惠利电力科技(杭州)有限责任公司

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绍兴智慧电力能效管理软件开发

时间:2024年01月17日 来源:惠利电力科技(杭州)有限责任公司

能效管理是现代企业可持续发展的重要组成部分。随着能源资源的日益紧缺和环境问题的加剧,企业必须注重提高能源利用效率,降低能源消耗,减少碳排放,以应对挑战并保持竞争力。在能效管理中,培训员工操作节能技能至关重要。员工是能源使用的直接执行者,他们的操作习惯、意识和技能将直接影响能源效率和节能效果。首先,员工需要接受能效技能培训,学习正确的设备操作和管理技巧。他们应了解设备的工作原理、能耗特点,以及如何优化设备操作,充分利用能源。通过培训,员工可以准确设置设备的控制参数,调整运行模式,并熟悉设备的节能功能和操作要点。其次,员工应该了解企业节能政策和相关法规,了解能源管理与环境保护的重要性。他们需要了解并遵守相关法规和制度,积极参与能效改进活动,提出节能建议,并在日常工作中注意节约能源的机会和方式。此外,员工还需要学习能源监测与管理的技能。通过掌握能源测量和数据分析技术,员工可以详细了解能源消耗模式,发现潜在的能效改进机会,并实施相应的措施。能效管理可以通过改进工艺、设备和能源利用方式,降低企业的能源成本。绍兴智慧电力能效管理软件开发

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在不断推进节能、自动化大背景下,用电事故隐患、疑难杂症屡见不鲜。其中难以解决是背景谐波对自动化设备的影响在一些工业园区里,其邻近工厂里有大量使用中频炉、电焊机、电弧炉等设备对电能质量造成严重恶劣问题,被反馈到上级电网后会串到同用上一级电网的其它企业,或该片区域的上一级供电站的输出电能质量较差,致使进入企业的背景供电总谐波电压畸变率THDU>5%,单次谐波电压畸变VDh>3%,肯能致使一些低压侧电容补偿柜过载保护动作频繁或经常损坏、自动化程度高的机器人由于电压不稳而不能工作、智能控制系统、PLC系统等出现故障。选用市场上的外部背景谐波滤波器进行谐波治理,投资大,见效低。惠利电力科技立足于解决谐波电压畸变对智能设备控制系统的影响,采用前置电力电子隔离技术,投资省见效快,能将来自电网的总谐波电压畸变率降低至5%以内,单次谐波电压畸变率降低至3%以内,从而保障智能设备控制系统正常运行。浙江能效管理软件能效管理通过优化机械设备、改进生产工艺和提高员工意识,以实现节能减排的目标。

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用能三级计量是企业用能统计与考核的基础和必备条件。为了实现智慧能效管理,我们将首先对企业的总用能、工序用能和重点设备工艺用能三个层级进行用能物联网布局。通过物联网技术,可以对用能量及成本进行自动、即时的统计和监测,实现用能三级计量信息化。在企业的总用能层级,我们将安装智能电表和传感器,对整个企业的能耗进行实时监测和数据收集。通过这些数据,可以准确了解企业的总能耗情况,分析和评估用能效率,并进行能源成本的计量和统计。在工序用能层级,我们将在每个工序和生产环节安装智能计量设备,实时监测各工序的能耗情况。这样可以清楚地了解不同工序的能耗分布和消耗情况,为企业提供有针对性的节能建议和改进方案。在重点设备工艺用能层级,我们将对关键设备和工艺进行精确的能耗监测。通过智能传感器和监控设备,可以实时获取关键设备的能耗数据,并与设备运行参数和工艺参数进行关联分析。这样可以找出设备能耗的瓶颈和优化空间,为企业提供准确的设备节能建议

惠利能-能效管理系统立足于解决七大类能源浪费:一是解决能源的过量供应,如:设备设备加卸载、设备低负荷时的全负荷供应等;二是解决等待中的能源浪费,如:设备空转、待机、暂停时的保障性供应等;三是解决输送过程的浪费:如线损/铜铁损、蒸汽/空压等管道浪费、能量转化中的效率损失、回收不充分、跑冒滴漏等;四是解决能源的过度加工:如蒸汽/空压等的高品低用、压力设定过高等;五是解决能源库存中的浪费:如煤炭等燃料存储中的风化/热值降低、能源验收/检验中的损失、采购规范不健全、计量误差等;六是解决返工能源浪费:如不良品、返工矫正带来能源的额外使用等;七是解决场地布置不合理增加物的移动浪费:如设备移动、物品搬运等所消耗的能源等。企业应高度重视能效管理,在生产经营中采取措施,推动能源的合理利用。

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总的来说,能效管理在促进经济效益、环境保护和社会责任方面具有重要的作用。通过科学管理和技术创新,能效管理可以实现能源消耗的优化和减少,为企业和社会带来双重效益。因此,企业应将能效管理视为战略重点,并采取积极有效的措施,提高能源利用效率,推动可持续发展的目标。作为企业,应该承担起对社会和环境的责任,积极推动可持续发展。通过制定能效管理策略和目标,并鼓励员工参与能效管理活动,企业能够体现社会责任,为社会创造更加绿色、可持续的发展环境。智慧能效管理,赋能企业“用能三级计量”数字化转型。绍兴数字化能效管理平台

能效管理有助于企业实现经济效益、环境保护和社会责任的统一。绍兴智慧电力能效管理软件开发

电渣重熔炉能效管理之二:单极电渣改为单相双极串联电渣炉实现能效提升。单相双极串联电渣炉结构特点是单相电源两端分别接一根电极其重要于结晶器内,与熔渣及金属熔池形成回路。两根电极可以固定在一个电极来夹持器上(单支臂),也可以分别固定在两个电极夹持器上(双支臂),两根电极等速向渣池给进,同时熔化。电流从其中一根电极经过渣层和金属熔池再流过另一根电极。由于这种电渣炉的电流进出电缆布线靠近并平行,布线磁场相互抵消因而线路感抗小,功率因数高,电耗低,生产率高。根据相关资料表明,采用双极串联电渣炉,功率因数(COSφ)可由0.8提高到0.92-0.98,即提高20%左右。电耗可降低30%-40%。在同容量变压器的条件下,可以冶炼较大尺寸和重量的锭子。同时,由于采用双极串联能改善渣池内的热量分布,故金属熔池扁平,温度分布均匀,无疑可以改善和提高电渣钢锭子的质量。一般双极串联电渣炉均采用底注液渣法引燃,且电流不通过底结晶器,因而无需使用护锭板(底垫),这可节省大量护锭极消耗。同时基电路也消除了击穿底结晶器的危险,操作安全可靠,实践证明,单相双极串联电渣炉特别适于生产扁锭,同时也适应于熔炼异形铸件。绍兴智慧电力能效管理软件开发

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