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安科瑞智能電表+AI算法實現空壓機智慧能效革命

更新時間:2025-05-20      瀏覽次數:343

● 空壓機作為工業領域主要耗能設備,其耗電量占企業總能耗的 10%-35%。

● 傳統空壓機存在負載波動大、能效利用率低、維護成本高等問題。

● 安科瑞ADL400及ADW300系列三相電表憑借高精度測量(0.5S級有功電能精度)、諧波分析(2-31次分次諧波檢測)、多協議兼容(Modbus RTU/DL/T645/4G中臺)等核心功能,結合智能群控系統、變頻優化、余熱回收等技術,構建 “監測 - 分析 - 控制 - 優化” 閉環,實現空壓機系統節能15%-30%,并提升設備運行可靠性。

電表技術優勢

1. ADL400系列電表,核心功能適配性

  • 實時能耗監測:同步采集三相電壓、電流、有功無功功率、功率因數、正反向電能、頻率等20+參數,支持100ms級響應數據更新,精準捕捉負載波動。

  • 諧波深度分析:檢測2-31次分次諧波及總諧波畸變率(THD),識別電機異常運行(如變頻器故障、軸承磨損),避免諧波導致的額外能耗。

  • 多費率計量:支持尖峰平谷四費率時段配置,結合分時電價政策優化用電策略,降低電費支出。

  • 數據存儲與傳輸:內置 48 個月歷史數據存儲,通過 RS485 接口與能源管理平臺(如安科瑞AcrelEMS)實時交互,支持遠程配置與監控。

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2.ADW300系列電表,核心功能適配性

ADW300系列作為三相物聯網電能表,在實時能耗監測維度展現出與 ADL400同源的技術基因,但更強調無線化與場景適配性。
  • 全電參量同步采集:除常規電參量外,更有正反向有功、無功電能,峰平谷分時計量;電壓電流相角,電壓電流不平衡度、電壓電流總諧波及2-31分次諧波;當月和上月的電壓、電流、功率極值記錄最大電流、功率需量及實時電流、功率需量等核心參數同步測量,功率數據更新周期達100ms級,可精準捕捉電機啟動、變頻器切換等瞬時負載波動

  • 分布式監測優化:針對工業設備分散部署特點,內置或外置開口互感器采樣模式,支持免停電安裝,尤其適配老舊廠房配電柜改造場景,避免傳統布線對生產的干擾。

  • 安全參數擴展:集成剩余電流監測與線纜溫度檢測,可實時預警漏電、過溫等電氣火災隱患,特別適合消防監管重點區域。

  • 深度諧波解析:支持2-31 次分次諧波及總諧波畸變率(THD)測量,可識別變頻器 IGBT 故障、電機軸承磨損等異常工況導致的特征諧波(如5次7次諧波激增),通過DO 輸出聯動APF投切,將諧波畸變率控制在國標范圍內。

  • 動態電能質量評估:實時計算電壓不平衡度(±1% 精度)、電流相位角(±1°)等指標,結合事件記錄功能(如過壓、欠壓、缺相),為治理方案提供數據支撐。

  • 分時電價適配:支持尖峰平谷四費率時段配置,內置3套時段表,每日最多14個時段,可靈活匹配地方電價政策。配合4G無線通信,遠程下發電價方案,無需現場調試。

  • 需量統計與負荷控制:記錄正向 / 反向有功、無功需量數據(最大需量15分鐘周期),通過功率閾值設置(如單回路負載超過 80% 額定功率時報警),輔助企業實施 “錯峰生產” 策略。

  • 邊緣數據存儲:內置 12 個月歷史電能數據(含各費率、四象限電能),支持斷點續傳與掉電數據保存,確保數據連續性。對比 ADL400,ADW300更側重高頻數據實時性,適合短期運維分析。

  • 多協議無線通信:支持RS485+4G/WiFi/LoRa 混合組網,工業場景優先選擇 4G 或 LoRa 確保覆蓋,商業樓宇可通過 WiFi 實現低成本接入。通信協議兼容 Modbus RTU、DL/T645-07 及MQTT/HTTP 物聯網協議,無縫對接 Acrel-EIoT平臺或第三方 EMS 系統。

  • 智能聯動控制:通過4路DI采集開關量狀態(如接觸器分合閘),結合2 路DO輸出實現遠程控制(如欠費跳閘、諧波超限自動投切濾波器),滿足預付費管理、能耗聯動等智能化需求。

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. 典型應用場景

  • 工業空壓機群控系統:通過 Modbus協議將多臺空壓機能耗數據接入PLC,聯動變頻器實現按需供氣,避免 “大馬拉小車” 現象。

  • 余熱回收系統:監測空壓機余熱回收裝置的能耗變化,量化熱能轉化效率(如每小時回收熱量對應減少的電加熱能耗)。

  • 電能質量優化:針對諧波污染嚴重的場景(如紡織廠、注塑車間),通過諧波數據指導有源濾波器(APF)投切,提升功率因數至0.95以上。

  • 工商業園區:通過LoRa/4G組網實現分散設備集群監控,配合云平臺生成二三級能耗報表,支撐碳排核算與能效評級。

  • 新能源場景:在分布式光伏項目中,通過雙向計量與諧波監測,實時評估逆變器輸出質量,配合Acrel-1000DP光伏監控系統實現 “防逆流” 控制,提升并網穩定性。

空壓機節能方案實施路徑

系統架構如何設計?

硬件層:

ADL400電表直接接入空壓機進線側,通過485總線連接至ANet智能通信管理機,實現數據集中采集。

或使用ADW300電表4G無線通訊方式,無需網關直接接入能管云平臺。

平臺層:

安科瑞AcrelEMS 3.0能源管控平臺,Acrel-EIOT物聯網能源系統,通過 AI 算法分析能耗趨勢、設備效率及潛在故障,生成優化策略。

控制層:

平臺指令下發至變頻器或群控系統,動態調整空壓機運行參數(如轉速、啟停數量)

融合了哪些關鍵節能技術?

智能群控優化動態負載匹配:

根據實時用氣量自動調節運行空壓機臺數,減少空載能耗。

壓力帶控制:

設置 0.7-0.75MPa 窄幅壓力區間,避免頻繁加卸載,降低電機沖擊損耗。

變頻調速改造高效能電機適配:

通過ADL400實時監測電機功率,實現 “壓力-流量-轉速” 動態匹配,節電率可達18%-35%。

軟啟動保護:

變頻器的軟啟動功能減少電機啟動電流沖擊,延長設備壽命,同時降低電網諧波污染。

余熱回收管理系統聯動控制

ADW300監測余熱回收裝置的能耗變化,計算每小時回收熱量(如將 10 噸水從20℃加熱至60℃,對應減少 460kWh 電加熱能耗)。當余熱回收量超過需求時,自動調節冷卻水流量,避免能源浪費。

實施步驟與效益分析

 

階段一:
現狀診斷安裝 ADL400 電表,采集空壓機 1-2 周運行數據,分析能耗峰值、負載率、諧波水平及功率因數。
階段二:
方案設計根據診斷結果定制群控策略、變頻參數及余熱回收方案,配置 ADL400 電表通信參數(如波特率 9600、地址 1-32)。
階段三:系統部署安裝變頻器、群控柜及余熱回收裝置,通過 Modbus 協議將 ADL400 與控制設備組網,接入能源管理平臺。
階段四:效果驗證持續監測 3-6 個月,對比改造前后能耗數據,優化控制策略,固化節能成果。
節能收益:
以1臺100kW空壓機為例,通過群控+變頻+余熱回收綜合改造,年節電量可達18萬度(按運行8000小時、綜合節電率22.5%計算),年節省電費約14.4萬元(電價0.8元/度)。
運維優化:通過諧波預警及能效分析,設備故障率降低30%,維護成本減少20%。
政策紅利:
符合GB19153-2019《容積式空氣壓縮機能效限定值及能效等級》一級標準,可申請地方節能補貼(如浙江省按節電量補貼0.2元/度)。

 

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