故障抢修:当电力设备出现故障时,运维人员需要迅速响应,进行抢修。他们要准确判断故障位置和原因,采取有效的抢修措施。例如,在输电线路发生短路故障时,运维人员需要利用专业的检测工具找到故障点,更换损坏的线路部分,尽快恢复供电。运行状态监测:利用先进的监测技术,如传感器、在线监测系统等,对电力设备的运行状态进行实时监测。这些监测数据包括设备的电压、电流、温度、振动等参数。通过对这些数据的分析,可以预测设备可能出现的故障,为预防性维护提供依据。
能效评估:通过对电力数据的分析,可以对电力系统的能效进行评估。宁波大型厂房能效管理物联网
注塑机加热系统能效提升方案
一、注塑机加热系统用能占比:
电机用电占比70%,加热系统用电占比30%。
二、注塑机加热系统节能技术的应用:
1、加热圈节能改造:应用热效率98%的纳米远红外加热替代热效率60%的电阻加热;
2、干燥桶节能改造:应用显性热交换和伺服控制技术,实现余热利用;
三、注塑机加热系统节能效果预期:
1、应用纳米远红外加热替代电阻加热,可以节电35%以上;
2、应用显性热交换和伺服控制技术,可以节电50%以上;
四、投资汇报期:
1、85%以上运行,投资汇报期7个月内;
2、60%运行,投资汇报期12个月内; 江苏能效管理云平台系统重新评估生产工艺,查找能源浪费环节并进行优化。
效管理对于用能大户的转型至关重要,技术升级是主要方向:设备更新与优化:逐步淘汰高耗能老旧设备,引入先进的节能型设备。例如,将传统的电机、变压器等更换为高效节能型号,可明显降低能耗。对关键设备进行智能化改造,安装传感器和自动控制系统,实时监测设备运行状态,根据实际需求调整运行参数,提高设备能源利用效率。工艺改进:重新评估生产工艺,查找能源浪费环节并进行优化。例如,优化工业制造中的加热、冷却等工艺流程,减少不必要的能源消耗。采用先进的生产技术,如智能制造、绿色制造等,提高生产效率的同时降低能耗。能源回收利用:安装余热、余压回收装置,将生产过程中产生的余热、余压进行回收利用,用于发电、供热等,提高能源综合利用率。对废水、废气中的可回收能源进行提取和利用,实现资源的循环利用。
分布式能源与微电网的发展:分布式能源的接入与管理:随着分布式能源(如太阳能、风能、储能等)的快速发展,越来越多的分布式能源设备将接入电力系统。电力运维需要适应分布式能源的特点和需求,实现对分布式能源设备的有效接入、管理和控制。例如,建立分布式能源的监控和管理系统,实现对分布式能源的功率预测、调度和协调控制,保障电力系统的稳定运行。微电网的建设与运维:微电网是一种将分布式能源、储能设备和负荷等集成在一起的小型电力系统,可以实现对局部区域的电力供应和管理。未来,微电网的建设将不断增加,电力运维需要针对微电网的特点,制定相应的运维策略和技术标准,保障微电网的安全、稳定和高效运行。能效管理是指通过有效控制和优化能源使用,实现能源资源的合理利用和节约。
能源监测与分析:在大型厂房的各个用电环节安装智能电表、气体传感器、水质传感器、流量计等仪器仪表,实时监测电力、气体、水等能源的消耗情况。利用数据分析软件对能源数据进行深入分析,了解厂房的能源使用模式和趋势,确定高耗能设备和时段,为制定节能措施提供依据。设备优化与管理:在采购新设备时,优先选择高能效等级的设备,如节能型电机、变压器、变频器等,这些设备在运行过程中能够降低能源消耗。定期对设备进行维护和保养,确保设备运行在比较好状态,减少因设备故障或性能下降而导致的能源浪费。对老旧设备进行升级改造,提高设备的能效水平。例如,将传统的电机更换为高效节能电机,安装变频器对电机进行调速控制等。降低成本:通过减少电力浪费和故障停机时间,物联网电力能效管理可以降低企业的电力成本。宁波大型厂房能效管理物联网
故障预警:物联网技术可以实时监测电力设备的运行状态,当设备出现故障或异常情况时,会及时发出预警信息。宁波大型厂房能效管理物联网
技术更新与人员培训挑战:快速的技术更新:电力行业技术不断发展,新设备、新技术(如智能电网技术、分布式电源接入技术等)不断涌现。运维人员需要不断学习和掌握这些新技术,以适应工作的需要。例如,智能电表的广泛应用,要求运维人员熟悉其通信原理和数据管理方式。人员培训的难度:由于运维人员工作繁忙,很难抽出大量时间进行集中培训。而且,培训内容需要紧跟技术发展,培训方式要多样化以适应不同人员的学习习惯。同时,要确保培训效果能够真正应用到实际工作中,也是人员培训面临的挑战之一。宁波大型厂房能效管理物联网