智慧能源管理系统审批稿
智慧能源管理系统方案
智慧能源管理系统方案背景介绍随着社会的发展和技术的进步,能源管理成为一个重要的议题。
为了实现对能源的高效利用和可持续发展,智慧能源管理系统应运而生。
本文将介绍智慧能源管理系统的方案,旨在提供一种可行性的解决方案。
系统架构智慧能源管理系统由以下几个主要模块组成:1. 数据采集模块:通过传感器和智能设备收集能源使用和生产的实时数据,包括电力、水和燃气等多种能源。
2. 数据存储与处理模块:将采集到的数据存储在中央数据库中,并进行实时处理和分析,以便生成能源使用的统计报告和预测模型。
3. 用户界面模块:提供web或移动应用程序界面,使用户能够实时监控能源使用情况、设置能源节约策略以及查看相关报告和数据分析结果。
4. 控制与优化模块:根据数据分析结果,智能地控制能源消耗设备的运行和调整能源生产设备的输出,以实现能源的优化利用。
5. 报警与通知模块:系统能够监测能源使用异常情况,并及时发送报警信息给相关人员,以便及时采取措施。
实施计划以下是智慧能源管理系统的实施计划:1. 需求调研与分析:与相关部门和用户进行沟通,了解他们对能源管理的需求和期望。
2. 系统设计与开发:根据需求分析结果,设计系统架构和功能模块,并进行开发和测试。
3. 硬件与设备部署:根据实际情况选择合适的传感器和智能设备,并进行安装和配置。
4. 数据采集和处理:配置数据采集模块,确保实时数据的准确采集和处理。
5. 用户界面开发:设计用户界面,以便用户能够方便地操作系统和获取相关信息。
6. 系统集成与测试:将各个模块进行集成,并进行全面测试,确保系统的稳定运行和功能完善。
7. 推广与培训:向相关用户进行系统的推广和培训,以便他们能够充分利用系统的功能和优势。
预期效益实施智慧能源管理系统将带来以下几方面的效益:1. 节能减排:通过系统的监测和优化,能够精确控制能源的使用,减少能源的浪费,从而达到节能减排的目的。
2. 能源成本降低:通过系统的优化,能够降低能源的使用成本,提高能源利用效率,从而降低能源支出。
综合智慧能源管理系统解决方案
综合智慧能源管理系统解决方案建设意义在“能源双控、双碳”的政策要求下,能源智能化、数字化是必然趋势。
企业以打造智慧能源管理系统为重要抓手,采取多样化节能措施来降低能源成本,全方位提高能源利用率和经济效益。
智慧能源管理系统在对能源进行分类分项能耗计量基础上,采取多种数据采集及远程传输方式,通过标准化、可视化管理,构建考核体系,达到节能降耗、提升管理水平的目的。
一、生产经营高效化通过分析不同的车间、班组用能数据对比,帮助企业优化其生产,提高效率,减少能源浪费,降低能源总账单。
二、能源管理数字化用能数据、能源账单等消息可视化,提供多维度的用能数据对比分析,帮助企业节能提效,优化能源管理和采购策略,实现设备的高效运行,帮助企业智能制造转型。
三、综合能源集中化监管对机场能源信息、能源设施网络、能源服务进行全流程的统一管控,实现多能源主体、多能源设施、多能源品类的需供动态匹配和调度平衡,进一步优化能源结构,降低综合能源消耗,同时有效保障用能的安全性和稳定性。
问题痛点传统能耗管理仍存在诸多痛点,主要表现为:1、用电习惯难以短期改变,易出现效率低、见效缓慢等现象。
2、设备能耗仍存在无法实时感知、智能分析的现状,靠人员巡视,成本高、更新慢。
3、多种类能源无法集中监管,各类能管系统数据不互通,能耗难统一,调度难管理。
4、设备故障无法及时预警告警,缺少能耗和能效异常自动预警和溯源手段。
总体架构水脉综合智慧能源管理平台,通过全面采集水、电、气冷热等多种能源使用数据,对各种能耗实行实时监测、可视化管理,集中控制,分区域运行。
通过能耗监控、对比分析、智能评估、能耗预警告警等功能。
实现能耗的精细化管理与控制,达到节能减排的效果。
采用分层分布式系统体系结构,基于数据中台打造,避免重复建设,具有良好的开放性、敏捷性和可拓展性。
1、数据采集与控制(采集层):供能系统、用能系统。
2、数据传输(网络层):GPRS、4G、5G、光纤等。
能源行业智慧能源管理系统实施方案
能源行业智慧能源管理系统实施方案第一章概述 (2)1.1 项目背景 (3)1.2 项目目标 (3)1.3 实施策略 (3)第二章能源数据采集与整合 (4)2.1 数据采集技术 (4)2.2 数据传输与存储 (4)2.3 数据整合与清洗 (4)第三章能源监控与分析 (5)3.1 能源监控平台建设 (5)3.2 能源数据分析方法 (5)3.3 能源消耗预测与优化 (6)第四章能源需求管理 (7)4.1 需求侧管理策略 (7)4.1.1 节能减排 (7)4.1.2 能源结构优化 (7)4.1.3 能源需求侧响应 (7)4.1.4 能源消费模式创新 (7)4.2 能源需求响应 (7)4.2.1 需求响应机制设计 (7)4.2.2 需求响应实施流程 (7)4.2.3 需求响应效果评估 (7)4.3 能源需求预测 (8)4.3.1 数据收集与处理 (8)4.3.2 预测模型选择与构建 (8)4.3.3 预测结果分析与应用 (8)4.3.4 预测模型更新与优化 (8)第五章能源供应管理 (8)5.1 供应链管理优化 (8)5.1.1 供应链概述 (8)5.1.2 供应链管理优化策略 (8)5.2 能源采购策略 (9)5.2.1 采购模式 (9)5.2.2 采购价格管理 (9)5.2.3 采购合同管理 (9)5.3 能源储备管理 (9)5.3.1 储备规模与结构 (9)5.3.2 储备布局与选址 (9)5.3.3 储备管理与监督 (9)第六章能源设备管理 (9)6.1 设备监测与维护 (9)6.2 设备更新与升级 (10)6.3 设备能效评估 (10)第七章能源政策与法规 (11)7.1 国家能源政策解析 (11)7.1.1 国家能源政策概述 (11)7.1.2 国家能源政策主要内容 (11)7.1.3 国家能源政策对智慧能源管理系统的影响 (11)7.2 地方能源法规实施 (11)7.2.1 地方能源法规概述 (11)7.2.2 地方能源法规主要内容 (12)7.2.3 地方能源法规对智慧能源管理系统的影响 (12)7.3 企业能源合规性评估 (12)7.3.1 企业能源合规性评估概述 (12)7.3.2 企业能源合规性评估主要内容 (12)7.3.3 企业能源合规性评估对智慧能源管理系统的影响 (12)第八章能源信息化建设 (13)8.1 信息化平台建设 (13)8.2 能源管理系统集成 (13)8.3 信息安全与隐私保护 (13)第九章能源培训与宣传 (14)9.1 员工能源培训 (14)9.1.1 培训目标 (14)9.1.2 培训内容 (14)9.1.3 培训方式 (14)9.1.4 培训效果评估 (14)9.2 能源宣传策略 (14)9.2.1 宣传目标 (14)9.2.2 宣传内容 (15)9.2.3 宣传渠道 (15)9.2.4 宣传活动 (15)9.3 能源文化推广 (15)9.3.1 能源文化建设 (15)9.3.2 节能减排理念传播 (15)9.3.3 节能减排实践 (15)9.3.4 节能减排成果展示 (15)第十章项目实施与评估 (15)10.1 项目实施计划 (15)10.2 项目进度控制 (16)10.3 项目效果评估与持续改进 (16)第一章概述1.1 项目背景我国经济的快速发展,能源需求不断增长,能源行业面临着日益严峻的挑战。
构建智能化的智慧能源管理系统
构建智能化的智慧能源管理系统智慧能源管理系统是一种利用先进的信息技术和智能算法,对能源资源进行有效管理和优化利用的系统。
随着能源需求的不断增加和能源资源的日益枯竭,如何有效管理和利用能源成为了全球性问题。
智慧能源管理系统的出现为解决这一难题提供了新的思路和方法。
本文将从智慧能源管理系统的概念、特点、技术原理、建设目标等方面进行探讨,以期帮助读者更好地了解智慧能源管理系统的重要性和实现途径。
一、智慧能源管理系统的概念智慧能源管理系统是指利用先进的信息技术和智能算法,对能源资源进行有效管理和优化利用的系统。
其核心目标是通过对能源资源的监测、分析、控制和调度,实现能源资源的高效利用和节约。
智慧能源管理系统可以应用于各种能源领域,包括石油、天然气、煤炭、核能、水能、风能、太阳能等,涵盖了能源生产、传输、储存和利用等各个环节。
通过实时监测和智能控制,智慧能源管理系统可以帮助企业和政府实现能源消耗的可持续发展和环境保护。
二、智慧能源管理系统的特点1.实时监测:智慧能源管理系统可以实时监测各种能源资源的生产和消耗情况,包括能源产量、能源消耗量、能源质量、能源效率等。
通过对监测数据的分析,系统可以及时发现能源资源的异常情况,并采取相应的措施进行调整和优化。
2.智能控制:智慧能源管理系统具有智能控制功能,可以根据实时监测数据和预设的能源管理策略,对能源生产设施和能源消耗设备进行智能化控制。
通过智能控制,系统可以实现能源资源的优化配置和高效利用,提高能源利用效率和降低能源消耗成本。
3.数据分析:智慧能源管理系统可以对大量的能源监测数据进行分析和挖掘,发现能源资源的利用规律和潜在问题。
通过数据分析,系统可以为能源管理者提供决策支持和风险预警,帮助其制定科学的能源管理策略和措施。
4.统一管理:智慧能源管理系统可以实现对各种能源资源的统一管理和监控,包括能源生产设施、能源传输管网、能源贮存设施、能源消耗设备等。
通过统一管理,系统可以实现能源资源的整体优化和协同运行,提高整体能源系统的稳定性和可靠性。
能源管理体系评审报告
能源管理体系评审报告二零一三年一月目录第一章评审事项说明 ...。
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3一、评审目的。
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. 3二、评审依据 .。
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3三、评审期。
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4四、评审范围和内容。
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4 第二章企业基本情况 ....。
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.. 4一、企业简况。
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4二、企业主要生产工艺概况。
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.. 5三、企业用能系统概况。
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智慧能源管控系统开发,能耗管理平台搭建
智慧能源管控系统开发,能耗管理平台搭建智慧能源管控系统开发,能耗管理平台搭建如今能源危机日益严峻,能源短缺已成为制约国民经济持续发展的重要因素;能源价格不断上涨,这也成为制约企业发展的重要因素。
作为实现节能减排和可持续发展的中坚力量,企业必须进一步认清时代发展潮流,增强紧迫感和责任意识,结合自身实际情况,明确可持续发展的方向目标重点和措施。
我认为管理节能具有巨大的空间,开发和应用节能技术和装备仅仅是节能工作的一个方面,单纯的依靠节能技术并不能最终解决能源供需矛盾等问题,而是应用系统的管理方法降低能源消耗提高能源利用效率,推动行为节能,进行能源管理体系建设成为能源管理的关键。
源中瑞智慧能源管控系统的功能:1、数据采集2、实时监测3、在线分析4、能源消费分析5、重点能耗设备管理6、能源计量设备管理源中瑞智慧能源管控系统的优势:1、系统设计方案采用先进、成熟的技术平台,总结和吸收了成功案例经验,系统具有良好的开放性,同时系统设计时留有充分的扩展余量,确保系统的功能扩展及系统升级能力;2、系统和第三方接口,采用国际标准与行业标准的标准接口与通信协议,实现系统与第三方产品数据为无缝连接;3、系统设计充分考虑系统的实时响应速度、抗干扰能力、适用环境、利用率、安全性、可维护性、以及先进灵活便于扩充性能;4、系统应提供符合信息化发展的各项数据服务,通过与全局信息化系统的对接,优化决策体系,提升系统运行管理的信息化水平,实现优化集约的运行管理及设备管理。
5、整个系统设计遵循了安全性、可靠性、实用性、可扩性、可维护性、先进性原则。
智慧能源管控系统与互联网技术融合促使生能源再生的比重,智慧能源管控系统不仅让化石能源清洁高效再利用,而且还使能源综合效率升高,对于推动能源市场开放和产业升级等有着深远意义。
智慧能源管理系统
智慧能源管理系统智慧能源管理系统随着能源资源的日益稀缺,环境污染的不断加剧,节能减排的理念越来越深入人心。
而建立智慧能源管理系统就是其中一个重要的举措。
智慧能源管理系统的出现,旨在帮助企业和机构更好地管理和控制能源的使用,从而实现节能减排的目的。
一、什么是智慧能源管理系统智慧能源管理系统是一种基于现代网络技术的综合性能源管理系统,采用软件、硬件、传感器等技术手段对企业的能源使用进行实时监测、分析和管理的一种综合性管理平台。
系统可以实时采集、分析、处理和展示企业或者机构能源的使用数据,以便通过有效的监测和管理实现节能减排目的。
智慧能源管理系统主要是通过了解和分析使用者的用能方式,提高能源使用效率,优化能源整合、管理方式,推动新的节能、清洁生产的理念和技术在机构内部范围内得到更好的应用。
二、智慧能源管理系统的特点1.实时性:智慧能源管理系统通过高精度传感器实时采集能源使用数据,并将数据上传到云服务器,从而实现能源使用数据的实时展示,实时监测,及时发现能源使用异常问题,使企业能够及时作出处理,进而提高能源使用效率。
2.多元化:智慧能源管理系统可以同时对多个能源数据进行监测,并提供电、水、气、污水等多维度数据管理功能。
通过数据的可视化、智能分析,为企业进行合理的能源分配和利用提供决策支持。
3.自适应性:智慧能源管理系统采用云计算技术,可以为企业提供个性化的节能解决方案,系统能够自动调整节能方案,随时满足企业的需求。
4.集成性:智慧能源管理系统可以与市场上流行的消费品连接,如智能电表、无人机等,实现自动化和集成化。
三、智慧能源管理系统的应用智慧能源管理系统广泛应用于大型商场、医院、学校等公共机构和企业生产等领域。
以下是三个典型应用场景:1.大型商场:大型商场是一个典型的大量能源消耗场景,对能源的使用效率尤为关注。
智慧能源管理系统可以通过采集数据、分析数据来为商场节省电费。
比如商场可根据用户活动密度自动调整空调的运转模式和时间,等到用户密集来店消费时再全面开启空调,做到灵活运用,达到节能减排的效果。
能源管理系统审核报告范本
能源管理系统审核报告范本背景介绍随着全球资源的日益枯竭和气候变化的加剧,能源管理越来越成为各企业、组织和政府的重要任务。
为了提高能源使用效率和降低碳排放,许多企业和组织采用了能源管理系统(EMS)。
而EMS的审核则成为了一个关键环节,审核报告的撰写具有重要意义。
性质介绍EMS审核报告是对企业或组织的能源管理系统进行审核的结果总结,以及对系统存在问题、改善建议等的分析。
其性质包括:1.是能源管理的一个重要环节。
2.是对企业或组织能源管理系统有效性的总结,是企业或组织加强能源管理的一个重要手段。
3.是能够提高企业或组织能源管理水平的有效反馈。
审核报告范本一、审核报告概述本次对XX公司(或XX组织)的能源管理系统进行了第N次审核,包括现场审核、文件审核和记录审核。
审核时间为X月X 日至X月X日。
二、审核结果总结通过审核,我们认为该企业(或组织)的能源管理系统得到了有效实施和持续改进,取得了显著成效。
1.管理制度方面(1)企业(或组织)严格按照能源管理手册开展管理活动,各项管理制度健全、完善,在管理中履行了制定的目标和计划。
(2)企业(或组织)能有效了解能源使用状况和能效水平,上报的数据信息真实准确,合规性较高,了解了实际工作中存在的问题,并进行了有效改进。
(3)企业(或组织)建立了完整的管理条例、规章制度,并开展了有效的内部管理评审,能够不断完善和改进管理体系。
2.能源节约方面(1)企业(或组织)制定的节能减排目标合理可行,节能减排社会效应明显。
(2)能源消耗量和单位产品能耗指标较为理想,尤其是在能源管理保持稳定和有效的情况下,能源消耗总量相比去年明显降低。
(3)能源调剂工作较为成熟,且认真贯彻执行,有效保证能源安全。
3.能源技术应用方面(1)企业(或组织)在能源技术应用方面取得了显著成效,将先进的节能技术应用到现场,进一步提高了工艺或设备的能效水平。
(2)能源管理工作人员具有较好的专业技能,通过学习和交流不断提高自身能力,积极探讨行业新技术的应用,为企业技术进步提供了有力支持。
能源管理体系能源初始评审报告(精华)
能源管理体系能源初始评审报告能源管理体系(能源初始评审报告)XXXX有限公司能源初始评审报告1、初始能源评审的目的、范围1.1能源初始评审的目的在于了解**XXXX有限公司当前的能源管理和能源利用现状,识别适宜的法律法规和其他要求,总结公司现有的能源管理经验和存在的问题,评价公司能源管理改进的领域及机会,为公司建立切实可行的能源管理体系提供背景条件并奠定基础。
1.2本次能源评审的范围包括**XXXX有限公司的XX生产及辅助、附属生产系统。
2.初始能源评审的参加人员初始能源评审人员名单3.初始能源评审的方法**XXXX有限公司此次初始能源评审主要是利用公司能源审计的结果。
公司于2021年2月通过了能源审计报告审核,报告编号为XXXXX-2021004,审计报告的编制过程中不仅对各用能部门进行了巡视和调查而且进行了现场能耗监测,为此次能源初始评审提供真实可靠的数据依据。
4.企业概况**XXXX有限公司,,5.企业能源管理及能源使用背景及现状5.1能源种类(包括一次能源和二次能源)所占比例、主要用途等统计数据公司2021年共消耗各种能源按实物量折标准煤XXt。
其中原煤XXt,折标准煤XXt;电力XX万kW.h,折标准煤XXt;水XXm3,折标准煤XXt。
详见《2021年企业能源消费结构表》2021年企业能源消耗结构表5.2 企业工艺流程简介及能流图(1) XX车间工艺流程简介:,, 能流图:,,(2) XX装置工艺流程简介:,, 能流图:,,5.3主要生产场所、生产线情况及主要耗能设备(1) XX车间XX车间主要生产场所分为A车间、B车间。
主要生产包括锅炉专业、XX专业、XX专业、XX专业。
(2)XX车间主要生产场所包括XX、XX单元及XX添加室. 主要耗能设备明细表5.4本企业用能过程说明(1)XX部用能过程:,, (2)XX车间用能过程:,,5.5主要能耗设备能耗、综合能耗情况及工业总产值 5.5.1主要能耗设备能耗、综合能耗情况2021年XX车间锅炉热效率为X%,供热综合能耗为Xkgce/GJ,比**省地方标准42kgce/GJ(DB37∕778-2021)低Xkgce/GJ。
智慧能源管理系统设计方案,1200字
智慧能源管理系统设计方案智慧能源管理系统设计方案1. 系统概述智慧能源管理系统是一种基于物联网技术的能源管理系统,旨在通过实时监测、分析和控制能源使用情况,提高能源效率,减少能源消耗和浪费。
2. 系统功能(1)数据采集:系统通过传感器等设备实时采集能源使用情况,如电力、水源、燃气等。
(2)数据存储:系统将采集的数据存储在云平台中,保证数据的安全性和可访问性。
(3)数据分析:系统通过数据分析算法对采集到的能源数据进行分析,发现能源消耗的规律和波动,提供相关报告和建议。
(4)能源控制:系统可以根据实时数据调整能源设备的运行状态,通过自动化控制来优化能源的使用。
(5)能源监控:系统可以通过实时监测能源的使用情况,提醒用户进行能源节约措施,预测能源使用情况,预警能源供应不足情况。
3. 系统架构(1)硬件层:包括传感器、电力控制设备、数据采集设备等,用于实时监测和控制能源使用情况。
(2)网络层:通过物联网技术将硬件设备连接起来,实现设备间的数据传输和远程控制。
(3)云平台层:通过云平台实现数据存储、分析和展示等功能,并提供对外可访问的接口。
(4)应用层:包括手机APP、网页端等,提供用户界面,方便用户查询和控制能源使用情况。
4. 系统特点(1)智能化:系统通过采用先进的数据分析算法和控制策略,能够自动化地调整能源设备的运行状态,优化能源使用效率。
(2)实时性:系统通过物联网技术实现数据的实时采集和传输,能够提供准确的实时能源使用情况。
(3)可扩展性:系统支持多种能源类型的监测和管理,用户可以根据需要灵活选择和扩展功能。
(4)数据安全性:系统采用云平台存储数据,保证数据的安全性和可访问性。
(5)用户友好性:系统提供友好的用户界面,用户可以直观地查询和控制能源使用情况,方便实用。
5. 实施步骤(1)需求分析:与用户共同确定系统需求,包括需要监测和控制的能源类型、监测点位置、数据分析的需求等。
(2)系统设计:设计系统架构、选择硬件设备和传感器、设计数据分析算法和控制策略等。
建设智慧能源管理系统
建设智慧能源管理系统随着全球能源消耗的不断增长,智慧能源管理系统逐渐成为解决能源问题的关键措施。
本文将就智慧能源管理系统的定义、优势以及实施步骤进行探讨,为读者提供一份全面而详实的指南。
一、智慧能源管理系统的定义智慧能源管理系统(Smart Energy Management System,简称SEMS)是一种集成信息技术、传感器技术和能源管理技术的系统,旨在通过数据采集、分析和控制等手段,实现能源消耗的优化管理和资源的有效利用。
二、智慧能源管理系统的优势1. 实时数据监测与分析:智慧能源管理系统通过传感器设备对能源使用进行实时监测,并运用数据分析技术提供准确的能源消耗信息,帮助用户深入了解能源使用情况。
2. 能源消耗优化:通过分析能源使用数据,智慧能源管理系统可以识别出能源浪费的点,优化能源使用方案,降低能源消耗成本,提升能源利用效率。
3. 预测与调控:基于历史数据和算法模型,智慧能源管理系统能够预测未来的能源需求,并及时进行调控,以应对能源供需的波动,实现能源的可持续发展。
4. 提升能源安全性:智慧能源管理系统通过设备和网络的智能互联,加强了能源数据的安全性,减少了能源事故的发生概率,保障了能源供应的持续稳定。
三、智慧能源管理系统的实施步骤1. 建立整体架构:开始之前,需要确定系统的整体架构和设计方案,包括硬件设备、软件平台以及网络部署等方面的考虑。
2. 传感器设备安装:根据实际需求,进行传感器设备的布置和安装,涉及能源计量、温度监测、光照检测等方面,确保数据的准确性和全面性。
3. 数据采集与传输:传感器设备采集到的数据需要通过网络传输至数据中心进行处理和分析,传输过程中要保证数据的完整性和安全性。
4. 数据处理与分析:数据中心对采集到的能源数据进行处理和分析,利用算法模型和数据挖掘技术,提取出有价值的信息,为能源管理决策提供支持。
5. 能源优化与控制:基于数据分析结果,采取适当的控制措施,如调整设备运行状态、优化能源分配等,实现能源消耗的优化和控制。
智慧企业能源管理信息系统开发设计方案
智慧企业能源管理信息系统开发设计方案对于企业来说,随着全球能源供应的日趋紧张,各种能源费用都呈上升趋势,成为企业成本的重要组成部分,在今后企业的发展和生存中将成为一个决定性因素。
另外能源动力系统的安全运行,是企业正常生产、经营的重要保证。
因此,建立企业能源管理系统的综合监控,在保证能源供给安全可靠的基础上,通过对能源管理系统的自动化监控、信息化管理,降低产品能源成本,对企业的经营发展和提高经济效益具有重要意义。
通过节能技术的引进,大幅度降低企业能源消耗,不仅具有经济意义,而且具有更大的社会效益。
建立一套有效的能源管理系统,对能源供应、存储、使用进行有效的管理。
并针对用能企业的工作性质和实际使用需求,我们可以定制开发更有针对性的企业能源管理信息系统,包括各类生产过程报表和统计报表。
二、总体设计方案系统组成:1、现场一次仪表主要包括:涡街流量计、电磁流量计、温度传感器、压力仪表、电表、水表等2、GPRS采集终端:不锈钢机柜、GPRS数据采集仪、避雷器、电源控制器(带避雷和后备UPS功能)、后备蓄电池等。
3、中心服务器:通过光纤上网的路由器、工控机、通信服务软件、数据分析软件、Window serve2003工作平台、SQL SERVER 2005/2008数据库。
注:GPRS采集终端兼容常用仪表输出接口,如RS485、HART、4-20MA模拟量、脉冲量等。
三、系统作用作为企业自动化和信息化的重要组成部分,能源管理系统不仅对能源的统一调度、优化资源平衡、减少能源放散、提高环保质量、降低产消能耗和提高劳动生产率有重要作用,而且对于事故预案的制定和执行、事故原因的快速分析和及时判断处理、能源供需的合理调整和平衡以及在客观信息基础上的能源实际分析、能源计划编制、能源质量管理、能源系统的预测等都是十分有效的。
1、完善能源信息的采集、存储、管理和能源的有效利用系统对能源数据进行分析、处理和加工,能源调度人员和专业能源管理人员就能实时掌握系统状态,经过系统的合理调整,确保系统运行在最佳状态。
智能能源管理系统方案设计报告
智能能源管理系统方案设计报告项目背景随着能源消耗的不断增长和环境问题的日益严重,智能能源管理系统成为了解决能源管理和节能问题的重要手段。
本文介绍了智能能源管理系统的方案设计。
目标设计一个智能能源管理系统,能够有效地监测和管理能源使用情况,提供优化能源消耗和节省能源成本的解决方案。
方案设计1. 传感器部署:在能源使用节点上部署传感器,监测能源的使用情况,如电力、水资源等。
2. 数据采集和存储:通过传感器采集到的数据,建立一个数据采集和存储系统,实时记录能源使用情况。
3. 数据分析和优化:利用数据分析技术,对采集到的数据进行分析和优化,找出能源使用的问题和潜在的节能机会。
4. 能源调控和管理:根据数据分析结果,制定能源调控和管理策略,实现能源的有效利用和节约。
5. 用户界面和报告:设计用户界面,向用户展示能源使用情况、节能效果和成本节约情况,并生成相关报告。
技术要点1. 传感器技术:选择合适的传感器,确保能够准确、稳定地监测能源使用情况。
2. 数据采集和存储技术:采用高效的数据采集和存储方案,保证实时性和可靠性。
3. 数据分析技术:使用数据分析算法和模型,对能源使用情况进行分析和优化。
4. 能源调控和管理技术:利用控制算法和策略,调整能源的使用方式和时间,实现节能效果。
5. 用户界面设计技术:设计简洁直观的用户界面,方便用户实时监测和管理能源使用情况。
项目计划1. 需求分析和设计:1周2. 硬件采购和部署:2周3. 软件开发和测试:4周4. 系统集成和调试:2周5. 用户界面设计和优化:2周6. 用户培训和上线:1周预期成果1. 建立一个完整的智能能源管理系统,实现能源的监测、管理和优化。
2. 提供实时的能源使用情况和报告,帮助用户了解能源消耗和成本情况。
3. 实现节能效果,减少能源浪费,降低能源成本。
以上是智能能源管理系统方案设计报告的简要内容,如有需要,可进一步详细讨论和完善方案。
【可持续】智慧能源信息管理系统建设方案
【可持续】智慧能源信息管理系统建设方案1. 简介智慧能源信息管理系统是一种应用信息技术手段,综合集成能源管理、能源计量、监测报警、节能分析、智能控制等多种功能的新型能源管理系统。
本方案旨在建设一个可持续、高效、智能的能源信息管理系统。
2. 目标该智慧能源信息管理系统的建设实现以下目标:- 提高能源利用效率,降低能耗;- 实现能源信息的智能化管理、数据化分析;- 提高能源监测和控制的精细化程度;- 强化企业节能管理和节能行为的约束力。
3. 功能智慧能源信息管理系统具备以下功能:- 能源数据采集、储存、传输、分析和展示;- 能源监测、统计和分析;- 节能分析、评估和优化;- 能源计量管理以及能源指标分析和评价;- 电力、水、气等能源的智能控制;- 能源监测、测控设备的管理。
4. 建设流程智慧能源信息管理系统的建设流程分为以下几个步骤:- 系统规划:确定实施计划、系统功能、技术方案、系统设计等内容;系统规划:确定实施计划、系统功能、技术方案、系统设计等内容;- 系统采购:根据规划方案确定设备采购清单,接受厂家报价,进行评估、对比并签订合同;系统采购:根据规划方案确定设备采购清单,接受厂家报价,进行评估、对比并签订合同;- 系统建设:从系统安装到调试、数据录入到培训,把系统建设到一个正常的可持续运行阶段;系统建设:从系统安装到调试、数据录入到培训,把系统建设到一个正常的可持续运行阶段;- 系统应用:在系统建成后,对能源数据进行录入,采集分析,以期提高能源利用效率。
系统应用:在系统建成后,对能源数据进行录入,采集分析,以期提高能源利用效率。
5. 保障措施为了保证系统的正常运行,必须采取以下保障措施:- 建立科学的能源监测和计量机制;- 建立规范的维护保养体系;- 建立健全的数据备份和恢复机制。
该方案的实施将有助于企业降低成本、提高效益,具有积极的经济和社会效益,对于能源可持续发展具有重要意义。
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智慧能源管理系统 YKK standardization office【 YKK5AB- YKK08- YKK2C- YKK18】智慧能源管理系统一、建筑能源管理系统系统概述绿色建筑是指最大限度地节约资源、保护环境和减少污染,为人们提供健康、适用和高效的使用空间,与自然和谐共处的。
建筑能源管理系统以绿色建筑为核心,在保障高舒适的同时,坚持以“低碳、高效”为原则,打造低能耗、高舒适的绿色建筑。
关键的核心产品采用非常先进的绿色建筑的能源管理技术,实时监测各弱电子系统的运行状态,并将数据汇集到中心数据库,系统自动分析各设备的能耗、能效情况并给出合理建议,从而进一步对设备进行优化,以实现整个弱电系统信息资源的合理共享与分配,确保建筑内所有设备处于高效、节能的最佳运行状态。
侧重于系统整体的节能运行,其运行管理模式及系统控制策略易于理解和应用。
法规要求为能耗统计、能源审计、能效公示、用能定额和超定额加价等制度的建立准备条件,促使办公建筑和大型公共建筑提高节能运行管理水平,住房和城乡建设部在2008 年6 月正式颁布了一套国家机关办公建筑及大型公共建筑能耗监测系统技术导则,共包括5 个导则◆《分项能耗数据采集技术导则》◆《分项能耗数据传输技术导则》◆《楼宇分项计量设计安装技术导则》◆《数据中心建设与维护技术导则》◆《系统建设、验收与运行管理规范》设计依据《绿色建筑评价标准》《公共建筑节能改造技术规范》JGJ 176-2009《智能建筑设计标准》GBT50314-2006《中央空调水系统节能控制装置技术规范》GBT26759-2011《民用建筑电气设计规范》JGJT 16-2008《综合布线工程设计规范》GB50311-2007_《电子计算机机房设计规范》GB50174-93《电子设备雷击保护守则》GB7450-87《商业建筑物电信基础结构管理标准》 TIA/EIA 607 《建筑设计防火规范》GBJ116-88《商业建筑物电信布线标准》TIA/EIA 568A《商业建筑物电信接地和接线要求》 ANSI/TIA/EIA 607《商业建筑物电信布线标准》TIA/EIA 568A《电力系统中传输电能脉冲计数量配套标准》IEC60870-5-102《电能计量装置技术管理规程》DL/T448-2000《电测量仪表装置设计技术规程》SDJ9-87《数字处理计算机硬件测试》《仪表和控制系统功能表示法》SAMA《计算机软件单元测试》GB/T15532-1995《电力系统中传输电能脉冲计量配套标准》IEC-870-5-102《继电保护信息接口标准》IEC-870-5-103《电子设备雷击导则》GB7450-1997《微型数字电子计算机通用技术条件》GB9813《计算机场地技术要求》GB2887-1992《不间断电源设备》GB7260《电工电子产品基本环境试验规程》GB2423《电测量及电能计量装置设计技术规程》SDJ9-1999《电子测量仪器质量检测规则》GB/T6593-1996《交流采样远动终端技术条件》DL/T630-1997核心理念◆在保障用户舒适度的同时,侧重于建筑整体节能合理的运行。
在保证整栋建筑环境适宜的情况下,合理使用能源,降低建筑能源消耗,提高能源利用效率,让整栋建筑节能合理的运行。
◆通过对弱电子系统的监测,让所有设备节能高效的运行。
实时监测各弱电子系统的能耗、能效和运行参数,通过相同设备能效指标对比,及时发现低能效设备,进而对设备进行优化,提高设备性能;通过对设备运行参数监测,及时发现设备故障,减少对设备的影响,延长设备寿命,让所有设备节能高效的运行。
◆对所有设备集中管控,实现资源调度、资源整合、资源共享。
对所有设备集中管控,在“时间”维度上避免浪费,实现在不该用能时段不用能,在该用能时段合理用能,让所有设备协调工作,实现资源利用最大化。
优势特点◆人机交互技术基于人机交互的界面设计,采用WEB的展现方式,同时系统支持个性化需求,用户可根据自己的喜好配置不同的展现形式,满足不同人群的需求。
◆多终端访问满足多种不同终端,即个人电脑、手机、Ipad等不同的终端访问,支持多种主流浏览器。
◆多样化的数据分析数据呈现丰富,功能配置灵活。
采用数据层层挖掘技术,最大限度地发现数据价值。
◆设备运行管理关注设备的运行管理,通过监测找出设备运行异常状况,进而优化设备,提高设备性能,延长设备使用寿命。
◆分布式海量存储技术分布式海量存储技术,能够快速处理大数据量。
◆强大的系统兼容性、开放性和扩展性。
系统能够与光伏发电系统、暖通空调系统、智能照明系统、地热采暖系统、楼宇自控系统等第三方系统完美对接,最终只需登录我们的系统就可以满足所有的需求。
并且系统提供二次开发手册、驱动开发、WEB接口,保证系统的开放性和扩展性。
建设目标建筑能源管理系统的总体建设目标——实现“六化”,达到管理节能的目的。
•能耗数据化对能源资源消耗数据进行采集、使其以数据的形式展示出来。
•数据可视化在采集数据基础上,通过综合计算、对比分析等方式,从管理角度使数据更具有可视化。
•节能指标化:通过制定合理的节能指标化体系,实现定额管理。
•管理动态化在数据可视化的基础上更进一步进行加强管理,实现“可预测”的管理效果。
•决策科学化提供节能监管决策数据的支持,便于领导科学决策。
•服务人性化平台不仅提供管理的功能,更作为服务平台提供人性化的能源管理服务。
系统结构建筑能源管理系统是一整套的能源管理的解决方案,提供从硬件到软件的设备和技术措施。
硬件方面,支持国内外大多数通讯采集仪表(支持OPC、Modbus、TCP/IP等协议);软件方面,包括数据采集、实时数据、历史数据、能源管理分析数据、系统管理、数据展示、分析、控制等多个层面功能。
1. 硬件层:硬件层一般采用多功能智能仪表,实时动态采集数据并上传到数据层,二者之间通过采集软件连接;2. 数据传输层:将底层数据通过各种协议和规约上传汇总到能源管理系统,交由系统进行处理和分析;3. 数据层:包括实时数据库、历史数据库、能源管理数据库,是整个系统的核心基础;4. 数据处理层:对海量数据进行存储和预处理,为分析和决策做好准备;5. 系统应用层:包含3D展示、实时监测、集中控制、动态分析等,是整个系统的核心和关键;6. 系统管理层:包含基础信息的配置和管理,以及整个软件的配置。
系统管理层系统应用层数据处理层数据层数据传输层设备测控层能源网络组建能源管理网络用以完成能耗监测数据的实时传输,计量仪表的状态监测等。
包括两个部分,一是计量仪表与网关之间的网络传输,二是网关与服务器之间的网络传输。
•计量仪表与网关之间的网络传输:提供RS485接口的电力监测仪表、液体流量积算仪、气体流量积算仪与以太网网关之间采用RS485总线,一条总线支持最大32台从设备。
•网关与服务器之间的网络传输:可以利用已有的通讯网络,以太网接口就地接入到公司(大厦)内部网络中去。
同时,为了系统的安全可靠性,需要公司(大厦)IT部门配合,为EMS能源管理系统开辟一个独立的VLAN区域。
同时EMS服务器提供双网卡配置,接入公司(大厦)内部办公网络,方便运行管理人员远程访问EMS系统信息。
以下为能源监测系统网络结构示意图:二、建立绿色建筑评价体系能源数据采集范围1)用电能耗数据自动采集⏹一级总计量配电室进出线(变配电监测)•采集对象:10kV/变配电室所有进出线回路。
•采集类型:模拟量:I--电流、U--电压、P--有功功率、Q--无功功率、PF--功率因数、E--电度量、THD—谐波;状态量:断路器状态、故障信号等。
⏹二级区域用电计量•采集对象:办公区域 1、楼层/房间 2、部门/科室公共区域 1、大厅 2、物业 3、食堂 4、车库 5、室外•采集类型:I--电流、U--电压 P--有功功率 PF--功率因数E--电度量。
⏹三级区域用电计量•采集对象:房间、小型办公场所•采集类型:E--电度量。
2)水量数据的自动采集⏹采集对象主要针对建筑一次供水管网进水总管、二次供水管网各功能区域建筑进水总管进行实时用水监测和计量。
⏹采集类型需在各监测点合适位置加装智能远传水表;通过智能通讯接口采集以下数据:累计流量3)空调冷热量计量管理⏹采集对象针对空调系统冷热源输出总管和各功能区域测点管道进行冷热量计量⏹采集类型瞬时流量、累计流量、进回水管温度、冷热量值4)市政热力(或锅炉)供暖计量管理⏹采集对象针对供暖系统一、二次管网进行供暖计量⏹采集类型一次蒸汽管网:瞬时流量、累计流量、管道内蒸汽温度、蒸汽质量;二次供暖管网:瞬时流量、累计流量、进回水管温度、热量值5)天然气计量管理⏹采集对象针对燃气进行总计量⏹采集类型瞬时流量、累计流量6)太阳能光伏发电系统太阳能光伏发电子系统开放通讯协议、通过OPC标准协议方式将相关电流、电压、功率、电量、设备运行情况等数据上传给能源管理平台服务器。
当光伏发电量不能满足供电需求的情况下,可以自动切换至市电,保证供电系统的连续可靠运行。
7)楼宇自控系统能源数据接入建筑物的节能措施主要通过建筑设备管理系统(BAS系统)来执行。
能源管理平台和BAS系统的完美结合,是能源控制和管理措施实现的保障,通过OPC方式将BAS系统重要参数转发给能源管理平台,从而实现能源管理平台对楼宇自控系统数据的整合。
目前,能源管理和BAS还分属不同智能化系统,两系统的相互融合应该是智能化系统。
8)其他系统数据接入平台预留标准的网络接口,可以接入其他系统数据,综合进行能耗分析、考核和合理化管理。
建立用能计量体系结合建筑的实际情况,建立如下用能计量体系:建立绿色建筑评价体系根据国家颁布绿色建筑能耗指标,建立绿色建筑评价体系,对指标进行分析和考核:考核分析:➢建筑实际情况与绿色建筑指标评价进行对比,找到节能切入点。
➢对建筑实际指标进行分析,包括指标值、指标趋势分析等等。
三、系统功能详述建筑基础信息配置用户可自由的在系统中配置所管辖的建筑信息,包括向系统中添加建筑、配置建筑的楼层及支路信息;配置楼层及房间用户信息,能源收费及价格信息等等。
当用户管辖建筑增加或减少时,可以快速方便的自行配置。
能耗数据实时监测主要是对各仪表进行实时监测,当发生故障时,通过监测画面,可及时找出出现故障的仪表,方便用户及时跟踪处理现场情况,主要内容包括如下:➢网络通讯状态监测:对整个楼宇的网络通讯进行实时监测,当发现网络通讯异常时,可及时有针对性的对通讯异常的网络进行维护。
➢各仪表通讯状态:对每个仪表通讯状态进行监测,发现没通讯上及通讯中断情况进行及时的报警及高亮显示,方便用户有针对性的维护,而不用人为的每个都去检查一遍。
➢参数实时监测:对各仪表采集量进行实时监测,用户可随时判断各个采集点的失压、失流和采不上数据的点,方便及时发现及时处理。