随着城市化进程的步伐大大变快,城市建设与科学信息技术的融合程度也在不断提升,尤其是大数据信息技术的迅猛发展,为民生工程由信息化向智能化转型提供了条件。以城市的水务系统为例,依托大数据信息技术构建智慧水务系统是智慧城市的表现之一,象征着城市水务事业在信息时代的转型升级,与城市的公共服务水平息息相关。
随着科学信息技术渗透进水务事业,以云计算、大数据、物联网、移动互联网和人工智能为代表的新一代信息技术与城市供水相结合,推动了城市供水的快速发展,不仅推动了供水全过程的数字化、可视化,而且使得水务公司了解城市供水管网的健康状况和用水需求,有指向性地提供供水服务,满足社会生产和人民生活的基本需求。
1概述智慧水务系统
在大数据背景下,智慧水务系统是智慧城市规划中不可或缺的一部分。为了更好的满足社会生产和人们日常生活需要,智慧水务系统是水务事业在新时期以物联网感知为基础、以应用场景为媒介、以大数据分析为抓手,统筹整合供水全链条数据,预测供水需求,进行科学调度,减少爆管和漏损,实现更优质的供水。
2智慧水务系统的现状及发展趋势
2.1智慧水务系统的发展现状
在大数据时代背景以及社会、人民生产生活的实际需求下,构建智慧水务系统来提高水资源利用率和水务服务能力势在必行。然而,就目前的发展情况来看,我国部分城市的水务系统构建还面临着一些尚未解决的限制性因素,严重阻碍了智慧水务系统功能的有效发挥。首先,
2.2智慧水务系统的发展趋势
2.21智慧水务=软件+平台
智慧水务建设的本质是一场管理理念和管理方式的变革,不单单是利用信息技术简单地代替人工管理模式,而且还需要对业务流程进行优化和重组,这一过程是企业改革、实现现代化管理的过程,在这个过程中会涉及到企业的体制、人员、规章制度的调整。智慧水务作为融入智慧城市的重要组成部分,必然会以“智慧”为导向形成一些相关的产业链,推动软件与硬件、平台与企业的融合。在此发展趋势下,水务企业想要在大数据背景下实现精细化管理和企业数字化转型,就需要拥抱新技术,挖掘数据价值,从信息化走向智能化,用数据驱动决策,实现更加智慧的应用。
2.22水务数据的深入挖掘与数据之间的互联互通
在城市的智慧水务系统中,数据层是该系统的核心规划工程,也是系统信息的来源所在。数据层能对水务信息数据进行统筹整合,从而为水务企业有针对性地提供水务服务奠定了坚实的数据基础。物联网结构中的产业均是以应用为导向构建市场,所以城市智慧水务系统在未来的发展过程中会进一步加大对数据挖掘的力度,为城市的交通、环保等**工程的建设提供更加具有指向性的服务。随着物联网的不断发展以及大数据和云计算技术的日趋成熟,城市智慧水务系统也将会与政务平台、供应链企业信息平台等*三信息平台实现数据交换,以达到对信息数据进行集约化管理、实现数据价值的目标。
2.23从购买硬件产品转为购买云服务
在大数据背景下,云计算技术渗透进城市水务系统中改变了传统水务事业的消费模式与服务模式,在水务系统的未来发展过程中或将以提供和购买云服务、IT服务来取缔传统软硬件产品,水务企业可以通过网络渠道来自主获取和使用服务。但是想要真正落实这一趋势性目标,对现有的水务信息化厂商克服技术难关,充分掌握和运用云计算技术对现有的技术产品进行改造与升级提出了更高的要求。
3基于大数据的智慧水务系统开发
在新IT技术与水务系统的融合下,推动了水务作业向智慧化方向的深入发展,在城市内部的供排水工作中呈现出典型4V特征,即体量大(Volume)、类型丰富(Variety)、价值密度低(Value)以及实时在线(Velocity)。这种水务系统智慧化的发展趋势也给水务企业在大数据背景下实现创新发展提出了更高的要求。
3.1结合具体案例探究大数据在水务系统中的实际应用
3.1.1应用场景
A城某供水泵站的规模为10×104m³/d,共有11台水泵机组,通过对给水泵进行排列组合再对产出的数据进行分析之后发现,调节机组的水位高度与机组的运行效率呈线性关系。高频变频泵的运行状态随着水泵运行状态的变化而变化,在变频泵与水泵的工作运行中观察发现,不同功率频率的泵的工作频率可以降低配合效率,在降低能耗方面起到了一定效果,但是并没有完全达到变频泵设计的预期目标,所以该水务企业的水泵机组还有可以开拓的节能空间。基于此案例,水务企业可利用大数据技术对运行数据进行定量分析,寻找出在不影响供水任务的情况下找出不同供水方式下的节能方案,降低水务企业的成本开支和能源损耗。
3.1.2应用算法
对该案例内容进行大数据分析只考虑泵压的影响,根据相应的曲线和流量曲线,在不同的泵压试验中达到泵压和流量控制的目标口。利用实验测量法和基于数据的方法能够确定差异化流量下的泵的工作频率。基于机器学习模型,建立了水泵机组转速预测仿真系统,用于叫停水泵机组的运行和探索水泵机组的任务。消除漏失数据的研究过程主要是由于调压室水位数据缺失以及泵压前后缺件造的。接下来为了试验启动方式类型对泵是否会产生不同的影响,需要输入参数建立对泵启动状态的显式函数,其中变频器的输出频率变量数值受泵的直接影响。同时,探究差异化转速对总功耗结果的影响,也需要搭建显式函数。基于上述两个功能,提出一种快速搜索算法,在调节池液位和输水量都不同的情况下,节能效果较好的泵组启行方案。
3.1.3应用效果分析
3.2智慧化水务系统开发过程中的**层设计
3.2.1水务调度一体可视化管理模式
3.2.2水务大数据集成分析平台构建
3.2.3统一数据中心的构建
城市智慧水务系统智慧中心的构建囊括了数据的采集、整理、建库、备份等多项流程。为了解决水务系统中存在信息孤岛现象、降低数据维护和系统开发的成本以及提高决策者对企业运行情况的洞察能力,有必要构建起统一的数据中心,从水务设施管理、运行管理、养护管理和数据的存储管理等多种不同管理角度为基础,严格遵循标准、设计、规划全部统一的原则和数据互通、信息共享的理念,保证水务系统所采集到的数据信息能够发挥出更加可观的成效。
3.2.4智慧运营系统的构建
3.2.5水务系统设备故障报警系统的构建
智慧水务系统功能的有力执行是建立在各个子系统设备正常运行的前提下。一旦设备在运行过程中出现了故障现象,势必会对水务系统的营运产生波及。因此,有必要在大数据背景下构建一套水务系统设备的故障报警系统。首先,可以将设备的运行状态接入水务系统网站或手机客户端,一旦设备出现故障现象,水务系统能够检测并判定故障类型,通过网站或手机客户端将故障信息传递给工作人员;其次,应当设立远程修改功能。工作人员在接受到故障信息之后,为了避免工作人员在处理设备故障时受到空间限制,可以凭借远程修改功能对控制器进行参数修改,或控制故障的设备的停运;然后,及时开展巡检维保,积极响应设备故障处理的调配任务,提高人员调动的效率,有力落实水务系统设备的巡检维保工作。
4 AcrelEMS-SW智慧水务能效管理平台
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,监测主要用能设备能效,保护污水厂运行可靠,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、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35kV、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。快捷、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,**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**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/国家/国际先进指标对标,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。
4.4.5智能照明控制
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节能的目的。
4.4.6电气安全
①电气火灾监测: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。
②消防应急照明和疏散指示: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。
③消防设备电源监测:监测消防设备的工作电源是否正常,**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,**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,**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2.5D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。
4.4.9工艺仿真监控
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,**正常生产。
5 相关平台部署硬件选型清单
A |
6结论
综上所述,随着城市化进程的不断向前推进以及社会生产和人民生活对水资源的供应需求不断增加,水务企业应当充分利用大数据和云计算技术明晰水务系统的总体框架和应用系统,研发高质量的智慧水务系统,并在使用过程中不断发展和完善。
参考文献
[1]乔盎.智慧水务平台建设应用[J].现代信息科技,2021(8):142-145+149.
[2]张文体.大数据背景下的智慧水务开发分析[J]
[3]孔祥文.城市水环境智慧水务系统建设探索[J].环境与发展,2020(2):239-240.
[4]安科瑞企业微电网设计与应用手册.2022.05版
词条
词条说明
2023年3月3日,陕西省电气与智能化学术&信息交流年会在西安金花大酒店顺利召开。本次年会由陕西省土木建筑学会建筑电气专业**、陕西省土木建筑学会智能建筑与智慧城市专业**及陕西省建筑电气技术情报网主办。 年会主题为“双碳驱动 数智赋能”。邀请电气与智能化行业***进行学术讲座及交流,并进行企业新技术、新产品
AcrelCloud-3200工业园区预付费管理系统-水电管理云平台是安科瑞公司研制的与DDSY-1352单相电子式预付费电能表及DTSY-1352三相电子式预付费电能表配套的售电管理系统。另外可以选配远传阀控水表组成水电一体预付费系统,达到先交费后用水的目的,剩余水量用完自动关阀。主要完成电能表/水表参数设置,商户售电/售水管理及能耗管理工作,操作简便,实现物业公司远程实时操作实时监控,具有良好
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什么是防逆流?在电力系统中,一般都是由配电变压器向电网内各负载送电,称为正向电流。安装光伏电站后,当光伏系统功率大于本地负载的功率时,消纳不完的电力要送入电网,由于电流方向和常规的相反,即称为“逆流”。正常光伏发电系统是将光伏组件直流电转变成交流电并入电网;带防逆流的光伏系统是光伏发的电仅供给就地负载使用,防止光伏系统发出的电送入电网。为什么要安装防逆流装置一般的光伏电站并没有安装防逆流装置的需求
公司名: 安科瑞电气股份有限公司
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