Вводы ГРЩ и ВРУ
Напряжение по фазам, ток, активная и реактивная мощность, коэффициент мощности, наличие напряжения на каждом вводе, положение вводных и секционного аппаратов.
Видно, какой ввод в работе, сработал ли АВР, жив ли генератор и не сидит ли объект на источнике бесперебойного питания дольше, чем хватит батарей.
Задача — знать, на каком вводе объект работает, сработал ли резерв и хватит ли запаса, если основное питание не вернётся в ближайшее время.
Напряжение по фазам, ток, активная и реактивная мощность, коэффициент мощности, наличие напряжения на каждом вводе, положение вводных и секционного аппаратов.
Готовность автоматического ввода резерва, факт и время срабатывания, успешность переключения, возврат к основному вводу. Журнал показывает, сколько объект простоял на резерве.
Положение автоматических выключателей, признак отключения защитой отдельно от планового, ток по ответственным линиям, нагрузка по группам потребителей.
Готовность к пуску, факт запуска и время работы, уровень топлива и остаток в часах при текущей нагрузке, температура и давление масла, заряд стартерных батарей, аварии.
Режим работы, заряд батарей, остаток времени автономной работы, нагрузка, наработка батарей и приближение к сроку замены, переход на байпас.
Отклонения напряжения, провалы и перенапряжения, несимметрия по фазам. Данные, объясняющие отказы оборудования и подкрепляющие претензии к сетевой организации.
Диспетчеризация электроснабжения объекта и автоматизация освещения — задачи разные, но решаются в одном контуре.
Главный вопрос при аварии — на каком вводе объект сейчас работает и сколько у него времени.
Подключение к многофункциональным измерительным приборам и счётчикам по Modbus, съём положений аппаратов и сигналов защит с дискретных входов, контроль наличия напряжения по каждому вводу. Отображение однолинейной схемы с фактическим положением аппаратов и цветовой индикацией наличия напряжения на секциях. Питание оборудования телеметрии через источник бесперебойного питания обязательно: сообщение о полном исчезновении напряжения должно уйти уже после события, иначе на пульте это неотличимо от обрыва связи.
Дизель-генератор и источники бесперебойного питания опасны тем, что их неготовность обнаруживается ровно в момент, когда они нужны.
Контроль готовности к пуску, уровня топлива с пересчётом в остаток часов при текущей нагрузке, заряда стартерных батарей, результатов плановых тестовых запусков. Для источников бесперебойного питания — режим работы, заряд, расчётное время автономной работы при фактической нагрузке, наработка батарей и приближение к сроку замены. Отдельное оповещение о том, что объект работает на резервном источнике дольше заданного времени: без него ситуация «сидим на генераторе вторые сутки» обнаруживается по закончившемуся топливу.
Наружное освещение, работающее по забытому расписанию или круглосуточно, — типовая находка на промплощадках.
Управление внутренним и наружным освещением по астрономическому таймеру с привязкой к широте объекта, по датчику освещённости, по расписанию рабочих смен и по датчикам присутствия во вспомогательных помещениях. Групповое управление зонами, сценарии дежурного и охранного освещения, учёт наработки для планирования замены источников света. Контроль фактического включения групп: сигнал обратной связи показывает не только команду, но и результат.
Счётчики стоят в тех же щитах, что и остальное оборудование, и опрашиваются по тем же линиям.
Учёт электроэнергии по вводам и по группам потребителей ведётся тем же контроллером и по тому же каналу связи, что и диспетчеризация. Получасовые профили мощности, баланс по объекту, распределение потребления по подразделениям. Совмещение экономит на инфраструктуре, но главное — даёт контекст: скачок потребления виден рядом с положениями аппаратов и событиями в схеме, поэтому его причина определяется сразу, а не сопоставлением выгрузок из разных систем.
Отключение ввода должно доходить до ответственного раньше, чем до него дойдут пользователи.
Правила по пропаже напряжения на вводе, срабатыванию автоматического ввода резерва, отключению ответственных линий защитой, запуску дизель-генератора, переходу источника бесперебойного питания на батареи, снижению остатка автономной работы ниже порога, отклонению напряжения за допустимые пределы. Каналы: SMS, электронная почта, Telegram, push. Эскалация по цепочке ответственных с квитированием и фиксацией в журнале.
Регулярный контроль готовности генератора и заряда батарей превращает резервное питание из предположения в проверяемый факт. Неготовность обнаруживается заранее, а не при отключении.
Оповещение о длительной работе от генератора или источника бесперебойного питания даёт время дозаправить топливо и вызвать сетевую организацию, пока запас ещё есть.
Зафиксированные провалы напряжения и несимметрия объясняют повторяющиеся выходы из строя оборудования, которые иначе списывают на брак или на эксплуатацию.
Астрономический таймер и датчики освещённости убирают работу наружного освещения днём и по забытому расписанию — самый простой источник экономии из всех перечисленных.
Набор точек различается, принцип общий.
ГРЩ, распределительные щиты цехов, дизель-генератор. Приоритет — непрерывность питания технологического оборудования и учёт потребления по подразделениям.
ВРУ, щиты этажей, схема АВР, источники бесперебойного питания, наружное и внутреннее освещение. Обычно ведётся в общем контуре инженерных систем здания.
Насосные, котельные, узлы связи. Минимальный набор: наличие питания, состояние АВР, работа резервного источника, вскрытие помещения.
За счёт того, что оборудование телеметрии питается через источник бесперебойного питания. Тогда сообщение о пропаже напряжения успевает уйти уже после самого события, и на пульте видно конкретную причину. Без резервного питания полное отключение и обрыв связи выглядят одинаково — объект просто пропадает, и на выяснение уходит время, которого при аварии нет.
Частично. Постоянно контролируются уровень топлива, заряд стартерных батарей, положение переключателя режима, отсутствие аварийных сигналов и давление масла — этого достаточно, чтобы обнаружить самые частые причины неудачного пуска. Но полную готовность подтверждает только тестовый запуск. Система фиксирует результаты плановых запусков и напоминает о них, чтобы регламент не забывался.
Объяснение отказов, которые иначе кажутся случайными. Повторяющийся выход из строя частотных приводов или блоков питания часто связан с провалами напряжения и несимметрией, а не с браком оборудования. Зафиксированные отклонения дают и понимание причины, и основание для обращения к сетевой организации. Для этого нужны измерительные приборы с соответствующими функциями — обычные счётчики такие данные не дают.
Только при наличии аппаратов с электроприводом и проекта, предусматривающего телеуправление. Мы рекомендуем начинать с наблюдения: телесигнализация и телеизмерения закрывают большую часть эксплуатационных задач, внедряются быстрее и не требуют изменений в первичных цепях. Переключение схемы дистанционно — отдельное решение со своими согласованиями.
На наружном освещении эффект обычно самый заметный из всех перечисленных, потому что исходная ситуация часто плоха: работа по забытому расписанию или круглосуточно. Астрономический таймер с привязкой к широте объекта и датчик освещённости убирают эту работу впустую без каких-либо изменений в самой осветительной сети. Конкретная цифра зависит от того, сколько часов в год освещение горит лишнего сейчас.
Да, и это разумнее, чем строить две системы. Счётчики стоят в тех же щитах и опрашиваются по тем же линиям, что и остальное оборудование, поэтому используются общий контроллер и один канал связи. Помимо экономии на инфраструктуре появляется контекст: скачок потребления виден рядом с положениями аппаратов и событиями в схеме, и его причина определяется сразу.
Электроснабжение объекта — нижний уровень по отношению к подстанциям и верхний по отношению к потребителям.
Оставьте заявку — пришлём схему и состав работ под вашу площадку.