемы щитов автоматизации, двигателей насосов или вентиляторов;
  • Принципиальные схемы питания щитов автоматизации;
  • План расположения оборудования и проводок систем автоматизации;
  • Кабельные журналы;
  • Монтажные схемы;
  • Спецификация оборудования и проводок.

Структура схемы учета электроэнергии

Интеграция с системой автоматического управления и диспетчеризацией здания АСУД

Интеграция алгоритмов управления системами электроснабжения и электроосвещения позволяет собственнику здания сократить размеры платежей за электроэнергию до 30%.

Контроллеры системы управления освещением

В среднем, применение системы управления зданием удорожает общую стоимость инженерии здания на 20-70 долларов США на 1 квадратный метр общей площади здания и зависит от размеров здания и технических требований к работе инженерных систем. В то же время применение ресурсосберегающего оборудования и внедрение АСУД позволяет:

  • Вписаться в ограниченные энергомощности и исключить расходы на строительство дополнительной подстанции;
  • Продлить срок службы оборудования за счет постоянного мониторинга параметров инженерных систем и своевременного проведения наладочных работ;
  • Снизить на 20% ежемесячные коммунальные платежи (вода, тепло, канализация, электроснабжение) за счет совместной работы систем, для системы электроснабжения данный показатель может быть еще выше;
  • Сократить расходы на службу эксплуатации, поскольку большинство процессов будет происходить в автоматическом режиме;
  • Снизить заболеваемость сотрудников за счет создания комфортных условий для их работы.

Ориентировочные сроки окупаемости при внедрении систем управления зданием

  • Минимизиация расходов на техническое обслуживание оборудования и инженерных систем;
  • Полная информация о сбое, позволит диспетчерам максимально быстро и дешево устранить проблему, а в большинстве случаев, предотвратить ее;
  • Прогнозирование техобслуживания и определение, когда оно необходимо, а когда не требуется.
  • Создании безопасных для здоровья и комфортных условий работы сотрудников и снижения числа их заболеваний;
  • Снижении расходов компании на восстановление работоспособности персонала, страховые выплат и лечение заболеваний.

В интегрированных системах, информация с датчиков смежных систем, передается в алгоритм управления другой системы, стандартный пример использование — извещатели системы охранной сигнализации или данные СКУД, управляют климатическими системами и устройствами электроосвещения. Когда в помещении отсутствует персонал, алгоритм управления интеллектуального здания переведет системы в экономичный режим работы. Кроме того, включение уличного освещения также может осуществляться и вручную, с пульта диспетчера.

Системы управления электроэнергией. Контроль и автоматизированное управление работой системы. Подробнее »

В ближайшем будущем, появится возможность увеличения КПД солнечных панелей до 50%. Эффективность. Подробнее »

Руководство Филиала КОО «ЛОГРАР ЛИМИТЕД» выражает благодарность коллективу ООО. Подробнее »

КОО «ЛОГРАР ЛИМИТЕД» 1 сентября 2015

Уважаемый Ринат Шакирзянович! ООО «ФИНПРОЕКТ» выражает благодарность компании ООО. Подробнее »

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *