江苏安科瑞电器制造有限公司
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引言
建筑能耗监测系统实现对能耗使用的全参数、全过程的管理和控制功能,是能耗监测和节能运行管理的综合解决方案。符合国家有关公共建筑管理节能的政策和技术要求,更是融合了能耗监测、空调温度集中控制和节能运行管理的整体解决方案,可对建筑能耗进行监测和分析,实现建筑的精细化管理与控制,带给用户新的价值体验,达到节能减排的效果 。
设计依据
本技术规范书引用的国家和行业标注如下:
《办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统——分项能耗数据采集技术导则》
《办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统——分项能耗数据传输技术导则》
《办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统——楼宇分项计量设计安装技术导则》
《办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统——数据中心建设与维护技术导则》
《办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统——建设、验收与运行管理规范》
《办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统——软件开发说明书》
项目概况
本项目现场共计55栋楼,每栋楼一台电表,一台水表,一台热量表。每栋楼安装一个台网关。每台采集网关接口接一个计量表具。采集器到后台是通过内部局域网进行数据传输。本项目要解决基础能耗数据的智能化、自动化、可视化、可量化的采集与存储,从而降低能源使用费用,为建立节约型社会发挥作用。
系统架构
建筑能耗监测系统 以计算机、通讯设备、测控单元为基本工具,该系统主要采用分层分布式计算机网络结构,一般分为三层:站控管理层、网络通讯层和现场设备层。
1)站控管理层
站控管理层针对能耗监测系统的管理人员,是人机交互的直接窗口,也是系统的上层部分。主要由系统软件和必要的硬件设备,如工业级计算机、打印机、UPS 电源等组成。监测系统软件具有良好的人机交互界面,对采集的现场各类数据信息计算、分析与处理,并以图形、数显、声音等方式反映现场的运行状况。
主机:用于数据采集、处理和数据转发。为系统内或外部提供数据接口,进行系统管理、维护和分析工作。
2)网络通讯层
通讯层主要是由通讯管理机、以太网设备及总线网络组成。该层是数据信息交换的桥梁,负责对现场设备回送的数据信息进行采集、分类和传送等工作的同时,转达上位机对现场设备的各种控制命令。
通讯管理机:是系统数据处理和智能通讯管理中心。它具备了数据采集与处理、通讯控制器、前置机等功能。
以太网设备:包括工业级以太网交换机。
通讯介质:系统主要采用屏蔽双绞线、光纤以及无线通讯等。
3)现场设备层
现场设备层是数据采集终端,主要由智能仪表组成,采用具有高可靠性、带有现场总线连接的分布式I/O控制器构成数据采集终端,向数据中心上传存储的建筑能耗数据。测量仪表担负着基层的数据采集任务,其监测的能耗数据完整、准确并实时传送至数据中心。
根据客户需求及项目实际情况,本项目设计一套Acrel-5000建筑能耗监测系统,本项目共计55栋楼,每栋楼3台计量表具。即每栋楼一台多功能电表,一台远传水表,一台热量表
系统结构图
系统软件功能
支路用能
系统可以统计各支路某段时间内逐日、逐周、逐月、逐季、逐年用能。系统可查看各支路用能趋势,可根据已有的日期或者自定义时间进行查询,并可以将支路用能显示合计,以图表形式显示。
分项能耗统计 系统可以按照分项进行能耗统计与显示。其中,日分项用能同析图显示不同分项的当日与昨日能耗柱状图(蓝色柱表示今日,绿色柱表示昨日);用能饼图显示各分项过去31天的用能占比;堆积图显示各分项过去31天的能耗趋势;分项用能排名图显示被选中分项对应能耗值排名前10位的支路。
分项用能报表 系统可以统计各分项某段时间内逐日、逐周、逐月、逐季、逐年用能。可查看分项中各支路用能趋势,可根据已有的日期或者自定义时间进行查询,统计数据可导出至Excel。
能耗的同比环析
系统可将各主要耗能设备的能耗与去年同期值和上月值进行同比环析,检验节能效果,根据分析结果执行节能绩效考核,以及节能目标的修正。统计各支路当年每月用能及去年同期用能;
用能数据检查
系统可以统计某段时间内各回路与下级支路的用能差值,**过一定百分比后醒目显示(红域),确保计量体系的完整性、准确性。
能耗管理系统通过对用户端电、水、气、热(冷)量等所有能耗的集中采集与分析,以直观的数据和图表向管理人员或决策层展示各类能源的使用消耗情况,能耗监测系统的意义,便于找出高耗能点或不合理的耗能习惯,有效节约能源,为用户进一步节能改造或设备升级提供准确的数据支撑。在建设能耗管理系统后,不但能减轻工作人员的工作负担,提供工作效率对促进和带动节能工作,实现节能减排目标具有重要意义。
铁路作为集多种生产活动及房屋建筑于一体的大型基础设施,设备种类多样 、用电容量也较大,通过设置能源管理系统,对全线的照明、检修设备、空调、电扶梯、信息显示屏、排水设备及其他动力等分项用电进行的实时监测、计量,真正做到能源使用数据的透明化,用电设备能耗精细化,实现能耗成本的实时自动分类分项统计分析, 为设备的能源管控提供强有力的管理工具,进而实现节能的目的,同时对提高铁路电力设备管理自动化水平有实质的意义
关键词:**企业;EMS能源管理;系统应用
数据中心房配电系统应合理规划,具有高可靠性、可扩展性和改造升级能力,适应多种计算机设备运营管理需求的变化,满足不同客户对数据中心房层的需求。
电力能源管理系统设计色理念的应用电力系统设计技术发展,促进了绿色环保医院能源管理质量的提升。当前医院电力系统设计包括新建与改造两类设计。①新建设计。新建设计主要指医院新建诊室、病房以及建筑物所需电力系统设计过程。其设计理念包括了稳定性、环保性、性以及可发展性特点。电力系统的稳定性是其设计的先决条件,**了医院日常工作得顺利完成,以及患者的正常开展。电力系统环保性是绿色医院建设理念的主要表现,除节能需求外还包括了资源的重复利用要求(如电力热能的二次利用等),这也符合资源可持续发展理念要求。新技术特征指电力系统设计应广泛采用新型电力控制技术,如中控一体化技术、远程控制技术等技术内容,确保设计出的电力系统具有较高的技术水平。可发展性主要指设计出的电力系统符合未来医院建设需要,具有可扩展的电力技术特点。如电力系统设计中应根据技术发展需求,预留电力系统增容空间,为医院技术引进改造提供便利。②改造设计。改造设计主要指对医院旧有建筑电力系统改造的设计过程。由于部分医院建设时间较早,其电力能源系统建设未采用环保性设计理念,进而影响了绿色医院建设的开展。这类设计除了以上的设计理念外,还需注意安全性与成本效率问题。安全性主要针对改造线路遇到的线路老化、负荷过低、设备陈旧问题,提前做好电力系统增容、线路更换等设计内容,在节能设计中提高原有线路的安全性。成本效率问题主要指线路改造设计,应结合原有线路特点进行设计,在节能要求基础上降低线路改造施工成本,提高电力系统改造效率。如配电室改造设计应采用新旧结合模式,淘汰部分老化严重、存在隐患的电力设施,同时保留其配电室主体结构设施进行改造
公司高度重视产品质量和研发技术创新,截止2021年6月30日,公司拥有5项商标、20项发明、121项实用新型、146项外观、19篇核心论文、231项计算机软件著作权,并参与多个国家或行业标准的制定。