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迈向低碳未来:AcrelEMS 引领企业微电网能效管理新潮流

安科瑞陈芳芳 来源:安科瑞陈芳芳 作者:安科瑞陈芳芳 2025-04-07 15:40 次阅读
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摘要

随着企业对能源管理精细化和智能化的需求不断提升,安科瑞AcrelEMS企业微电网能效管理系统应运而生。本文详细介绍了安科瑞AcrelEMS系统的架构、功能组成及技术原理,并结合实际案例分析其在提升企业能源管理效率、降低能耗成本、保障供电可靠性等方面的显著成效。研究表明,该系统能够有效整合企业能源数据,实现能源的优化调度与管理,为企业实现可持续发展提供了有力支撑。

关键词

安科瑞AcrelEMS;企业微电网;能效管理;电力监控

一、引言

在全球倡导节能减排的大背景下,企业作为能源消耗的主体,如何提升能源利用效率、降低运营成本,成为实现可持续发展的关键问题。传统的能源管理方式难以满足企业对能源精细化管理的要求,而微电网技术的发展为企业能源管理提供了新的解决方案。安科瑞AcrelEMS企业微电网能效管理系统通过融合电力监控与能效管理,对企业能源流进行全方位、全过程的监控与管理,有效提升了企业能源管理水平。

二、安科瑞AcrelEMS企业微电网能效管理系统概述

2.1 系统架构

安科瑞AcrelEMS系统采用分层分布式架构,主要包括感知层、传输层、数据处理层和应用层。感知层通过在企业微电网的源、网、荷、储、充各个关键节点部署智能传感器和监测设备,实时采集电力参数、设备状态、环境参数等数据;传输层利用有线或无线通信技术,将感知层采集的数据传输至数据处理层;数据处理层对采集到的数据进行清洗、存储和分析,为应用层提供数据支持;应用层则通过电力监控、能效管理、设备运维等功能模块,为用户提供直观、便捷的能源管理服务。

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系统组网

2.2 系统组成

2.2.1 电力监控及能效管理系统

电力监控系统实时监测企业中压变配电系统的运行状态,包括变压器、断路器、母线等设备的电气参数,如电压、电流、功率、功率因数等。通过对这些数据的分析,及时发现设备故障和异常情况,并发出预警信号。能效管理系统则对企业的能源消耗进行统计分析,计算单位面积或单位产品的能耗,对标行业标准,找出能源消耗的薄弱环节,为企业制定节能措施提供依据。

2.2.2 中压变配电系统管理

针对企业中压变配电系统,安科瑞AcrelEMS系统实现了对设备的远程监控和控制。运维人员可以通过平台实时了解中压设备的运行状态,进行远程分合闸操作,提高了运维效率和响应速度。同时,系统还对中压系统的电能质量进行监测,分析谐波畸变、电压波动等指标,为电能质量治理提供数据支持。

2.2.3 应急电源管理

在企业供电系统中,应急电源起着至关重要的作用。AcrelEMS系统对企业的应急电源,如柴油发电机组、UPS、EPS等进行实时监测,包括电源的容量、电量、输出电压、电流等参数。当主电源发生故障时,系统能够快速切换到应急电源,保障企业重要负荷的持续供电。同时,系统还可以对应急电源进行定期测试和维护管理,确保其在关键时刻能够正常运行。

2.2.4 隔离电源管理

隔离电源在一些对供电安全性要求较高的场所,如医院手术室、工业自动化生产线等得到广泛应用。安科瑞AcrelEMS系统对隔离电源的运行状态进行监测,包括隔离变压器的温度、绕组绝缘状况、输出电压稳定性等。通过对这些参数的分析,及时发现隔离电源的潜在故障,保障供电的安全性和可靠性。

2.2.5 照明控制

照明系统是企业能源消耗的重要组成部分。安科瑞AcrelEMS系统通过智能照明控制模块,实现了对照明设备的集中控制和管理。系统支持定时控制、光照感应控制、场景控制等多种控制方式,根据不同的场景和需求,自动调节照明亮度,达到节能的目的。同时,系统还可以实时监测照明设备的运行状态,及时发现故障并进行维修

2.2.6 设备运维管理

设备运维管理模块为企业设备建立了电子档案,记录设备的规格型号、生产厂家、投运日期、维护保养周期等信息。系统根据设备的运行数据和维护保养周期,自动生成维护计划和预警信息,提醒运维人员及时进行设备维护。此外,通过对设备运行数据的分析,还可以实现设备的故障预测和诊断,提前发现设备潜在故障,降低设备故障率。

2.2.7 环境监测

安科瑞AcrelEMS系统通过部署在企业各个区域的环境监测设备,实时监测环境温湿度、烟雾、水浸、有害气体浓度等参数。当环境参数超过设定阈值时,系统发出预警信号,提醒运维人员采取相应措施,保障企业生产环境的安全。

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架构图

三、AcrelEMS系统功能特点

3.1 实时数据采集与监控

安科瑞AcrelEMS系统具备强大的实时数据采集能力,能够快速、准确地采集企业微电网各个环节的运行数据。通过实时监控功能,运维人员可以直观地了解企业配电系统的运行状况,及时发现并处理异常情况,保障供电的可靠性和稳定性。

3.2 数据分析与决策支持

系统对采集到的大量能源数据进行深入分析,生成各种统计报表和图表,如能耗趋势分析、电能质量分析、设备运行效率分析等。这些分析结果为企业管理层提供了决策支持,帮助企业制定科学合理的能源管理策略,优化能源配置,降低能耗成本。

3.3 远程控制与管理

借助互联网技术,安科瑞AcrelEMS系统实现了对企业微电网设备的远程控制和管理。运维人员可以通过手机APP或电脑浏览器,随时随地对设备进行远程操作,如开关控制、参数调整等,大大提高了运维效率,降低了运维成本。

3.4 权限管理与数据安全

为了保障系统数据的安全性,AcrelEMS系统设置了严格的权限管理机制。不同用户根据其职责和权限,只能访问和操作相应的功能模块和数据。同时,系统采用数据加密、备份与恢复等技术手段,确保数据的完整性和安全性。

四、安科瑞AcrelEMS系统的实际应用案例

4.1 案例背景

南通药明康德医药科技有限公司药明康德研发中心(一期)位于南通市启东经济开发区华石南路699号,是一家以组合化学和现代药物化学技术为核心的新药研发企业。作为一家以客户为导向并且致力于医药研发的化学服务公司,药明康德利用公司在组合化学、药物化学、计算化学和分析化学等方面的技术优势,为全球的制药巨头和生化公司提供高品质的新药研发外包服务,服务内容涵盖了小分子化合物库设计合成、药物前体结构优化、工艺研究和开发、以及小试、中试到规模化生产不同规模原料药等方面。

本项目计划建设一个微电网能效管理平台,通过IT手段贯通从数据采集、输送、储存、分析到使用的全周期能源管理数据链,构建项目能源成本中心,支持自动统计分析、在线监控预警及用能异常的改进协同,最终推动整个项目的能源管理可视化。从而达到能源管理统一规范、提高过程管控能力、工作效率、降低成本的目的。同时药明康德集团希望一套完整全面的一体化管理平台,实现企业微电网的协调有序运行,同时要保证企业用电的可靠、安全、节约、高效、低碳,要通过更智能化的手段降低对运行维护人员的专业性要求,减轻运维成本。(武汉、南通、上海先整合)

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架构图

4.2 系统实施过程

安科瑞为本次一期提供了完整的能源管理(AcrelEMS)解决方案,10kV/0.4kV电力监控系统、能源管理系统、无线测温监控系统、孤光保护系统、有源滤波(APF)治理装置等。

AcrelEMS平台部署在一期监控中心,上述系统数据均接入AcrelEMS平台,用户通过一个平台即可对整个一期以及后续二期的能源情况进行集中监控、统一管理,统一接收报警,减轻了维护工作量。

一期接入点:

10kV变电所接入综保9台、中压电力仪表10台、直流屏1套;

0.4kV变电所接入多功能电力仪表AEM96L共231台、变压器温控仪6台、有源滤波(APF)治理装置6台;无线测温ARTM-Pn系列共98台;

车间区域接入多功能电力仪表AEM96L共289台、智能远传水表共58台、气体、冷冻水数据对接BMS自控系统;

二期接入点:

10kV变电所接入综保10台、中压电力仪表10台、操控装置ASD320共16台、弧光保护ARB5共2台、直流屏1套;

0.4kV变电所接入多功能电力仪表AEM96L共394台、变压器温控仪7台、无线测温ARTM-Pn系列共77台;

电气火灾监控系统一套车间预留。更多资料请联系安科瑞陈芳芳136/119655/14

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现场图片

4.3 应用效果

4.3.1 能耗成本降低

通过对能源数据的分析,企业发现部分设备存在能源浪费现象。针对这一问题,企业采取了一系列节能措施,如优化设备运行时间、调整设备运行参数、更换节能设备等。经过一段时间的运行,企业的能耗成本显著降低,达到了预期的节能目标。

4.3.2 供电可靠性提升

安科瑞AcrelEMS系统对企业配电系统进行实时监控,及时发现并处理设备故障和异常情况。同时,通过对应急电源的有效管理,确保了在主电源故障时,重要负荷能够持续供电。系统实施后,企业的供电可靠性得到了大幅提升,减少了因停电造成的生产损失。

4.3.3 运维效率提高

借助系统的远程控制和管理功能,运维人员可以随时随地对设备进行监测和操作,减少了现场巡检的工作量。同时,系统的设备运维管理模块能够自动生成维护计划和预警信息,帮助运维人员及时进行设备维护,提高了运维效率,降低了设备故障率。

五、结论与展望

安科瑞AcrelEMS企业微电网能效管理系统作为一种先进的能源管理解决方案,通过对企业能源流的全面监控和管理,有效提升了企业的能源利用效率,降低了能耗成本,保障了供电的可靠性和稳定性。在实际应用中,该系统取得了显著的经济效益和社会效益。

随着能源技术和信息技术的不断发展,未来安科瑞AcrelEMS系统有望在以下几个方面进一步完善和拓展:一是与人工智能、大数据等技术深度融合,实现能源管理的智能化和自动化;二是加强与外部能源市场的互动,参与需求响应和电力交易,为企业创造更多的经济效益;三是拓展系统的应用领域,如在分布式能源系统、智能建筑等领域发挥更大的作用,为推动能源行业的可持续发展做出更大贡献。

审核编辑 黄宇

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