概述
如今制造業(yè)競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越激烈,如何在實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)目標(biāo)的同時(shí)將運(yùn)作成本降到最低,已經(jīng)成為挑戰(zhàn)性的任務(wù)。在自動(dòng)化技術(shù)、通訊技術(shù)、信息技術(shù)基礎(chǔ)上建立的能源管理系統(tǒng),以客觀數(shù)據(jù)為依據(jù),是冶金、化工、熱力、電廠等能源消耗企業(yè),實(shí)施節(jié)能降耗最根本的辦法。
能源管理系統(tǒng)(Energy management system,簡(jiǎn)稱EMS)是企業(yè)信息化系統(tǒng)的一個(gè)重要組成部分,在能源數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、加工、分析,處理以實(shí)現(xiàn)對(duì)能源設(shè)備、能源實(shí)績(jī)、能源計(jì)劃、能源平衡、能源預(yù)測(cè)等方面發(fā)揮著重要的作用。
在企業(yè)信息化系統(tǒng)的架構(gòu)中,把能源管理系統(tǒng)與MES制造執(zhí)行系統(tǒng)融為一體,作為大型企業(yè)自動(dòng)化和信息化的重要組成部分。企業(yè)信息化體系結(jié)構(gòu)如下圖所示:
EMS系統(tǒng)基于PCS系統(tǒng),將采集的數(shù)據(jù)進(jìn)行歸納、分析和整理,結(jié)合生產(chǎn)計(jì)劃和檢修計(jì)劃的數(shù)據(jù),實(shí)現(xiàn)能源實(shí)績(jī)分析管理、能源計(jì)劃管理、運(yùn)行支持管理、能源質(zhì)量管理、能源平衡管理、在線預(yù)測(cè)分析等功能。
EMS系統(tǒng)
能源管理系統(tǒng)是以幫助工業(yè)生產(chǎn)企業(yè)在擴(kuò)大生產(chǎn)的同時(shí),合理計(jì)劃和利用能源,降低單位產(chǎn)品能源消耗,提高經(jīng)濟(jì)效益,降低CO2排放量為目的信息化管控系統(tǒng)。以冶金行業(yè)為例,在鋼廠中EMS系統(tǒng)需要監(jiān)控管理的能源介質(zhì)主要有:電力、焦?fàn)t煤氣、高爐煤氣、轉(zhuǎn)爐煤氣、混合煤氣、壓縮空氣、氧氣、氮?dú)?、氬氣、蒸汽、生產(chǎn)水、生活水等。
系統(tǒng)以大量的實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)作為基礎(chǔ),融合各類(lèi)總線通訊、數(shù)據(jù)庫(kù)、SCADA等技術(shù),用于監(jiān)視、分析和控制能源的使用。能源監(jiān)控中心實(shí)現(xiàn)對(duì)電、蒸汽、壓縮空氣、風(fēng)、燃?xì)夂退扔嘘P(guān)能源介質(zhì)的檢測(cè)及控制,進(jìn)而完成能源的優(yōu)化調(diào)度和管理,將能耗信息集成,提供有效的分析手段,指導(dǎo)能源的合理配置和利用,實(shí)現(xiàn)安全、優(yōu)良供能、提高工作效率、降低能耗。
為實(shí)現(xiàn)上述目標(biāo)需要逐步完成下述系統(tǒng)搭建:
第一、工藝SCADA系統(tǒng)
在冶金企業(yè)中存在多種工藝生產(chǎn)系統(tǒng),分布范圍較為分散,各個(gè)工藝車(chē)間所涉及到的設(shè)備眾多,工藝流程各異。針對(duì)不同的工藝車(chē)間需搭建相應(yīng)的工藝流程SCADA系統(tǒng),匯總各工藝車(chē)間中的PLC、儀表等智能設(shè)備采集的實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)及設(shè)備狀態(tài),通過(guò)HMI系統(tǒng)對(duì)工藝畫(huà)面進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控。
第二、企業(yè)級(jí)監(jiān)控系統(tǒng)
企業(yè)需將各自分廠區(qū)內(nèi)的工藝SCADA系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總,搭建企業(yè)級(jí)別的實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)中心,應(yīng)用先進(jìn)的通訊技術(shù),解決不同系統(tǒng)的互聯(lián)互通問(wèn)題,使孤立的各個(gè)工藝SCADA系統(tǒng)連成一體,為能源管理系統(tǒng)提供數(shù)據(jù)支撐。
第三、能源監(jiān)控系統(tǒng)
數(shù)字化的能源監(jiān)控系統(tǒng)是以上述基礎(chǔ)系統(tǒng)之上,實(shí)現(xiàn)對(duì)能源數(shù)據(jù)的采集、存儲(chǔ)、管理、分析,可對(duì)企業(yè)各層面進(jìn)行分散控制集中管理。調(diào)度人員能夠在能源控制中心只需屏幕上點(diǎn)擊一個(gè)按鈕,即可對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行直接控制和調(diào)整,從而提高工作效率,尤其在工藝系統(tǒng)故障時(shí)的處理指揮和即時(shí)系統(tǒng)調(diào)整方面,體現(xiàn)出了極大的優(yōu)越性。
同時(shí)EMS系統(tǒng)需實(shí)現(xiàn)與ERP系統(tǒng)的無(wú)縫集成,向ERP系統(tǒng)提供完整的能源系統(tǒng)分析數(shù)據(jù)和分析結(jié)果,ERP也將按能源管理和預(yù)測(cè)分析的需要,向能源管理系統(tǒng)提供公司的生產(chǎn)計(jì)劃、檢修計(jì)劃和相關(guān)的生產(chǎn)實(shí)績(jī)信息。
需求分析
該企業(yè)目前各工藝SCADA系統(tǒng)已搭建完畢,具體分布如下:
1)鐵廠
鐵廠共有3座高爐,分別是1#高爐、2#高爐、3#高爐,共有2套WinCC系統(tǒng)和1套iFix系統(tǒng),通過(guò)以太網(wǎng)方式組網(wǎng)。
2)煉鋼廠
煉鋼共有4個(gè)轉(zhuǎn)爐、4個(gè)連鑄,共有7套WinCC系統(tǒng)和1套組態(tài)王系統(tǒng),通過(guò)以太網(wǎng)方式組網(wǎng)。
3)軋鋼廠
軋鋼廠分為中板車(chē)間和帶鋼車(chē)間,均采用WinCC系統(tǒng),通過(guò)以太網(wǎng)方式組網(wǎng)。
4)燒結(jié)廠
燒結(jié)共有兩個(gè)燒結(jié)機(jī)和一個(gè)豎爐,包含1套Intouch系統(tǒng)和WinCC系統(tǒng),通過(guò)以太網(wǎng)方式組網(wǎng)。
5)制氧廠
制氧廠共有3套制氧機(jī),分別是1#制氧機(jī)、2#制氧機(jī)和3#制氧機(jī),采用霍尼韋爾的PKS系統(tǒng),通過(guò)以太網(wǎng)方式組網(wǎng)。
需在此基礎(chǔ)上搭建企業(yè)數(shù)據(jù)中心及能源監(jiān)控系統(tǒng),將所有生產(chǎn)數(shù)據(jù)匯總至中心監(jiān)控平臺(tái),并實(shí)現(xiàn)對(duì)企業(yè)能耗數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控,為工藝優(yōu)化,能耗分析提供真實(shí)可靠的數(shù)據(jù)支撐。
系統(tǒng)架構(gòu)及功能
根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況,由于所涉及到多套SCADA系統(tǒng),需解決多套系統(tǒng)多種通訊形式的大范圍接入帶來(lái)的不兼容問(wèn)題,為了使通訊方式更加統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn),選用Symlink工業(yè)智能網(wǎng)關(guān)作為系統(tǒng)接口機(jī),將不同子系統(tǒng)的各種數(shù)據(jù)一并接入,轉(zhuǎn)發(fā)為標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一的數(shù)據(jù)格式,上傳至數(shù)據(jù)中心。系統(tǒng)架構(gòu)如下圖所示:
系統(tǒng)具備如下功能:
●數(shù)據(jù)接入功能
將鐵廠、煉鋼廠、軋鋼廠、燒結(jié)廠、制氧廠等分廠的能源數(shù)據(jù)通過(guò)有線或無(wú)線方式采集進(jìn)入中心系統(tǒng),供數(shù)據(jù)監(jiān)視、報(bào)警、數(shù)據(jù)分析、數(shù)據(jù)計(jì)算、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)等用。
●系統(tǒng)監(jiān)控功能
通過(guò)能源管理中心顯示界面,監(jiān)控用水量、用電量、用氣量、溫度、流量、壓力等數(shù)據(jù),實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)故障報(bào)警和分析。作為能源的生產(chǎn)指揮控制中心,將負(fù)責(zé)日常的能源生產(chǎn)調(diào)度,保證主作業(yè)線正常有序的生產(chǎn),并在突發(fā)事件期間實(shí)施能源應(yīng)急調(diào)度策略,確保能源供應(yīng)的安全穩(wěn)定,達(dá)到節(jié)能增效。
●能耗分析功能
將能耗數(shù)據(jù)進(jìn)行歸納、分析和整理,結(jié)合生產(chǎn)計(jì)劃的數(shù)據(jù),進(jìn)行能源管理工作,包括能源實(shí)績(jī)分析管理、能源質(zhì)量管理、能源 成本費(fèi)用管理、能源平衡管理、能源預(yù)測(cè)分析等。形成能源管理報(bào)表。d