新型智能化高压大功率变频节能系统装置生产技术 - 图文(8)

2019-04-22 11:30

集水源蓄水库、三个净水厂、22个生活供水管网池库与用水点、森林防火消防栓群、植被浇灌喷淋洒水栓群为一体的综合性大系统工程。

系统采用分布式计算机控制、工业以太网、光纤通信、检测与自动化装置等技术,对全系统进行监控调度,实行自动化管理。

以先进的工艺、技术、设备及自动化控制为支撑,结合地形及环境条件统一规划风景区各类供水和用水点,做到水资源的合理利用保护和监控优化调配。该项目荣获安徽省科技进步二等奖。

※ 主要功能特点:

1.系统采用了加压水泵与取水管道直接串联的形式,实现海拔高差达741米和100 m3/h的提水能力。很好地解决了高扬程两级直接串联加压提水和高落差供水中水锤控制的工程技术难题,做了创新性研究工作。

2. 输水管线设置多个π型补偿器,很好地解决了高山输水管线冬夏热胀冷缩问题。设置了二级水锤消除器,解决了高落差输水中水锤问题。

3. 采用光纤环网、重要设备冗余配置,音/视频网和工业测控网合一,实现高山风景区提水供水管网体系“测、控、管”信息一体化的水资源监控与优化调度自动化。系统全部采用无人值守自动化控制运行。

4. 系统中的提水供水生态消防管网确保了主风景区和步行通道过火面积控制在0.05~0.1公顷以内。开创国内高山森林消防和生态保护的先河。

※ 效益分析:

风景区供水问题的解决,解除了制约旅游业发展的障碍,提高旅游业的档次,宾馆及餐饮业接待能力大大增加,是黄山风景区每年接待游客180万人的保障,因此可以增加旅游业收入。可以说,它是目前黄山年创收逾6亿元的“基础”。

※ 市场前景:

系统根据山区和风景名胜区的特点因地制宜,从设计到实施严格有效的控制了工程对自然环境的影响,并积累了丰富的高海拔山区此类工程的设计、施工经验,做了大量开创性和探索性的技术应用研究。成功的攻克了高海拔地区恶劣的气象气候条件对设备和工艺的特殊要求的难题,总结积累了一整套方案,有效的实现了复杂地质条件下的水资源调配和水处理自动化监控调度,具有一定独特之处。为山岳景区供水提供了一个可借鉴的实例,起到了很好的示范作用。

※ 合作方式:

技术合作、技术支持,成果转让。

中小城市配电无线组网通讯系统

※ 成果简介:

本项目组在基于IETF 6LowPAN、嵌入式计算、分布式信息处理技术等技术基础上,率先提出了中小城市电力工业用无线传感自组网络模块化单元结构以及无线通信网络与电力数据通信光纤主干疏散网的接入结构。在该网络构架下,可按功能和环境整合优化组成规范化结构模块单元,积木式构建和实施中小城市电力工业用数据通信平台;可根据电力系统监测

点的需要,通过虚拟时空划分、路径/时序/能量整合优化,完成多级多跳多信道自适应组网;可通过嵌入式计算的无线传感产品模块的自组网框架的消息认证、完整性鉴别、密钥算法及其分布模型、节点间的耦合性等技术,保证任务执行过程中产生的机密性数据的可靠性和安全性。

项目组依靠多年的工作经验和技术积累,成功研制了支持IEEE 802.15.4协议的嵌入式计算无线传感网络节点,并开发了配套的软硬件平台。在嵌入式操作系统以及IPv4/IPv6协议栈裁剪等方面采用了多项创新性的技术解决了研发过程的部分关键问题。该系统于2007年在黄山市供电局成功使用。

※ 主要功能特点:

1. 由多个无线传感自组网络减功能节点和一个无线传感自组网络全功能节点(路由节点)在某个区域中运行协议软件自组织成为一个独立网络。

2. 减功能节点负责数据的采集,并把数据发送到一跳范围内的全功能节点(路由节点)处。

3. 数据经过一跳或多跳之后,最终通过无线传感自组网络协调节点接入电力通信专网。 4. 为确保无线传感自组网络数据的安全性,网络中的路由节点和协调节点均采用双节点。一路负责日常的数据传输,一路备用。

5. 采用低功耗、高可扩展的节点设计技术。节点设计支持灵活的功耗控制技术,各模块均为应用软件提供了方便的电源管理接口。

6. 采用事件触发式可裁剪嵌入式操作系统(WON-OS)。WON-OS在设计时,充分考虑电力专用无线传感自组网络应用的特点,采用基于组件模块的分层方式,构建事件驱动的多任务并发实时操作系统。

7. 采用IPv6协议栈的剪裁和移植技术。通过对IPv6协议栈的适当剪裁,将IPv6协议移植于资源有限的无线传感自组网络节点中,使得无线传感自组网络节点与下一代互联网可以互通互操作。

※ 主要性能指标:

1. 扩展频谱类型:FHSS(跳频扩频技术)

2. 网络拓扑结构:对等网络结构,点到点协议,点对多点和中继器 3. 出错处理:可恢复&确认

4. 过滤选项:VID(销售者ID号),通道和地址 5. 通道能力:7个调频共享25个频率

6. 寻址能力:每个通道具备65,000个网络地址 7. 加密:n/a

8. 输出功耗50毫瓦(17 dBm)

9. 电源供电:可调5伏DC(±0.25伏) 10. 发送电流:150毫安 11. 接收电流:50毫安

12. 关电源休眠电流:26微安 13. 频率波段:2.4000-2.4835GHz

14. 串行数据接口:5V CMOS UART - 无需配置

※ 市场前景:

针对电力系统配电监控、测量自动化或信息化要求地不断提高, 采用无线传感自组网络与

电力数据通信光纤主干网接入,将可以保证用户在任何地点向任意具有无线通信接口的设备发送命令,实时获取各个电网监测点的各种电气量、开关量、模拟量等的监控和检测。其市场前景非常广阔。

※ 合作方式:

技术合作、技术支持,成果转让。

无线自组网型照明灯全数位节能电子调控器

※ 成果简介:

本产品是采用电力电子技术和微控制器等技术研制的照明灯全数位节能电子调控器,可实现宽电压、程序式预热启动、光照度可控可调,功率因数高,异常状态诊断及保护等。运用IEEE802.15.4技术和嵌入式计算技术,研制专用的嵌入式无线自组网协调器/路由器系列产品,实现对照明灯运行状态的遥信、遥测、遥控、遥调的远程监管。采用无线网络接入技术和IPv6/IPv4协议移植技术,开发适合照明系统智能化监控与管理软件系统,实现优化照明控制模式,降低运行费用,有效地节约能源。

※ 主要功能特点:

1. 采用软开关(ZVS)技术,降低功率开关管等关键元器件的热损耗,克服\硬\开关变换过程中产生的射频干扰,提高电子调控器的工作效率。

2. 控制电路引入灯管的电流反馈进一步提高电子调控器的恒流特性,使其不致因供电电压波动和瞬时过电压冲击,引起气体放电灯管的电流突变,致使灯管发光不稳定和功率开关管损坏。

3. 使用微处理器控制一台或多台镇流器控制电路,可实现手动、自动和联网(有线/无线)节能调控功能。

4. 使用微处理器控制使电子调控器具有无级调光、故障自诊断和计算机联网功能,实现电子调控器的数字化可寻址、数字式可调光控制、故障诊断和灯电路相关工作状态显示。 5. 采用无线传输自组网型照明灯全数位节能电子调控器为网络节点和无线自组网协调器构成无线自组网照明灯节能控制系统。

※ 主要性能指标:

1. 启动方式:预热启动(柔性启动) 2. 预热时间:<1.8秒 3. 开关次数:>20000次 4. 总谐波:符合国标 5.波峰比:<1.6

6. 防噪等级:UL935 CLASS A

7. 电磁干扰:符合EN55015,FCC PART 18 8. 安全规范:符合EN61347,UL 935 9. 调光范围:10%~100% 10. 功率因数:>0.95 11. 网络节点数:65535

12. 通信规约:提供透明的通信通道,可嵌入通信规约 13. 通道能力:12个直接序列通道,软件可选

14. 接口协议:具有ISP/RS232/485/USB接口协议转换

※ 市场前景:

荧光灯及气体放电灯仍将是未来20年内主力光源,相关电子镇流器将朝高标准、节能化,数字化及性能稳定要求发展。智能照明的监控与管理将向网络化程控、群控方向发展,无线自组网络是发展的趋势。无线自组网型照明灯全数位节能电子调控器可无缝地对原有建筑物内/外的照明系统进行替换和升级,市场前景非常广阔。

※ 合作方式:

技术合作、技术支持,成果转让。

城市供热网调度监控系统

※ 成果简介:

城市供热网调度监控系统采用分级分布式计算机系统结构,其设计指导思想是:\中央监测,统一调度,现场控制、故障诊断\。远程终端采用GPRS通讯方式与监控中心实现实时通讯、数据传输。监控中心采集过程数据,并提供操作指导、控制、报警、查询、历史数据处理,趋势显示,报表统计、打印等主要功能。该系统已在合肥安能热力公司投入使用。

※ 主要功能特点:

1. 完善的系统组态功能实现站点、图形、数据、数据库、设备、报警、以及趋势图等功能的组态。

2. 友好的视窗人机交互界面,用户使用更加方便。

3. 直观的地图显示功能,以地图的方式根据各热力站的地理位置进行热力站的查找、浏览,实时图形化显示各热力站、热源的工艺流程及运行参数。

4. 动态显示各热力站的工艺参数,监测画面可以显示该站内所有监测点的数据,包括模拟输入/输出点,数字输入/输出点,并标明每个过程点的文字说明、数值、工程单位等基本属性。

5. 实时报警,调度监控中心可以实时接受来自各热力站的报警信息,并提示操作人员进行报警信息处理,记录所有报警信息,形成报警日志。

6. 根据要求,输出生产报表和管理报表,可以标准或自由格式生成日报表、月报表和年报表等多种报表格式。

7. 收集数据信息建立历史和管理数据库,可显示温度、压力、流量等参数的实时趋势曲线和历史趋势曲线,并可以选择同类参数进行比较分析。

8. 支持多种用户权限管理,充分保证系统的安全、可靠性。

9. 丰富的应用开发环境,根据客户需要,可实现定制和二次开发。

※ 主要性能指标:

1. 测量综合误差<1.5%;

2. 数据通信、交换标准:DDE、OPC、ODBC等; 4. 远程终端通讯:GPRS;

5. 上传速度:3分钟/次;

6. 画面响应时间<3s、更新时间<8s; 7. 热力站数≥90;

※ 市场前景:

随着我国经济的发展和人民生活水平的提高,集中供热面积也在不断地加大。同时,随着社会主义市场经济改革步伐,热力企业也面临提高管理水平,增强经济效益的问题。城市集中热网调度监控系统是提高供热企业管理水平,增强其经济效益的有力手段。本系统在尽可能低投入的前提下,极大地改善了热力企业的管理质量,对整个行业的现代化、信息化,并对行业体制的改革都有很大的推动作用,市场前景广阔。

※ 合作方式:

技术合作、技术支持,成果转让。

太阳能光伏并网发电 ※ 项目简介:

随着世界性能源紧张和环境污染加剧,太阳能已经成为一种十分具有潜力的新能源,光伏发电系统因其发电过程无污染、无需生产原料、不占据空间等优点受到越来越多的重视。而光伏并网发电则是当今太阳能发电技术发展的必然趋势。 在光伏并网系统中,并网逆变器是并网发电系统的核心部分,其主要功能是将太阳能电池板发出的直流电逆变成交流电,并送入电网,同时实现对太阳能电池板输出功率的最大功率点追踪(即MPPT)。另外,光伏并网系统还应且具有完善的并网保护功能(如孤岛保护等),以保证系统能够安全可靠地运行。光伏并网逆变器控制采用PWM整流器控制技术,不仅可以实现正弦波并网电流控制,而且可以任意调节网侧功率因数,以实现电网的无功补偿。

※ 系统特点:

(1) 采用可调度型并网发电结构,并具有并网发电、蓄电池充放电和独立逆变三重运行功能,省略了常规的充电控制器,简化了系统结构,大大提高了光伏并网发电系统的性价比。 (2) 基于单元组合的三相大型光伏并网系统设计,不仅提高了系统抗电网不平衡运行能力,而且也增强了系统安全可靠及冗余性能,同时也提高了大型光伏并网系统配置的灵活性。 (3) 并网逆变器具有MPPT和CVT并网发电控制模式,采用基于前馈的电流自适应控制,使系统获得了高品质的网侧单位功率因数正弦波电流控制,真正实现了太阳能的绿色电能变换。

(4) 采用高性能的DSP(LF2407)设计,其具有体积小、功能强、功耗低、速度快、性价比高等优点。 (5) 具有主动和被动双重孤岛效应检测以及完善的故障保护功能,使系统得以安全可靠运行。

(6) 超大蓝屏液晶,人性化WINDOWS风格菜单提供友好的人机交互界面,并在线监测和显示系统的运行参数和工作状态 。

(7) 光伏并网上位机监控系统采用开放式的工作平台,为多窗口多任务系统,人机交互界面友好,画面美观简洁。高质量的画面显示和人性化的菜单与工具条设计,使操作更加方便快捷,工作更加轻松。

※ 主要性能指标


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