凯路中央热水远程监控管理系统设计方案

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智能水表远程监控与管理系统设计

智能水表远程监控与管理系统设计

智能水表远程监控与管理系统设计一、引言随着科技的不断发展,各行各业都在借助智能化手段提高效率和降低成本。

在水务行业,传统的水表只能进行小范围的数据采集和读数,无法实现远程监控和大数据分析。

为了解决这一问题,智能水表远程监控与管理系统应运而生。

二、系统介绍智能水表远程监控与管理系统是一种后台管理系统,将智能水表所有数据进行整合、分析和管理。

该系统将通过物联网连接到水表硬件设备上,实现远程抄表和实时监控,解决传统水表数据采集效率低的问题。

同时,系统还能对采集到的数据进行大数据分析,实现用水量管控、清晰明朗的用水账单、日历提醒等多种功能。

三、系统设计思路智能水表远程监控与管理系统主要由硬件设备、中心服务器、后台管理系统和手机APP等组成。

其中,硬件设备主要是由传感器、处理器、通讯模块等组成,负责采集和上传数据;中心服务器主要是接收采集到的数据,负责数据处理和分析;后台管理系统负责对采集到的数据进行管理和分析,便于各部门进行决策和管理;手机APP负责提供用户使用界面,使用户随时查看用水状况、水费账单等信息。

(一)硬件设备智能水表的核心是传感器,能够对水表数据进行采集和存储,在一定时期后将数据传输到后台管理系统。

传感器还应该配备定位功能,以便于进行远程故障排除。

处理器主要负责数据计算和处理,将采集到的数据通过通讯模块传输到中心服务器。

通讯模块负责数据传输和接收,目前主要采用物联网技术和NB-IoT技术,能够通过无线网络实现数据的实时传输。

(二)中心服务器中心服务器主要负责数据存储、处理和分析。

在数据接收之后,服务器将存储数据,并通过处理器进行数据分析,实现统计分析、数据挖掘等功能。

同时,服务器还能够接收硬件设备的信号,进行异常报警处理和远程升级等工作。

(三)后台管理系统后台管理系统主要是由采集平台、数据处理、系统监控、分析报告等模块构成。

采集平台负责采集和导入数据,数据处理负责对数据进行分析和处理,系统监控负责保障系统稳定性,分析报告负责将数据分析结果以报表的形式提供给管理人员,便于管理决策。

凯路中央热水远程监控管理系统方案

凯路中央热水远程监控管理系统方案

中央热水远程监控管理系统设计及安装说明书深圳市凯路创新科技有限公司产品概述由深圳市凯路创新科技有限公司开发的中央热水远程监控管理系统是一套具有完全知识产权的高科技产品。

一、简述:中央热泵热水测控系统,是基于GPRS无线网络传输数据,采集现场设备数据,监测现场设备运行状态,自动控制设备的开启和关闭。

实时记录设备故障,把监控数据、工作状态和运行故障实时传送到控制中心,实现对设备的远程监控和管理。

用户无须到现场就可实现即时的远程故障诊断、排除等技术服务。

二、系统包括以下部分:1、控制器单元:主要用来对中央热水的温度、水位等控制,实现对热泵主机、冷水补水泵、热水补水泵、热水供水泵、辅助加热等设备的自动运行控制。

2、GPRS无线单元:主要用于在GPRS无线网络的数据传输和通讯。

3、监测与控制界面:运行于计算机上的人机界面,可在电脑面前就可对现场设备进行远程的实时监测,还可进行对设备的单独的手动控制,备用设备的投切,温度、水位等参数的设置,故障报警自诊断,登录帐号权限管理等。

三、系统功能:一)系统的自动控制功能:系统无需人工干预,在自动运行的状态下,结合现场情况完成自动的运算和控制输出处理。

真正做到全自动运行。

二)数据采集及控制中心可监控以下内容:1、 1#水箱/2#水箱/供水管道温度;2、 1#水箱/2#水箱水位;3、热泵机组电量;4、冷水进水水量5、热水出水水量6、回水水量6、1-6#热泵主机/1-2#冷水补水泵/1-2#热水补水泵/1-2#热水供水泵等状态。

三)系统的参数设定:1、工作方式设定2、热泵主机运行时间设定3、辅助电加热运行时间设定4、热水供水泵运行时间设定5、1#水箱热水加热温度设定6、2#水箱热水加热温度设定7、1#水箱/2#水箱水位设定8、1#水箱/2#水箱水位设定9、2#水箱热水供水温度设定四)设备的手动控制功能。

当监测到某设备出现故障时,可以通过远程进行手动切换到备用设备上,保证了设备的连续正常运行。

智能水表远程监测与管理系统设计与实现

智能水表远程监测与管理系统设计与实现

智能水表远程监测与管理系统设计与实现水资源是人类生存和发展的基础,而水表则是实现水资源安全、合理利用和管理的重要手段。

传统的水表已经无法满足社会的需求,如何实现远程监测和管理成为了重要的课题。

本文将从系统设计、硬件和软件实现等方面进行探讨。

一、系统设计智能水表远程监测与管理系统主要由三部分组成:智能水表、数据传输设备和数据管理平台。

智能水表:智能水表是水表数据采集的关键环节,它能够实现高精度的水量计量和快速、准确的数据采集。

智能水表需要有独立的信号处理器和存储器,并且支持多种通信方式,如NB-IoT、LoRa、GPRS等。

数据传输设备:数据传输设备要负责水表数据的传输和处理,传输方式可以是有线或无线,如果是无线传输,需要有较强的数据加密和安全保护措施,以免数据泄露或者被攻击。

数据管理平台:数据管理平台是整个系统的核心,它要能够完成水表数据的收集和处理,同时提供查询、分析、预测等功能。

数据管理平台的设计需要充分考虑数据的可靠性、安全性和隐私保护。

二、硬件实现智能水表的硬件实现主要包括采集芯片、显示器、运行控制单元等部分组成,这些组成部分需要通过合理的硬件设计才能实现高精度计量和快速数据采集。

采集芯片:采集芯片是智能水表的核心部分,它需要实现高度精度的水量计算和准确的数据采集。

采集芯片的选择需要充分考虑功耗、计算速度、数据精度等多方面的因素。

显示器:智能水表的显示器需要实现数据的实时显示和操作指令的输入。

由于室内和室外环境不同,显示器需要具备明亮、清晰、耐用等特点。

运行控制单元:运行控制单元负责实时计量和数据采集。

它需要具备实时性、可靠性、低功耗等特点。

同时由于智能水表需要支持多种通信方式,运行控制单元需要具有较强的通信模块支持。

三、软件实现智能水表软件系统主要包括嵌入式软件、传输协议和数据处理平台等。

嵌入式软件:智能水表的嵌入式软件主要负责采集芯片、显示器、运行控制单元等的集成和通信模块的开发。

同时还需要具备实时性、低功耗、安全性等特点,以保障智能水表的正常运行。

热水系统监控方案

热水系统监控方案

热水系统监控和控制方案热水系统是通过太阳能、冷水机组余热和热泵三种热源设备综合控制制热水的系统,通过优化的控制方法,充分利用太阳能和冷水机组制热水,提高节能效果和满足设计要求。

1、监控参数1)检测保温水箱的水温参数2)检测保温水箱的水位参数3)检测太阳能集热板探头温度4)检测加热机组热水进、出水温度5)检测储水池水温度6)检测储水池水液位7)检测热水供、回流量8)检测储水池水供机组流量9)检测储水池水太阳能集热板流量10)检测热泵运行状态故障报警11)检测太阳能循环泵、热泵加热循环泵的运行状态故障报警12)检测冷水增压泵运行状态和故障报警13)检测加热机组进水增压泵运行状态和故障14)检测热水供水增压泵运行状态和故障报警15)检测各管道电磁阀开、关状态2、控制方案a)循环泵、热泵、增压泵、电磁阀联锁控制动作;b)根据水箱液位和温度来控制机组是补水加热还循环加热;c)根据水箱液位来控制太阳能集热板是补水加热还循环加热;d)循环泵启、停控制;e)热泵启、停控制;f)增压泵启、停控制;g)机组、热泵运行切换控制;3、控制详细描述a)当太阳能集热板检测温度大于或等于设定值55℃(变量设定值,可以更改)时,打开进水电磁同时启动太阳能补水泵,将太阳能集热板热水注入水箱。

当检测温度等于或小于50℃(变量设定值,可以更改)时,太阳能进水电磁阀关闭;b)当太阳能和水箱温度差等于或大于设定值5℃(变量设定值,可以更改),水箱水位已经是100%,且水箱温度低于太阳能集热板温度时,停太阳能冷水泵运行,启动太阳能循环水泵运行。

当检测水箱温度等于或大于太阳能温度时,停太阳能循环水泵;c)当热水箱检测液位低于设定值(变量设定值,可以更改)时,且太阳能不进热水或太阳进水电磁门关闭延时5分钟(变量设定值,可以更改)后,那打开热泵进水电磁阀,同时启动热泵补水泵和热泵,进行热泵补水。

当热泵补水时,水箱温度低于40℃(变量设定值,可以更改),且水箱液位还未满足设定液位时,立即停止热泵补水泵和关闭进水电磁阀,延时15分钟(变量设定值,可以更改)后再判断热水箱检测液位低于设定值,来控制热泵进水电磁开关和启停热泵补水泵。

热网流量远程监控解决方案

热网流量远程监控解决方案

换热站远程监控解决方案一、项目背景:本方案是针对城市集中供暖系统的分布式监控网络而设计的。

该集中供暖系统分为位于各换热站的远程采集站和中心控制系统,中心控制系统对远程采集站的数据进行监控,远程站需要和中心系统建立数据通讯。

所以该方案需要考虑到以下几个方面:1、完成远程站和中心系统之间的通讯网络要覆盖全顺义区,以便将分布在全区各远程换热站远程站和中心系统连接起来。

2、完成远程通讯的终端设备安装和改造。

3、整个监控系统的网络结构简洁易懂,保持原有的工业自控网络的结构和方法,用户的使用和操作不受新方案的影响。

4、与DCS系统通过通讯卡配合,能将采集到的信号传送到DCS控制系统用于循环泵等设备的调节、控制,并在大屏幕上显示出来。

5、网页发布功能,利用互联网将热源厂的运行数据发布到网上,授权用户可以在任何能上网的地方掌握热源厂的运行状况。

二、解决方案:1、通讯网络的选择:传统的采集系统多采用数传电台的方式完成通讯,但受到城市建筑增多,增高等影响,存在地理因素阻碍,干扰大,成本投入高,防雷要求高,不灵活,越来越受限制。

所以采用联通公司的CDMA网络,正好可以实现无线通讯的要求。

CDMA网络可以覆盖大多数地区,且覆盖率在不断提高,带宽上下行可以达到约60Kbps,而且支持标准IP协议。

目前,CDMA的收费是按照流量收费,并设有包月费用。

所以本方案选择CDMA网络。

2、关于完成远程通讯的终端设备该方案采用的无线通讯设备DTU7110,该设备利用2.5G/3G移动网络作为承载网络实现数据的远程无线传输,将远程控制站与中心控制系统连接起来,实现工业以太网网络设备之间的远程互访。

DTU7110采用RS485接口,与其后补偿器通讯,将采集的信号传送到中心控制系统,实现机器对机器基于标准TCP/IP协议的数据通信。

3、关于整个监控系统的网络结构,完全满足标准工业以太网的架构,简单明了。

用户使用方便。

4、以下的示意图是整个供水系统的无线通讯网络结构图:5、系统搭建:(1)充分利用现有设备,气候补偿器采集换热站的一次水流量、温度、压力和二次水流量、温度、压力,在每个换热站加装一台无线通讯模块,通过RS485通讯,将换热站的数据传送到热源厂计算机。

智慧水务供水管网远程监测系统建设方案

智慧水务供水管网远程监测系统建设方案

智慧水务供水管网远程监测系统建设方案系统提供完整的管网设备维护管理功能,包括设备巡检、维修保养、故障处理等方面的支持。

用户可以根据设备的维护计划进行巡检和维护,同时系统会自动记录设备的维护记录和故障处理情况,方便后续的分析和决策。

1.2供水管网远程数据采集与监控系统(SCADA)系统采用现代化的远程数据采集与监控技术,实现对供水管网设备运行状态的实时监测和数据采集。

系统可以对管网设备的运行参数进行实时监测和数据采集,并通过数据传输网络将数据传输到数据中心,实现对管网设备的远程监控和管理。

1.2.1数据采集功能系统通过现代化的数据采集技术,实现对供水管网设备运行状态的实时监测和数据采集。

系统可以采集设备运行参数、水质参数等数据,并将数据传输到数据中心进行存储和分析。

1.2.2远程监控功能系统可以对供水管网设备的运行状态进行实时监控,包括设备的开关状态、水位、水压等参数。

同时系统可以对设备的异常情况进行报警和处理,保障供水管网设备的安全稳定运行。

综上所述,智慧水务供水管网远程监测系统建设方案采用先进的计算机网络技术、GIS技术、大型数据库管理技术,构架集中管理、分散控制的体系结构,实现城市供水管网资源的高效管理和科学统计分析,建立一个实用、安全、可靠、综合、高效的城市供水管网系统。

系统包含供水管网地理信息系统(GIS)和供水管网远程数据采集与监控系统(SCADA)两个子系统,为长泰县的供水地下管网数据及相关设备信息的管理、更新和维护工作,提供全面、可靠的系统功能。

分析示例1.1.1.2缓冲区分析系统提供缓冲区分析功能,用户可以指定某一位置作为中心点,生成一定半径的缓冲区,以此来分析该区域内的供水管网分布情况。

1.1.1.3查询分析用户可以通过系统提供的查询功能,快速查询并定位到某一管线或设备的位置,方便进行后续的维护和管理工作。

1.1.2数据统计功能系统提供各种数据统计功能,可以对供水管网的各项数据进行统计分析,如管线长度、管径分布、设备数量等。

集中供热远程监控系统方案共31页

集中供热远程监控系统方案共31页
集中Fra bibliotek热远程监控系统方案
1、战鼓一响,法律无声。——英国 2、任何法律的根本;不,不成文法本 身就是 讲道理 ……法 律,也 ----即 明示道 理。— —爱·科 克
3、法律是最保险的头盔。——爱·科 克 4、一个国家如果纲纪不正,其国风一 定颓败 。—— 塞内加 5、法律不能使人人平等,但是在法律 面前人 人是平 等的。 ——波 洛克
25、学习是劳动,是充满思想的劳动。——乌申斯基
谢谢!
21、要知道对好事的称颂过于夸大,也会招来人们的反感轻蔑和嫉妒。——培根 22、业精于勤,荒于嬉;行成于思,毁于随。——韩愈
23、一切节省,归根到底都归结为时间的节省。——马克思 24、意志命运往往背道而驰,决心到最后会全部推倒。——莎士比亚

一控一水控M710(09)水控方案范文

一控一水控M710(09)水控方案范文

深圳凯路创新控水节能方案书地址: 深圳市南山区桃园路223号大新股份办公大楼3楼 邮编:电话: 0595- 传真:0595-深圳凯路创新智能控水系统解 决 方 案深圳市凯路创新科技有限公司2010-11-052目录第一章智能控水系统设备清单............................................................................. 错误!未定义书签。

第二章系统简介..................................................................................................... 错误!未定义书签。

2.1概述 ................................................................................................................. 错误!未定义书签。

2.2技术特点及优点 ............................................................................................. 错误!未定义书签。

第三章系统构成................................................................................................. 错误!未定义书签。

3.1系统构成说明.................................................................................................. 错误!未定义书签。

3.2水控系统网络图: ............................................................................................. 错误!未定义书签。

热水系统自动化控制与远程监控方案

热水系统自动化控制与远程监控方案

02
CATALOGUE
自动化控制系统
温度传感器
温度传感器是热水系统中的重要组成部分,用于实时监测热水温度。它通常采用 热电阻或热电偶等传感器,将温度信号转换为电信号,以便后续处理。
温度传感器的选择应考虑精度、稳定性和可靠性等因素,以确保准确测量热水温 度。
控制单元
01
控制单元是热水系统的核心部件 ,负责接收和处理来自温度传感 器的信号,并根据预设的程序或 算法对执行器发出控制指令。
通过智能传感器、执行器等设备,实现热水系统 的自动控制,减少人工干预。
智能化管理
通过大数据分析、云计算等技术,实现对热水系 统的智能化管理,提高管理效率。
ABCD
远程监控
通过互联网技术,实现对热水系统的远程监控, 方便管理人员随时掌握系统运行状态。
安全性高
采用多重安全措施,保障用户使用安全,减少安 全事故的发生。
热水系统自动化控 制与远程监控方案
目录
• 方案介绍 • 自动化控制系统 • 远程监控系统 • 系统方案实施与优化 • 案例分析与应用 • 技术支持与售后服务
01
CATALOGUE
方案介绍
背景介绍
热水系统是现代建筑中不可或缺的设 施之一,为人们提供舒适的生活环境 。
随着科技的发展,热水系统自动化控 制与远程监控方案逐渐成为行业趋势 。
该工厂原先采用传统手动控制模式,存在热水资源浪费和运营成本高等问题。通过引入自 动化控制系统,实现了对热水系统的实时监控和智能控制,有效降低了热水资源的浪费和 运营成本。
总结自Leabharlann 化控制在热水系统中的应用可以实现更高效、精准的控制,降低运营成本和资源浪费 。
某酒店热水系统节能监控案例

远程供水监视系统功能分析与方案设计

远程供水监视系统功能分析与方案设计

提 高测 量流量 、 余氛 、 浊度的测点 , 就可 以反映 出网络 中的 这 供水量和水 质。通过监测长期的数据 。 掌握供水 区的需水 量 随各个不同因素所产生 的变化 . 为供 水 自动化进行合理 的调
度供给所需的数据 。在测压点上 的测量方面 , 我们可 以运用 类型各异的控制设备执行现场的数据 收集 。 远程发送 到调度 中心进行集 中化 的管理 。 还能在网络计算机 网络终端上 实时
1 . 分 站 的 监测 .2 1
为了实现厂级调度 , 须在管网 中的各个节点搭 建成厂 必
滤池控制 : 根据单格滤池数量进行配置 , 每格滤池一个 , 对单个滤池设备进行监控 。
管 网监控终端 : 对分布于城市 内的各监测 点的数据采集
和监 测 。
内计算机网络在线监测 系统 。 测分 站系统 的主要任务 是: 监 各 种数据的实时采集 , 由例如 P C之类的设备变换而成的数 且 L 据上传给上位机 ; 计算 机网络终端对这些数据执行 分析与处
等技术 ,生产 出符合实际水平 的供水管 网在线管 理系统 , 动
态管理管 网基础情况 。供给 网络及其主要数据 的搜索 、 计 合 还有相 关的管理 功能 ; 管网分析 也可以实现 , 括事故 的关 包 阀处理 。 大火产生 时消防栓 的查 询等 ; 通过和调 度系统 的接 口. 管理测压点 、 流量计 的压力 、 流量等实时数据 。为供水系 统 管网模型供给依据 , 进而全面管理管 网的各项参数。 1 系统的总体设计 . 2 从水厂 的调度情况 出发 , 进而引 出城市 管网的调度 。水 厂的工艺特点是 各工艺单 元既相对 独立 , 同时各单元之 间又 存在一定的联系。正因为各工艺单 元相对独立 , 通常将整个 供 水监控 系统按工艺特点划分成几个相互联系的控 制单元 。 中央控制室 : 通过 各种接 口与各工艺 单元相 联 , 对整个 系统进行监控和调度 。

热供水远程监测系统设计

热供水远程监测系统设计

热供水远程监测系统设计目前大部分厂区、院校集中热供水特点是监测点数量大、分布散、面积广,一般安装在楼面,目前常用的人工巡查,一方面浪费人力,热供水管理人员每天巡查所有热供水箱的温度水位5次以上;另一方面在出现事故隐患时操作人员难以发现。

热供水远程监测系统实时检测,自动记录分析,建立与现场传感器、控制器等监控设备连接,实现运行参数的采集、处理、分析、计算,构造实时数据库,实现对整个热供水系统水温水位的远程监测。

标签:热供水工程;水温水位;智能远程系统引言目前大部分厂区、院校集中热供水特点是监测点数量大、分布散、面积广,而传统的铺设电缆难度大。

目前常用的人工巡查,一方面浪费人力,热供水管理人员每天巡查所有热供水箱的温度水位5次以上;另一方面在出现事故隐患时操作人员难以发现,易造成设备事故。

同时,热供水系统都是在每栋楼顶独立运行,覆盖区域比较分散,难以架设电缆,要做到实时连续监测,提高监控能力,靠过去传统的办法是难以满足要求的。

全年环境温度变化较大,人均每天用热水量变化也较大,冬季环境温度较低,人均每天用热水量较大,夏季环境温度较高,人均每天用热水量较小。

热泵补水控制设定后,春夏秋冬补水量是相同的(人工调节除外),夏季人均每天用热水量较小,热泵加热的热水用不完,放到第二天水温下降10℃左右,需要再加热,浪费能源。

当今已进入信息化时代,计算机技术、自动控制技术、无线、有线通信技术已经走向成熟和稳定,与此相结合的无线三遥系统(遥测、遥控、遥信)已经越来越多地在各行各业中得到应用。

我们采用的方案是整合这项技术:远程无线测控整个区域的所有的热供水系统。

适用范围:院校、厂区等多点热供水箱管理系统,远程自动检测、集中移动显示。

1 系统主要技术特点(1)智能化。

采用单片机管理、具有体积小、具有较高的数据处理和运算能力、存储能力。

(2)多点检测。

同时检测热供水水箱温度、水位,并且最多同时检测256个点的水箱。

(3)远程检测。

集中供热远程监控系统方案

集中供热远程监控系统方案

集中供热远程监控系统方案
概述
城镇热网远程监控系统是通过对供热系统的温度、压力、流量、开关 量等进行测量、控制及远传,实现对供热过程有效的遥测及控制.城镇热 网远程集中监控系统是区域供热系统中的重要组成部分,它将实时、全 面了解供热系统的运行工况,监视不利工况点的压差,保证区域供热系统 安全合理地运行,并可根据运行数据进行供热规划和科学调配,为热力部 门提供准确、有效的重要数据.达到整个系统的节能目的;提高了供热 品质及舒适度,延长了设备的使用寿命.
供热管网远程监控系统
热网远程监控系统:是将供
热管热网网各远供程热监子控站系日统常是巡将检供热管网
的设各备供数热据子从站P的LC设自备动数化据控从测量仪
制 输
到系表,G同P数统中R时S据中通网将服通过络日务G过传P器常RG输SP,网巡R实到S络检网现服传络的集务输传中器数到,据实服通现务过器集
存储中.对存储数.据对整数合据和整合处和理深后度, 挖掘后
集中供热远程监控系统方案
远程监控系统平台
本设计方案基于集中管理,分散控制的模式,数字化、信息化环保工程 的思想,着眼于热网管控一体化信息系统的建设,建立一个先进、可靠 、高效、安全且便于进一步扩充的集过程控制、监视和计算机调度 管理于一体并且具备良好开放性的监控系统,完成对整个供热运行的 监测与自动控制,实现换热站无人值守的目标. 在自动化设计上,设置监控中心控制室 调度中心 一个,内含若干台调 度计算机同时通过通讯的方式对换热站进行监控,调度中心的监控操 作站完成控制室内人机交互功能.
集中供热远程监控系统方案
远程监控系统平台
中央控制室负责全网参数的监视以及必要时的远程调控,在开启平衡模 块情况下完成各换热站的流量和能量调配;各换热站根据中央控制室 下发的平衡参数进行供回水温度自动,同时也可通过就地手动干预或者 远程干预.本系统由调度监控中心、远程终端站、通讯网络和与监测控 制有关的仪表等部分组成.调度监控中心起着调度中枢的作用,可以察看 全网的供热参数,同时进行热力工况的分析来指导全网的运行.远程终端 站由具有测控功能的控制装置和通讯系统组成.远程终端站通过与其相 连的仪表和执行机构完成对一、二级换热站和其它现场设备的数据采 集和控制功能.

热网监控系统设计方案

热网监控系统设计方案

热网监控系统设计方案热网监控系统设计方案随着城市化进程不断加快,越来越多的城市开始采用集中供热的方式来满足居民的生活需求。

但是在供热过程中,由于管网故障、热量损失等因素影响,会造成热网运行效率下降,甚至还可能出现危及人民生命财产安全的事故。

因此,热网监控系统的设计和应用变得越来越重要。

本文将为大家介绍一个热网监控系统设计方案。

一、系统的构成热网监控系统主要由传感器、数据采集器、通信装置、监测服务器和管理终端五部分组成。

1. 传感器:用于测量和检测热力参数、水压、水流量等重要数据。

2. 数据采集器:通过串口、Modbus协议等方式将传感器获取到的数据采集起来,并将信息转换为数字信号,传输到监测服务器上。

3. 通信装置:利用工业以太网、GPRS、3G等网络模式实现与监测服务器的通信联接。

4. 监测服务器:负责数据的存储和处理,并将监测结果反馈到管理终端。

5. 管理终端:提供用户界面,实现用户对热网运行过程的实时监测和控制。

二、系统的功能该热网监控系统将实现以下功能:1. 热力参数监测:实时监测热网中的热力参数,包括供水温度、回水温度、热供水压力、热回水压力等指标。

2. 漏损检测:通过水压传感器监测水压变化,及时发现管网漏损问题。

3. 能效监测:实时监测热网运行效率,及时掌握热能损失情况,帮助减少能源消耗和维护成本。

4. 紧急报警:对于热网运行故障、温度异常等问题进行紧急报警,及时处理,保障系统运行安全。

5. 二次供水压力监测: 通过监测回水压力状况,设置最大最小值报警功能,确保较大单体不影响区域内其他单体正常供水。

三、系统的优势采用热网监控系统的优势主要体现在以下几点:1. 提高监管效率:系统可以实时监测热网运行状态,通过数据分析能够发现管网漏损、热能损失等问题,并及时采取措施进行调整,大大提高了监管的效率。

2. 降低能源消耗:通过能源损耗的监测和诊断,帮助运营单位节省能源,提高供热效率,降低项目运行成本。

控一水控M710水控方案

控一水控M710水控方案

深圳凯路创新智能控水系统解决方案深圳市凯路创新科技有限公司2010-11-05目录第一章智能控水系统设备清单 (4)第二章系统简介 (4)2.1概述 (4)2.2技术特点及优点 (5)第三章系统构成 (5)3.1系统构成说明 (5)3.2水控系统网络图: (6)3.3水控系统框图: (6)3.4电磁阀(FSK-2) (6)第四章系统说明 (7)4.1软件系统特点 (7)4.2操作界面 (7)4.3功能模块 (8)第五章系统使用说明 (10)第六章凯路创新水控部分客户名录 (11)6.1部分高校客户名录 (11)第七章工程实施方案及计划 (12)7.1工程施工管理 (12)7.2工程实施步骤 (15)第八章售后服务方案 (17)8.1、服务保障 (17)8.2、质量及服务承诺 (17)8.3、客户投诉 (17)第二章系统简介错误!未定义书签。

2.1概述错误!未定义书签。

2.2技术特点及优点错误!未定义书签。

第三章系统构成错误!未定义书签。

3.1系统构成说明错误!未定义书签。

3.2水控系统网络图:错误!未定义书签。

3.3水控系统框图:错误!未定义书签。

3.4电动阀(KLD-20K)错误!未定义书签。

第四章系统说明错误!未定义书签。

4.1软件系统特点错误!未定义书签。

4.2操作界面错误!未定义书签。

4.3功能模块错误!未定义书签。

第五章系统使用说明错误!未定义书签。

第六章凯路创新水控部分客户名录错误!未定义书签。

6.1部分高校客户名录错误!未定义书签。

第七章工程实施方案及计划错误!未定义书签。

7.1工程施工管理错误!未定义书签。

7.2工程实施步骤错误!未定义书签。

第八章售后服务方案错误!未定义书签。

8.1、服务保障错误!未定义书签。

8.2、质量及服务承诺错误!未定义书签。

8.3、客户投诉错误!未定义书签。

第一章智能控水系统设备清单系统名称产品名称型号单位单价数量金额备注智能控水系统数据服务器PC机台 1 自备电脑工作站台 4 每个校区两台IC控水器M710L(09款) 台 1 一控一联网限量型电动阀KLD-20K 只 1 全铜电动阀专用电源DC12V1A只3C电源485集线器摩莎卡个4口摩莎卡防水接线盒F3 个 1 自备水控管理软件SKV2.2 套 1系统卡套 1发卡器M920 台辅助材料电源线RVV2*1.5 米电源插座只通讯线超五类网线米PVC管及配件管道配件第二章系统简介2.1 概述在当前形式下,全球的污染逐渐严重,水资源的管理和节约成为世界性的难题。

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中央热水远程监控管理系统设计及安装说明书市凯路创新科技产品概述由市凯路创新科技开发的中央热水远程监控管理系统是一套具有完全知识产权的高科技产品。

一、简述:中央热泵热水测控系统,是基于GPRS无线网络传输数据,采集现场设备数据,监测现场设备运行状态,自动控制设备的开启和关闭。

实时记录设备故障,把监控数据、工作状态和运行故障实时传送到控制中心,实现对设备的远程监控和管理。

用户无须到现场就可实现即时的远程故障诊断、排除等技术服务。

二、系统包括以下部分:1、控制器单元:主要用来对中央热水的温度、水位等控制,实现对热泵主机、冷水补水泵、热水补水泵、热水供水泵、辅助加热等设备的自动运行控制。

2、GPRS无线单元:主要用于在GPRS无线网络的数据传输和通讯。

3、监测与控制界面:运行于计算机上的人机界面,可在电脑面前就可对现场设备进行远程的实时监测,还可进行对设备的单独的手动控制,备用设备的投切,温度、水位等参数的设置,故障报警自诊断,登录权限管理等。

三、系统功能:一)系统的自动控制功能:系统无需人工干预,在自动运行的状态下,结合现场情况完成自动的运算和控制输出处理。

真正做到全自动运行。

二)数据采集及控制中心可监控以下容:1、1#水箱/2#水箱/供水管道温度;2、1#水箱/2#水箱水位;3、热泵机组电量;4、冷水进水水量5、热水出水水量6、回水水量6、1-6#热泵主机/1-2#冷水补水泵/1-2#热水补水泵/1-2#热水供水泵等状态。

三)系统的参数设定:1、工作方式设定2、热泵主机运行时间设定3、辅助电加热运行时间设定4、热水供水泵运行时间设定5、1#水箱热水加热温度设定6、2#水箱热水加热温度设定7、1#水箱/2#水箱水位设定8、1#水箱/2#水箱水位设定9、2#水箱热水供水温度设定四)设备的手动控制功能。

当监测到某设备出现故障时,可以通过远程进行手动切换到备用设备上,保证了设备的连续正常运行。

通过远程进行手动切换到备用设备上,保证了设备的连续正常运行。

五)系统的故障报警和自动保护功能。

通过远程界面,可以实时监测到系统出现什么样的故障,并自动显示故障的容。

这样就非常迅速的判断故障通过远程界面,可以实时监测到系统出现什么样的故障,并自动显示故障的容。

这样就非常迅速的判断故障以便采取相应的及时维护措施,同时当出现故障时,系统会自动停机,保护设备的运行。

凯路公司中央热水远程监控管理系统具有稳定、高效、低成本、使用方便等特定,深受广大用户欢迎。

产品原理1、应用背景你是设备管理员,你想不用辛苦爬上楼顶,随时知道楼顶热泵设备运行状况吗,热泵设备水电耗用吗,热制造成本状况吗你是管理者,如果出差外地,你是否想通过互联网,随时知道楼顶热泵设备运行状况吗,热泵设备水电耗用吗,热水制造成本状况吗你是校领导,你是否想通过校园互联网,了解中央热水系统运行状况呢随时知道楼顶热泵设备运行状况吗,热泵设备水电耗用吗,热水制造成本状况吗你是热水投资商,你是否想通过互联网,随时知道远在其它城市的投资项目的管理状况,楼顶热泵设备运行状况吗热泵设备水电耗用吗热水制造成本状况吗根据部分使用中央热水系统的学校的需要,我公司二年多的研究,开发了中央热水远程监视与能耗统计信息管理系统。

经过在西南政法大学使用,中央热水远程监视与能耗统计信息管理系统,性能稳定、安全可靠、操作方便、省工省时,在有网络的任何地方,都能掌握、了解热水系统运行状态和耗能情况。

该系统对中央热水系统进行时时监视,及时发现故障,立即排除,保障热水供应。

该系统能自动按年、月、日统计每个热水系统的用水量、用电量、每吨热水的耗电量等,可根据热水系统用水情况进行调整,达到节能的目的接供热站和用户极为重要的环节,不仅其工作的安全性、可靠性直接影响锅炉的安全性及供热质量,提高其工作效能的还具有十分重大的节能意义,目前换热站大都采用人工监控,一方面浪费人力;另一方面在出现事故隐患时操作人员难以发现,易造成设备事故。

同时,各换热站都独立运行,难以达到供热系统整体最佳状态,易造成热力失衡,影响供热效果而造成能源的极大浪费。

利用先进的工业自控技术、计算机技术、通讯技术构成的换热站及远程监控管理系统,对热力系统实施更科学、更规的监控管理,提高中央调度室的监控能力,具有非常巨大的经济和社会效益。

目前我国大部分集体宿舍普遍采用集中供应方式提供生活用热水。

一般情况下,热泵安装在楼顶,采用空气能或电加热等方式,将自来水加热到设定温度,通过管道将加热后的自来水送到各个宿舍。

在以上过程中,后勤热水供应部门需要对热水供应系统的温度、压力、流量、水位等参数集中实时监视,控制系统中各设备的运行。

同时,根据从现场监测到的各热泵运行参数,调节系统运行工况,保证热水供应稳定运行。

现行的热水供应运行管理仍处于手工操作阶段,缺少全面的参数测量手段,无法对运行工况进行系统的分析判断;系统运行工况失调难以消除,造成用户冷热不均;供热参数未能在最佳工况下运行,供热量与需热量不匹配;运行数据不全,难以实现量化管理,急需全面提高热水供应系统管理技术水平。

建立基于GPRS无线网络的热水供应远程监控系统,来实现现场参数的采集、各热泵的数据实时通讯控制,可以很好的解决上述缺点,可以有效提高热水供应系统的自动化控制水平,并且能很大程度上提高行业的管理水平。

GPRS是一种新的移动数据通信业务,在设备和数据网络之间提供一种连接,给设备提供高速无线IP 或X.25服务。

GPRS采用分组交换技术,每个设备可同时占用多个无线信道,同一无线信道又可以由多个设备共享,资源被有效的利用,数据传输速率高达160Kbps。

使用GPRS技术实现数据分组发送和接收,设备永远在线且按流量计费,迅速降低了服务成本。

2、产品特点永远在线:监控主机开机就能自动附着到GPRS网络上,并与数据服务器建立通信链路,随时收发用户数据设备的数据,具有很高的实时性;运营费用低:按照接收和发送数据包的数量来收取费用,没有数据流量的传递时不收费用;正常情况下每月流量不超过30M,一台监控主机的月流量费≤10元人民币组网简单、迅速、灵活:系统可以通过Internet网络随时随地的查看系统状态,控制系统运行,手机浏览器同样可以查看,为广大中小用户提供接入便利,节省接入投资;通信顺畅、稳定:通信链路由专业运营商维护由于采用中国移动的GPRS 数据业务,因此链路维护也由中国移动负责,免除通信链路维护的后顾之忧;3、产品结构系统框架如图1所示。

图1系统框架图监控主机监控主机主要有通信接口、GPRS模块、ARM中央处理组成,如图2所示。

图2 监控主机监控主机带有RS485总线、继电器、CAN总线、水位探针、脉冲接收、DBUS等接口,RS485总线接口和热泵主机、数字电表连接,继电器接口和电磁阀等通断控制设备连接,CAN总线为预留接口,为系统将来的扩应用做准备,水位探针接口和水位探针连接,用来测量水位,脉冲接收接口和涡轮流量计连接、DBUS接口和温度传感器连接。

ARM32位处理器是监控主机的中央处理器,它通过通信接口和各种设备连接,采集设备信息,发送设备控制命令,同时它通过串口可手机模块连接,它向手机发送AT指令,连接GPRS网络,将设备信息通过GPRS网络发送到数据服务器,同时接收数据服务器的控制指令,解析控制指令后,将命令发送到指定控制的设备。

手机模块是数据通信的物理通道,监控主机通过手机模块完成GPRS连接,实现和数据服务器的数据交互。

数据服务器数据服务器是一台布置在英特网上的有固定IP地址的主机。

数据服务器运行WINDOWS平台,主要软件架构如图3所示。

图3 服务器软件架构图数据服务器软件主要由MYSQL数据库、SCOKET程序和监控页面三部分组成,SCOKET程序完成底层网络数据的接收和发送,它将接收到的监控主机的数据写入MYSQL数据库,同时接收监控页面收到的用户控制命令,发送到监控主机;MYSQL数据库主要存贮系统运行状态的各种数据,供监控页面读取;监控页面完成两个工作,一读取MYSQL数据库存储的系统状态数据和运营统计数据,显示在页面上,如图4、图5、图6、图7所示;二接收用户控制命令,发送给监控主机,如图8所示。

图4 系统运行状态主界面图5 流水数据图6 各数据分析图表图8 用户控制界面产品安装说明本系统既可以按新设计整个热泵控制系统来安装,也可以在原有热泵控制线路基础上进行加装. (一)按重新设计整个热泵控制系统来安装将数字电表,开关,补水阀供水泵继电器,控制主机(ARM)等全部元器件集成到一个电气控制箱,由于需要采集水位及补水流量等数据,所以集成的电气控制箱安装距离不宜离水箱太远,以离水箱8米最合适。

(二)在原有热泵控制线路基础上进行加装本系统利用原有的控制柜的数字电表,开关,补水阀供水泵继电器等,这个控制柜可以装在距离水箱比较远的地方,而控制主机(ARM)及一些周边元器件等全部集成到另外一个电气控制箱,由于需要采集水位及补水流量等数据,所以集成控制主机的电气控制箱安装距离不宜离水箱太远,以离水箱8米最合适。

而数据采集及控制须要从原有的控制柜拉电缆连接控制主机控制柜。

参见附图(布线示意图)。

加装远程控制系统安装布线说明(一)准备工作1.购买一个中国移动的GSM手机SIM卡,并开通GPRS,将SIM卡安装在ARM电脑主机的SIM 卡插槽上。

注意SIM卡插槽在电脑板的背面。

(每一台远程控制盒须要一个GSM手机SIM卡,每月约30M流量)2.购买一套六个不锈钢水位检测头,并按水位检测头布置图加工好水位管。

(参见附图。

)3.远程控制盒电箱部包含ARM电脑主机板一块,主机电源一个,电源开关,中间继电器及接线端子,GSM接收天线等。

其中主机电源输入为交流220V,输出为直流12V,所以须从主控制电箱接入交流220V电源。

(二)与原有的总电箱的连接1.须要从总电箱接入220V交流电源,接到远程控制盒电箱的开关上,用于为电脑主板及中间继电器提供电源,用捷面积1.5平方毫米铜心线;2.从数字电表接入信号线,双色捷面积0.5平方毫米铜心线,用于将数字电表的信号传送到ARM电脑进行处理。

数字电表接线端子为15,16位。

接线参见附图(布线示意图。

(三)与水位监测头的连接水位检测头共有六个,安装在一条PVC或PPR塑料管上,高度均分,并固定,放入水箱中,管子须垂直固定在水箱,并且通过六芯电缆线(单条捷面积0.5平方毫米铜心线)与ARM电脑主板连接在一起,注意各条线对号连接,用于读取水箱中的水位高度。

由于信号容易衰减,所以线长最好在8米之。

接线参见附图(布线示意图。

(四)与流量计的连接将流量计的法兰串联接在水箱补水总管上,流量计安装在流量计座上,并做好防雨防水措施,通过三芯电缆线(单条捷面积1.0平方毫米铜心线)与ARM电脑连接在一起,用于读取流入水箱中的自来水总量数据,由于信号容易衰减,所以线长最好在8米之。

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