智慧能源互联网运营云平台建设方案
智慧城市云平台解决方案
智慧城市云平台解决方案智慧城市云平台解决方案是为了满足城市管理的需求,通过整合社会各方资源,运用物联网、大数据分析、云计算等技术,实现城市各项领域的信息化、智能化、协同化,以提高城市管理效率、优化资源配置、提升居民生活质量。
1.城市基础设施管理模块:通过传感器、监控设备等技术,对城市的交通、供水、供电、供气等基础设施进行实时监控和管理。
通过数据分析,能够及时发现设施的故障和异常,提高城市基础设施的运行效率,减少资源浪费。
2.智慧交通管理模块:通过互联网和物联网技术,实时监测城市交通状况,包括交通流量、道路状态等,并通过智能调度系统,提供交通优化方案,减少交通拥堵和事故发生,提高交通运行效率。
3.智慧能源管理模块:通过监测城市能源的使用情况,分析并优化能源配置,提供节能减排方案,减少能源浪费和污染。
同时,通过智能电网管理系统,实现对电力的分布和调控,提供电力供应保障。
4.智慧环境管理模块:通过监测环境指标,如空气质量、噪音、水质等,及时发现环境问题,并提供相应的环境治理方案。
通过大数据分析,预测环境变化趋势,为城市规划和环境决策提供科学依据。
5.智慧治安管理模块:通过城市监控、人脸识别等技术手段,实现对城市安全的实时监管和预警。
通过智能警务系统,优化警力调度,提高治安管理效率,加强社会安全防范。
6.智慧公共服务模块:通过整合城市各项公共服务资源,如教育、医疗、社保等,建立统一的公共服务平台,提供便捷的公共服务信息查询和办理功能,提高居民的生活便利性和满意度。
7.数据共享与开放平台:构建城市数据中心,整合各部门和企事业单位的数据资源,建立数据共享和开放机制,为企业和个人提供丰富的数据资源和应用接口,促进创新和创业。
总的来说,智慧城市云平台解决方案通过整合城市各个领域的资源和技术手段,实现了城市管理的信息化、智能化和协同化。
它能够提高城市基础设施的运行效率,优化资源配置,改善城市环境,提升居民生活质量。
区域智慧能源综合服务平台建设与应用
区域智慧能源综合服务平台建设与应用摘要:综合服务平台能够为智慧能源建设提供全面的解决方案,为了确保电力物联网的深化建设,就应当从平台的总体定位、服务对象以及功能设计等方面进行规划建设,平台中包含能源物联网感知层、网络层、平台层以及应用层这四个部分的架构,运用“混合云”的形式就能够将各个部分组织到一起,为了确保区域智慧能源综合服务平台的平稳建设,本文将根据上述内容展开相关讨论。
关键词:智慧能源;区域综合服务;平台建设;应用要点引言:平台对区域能源的建设运营起到了支撑作用,我们可以利用电能质量检测、能耗分析、虚拟电厂以及智能化运营维护等模式的应用,来实现区域智慧能源综合服务平台设计与开发任务的完成。
能源系统的变革需要物联网、大数据以及云计算等技术的融合,这也为电力企业的发展带来的新的挑战。
1.建设内容1.平台总体架构综合服务平台的标准规范体系需要以安全防护体系为保障,将内外部的系统进行集成对接,而且平台总体架构属于柔性的,也是可靠的,这样就能够在其以扩展的基础上能够对不同用户的需求进行满足[1]。
首先,在能源物联网感知层,综合服务平台适配了冷、热、气、电等能源智能终端,从而确保了能源信息的标准采集准确度,针对综合服务平台确保智能控制的实现。
支撑智慧能源服务的是平台层的能源数据中台。
其次,对于标准化通信规约和多类型网络传输技术的应用,能够让网络层实现设备、平台以及服务之间的相互联系与沟通,进一步提升的平台系统的连通性。
最后,到了应用层,其则主要以计算机端、移动应用端和大屏幕系统等设备来为系统展现做准备,该平台面向政府、消费者、运营山以及产品和服务商来提供提供应用系统服务,多方位满足服务需求。
1.混合云架构模式大数据应用的产业化在国内已成为主流趋势,而混合云的架构模式也就受到了更多的企业与政府的青睐,为了确保IT基础架构的有效转型,我们必须将业务当中的数字化优势进行良好发挥,从而真正促进业务的创新发展。
互联网能源能源互联网与智慧能源
互联网能源能源互联网与智慧能源互联网能源:能源互联网与智慧能源互联网的发展已经深入到我们生活的方方面面,而能源也是人们关注的焦点。
近年来,互联网能源与智慧能源这两个概念成为了新能源领域的关键词。
本文将探讨互联网能源以及能源互联网与智慧能源之间的关系。
互联网能源是指将互联网与能源行业相结合,通过互联网技术提高能源的效率和智能化程度。
在传统能源供应中,供需之间存在着信息不对称的情况,导致能源利用效率低下。
而互联网能源的出现改变了传统能源供需模式,通过设备与设备之间的互联互通,使得能源产、供、储、用等环节实现更加高效、智能的管理方式。
而能源互联网则是从能源供应的角度出发,将分散的能源资源整合起来,形成一个高效的能源系统。
能源互联网通过智能电网技术、大数据分析以及物联网技术等手段,实现能源的灵活调度和优化配置。
通过能源互联网,各个能源单元(如太阳能发电站、风电场、燃气发电厂等)可以通过互联网技术实现信息的共享和协同运行,从而提高能源利用效率,降低能源消耗和排放。
而智慧能源则是在能源互联网的基础上,通过引入人工智能等先进技术实现能源系统的智能化管理。
智慧能源可以通过自主控制、智能调度以及数据分析等手段,对能源的供应和使用进行智能化管理,提高能源利用效率,降低运营成本。
同时,智慧能源还可以通过智能电表、电能监测设备等技术手段,为用户提供个性化的能源服务,提高用户的能源消费满意度。
互联网能源、能源互联网与智慧能源的出现,将为我国能源供应带来巨大的变革。
通过互联网技术的应用,能源行业将实现去中心化的能源供应模式,减少传统能源行业的能源浪费和污染。
同时,能源互联网的出现也将进一步推动能源领域的绿色发展和可持续发展。
智慧能源的引入,则有助于提高能源系统的智能化程度,提供更高效、便捷的能源管理服务。
然而,互联网能源、能源互联网与智慧能源的发展仍面临一些挑战。
首先是技术问题,目前,互联网能源与智慧能源的技术还存在一定的局限性,需要进一步提高。
能源互联网行业智能化能源互联网管理与运维方案
能源互联网行业智能化能源互联网管理与运维方案第1章能源互联网概述 (3)1.1 能源互联网的定义与特征 (3)1.1.1 定义 (3)1.1.2 特征 (4)1.2 能源互联网的发展现状与趋势 (4)1.2.1 发展现状 (4)1.2.2 发展趋势 (4)第2章智能化能源互联网管理与运维技术 (5)2.1 智能化管理与运维技术概述 (5)2.2 数据采集与传输技术 (5)2.3 数据处理与分析技术 (5)2.4 人工智能在能源互联网管理与运维中的应用 (5)第3章能源互联网架构设计 (6)3.1 能源互联网总体架构 (6)3.1.1 能源生产层 (6)3.1.2 能源传输层 (6)3.1.3 能源配送层 (6)3.1.4 能源消费层 (6)3.1.5 信息管理层 (6)3.2 网络架构设计 (6)3.2.1 网络架构概述 (6)3.2.2 网络架构设计要点 (7)3.3 数据中心设计 (7)3.3.1 数据中心概述 (7)3.3.2 数据中心设计要点 (7)3.4 能源互联网安全架构设计 (7)3.4.1 安全架构概述 (7)3.4.2 安全架构设计要点 (7)第4章能源互联网设备管理 (8)4.1 设备选型与配置 (8)4.1.1 设备选型原则 (8)4.1.2 设备配置方法 (8)4.1.3 设备兼容性分析 (8)4.2 设备监测与故障诊断 (8)4.2.1 设备监测方法 (8)4.2.2 故障诊断技术 (9)4.2.3 故障处理流程 (9)4.3 设备维护与升级 (9)4.3.1 设备维护策略 (9)4.3.3 设备更换标准 (9)第5章能源互联网实时监控 (10)5.1 实时监控系统架构 (10)5.2 数据采集与处理 (10)5.3 数据可视化与报警 (10)5.4 远程控制与操作 (11)第6章能源互联网运维管理 (11)6.1 运维管理体系构建 (11)6.1.1 组织架构 (11)6.1.2 管理制度 (11)6.1.3 技术支持 (11)6.2 运维流程与规范 (12)6.2.1 运维流程 (12)6.2.2 运维规范 (12)6.3 运维人员培训与考核 (12)6.3.1 培训内容 (12)6.3.2 培训方式 (12)6.3.3 考核制度 (12)6.4 运维质量评价与改进 (12)6.4.1 评价指标 (12)6.4.2 评价方法 (12)6.4.3 改进措施 (12)6.4.4 持续优化 (12)第7章能源互联网安全管理 (13)7.1 安全管理体系构建 (13)7.1.1 组织架构 (13)7.1.2 政策法规 (13)7.1.3 技术手段 (13)7.2 安全风险评估与防范 (13)7.2.1 安全风险评估 (13)7.2.2 防范措施 (13)7.3 安全事件应急处理 (13)7.3.1 应急预案 (13)7.3.2 应急响应 (14)7.3.3 事后调查与分析 (14)7.4 安全合规性检查与整改 (14)7.4.1 安全合规性检查 (14)7.4.2 整改措施 (14)7.4.3 持续改进 (14)第8章能源互联网能效管理 (14)8.1 能效监测与评估 (14)8.2 能效优化策略与方法 (14)8.3 能效管理平台建设 (15)第9章能源互联网业务创新 (15)9.1 业务模式创新 (15)9.1.1 能源交易平台 (15)9.1.2 能源金融创新 (15)9.1.3 能源大数据服务 (15)9.1.4 能源共享经济 (15)9.2 技术创新与应用 (16)9.2.1 新能源发电技术 (16)9.2.2 储能技术 (16)9.2.3 智能电网技术 (16)9.2.4 分布式能源技术 (16)9.3 业务拓展与合作 (16)9.3.1 国际合作 (16)9.3.2 产学研合作 (16)9.3.3 跨行业合作 (16)9.3.4 区域合作 (16)9.4 产业链整合与发展 (16)9.4.1 上游产业链整合 (16)9.4.2 中游产业链拓展 (16)9.4.3 下游产业链延伸 (17)9.4.4 产业链创新生态构建 (17)第10章能源互联网发展展望 (17)10.1 能源互联网政策与法规 (17)10.2 能源互联网市场发展趋势 (17)10.3 国际能源互联网合作与交流 (17)10.4 能源互联网未来技术发展趋势与应用前景 (17)第1章能源互联网概述1.1 能源互联网的定义与特征能源互联网作为一种新型的能源系统架构,是能源领域与互联网技术深度融合的产物。
智慧能源管理云平台建设方案
法律合规风险应对
深入了解相关法律法规和政策要求, 建立合规管理体系,确保平台建设符 合相关法规和政策要求。
08
总结与展望
总结
1
智慧能源管理云平台建设方案是一个全 面的能源管理解决方案,旨在提高能源 利用效率、降低能源消耗和减少环境污 染。
2
该方案结合了云计算、大数据、物联网 和人工智能等技术,实现了对能源数据 的实时采集、分析和优化,为能源企业 提供了更加智能、高效和可靠的管理手 段。
促进信息技术与能源技术的融合 ,推动科技创新和产业升级。
01
02
提高能源利用效率,减少能源浪 费,缓解能源短缺问题。
03
04
提升能源产业水平,推动经济发 展,增强国际竞争力。
02
平台建设目标与功能需求
建设目标
1 实现能源数据的实时监控
$item1_c通过建立云平台,可以实时监控各种能源的使 用情况,包括电力、燃气、水等,确保能源使用的透明 度和可控性。
求。
安全性
加强数据安全保护,确保数据 的安全性和隐私性。
可扩展性
采用可扩展的技术方案,满足 未来业务增长的需求。
04
平台应用场景与案例
应用场景
01
工业能源管理
针对工业园区、制造企业的能 源消耗进行实时监测、分析和 优化,提高能源利用效率,降 低运营成本。
02
城市能源管理
对城市能源供应、消费、库存 等进行全面监测和调度,实现 城市能源的统筹规划、智能调 配和安全稳定供应。
3
智慧能源管理云平台建设方案在国内外 市场均具有广泛的应用前景,对于促进 能源行业的可持续发展和提升能源利用 效率具有重要意义。
展望未来发展
随着技术的不断进步和创新,智慧能源 管理云平台将会更加智能化、高效化和 可靠化,为能源企业提供更加全面的解
智慧能源互联网运营云平台建设方案
智慧能源互联网运营云平台建设方案一、项目背景随着能源消耗的日益增加和能源结构调整的必要性,建设智慧能源互联网已成为一个迫切的需求。
智慧能源互联网是将各种能源设施通过互联网连接起来,形成一个智能化、高效能源系统的综合平台。
为了实现这个目标,需要建设一个智慧能源互联网运营云平台。
二、项目目标1.实现各能源设施的互联互通,实时监控和控制。
2.提供各种能源数据的收集、存储和分析功能。
3.为能源供需双方提供高效的交易平台。
4.推动智慧能源的应用和推广,实现能源系统的优化和协调。
三、建设内容和方案1.云平台基础设施建设a.搭建网络基础设施,确保能源设施之间的互联互通。
b.构建数据中心,提供数据存储和计算能力。
c.部署云平台管理系统,提供云平台的运维和管理。
2.设备接入和数据采集a.部署各种传感器和监测设备,实现对能源设施的实时监测。
b.开发数据采集软件,将各种数据从设备端传输到云平台。
3.数据存储和分析a.建立统一的数据存储系统,将各种能源设施的数据进行存储和整合。
b.开发数据分析和处理算法,实现对能源数据的挖掘和分析。
4.交易平台建设a.设计并实现能源供需双方的交易功能,包括能源价格的确定、订单的管理和结算等。
b.提供供需双方的信息对称和自由交易。
5.系统监控和运维a.建立系统监控中心,实时监控云平台的运行情况和各能源设施的状态。
b.提供运维支持,及时处理平台和设施出现的故障和问题。
四、项目进展计划1.前期准备工作(3个月)a.完成项目组织和沟通,明确项目目标和建设方案。
b.确定云平台基础设施建设的方案和计划。
c.开展设备接入和数据采集的工作,并建立相应的数据存储系统。
2.云平台搭建和数据分析(6个月)a.搭建云平台基础设施,包括网络基础设施、数据中心等。
b.开发设备接入和数据采集的软件,并进行初步测试。
c.开发数据存储和分析的算法,并建立统一的数据存储系统。
3.交易平台建设和系统监控(6个月)a.设计并实现能源供需双方的交易功能。
智慧能源单元建设方案范文
智慧能源单元建设方案范文智慧能源单元建设方案一、项目背景智慧能源单元建设是一个促进可再生能源利用和能源互联网发展的重要举措,可以实现能源自给自足和节能减排的目标,同时推动智慧能源化的发展。
本项目选取某地区为重点建设区域,投资5000万元建设智慧能源单元,旨在推进该地区的可持续能源利用和经济发展,提高能源利用效率和能源供给可靠性。
二、项目规划(一)项目目标本项目旨在建设一个智慧能源单元,其中包括50MW的光伏发电系统、10MW的储能系统和20个智能微电网,能够为该地区提供可靠、安全、高效的能源服务,提高能源自给自足水平,同时推动该地区的可再生能源利用和经济发展。
(二)项目内容1. 光伏发电系统光伏发电系统总容量50MW,包括多组独立的光伏发电组件,采用智能化功率调控和分布式控制技术,能够有效抵消电网压力和电网瞬时负荷波动,提高光伏发电系统的发电效率和运行稳定性。
2. 储能系统储能系统总容量10MW,采用锂离子电池作为储能模块,通过控制系统实现对储能系统的分时段充放电和智能控制,同时能够实现对峰谷电价的利用和减少对电网的压力。
3. 智能微电网智能微电网共计20个,由多个家庭或企业组成,包括光伏发电系统、储能系统和智能配电系统。
每个智能微电网都具有独立的发电、储能、传输、供能和管理系统,实现对地区能源的管理和分配,并具有储能补偿、自动切换和在线监测等功能。
(三)项目优势本项目采用先进的智能化技术和高效的能源管理模式,具有以下优势:1. 可再生能源利用率高光伏发电系统和储能系统的配合,可实现能源的高效利用和再生再利用,节约非可再生资源的消耗,提高能源利用效率。
2. 抗干扰能力强光伏发电系统和储能系统采用智能化控制技术,能够有效控制电网波动和峰谷电价波动等因素对系统的干扰。
3. 可靠性高通过光伏发电系统、储能系统和智能微电网的集成管理,能够实现对能源的实时监测和在线管理,保证能源的供给可靠性和安全性。
4. 经济效益好本项目采用智能化和集成化的技术,可以有效节约体力和资源成本,提高能源利用效率和经济效益,实现能源自给自足和减排降耗的目标。
智慧能源站运营方案设计
智慧能源站运营方案设计一、站点选址智慧能源站的选址是影响运营效益的关键因素之一。
首先要考虑到站点的地理位置,最好选择在城市郊区或者乡村地区,这样既可以避免与传统加油站竞争,又可以更好的发挥太阳能发电的效益。
其次要考虑站点的交通便利度和周边配套设施,方便用户前来充电和停靠。
二、基础设施建设智慧能源站的基础设施建设包括太阳能光伏发电设备、储能设备、电动汽车充电桩、智能能源管理系统等。
其中,太阳能光伏发电设备是核心设备之一,可以通过太阳能的转化提供电力。
储能设备则可以将多余的电力储存起来,以备不时之需。
电动汽车充电桩是为电动汽车提供充电服务的设备,智能能源管理系统则是对站点进行智能化管理的关键。
三、运营模式智慧能源站的运营模式可以选择自营或者合作运营,自营模式需要自行投资建设站点和设备,并自行运营管理;合作运营模式可与太阳能发电企业、充电桩运营商、汽车厂商及其他相关企业合作,共同投资建设、共同运营、共同分享利益。
在运营过程中,可以通过自有的营销团队进行市场推广,也可在网上进行线上推广,积极开展优惠政策和活动,吸引更多的用户。
四、市场推广市场推广是智慧能源站的至关重要的一环,可以通过多种方式进行推广。
首先,可以利用各类媒体进行宣传,如电视、广播、报纸、杂志、互联网等;其次,可以邀请知名人士、专家学者、媒体记者进行开业揭幕和报道;最后,可以利用节假日举办推广活动,如打折优惠、赠送礼品等方式吸引用户。
综上所述,智慧能源站的运营方案需要综合考虑站点选址、基础设施建设、运营模式、市场推广等方面,才能够确保其顺利运营并取得良好的经济效益和社会效益。
希望本文所设计的智慧能源站运营方案可以对相关从业者提供一定的参考价值。
智慧能源大数据云平台建设方案 智慧能源管理云平台建设方案
4
管理数字化 通过能源综合管理系统对现场 用能设备进行数字化管理。
3
传输网络化 现场智能设备与后台之间的数 据传送采用了网络化传输的新 模式。
能源大数据云平台解决方案
01
智慧能源管理平台—战略定位
能源及设备物联网数据服务平台
24H服务管家,防患于未然,便利
数据驱动决策---BI
能耗数据透视,能耗分解
互联网+、大数据、云计算、物联网+
智慧能源大数据云平台建设方案
目录页
CONTENTS PAGE
项目背景与挑战
大数据平台体系架构
大数据平台功能介绍
大数据平台核心优势
01
项目背景与业务挑战
现状分析 政策背景 平台趋势 平台技术 解决之道 平台优势 平台特点 战略地位
能源大数据云平台解决方案
商业建筑—能源管理平台
所有能源工作开展的前置条件 确定节能方向和验证节能效果的重要决策依据 未来的能源管理服务VS云服务(成本、效率)
能源大数据云平台解决方案
01
智慧能源管理平台—物联网数据服务平台技术
物联网
水、电、气、温度、压力等传感器的快速发展,成本降低,性能提高 LORA和NB-IOT解决15~20KM的LPWAN需求 移动互联网和M2M物联网的组网技术成熟,催生高效解决方案
绿色建筑分项计量,可再生资源利用
智能城市节能评估管理要求
国外
欧盟在2020年要达到3个20%的节能减排目标(相对于1990年减少20%的二氧化碳排放量,节约20%的能源小号,增加 可再生资源使用率) 高能耗楼宇能源管理平台和能源审计已经立法
能源大数据云平台解决方案
互联网+智慧能源智慧能源管理平台建设整体解决方案
安全审计
漏洞扫描与修复
设置安全审计功能,记录系统中的所有操作 行为,以便及时发现异常操作并进行处理。
定期进行漏洞扫描,发现系统存在的安全漏 洞,及时修复漏洞,确保系统安全性。
06
总结与展望
工作成果总结
建立了一套完善的智慧能源管理平台 体系和标准规范,实现了能源数据的 实时监测、分析和优化,提高了能源 利用效率。
02
智慧能源管理平台方案设计
数据采集与监控
设备数据采集
通过传感器、计量表等设备实时采集现场各类数据,如电压、电流、功率因数等。
数据传输与存储
利用物联网技术,将采集的数据实时传输至数据中心,进行存储与分析。
能源调度与优化
能源调度
根据设备数据、能源需求等信息,进行能 源的实时调度,确保能源稳定供应。
企业能源管理
能耗分析与优化
针对企业各种能源的消耗进行实时监测、分析和预测,提出节能减排优化建议。
能源成本管理与控制
通过平台实现能源成本的精细化管理,制定合理的能源采购策略,降低企业运营成本。
生产管理与调度
结合能源数据和生产数据,实现生产计划的合理调度和安排,提高生产效率和能源利用效率。
园区能源管理
集中式能源监控
对园区内各建筑的能源使用情 况进行实时监控,实现能源集
中管理和优化调度。
智慧化设备管理
通过对园区内设备进行智能化 改造和管理,提高设备运行效
率,降低能源消耗。
绿色化能源规划
结合园区发展规划,制定绿色 低碳的能源规划和建设方案,
降低园区整体碳排放。
城市能源管理
要点一
城市能源监测与评估
通过建设城市级能源管理平台,实现 对城市各区域、各行业的能源使用情 况进行实时监测和评估。
智慧能源 2023 政策
智慧能源 2023 政策智慧能源是指利用先进的信息技术和智能化系统管理能源资源,提高能源利用效率,减少能源消耗和排放,是未来能源发展的重要方向。
在2023年,智慧能源政策将会继续推进,以应对日益严峻的能源挑战。
下面从48个方面详细介绍智慧能源政策。
一、加强能源监测和数据管理,建立完善的监测体系,实现实时监测和远程管理。
二、推进智能电网建设,提高电网安全性和稳定性,促进分布式能源接入。
三、推动能源互联网建设,实现能源生产、传输、储存、消费的智能互联。
四、鼓励开发智能家居产品,提高家庭用能效率,减少浪费。
五、推广智能建筑技术,优化建筑节能设计,降低建筑能耗。
六、加强智慧城市建设,推动城市能源管理智能化,提高城市能源利用效率。
七、促进智慧交通发展,推广新能源交通工具,优化交通流量,减少排放。
八、推动智慧工业发展,提高工业生产效率,减少资源消耗。
九、加强智慧农业建设,推广节能农业技术,提高农业生产效率。
十、推动智慧能源技术研发,加大对关键技术的支持和投入。
十一、建立智慧能源政策法规体系,完善政策环境,推动智慧能源发展。
十二、加强智慧能源产业发展,培育壮大智慧能源产业,打造新的经济增长点。
十三、推广智慧用电技术,加强用电监测与调控,提高电能利用效率。
十四、优化能源利用结构,鼓励发展清洁能源和可再生能源。
十五、推动智慧能源与信息通信技术的融合,提高能源生产、传输、使用的智能化水平。
十六、强化节能减排政策,促进能源可持续发展,控制温室气体排放。
十七、加强能源安全管理,建立健全能源安全风险评估和应急预案。
十八、推进能源市场改革,建立健全的能源市场体系,促进市场竞争。
十九、加强能源统计监测,健全能源信息公开制度,提高数据质量。
二十、推进能源设施智能化建设,提高设施运行效率,降低运行成本。
二十一、加强国际合作,推动智慧能源技术和经验的国际交流与合作。
二十二、鼓励企业加大智慧能源应用的投入,开展示范工程,推广智慧能源技术。
智慧能源电力物联网解决方案
智慧能源电力物联网解决方案随着科技的发展和全球能源结构的转变,智慧能源电力物联网解决方案在推动能源转型、优化资源配置、提高运营效率等方面具有越来越重要的价值。
本文将详细介绍智慧能源电力物联网解决方案的构成、优势以及应用场景。
一、智慧能源电力物联网解决方案的构成智慧能源电力物联网解决方案是一种集成了物联网、大数据、人工智能等技术的综合性解决方案,旨在提高电力系统的智能化和自适应性。
其核心部分包括:1、智能传感器:智能传感器是实现电力物联网的基础,能够实时监测电网设备的运行状态、环境参数等,为数据分析和决策提供基础数据。
2、数据平台:通过建立统一的数据平台,对海量的传感器数据进行处理、分析和存储,提取有价值的信息,为决策提供数据支持。
3、智能应用:基于人工智能技术,开发智能应用系统,对电网设备进行远程监控、故障预测、能效管理等功能,提高电力系统的运营效率。
二、智慧能源电力物联网解决方案的优势智慧能源电力物联网解决方案具有以下优势:1、提高运营效率:通过实时监控电网设备,及时发现并解决问题,提高电力系统的运营效率。
2、降低运维成本:通过远程监控和故障预测,减少现场运维的工作量,降低运维成本。
3、优化资源配置:通过对能源产消数据的实时监测和预测,优化能源资源配置,提高能源利用效率。
4、提高能源安全性:通过智能传感器和数据平台,实时监测电网设备的安全状况,及时发现并预防潜在风险,提高能源安全性。
三、智慧能源电力物联网解决方案的应用场景智慧能源电力物联网解决方案在以下场景中具有广泛的应用:1、智能电网:在智能电网中,大量部署智能传感器和数据平台,实现对电网设备的实时监控和能效管理,提高电力系统的运营效率和安全性。
2、新能源接入:随着新能源的大规模接入,智慧能源电力物联网解决方案能够帮助电网更好地消纳新能源,提高能源利用效率。
3、工业园区能源管理:在工业园区中,通过智慧能源电力物联网解决方案,实现对园区内各类能源的统一管理和调度,提高能源利用效率和管理水平。
以“能源互联网”建设为目标的“放管服”赋能基层管理体系构建
Sweeping over the Management | 管理纵横MODERN BUSINESS现代商业86以“能源互联网”建设为目标的“放管服”赋能基层管理体系构建杨建伟 李宏国网重庆市电力公司合川供电分公司 重庆 401520当前我国能源发展处于跨越转型的关键期,随着“四个革命、一个合作”能源安全新战略的贯彻实施,外部监管形势和改革环出现了新变化,国家发改委对电价政策提出新要求。
国网电力公司一方面面临着经营性业绩指标偏低、职工缺乏参与企业经营管理意识等经营压力。
另一方面存在制度体系不健全、外部环境竞争优势不足等问题,治理能力也有待改善。
为了提升公司经营实力和治理能力,需要国网省级电力公司深入贯彻落实“放管服”改革举措,助力公司实现由传统产业模式向更加精益化、数字化的新型管理模式转换,找准改善公司经营状况和推进公司治理体系现代化的着力点和突破口。
因此,以贯彻落实“具有中国特色国际领先的能源互联网企业”战略为目标,以深化“放管服”改革为引领,通过聚焦“新基建”、贯通“数据流”和布局“产业链”放管服赋能基层,探索靶向“能源互联网”的赋能基层管理体系的构建路径与方法具有重要的实践意义。
围绕能源互联网建设的战略目标,省级电力公司要把握能源建设趋势,紧抓当前发展机遇,以基层单位实际情况为依据,科学设立“放管服”事项清单,合理引导基层改革方向。
授权赋能基层,人财物灵活调动,提高基层单位发力“新基建”的主动性与自主权,打通各类能源互通渠道;统领“放管”有序,绩效质量齐抓,稳中有进贯通“数据流”;科学合理布局“产业链”,推进各类能源信息互通、优势互补。
三大体系各有侧重、层层递进,能源互联统筹一体、稳步推进,助力建设具有中国特色国际领先的能源互联网企业,如图所示。
一、聚焦“新基建”,构建能源网架体系“新基建”是创新发展的历史机遇,也是组织协同的重大挑战。
聚焦“新基建”,重点在省级公司;构建“能源互联网”,难点在各基层单位。
智慧平台赋能系统建设方案
法律法规:遵守相关法律 法规,确保合规性
市场竞争:应对激烈的市 场竞争,保持竞争优势
加强技术研发与创新: 加大投入,提高技术 水平,推动智慧平台 赋能系统的技术创新 和应用。
完善政策法规:制定 相关政策法规,规范 智慧平台赋能系统的 建设和运营,保障数 据安全和隐私保护。
强化人才培养:加强 人才培养和引进,提 高智慧平台赋能系统 建设和管理团队的专 业素质和综合能力。
智慧平台的应用领域:智慧城市、智慧交通、智慧医疗、智慧教育等 智慧平台的技术架构:云计算、大数据、人工智能等 智慧平台的优势:提高效率、降低成本、优化资源配置等 智慧平台的发展趋势:智能化、个性化、人性化等
提高系统建设效率:通过智慧平台 赋能,实现系统建设的自动化和智 能化,提高建设效率。
促进业务创新:通过智慧平台赋能, 为业务提供更加智能化的支持,推 动业务创新和发展。
数据驱动:充分利用数据资源,挖掘数据价值,为业务提供决策支持
用户体验:注重用户体验,提高系统的易用性和友好性
安全性:保障系统安全,确保数据和信息安全
明确建设目标: 明确智慧平台 赋能系统的建 设目标,包括 提高生产效率、 降低运营成本、 提升服务质量
等方面。
制定建设方案: 根据建设目标, 制定具体的建 设方案,包括 系统架构、功 能模块、技术 路线等方面。
,A CLICK TO UNLIMITED POSSIBILITES
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目录
CONTENTS
• 智慧平台的定义:智慧平台是一种基于人工智能、大数据、云计算等技术的综合性服务平台,旨在提供智能化、高效化的服务。 • 智慧平台的功能:智慧平台具有多种功能,包括但不限于智能推荐、智能问答、智能客服、智能监控等,能够为企业提供更加智能化、高效化的服务。 • 智慧平台概述 • 智慧平台的背景:随着人工智能、大数据等技术的不断发展,越来越多的企业开始认识到智能化服务的重要性,因此智慧平台应运而生。 • 智慧平台的特点:智慧平台具有智能化、高效化、个性化等特点,能够为企业提供更加优质的服务。 • 智慧平台的应用场景:智慧平台可以应用于多个领域,如电商、金融、教育、医疗等,为企业提供更加智能化、高效化的服务。 • 以下是用户提供的信息和标题: • 我正在写一份主题为“智慧平台赋能系统建设方案”的PPT,现在准备介绍“智慧平台赋能系统建设方案的优势”,请帮我生成“智慧平台赋能系统建设方案的优势”为标题的内容 • 智慧平台赋能系统建设方案的优势 • 提高工作效率:通过智能化技术,提高工作效率,减少人力成本。 • 提升服务质量:通过数据分析和挖掘,提供更加个性化、精准的服务,提升客户满意度。 • 增强企业竞争力:通过智能化技术,提高企业的竞争力和创新力,为企业创造更多的商业价值。 • 促进企业数字化转型:随着互联网技术的发展,数字化转型已经成为企业发展的必然趋势,智慧平台赋能系统建设方案可以帮助企业实现数字化转型。
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能源利用效率、实现节能降耗
采集+监控 安全运营 节能节费
2019/11/12
智慧能源互联网运营云平台建设方案
产品构思
3 太阳能(光伏)、风力、生物
质能、可再生能源、其它能源 的购入、存储、输配、消耗等 环节的动态监控和数字化管理
通过能源互联网实现能量双
4 向流动的能量对等交换与共
享网络
3
2、用户价值
数据采集和过程监控。 支持RS-232、RS-422、RS-485串口通信协议, PLC,DCS(博通支持modbus,104;九恒modbus)
高级消息队列协议,是应用层协议的一个开放标准
不同模块,软件,中间件之间消息传递
IBM开发的一个叫消息队列遥测传输的即时通讯协议
是国际标准化组织(ISO)、美国国家标准协会(ANSI)及美国 采暖、制冷与空调工程师学会(ASHRAE)定义的通信协议。
协议:HTTP、OPC、modbus、 AMQP、MQTT、BACnet、 coAP、JT/808、104 、 eLTE/NB-IoT/5G
智慧能源互联网运营云平台建设方案
软件功能
1)采集层:终端设备(表计、温度、压力、 湿度、二氧化碳、PM2.5、摄像头等传感器)、 采集器、交换机、前置机和数据采集服务组成, 完成所需能源及设备管理参数采集。
2)企业端:常规3台服务器,1台前置机、 1台数据库服务器、1台应用服务器。最低2 台,合理配置4台,增加备份服务器。视用户 不同数据量大小确定。
3)区域站及主站:依据地域服务范围、接入 用户数确定硬件配置需求。
智慧能源互联网运营云平台建设方案
2. 1物联网协议
协议类型
OPC MODBUS IEC104 AMQP
MQTT BACnet
zigbee
coAP
NB-IOT
说明
用途
OPC(OLE for Process Control, 用于过程控制OLE) 工业标准协议
Modbus协议是应用于电子控制器上的一种通用语言。通过此协 议,控制器相互之间、控制器和其它设备之间可以通信(IDA)
制造业自动化控制(JAVA平台需考证)
2019/11/12
工业多能源运营平台
工业多能源运营平台 生产制造 电厂 石化 钢铁
区域平台 园区 集团性企业 (接入用户小于100家, 具体依据软件及硬件配置)
云平台 省市区级以上平台 跨地域平台 (接入用户大于100)
2. 工作原理
三个版本软件核心功能90 %不应该有太大区别,只是 区域和云平台采用分布式存 储,增加分区,分行业等统 计展示口径,政府服务,碳 交易等。区域和云平台重点 是风险预警监控、运营管理 和工单配送监控服务。
1)管理节能:掌握能 源消费结构,提高 管理水平 2)降低人员成本:提 高能源运营效率和
运营服务 设备管理 安全服务
诊断数学模型 人工智能
节能评估 能源审计 改造工程
自动化程度
节能建议
优化控制
节
采集
1
2
3
能
4
节
费
能源监测
2019/11/12
1)提高日常运营效率, 质量和安全,降低事故: 专业化、标准化服务 2)降低能耗,延长寿命
智慧能源互联网运营云平台建设方案
产品构思
互联网
多方共赢
提高运营效率 实现节能降耗
物联网
2019/11/12
O2O
能源生产
大数据、云、人工智能
分布式能源 共享经济
输配
储、售
消费
4、数据采集应用模型
智慧能源互联网运营云平台建设方案
产品构思
2019/11/12
智慧能源互联网运营云平台建设方案
产品构思
5、节能目标概念模型
分布式能源
光伏建设管理 风电建设管理 热电三联供 储能建设管理 其它清洁能源 能源交易管理 能源金融运营
应用层(可视化大屏幕首页)
能源管理
运营服务
在线监测(*) 统计分析(*) 智能报表(*)
故障报警 智能优化控制
电费评估 需求响应 用能平衡 能效对标 绩效管理
碳交易
能源审计
节能咨询
节能诊断
节能改造
设备管理
设备信息登记 设备日常维护 设备巡视记录 设备运行工况 设备效率评估 设备手工控制 生产能力共享 (工业云)
传感器与服务器的通信
在暖通空调系统(HVAC,包括暖气、通风、 空气调节)也可以用在照明控制、门禁系统、
火警侦测系统及其相关的设
是基于IEEE802.15.4标准的ZigBee技术是一种短距离、低功耗的 无线通信
是一种受限应用层协议,它运行于UDP协议之上而不是像HTTP 那样运行于TCP之上
工业现场自动化控制数据传输而建立, 智能电网。
高效准确的能源数据采集、 存储及全生命周期的可视化 监控和管理
01
提高能源运营、维护的安全和 质。 量水平
2019/11/12
智慧能源互联网运营云平台建设方案
产品构思
提高能效利用水平,实现节能降耗
02
减少碳排放
04
节费(能源消耗成本、人工成本、 补贴、需求侧、碳交易等)、环保
03
4
3、产品特征
多能源
3. 软件架构
系统管理
用能组织(*)
用户档案
服务单位信息
行
人员信息
业
角色管理
标 准
角色功能(*)
规
用户授权
范
体
系统日志(*)
系 系统帮助(*)
移动应用(考勤、告警、拍照、召唤、能源监测、分析等)
系统配置
公共编码 用能区域配置 系统回路配置
配电室 组态配置 外部接口配置 通讯路由 仪表配置 预警设置 定时任务
智慧能源互联网运营云平台建设方案
智慧能源互联网运营云平平台建设方案
目录
目录
1、建设目标
1 水、电、气、热、冷、煤、油、 环境(温度、压力、二氧化碳、 PM2.5)等多能源数据的在线 监测和统计分析
通过能效分析、诊断、管理、
2
考核、改造、自动化控制等手 段保障运营质量和安全,提高
设备与设备之间基于REST方式通讯。低功 耗,低速率互联网中应用
基于蜂窝的窄带物联网,低功耗广域网(LPWAN)。待机时间长、 对网络连接要求较高设备的高效连接,电池寿命可以提高至至
少10年
如远程抄表、资产跟踪、智能停车、智 慧农业。主要是电信运营商。共享单车
智慧能源互联网运营云平台建设方案
软件功能
用能平衡 能效对标 设备效率
需求侧响应 碳交易 售电服务 补贴申请
构思篇 规划篇 推进篇
智慧能源互联网运营云平台建设方案
目录
目录
1. 软件版本及客户定位
建筑多能源运营平台
智慧能源互联网运营云平台建设方案
软件功能
移动应用APP
企业版
区域版
云平台
建筑能源管控平台 学校 酒店 医院 大型公建