Bienvenue chez BKPOWER !

Solution ASI pour l'industrie de l'énergie
I. Les défis de l'alimentation électrique dans l'industrie de l'énergie
L'industrie de l'énergie, qui englobe le pétrole, le gaz naturel, les énergies nouvelles et d'autres encore, est confrontée aux défis suivants en matière d'approvisionnement en électricité :
- Équipement de production : Une alimentation électrique stable est essentielle pour les équipements tels que les vérins de pompe, les appareils de forage et les compresseurs. Les coupures de courant peuvent interrompre la production, endommager l'équipement et provoquer des incidents de sécurité.
- Systèmes de surveillance et de contrôle : La surveillance et le contrôle en temps réel des processus de production via des systèmes tels que SCADA nécessitent une alimentation stable. Les fluctuations de l'alimentation peuvent perturber la collecte des données et les opérations de contrôle, ce qui affecte l'efficacité et la sécurité de la production.
- Centres de données : Les entreprises du secteur de l'énergie s'appuient sur des centres de données pour stocker et traiter de grandes quantités de données de production et d'exploitation. Les coupures de courant peuvent entraîner la perte de données et affecter la continuité des activités.
- Stations-service et stations de ravitaillement en gaz : Ces stations ont besoin d'une alimentation stable pour les distributeurs de carburant et les compresseurs de gaz. Les coupures de courant peuvent perturber les opérations normales et affecter la qualité du service à la clientèle.

II. Aperçu des solutions ASI pour le secteur de l'énergie
1.Solution Objectifs
Le UPS vise à fournir une alimentation sans interruption de haute qualité et de grande fiabilité aux équipements et systèmes critiques de l'industrie de l'énergie. Elle assure un fonctionnement stable des équipements de production, des systèmes de surveillance et de contrôle, des centres de données et des stations de gaz, améliore la fiabilité et la qualité de l'alimentation électrique et garantit une production et une fourniture d'énergie sûres et efficaces.
2. conception de l'architecture du système
- Centralisé Grand ASI Systèmes pour installations clés : Déployer de grands systèmes ASI dans les sites de production d'énergie tels que les champs pétroliers et gaziers, les raffineries et les centrales électriques à énergie nouvelle afin de fournir une alimentation stable aux équipements de production critiques et aux systèmes de surveillance et de contrôle.
- Petits systèmes d'alimentation sans coupure répartis aux points névralgiques : Installer de petits systèmes d'alimentation sans coupure aux points névralgiques, tels que les stations-service, les points de surveillance des pipelines et les stations d'acquisition de données. Ces systèmes garantissent une alimentation électrique indépendante et fiable, améliorant ainsi la flexibilité et la fiabilité de l'alimentation électrique.
- Système intégré de gestion de l'énergie : Mettre en place un système centralisé de gestion de l'énergie pour surveiller et gérer les éléments suivants UPS dans les domaines de la production, de la transmission, du stockage et de la vente d'énergie. Cela permet une surveillance en temps réel, un contrôle centralisé et une gestion intelligente, améliorant ainsi l'efficacité et la fiabilité des opérations.
III. Sélection et configuration du système ASI
1.Sélection de la capacité des ASI
- Calcul précis des besoins en énergie : Réaliser une étude et une analyse complètes de la consommation électrique des équipements critiques dans le secteur de l'énergie. Sur la base de la puissance nominale de l'équipement et des schémas d'utilisation, calculez avec précision la capacité totale de l'ASI requise.
- Conception raisonnable de la redondance : Compte tenu du rôle critique de l'alimentation électrique dans le secteur de l'énergie, il convient de prévoir une redondance dans la capacité de l'ASI. En règle générale, il convient de choisir des systèmes d'ASI dont la capacité est 1,2 à 1,5 fois supérieure à la capacité calculée, afin de garantir une alimentation électrique fiable pour la croissance future de l'entreprise.
2.Configuration de la batterie
- Déterminer le temps de sauvegarde en fonction des scénarios d'application : Configurer Batterie de l'onduleur le temps de sauvegarde en fonction des exigences de gestion des situations d'urgence en cas de coupure de courant, selon différents scénarios énergétiques. Pour les équipements de production d'énergie et les systèmes de surveillance et de contrôle, il convient de définir la durée de sauvegarde de l'équipement de production d'énergie. temps de sauvegarde de 30 à 60 minutes afin de laisser suffisamment de temps pour l'arrêt de l'équipement et de prévenir les accidents liés à la sécurité de la production. Pour les stations-service et les points de surveillance des gazoducs, prévoir 15 à 30 minutes de alimentation de secours pour assurer la réalisation des opérations en cours et maintenir les fonctions normales de contrôle.
- Choisissez une technologie de batterie de haute qualité : Dans le secteur de l'énergie, privilégiez les batteries lithium-ion pour leur haute densité énergétique, leur longue durée de vie et leur grande fiabilité. Ces batteries garantissent un fonctionnement stable de l'onduleur et une alimentation de secours fiable.
IV. Principales stratégies de protection des équipements
1.l'équipement de production
- Alimentation stable pendant le fonctionnement normal de l'entreprise : Les systèmes ASI fournissent une tension et un courant stables aux équipements de production tels que les vérins de pompe, les appareils de forage et les compresseurs pendant le fonctionnement normal des services publics, assurant ainsi la continuité des processus de production.
- Commutation transparente et alimentation de secours pendant les coupures de courant : En cas de panne de courant, l'onduleur passe rapidement en mode batterie, ce qui permet d'alimenter en continu les équipements de production. Cela permet d'éviter les dommages aux équipements et les accidents de production causés par des interruptions soudaines de l'alimentation.
2. systèmes de surveillance et de contrôle
- Alimentation des systèmes SCADA : Les systèmes ASI fournissent une alimentation stable aux systèmes SCADA, assurant l'acquisition de données en temps réel et le contrôle des processus de production. En cas de coupure de courant, le système ASI fournit une alimentation de secours pour maintenir le fonctionnement normal des systèmes de surveillance et de contrôle, garantissant ainsi la sécurité de la production.
- Une alimentation électrique fiable pour les centres de données : Pour les centres de données des entreprises du secteur de l'énergie, le système UPS assure une alimentation stable des serveurs et des dispositifs de stockage, évitant ainsi les pertes de données et les interruptions d'activité dues à des problèmes d'alimentation.
3. stations-service et stations de ravitaillement en gaz
- Alimentation électrique des distributeurs de carburant et des compresseurs de gaz : Les systèmes UPS fournissent une alimentation stable aux distributeurs de carburant et aux compresseurs de gaz des stations-service, assurant ainsi le bon déroulement des opérations quotidiennes. En cas de coupure de courant, le système UPS fournit une alimentation de secours afin d'éviter les interruptions de service et de maintenir la satisfaction des clients.
- Alimentation des systèmes de sécurité : Pour les systèmes de sécurité tels que les caméras de surveillance et les systèmes de contrôle d'accès dans les stations-service, le système UPS assure une alimentation électrique stable, évitant les angles morts et garantissant la sécurité des opérations de la station.
V. Mesures d'adaptation de l'environnement et d'amélioration de la fiabilité
1.Environnement Conception de l'adaptabilité
- Adaptation aux environnements du secteur de l'énergie : L'équipement ASI est conçu avec des fonctions de protection pour s'adapter aux environnements du secteur de l'énergie. Il peut fonctionner de manière fiable dans divers environnements, tels que les champs pétroliers et gaziers extérieurs, les raffineries et les stations-service, où il peut être exposé à la poussière, à l'humidité et aux variations de température.
2. Mesures d'amélioration de la fiabilité
- Conception redondante : Adoptez des conceptions redondantes telles que des entrées d'alimentation doubles et une redondance parallèle pour améliorer la fiabilité du système d'ASI. En cas de panne de courant ou de dysfonctionnement de l'ASI, le système peut automatiquement basculer sur l'alimentation de secours ou sur des unités redondantes en parallèle afin d'assurer une alimentation continue des équipements critiques.
- Fiabilité des composants et contrôle de la qualité : Utiliser des composants de haute qualité et effectuer des inspections et des tests de qualité rigoureux pendant la production de l'ASI. Cela garantit la fiabilité et la stabilité de l'équipement de l'ASI et réduit la probabilité de défaillance.
VI. Surveillance et gestion intelligentes
1.Fonctions de surveillance du système UPS
- Surveillance des données en temps réel : Les systèmes ASI sont dotés de modules de surveillance intelligents qui contrôlent en temps réel des paramètres clés tels que la tension, le courant, la fréquence, l'état de la batterie et les conditions de charge. Ces paramètres sont affichés sur des interfaces de surveillance, ce qui permet au personnel de comprendre rapidement l'état de l'équipement de l'ASI et les conditions d'alimentation.
- Fonction d'alarme en cas d'anomalie : Lorsque le système ASI détecte des anomalies telles que des écarts de tension, des défauts de batterie ou des surcharges, il déclenche immédiatement des alarmes audiovisuelles et envoie les informations d'alarme au personnel par SMS ou par courrier électronique. Cela permet de réagir rapidement aux problèmes potentiels et d'éviter les dommages aux équipements et les coupures de courant.
2. surveillance et gestion à distance
- Surveillance à distance et d'exploitation : S'appuyant sur la technologie des réseaux, les systèmes ASI prennent en charge la surveillance et la gestion à distance. Le personnel peut surveiller à distance l'état de l'équipement ASI et effectuer des opérations telles que le réglage des paramètres et le diagnostic des pannes via des navigateurs web ou des applications mobiles, ce qui améliore l'efficacité de la gestion et la vitesse de réaction.
- Gestion centralisée et analyse des données : Les systèmes ASI permettent une surveillance et une gestion centralisées de plusieurs appareils dans les installations de l'industrie de l'énergie. Ils peuvent collecter et analyser les données opérationnelles de l'équipement ASI, fournissant ainsi une base pour la maintenance de l'équipement et l'optimisation de la gestion. L'efficacité opérationnelle et la fiabilité des systèmes d'alimentation de l'industrie énergétique s'en trouvent améliorées.
VII. Installation et mise en œuvre
1. préparation à l'installation
- Inspection complète de l'alimentation électrique et de l'environnement d'installation : Avant d'installer l'équipement ASI, il convient de procéder à une inspection détaillée des systèmes d'alimentation électrique, du câblage et de la mise à la terre. Assurez-vous que la qualité de l'alimentation électrique répond aux exigences d'entrée de l'ASI et que les systèmes de mise à la terre sont fiables. En outre, évaluez l'environnement d'installation pour vous assurer que l'équipement ASI est installé dans des endroits bien ventilés, peu poussiéreux et à des températures adéquates.
- Élaboration du plan d'installation : Sur la base de l'agencement et de la distribution des équipements des installations du secteur de l'énergie, élaborer un plan d'installation détaillé de l'ASI. Ce plan doit inclure l'emplacement des équipements, les chemins de câblage et les séquences d'installation afin de garantir une installation sans heurts.
2.Etapes de l'installation du système UPS
- Procédures d'installation normalisées : Suivre les manuels d'installation de l'équipement de l'ASI et les procédures normalisées. Installez les hôtes de l'ASI, les armoires de batteries et les armoires de distribution, et raccordez le câblage conformément aux spécifications. Veillez à ce que les connexions soient sûres et à ce que l'isolation soit correcte afin d'éviter tout problème de mauvais contact ou de court-circuit.
- Mesures de sécurité pendant l'installation : Pendant l'installation, il convient de respecter scrupuleusement les procédures de sécurité électrique. Les installateurs doivent porter des gants et des chaussures isolantes pour éviter les chocs électriques. En outre, des panneaux d'avertissement doivent être installés sur les sites d'installation pour garantir la sécurité de la construction.
3. mise en service et essais du système
- Essais complets de l'équipement : Après l'installation, procéder à une mise en service et à des tests complets de l'équipement de l'ASI. Testez la tension d'entrée/sortie, le courant, la fréquence et d'autres paramètres pour vous assurer qu'ils répondent aux exigences de l'équipement. Effectuez des tests de charge et de décharge sur les batteries pour vérifier leur capacité et leur durée de sauvegarde.
- Simulation de scénarios de panne de courant : Simuler des scénarios de coupure de courant pour tester la capacité du système d'ASI à passer de l'alimentation électrique à l'alimentation par batterie. Assurez-vous que les temps de commutation répondent aux exigences de l'équipement et que les systèmes d'ASI peuvent fournir une alimentation continue aux équipements critiques pendant les pannes d'électricité.
VIII. Fonctionnement et entretien
- Tâches de maintenance quotidienne : Élaborer un plan d'entretien quotidien et affecter du personnel spécialisé à l'inspection régulière de l'équipement de l'ASI. Vérifier l'aspect de l'équipement, l'état de fonctionnement et les paramètres de surveillance afin d'identifier et de résoudre rapidement les problèmes.
- Entretien de la batterie : Inspectez régulièrement l'aspect et la tension de la batterie. Effectuez des tests de charge/décharge et des opérations de maintenance pour garantir les performances de la batterie et prolonger sa durée de vie.
- Maintenance et inspection périodiques : Effectuez une maintenance et une inspection professionnelles de l'équipement ASI à intervalles réguliers, par exemple tous les six mois ou tous les ans. Effectuez des contrôles complets des composants de l'équipement, remplacez les pièces vieillissantes et veillez à ce que l'équipement ne soit pas endommagé. ASI fiable opération.
- Nettoyage de l'équipement et dépoussiérage : Nettoyer régulièrement l'équipement de l'ASI et dépoussiérer les composants internes et les systèmes de dissipation thermique afin de garantir une bonne dissipation de la chaleur et d'éviter les défaillances de l'équipement dues à la surchauffe.
- Élaboration de plans d'intervention d'urgence : Élaborer des plans d'intervention d'urgence en cas de défaillance de l'ASI afin de définir les procédures d'urgence, les responsabilités et le personnel à contacter. Le plan doit comprendre des mesures d'alimentation électrique d'urgence, des procédures d'arrêt et de redémarrage de l'équipement et des mesures de sécurité visant à minimiser l'impact des pannes sur l'alimentation électrique du secteur de l'énergie.
- Exercices d'urgence : Organiser régulièrement des exercices d'urgence afin d'améliorer la capacité du personnel à réagir aux pannes d'équipement de l'ASI et à améliorer la coordination en cas d'urgence. Ces exercices permettent d'affiner les plans d'intervention d'urgence afin de garantir des réactions rapides et efficaces en cas de défaillance et de préserver la stabilité de l'alimentation électrique du secteur de l'énergie.
En résumé, notre UPS solution pour l'industrie de l'énergie répond aux défis en matière d'alimentation électrique auxquels sont confrontés les équipements de production, les systèmes de surveillance et de contrôle, les centres de données et les stations-service. En fournissant une alimentation ininterrompue de haute qualité et de grande fiabilité, elle assure le fonctionnement stable des équipements et des systèmes énergétiques critiques. Cela améliore la fiabilité et la qualité de l'alimentation électrique, garantit une production et une fourniture d'énergie sûres et efficaces, et assure le fonctionnement régulier de l'industrie de l'énergie.
.png)
.png)





