智慧校园安全用电监管系统方案
智慧校园电控管理系统设计方案
智慧校园电控管理系统设计方案
设计目标:
智慧校园电控管理系统的设计目标是实现对校园内电力设备的远程监测和控制,提高电力设备的使用效率,减少能源浪费,提供便捷的用电管理服务。
设计方案:
1. 系统架构设计
智慧校园电控管理系统采用客户端-服务器架构。服务器端负责接收和处理客户端发送的请求,并将请求转发给相应的设备。客户端可以通过网页、手机App等方式进行访问和操作。
2. 设备监测和控制
系统通过安装传感器和执行器来实现对电力设备的监测和控制。传感器可以监测电力设备的用电情况、温度、湿度等信息,执行器可以控制电力设备的开关、调节亮度等操作。
3. 数据采集和分析
系统定时采集电力设备的用电数据,并将数据存储于数据库中。通过数据分析和统计,可以得出用电趋势、能源浪费情况等信息,为学校提供用电优化建议。
4. 能耗管理
系统可以实时监测各个设备的能耗情况,并对能耗进行统计和分析。学校可以根据能耗情况进行合理安排用电计划,降低用电峰值,减少能源浪费。
5. 报警系统
系统可以设定电力设备的安全阈值,一旦超过阈值,系统会发送报警信息给相关人员,及时采取措施处理问题。
6. 用户管理
系统支持多级用户管理,校园管理者可以设定不同权限的账号给校内工作人员和学生使用。不同级别的用户可以查看不同的设备,进行不同程度的监测和控制。
7. 远程控制和操作
系统支持通过互联网远程操作和控制校园内的电力设备。无需现场人员操作,可以减少工作人员的人力成本和出差费用。
8. 数据安全和隐私保护
系统采用数据加密和权限验证等措施,提供数据安全保护。同时,系统也遵循相关隐私保护法律法规,保护用户的个人信息和隐私。
智慧用电监管系统设计方案
智慧用电监管系统设计方案
智慧用电监管系统是一种基于物联网技术的智能监控系统,用于实时监测和管理电力使用情况,提供电力使用效率和安全性的数据指导和决策支持。下面是智慧用电监管系统的设计方案。
一、系统架构设计
智慧用电监管系统的架构包括传感器、数据采集与传输模块、数据处理与分析模块和用户界面模块。
1. 传感器:部署在电力用户的用电设备上,用于实时采集电力使用情况的数据,如电压、电流、功率等。
2. 数据采集与传输模块:负责接收传感器采集的数据,并通过无线通信方式将数据传输到数据处理与分析模块。
3. 数据处理与分析模块:对传感器采集的数据进行处理和分析,提取关键指标和特征,如用电量、用电效率等,并进行数据挖掘和建模,以发现潜在的用电问题和改进空间。
4. 用户界面模块:提供用户登录、数据查看、报表生成等功能,以帮助用户实时监测和管理电力使用情况。
二、功能设计
智慧用电监管系统应具备以下功能:
1. 实时数据监测:系统能够实时监测电力使用情况的数据,如电压、电流、功率等,并将数据展示在用户界面上,以便用户随时了解用电情况。
2. 异常报警提示:系统能够监测用电设备的异常情况,如过载、短路等,当检测到异常时,系统能够及时向用户发送报警提示,以便用户及时采取措施避免事故的发生。
3. 用电数据分析:系统能够对采集的用电数据进行分析和比对,以发现用电问题和改进空间,并生成相应的报表和图表供用户参考和分析。
4. 用电效率评估:系统能够根据用户的用电数据,评估用电效率的高低,并给出相应的建议和优化方案,以帮助用户提高用电效率和降低能耗。
智慧用电安全监控管理系统设计方案
智慧用电安全监控管理系统设计方案
设计方案:智慧用电安全监控管理系统
一、引言
随着社会的发展和人们生活水平的提高,用电需求不断增加,但同时也带来了用电安全问题。为了保障人们的生命财产安全,需要建立一个智慧用电安全监控管理系统,实时监控电力设备的工作状况,及时发现故障并做出相应的处理。本方案旨在提供一种可行的智慧用电安全监控管理系统设计方案。
二、系统设计
1. 系统架构
智慧用电安全监控管理系统的架构主要由数据采集、数据处理和数据展示三个部分组成。
2. 数据采集
数据采集是系统的基础,通过安装在电力设备上的传感器实时采集电流、电压、功率等数据,并将其传输到系统数据库中。传感器可以通过有线或无线方式进行数据传输,可以选择适合不同环境的通信协议和传输方式。
3. 数据处理
数据处理模块对采集的数据进行处理和分析,主要包括数据清洗、数据存储和数据分析。数据清洗主要是对采集到的数据进行去噪和滤波处理,以确保数据的准确性和
可靠性。数据存储采用数据库存储,可以选择关系型数据库或者非关系型数据库,以满足不同的数据存储需求。数据分析通过算法对数据进行处理,比如故障检测、异常预警等。
4. 数据展示
数据展示是系统的核心,通过可视化界面将处理后的数据以图表、报表等形式展示给用户。用户可以通过网页、APP等方式查看设备的实时工作状况,以及历史数据和报表分析等信息。
三、系统特点
1. 实时监控
系统通过实时采集和处理数据,可以实时监控电力设备的工作状况,及时发现故障并进行处理,避免事故的发生和损失的扩大。
2. 异常预警
系统通过数据分析和算法,可以对电力设备的工作状态进行预警。比如当设备运行超出正常范围时,系统会发出警报,提醒用户进行检修和维护。
校园智慧用电解决方案
2023校园智慧用电解决方案
contents •方案背景
•智慧用电系统设计
•智慧用电管理系统
•智慧用电应用场景
•智慧用电经济效益与社会效益•方案实施与运营保障
•结论与展望
目录
01方案背景
1校园用电现状及问题
23
由于学校内电器设备众多,如空调、电脑、投影仪等,导致用电负载较大。
校园用电负载大
传统用电管理方式落后,容易引发安全隐患和事故。
用电安全隐患
缺乏智能化用电管理系统,无法实现实时监控和预警。
缺乏智能化管理
通过实时监测和预警,及时发
现并处理用电安全隐患。
智慧用电的必要性
提高用电安全性
智能化管理可实现用电优化,减少能源浪费,降低碳排放。
节能减排
通过远程监控和管理,提高用电管理效率。
提高管理效率
方案目标与愿景
构建集监控、管理、控制于一体的智能化用电管理系统。
建立智能化用电管理系统
提高用电安全性与可靠性
实现节能减排
提高管理效率与便利性
通过实时监测和预警,提高用电安全性和可靠性。
通过智能化管理,实现用电优化,降低能源消耗和碳排放。
通过远程监控和管理,提高用电管理效率,便利学校用电管理。
02智慧用电系统设计
采用先进的智能电表,实现电量的精确计量和远程监控,提高用电效率。
智能电表
通过用电数据的采集、存储和分析,实现用电情况的实时监测和用电行为的智能管理。
计量管理
智能电表与计量
能源监测
实时监测校园内各用电设备的运行状态和能耗情况,及时发现和解决能源浪费问题。
数据分析
对采集的用电数据进行分析和处理,为优化用电策略提供科学依据。
能源监测与数据分析
需求响应
根据用电情况的变化,实现用电设备的灵活调配,保障电力稳定供应。
智慧安全用电监管系统设计方案
智慧安全用电监管系统设计方案
智慧安全用电监管系统是为了保障用户用电安全的一种科技手段。它可以通过智能硬件和软件应用的结合,实现对电力设备的实时监测、用电行为的分析和异常预警,并提供用电警示和用电管理功能,以确保用电安全、节能高效。
智慧安全用电监管系统的设计方案如下:
1. 硬件方案:
a. 安全监测装置:安装在用户用电设备上,可以实时监测电流、电压、功率等指标,利用传感器采集数据,并传输给监管系统。
b. 数据传输设备:利用无线通信技术,将数据传输到监管系统中,可以采用WiFi、蓝牙、NB-IoT等技术。
c. 数据采集设备:安装在电力设备中,负责采集监测装置传输的数据,并将数据上传至监管系统。数据采集设备可以是智能电表、电力监控仪等。
d. 用户端设备:包括智能手机、电脑等,用户可以通过用户端设备查看用电状态、分析用电行为、进行用电管理等操作。
2. 软件方案:
a. 数据分析与处理:监管系统通过收集的用电数据进行分析和处理,包括用电状态分析、异常行为检测、用
电趋势预测等。通过数据分析,系统可以得出用户用电习惯和用电行为模式,辅助用户进行节能优化。
b. 异常预警与报警:监管系统通过对用电数据的实时监测,可以发现用电设备的异常运行状态,如电压异常、电流过大等。一旦发现异常情况,系统可以发送报警信息给用户,并提供解决方案。
c. 用电警示与管理:系统可以根据用户的用电情况,给出节能建议和用电警示。通过设定用电额度和设备控制功能,帮助用户合理使用电力资源,节约用电成本。
3. 数据存储与共享:
a. 监管系统应具备大容量的数据存储能力,以保存用户的用电数据,并实现历史数据查询和分析功能。
智慧校园电控管理系统建设方案
权限设置:支 持自定义权限, 满足不同用户
的需求
权限验证:支 持在系统内进 行权限验证, 确保用户只能 访问和操作其 权限范围内的
资源
1 添加标题 前期调研:了解校园 用电需求,收集相关 数据
2 添加标题 系统设计:根据调研 结果,设计电控管理 系统方案
3 添加标题 硬件采购:采购安装 所需的硬件设备,如 智能电表、传感器等
安全性测试:检查系统是否存在安全漏洞, 是否能够抵御恶意攻击
可靠性测试:评估系统在长时间运行下的 稳定性和可靠性
用户体验测试:从用户角度评估系统的易 用性、舒适性和满意度
成本效益评估:分析系统建设成本与预期 效益,评估系统是否具有成本效益
数据分析:对用电数据进行 分析,为管理决策提供依据
智能调度:根据用电需求进 行智能调度,提高用电效率
实时监控:通过物联网技术,实时监控校园内各个电表的用电情况 数据采集:自动采集电表数据,包括用电量、电压、电流等参数 远程抄表:无需人工现场抄表,通过远程系统即可实现电表数据的采集和传输 异常报警:当电表出现异常情况时,系统会自动报警,提醒相关人员进行处理 数据分析:通过对采集到的数据进行分析,为校园用电管理提供决策支持
简洁明了: 界面设计 应简洁明 了,易于 理解和操 作。
功能分区: 根据功能 进行分区, 方便用户 快速找到 所需功能。
色彩搭配: 采用协调 的色彩搭 配,提高 用户的视 觉体验。
智慧安全用电监控系统施工方案
故障处理:及时发现和处理 系统故障,确保系统安全稳
定运行
安全培训:对施工人员进行 安全培训,提高安全意识和
操作技能
智慧安全用电监控系统功能与 应用
系统功能介绍
实时监控:对用 电设备进行实时 监控,及时发现 异常情况
预警功能:对可 能出现的用电安 全隐患进行预警, 提醒用户及时处 理
数据分析:对用 电数据进行分析, 为用户提供用电 建议
经济效益评估
投资成本:包括设备采购、安装、调试等费用 运营成本:包括电费、维护费、人工费等 收益:包括节省的电费、提高的生产效率等 投资回报率:投资成本与收益的比率,用于评估项目的经济效益
投资回报率计算
总投资:包括设备、安装、调试、维护等费用 运营成本:包括电费、人工、维修等费用 收益:包括节省的电费、提高的生产效率等 投资回报率:收益除以总投资,表示投资的经济效益
监控范围有限:只能监控到 已安装监控设备的区域
实时性有限:监控数据更新 速度受网络环境和设备性能
影响
兼容性有限:可能与部分老 旧设备或系统存在兼容性问
题
成本估算与经济效益分析
施工成本估算
设备采购费用:包括监控设备、传感器、 服务器等
管理费用:包括项目管理、质量控制等
施工费用:包括人工费、材料费、机械 费等
政策法规支持:政府对智慧安全用 电监控系统的支持和推广
校园智慧用电管理系统设计建设方案
运维管理制度的制定:明确各项运维管理规定和流程,包括设备维护、故障处理、安全防范等 方面的制度。
运维管理制度的执行情况监督:建立有效的监督机制,定期对运维管理制度的执行情况进行检 查和评估,及时发现问题并加以改进。
运维管理人员的培训与考核:加强对运维管理人员的培训和考核,提高其专业技能和素质,确 保运维管理制度的有效执行。
可视化界面设计:根据用户需求和 用户体验,设计简洁明了、操作便 捷的可视化界面,提高用户使用效 率和满意度
策略制定:根据学校用电需求和实际情况,制定合理的用电策略
策略实施:将制定的用电策略通过软件系统进行实施,包括用电计划制定、用电监测、 用电统计等功能
模块开发:开发智能用电策略制定与实施模块,实现用电策略的自动化制定和实施
传感器连接方式:采用有线或无线连接方式,确保数据传输稳定可靠
传感器安装调试:对选定的传感器进行安装调试,确保其正常工作并准 确监测数据
数据传输设备类型:选择适合校园智慧用电管理系统的数据传输设备,如交换机、路由器等
数据传输设备部署位置:根据校园网络架构和用电管理系统需求,确定数据传输设备的部署位 置
数据传输设备连接方式:采用合适的连接方式,如有线或无线连接,确保数据传输的稳定性和 可靠性
数据传输设备安全措施:采取必要的安全措施,如加密、防火墙等,确保数据传输的安全性和 保密性
数据采集方式:通过传感器、智能仪表等设备采集数据 数据处理流程:对采集到的数据进行清洗、整理、分析等处理 数据存储方案:将处理后的数据存储在数据库或云存储中 数据安全保障:采用加密技术、备份策略等措施保障数据安全
智慧安全用电管理系统建设方案
智能分析:利用 大数据和人工智 能技术,对异常 情况进行智能分 析
预警通知:通过 短信、邮件等方 式,及时通知相 关人员处理异常 情况
联动控制:与相 关设备联动,自 动采取措施,保 障用电安全
实时监测:对电气设备进行实时监测,及时发现异常情况 自动报警:当检测到异常情况时,自动发出报警信息 自动切断:当检测到严重异常情况时,自动切断电源,防止事故发生 自动恢复:当异常情况消除后,自动恢复供电,保证正常用电
自动报警:当电 力设备出现异常 情况时,自动报 警,提醒相关人 员进行处理
实时监控:通过图表、曲线等方式展示用电数据,实时监控用电情况 历史数据查询:提供历史数据查询功能,方便用户了解用电趋势 异常报警:当出现异常用电情况时,系统会自动报警,提醒用户注意 统计分析:通过数据分析,为用户提供用电建议和优化方案 远程控制:用户可以通过手机APP等终端设备,远程控制用电设备,
实现智能用电管理
实时监控:通过 互联网,实时查 看用电设备的运 行状态
远程控制:通过 手机APP,实现 远程控制用电设 备的启停
报警功能:当用 电设备出现异常 时,自动报警并 通知相关人员
数据分析:对用 电设备的运行数 据进行分析,为 优化用电方案提 供依据
实时监测:对用 电设备进行实时 监测,及时发现 异常情况
智能分析:利用 大数据、人工智 能等技术,对监 测数据进行智能 分析,预测潜在 风险
校园智慧用电解决方案
操作简单,方便易用,减轻管理人员的工 作负担。
03
智慧用电解决方案实施流 程
实施前的准备工作
需求分析
了解校园用电需求,包括用电设备 、用电安全、电能质量等方面,为 方案制定提供依据。
方案设计
根据需求分析结果,设计智慧用电 解决方案,包括系统架构、功能模 块、技术路线等。
技术准备
进行技术预研,掌握相关技术原理 和方法,为实施提供技术支持。
用电可靠性。
提高电能利用效率
1 2 3
能耗分析
智慧用电解决方案能够对校园内的能耗进行精 细化管理,分析各区域的能耗情况,找出浪费 和节能潜力。
节能建议
根据能耗分析结果,智慧用电解决方案能够提 出针对性的节能建议,如更换节能设备、优化 运行方式等,降低能源消耗。
优化运行
智慧用电解决方案能够通过智能调控和优化运 行,提高设备运行效率,减少能源浪费。
该企业采用了基于物联网技术的智慧 用电解决方案,通过智能传感器、边 缘计算和大数据分析等技术,实现了 用电设备的实时监控、异常预警和智 能控制。此外,还采用了能效管理平 台,对企业内部的能耗数据进行统一 管理和分析,为企业节能减排提供数 据支持。
实施效果
该解决方案的实施显著提高了该企业 的用电管理效率、降低了用电成本和 保障了用电安全。同时,能效管理平 台的实施也为企业内部的能耗数据管 理和分析提供了有力支持,为企业节 能减排提供了数据支持。
智慧安全电路监控系统设计方案
智慧安全电路监控系统设计方案
智慧安全电路监控系统是一种集视频监控、报警、远程控制于一体,实现对场景内情况的实时监测和数据分析的安全系统。以下是一个1200字的智慧安全电路监控系统设计方案。
一. 引言
随着科技的不断进步,智慧安全电路监控系统在各个领域的应用已经越来越广泛。无论是在居民区、企事业单位、公共场所还是交通路口,都可以看到电路监控系统的身影。本系统设计旨在提供一种全面、高效、智能的安全电路监控系统,以提高场所的安全性和管理效率。
二. 系统架构
智慧安全电路监控系统包含以下几个主要组成部分:
1. 视频监控设备:主要包括摄像头和监控主机,用于实时拍摄场景内的画面。
2. 图像处理和分析系统:通过图像处理算法和人工智能技术,对视频流进行实时处理和分析,如人脸识别、物体检测等。
3. 历史数据存储和管理系统:将监控录像进行压缩、存储和管理,以供后期检索和分析。
4. 报警系统:当系统检测到异常情况时,通过报警设备(如声响、灯光、手机短信等)及时通知相关人员。
5. 远程监控和控制系统:通过互联网远程访问系统,实现对监控画面的实时查看和设备的远程控制。
三. 功能设计
1. 实时监控:通过摄像头对场景内的情况进行实时监控,可同时监控多个区域,并支持动态调整监控范围。
2. 图像处理和分析:利用图像处理算法和人工智能技术,对监控视频进行实时处理和分析,如人脸识别、物体检测、行为分析等,以识别异常情况。
3. 历史数据存储和管理:将监控录像进行压缩、存储和管理,提供按时间、地点、事件等多个维度进行检索,并可以导出报表。
用电安全智慧系统设计方案
用电安全智慧系统设计方案
设计方案:用电安全智慧系统
一、概述
随着科技的迅猛发展,智能化已经成为现代生活的一
部分。在用电安全方面,传统的用电方式已经不能满足需求,因此,设计一套用电安全智慧系统成为必要。
本方案旨在通过智能化设备和网络技术,提供一种更
加高效、便捷和安全的用电管理方案。该系统可以实时监
测和控制用电设备的运行状态,提供安全警报和预警信息,使用户能够更好地管理和控制用电,提高用电安全性,节
约能源,保护环境。
二、系统组成
1. 智能电表:替代传统电表,能够实时监测和记录用
电量、功率因数、电压、电流等信息,并通过网络与其他
设备连接,实现远程监控和控制。
2. 智能插座:用于控制家庭电器的开关,可通过手机、电脑等设备远程控制,也可以按照预设的时间开关电器,
避免长时间空载运行和浪费电能。
3. 智能报警器:通过感应器和智能算法,能够监测到
电器运行时产生的异常状况,如电流过载、短路、漏电等,及时发出警报,以避免事故的发生。
4. 智能监控器:通过摄像头和传感器,实时监测用电
设备周围环境的温度、湿度、烟雾等参数,一旦发现异常
情况会立即发出警报,确保用电环境的安全。
5. 智能控制器:通过与其他设备的连接,实现对用电
设备的集中控制和调度。可以根据用户设定的场景,自动
调控用电设备的运行状态,达到省能减排的目的。
三、系统功能
1. 数据监测和分析:智能电表和智能监控器能够实时
获取用电设备的运行数据,并对数据进行分析,提供用户
用电负荷、耗能情况的统计数据,为用户提供决策依据。
2. 远程控制:用户可以通过手机APP或电脑远程控制
安全用电智慧监控系统设计方案
安全用电智慧监控系统设计方案
设计方案:安全用电智慧监控系统
一、需求分析
随着社会的发展,用电需求不断增加,电力安全问题逐渐凸显。因此,建立一套安全用电智慧监控系统,能够实时监测用电情况,及时发现和处理用电隐患,对于保障电力安全具有重要意义。本方案旨在设计一套完整的安全用电智慧监控系统,满足以下需求:
1. 实时监测用电设备的状态,包括电流、电压、功率等参数;
2. 监控设备的运行时间,判断是否异常;
3. 发现用电异常情况时,能够自动报警并进行相关处理;
4. 提供数据分析功能,对用电情况进行综合评估和预测。
二、系统架构设计
基于上述需求,我们设计出以下架构图:
系统架构图:
[见附件]
三、系统模块设计
1. 传感器模块:主要负责采集用电设备的电流、电压、功率等参数,并将数据传输到控制中心。
2. 控制中心:接收传感器模块传输的数据,并进行数据分析和处理。同时,控制中心还负责监控设备的运行时间,判断是否异常,并通过报警系统进行报警。
3. 报警系统:在监测到用电异常情况时,通过声音、光线、短信等方式进行报警,并将相关信息发送给管理人员。
4. 数据分析模块:对采集到的用电数据进行分析和处理,生成报表和图表进行综合评估和预测。
四、关键技术实现
1. 传感器选择和接入:选择符合需求的高精度电流传感器和电压传感器,并将其接入到控制中心。
2. 数据传输和存储:采用物联网技术和云存储技术,将传感器采集到的数据实时传输到云端存储,并进行备份。
3. 数据分析和处理:采用机器学习和数据挖掘算法对采集到的数据进行分析和处理,生成报表和图表。
智慧安全用电监控系统建设方案
安全防护:防火墙、加密技术等
02
软件平台:数据采集、数据处理、数据分析 等
04
数据存储:数据库、云存储等
06
用户界面:Web、APP、PC客户端等
01
监控主机:选用高性能、高稳定 性的计算机设备
03
传感器:选用精度高、稳定性好 的传感器
05
显示设备:选用高分辨率、色彩 还原度高的显示设备
监控软件:选用功能强大、操作 简便的监控软件
C
D
数据采集:通过传感器、 摄像头等设备实时收集
用电数据
数据存储:将采集到的 数据存储到云端或本地
服务器
数据分析:利用大数据 分析技术,对用电数据
进行深度挖掘和预测
数据可视化:将分析结 果以图表、仪表盘等形 式进行可视化展示,方
便用户理解和决策
01
02
03
04
深度学习:用于 图像识别、语音 识别等
安全工程师:负责安全策略 制定、实施和监控
售后服务人员:负责系统维 护和故障处理
项目经理:负责项目整体规 划、协调和管理
硬件工程师:负责硬件设备 选型、安装和调试
数据分析师:负责数据分析、 报告生成和优化建议
培训师:负责培训和指导用 户使用系统
01
设备选型:根据需求选择合适的设备
03
设备调试:按照调试步骤进行调试,确保 设备正常运行
智慧用电安全监测系统设计方案
智慧用电安全监测系统设计方案
智慧用电安全监测系统(Smart Power Monitoring System)是一种通过传感器和通信技术等手段对电力系统进行实时监测和风险预警的系统。其主要目的是提高用电安全性,预防电力事故的发生,降低损失,并实现能源的有效利用。以下是一个设计方案的详细介绍:
一、系统架构
1. 传感器单元:安装在用电设备或电缆线路上,用于实时采集电压、电流、功率因素等电能数据,并将数据传输给数据处理单元。
2. 数据处理单元:接收传感器单元传来的数据,并进行相应的数据处理和分析。包括数据存储、数据清洗、数据校验、异常检测等功能。同时,可以根据设定的阈值进行实时监测和风险预警。
3. 通信模块:用于将处理后的数据传输到云端或监控平台。可以采用有线通信(如以太网)、无线通信(如2G/3G/4G)或其他物联网通信技术。
4. 云端平台:接收并存储来自数据处理单元的数据,同时提供数据分析、报警通知、远程监控等功能。用户可以通过云平台实时监控电力系统的运行状况,并进行数据分析和风险评估。
5. 用户界面:通过网页或手机APP等形式提供给用户使用。用户可以通过界面查看电能数据、报警信息、能耗统计等,同时可以对电力设备进行远程控制和调整。
二、系统功能
1. 实时监测:通过传感器采集实时的电能数据,包括电压、电流、功率因素等,并将数据传输到数据处理单元进行处理和分析。
2. 异常检测:对传感器数据进行异常检测,包括电流过载、电压异常、功率因素异常等,一旦检测到异常情况,系统将及时发出警告通知。
3. 风险预警:根据设定的阈值和规则,对电能数据进行分析和判断,预测潜在的电力事故,并发出预警信息,及时采取措施,避免事故的发生。
高校智慧用电系统设计方案
高校智慧用电系统设计方案
智慧用电系统是一种利用先进的信息技术和自动化控
制技术,对高校的用电进行智能化管理和控制的系统。该
系统能够实时监测和分析用电数据,提供用电分析报告和
能源管理建议,以提高高校的用电效率和降低用电成本。
以下是一种设计方案:
1. 系统架构设计:
智慧用电系统的设计应采用分布式架构,包括数据采集、数据传输、数据存储和数据分析四个模块。
数据采集模块负责实时采集与高校用电相关的数据,
包括用电设备的电流、电压、功率等信息,并将数据传输
到数据传输模块。
数据传输模块负责将采集到的数据传输到云服务器上
的数据存储模块,采用互联网或局域网进行数据传输。
数据存储模块负责存储采集到的用电数据,建立完整
的历史用电数据数据库,为后续的数据分析提供数据基础。
数据分析模块负责对存储在数据库中的用电数据进行
分析和挖掘,通过算法和模型,提取有用的信息,生成用
电分析报告和能源管理建议,并可将结果传输给用户。
2. 功能设计
智慧用电系统应具备以下功能:
实时监测:能够实时采集和监测高校各个用电设备的
实时用电数据,并能在云服务器上实时显示用电数据的变
化情况。
数据存储:能够将采集到的实时用电数据存储在云服
务器的数据库中,以便后续的数据分析和挖掘。
数据分析:能够对存储在数据库中的用电数据进行分
析和挖掘,提取用电模式、用电趋势等有用信息,并将结
果以报告的形式展示给用户。
异常报警:能够根据用电数据的异常情况,及时生成
报警信息,并通过短信、邮件等方式通知相关人员。
能源管理:能够根据用电数据的分析结果,提供针对
能源管理的建议,包括用电设备的优化配置、用电策略的
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பைடு நூலகம்
校园消防安全工作通知
教育部办公厅关于做好高等学校消防安全工作的通知 (教发厅函〔2019〕53号)
延时回电:当宿舍使用大功率,智能插座自动 断电后,系统延迟30分后给该插座上电,通过 智能化的管控,有效解决管理盲区
告警提示:支持Web端告警、App告警、短信 告警等方式,当宿舍使用大功率用电器时,管 理员立即收到告警提示,第一时间解决用电隐 患
告警分析:物联网平台存储全部设备的告警信 息,通过设备定位到宿舍,支持按年、月、日 维度数据分析统计,便于后续追查,帮助学校 分析规章制度的执行情况
2017年1到10月电气火灾案例数据统 计显示,因漏电、短路、过负荷、接触不良 等电气线路问题引发的火灾有4.6万起,因 电器设备故障、电加热器具等引发的火灾有 2.2万起,因其他电气原因引发的火灾有0.6 万起,造成370人死亡,226人受伤直接财 产损失11.2亿元。
校园用电安全问题分析
多个电器共用一个插座,造成线路过载 线路老化无法提前排查更换 学生宿舍晚上用电达到最大峰值,线路负载
针对校园的电气安全问题及现状,特此提出学校用电安全管理的监、管、控一体的整体解决方案,实现 对学生公寓宿舍楼、学校高低压配电室、实验室、教学楼等用电设备的有效管理。
目录
一、现状说明 二、政策背景 三、解决方案 四、建设意义
智慧校园安全用电监管与预警系统
以智慧管理为基础手段,针对校园的电气安全问题及现状,全面满足学校用电安全管理的 监、管、控为一体的整体建设目标需求,采用物联网监管平台+用电末端智能用电监测,实现 对学生公寓宿舍楼、学校高低压配电室、实验室、教学楼等用电设备的有效管理。
智慧校园安全用电监管与预警系统
用户侧的电气火灾与触电事 故占了绝大多数,当前多数校园 很少采用智能预警、技术防护等 闭环监测手段。
结合校园宿舍现状,通过布 放独立式无线火灾探测器,实现 低成本的火灾报警探测覆盖,解 决原有可能存在的火灾报警监测 盲区。
云平台
管理平台 宿管人员 消防人员
IOT平台
华为IOT平台
联通IOT平台 电信IOT平台
移动端
移动One Net平台
学生用户 指挥人员
基站
烟感器 烟感器
烟感器
烟感器
烟感器
烟感器
智慧校园安全用电监管与预警系统
教学楼 学生公寓
NB智能门锁 云平台
一旦发生电气火灾与触电事 故,通过预装NB-IOT智能门锁方 案,可即时开通灾情现场消防绿 色通道,管理人员操作云平台确 认打开火灾事发楼宇及房间的所 有门禁门锁,解决原有可能存在 的火灾救援路线门禁门锁遇阻导 致救灾延误事件发生。
8
6.5 5.4
9
7.3
5.8
4.9
2.7
8
6.9 5.8
4
Jan. Feb. Mar. Apr. May Jun. Jly. Aug. Sep. Oct. Nov. Dec.
参考示例:某高校2018年度落地实施本系统后,在平台上可监测到的用电数据与异常用电报警 情况,实现管理的数据化、可视化、科学化。
较大,存在一层或一栋宿舍临时跳闸的情况 学生偷偷使用违规高功率电器,宿舍用电安
全无法把控,宿舍管理员无法预警和违规用 电追责
校园用电安全管理与 防范工作势在必行
目录
一、现状说明 二、政策背景 三、解决方案 四、建设意义
开展电气火灾综合治理工作通知
关于开展电气火灾综合治理工作的通知 安委〔2017〕4号
智慧校园安全用电监管与预警系统
本系统建设目的是为了解决用户侧安全配电的现状与痛点,其根源与核心管控器件就是空开, 而智能空开(智能断路器)的接入应用,也将成为本系统的重中之重。
传统空开的功能与痛点
过流过载保护
• 断电不精准 • 不及时
安
全 用
短路保护
• 无记录 • 无反馈
电
电气 火灾
+漏电保护
• 漏电值不可测 • 漏电功能不能自检
实验楼
目录
一、现状说明 二、政策背景 三、解决方案 四、建设意义
智慧校园安全用电监管与预警系统的建设意义
系统建设的核心理念 为保障校园用电安全,提供基于“物联网+
智能插座+智能空开+无线烟感+智能门锁”的技 术核心解决方案,可对人员触电安全保护、电气 火灾预防及保护、电气能源管理、电气故障与火 灾检测自动报警,以及火灾发生时的紧急救援 等,实现电气线路可测化、可视化、可控化,从 而提升在校师生用电触电的生命安全保障和电气 火灾预警、预防、保护水平。
触电 伤亡
配 能
按线路额分配 • 无细分电量检测
• 无法根据需求限定
能源 浪费
智慧校园安全用电监管与预警系统
立足校园现状,低成本改造,升级智能空开
创新 应用
全面 实时
电气温度监控
实时检测电流、 电压、功率、漏电流
短路保护 漏电保护 无线传输
快速 及时 联网
过欠压、过流保护
灵敏
安全 有效
独立 设定
世界 首创
采用智慧校园安全用电监管与预警系统,要求各学校采用并接入统一系统平台,实 现教育管理部门直观监测到辖区各个学校的系统联网及应用情况,横向对比与纵向展示 当前落地学校的用电异常、用能统计等大数据信息,从而实现宏观与微观相结合的校园 整体安全用电监控与管理,真正有效实现校园用电安全的消防事故防范,保障校园师生 的人身及财产安全。
本系统可满足校园对电气安全治理防范的核 心诉求,提供一个标本兼治的低成本、高可靠的 电气安全管理平台,通过大数据手段预防电气火 灾和用电源头的快速切断保障生命财产安全,有 效抑制电气火灾发生。
采用NB-IOT无线传输方式,可联合通信运 营商共用参与项目建设和维护,提高系统的整体 可维护性 。
智慧校园安全用电监管与预警系统的建设意义
电气 自带
漏保功能巡检 过载保护 打火保护
用电器统计
智慧校园安全用电监管与预警系统
针对最大监管难题的校园宿舍,学校管理员可以通过PC后台、APP查看每间 宿舍的用电情况:
电器监测:以宿舍为单位,对全部智能插座设 定策略,当宿舍用电功率超过1000W时,自动 执行断电操作;让宿舍楼的整体用电峰值可 控,有效的避免了跳闸的现象
智慧校园安全用电监管 系统方案
目录
一、现状说明 二、政策背景 三、解决方案 四、建设意义
电气火灾安全事故统计
校园用电安全管理问题,是摆在学校管理者面前的一道难题。传统的学 校用电管理方式无法逐一排查每个用电点的情况,导致学校用电信息反馈 慢,拉低了工作效率,较难达到精细化管理和全面防控危险源。一旦无法实 现用电有效安全管理,极易由于不安全用电引起电气火灾。
《通知》要求:为切实做好高校消防安全工作,消除火灾隐患,杜绝重大事故发生,保护师生的生命财 产安全,营造良好的育人环境,需做好高校消防安全工作。
《通知》要求:各地教育主管部门要敦促本地高校主动开展消防安全隐患全面自查,对学校餐厅、学生 公寓、教学楼、图书馆、实验室、在建工地、危险品仓库、物资仓库等属于火灾事故多发部位,应当重点加 强防范。要集中力量对高低压配电室、校园施工现场、油气输送管道、电网线路、网络弱电间、水电气设施 等重点部位,电梯、锅炉、压力容器等特种设备开展隐患排查,对违规使用大功率电器、违规停放充电电动 自行车等问题集中整改。
智慧校园安全用电监管与预警系统
监测学校教学楼、图书馆、办公室及宿舍等区域 的用电异常,违规使用类似电炉、电暖器等大功率易 发生火灾的电器情况,并及时报警;监测校园高低压 配电室的各开关柜电力数据如电流、功率、漏电流、 电能等,完成电压波动、用电状况以及负载报警、用 能统计等功能,实现校园整体安全用电监控与管理。