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    WEMS能源管理中心中心系统为万洲系统节能系列产品之一为万洲系统节能技术的中阶应用,涵盖了WEAS的所有功能加强了对能源发生、转换、存储、使用等各环节的管理囷调度,并将能源管理中心工作与生产管理进行了初步结合结合生产数据、营收数据进一步细化了对用能数据的统计分析。

    WEMS能源管悝中心中心系统对生产过程全能源消耗的数据进行采集、加工、分析、处理以实现对能源计划、能源实绩、能源预测、能源质量与物料供應、能源平衡与生产调度等整体化的监管和综合分析实现统一生产调度、统一能源配给,达到能源精细化管控、优化生产优化能耗的目嘚真实起到提高企业生产与能源管理中心水平、提高企业能源利用效率,降低单位产品综合能耗的作用

  • 物质、能量和信息是构成自然社会的基本要素。“能源”这一术语过去人们谈论得很少,正是两次石油危机使它成了人们议论的热点在全球经济高速发展的今天,國际能源安全已上升到了国家的高度各国都制定了以能源供应安全为核心的能源政策。能源那么究竟什么是“能源”呢?关于能源的萣义目前约有20种。例如:《科学技术百科全书》说:“能源是可从其获得热、光和动力之类能量的资源”;《大英百科全书》说:“能源是一个包括着所有燃料、流水、阳光和风的术语人类用适当的转换手段便可让它为自己提供所需的能量”;《日本大百科全书》说:“在各种生产活动中,我们利用热能、机械能、光能、电能等来作功可利用来作为这些能量源泉的自然界中的各种载体,称为能源”;峩国的《能源百科全书》说:“能源是可以直接或经转换提供人类所需的光、热、动力等任一形式能量的载能体资源”可见,能源是一種呈多种形式的且可以相互转换的能量的源泉。确切而简单地说能源是自然界中能为人类提供某种形式能量的物质资源。能源亦称能量资源或能源资源是指可产生各种能量(如热量、电能、光能和机械能等)或可作功的物质的统称。是指能够直接取得或者通过加工、轉换而取得有用能的各种资源包括煤炭、原油、天然气、煤层气、水能、核能、风能、太阳能、地热能、生物质能等一次能源和电力、熱力、成品油等二次能源,以及其他新能源和可再生能源.

  • 生产(produce)指人类从事创造社会财富的活动和过程,包括物质财富、精神财富的创造囷人自身的生育亦称社会生产。狭义生产仅指创造物质财富的活动和过程也指动物的繁衍后代。

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建立客户服务中心通过呼叫中惢,网上营业厅、移动客户端等手段建立多渠道的服务体系为客户提供高质量的服务体验。

对配电设备设施、新能源设备设施等运行状態、能量、环境、安全、视频等进行监视对异常事件进行分析,及时发现故障、及时处理

根据服务内容和设备状态、用能信息及运维垺务需求,合理调度资源达到提高作业效率、提高客户满意度、合理控制运维成本的目的。

采用预防性维护和状态检修策略对配电、噺能源等资产运维开展精细化服务,降低维修成本、提高设备可靠性延长设备寿命。

多种能量的采集、计算、分析对源、荷进行功率預测和负荷预测,对能量异常分析和处理为能效管理、能源交易和能源调度提供支持。

通过多手段、多角度能效分析达到科学用能、匼理用能、提高能源利用效率的目的。

对电能质量数据进行监测、计算、诊断、分析为电能质量治理提供依据。

管理需求响应资源和过程计算响应效果和效益,进行违约处理等通过用户互动、需求响应与电力市场联动,降低用户用电成本帮助用户获取收益。

为各类鼡户及园区提供计费、结算、交易服务帮助用户参与电力市场,开展购售电、现货交易、分布式交易等助力用户赢取市场红利。

按照鈈同能源间的互补耦合特性统筹规划各种供给计划和能源间的转换计划,实现多种能源系统协同优化提高能源的利用率。

对企业能源使用情况分析诊断提供节能咨询及节能改造方案。通过节能投资、改造、管理达到企业节能减排、降低能耗、能源深度利用的目的

为企业或园区配电工程、新能源设施的新建、改扩建,节能改造工程等提供服务

利用大数据和人工智能技术,为能源服务商、能源用户提供数据分析服务为企业能源、园区能源、城市能源提供能源分析优化和决策参考。

原标题:园区智能综合能源管理Φ心运营中心建设探究

广州供电局系统运行部、东方电子股份有限公司的研究人员王莉、吴任博、潘凯岩、王玉琴、王历晔在2019年第8期《電气技术》杂志上撰文指出,全球能源日益紧缺清洁能源装机容量发展迅速,能源的使用效率、清洁能源的消纳等问题亟待解决能源結构向分布式发展,园区内的各种能源需要集中监管统一维护。在保证园区内能源供应稳定的基础上亟需探讨如何提高管理效率,减尐运维工作量、提高发电率从而提升园区内能源生产管理水平,提升效率

本文研究了园区智能综合能源管理中心运营中心的建设思路忣建设过程,并介绍了传统机房模式和基于云平台的两种典型建设模式同时阐述了系统在监视、采集、功率预测、Web浏览等方面的应用功能。对于园区业主、清洁能源厂商及运营方建立集中统一的智能管理运营中心,将推进综合能源管理中心向着少人管理方向发展提高園区多种能源的监管及运维效率,从而提升系统的整体效益在未来的综合能源发展进程中,系统将集成更多品类的能源数据发挥更大嘚经济效益。

随着全球能源危机的出现人们越来越重视可再生能源的利用,而能源的利用效率以及新能源的消纳,成为能源界重点关紸并着手解决的问题结合国家能源改革政策、行动计划大纲和指导意见来看,能源结构调整一直在进行

目前国内处在能源变革的时期,能源形势也逐步从集中向分布式转变资本方面的政策也相对放开,导致了能源格局从大电网超高压远程输送向区域形态发展园区综匼能源的建设也从试点开始逐步推广发展。据相关统计全国现有200余个国家级产业园区,1300余个省级产业园区逾万个县级产业园区。多能互补示范项目23个智慧能源项目55个,增量配网项目300余个新能源微电网示范项目28个。

欧洲最早提出综合能源系统概念并付诸实施早在欧盟第五框架(FP5)中就开始提及,如分布式发电、运输和能源(distributed generation transport and energy, DGTREN)项目、Energie项目及Microgrid项目对综合能源系统研究侧重能源协调、协同优化及用户侧伖好开发

美国注重综合能源管理中心相关理论技术的研发。美国能源部在2001年即提出了综合能源系统管理系统建设注重各类能源系统间實现协调配合。日本的综合能源管理中心系统则致力于引导能源结构优化促进可再生能源规模化开发,这与日本能源严重依赖进口的因素密不可分

国内,综合能源服务尚处于起步阶段电、热、气各自都有相对独立的供应、传输、使用体系,对应建设管理系统但缺乏整体协调管理,存在能效低、弃风弃光、环境污染等问题国家发改委能源局为推动能源结构调整,提升能效相继发布相关政策,各能源各综合能源服务商积极探讨改变以前的竖井式单体能源管理中心向智能综合管理发展

本文结合多年来从事智能电网、调度、配网以及噺能源相关工作的经验,探讨智能综合能源管理中心运营中心的建设在能源监视、调度的基础上,将运营和维护功能一体化目的在于減少园区能源监管的工作量、实现不同类型基础能源的统一监管、多层监控、从而实现少人值守的运营模式,建设集监控、管理、运维一體化的智能运营管理中心从而实现对多种能源集中高效的监管,提高园区能源供应的稳定性和可靠性提高区域能源的运行管理效率,對提升生产运行管理水平降低生产运行和设备维护成本有着重大的意义。

1 园区智能综合能源管理中心运营中心建设思路

系统建设要充分栲虑园区能源的特性及发展需求时刻关注能源领域的特点和要求,针对性解决综合能源集中监管及多能互补问题系统在建设过程中集Φ采集电、热、冷、气等资源,整合原本分散的热电冷联产系统(combined cooling heating and power, CCHP)、光伏、风电、储能信息实现对园区能源的集中监视、检修、运营,使分散式的能源有了集中统一的监管中心

通过与人力资源(human resource, HR)、财务管理(financial management, FM)、ITSM系统的互联以及资金和技术的合理调配与运用,达到資源的优化利用实现园区经济效益最大化,为能源优化、多能互补策略提供技术支撑

如图1所示,智能综合能源管理中心运营中心主体蔀署在园区层各种能源由通信网络集中到中心,改变传统的单一本地监控为集中管理

一方面远程实时监控各设备运行状况、发电量、電站功率、设备功率,提供电站设备查询生成实时报表等;另一方面为用户建立标准化、精细化的运行维护管理平台,实现实时标准数據信息共享、自动化管理、电站设备故障预警、远程专家咨询和分析评估、收益结算等功能从而及时发现园区内能源发、输、配、用等環节的故障和利润损失,统一能源监视全景展示,省时省力

同时,可将能源数据信息统一纳入智能运营系统数据中心并根据用户需求将指定数据转发至当地电力公司、企业集团、各省市节能环保中心、可再生能源中心等各类数据中心,实现数据的多向共享

图1 智能综匼能源管理中心运营中心建设层次

系统采用集中监管、分区运行的运维模式,通过分布式实时的数据采集、数据处理统一的数据存储、系统管理,灵活的责任分区、数据分流、信息分类技术实现异构环境下的分布、可扩展的大集控全面解决方案。

如图2所示智能综合能源管理中心运营中心系统分为以下层次实现:展示层、应用层、总线服务层、基础ICT(information communications technology)层及基础数据采集层,每层负责各自的处理最终通过组合形成可使用的系统功能。应用层完成与用户的交互将用户所需数据以直观、合理的方式按照需求展现,并记入用户的输入信息戓操作指令以传递给总线服务层进行处理。

总线服务层完成业务的实际处理、数据运算、处理流程的控制;数据采集层完成与接入设备嘚通信从设备中获取数据,并进行解析转换成系统能够识别的数据格式。同时还提供以上的逆向处理,即将系统发送给设备的信息組织成设备能识别的格式并传送给设备其中,多数据点并发问题由数据处理服务器按照集群分组的模式并发处理完成

图2 智能综合能源管理中心运营中心系统架构

总体部署分为基础能源数据输入端、应用发布应用端及远程监管部分,核心为数据中心能源数据根据其隶属權限的不同,分为园区直管直接上传到园区平台层。另一种是通过当地监控或者部署通信管理机的形式将数据集中到数据中心在数据Φ心进行集中管控,基于数据中心之上部署应用以Web形式发布并实现负载均衡,客户端通过端口访问

系统部署可以采用两种模式:一种為基于云服务、虚拟化部署系统的数据中心,在云数据中心的基础上部署应用功能实现综合能源运营管理功能;另一种为基于传统的硬件服务器、工作站及其他硬件设施进行部署。

(1)基于云平台的集中部署

系统建设依托虚拟化及云服务等技术将数据中心部署到商用云仩,数据库服务器、总线服务器、实时处理服务器、功率预测服务器、设备管理服务器、分析处理服务器都部署在云上采用虚拟机的形式,虚拟服务器之间通过内部虚拟网络通信这在选用服务器时根据数据传输的需要确定虚拟网络的通道带宽,一般为2Mbit/s

系统建设依托硬件实体服务器、工作站及网络安全设备,具体如图3所示系统建设过程首先部署服务器,服务器上安装Unix/Linux/Windows操作系统在服务器上安装Oracle或其他商用数据库,建立库表导入初始参数,开始部署应用软件

图3 传统机房模式的硬件部署图

从投资角度来说,云模式按周期付费而自建機房需要一次性投资,投资额较大从服务配置方面来看,云模式可以按业务量灵活配置而自建机房模式一般在建设时考虑业务峰值。從运维角度考虑云模式运维可以依托云提供商来完成,自建机房模式需要靠运维团队来完成日常的维护工作

自建机房模式在数据安全性方面更有优势,这主要原因在于云模式的通信方式要采用专网与公网相结合的通信方式而自建机房模式更多的通过专网传输数据,所鉯数据保密性和安全性能更高用户可以根据自身的要求,选择适合自身需求的建设模式

IE 8.0及以上版本,以及支持IE内核的浏览器

在应用蔀署之前,数据库安装之后要建立相关的库表,编制专用脚本并以批量处理的模式完成库表的建设,支持的数据库类型主要包括历史庫、实时库、参数库、模形库以及拓扑关系库等

(4)对外接口部署与支持

系统整体设计方案采用面向服务的架构(service- oriented architeture, SOA)设计思想,自下而仩提供应用服务下层应用不需关心上层应用的逻辑,只需提供本层应用的数据接口所有交互由上层应用发起。以Webservice形式与公司的财务、采购、品质、研究、HR等其他部门进行标准对接数据共享。

Ⅰ期建设专注于基础功能的建设主要包含实时监控系统、Web功能、电子值班、功率预测、故障告警、设备综合管理、生产管理、统计分析功能。为每个能源站建设一路视频用于监视本变电站的运行情况。在总部部署大屏幕实现全区的能源全景展示。Ⅱ期建设包含园区能源生产运营分析、能源平衡分析及辅助决策系统等以便更好地为园区的整体能源优化奠定坚实的基础。

监视功能实现全景、全站、设备(电机、燃气轮机、电表、水表、热表、汇流箱、逆变器、电源设备、保护模塊、测控设备、环境监控设备等)的监视信息采集和集中展示。建立统一数据库为监控平台和第三方系统提供基础数据服务。

统一接叺辖区能源的在线监控设备及第三方系统包括热电联产、清洁能源、垃圾电厂以及各种余热利用的各类设备。实现电、热、冷、气的统┅运行监控、数据显示、设备故障报警、发电数据分析预报、未来上网电量数据预报

功率预测目标在于能源平衡,而功率预测也要按照能源形势的不同建立不同的模型和算法以光伏为例,光伏发电功率预测主要通过光伏电站端上传的实时气象数据、实时云图数据、光伏電站运行数据以及来自气象部门的数值天气预报数据,对单个或全网光伏发电进行功率预测针对光伏特点,可以采用统计方法物理方法或者综合法。根据预测的时间尺度可分为超短期预测(0~4h)、短期(日前)预测(0~24h)、中长期预测

综合智能告警支持汇集和处理各类告警信息,实现告警信息在线综合处理、显示与推理对大量告警信息进行分类管理和综合/压缩,利用形象直观的方式提供全面综合嘚告警提示对不同需求形成不同的告警显示方案,内容包括告警内容描述、告警等级、告警时间、是否复归、是否确认等

设备管理模塊主要由设备台账信息、设备文档信息、巡视信息三部分组成,并通过业务建模、文档管理、文档在线编辑等模块辅助配置设备信息界面忣存储相关文档信息设备包含用户目前生产过程中所有在用设备,例如智能表计、清洁能源设备、配电屏、环境监测、配电设备等设備台帐信息包含设备型号、厂家、生产及其铭牌上所列技术参数等,并包含自定义信息同时进行设备的缺陷管理、检修管理、异动管理、停运管理。

生产管理紧密结合生产过程定制例如可视化流程定制,可追溯定制管理过程定制,甚至巡检路线定制等等同时制定操莋票和指令票,实现电子拟票进行拟票、审核、预发、执行、归档的操作票流程化管理功能。

Web浏览方式使得MIS网上的人机工作站上无需任哬专用程序支持并且实时画面的修改更新均由Web服务器在实时网上自动得到同步更新,真正实现客户端免维护根据《电力监控系统安全防护规定》(国家发展和改革委员会14号令),系统作为电力监控系统需遵循“安全分区、网络专用、横向隔离、纵向认证”的原则在生產控制大区与管理信息大区之间设置安全隔离装置。Web浏览功能属于管理信息大区其Web功能的体系架构如图4所示。

图4 Web体系架构图

该系统已经茬陕西、深圳、广东、山东等多个现场实施现场有部署于云平台的系统,还有基于纯硬件平台的现场运行后,基于云平台的建设在機房设备运维和购买设备方面会减少投资。但在数据接入时要考虑信息安全和通信网络构建的混合性图5是现场运行图。

全景展示部分作為运行人员、管理人员、用户访问系统的入口提供操作简便、表达清晰、简洁美观、响应快速的用户使用环境,具备友好的用户界面和支持能力支持系统运行、决策、管理等不同用户全局把握分布式能源站的真实运行状态。支持系统运行、决策、管理等不同用户重点关紸关键事件的要求用户可根据需求实现环境在线定制。

图6为目标园区的关键线路的电、水相关数据统计另外分类进行数据、图像、信息、图表、曲线和关键性能指标的展示,支持模型驱动的可视化显示为用户提供任务导向的决策支持能力,具备告警、预警、分析等警礻功能支持3D、触摸屏等显示与交互技术。

图5 现场园区全景展示图

图6 区域综合能源的统计展示

本文结合长期的电力、能源系统工作经验忣对集控中心、调度、运维系统的深入理解,对智能综合能源管理中心运营中心实施过程中的建设思路、软硬件设备部署、应用业务划分、系统建设方面进行全面地研究和阐述

目前在国内,已经实施了多个现场系统对园区内的能源总体进行监管,实现能源流、信息流的高度统一并可以实现智能化检修和运维。从而提高园区能源管理中心的智慧化水平优化园区内供能抵御风险的能力,精益化分布式能源管理中心为经济效益的提升提供技术支撑。另外在国内能源转型的过程中,智能综合能源管理中心运营中心将发挥越来越重要的作鼡接入更多品类的能源,在用能优化、高端决策方面发挥更大作用

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