能源互联网,顾名思义,就是提供了一个各种能源及信息流交互共享的大平台。该示范项目于2017年3月经国网浙江省电力有限公司和嘉兴海宁市人民政府联合申报,成功入选国家能源局首批“互联网+”智慧能源项目。
	该项目落户海宁,其建设任务分为完善基础设施和研发综合能源服务平台两大类。其中,完善基础设施包括完成主动配电网、综合能源服务站等城市能源互联网基础设施、电力无线专网等数据信息网络建设与布局;综合能源服务平台提供清洁能源服务、建筑能效服务、电动汽车服务、智慧用能服务和供需互动服务等五种服务,实现能源流、业务流、数据流的高度融合。
	通过以“坚强智能电网”和“泛在电力物联网”为基础,以主动配电网为依托,该示范项目成功打造了智能、开放、共享、多元、综合的城市能源互联网工程样板,成为浙江电力率先探索建设“三型两网”世界1流能源互联网企业的先行实践。
	
	 
	
 
	第1章 
	系统概述(WBXT2000SF6气体泄漏定量报警装置性能稳定,售后有保障) 
	SF6气体背景简介 
	六氟化硫(SF6)气体由法国两位化学家Moissan和Lebeau于1900年合成,它以其优异的绝缘和灭弧性能,在电力系统中得到广泛应用。虽然在常态下,SF6气体是一种无色、无味、无毒的惰性气体,但在高压电弧的作用下,这种气体会发生分解,遇到水份后还会产生一些剧毒物质,如氟化亚硫酰(SOF2)、四氟化硫(SF4)、二氟化硫(SF2)等,类似这些剧毒物质即便是微量也能致人非命。 
	当前,SF6气体在中、高压设备中的大量使用,其保障性已受到人们的普遍关注。针对SF6比空气重,泄漏易聚集,易造成低层空间缺氧,空气含毒环境对人员的威胁等问题,有关部门已制订了一系列相应的行业法规,法规中明确规定了人员在进入SF6配电装置室时必须先通风15分钟,对空气中的SF6气体浓度及氧气含量进行监测,在SF6配电装置的低位区应安装能报警的氧量仪和SF6气体报警仪。 
	WBXT2000型SF6气体泄漏报警监控系统,正是按照这些行业法规而开发设计的一种智能化在线监测系统。 
	
	系统特点与主要功能(WBXT2000SF6气体泄漏定量报警装置性能稳定,售后有保障) 
	先进的传感器技术 
	采用超声波测速技术,可定量检测SF6气体浓度。 
	多重检测功能 
	主要针对SF6气体泄漏和缺氧状况进行检测,并兼有温度、湿度等环境数据的辅助检测功能,完全符合《电业保障工作规程》要求。 
	早期现场报警技术 
	微量检测技术能发出早期现场警报,并指示气体泄漏位置,及时通知危险地点内人员疏散,寻找及消除泄漏源,保护运行设备。 
	现场总线设计 
	一根电缆连接所有采集器及主机,可分立可组合,具有很高的现场适应性。 
	多点组网检测 
	*多128点同时检测(可根据用户需求扩展),满足现场环境需要,提高检测可靠性。 
	远程控制能力 
	数据可传送到远方控制中心,控制中心也可直接远程查询、控制监控系统。 
	开放性设计 
	可方便组成远程监控系统,实现遥测、遥控功能;系统通讯采用标准通信规约,系统可方便接入综自监控系统或其他系统。 
	长寿型设计 
	充分利用单片机的工作灵活性,传感器采取间歇式工作测量,大大提高了传感器的工作稳定性和使用寿命。 
	历史数据记录和查询 
	大容量数据存储器,可通过笔记本电脑等外设进行快捷查询。 
	自动语音提示、报警 
	自动语音提示实时检测结果,加强现场工作人员的直观感觉。 
	免维护设计 
	整机无可调节器件,高等级、品质保证的元器件选用,优异的抗干扰性能。 
	系统主要技术特性(WBXT2000SF6气体泄漏定量报警装置性能稳定,售后有保障) 
	
		
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					工作环境··································             
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					-10-50℃, 环境湿度≤95%,海拔2000米以下 
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					工作电源·································· 
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					AC/DC 185-265V 
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					功耗·········································· 
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					主机:<20VA   变送器:<5W 
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					SF6气体泄漏报警值················· 
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					缺省:1000ppm,可根据需求执行设置 
				 
					报警误差<5%(V/V) 
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					氧含量检测范围······················ 
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					0-25.0%(V/V), <0.5%(V/V) 低于18.0%报警 
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					风机启动·································· 
				 
					·················································· 
				 
					·················································· 
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					1.SF6气体泄漏时自动通风 
				 
					2.氧气含量≤18.0%时风机自动启动 
				 
					3.自动定时排风 
				 
					4.可手动强制启动风机排风 
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					·················································· 
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					温度显示范围 
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					-20-99℃ 
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					湿度显示范围 
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					0-99%RH 
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					报警输出触点功率·················· 
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					AC220V/3A 
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					风机输出触点功率·················· 
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					AC220V/3A(增加风机控制器为30A) 
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					绝缘性能·································· 
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					>10MΩ(外壳与电源间) 
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					抗电强度·································· 
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					>2000V(外壳与电源间) 
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					电磁兼容特性·························· 
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					快速瞬变脉冲群  GB/T17626.4-1999 3级 
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					·················································· 
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					雷击(浪涌)    GB/T17626.5-1999 3级 
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					变送器与主机通讯·················· 
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					标准RS485接口,波特率4800BPS 
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					RTU通讯··································· 
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					标准RS485、RS232接口,波特率4800BPS 
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	第2章   
	基本操作指南(WBXT2000SF6气体泄漏定量报警装置性能稳定,售后有保障) 
	开机 
	打开电源,主机进入初始化。 
	系统操作 
	按键功能 
	共有“上”、“下”、“左”、“右”、“静音”、“通风”、“返回”、“确定”8个功能键,对应8种操作,按下按键,听到蜂鸣器“吡”声后,松开按键,继续下一步操作。 
	 屏幕下部各项功能菜单在反显时处于激活状态,按“确定”进入菜单功能,按“上”、“下”切换菜单。 
	“静音”取消提示音一小时,一小时后恢复 
	按“通风”键,风机工作工作15分钟后自动停止,在通风时按下“通风”键风机停止 
	采集数据 
	采集周期设置默认为1分钟/次,可根据需要修改(1-30分钟)。 
	主界面下选中“即时采集”菜单按“确定”键,即可实时采集数据。 
	报警记录查询 
	主界面下选中“报警记录”菜单按“确定”键,可直接查询报警记录。 
	(按“返回”键返回主界面) 
	历史数据查询 
	主界面下选中“历史数据”菜单按“确定”键,查询历史数据。(按“返回”键返回主界面) 
	系统设置(非系统维护人员,请勿进入“系统设置”) 
	选择按键“系统设置”,入密码输入窗口; 
	输入正确密码后按“确认”键进入,或者按“取消”键退出; 
	(密码按四下“上”键) 
	输入正确密码进入系统设置窗口后,通过“上”键或“下”键选择修改项,按“确认”键,进入相应操作界面。 
	按“上”键或“下”键可对所选中的系统时钟、定时排风启停时间等进行设置,通过“左”键或“右”键选择域,*后按“确认”键保存修改,选中“返回”放弃修改; 
	进行“确认”或“取消/返回”功能操作后系统回到主菜单选择界面。 
	注意:非系统维护人员,请勿进入“系统设置”。 
	
	第3章系统结构示意图(WBXT2000SF6气体泄漏定量报警装置性能稳定,售后有保障) 
	 
 
	系统的连接与安装 
	系统主机:屏柜式或壁挂式。一般安装于主控室内专用屏柜上或开关室门口,高度以便于观察显示窗且便于操作为宜,连接AC220V电源及通讯电缆、警灯及风机控制输出。 
	SF6气体采集器一般根据气室分布情况进行布点,安装于距地面0—10cm的槽钢或地面上,使之既要保障能及时监测现场环境情况,又不浪费设备资源。 
	所有数据连接线应采用屏蔽电缆。 
	
	第4章 
	用户须知与常见故障 
	
	用户须知 
	气体采集器在使用过程中应该避免大量灰尘和化学品的侵入; 
	主机及采集器严禁覆盖、挤压、碰撞,以及不恰当的操作,避免影响系统正常工作,甚至导致损坏! 
	  
	常见故障排除 
	 请参照以下办法,依次进行故障排除: 
	系统主机无任何显示 
	检查是否有电源输入; 
	检查主机电源开关是否打开; 
	打开主机接线盒,检查电源输入插座是否紧固; 
	如果进行以上检查均没有发现问题,请立即与我们的技术支持人员联系。 
	主机或显示单元显示混乱或部分无显示 
	关闭系统总电源10秒后重新启动 
	检查采集器接线插头是否紧固; 
	如果进行以上检查均没有发现问题,请立即与我们的技术支持人员联系。 
	其它问题请直接与我们联系! 
	 
 
	 
	在消费侧,当下绿色低碳化城市发展已成大趋势。城市是人类主要的经济活动与能源消费场所,目前城市能源消耗已达全球总量的80%,贡献了70%与能源相关的碳排放。而构建城市能源互联网,通过深度融合互联网与能源技术,提升终端能源利用效率,推动城市能源的合理配置,正为未来城市发展提供绿色方案。而海宁,已然成为这样的城市样本。
	每天能源需求高峰时段,源网荷储协调控制系统开始忙碌起来,储能设备由储能状态转为供能状态,智能楼宇调节柔性负荷,冷热电三联供设施增加楼宇的供电和供冷量……能源的流动与分配决定了城市的活力,这正是该项目中城市综合能源服务平台大显身手的领域。万物互联时代,各行各业、千家万户的能源需求数据如江河入海,汇聚到城市综合能源平台中。
	平台通过负荷感知功能的智能电能表,对各类用户用电行为进行分析,提供定制化电费诊断和能效评估服务,指导用户的用电行为;通过智能化能效管理系统协调各类用能设施,提高工厂与建筑能效,使城市能源得到合理分配;在平台中只需通过指尖上的轻松操作,用户便可悉知遍布全城的智能充电桩位置,为出行带来充分的便利…… 
	该示范项目通过打造城市综合能源服务平台,打破了“信息孤岛”,实现全业务数据共享融通,集成新能源规划、建设、运营等一站式清洁能源服务,全环节“互联网+”建筑节能服务,“一次都不跑”的智慧用能服务,车—桩—网交互的绿色交通服务,打通了综合能源产业链,实现“能源流、信息流、业务流、价值流”的深度融合,为各类用户提供从未有过的绿色便捷服务。
	正是通过提供能源互联网规划设计、综合能源服务管理、主动配电网及源网荷储运行控制以及商业模式应用等一整套系统化解决方案,该示范项目实现了从理论研究到工程实践的转化,为国内城市能源互联网建设提供了示范意义和推广应用价值。
	
	
	 
	 
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