能耗管理系统方案
能耗管理系统解决方案
能耗管理系统解决方案能耗管理系统是指通过对能源使用情况进行数据采集、分析和管理,以实现能源的高效利用和减少能源浪费的一种系统。
能耗管理系统主要用于监测和控制建筑物、工业厂房、交通运输等领域的能源消耗情况,通过对能源数据进行实时监测和分析,帮助用户制定合理的能源管理策略,实现能耗的精确控制和优化。
1.数据采集和监测:能耗管理系统通过安装传感器和仪表,对能源的使用情况进行实时监测和数据采集。
传感器可以采集建筑物、设备和机器等的能耗数据,包括用电量、用水量、用气量等,同时还可以采集环境参数数据,如温度、湿度等,以便对能耗进行更加准确的分析和评估。
2.数据分析和预测:能耗管理系统通过对采集到的能耗数据进行分析和挖掘,可以了解能源的使用情况和变化趋势,为用户提供清晰的能源消耗报告。
同时,还可以通过建立能耗模型和算法,对未来的能耗进行预测和规划,帮助用户制定合理的能源管理策略。
3.能源监控和调控:能耗管理系统可以根据实时数据和用户设定的能源目标,对能源进行实时监控和调控。
一方面,通过对能源耗用情况的实时监测,可以及时发现能源浪费和异常情况,并及时采取措施进行调整;另一方面,通过与设备和系统的联动,可以实现能源的智能调控,比如自动关闭不需要使用的设备和系统,调整设备的运行参数等。
4.能源优化和节能改造:能耗管理系统可以帮助用户找到能源消耗的瓶颈和问题所在,提供相应的优化和改造建议。
通过对能耗数据和运行参数进行分析,可以找出能源浪费的原因,并提供相应的节能方案。
比如,对于建筑物来说,可以通过改善隔热性能、优化供暖和制冷系统等方式进行节能改造;对于工业厂房来说,可以通过优化生产工艺、改善设备效率等方式达到节能的目的。
5.能源管理平台:能耗管理系统通常会提供一个能源管理平台,用于展示能耗数据、分析报告和节能方案等,方便用户进行能源的监管和管理。
能源管理平台可以实现数据的可视化和实时监控,同时还可以与其他管理系统进行集成,比如与建筑自控系统、能源计费系统等进行数据互通,提高能源管理的效率和精确度。
能耗监测管理系统方案
能耗监测管理系统方案1. 简介能耗监测管理系统(Energy Monitoring and Management System,简称EMMS)是一种用于实时监测和管理能源消耗的系统。
它通过采集各种能源消耗数据,并进行分析和报告,帮助用户有效控制能源消耗,提高能源利用效率,降低能耗成本。
2. 系统组成EMMS主要由以下几个组成部分构成:- 数据采集设备:负责采集各种能耗数据,如电力、水、燃气等。
- 数据储存与处理平台:用于接收、存储和处理采集到的数据,并生成相应报表和分析结果。
- 监测与控制终端:提供用户接口,用于实时监测能耗数据、查询历史数据、设定能耗目标等操作。
- 报警与通知系统:根据设定的阈值进行实时监测,并通过短信、邮件等方式向用户发送报警信息。
3. 系统功能EMMS具备以下核心功能:- 实时监测与数据采集:能够实时采集各种能耗数据,并自动上传到数据储存与处理平台。
- 数据分析与报告:对采集到的数据进行统计、分析,并生成相应的报表、图表和趋势分析等。
- 预警与优化控制:根据设定的能耗目标以及预先设定的能耗阈值,进行实时监测和预警,帮助用户及时调整能源消耗行为,提高能源利用效率。
- 数据可视化:通过直观的界面和图表展示能耗数据,方便用户查看和理解。
- 能耗管理与优化方案:根据数据分析结果,提供能耗管理建议和优化方案,帮助用户制定合理的能源消耗策略。
4. 应用领域EMMS可广泛应用于各个领域,包括但不限于以下几个方面:- 工业生产:监测与控制生产设备的能耗,提高生产过程中能源利用效率。
- 商业建筑:监测与管理大楼内的能耗,优化空调、照明等系统的能源消耗。
- 住宅小区:实时监测小区内的水电燃气等能耗情况,帮助业主节约能源。
- 公共机构:如学校、医院等,通过监测能耗数据,发现并改进能源使用不当的地方。
- 新能源管理:对于新能源设施如太阳能、风能等,EMMS可以对其发电效率进行监测和优化。
5. 优势与收益EMMS具有以下几个优势和收益:- 节约能源:通过实时监测和预警,及时发现能源浪费现象,有效控制能源消耗,实现节能减排。
能耗管控方案范文
能耗管控方案范文能耗管控是指采取一系列措施和管理手段,对能源的使用进行有效地监测、分析和控制,以达到节约能源、减少能源浪费和降低能源成本的目的。
以下是一个能耗管控方案的示例,供参考。
一、能耗监测和数据分析1.安装智能电表和能耗监测系统,实时监测并记录能源使用情况,包括电力、燃气、水等各项能源消耗数据。
2.建立能耗数据分析模型,利用大数据分析技术,对能源使用情况进行深入分析,找出能源消耗的主要原因和潜在问题。
二、能耗评估和识别2.结合能耗监测数据,识别能源浪费的行为和设备,制定并实施相应的改进措施。
三、能耗指标设定和管理1.制定能源消耗指标和目标,如每单位生产产出所消耗的能源量和能源成本等。
2.建立能耗监控管理体系,实施能耗指标动态管理和评价,及时发现和纠正能源使用异常。
四、能耗改进和优化1.在设备选型和购置过程中,优先选择低能耗、高效率的设备和技术。
2.进行能效改造,采用节能技术和装置,提升设备和工艺的能效。
3.加强维护保养工作,定期检查和维修设备,确保设备运行正常且效率高。
五、能源管理和员工培训1.设立专门的能源管理岗位或小组,负责能耗监测和分析工作,并制定相应的能源管理措施。
2.开展员工培训和教育,提高员工能源消耗意识和节能意识,培养良好的节能习惯和行为。
六、监督和激励机制1.建立定期检查和检测机制,对能源消耗情况进行跟踪监测,及时发现问题和隐患。
2.建立奖惩制度,对能耗管控工作表现突出的部门和个人进行奖励,对未达标的单位进行批评和问责。
七、能耗报告和沟通1.定期编制能耗报告,向上级部门和管理层汇报能源消耗情况和管控效果,并提出改进建议。
2.加强内外部沟通,与相关部门和机构分享经验,共同推动能耗管控工作的开展。
八、能耗监管和政策支持1.遵守能源法规和相关政策要求,配合相关部门进行能源消耗监管和检查。
2.积极参与政府的能源管理和节能政策,争取政府的支持和资金,促进能耗管控工作的开展。
综上所述,能耗管控方案涉及能耗监测、数据分析、能耗评估、能耗指标管理、能耗改进和优化、能耗监管、能源管理和员工培训等多个方面。
能耗管理系统方案
能耗管理系统方案
一、引言
在本章节中,将介绍本文档的目的和范围,以及能耗管理系统方案的背景和重要性。
二、系统概述
本章节将详细介绍能耗管理系统的基本概念和组成部分,包括系统的硬件和软件需求,以及系统的整体架构和功能。
三、系统需求分析
在本章节中,将对能耗管理系统的需求进行详细分析。
包括对不同用户的需求调研、对系统功能的详细要求、对系统性能和安全性的考虑等。
四、系统设计
本章节将详细描述能耗管理系统的设计过程。
包括系统的功能模块划分、各模块之间的接口设计、数据库设计等。
五、系统实施
在本章节中,将介绍能耗管理系统的具体实施过程。
包括系统的安装和配置,数据采集和录入的流程以及系统运行的说明。
六、系统测试与验收
本章节将介绍对能耗管理系统进行测试和验收的过程。
包括系
统的功能测试、性能测试和安全测试等,以及验收标准和步骤。
七、系统运维与维护
在本章节中,将介绍对能耗管理系统的运维和维护工作内容和
要求。
包括系统的监控和维护、故障处理和升级等。
八、系统文档
附件:
本文档涉及的附件包括系统架构图、数据库设计图等相关文档
和图纸。
法律名词及注释:
1、能源法律:指针对能源领域制定的法律法规,包括能源生产、消费、储备、转化、节约等方面的法规。
2、环境保护法:指保护和改善环境,预防和控制污染,保护生
态平衡和人民健康的法律法规。
3、数据保护法:指规范个人信息和数据收集、存储、处理和传
输活动的法律法规。
4、能耗监测法:指用于监测和测量能耗数据的法律法规。
物业管理能耗管控方案
物业管理能耗管控方案一、前言随着社会经济的发展和人们生活水平的提高,能源消耗也愈发凸显。
科技的快速发展使得人们对于生活质量有了更高的要求,而这种要求也大大地增加了对能源的需求。
由此,针对能源的高消耗问题,如何进行有效的管控成为了当前的一项重要任务。
物业管理作为一个重要的环节,也不可避免地涉及到能源的使用和管理。
因此,我们需要建立一套完善的物业管理能耗管控方案,以实现能源的节约和管理。
本方案主要围绕物业管理的能耗管控进行详细分析和规划,旨在为提高物业管理的能源利用效率和减少对环境的影响提供一些建议。
二、能耗现状分析当前,全球能源消耗持续上升,能源资源的紧缺问题日益严重。
中国作为世界最大的能源生产与消费国,面临着严峻的能源挑战。
在城市化进程加快、工业化和信息化不断推进的背景下,城市建设和运营对能源的需求量不断增加,能源的供需矛盾日益突出。
因此,采取有效措施,加强能耗管控,提高能源利用效率成为当前物业管理的重要任务。
在物业管理中,主要能耗集中在建筑物的供暖、照明、通风、空调等设备上。
而这些设备的使用需要大量的电力和燃料消耗。
因此,降低这些设备的能耗,是物业管理能耗管控方案的重要环节。
三、能耗管控原则1. 节约为主节约是永恒的主题。
在能耗管控中,尽量减少不必要的能源消耗是至关重要的。
因此,我们要树立节约意识,让每一滴水、每一度电都不浪费。
2. 技术引领随着科技的进步,各种高效节能设备不断涌现。
因此,我们应当不断关注新技术的发展,引进和应用符合环保和能效标准的设备。
3. 管控为重能耗管控需要一套科学的管理体系来保障其有效实施。
因此,我们需要建立完善的能耗管控系统,进行全面的监测和管理。
四、能耗管控方案1. 提升建筑能效建筑物是物业管理中的主要能耗单位,因此,提高建筑能效是节约能源的重中之重。
我们需要在建筑材料的选择、设计结构、采光通风等方面进行综合规划,避免不必要的能耗。
2. 优化设备运行在设备运行方面,我们可以采用定时开启和关闭、设定合理的温度和湿度范围等方法来降低设备的能耗。
能耗管控方案
能耗管控方案随着社会的不断发展,能源问题已经成为当今世界最为关注的问题之一。
为了实现可持续发展,我们必须采取有效的措施来降低能源消耗,提高能源利用效率。
因此,制定一套有效的能耗管控方案是非常必要的。
本文将从能耗现状、能耗管控的意义、能耗管控方案的设计和实施等方面进行阐述。
一、能耗现状目前,全球能源消耗量持续增长,其中工业、建筑和交通是能源消耗的三大领域。
在我国,由于人口众多、经济快速发展等因素,能源消耗量也呈现出快速增长的趋势。
同时,我国能源结构不合理,能源利用效率较低,导致能源浪费现象严重。
因此,制定一套有效的能耗管控方案对于我国来说至关重要。
二、能耗管控的意义能耗管控是指通过一系列科学的方法和手段,对企业的能源消耗进行全面的监测、分析和控制,以达到降低能源消耗、提高能源利用效率的目的。
能耗管控的意义在于:1. 降低能源成本:通过有效的能耗管控,可以减少不必要的能源浪费,从而降低企业的能源成本。
2. 提高竞争力:降低能源成本可以使企业在市场上更具竞争力,从而获得更多的商业机会。
3. 保护环境:减少能源消耗可以减少对环境的污染,从而保护环境。
4. 实现可持续发展:通过能耗管控,可以促进企业实现可持续发展,为社会的可持续发展做出贡献。
三、能耗管控方案的设计能耗管控方案的设计应从以下几个方面入手:1. 制定能源消耗标准:根据企业的实际情况,制定合理的能源消耗标准,为能耗管控提供依据。
2. 建立能耗监测系统:通过建立能耗监测系统,可以实时监测企业的能源消耗情况,及时发现和解决能源浪费问题。
3. 优化能源使用方式:通过优化企业的能源使用方式,可以提高能源利用效率,降低能源消耗。
例如,采用节能设备、优化工艺流程等。
4. 加强能源管理培训:通过加强能源管理培训,可以提高员工的节能意识,从而更好地实施能耗管控方案。
5. 建立能耗考核机制:通过建立能耗考核机制,可以对企业的能耗情况进行考核和评估,从而更好地实施能耗管控方案。
能耗管理系统方案
能耗管理系统方案能源管理系统(EMS)是指通过使用计算机、远程通信和自动控制技术来监测、控制和优化能源使用的一套设备、程序和策略。
它可以帮助机构和企业实时监测和管理能源使用,从而达到降低能源消耗、提高能源效率和减少环境影响的目标。
以下是一个能耗管理系统的方案:1.安装智能传感器和仪表:为了实现对能源消耗的实时监测,需要安装传感器和仪表来测量电、水、气等能源的使用情况。
这些传感器和仪表应能够自动记录数据,并能够与能耗管理系统集成以进行数据采集。
2.数据采集和存储:建立一个数据库来存储从传感器和仪表获取的数据。
这些数据可以包括能源使用量、能源价格、室内温度等。
3.数据分析和报告:利用数据采集的结果,进行数据分析和报告生成,以获取对能源使用的深入理解。
这些报告可以包括每天、每周或每月的能源消耗趋势、能源成本和节能潜力等。
4.能源消耗优化:根据数据分析的结果,制定相应的能源管理策略并实施。
这可以包括调整设备的使用时间表,优化设备的操作参数,改善设备的维护等。
此外,还可以考虑使用节能设备和技术,如LED照明、高效水暖系统等。
5.能源监控和警报:能耗管理系统应具备实时监控能源使用情况的功能。
一旦能源消耗超过预期范围,系统应能即时发出警报,以提醒相关人员并采取必要的行动。
6.能源计费管理:利用能耗管理系统对能源使用进行记录和监控,可以提供准确的能耗数据,从而为机构或企业的能源计费管理提供便利和可靠性。
7.能源效率评估:利用能耗管理系统可以持续评估能源使用的效率,并根据评估结果制定改进措施以提高能源使用效率。
8.系统集成和远程控制:能耗管理系统应与其他自动化系统(如建筑管理系统)进行集成,以实现对设备和系统的远程监控和控制。
这将帮助优化能源使用,提高设备操作效率和灵活性。
9.培训和教育:为了使能耗管理系统的应用能够发挥最大的效果,相关人员需要接受培训和教育,使其熟悉系统的操作和使用方法,以便能够更好地利用系统提供的功能和信息。
能耗管理系统方案
能耗管理系统方案1. 引言1.1 背景介绍1.2 目的和范围2. 系统概述2.1 功能需求- 实时监测能耗数据并记录历史数据;- 分析能源使用情况,提供报表和图形展示;- 提供预警功能,及时发现异常情况;- 支持远程控制设备开关状态。
3. 技术架构设计3 .l 总体结构a) 前端界面:采用Web页面进行用户交互。
b) 后台服务器:负责接收传感器数据、处理业务逻辑,并与数据库进行交互。
c)数据库管理系统(DBMS): 存储所有相关信息包括实时/历史数据以及配置参数等。
4.硬件组成部分l ) 控制中心 : 主要由工作站、网络通信模块和各种外部设备(如电力仪表,温度传感器等)组成; 工作站通过网络连接到后台服务器 , 并向其发送请求或获取响应 .(b) 外部设备 : 包括但不限于电力仪表, 温湿度计,光照强度检测装置.5.软件设计方案l ) 用户界面:基于Web的用户界面,提供实时数据监测、历史记录查询和报表等功能。
(b) 后台服务器:负责接收传感器数据并进行处理 , 包括异常检测, 数据存储以及与数据库的交互 .c)数据库管理系统:采用关系型数据库(如MySQL),存储能耗相关信息。
6. 系统测试计划l ) 测试目标 : 验证系统是否满足需求规格说明书中所列出的所有要求.b) 测试方法: 分为单元测试、集成测试和验收测试三个阶段.7.项目进度安排1 .l 主要任务 :a ) 软件开发 ;b) 硬件设备选购;c)安装调试;d). 用户培训8. 维护支持方案l ). 售后服务 : 提供软硬件故障修复,技术升级和维护保养等售后服务 .9.附件- 技术文档- 设备清单法律名词及注释:1. DBMS - Database Management System (数据库管理系统)2. MySQL -一种常见的关系型数据库管理系统。
能耗管理系统方案
(2)数据传输层:通过有线或无线网络,将采集到的数据传输至数据处理层。
(3)数据处理层:对数据进行清洗、存储、分析和处理,为应用层提供数据支持。
(4)应用层:提供能耗监测、能耗分析、节能管理等功能,满足用户需求。
2.系统功能
(1)能耗监测:实时显示企业各类能源消耗设备的运行状态、能耗数据等信息。
2.通过数据分析,揭示能源使用中的不合理环节,促进节能减排。
3.构建能源消耗预警机制,提升能源管理的前瞻性和主动性。
4.遵守国家能源管理相关法律法规,确保系统建设和运行的合法性。
三、系统设计
1.系统架构
-数据采集层:负责收集各种能源计量设备的数据。
-数据传输层.系统集成:将软件和硬件设备集成为完整的能耗管理系统。
6.系统部署:在企业的网络环境中部署系统,并进行调试。
7.用户培训:组织系统操作和能源管理培训,提升用户操作能力。
8.系统运行:启动系统,进入日常运行阶段,持续优化性能。
五、合规性保障
1.符合国家能源管理相关法律法规,如《中华人民共和国节约能源法》等。
-节能优化:制定并实施节能措施,跟踪节能效果,持续优化能源使用。
-报表管理:生成定制化的能耗报表,支持多种格式输出,满足管理及合规需求。
-系统管理:实现对用户、权限、设备等的管理,保障系统的正常运行。
3.技术特点
-高效性:系统设计注重数据处理效率,确保快速响应。
-可靠性:采用冗余设计,保障系统稳定运行。
能耗管理系统方案
第1篇
能耗管理系统方案
一、项目背景
随着我国经济的持续快速发展,能源消耗问题日益凸显。加强能源管理,提高能源利用效率,降低能源消耗已成为社会各界关注的焦点。为响应国家节能减排政策,推动企业绿色发展,本项目旨在建立一套科学、先进、实用的能耗管理系统,实现对企业能源消耗的实时监测、分析及优化,助力企业提高能源管理水平,降低能源成本。
能耗管理系统方案
能耗管理系统方案能耗管理系统方案一、引言能耗管理系统是一个用于监控、分析和优化能源消耗的系统。
本文档旨在提供一个全面的能耗管理系统方案,包括系统架构、功能模块、技术要求等。
二、系统架构1.总体架构能耗管理系统采用分布式架构,由三个主要组件组成:数据采集模块、数据处理模块和用户界面模块。
1.1 数据采集模块数据采集模块负责收集能耗数据,包括电力、水、气等各种能耗数据。
它可以通过传感器、智能电表、仪表等设备进行数据采集,并将采集到的数据传输到数据处理模块进行处理。
1.2 数据处理模块数据处理模块负责对采集到的能耗数据进行处理和分析,并相应的报表和统计图表。
它还可以根据设定的规则和策略,对能耗进行自动优化。
1.3 用户界面模块用户界面模块提供一个直观、易用的界面,供用户查看能耗数据、分析报表、设置规则和策略等操作。
2.软件架构能耗管理系统采用三层架构,包括前端展示层、应用服务层和数据访问层。
2.1 前端展示层前端展示层负责用户界面的展示和交互,使用Web技术开发,支持跨平台访问。
2.2 应用服务层应用服务层负责处理用户请求,包括数据查询、报表等功能。
它还负责处理数据处理模块和数据采集模块的交互。
2.3 数据访问层数据访问层负责与数据库进行交互,实现数据的存储和读取。
三、功能模块能耗管理系统包括以下功能模块:1.能耗数据采集能耗数据采集模块负责实时采集各种能耗数据,包括电力、水、气等。
采集方式可以通过传感器、智能电表等设备进行。
2.能耗数据处理与分析能耗数据处理模块负责对采集到的能耗数据进行处理和分析,包括数据清洗、数据转换、数据统计等操作。
通过分析能耗数据,系统可以发现能耗的规律和趋势,并提供相应的报表和统计图表。
3.能耗报表和统计能耗管理系统可以各种能耗报表和统计图表,包括能耗趋势分析、能耗排名、能耗成本分析等。
用户可以根据需要自定义报表和统计方式。
4.能耗优化能耗管理系统可以根据设定的规则和策略,对能耗进行自动优化。
一套完整的能耗监控管理系统设计方案
一套完整的能耗监控管理系统设计方案能耗监控管理系统是针对能源消耗情况进行实时监控和管理的一套系统,可以帮助企业和机构实现对能耗进行精细化管理,进一步提高能源利用率和降低能源消耗。
下面是一套完整的能耗监控管理系统设计方案。
一、系统需求分析1.1系统目标:提高能源利用率,降低能源消耗,实现节能减排。
1.2功能需求:1.2.1能源数据采集:通过传感器等设备采集能耗数据,包括电力、燃气、水等能源的用量、消耗和供应情况。
1.2.2数据处理与分析:对采集到的能耗数据进行处理和分析,提供能耗统计、能耗趋势分析等功能,帮助用户了解能源使用情况和变化趋势。
1.2.3实时监控与预警:对能源消耗情况进行实时监控,一旦发现能源消耗异常或超过预设阈值,能够及时发送预警信息给相关人员。
1.2.4能源节约策略建议:根据能源数据分析结果,为用户提供能源节约策略建议,帮助用户优化能源使用方案和降低能耗成本。
1.2.5数据报表与可视化展示:生成能耗数据的报表和可视化图表,方便用户直观地了解能源使用情况和效果评估。
二、系统架构设计2.1传感器和数据采集层:部署适量的传感器设备,通过连接到能耗设备、计量仪表等采集能耗数据,包括能源的用量、供应情况等。
2.2数据处理与分析层:将采集到的数据发送到数据处理与分析平台中,通过数据分析算法对数据进行处理、清洗和建模。
同时,根据用户需求对数据进行相应的统计和分析,生成对应的报表和图表。
2.3实时监控与预警层:基于处理和分析的结果,通过预设的阈值判断能耗是否正常,一旦发现异常情况,及时发送预警信息给相关人员,以便采取及时的措施。
2.4能源节约策略层:根据数据分析的结果,提供能耗节约策略建议,包括能耗分析、能耗效果评估、能耗优化方案等,帮助用户降低能耗成本。
2.5数据报表与可视化展示层:生成能耗数据的报表和可视化图表,并进行展示。
同时,还可以通过移动端应用程序等方式,使用户随时随地对能耗数据进行查看和分析。
能耗管理系统施工方案
第1篇
能耗管理系统施工方案
一、项目背景
随着我国经济的快速发展,能源消耗问题日益突出,节能减排已成为国家战略。在此背景下,我国政府对企事业单位提出了能耗管理要求,促使企业提高能源利用效率,降低能源消耗。为响应国家政策,保障能源安全,降低企业运营成本,本项目将针对某企事业单位开展能耗管理系统施工。
(3)系统调试:对自动控制与优化子系统进行调试,确保设备按预定策略运行。
五、施工进度安排
1.前期准备:进行项目立项、招投标、合同签订等工作。
2.数据采集与传输子系统施工:预计用时2个月。
3.能耗管理平台部署与调试:预计用时3个月。
4.自动控制与优化子系统施工:预计用时2个月。
5.系统整体调试与验收:预计用时1个月。
3.提升能源利用效率,优化能源消费结构。
三、系统组成
能耗管理系统主要由以下几部分构成:
1.数据采集与传输子系统:负责实时采集能源消耗数据,并将数据传输至能耗管理平台。
2.能耗管理平台:对采集到的数据进行处理、分析、展示,为决策提供依据。
3.自动控制与优化子系统:根据能耗管理平台指令,对能源消耗设备进行智能调控。
(1)平台搭建:根据企事业单位需求,搭建能耗管理平台,包括数据展示、分析、报表等功能。
(2)数据接入:将数据采集系统传输的能耗数据接入能耗管理平台。
(3)平台调试:对能耗管理平台进行调试,确保平台各项功能正常运行。
4.自动控制系统施工
(1)设备接入:将企事业单位的能源消耗设备接入自动控制系统。
(2)控制策略制定:根据能耗管理平台分析结果,制定合理的控制策略。
(3)设备调试:对安装的能耗监测设备进行调试,确保设备正常运行。
2.数据传输系统施工
能耗管理系统设计方案
能耗管理系统设计方案一、系统概述能耗管理系统旨在通过对企业、建筑、园区等场所的能源消耗进行实时监测、数据分析和管理,帮助企业降低能源成本,提高能源利用效率,实现绿色可持续发展。
本方案将从系统架构、功能模块、技术选型、实施策略等方面进行详细阐述。
二、系统架构1. 数据采集层:负责实时采集各种能源数据,包括水、电、气、热等,通过智能仪表、传感器等设备实现数据采集。
2. 数据传输层:将采集到的数据通过有线或无线网络传输至能耗管理平台,确保数据安全、稳定、高效传输。
3. 数据处理层:对采集到的数据进行处理、存储和分析,为管理层提供决策依据。
4. 应用展示层:通过Web端、移动端等展示方式,实时展示能耗数据、报表、图表等,便于用户查看和分析。
5. 系统管理层:负责系统配置、权限管理、数据备份、系统维护等功能,确保系统稳定运行。
三、功能模块1. 能耗数据监测:实时监测各类能源消耗数据,包括能耗总量、分项能耗、设备能耗等。
2. 能耗数据分析:对能耗数据进行多维度分析,挖掘节能潜力,为节能改造提供依据。
3. 能耗预警:根据设定的能耗阈值,对异常能耗情况进行预警,提醒管理人员及时处理。
5. 设备管理:对能源设备进行远程监控、故障诊断和维护,提高设备运行效率。
6. 节能管理:制定节能策略,实施节能措施,跟踪节能效果。
四、技术选型1. 数据采集技术:采用有线和无线通信技术,兼容各类智能仪表和传感器。
2. 数据传输技术:采用光纤、4G/5G等高速传输技术,确保数据实时传输。
3. 数据存储技术:采用大数据存储技术,满足海量能耗数据的存储需求。
5. 系统安全技术:采用加密、防火墙、权限控制等手段,确保系统安全可靠。
五、实施策略1. 项目调研:深入了解客户需求,制定合理的能耗管理方案。
2. 系统设计:根据项目需求,设计符合实际的能耗管理系统。
3. 系统实施:按照设计方案,进行设备安装、网络搭建、软件部署等。
4. 系统调试:确保系统各环节正常运行,满足客户需求。
能耗管理系统
引言:能源是现代社会的基础需求,而能耗管理系统则是一种用于监控、优化和控制能源消耗的工具。
本文将继续介绍能耗管理系统,并着重探讨其应用领域、功能特点、优势以及未来的发展方向。
概述:能耗管理系统是一种集成了传感器、数据采集设备、数据分析软件和控制系统的智能化系统。
通过实时监测、记录和分析能源数据,能耗管理系统可以帮助用户更好地了解和掌控能源消耗情况,并采取相应的措施来降低能源浪费,提高能源利用效率。
正文内容:1. 应用领域1.1 工业领域- 生产过程的能源监测- 设备的能源消耗分析- 能源成本和效率的优化1.2 商业建筑领域- 办公楼和商场的能源管理- 照明、空调和供电系统的优化- 能源消耗的账单管理和分摊1.3 公共事业领域- 城市能源供应的监控- 公共交通系统的能源管理- 公共设施的能源利用优化2. 功能特点2.1 实时监测- 通过传感器和数据采集设备对能源数据进行实时监测,获取准确的能源消耗情况。
2.2 数据分析与报告- 利用数据分析软件对采集到的能源数据进行处理和分析,生成详细的报告和趋势图表。
2.3 异常检测与预警- 能耗管理系统可以通过设定的阈值,实时监测能源数据,一旦发现异常情况,及时发送预警信息。
2.4 能源优化- 根据能源数据分析结果,能耗管理系统可以提供相应的优化建议,帮助用户降低能源消耗。
2.5 能源计量与账单管理- 能耗管理系统可以对能源消耗进行计量和账单管理,方便用户进行成本核算和分摊。
3. 优势3.1 节约能源- 能耗管理系统能够及时发现和纠正能源浪费的问题,帮助用户降低能源消耗,实现节能减排的目标。
3.2 提高能源利用效率- 通过对能源数据进行分析和优化,能耗管理系统可以帮助用户提高能源利用效率,节约能源资源。
3.3 降低能源成本- 通过优化能源消耗和利用,能耗管理系统可以帮助用户降低能源成本,提高企业的竞争力。
3.4 减少人力成本- 能耗管理系统的自动化功能可以大大减少人力成本,并提高能源管理的效率和精度。
建立能耗管理体系
建立能耗管理体系建立能耗管理体系是指通过系统化的方法和流程,管理组织的能源消耗和能源效率,以实现能源的可持续利用和降低能耗。
以下是建立能耗管理体系的一般步骤和建议:1.确立能耗管理目标:确立组织的能耗管理目标和政策,明确管理能耗的意义和重要性。
2.能耗评估与监测:对组织的能耗进行评估和监测,了解能耗情况和能源使用模式。
这可以包括能源数据收集、设备监控与记录、能源测量与分析等。
3.能源管理计划:制定能源管理计划,明确具体的能源节约目标、措施和时间表。
计划应包括能源消耗的监测和分析,能源效率的改进措施等。
4.能源监测与控制:建立能源监测与控制系统,可以通过网络管理软件、能源管理系统或自动化设备等手段实施。
这有助于实时监测和控制能源的使用,及时发现和纠正能耗超标或浪费的问题。
5.能源效率改进:采取有效的节能措施和技术,改善能源效率。
这可以包括设备升级、能源管理培训、工艺优化、节能宣传等。
同时,培养和激励员工的节能意识和行为,鼓励他们主动参与能源管理活动。
6.能耗数据分析与报告:定期进行能耗数据的分析和报告,评估能源管理策略的有效性,并识别可以改进的领域。
7.内部审核与持续改进:进行内部审核和评估,确保能耗管理体系的符合性和有效性。
通过持续改进,不断完善能耗管理体系,提高能源效率和节约能源成果。
8.外部认证与认可:选择适用的能耗管理体系标准,如ISO50001,进行外部认证和认可。
这有助于提升组织在能源管理方面的形象和竞争力。
需要强调的是,能耗管理体系应根据组织的实际情况来制定和落实,结合管理层和员工的合作和参与,以确保能耗管理的长期有效性和可持续性。
能耗管理系统方案(一)
能耗管理系统方案(一)引言概述:能耗管理系统是一种通过监控、控制和优化能源使用的技术手段,旨在降低能源消耗、提高能源利用效率,减少能源成本和环境影响。
本文将介绍一种能耗管理系统的方案,该方案包括五个大点:数据收集与监测、能耗分析与评估、智能控制与优化、报告与通知、系统集成与可拓展性。
每个大点将进一步细分为五至九个小点,以全面阐述该方案的实施细节和优势。
正文内容:一、数据收集与监测1. 安装传感器和仪表设备,用于实时监测电力、水、气等能源的消耗情况。
2. 建立数据采集系统,确保能耗数据的准确获取和实时传输。
3. 采用物联网技术,实现设备间的数据交互和远程监控。
4. 建立能耗数据库,存储和管理历史能耗数据。
5. 开发数据分析算法,识别能耗异常和潜在的能源浪费问题。
二、能耗分析与评估1. 运用数据分析工具,对能耗数据进行统计和分析,找出能源利用的瓶颈。
2. 制定能源评估指标,如能源效率、能耗指标等,对能源利用情况进行评估。
3. 进行能源浪费的识别和排查,如设备的待机能耗、无效能耗等。
4. 分析不同时段和用途的能耗趋势,为能源优化提供依据。
5. 制定能源管理计划,通过改进能源使用策略和流程,提升能源利用效率。
三、智能控制与优化1. 基于数据分析结果和评估指标,制定相应的能源控制策略。
2. 采用智能控制系统,实现对能源设备的自动化控制和精细化管理。
3. 运用人工智能技术,建立能源优化模型,实现动态的调度和能耗预测。
4. 针对能源消耗高峰期进行负荷平衡和调峰,避免能源浪费和过载。
5. 提供定制化的能源管理方案,根据不同用户的需求进行个性化的能源优化。
四、报告与通知1. 自动生成能源消耗报告和分析结果,向用户提供详尽的能耗数据和统计图表。
2. 设立能源消耗预警机制,通过邮件、短信等方式向相关人员发送能源异常和浪费的通知。
3. 实现移动端的远程访问和实时监控,用户可随时获取能耗信息和控制设备。
4. 提供能源管理专家的咨询服务,帮助用户解决能源管理难题。
物业工程部能耗管理方案
物业工程部能耗管理方案一、背景随着社会的不断发展,节能减排已成为全球范围内的一个重要课题。
作为一个大的能耗单位,物业工程部有责任和义务在节能减排方面做出贡献。
因此,我部对能耗管理方案做如下论述:二、目标1. 提高能源利用效率,减少浪费,降低物业工程部的能源消耗。
2. 降低物业工程部对环境的不利影响,减少排放量。
3. 提高企业形象,树立良好的社会责任形象,满足社会对环保的需求。
三、能源消耗分析1. 电力消耗:主要用于建筑物内部照明、空调系统、电梯等。
2. 水资源消耗:主要用于生活用水、灭火用水等。
3. 燃气消耗:主要用于供暖、燃气灶具等。
四、能源管理措施1. 优化照明系统:替换传统荧光灯为LED灯,通过智能控制系统,合理利用光照进行照明。
2. 优化空调系统:安装高效节能的空调设备,设定合理的温度范围,合理调节节能模式。
3. 水资源管理:安装节水设备如节水龙头、水质检测设备等,加强供水管网检修,遏制漏水现象。
4. 燃气管理:通过改进燃气设备,提高燃气利用效率,合理控制燃气使用量。
五、能源监测体系1. 设立专门的能源管理团队,负责能源消耗监测、分析和管理工作。
2. 采用先进的能源监测设备,对电、水、气的消耗情况进行实时监测,分析并作出调整。
3. 编制能源消耗报告,定期进行能耗数据分析和评估,不断优化节能措施和提高能源利用率。
六、员工培训和教育1. 对物业工程部员工进行节能减排的相关知识培训,加强员工节能意识。
2. 鼓励员工参与节能减排活动,提出节能建议,并给予相关奖励。
七、社会责任1. 宣传环保理念,积极参与相关环保公益活动。
2. 与相关供应商合作,选择绿色环保的产品和服务,推广绿色环保理念,树立企业形象。
八、成效评估1. 设立能源消耗目标,并定期进行评估,对未达标的部分进行调整和改进。
2. 编制年度能源消耗报告,向上级主管部门报告,并面向社会公示,接受社会各界监督。
九、总结通过上述的能耗管理方案,可以有效地提高物业工程部的能源利用效率,减少能源的浪费。
能耗管理系统(一)2024
能耗管理系统(一)引言概述:能耗管理系统是一种用于监测和管理能耗的软件系统。
它通过收集和分析各种能源数据,帮助机构和企业了解能源使用情况,优化能源消耗,并减少能源浪费。
本文将对能耗管理系统的五个主要方面进行详细介绍。
正文内容:一、数据收集和监测1. 安装传感器设备:能耗管理系统需要安装传感器设备来收集能源数据,如电力、水、气体等。
2. 数据读取与传输:系统通过读取传感器设备的数据,并将其传输到中央服务器进行存储和分析。
3. 实时监测能耗:系统提供实时能耗监测功能,能够及时显示各种能源的使用情况,并对异常情况进行报警。
二、能源分析和优化1. 能耗分析报告:根据收集到的数据,系统生成能耗分析报告,用于分析各种能源的使用情况和变化趋势。
2. 能源优化建议:系统基于能耗分析结果,提供能源优化建议,以帮助机构和企业降低能耗,并提高能源使用效率。
3. 功能优化和升级:系统不断优化和升级功能,使能源分析更准确,建议更科学,以适应不断变化的能源消耗需求。
三、能源节约措施与监控1. 能耗预测模型:系统根据历史数据和预测算法,建立能耗预测模型,用于预测未来能源使用情况。
2. 节能措施监控:系统监控并评估已实施的节能措施,提供相应的反馈和改进建议。
3. 能源监控报告:系统通过能源监控报告,展示节能效果和节能成本,帮助机构和企业评估节能措施的效果。
四、能源管理与调度1. 能源计划制定:系统支持制定能源计划,包括能源采购、能源使用时间和能源消耗预算等。
2. 能源调度管理:系统监控能源使用情况,根据能源计划进行能源调度管理,优化供需平衡。
3. 异常报警和故障排查:系统及时检测能源使用的异常情况,并提供相应的报警和故障排查功能。
五、能耗管理系统的效益与总结1. 能源成本降低:能耗管理系统帮助机构和企业通过对能源数据的分析和优化,降低能源使用成本。
2. 能源效率提高:系统提供能源优化建议和实时监测功能,帮助机构和企业提高能源使用效率。
工厂能耗管理系统简单方案
工厂能耗管理系统简单方案一、项目背景与目标背景随着全球能源危机的加剧和环境问题的日益严峻,节能减排已成为全球性的挑战。
特别是在工业领域,能源消耗占据了相当大的比例,因此,提高能源利用效率,减少能源浪费,对于降低生产成本、提升企业竞争力、实现可持续发展具有重要意义。
在这一背景下,工厂能耗管理系统的建设显得尤为迫切。
通过先进的信息技术和自动化技术,实现对工厂能源消耗的实时监控、精确计量、科学分析和有效管理,不仅可以帮助企业降低能耗成本,还能提高能源利用效率,促进生产方式的绿色转型。
目标本项目旨在为工厂设计并实施一套全面的能耗管理系统,通过以下几个方面的目标实现:1.实现能耗数据的实时监控:通过安装先进的传感器和计量设备,实时采集工厂各环节的能耗数据,包括电力、水、蒸汽、天然气等,确保数据的准确性和实时性。
2. 优化能源消耗:通过对采集到的能耗数据进行深入分析,找出能源消耗的规律和异常点,为能源消耗的优化提供科学依据。
3. 降低能耗成本:通过系统的优化管理,减少能源浪费,降低能源成本,提高企业的经济效益。
4. 提升生产效率:通过实时监控和预警系统,及时发现并解决生产过程中的能耗问题,减少因能耗问题导致的生产中断,提高生产效率。
5. 促进可持续发展:通过节能减排,降低企业对环境的影响,提升企业的社会责任形象,实现企业的可持续发展。
二、系统架构数据采集层数据采集层是能耗管理系统的基础,其主要任务是通过安装各种传感器和计量设备,实时采集工厂各环节的能耗数据。
这些数据包括但不限于电力、水、蒸汽、天然气等能源的消耗量,以及温度、压力、流量等与能源消耗相关的参数。
在数据采集层的设计中,我们需要考虑以下几个方面:1.传感器和计量设备的选型:根据工厂的实际需求和能源类型,选择合适的传感器和计量设备。
例如,对于电力消耗的监测,可以选择智能电表;对于水的消耗,可以选择超声波水表;对于蒸汽和天然气的消耗,可以选择相应的流量计。
区域能耗管理方案
区域能耗管理方案
随着社会的发展,能源的消耗成为重要的问题。
随着城市化进程的加快,城市的能耗也越来越大,尤其是大型的城市区域。
为了解决区域的能耗问题,经过科学研究和实践验证,我们提出以下区域能耗管理方案。
1. 能耗监测系统
建立城市区域的能耗监测系统,通过数据采集、存储、处理和分析,提供准确的能耗数据,为能源管理提供依据。
该系统可以采用物联网技术,通过传感器对区域内的能耗进行实时监控,随时掌握能耗情况。
2. 能源利用技术
通过采用新能源、节能技术,降低城市区域的能耗。
在城市建设和运行中,要强化新能源的利用,采用节能技术和设备,推广使用低碳、环保的建筑材料和设备,控制房屋内部温度,充分利用自然采光和通风等方式降低能耗。
3. 能源管理监测中心
设立能源管理监测中心,专业管理城市区域的能源,确保能源的使用合理、高效、节约。
监测中心可以通过人工管理、自动化控制等
方式,对能源使用进行精细化管理和控制,节约能源资源,降低能源
费用。
4. 能源消费者参与
引导能源消费者参与能耗管理,积极推行能源管理、节能环保意识,实施低碳生活方式。
政府可以通过开展宣传教育,扩大节能知识
的普及,鼓励居民和企业参与节能活动,降低能耗、减少污染。
5. 环境监测
加强城市区域的环境检测工作,对城市区域内的污染源和能耗峰
值进行监测和控制,保证城市环境质量和可持续发展。
通过以上的管理方案,能有效地降低城市区域的能耗,提高市民
的环保意识,促进城市的可持续发展。
同时,这也是一个长期的工作,需要各方共同努力,通过不断的改进和完善,实现更加高效和可持续
的能耗管理。
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同景地产两江工业园项目能效管理系统1概述 .................................................................................. .11.1项目概况 (1)1.2系统概述 (1)1.3需求分析 (2)1.3.1设计依据 (3)1.3.2设计原则 (4)2设计方案 (5)2.1总体设计 (5)2.2系统组成 (5)2.3数据采集系统设计 (6)2.3.1采集设计 (6)2.3.2计量表的安装 (7)2.3.3数据采集器 (9)2.4数据传输系统设计 (11)2.4.1系统架构 (11)2.4.2计量装置和数据采集器的连接 (11)2.4.3采集网络设计 (11)2.5软件系统设计 (12)2.5.1设计思路 (12)2.5.2建筑能耗分项模型设计 (13)2.5.3软件功能介绍 (16)3能效管理系统软硬件清单 (29)_________ 1 概述1.1项目概况本工程为同景地产两江工业园建设项目,总用地面积约71778.9平米。
同景地产两江工业园遗址博物馆由一号建筑(同景地产两江工业园琉璃塔遗址保护建筑),二号建筑(含画廊等遗址保护),三号建筑(碑亭重建/御碑保护建筑),寺院内大殿遗址和观音殿遗址的保护和展示,寺院西侧香水河遗址保护和展示,及相关配套服务管理设施等共同构成有机的整体。
本次设计主要包含一号建筑和二号建筑。
一号建筑(同景地产两江工业园琉璃塔遗址保护建筑)为高层建筑。
总建筑面积3182平方米,地上九层。
总高91.357米,其中塔身(不含顶部塔刹)高78.77米。
二号建筑(含画廊等遗址保护)为多层建筑。
总建筑面积39188平方米,其中地上33257平方米,地下5931平方米,建筑高度为11.95米。
1.2系统概述能耗监测系统是指通过对国家机关办公建筑和大型公共建筑安装分类和分项能耗计量装置,采用远程传输等手段及时采集能耗数据,实现重点建筑能耗的在线监测和动态分析功能的硬件系统和软件系统的统称。
在我国目前的能耗结构中,建筑所造成的能源消耗,已占我国总的商品能耗的20%〜30%。
而建筑运行的能耗,包括建筑物照明、采暖、空调和各类建筑内使用电器的能耗,将一直伴随建筑物的使用过程而发生。
在建筑的全生命周期中,建筑材料和建造过程所消耗的能源一般只占其总的能源消耗的20%左右,大部分能源消耗发生在建筑物的运行过程中。
建筑节能主要是为了降低各类建筑运行过程中消耗的能源。
根据建筑能耗特点的不同,建筑可分为三类:住宅建筑,一般性非住宅建筑和大型公共建筑。
根据对大量数据的研究,大型公共建筑的单位面积能耗是前两类建筑的4〜8倍。
具有很大的节能潜力。
为了更好地对我国大型公共建筑实际运行能耗数据进行评价和检验,建立大型公共建筑分项用能实时监测系统是建筑节能的第一步。
这有利于在后续的建筑运行当中开展基于能耗数据的节能诊断、改造、运行、管理的服务。
1.3 需求分析本工程为同景地产两江工业园,属大型办公建筑。
用电设备较多,能耗较大,实现能耗管理对于本项目有着较高要求,需要根据管理中心能耗进行监管。
同时根据以后的运营情况,对水电都进行数据管理,实现合理有效的用能匹配。
招标文件要求如下:1、电的能耗计量:针对各楼栋、各区域、各楼层各用电回路电能耗数据进行实时监测,根据每个配电箱的电力回路的不同用途进行分项计量,根据电力远传仪表的数量和位置设置相应的电表数据采集器,然后通过采集器将所有电力回路能耗数据上传到本地能耗监测管理平台,实现建筑电能分项能耗数据动态监测和远程传输。
2、水的能耗计量:根据设计院给水系统设计,在建筑进水总管和每层楼有表具的总管上安装数字式远传水表。
通过水表数据采集器将水能耗数据上传到本地能耗监测管理平台。
3、系统架构:网络传输分两层架构。
网络控制层采用TCP/IP 协议,数据采集器支持双服务器上传,将相关数据上传至本地能耗管理平台。
现场层数据采集器需要支持RS485、M-BUS 、LONWORKS 等接口,支持各类标准的MODBUS 、DLT-645 等各类标准国家协议。
4、系统要求:本项目能源管理平台设置在管理中心。
现场采集器通过网络和上一级能耗监测平台的联网,同时本地服务器软件进行网络进行同步数据采集和分析,完成相关的能耗分析功能。
采集器通过485 协议将对应的数据采集。
现场采集器必须按照建设部《国家机关办公建筑及大型公共建筑分项能耗数据采集传输导则》和《国家机关办公建筑及大型公共建筑分项能耗数据采集技术导则》进行数据采集和传输,技术规程要求必须上传的能耗数据必须从采集器直接上传省市平台。
能效管理系统采用同方泰德ezEMS2.0 能源管理系统,能够对整个建筑的水、电等用能情况进行实时信息采集,并实现显示、分析、处理、维护及优化管理的目的。
从而实现以下功能:实现建筑能耗实时监测,确切掌握各能耗总量及动态变化;对建筑各能耗进行系统诊断,指导合理用能;协助管理方建立节能长效机制;对采用的节能新技术进行后评估;在系统基础上实现分项用能定额管理制度;在建筑物内建立分项用能实时监控管理平台可以以实际能耗数据为基础对建筑的现有用能状况进行分析,可进一步对各项用电能耗情况进行节能诊断,得出切实可行的节能办法,包括管理节能和技术节能,降低建筑的能源消耗,提高建筑物的运行管理水平,减少运行管理费用。
1.3.1 设计依据《国家机关办公建筑及大型公共建筑分项能耗数据采集技术导则》《国家机关办公建筑及大型公共建筑分项能耗数据传输技术导则》《国家机关办公建筑及大型公共建筑数据中心建设与维护技术导则》《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗动态监测系统建设、验收与运行管理规范》《国家机关办公建筑及大型公共建筑楼宇分项计量安装技术导则》《民用建筑能耗数据采集标准》JGJ/T154-2007《多功能电能表通信规约》DL/T 645-1997《多功能电能表》DL/T614-1997《电能计量装置技术管理规程》DL/T 448-2000《电测量及电能计量装置设计技术规程》DL/T 5137-2001《电能计量装置安装接线规则》DL/T 825-2002《户用计量仪表数据传输技术条件》CJ/T 188-2004《自动化仪表工程施工及验收规范》GB50093-2002《低压配电设计规范》GB50054-95《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008《电能计量柜基本试验方法》DL/T549-1994《电能计量柜》GB/T16934-1997《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB 50168-2006 《建筑电气施工质量验收规范》GB50303-20021.3.2 设计原则一、开放性本系统中可以根据不同厂商的设备技术,以及系统的扩展需求,在本项目的产品技术选型中,我们将尽量避免采用专有技术,从而使本系统中的软硬件平台具有充分的开放性。
二、先进性本系统中的软硬件平台建设、应用系统的设计开发以及系统的维护管理所采用的产品技术均综合考虑当今互联网的发展趋势,采用相对先进同时市场相对成熟的产品技术,以满足系统未来的发展需求。
三、高性能考虑到本系统为大量远端用户提供WEB 服务,系统设计应从服务器处理能力、网络带宽传输能力、软件系统效率等角度综合分析,合理设计结构、配置,以确保大量用户并发访问的峰值时段,系统具有足够的处理能力,保障服务质量。
四、安全性本系统对安全性问题予以高度重视,从操作系统层,网络层,应用层每个层次都有相应的措施。
系统应采用了网段隔离,用户验证等技术以解决传输安全,系统安全和信息安全的需求。
五、可靠性本系统应从系统结构、网络结构、技术措施、设备选型等方面综合考虑,以确保系统中任何一个环节都没有单故障节点,实现7X 24X 365的不间断服务。
六、扩展性在本系统中,所有的网络、服务器、存贮、应用软件的设计都将遵循可扩充的原则,以实现随着物业管理业务的发展而扩展。
________ 2设计方案2.1总体设计数据采集是整个能效管理系统工作的基础,数据采集部分的核心内容在于以下两个方面:1 )以今后节能分析和管理工作的需要为出发点,确定同景地产两江工业园计量分项的基本原则,对重要用电支路的用电情况进行数据采集。
2 )保证数据采集工作所得数据的意义的正确性。
这需要设计和实行有效的校核方式来保证,即确认所装计量表的数据意义是否与设计时目标相同。
2.2系统组成能效管理系统由数据采集系统、数据传输网络系统、后台分析系统软件系统三大部分组成。
2.3数据采集系统设计2.3.1采集设计一、 电量采集支路本工程由供电部门在高压侧设置高压计量,在低压侧设置动力分计量。
考虑到总 配电室原已安装计量远传表具,本次不再进行安装采集表具,用原有采集表具进行采 集。
变电所低压侧总断路器处设置电子式多功能电表进行计量;变电所所有低压出线 回路均设置电子式普通电能表进行计量。
其它场所均采用电子式普通电表进行计量。
电量采集根据《国家机关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》的要求,同时考虑到本大型公共建筑的实际使用情况,充分考虑到了大 量预留用电支路的情况,针对照明、空调、动力及特殊用电支路进行能耗数据采集, 共计471个采集回路。
通过这些回路的能耗统计分析,可以对同景地产两江工业园建 设项目的日常用电情况有个清晰的分类。
由于备用及消防支路为不常用支路,本次不 允与计量。
计量系统符合以下要求:1) 能提供建筑物总能耗、分项能耗、一级子项能耗和部分二级子项能耗数据。
2) 空调系统前端设备的计量可区分主机和附属设备,空调末端设备和空调插座按楼层或分区计量。
3)动力用电按不同功能的设备分别计量:电梯、水泵、通风机。
特殊用电按区域单独计量:如信息中心等。
系统架构拓扑图Mbus电能计量装置包括电能表、电流互感器及二次回路等。
根据招标文件、图纸等相关资料要求,本次设计的电能计量设备满足以下技术要求:(一)电子式多功能电表1)计量功能:具有监测和计量三相电流、电压、有功功率、功率因数、有功电能、最大需量、总谐波含量的功能;2)通信接口:具有数据远传功能,具有符合行业标准的物理接口;3)通信协议:采用标准开放的协议或符合《多功能电能表通信协议》DL/T645 中有关规定;4)精度等级:有功不低于1.0 级,无功不低于2.0 级。
(二)电子式普通电能表1)计量功能:具有监测三相(单相)电流及有功功率和计量三相(单相)有功电能的功能;2)通信接口:具有数据远传功能,具有符合行业标准的物理接口;3)通信协议:采用标准开放的协议或符合《多功能电能表通信协议》DL/T645 中有关规定;4)精度等级:不低于1.0 级。
(三)电流互感器电流互感器精度等级不低于0.5 级;电流互感器性能参数符合《电流互感器》GB1208 规定的技术要求。