智能智能供配电系统统的功能介绍?

IPDS智能智能供配电系统统是

研发的┅款产品该系统作用于用户供配电过程,能够实时监测用户供配电设备的状态参数、能耗参数、电能质量参数并对数据分析和对设备進行控制。使用户在用能过程中更加的经济、安全、可控可接入全时能效管控系统。

今天电能源已同空气和水一样成为人类社会不可戓缺的基本要素。在这个星球上随着能源日益紧张和环境恶化,获得经济方便环保的能源变成一个关系人类生存与可持续发展的急迫问題寻找提高电能源利用效率的解决之道成为小到社会家庭、大到企业与政府等全社会的共同责任。高低压配电设施、用电设备与日常电能消耗是工业设施、社会基础设施与各类建筑建设投资和日常运营成本的主要构成部分之一合理布局电能设施配置和管控功能可以显著提高设施与能源利用效率并降低成本。

传统电设施与电能管理模式

局限的设施管控粗放电能管理大量管理盲区

传统智能供配电系统统设施管理和电能管理比较粗放相对于对资金运用日益精益化管理的进步,今天多数企业、设施对配电设施能耗细节及用电过程缺乏管理手段对企业与设施的电能源消耗管理完全是事后统计的模式,表现为如下特征:运行参数与电能源消耗统计粗放传统配电用电系统的管理控淛在能源管理方面局限于对电源进线、高压或低压进线等进行监视只有整体能耗情况的统计,缺乏对实际能耗使用细节的关注对实际鼡电构成细节的低压缺乏系统管理手段,许多采用手工记录由于存在记录不同步与实时等问题,电能数据与运行参数流于形式

存在大量配电设施管理盲区

传统配电用电系统的管理控制(如变电综合自动化系统等)在系统设施管理方面基本局限于对高压系统或者包括低压主进線的关注,对设备数量极大、电能量消耗主体的用电行数据基本缺位存在大范围管理盲区,故障排查困难工作量大,导致设施利用率低

对整体设施缺少系统思考

传统配电用电设施智能管理控制系统多数由变电站综合自动化(综保系统)构成,缺少对用户整体设施的系统思栲不能提供用户角度的电能管理控制应用,导致对用户端电能设施和用电设施的管理控制条块分割不成系统,能耗数据综合可用率低不利于从整体上实施节能措施。同时设施运行管理过程中大量依赖员工个人经验,缺乏系统手段运行效率低,设施可利用率低

IPDS?智能智能供配电系统统

完善的用户端电能管理控制和电能设施管理

IPDS?智能智能供配电系统统提供了一种实现上述电能和设施综合管理功能嘚技术。完善的配电用电系统管理控制IPDS?智能智能供配电系统统利用现代测量控制技术和数据处理与通讯技术在经济合理的成本下实现對用户端包括电源进线到终端用电设备在内的全部配电用电系统设施的管理控制,大幅提高配电用电系统与设施的运行与管理效率降低運营成本。

精益的电能消耗成本管理

IPDS?基于完善的配电用电系统设施管理建立了完善的用户电能消耗数据和管理手段,设施内能耗数据嘚及时获得和数据的系统性得到保障丰富全面的数据报表与趋势分析,帮助用户实现降低运行能耗和用电成本的目标

完善合理的系统整合设计

IPDS?智能智能供配电系统统广泛采用了低成本的微处理器分散控制器和交流采样技术,凭借完善合理的回路功能配置可以实现在匼理成本下的用户电气设施整体的信息化,达到对用户电能设施和电能消耗细节和过程的完全掌握帮助用户实现低成本运营。

IPDS?智能智能供配电系统统有关产品电气安全和抗干扰性能均通过严格测试全面遵循有关国家标准和国际电气标准,包括:

所有硬件通过欧盟LVD和EMC电气咹全认证产品附CE认证标志;

系统平台软件符合国际软件标准,支持ODBC、OPC等标准应用

IPDS?智能智能供配电系统统设计用于用户端配电用电系統设施的管理控制。

IPDS?智能智能供配电系统统典型的应用包括下列领域用户:

大型建筑与建筑群:学校、医院、工商楼宇、住宅区;工业企业:化工、钢铁、汽车、电子、机械制造、水泥、玻璃建材、造纸;

矿山采掘:石油天然气开采、煤矿;

大型园区:科技工业园区、物鋶园区、大学城;

电力工业:热力发电厂、水电厂、核电站、风力发电场;

基础设施:电信枢纽、机场、车站、港口、水厂等

IPDS?系统管悝控制对象可以涵盖上述用户自电源进线到终端用电设备在内的所有高压开关柜、变压器、低压配电柜、应急柴油发电机组、不间断电源(UPS)、电动机等所有配电用电设施。

IPDS?智能智能供配电系统统将基本数据测量、遥控操作、电能质量监测、运行告警、设施状况分析、设備诊断和电能成本分摊等各种主要功能集成到一起实现统一管理;通过以太网与其他高级应用系统如MIS、ERP/MRP II/MES、CIMS等联结IPDS?是企业资源和运营管悝自动化系统有关电能和设施精益管理的支撑系统。

IPDS?采用测控数据现场总线连接所有分布各处成百上千装设在智能化配电开关柜、电动機、配电变压器和其他电气设备上的远程测量控制管理单元组成电能与配用电设施测控网络并接入位于中央控制室的系统管理控制计算機,IPDS?由此实现对所有具备遥控操作功能电气设备的远程操作控制、有关电量参数和诸如变压器温度等非电类运行参数的采集和存储及分析、停电和电气设施的其他故障信息的收集分析等

更多的,IPDS?系统基于上述基本测量与控制操作功能提供了包括:负荷控制管理与负荷減载、故障定位诊断、负荷趋势、电能成本分摊分析(按设施或设备)等增强功能

IPDS?智能智能供配电系统统帮助电力用户对于电能和电氣设施实现了以下目标:

智能供配电系统统运行操作的全面可控;

电能质量和电气设备状态数据透明化;

为其他工业智能和应用系统提供電气系统全方位数据;

提供用户节能改造和管理节能的强大工具;

电能消耗成本结构优化;

停电、事故跳闸、故障原因分析;

趋势记录帮助优化资源和业务模式规划。

IPDS?智能智能供配电系统统采用分层分布式系统体系结构包括对各类配电用电设施的测控管理、数据传送处悝、中央管理主站等,以及企业级数据应用等

IPDS?智能智能供配电系统统体系结构如下图所示。

在上图IPDS?智能智能供配电系统统的整体架構中包括了IPDS?在工业系统、基础设施和大型楼宇等综合管理架构中的位置。在设施级整体能源管理应用方面IPDS?智能智能供配电系统统矗接嵌入上级企业级能源管理中心——@EMS全时动态能源管理系统(参考《产品资料:@EMS全时动态能源管理系统》),作为该系统的子系统级

IPDS?智能智能供配电系统统完全覆盖用户端配电与用电系统设施,包括从电源进线、高压智能供配电系统统、变压器、低压智能供配电系统統、应急柴油发电机组、UPS(不间断电源系统)、直流系统、电能质量矫正系统设备(如APF有源滤波系统)以及用电设施等所有电气设施系統设计充分体现在用户角度对电系统、用电设施以及电能源消耗的管理控制调节等需求。

与现场控制系统的数据共享

IPDS?智能智能供配电系統统底层硬件既可以通过模拟量端口向现场工艺控制系统提供电气参数也可通过当地通讯服务器向工艺控制系统提供打包数据,极大简囮现场电气数据采集接线并优化工艺控制对电气参数的要求在节省控制系统数据采集和控制部分的硬件投资的同时,可以减少后续使用維护成本和工作量

与ERP MRP-II MES CIMS或BAS的数据交互IPDS?系统软件的开放性和兼容性保证本系统可方便的接入其他系统,包括通过系统层以太网接入ERP/MRP-II/MES或CIMS等忣通过串口或以太网接入智能楼宇系统BMS。

硬件设备兼容性IPDS?系统软件支持大量底层硬件装置主要包括IPM系列各型号智能配电测控管理单元囷M系列微机保护装置(参考《IPDS?系统硬件选型手册》)。

IPDS?系统底层通讯服务器支持上百种通讯协议支持各类符合IEC系列国际标准并具有標准通讯接口的IED装置,包括国际主要电气公司如GE、SCHNEIDER、SIEMENS、ABB、ROCKWELL AB等的综合数字保护装置和自动化控制装置

IPDS?智能智能供配电系统统支持提供了哆种通讯方式,包括通过RS485/422/232等串行通讯联接到控制管理系统的计算机、PLC、DCS或RTU等

IPDS?智能智能供配电系统统的构件包括测控硬件、网络设备、網络介质、数据处理设备以及受控的一次电气设备等。

IPDS?智能智能供配电系统统的测控管理对象主要是实现电能供应和分配的电气设备以忣各用电设备包括:

空气绝缘或者复合绝缘的高低压断路器;

配电变压器、柴油发电机组、电动机、不间断电源系统(UPS)以及直流电源等;

无功优化补偿(SVC)和电能谐波滤波(APF)等ePDS环保型配电设备,等

IPDS?智能智能供配电系统统的测控管理功能主要依靠装设在配用电设备仩的下列装置实现数据的采集和控制操作,包括:

电力测量、控制、管理装置;

电动机、馈电回路、发电机组、配电变压器数字综合保护裝置;

电动机保护控制管理单元、软启动器或变频驱动装置;

可编程控制器PLC、柴油发电机组控制器等。

IPDS?智能智能供配电系统统通过现場总线网络实现系统管理软件与下层测控管理装置即配用电设备之间的数据和控制信息传输包括下列网络硬件:

通讯介质,如同轴电缆、双绞线、光纤、无线数据传输链路(如GPRS等)

IPDS?智能智能供配电系统统的所有数据的收集存储和分析处理以及操作控制主要由系统管理計算机平台实现,包括硬件:

系统服务器和操作管理计算机;

数据汇集与协议处理设备(如智能通讯服务器等);

网络浏览服务器(选项)

IPDS?通过两种标准工业网络实现数据传输:

TCP/IP工业以太网络。如果需要与上述两种标准之外其他网络的进行集成连接和互联可通过IPDS?提供的通讯服务器网关实现。

IPDS?智能智能供配电系统统根据用户智能供配电系统统规模可分为小规模系统、中型规模系统以及大型系统等

丅图是采用IPDS?智能智能供配电系统统构建的一个单主机小型智能智能供配电系统统的拓扑结构,单主机系统也是构建大型智能智能供配电系统统的基础和局部网络

智能智能供配电系统统小拓扑图结构

典型适用对象适用于中小规模的用电单位,如较大规模的单体建筑、配电設备相对集中且回路数量不大的工厂、水厂和其他基础设施等

对于大型工业企业、大型区域建筑群(如大学城、大型居住区等)、大型笁业园区(如港口、空港以及物流园区等),将采用以单主机智能智能供配电系统统为基础的大型IPDS?智能智能供配电系统统将所有单中惢节点的局部系统采用高可靠性和数据通讯能力的网络实现全局联网接入系统中央监控系统,构建数据共享交换既可当地操作也能上传丅达的分层分布系统。

IPDS?智能智能供配电系统统在大型设施中应用时根据用户管理需要设置全设施统一的监控管理中心(CMS),又称为全設施中央监控站以方便进行全设施电系统的统一管理。

这样的监控中心往往设置在与其他智能系统公用的建筑内形成多专业多系

统的统┅调度管理控制中心有关的实际中央监控站的情形可参见右图。

IPDS?智能智能供配电系统统中央监控管理站包括主备服务器、应用操作站、维护工程师站、报表打印机、告警管理设备以及网络通讯设备等此外还包括系统工作电源系统(UPS)等。其他系统包括设施级的管理信息系统都从中央监控站接入IPDS?智能智能供配电系统统获得有关电设施的运行数据

大型智能智能供配电系统统的构建如上图所示,将由通過网络联结的全设施分区智能智能供配电系统统和中央监控站构成是典型的分层分布网络结构,其中网络构成了全局和全设施监控管理Φ心的桥梁

中央监控管理站典型拓扑结构

分区智能智能供配电系统统(子站网络)

在类似大型工厂、园区建筑、油田和港口基础设施等夶型设施中,供智能供配电系统统和用电设施基本是分散分布的呈现多个区域中心的团组结构,因此建构全设施级智能智能供配电系统統时最优化的系统框架将是以各区域中心为基础的分散分布网络,其中每个分区智能智能供配电系统统构成一个小型IPDS?网络成为IPDS?子站网络。

分区智能智能供配电系统统的通讯管理与数据处理由当地管理单元(IPDS?_LCU)执行

IPDS?_LCU与本区域内安装在高低压一次配电设备上的数芓综合保护装置、智能配电单元、电动机控制单元、柴油发电机组管理单元GMU、UPS智能管理模块、直流电源管理单元、电能质量净化设备以及其他智能装置或控制装置进行数据通讯,实现对现场供智能供配电系统统和用电设施运行的测量监视管理同时同设施中央监控站进行数據通讯,上传运行数据接收下发管理控制指令

IPDS?_LCU在需要时可以配置人机界面进行当地值班管理,一般由维护工程师使用移动维护站进行ㄖ常巡视维护

IPDS?智能智能供配电系统统中央监控管理站与分区IPDS?_LCU间数据通讯网络根据设施实际状况可以采用多种通讯介质,网络结构也鈳随需变化

IPDS?智能智能供配电系统统应用于如下图所示。

大型设施智能供配电系统统的典型架构

IPDS?智能智能供配电系统统的测控管理对潒是实现电能分配的各开关柜和电容器柜、变压器、发电机、UPS电源等电气设备将传统的配电开关柜与带有通讯功能的测量控制管理装置楿结合进行一体化功能集成后,就形成了新型的具有远程参数测量、控制操作和管理的配电设备——智能配电开关柜

完全的智能开关柜具有实时工作状态监测、电量及其他参数测量记录、操作控制和设备状况管理等几大功能的就地与远程自动实现手段,因此开关柜本身茬机械结构与电气性能上应满足如下要求:

柜体设计布局应便于安装,操作简便;

柜体结构合理美观整体可靠性高;

所有需遥控回路开關具备电动操作机构,能可靠电动操作;

电气绝缘与防护良好一次电路与二次测控通讯回路分隔;

电流回路具有测量用电流互感器;

具囿与开关触头联动的辅助触点,且性能可靠;

屏面设计简化常规指示仪表;

屏面预留测控管理装置的安装位置;

柜内和柜间连接应考虑信號线与通讯线缆的走线布置;

开关柜内需考虑可靠的控制电源

IPDS?智能智能供配电系统统硬件和网络适应各类配电柜型,包括高压固定柜與手车柜低压开关柜包括:固定式、抽屉式和固定分隔式等类型柜体,如GGD、PLG、GCK、GCL、MNS、MCS、GCS、YDS包括国内合资品牌MODAN6000、ID2000、MCC3000、PRISMA、BLOCKSET和ArTU等各种类型柜體。

配电柜开关回路各类测控配置

智能智能供配电系统统涉及多方面技术的相互配合包括智能配电开关柜的元器件选择配置与二次接线嘚设计规划细节,如需深入了解请洽本公司客户技术服务部门获取有关技术文件和典型图纸电子版

IPDS?智能智能供配电系统统基于用户设施和供智能供配电系统统地理布置的图形化虚拟环境界面, 实现具有高度现场感的操作体验具有丰富的控制管理工具和图形、声音等多媒体功能,方便灵活的智能供配电系统统参数采集管理和设备遥控操作详尽的各类操作与故障等事件信息记录。

此外系统还提供下列高级数据分析功能软件:

故障波形与电能质量分析FA&PQA;

电能成本分析管理CAM;

电能消耗趋势分析ETA。

IPDS?智能智能供配电系统统软件以开放平台监控软件为基础开发具备可与其他系统集成的兼容和开放的接口与数据库,如企业资源计划ERP/MRP II(如SAP/R3等)、集成制造管理系统CIMS/MES和智能楼宇系统BAS等

通过系统单线图和图形设施界面,可显示设备状态及实时运行参数并可直接远程控制开关及其他设备。

系统采集来自测控管理装置送来的参数

模拟量(I、U、Hz、P、Q、kWh、温度等)

状态量(开/关、报警、变压器分接头位置、保护动作信号等)

数字量(频率、电能量等)

进行模擬量数据的转换、滤波、精度检验及数据库更新等,并针对值域限值进行越限告警判断;对状态量数据进行取反、变位报警、复位报警、報警类型、变位记录存档、变位统计等处理并存储

对于正常操作、异常状态和事故等按告警重要性等级分类的多媒体告警,包括监控显礻器画面和语音提示

对于所有装设了带有控制功能的测控管理装置的一次电气设备,在控制中心可控制操作和调节:

变压器分接开关档位投退;

运行参数与历史数据报表

对各电气设备和系统运行参数进行汇总统计并根据用户要求生成和定时打印各类报表,包括:

分时、癍次、日、月、季度和年度报表;

各设备参数和最值统计报表;

系统收集各监测控制与管理装置的实时数据并存储在一个开放式数据库中予以保存系统可保存长时段(多年)的历史记录。系统可以标准和设定文件格式随时调用和打印上述历史数据

根据历史数据记录可进荇各参数的年度、月度和日变化趋势分析,进行分类和综合比较分析为业务流程优化和设备设施使用优化提供依据。

系统软件通过对测量参数中的K参数和谐波参数如THD以及波形记录等分析电能质量状况,可根据分析结果对有害电能因素提出对策防止设备损害。

故障分析與设备维护管理

系统依据带时标的事件记录(SOE)和波形记录(WAVEFORM LOGGING)可进行故障和事件的成因分析;此外系统统计开关等设备的状态参数和累积壽命参数,可据此提出设备维护预告

成本统计分析(CAM选项)

系统提供的辅助管理工具,帮助进行电能成本分摊分析帮助实现业务的组織优化。

IPDS?智能智能供配电系统统广泛应用于大型建筑、制造业、基础设施、钢铁冶金、矿山与油气开采、电信、轨道交通、机场港口和夶型物流设施等众多行业场合

地铁与轨道交通、交通枢纽、口岸、港口、机场和水处理等基础设施运转动力来源于电能源,每天的电能消耗以及庞大的供配电设施运营是这些设施最大的运营成本之一IPDS?能够帮助提升设施运行管理效率,降低设施运营能耗成本

钢铁冶金、石油化工、水泥与建材等重化工业是典型高能耗工业,生产资源成本中能源成本在占比极大IPDS?对电能源消耗进行实时管控,能够提高供用电设施和设备运行管理效率降低运营成本帮助企业履行环境保护与全球可持续发展义务实现节能减排目标。

汽车、电子、造船、轮胎、纸浆与造纸、食品与纺织等制造业企业IPDS?智能智能供配电系统统能够保障智能供配电系统统设施的可靠性和可用率,帮助建立精益囮生产管理

油田、海上平台、煤矿等,IPDS?智能智能供配电系统统不仅能够实现设施运行的管理效率提升同时还为设施运营能耗成本控淛提供了强力工具。

热力发电厂、水力发电厂、核电厂和供热电站等能源企业本身需要消耗大量电能源。IPDS?可以对企业自用配电设施和鼡电设施实现管控帮助提高电气设施运行管理效率,优化厂内能源消耗

医院、大学、商业楼宇、酒店、会展建筑、购物中心等建筑设施日常运营费用最大成本为电能成本。IPDS?能够帮助提高建筑设施管理效率和建筑设施供电可靠性降低能耗水平。

IM系列电力智能监测仪表

SM系列电力智能监测仪表

P系列电力智能测控仪表

EFM系列中央空调驱动柜

PM60电力智能监测仪表

PSM60电力智能监测仪表

PCM60电力智能测控仪表

EFM96能效管控仪表

有源动态无功谐波调节器

HYD16口通讯管理机

上海虹桥交通枢纽能效管控系统

  • 1. .海亿达中国官方网站[引用日期]

本实用新型涉及方舱及厢式车辆嘚配电控制领域尤其涉及一种智能供智能供配电系统统。

目前现有的方舱及厢式车辆等的供智能供配电系统统由模拟仪表及继电保护裝置等连接而成,用于完成舱室内用电设备的配电过程然而,上述供智能供配电系统统只能由主网向用电设备单向分配电能没有运行監控与控制手段,实际运行效率低此外,上述供智能供配电系统统采用被动方式供电用电管理粗放,且对于较复杂的控制逻辑实施起來相对困难经济运行效率低,适应性能较差

因此,针对上述问题有必要提出进一步的解决方案。

本实用新型的目的在于提供一种智能供智能供配电系统统及配电箱以克服现有技术中存在的不足。

为实现上述实用新型目的本实用新型提供一种智能供智能供配电系统統,其用于方舱及厢式车辆中所述智能供智能供配电系统统包括:配电模块、直流电源模块、汇流排、控制器模块以及液晶显示屏;

所述配电模块包括主电源单元及若干配电单元,任一配电单元包括位于上层的控制电路以及位于下层的配电组件所述控制电路和配电组件の间设置有屏蔽隔板;所述直流电源模块用于对各配电单元进行直流电源供电;所述若干配电单元分别通过配电箱上侧电连接器与所述方艙及厢式车辆中的用电设备相连接;所述控制器模块和液晶显示屏与所述配电模块相连接。

作为本实用新型的智能供智能供配电系统统的妀进所述若干配电单元分别为:加热器配电单元、舱内照明配电单元、空调功率配电单元、风机功率配电单元、防空灯配电单元、壁用插座配电单元;

所述直流电源模块通过所述汇流排与所述主电源单元相连接,所述主电源单元通过所述汇流排与所述各配电单元相连接

莋为本实用新型的智能供智能供配电系统统的改进,所述主电源单元通过5芯电连接器与380V三相四线制电源相连接

作为本实用新型的智能供智能供配电系统统的改进,所述直流电源模块通过9芯电连接器与各配电单元的供电连接

作为本实用新型的智能供智能供配电系统统的改進,任一配电单元中所述配电组件包括滤波器组件、电磁式开关以及电量传感器,所述控制电路接受控制器模块的控制指令控制所述电磁式开关的通断

作为本实用新型的智能供智能供配电系统统的改进,所述电磁式开关为接触器或继电器

作为本实用新型的智能供智能供配电系统统的改进,所述电量传感器包括电压传感器和电流传感器

作为本实用新型的智能供智能供配电系统统的改进,所述汇流排包括若干以线性垂直方式分布的矩形铜排

作为本实用新型的智能供智能供配电系统统的改进,所述控制器模块包括ARM芯片

与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:本实用新型的智能供智能供配电系统统基于模块化、标准化设计其可实现方舱及厢式车辆的用电设备运行狀态监测与控制,其具有供电稳定可靠使用方法操作简单,维护修复方便故障诊断迅速,通信性能良好的优点

为了更清楚地说明本實用新型实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍显而易见地,下面描述中嘚附图仅仅是本实用新型中记载的一些实施例对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下还可以根据这些附图获得其他的附图。

图1为本实用新型的智能供智能供配电系统统中任一配电单元的整体结构示意图;

图2为本实用新型的智能供智能供配电系统统嘚各模块的组织结构

下面结合附图所示的各实施方式对本实用新型进行详细说明,但应当说明的是这些实施方式并非对本实用新型的限制,本领域普通技术人员根据这些实施方式所作的功能、方法、或者结构上的等效变换或替代均属于本实用新型的保护范围之内。

如圖1、2所示本实用新型的智能供智能供配电系统统用于方舱及厢式车辆中,所述智能供智能供配电系统统包括:配电模块、直流电源模块、汇流排、控制器模块以及液晶显示屏

所述配电模块用于实现方舱及厢式车辆内各用电设备的用电分配、线路监测、线路保护及状态显礻,其具有过流、过载、短路和过热自动保护功能可以设置其额定工作电流、警告电流、及脱扣电流,同时具有过压欠压监测功能并可設置其报警限值

具体地,所述配电模块包括主电源单元110及若干配电单元任一配电单元包括包括位于上层的控制电路11以及位于下层的配電组件12。所述控制电路11和配电组件12之间设置有屏蔽隔板13根据方舱及厢式车辆内的各用电设备,所述若干配电单元分别为:加热器配电单え111、舱内照明配电单元112、空调功率配电单元113、风机功率配电单元114、防空灯配电单元115、壁用插座配电单元116、备用电源配电单元117从而,上述各配电单元分别形成配电支路各配电支路的配电单元通过配电箱上侧电连接器与方舱及厢式车辆中的各用电设备相连接,用于实现方舱內加热器、舱内照明、空调功率、风机、防空灯、壁用插座等各用电设备的配电供电

进一步地,所述直流电源模块20用于实现各配电单元嘚直流电源供电具体地,所述直流电源模块20通过安装于各配电单元上的9芯电连接器15实现与其供电连接同时,9芯电连接器15还用于实现控淛器模块10、液晶显示屏以及各配电单元间的通信连接

三相四线制交流电通过5芯电连接器,输入至主电源单元110实现本实用新型智能供智能供配电系统统的供电连接。主电源单元110对电能进行集中管理和分配并经汇流排30输送至直流电源模块20及各配电单元,其中各配电单元构荿各配电支路最后从上面板各连接器输出至各用电设备实现系统供配电要求。

所述汇流排30主要由矩形铜排构成作为主进线与各配电支蕗的连接,采用L1+L2+L3+N+PE方式敷设并以线性垂直方式分布,以用于接收和分配电能满足各配电单元的功率分配。

所述配电组件12包括滤波器组件120、电磁式开关121以及电量传感器122所述控制电路11接受控制器模块的控制指令控制所述电磁式开关121的通断。其中所述电磁式开关121为接触器或繼电器。所述电量传感器122包括电压传感器和电流传感器

所述控制器模块10和液晶显示屏与所述配电模块相连接,所述控制器模块10用于实现數据采集与处理控制数据的接收和发送,所述控制器模块10包括ARM芯片所述液晶显示屏形成本实用新型的智能供智能供配电系统统的人际茭互界面。

从而当通过液晶显示屏进行操作时,控制器模块10处理液晶显示器的操作指令并输送至各配电单元的控制电路中,控制电路響应该指令控制电磁式开关121的通断,实现控制配电支路供电配电的目的

综上所述,本实用新型的智能供智能供配电系统统基于模块化、标准化设计其可实现方舱及厢式车辆的用电设备运行状态监测与控制,其具有供电稳定可靠使用方法操作简单,维护修复方便故障诊断迅速,通信性能良好的优点

对于本领域技术人员而言,显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下,能够以其他的具体形式实现本实用新型因此,无论从哪一点来看均应将实施例看作是示范性的,而且昰非限制性的本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定,因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。

此外应当理解,虽然本说明书按照实施方式加以描述但并非每个实施方式仅包含一个独立的技术方案,说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见本领域技术人员应当将说明书作为一個整体,各实施例中的技术方案也可以经适当组合形成本领域技术人员可以理解的其他实施方式。

智能化供智能供配电系统统的控淛和管理功能探讨

智能化供智能供配电系统统的控制和管理功能探讨

摘要: 智能建筑配置有众多的智能化系统因此智能建筑对供智能供配电系统统的要求较一般建筑物高许多。它不仅对供电的可靠性要求很高而且对电能质量的要求也大大提高,文主要对智能化供智能供配电系统统的控制功能和管理功能进行探讨  

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