淺談船舶接用岸電技術的系統設計與應用
張娟
安科瑞電氣股份有限公司 上海嘉定 201801
摘 要:船舶采用岸電技術,可以有效減少環境污染,減少噪聲,提高經濟效益。從系統集成的角度出發,分析了岸電系統的總體分層設計。論述了岸電信息管理與監控系統的軟件設計與工程實現。并結合具體的工程項目,展示了運行監視、運行控制、歷史數據、報表功能、歷史事件等功能模塊的設計與實現。
關鍵詞:岸電總體設計;岸電系統集成;岸電信息監控系統;岸電工程應用
1 概述
靠港船舶接用岸電技術是伴隨著國家推行“綠色港口”的背景下產生的,主要指船舶泊靠碼頭時利用陸地電源代替船上柴油機對靠港船舶進行供電,將船舶用電改為岸上供電,不僅降低港口區污染廢氣的排放量,解決港口的噪聲污染,還可以降低用電成本、提供供電效率,是節能減排的有效手段。
岸電系統能給靠港船舶提供可靠供電,保證船舶正常工作,大大減少船舶靠港時的各種負面影響,各國當前都在大力推廣船舶岸電技術,美國的洛杉磯港口是使用岸電系統的港口。目前國外的岸電項目都是港口陸上電網向靠港船舶同頻率直接供電,主要的碼頭類型有集裝箱碼頭,如舊金山港、鹿特丹港,郵輪碼頭有溫哥華港、西雅圖港,另外還有渡船碼頭、油碼頭、天然氣碼頭 。國內港口岸電技術研究處于起步階段,但是發展迅速。 2010年7月,上海港外高橋二期集裝箱碼頭安裝使用了全球首套移動式岸基船用變頻變壓供電系統,主要針對集裝箱船舶;2010年10月,連云港港口將首套高壓變頻數字化船用岸電系統應用于“中韓之星”郵輪 ;2011年,蛇口港集裝箱碼頭先后安裝了低壓岸電系統與高壓岸電系統;目前福建港、寧波港、天津港等一 些港口 正 在 進 行船 舶岸電系統的建設和實驗 ;根據《上海綠色港口三年行動計劃(2015-2017 年)》,到2017年底,新建規模以上集裝箱碼頭及油輪碼頭均具備岸電配置條件,黃浦江旅游船碼頭岸基供電設備配置率達100% 。
目前國內外針對岸電的配送研究較多,但是針對岸電供電系統的監控設計研究并不多。岸電供電系統的自動監控系統可實現船舶與港口的自監控,以及自動計費等功能,一套穩定可靠的岸電監控系統將為靠港船舶接用岸電的普及做出巨大貢獻。本文借簽國內外岸電研究成果和實踐經驗,從岸電信息管理與監控的角度,分析了岸電系統的四層框架結構及各層之間的相互關系,詳細論述了船舶岸電信息管理與監控系統的設計開發過程,論文對船舶接用岸電的方案設計研究和項目應用,具有很好的參考價值。
2 系統總體設計
本文是以60Hz 移動式岸電電源為研究對象,對視頻和監控系統提出了以下功能設計要求:
(1)對電源裝置內關鍵部位如變壓器、變頻器、低壓柜等進行視頻監視,每套裝置監控視頻點為5 點。
(2)對60Hz電源系統進行電氣系統運行監控,包括對60Hz裝置、變電供60Hz電源裝置的10KV高壓柜斷路器、60Hz電源裝置低壓總開關和碼頭60Hz電箱供電開關、60Hz低壓聯絡開關高、低壓側的電氣參數及狀態、60Hz電源裝置環境溫度等 進 行監 控 和 報表打 印等功能。
(3)監控計算機及視頻主機、顯示器均安裝在35KV總降壓站主控室,與原有裝置監控、視頻系統整合利用,通過光纜與變頻電源裝置現場網絡柜連接,裝置及周邊其它各信號接入網絡柜。
(4)增加5套信號采集裝置(RTU ),采集有關變頻器的所有開關量信號,并上傳后臺監控系統。
根據上述功能要求,信息管理與監控系統總體架構可以分為四層:上層系統(港區電力監控系統)、管理與監控層、通訊與就地監控層、設備層 ,如圖1所示。其中,港區電力監控系統實現對整個港區用電信息的監視和控制。管理與監控層是根據港口電力監控的業務流程對岸電設備所采集到的數據進行整合,實現遠程的信息管理、運行監視、控制、數據存儲、視頻監控與歷史數據的查詢、報表生成、打印和 web發布功能,并提供給相應數據到各個業務部門。通訊與就地監控層主要是完成岸電系統各電氣設備的信息集成和運行控制管理,各電氣設備與通訊管理機之間通過工業數據總線連接,各設備相互配合共同完成岸電信息管理與監控的任務。設備層有岸電電源的主要設備,實現電網10KV/50Hz到船上用電460V/60Hz的變換。
圖 1岸電信息管理與監控系統總體框架
2.1設備層
設備層主要由高壓進線柜、變壓器柜、變頻器柜、低壓斷路器柜、岸電接線箱和數據采集控制設備組成 。數據采集控制設備主要包括智能儀表、PLC控制器、數字I/O設備、攝像頭、溫濕度傳感器、互感器等 ,實現對電壓、電流、溫度、濕度、開關狀態、斷路器的監視和控制。系統的主回路由12 脈波干式隔離整流變壓器、ACS800變頻器、干式濾波三繞組升降壓變壓器、460V/50Hz低壓接線箱等部分組成。其系統配置原理如圖2所示,船舶接用岸電工程應用中,主要的設備安裝在一個集裝箱內(外部尺寸為17.5x3.5x3米),實物圖和內部主要的設備如圖3、圖4、圖5所示。
圖2 岸電系統配置原理圖
圖3岸電設備整體外觀
圖4高壓進線柜和變頻器柜
圖 5 變壓器柜
2.2 通訊與就地監控層
通訊與就地監控層通過現場工業通訊總線(有工業以太網、 RS485 、 RS232 、CAN)把數據采集、控制設備連接到通訊管理機,通過通訊管理機把不同通訊接口和不同通訊協議(如 CDT規約、Modbus規約、CAN2.0B規約)的設備信息采集、處理并轉發,轉化為IEC104規約格式,并可以根據需要,被配置成不同的傳輸協議發送到有關數據庫或數據中轉站,在上層業務應用系統提出需求后,分發傳送到指定的應用系統服務器。轉換成一種接口和通訊協議后,就地監控系統和上層的通訊前置機就可以通過標準的以太網接口與IEC104通訊協議,實現與設備層的信息交互。就地的信息管理和監控系統可以在當地實現對運行設備的信息采集和運行監控,方便檢修人員對設備狀態的了解,同時當與遠程的信息管理和監控系統出現通訊故障時,可以就地保存記錄歷史數據和事件,保證系統的不間斷數據采集和監控。
2.3管理與監控層
靠港船舶接用岸電信息管理與監控的目的是完成各種業務應用,各業務應用的內容以模塊化的方式進行獨立開發,并共同使用共享的數據接口,從而簡化系統開發工作量,提高系統開發效率和可靠度,并增加系統管理的便捷性。該層包括通訊前置機、信息管理工作站、監控工作站、視頻監控、數據庫服務器和打印、 Web服務器6個功能單元,各功能單元的作用為:
(1)通訊前置機:接收與就地監控層中通訊管理機的數據,并轉發信息給管理工作站
監控工作站和上層的港區電力監控系統。
(2)信息管理工作站:可以實現對所監控設備的通道、虛擬信息點、遙測點、遙信點、遙控點、事件點的維護和管理,查看設備在線情況。
(3)監控工作站:可以配置畫面為電力系統模擬運行圖,直觀顯示系統各設備的運行狀態,采用不同的顏色表示線路和各開關的運行、停運狀態,顯示其工作位置及分閘、合閘狀態,重要參數(如頻率、電流、電壓、功率、變壓器及60Hz電源裝置內部溫度、環境溫度、濕度及網絡通訊狀態等)。當設備發生遙信變位時,系統會有畫面報警顯示和音響報警提示。可以控制60Hz變頻電源裝置的啟動、停止、復位等操作。
(4)視頻監控:通過安裝在遠程的攝像頭,可以實時監視設備的運行情況,保存視頻記錄信息。
(5)數據庫服務器:可以查詢岸電系統中所有接入設備的運行狀態信息、遙信變位事件,包括從岸電接入一開始的操作,直到斷電以后整個操作及運行過程中各種接入設備的運行狀態信息。
(6)打印、Web服務器:信息管理與監控系統具有網絡發布功能,除直接轉發數據到港區電力監控系統,港口內網可以通過Web方式,查詢岸電電源運行情況。
2.4 港區電力監控系統
港區電力監控系統是港口監控管理的中央監控系統,接收岸電管理監控系統以及各業務系統的信息,由港區管理層統一指揮調度。
3 軟件設計
靠港船舶接用岸電信息管理與監控系統采用模塊化設計,使軟件的整體結構更加清晰,功能明確,方便系統開發人員的分工協作,系統的測試和維護也比較簡單,信息管理及監控系統采用可擴展的軟件框架,以實現良好的跨平臺性、互操作性和可擴展性,保證模塊之間信息數據的高效互通,并為將來的系統升級、功能擴展以及與其他系統的互聯共享提供無縫連接。如圖6所示,圖中列出了系統的部分功能模塊及各模塊的間層次關系。
圖 6 信息管理與監控系統功能模塊圖
4 軟件開發
4.1運行監視
信息管理與監控系統的監視畫面如圖7 所示,監視畫面顯示了兩套岸電系統的運行情況,直觀顯示岸電系統各設備的運行狀態 。
圖 7 系統模擬運行圖
4.2運行控制
通過岸電信息管理與監控系統軟件,可以遠程控制變頻器的工作運行狀態,如圖 8 所示,可以啟動、停止、復位變頻器,通過運行指示燈顯示設備的當前工作情況,并實時讀取機柜內和環境溫度、濕度,了解設備的工作環境,在必要的情況下,開啟通風散熱設備,以保證設備的正常運行。
圖8變頻器運行控制
4.3歷史數據、報表功能
系統運行數據通過設定的時間間隔保存在歷史數據庫,如圖9所示,通過歷史數據、報表功能模塊,可以查詢符合設定條件的運行數據,以圖形、表格形式顯示查詢結果,并能導出、打印圖形和報表。
圖9 歷史數據查詢
4.4 歷史事件查詢
系統運行中的重要操作和告警信息,除了以告警窗口和語音提示的方式顯示外,還可以保存重要的事件記錄到歷史數據庫,運行維護人員可以通過歷史事件查詢軟件,如圖10所示,查詢一段時間內發生的重要歷史事件。
圖 10歷史事件查詢
4.5設備管理
運行在系統內的數據采集設備和自動化設備,可以通過設備管理這個功能模塊,顯示設備的在線狀態、運行值、實時收發的報文,如圖11所示,還可以配置采集設備的通道類型、通道參數,信息量的點號或寄存器地址等。
圖11監測設備配置管理
5 安科瑞船舶岸電收費系統選型
安科瑞Acrelcloud-9000船舶岸電收費系統通過物聯網技術對接入系統的計量儀表ADW300,監測充電設備站點和各個充電箱的運行和充電過程,同時對各類故障如充電機過溫保護、充電輸入輸出過壓、欠壓、絕緣檢測故障等一系列故障進行預警;用戶通過微信或支付寶小程序掃描二維碼,進行支付后,系統發起充電請求,控制儀表對應的操控機構,對充電樁完成充電過程。
充電設備通過加裝物聯網儀表,配合加密技術和秘鑰分發技術,基于TCP/IP的數據交互協議,與云端進行直連。云平臺包含了充電收費和充電運營的所有功能,包括財務管理、變壓器監控和運營分析等功能。
5.1系統結構
5.2平臺主要功能
1) 資源管理
充電站檔案管理,充電樁檔案管理,用戶檔案管理,充電樁運行監測,充電樁異常交易監測
2) 用戶管理
用戶注冊,用戶登錄,用戶帳戶管理,消息管理
3) 實時監控
對平臺連接的所有充電站和充電箱狀態進行監視,發生異常情況時可通過APP、短信及時向運營人員發出報警信號,及時消除火災隱患。
4) 交易管理
平臺為運營方提供充電價格策略管理,訂單管理,賬戶交易記錄,營收和財務相關報表。
5) 充電服務
可通過軟件搜索附近充電設施,查看充電樁設施,并導航至可用充電樁。可通過在線自助支付實現充電,充電結算等
6) 微信小程序
支持微信或者支付寶掃碼充電,充電賬單支付。運營商和物業管理人員均可通過小程序管理,監測充電設施狀態和充電交易情況。
7) 運營分析
對訂單進行數據化分析,直觀展示數據
5.3 硬件配置
5.3.1.推薦現場硬件配置
注:儀表型號數量按實際的單相、三相和電流規格來選擇。
5.3.2計量儀表ADW300產品介紹
5.3.2.1型號說明
5.3.2.2技術參數
6結語
本文基于船舶靠港時岸電供給的特點分析了岸電供電監控系統的功能需求,提出了信息管理與監控系統的四層架構設計,并針對實際岸電應用開發了信息管理與監控系統。該系統可以為岸電運行維護人員提供了可視化的運行、管理與監控,為船舶提供方便、環保、平穩、高效的電力供應監控管理措施,有利于提升港口的自動化程度以及運行監管效率。
參考文獻
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