能源管控信息系统

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杭州市能源管理信息系统

杭州市能源管理信息系统

杭州市能源管理信息系统用户使用手册杭州市能源监察中心2021.10.30目录第一章杭州市能源管理信息系统概述 (2)1.1 系统简介 (2)1.2使用对象 (3)1.3运行环境 (3)1.3.1硬件环境 (3)1.3.2 软件环境 (3)第二章系统功能概述 (3)第三章操作流程 (4)3.1企业数据上报流程 (4)第四章操作指南 (4)4.1登陆杭州市能源管理信息系统 (4)4.2浏览网站信息 (5)4.3用户登陆和填写注册信息 (5)4.4企业代码 (9)4.5数据上报 (10)4.5.1 表1 企业能源收支平衡表 (10)4.5.2 表2 主要耗能产品单位能耗及综合能耗表 (11)4.5.3 表3 产值能耗表 (14)4.5.4 表4 节能目标、节能技改、节能措施完成情况表 (14)4.5.5 表5 企业用水情况表 (15)4.6 (16)4.7报表补报 (16)4.8历史数据查询及导出 (17)4.9退出系统 (17)第五章上传报表 (18)第六章联系我们 (18)第一章杭州市能源管理信息系统概述1.1 系统简介杭州市能源管理信息系统是根据我市能源利用状况及节能战略部署所推出的节能监管平台。

本系统出企业不合理用能情况,并通过动态执法等手段,对企业实施监督和技术指导;二是分析区域用能状况,找出用能规律,为我市及各地区政府制定能源战略提供科学的分析依据及政策建议。

按要求,本系统将覆盖我市年耗1000吨标煤以上的所有用能单位,并通过信息共享等模式,逐步将非工业领域的用能监管纳入本系统,进一步实现我市节能工作的高效、科学监管。

本系统主要有以下几个栏目:首页〔公告栏,动态信息栏〕,网上申报,申报管理〔后台管理〕,留言板,等等。

首页介绍整体情况,并描述公告栏、动态信息栏、未申报企业名单、用能排行、相关帮助,相关链接等等。

网上申报为企业上报能源利用状况报告的前台系统。

系统中的表格分为月报表和半年报表,表1至表4为月报表,表5为半年报表。

宝钢能源管理中心信息系统

宝钢能源管理中心信息系统

信息系统与信息技术在能源企业的应用计算机和信息技术的应用,现在已经渗透到宝钢各个方方面面的业务。

矿石从巴西、澳大利亚装船开始,整个物流就在信息系统的管理之下。

从我们的管理流程来看,从客户签订合同开始,到合同最终执行,交到客户,全过程都在信息系统的监控之下,除了整体产销系统、设备管理系统、工程建设系统、科技建设系统之外,宝钢在能源管理方面也做了一些尝试。

作为一个典型的应用领域之一,信息技术同样被广泛地应用到宝钢的节能降耗减排工作,它的应用不仅涉及到生产、输送,分配、监控,以及减排当中,而且全面覆盖能源的计划、统计、分析、预测、评估,还有日常管理。

在宝钢看来,信息技术的应用,大概分为两类,一类是现场生产设备的应用,这个方面的应用各个钢铁企业在各个方面都有自身的尝试;第二个方面是系统生产管理的应用,就是利用信息技术的综合能力,对生产的各种信息进行收集、分析、预测、为系统管理和整体决策服务,以达到优化生产,完善系统的目的。

给大家汇报一个案例,就是宝钢的能源中心系统。

现在讲的宝钢是现在宝钢集团的宝钢分公司,就是过去的宝钢,后来因为上钢和煤钢合并之后,原来最早的那个宝钢,现在是宝钢股份下面的宝钢分公司。

今年预计产钢1600万吨,非常典型的一贯制的钢铁企业。

从能源中心管理系统来看,我们经常说的E MS,在提高能源系统的管理效率、优化能源平衡、促进节能减排、提高功能质量、完善消耗评估技术方面提供一个成熟、有效和使用方便的管控一体化解决方案,一套先进、可靠和安全的能源系统运行、操作和管理平台。

它的重点是宝钢在能源管理能领域,从传统的装备节能向同时重视系统节能转变,以改善和优化结构。

E MS涉及三个类型技术,第一是涉及能源的工艺技术,包括能源的平衡模型,节能调度还有信息技术,包括传统的经常说的数据库,系统集成,现代网络。

包括我们的现场总线,涉及一些数学工具,还有一些模型,诊断技术,把几种技术综合起来,结合软硬件平台,构建能源中心的管理系统。

信息系统在能源管理中的应用

信息系统在能源管理中的应用

信息系统在能源管理中的应用随着社会的发展和科技的进步,能源管理成为了一个全球范围内亟待解决的重要问题。

为了更有效地利用能源资源并实现可持续发展,信息系统在能源管理中的应用变得越来越重要。

本文将探讨信息系统在能源管理中的应用以及带来的益处。

一、能源数据的收集和监测信息系统能够帮助能源管理人员收集和监测能源数据,从而更好地了解能源的使用情况和变化趋势。

通过安装传感器和监测装置,可以实时地获取能源消耗情况,包括电能、水能、燃气等各种形式的能源。

这些数据可以被保存并进行分析,以便制定更科学的能源管理策略。

通过信息系统提供的数据,能源管理人员可以更好地监测和调整能源使用,提高能源利用效率。

二、能源消耗的预测和优化基于大数据分析和人工智能技术,信息系统能够帮助能源管理人员预测和优化能源消耗。

通过建立能源模型和算法,系统可以根据历史数据和外部因素,如天气、人口流动等,预测未来的能源需求。

在预测的基础上,系统可以根据优化算法确定最佳的能源分配方案,以降低能源成本和减少环境影响。

三、能源设备的远程监控和控制信息系统还可以实现对能源设备的远程监控和控制。

通过网络连接,能源管理人员可以远程监测能源设备的运行状态、能耗情况以及可能存在的故障。

当发生异常情况时,系统可以自动发出警报并采取相应的措施,避免能源浪费和设备损坏。

此外,能源管理人员还可以通过信息系统远程控制设备的运行模式和参数,以适应能源需求的变化并实现最优化运行。

四、能源管理的可视化和报告信息系统能够将能源管理的数据和信息可视化,并生成相关的报告。

通过可视化界面,能源管理人员可以直观地了解各个能源系统的运行情况和能耗情况,从而及时做出调整和决策。

报告和分析结果也可以帮助能源管理人员评估能源效益,及时发现问题并提出改进措施。

同时,这些报告还可以用于与上级部门或社会公众分享能源管理成果和经验,形成更加积极的能源管理氛围。

总之,信息系统在能源管理中的应用具有重要的意义和价值。

信息系统在能源领域中的应用与节能效果

信息系统在能源领域中的应用与节能效果

信息系统在能源领域中的应用与节能效果信息系统的发展与普及,为能源行业带来了巨大的变革与机遇。

通过合理应用信息系统,可以实现智能化管理与控制,提高能源利用效率,从而达到节能减排的目标。

本文将探讨信息系统在能源领域中的应用,并分析其节能效果。

一、信息系统在能源生产中的应用在能源生产领域,信息系统的应用可以集成各类传感器、监测设备和控制器,实现全面、实时的能源生产监测与管理。

具体应用包括:1. 能源生产调度与优化工具:通过分析大数据,结合能源生产过程中的各个环节,可以建立高效的调度和优化系统,合理分配能源资源,提高能源利用效率,降低能源消耗。

2. 智能化监测与预警系统:利用信息系统建立实时监测系统,对能源生产设备进行监测与评估,及时发现设备故障与异常,实现预警管理,减少能源损失。

3. 能源交易平台:通过信息系统建立能源市场交易平台,实现能源供需双方的信息对接,降低能源交易成本,促进能源市场的透明度和竞争力。

二、信息系统在能源转换与传输中的应用能源转换和传输是能源系统中重要的环节,合理应用信息系统,可以提高能源转换效率,优化能源传输网络。

具体应用包括:1. 能源转换优化系统:通过数据分析和模型建立,实现能源转换过程中的参数优化和控制策略调整,提高能源转换效率,减少能源损耗。

2. 电力系统自动化与远程控制:利用信息系统建立电力系统的自动化控制与监测系统,实现对发电、输电、配电等环节的远程监控与控制,减少人工操作,提高电能利用效率。

3. 能源传输网络管理系统:通过信息系统建立能源传输网络的监测与管理系统,实现对能源输配网的优化调度,减少传输损耗,提高能源传输效率。

三、信息系统在能源使用与管理中的应用合理应用信息系统,可以实现能源使用的智能化管理与控制,提高能源利用效率,降低能源消耗。

具体应用包括:1. 智能家居与楼宇管理系统:通过信息系统与物联网技术结合,实现对家居与楼宇内能源设备的智能化控制与管理,如自动化照明、温度调节、智能用电等,降低能源的浪费。

能源实时监控与信息管理系统出现的问题及解决的方法

能源实时监控与信息管理系统出现的问题及解决的方法
维普资讯
计 算机 ・ 自动 化
P RCEI LNU0,EH00Y E OHM 技 DS6TCN8 T石 化C I,TY3 )3 G A 术 2R 12 I 0 (: J
能源 实时监控 与信 息管理 系统 出现的 问题及解决 的方法
夏 庆 林
22 表 号 变 更 .
对 配 水 站及 生 活 水 站 表 号 进 行 变更 。
3 系 统 出现 的 问题
主控 室根据变更 内容进行 了修 改。修 改后在
运行 中发现 ,能源实 时监控与信息 管理 系统 出现
如 下 问题 :
旁带 、 表 、 电流互 感 系数 ( T 传 来 的 电量 信 换 换 C)
( 国石 化 北京 燕化 石 油 化 工 股 份 有 限公 司动 力 事 业 部 , 京 ,0 5 0 中 北 12 0 )

要 : 中 国 石化 北 京 燕 化 石 油 化 丁 股 份 有 限公 司动 力 事 业 部 二 供 水 车 间 电气 改造 完 成 后 , 源 实 时 监 控 与 能
20 0 5年 4月 中 国 石 化 北 京 燕 化 石 油 化 工 股 份 有 限公 司 ( 称 燕 化 公 司 ) 入 运 行 了 能 源 实 时 简 投
2 二 供 水 车 间 电 气 改 造
20 0 5年 7 —8月 ,燕化 公 司动力 事业 部二 供 水 车间进行 了电气设 备改造 ,能源实 时监控 与信
1 配水 站 6 9 6 7两 条 线 路 设 计 改 在 母 线 ) 1 、3 上 . 电总量公式做 相应调整 ; 受
2 厂变 馈 电名 称 变 更 为 厂 调 电 源 ; ) 3C )T变 更 : 括 配 水 站 6 ,3 ,3 ,2 ; 包 3 6 4 6 8 6 0 生 活 水 站 12 6 8 泵 ; 变 馈 电 。 厂 ,

能源管理信息系统PPT课件

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系统的发展历程
初级阶段
成熟阶段
早期的能源管理信息系统主要用于数 据采集和监控,功能相对简单。
目前,能源管理信息系统已经发展成 熟,具备了全面的能源管理功能,成 为企业能源管理的重要工具。
发展阶段
随着技术的发展和市场的需求,系统 增加了能源数据分析和管理功能,提 高了系统的实用性和可操作性。
02
能源管理信息系统的核心 功能
力。
实现可持续发展
1 2 3
符合国家政策导向
采用能源管理信息系统符合国家节能减排、绿色 发展的政策导向,能够获得政策支持和市场机会。
推动企业转型升级
采用能源管理信息系统可以帮助企业实现转型升 级,从传统的高能耗、高污染发展模式向绿色、 低碳、循环发展模式转变。
实现可持续发展目标
通过采用先进的能源管理信息系统,企业可以更 好地实现可持续发展目标,为社会的可持续发展 做出贡献。
能源管理信息系 统ppt课件
目录
• 能源管理信息系统概述 • 能源管理信息系统的核心功能 • 能源管理信息系统的实施与应用 • 能源管理信息系统的优势与效益 • 能源管理信息系统的未来发展与
挑战 • 案例分析:成功应用能源管理信
息系统的企业
01
能源管理信息系统概述
定义与特点
定义
能源管理信息系统(EMIS)是一 种用于监控、管理和优化组织能源 使用的软件系统。
企业三:绿色环保的可持续发展
总结词
注重环保和可持续发展,通过能源管理信息系统的应用 ,实现节能减排和绿色生产,提升企业的社会责任感和 品牌形象。
详细描述
该企业在能源管理信息系统的建设过程中,充分考虑环 保和可持续发展的需求。系统采用先进的节能技术和设 备,提高能源利用效率,减少能源浪费和排放。同时, 该企业还通过开展环保宣传和教育活动,提高员工的环 保意识,推动绿色生产理念的实施。企业的这些举措不 仅有助于降低能源成本和保护环境,还提升了企业的社 会形象和品牌价值。

能源管理系统

能源管理系统

谢谢观看
2、故障处理子系统
故障处理子系统主要包括:监测;分级报警(按轻、重故障分类);信息记录和归档(按类别);故障基本 分析(时序记录分析、在线查询等);故障分析专家系统等。
监测计量
监测计量
(1)高压回路或低压进线回路选KESP1仪表
监测仪表
该表为电能质量分析仪表,主要功能有:LCD显示、全电参量测量(U、I、P、Q、PF、F、S);四象限电能 计量、复费率电能统计;THDu,THDi、2-31次各次谐波分量;电压波峰系数、波形因子、电流K系数、电压与电 流不平衡度计算;电电压电流正、负、零序分量(含负序电流)测量;4DI+3DO(DO3做过压、欠压、过流、不平 衡报警);RS485通讯接口、Modbus协议或DL/T645规约。外形尺寸:120×120mm,开孔尺寸:108×108mm。适 用于高压重要回路或低压进线柜。
解决方案
系统结构
方案设计
系统功能
方案设计
能源数据包括三种:能源供给状态数据、能源供给整点数据、能源供给累加数据,每种数据都有不同的应用 范围。而能源供给状态数据是所有数据的基础,其它两种数据是通过仪器、仪表、手工录入或计算程序得到,是 其它应用系统需要的关键数据。因此,能源数据采集系统,就是在撷取能源供给状态数据的同时,能将其它应用 程序需要的关键数据分检出来,主动发送到各应用程序,满足各部门的办公、处理需要,在监测的同时,满足结 算、决策系统体系结构,对建筑的电力、燃气、水等各分类能耗数据进行采集、处理, 并分析建筑能耗状况,实现建筑节能应用等。
通过能源计划,能源监控,能源统计,能源消费分析,重点能耗设备管理,能源计量设备管理等多种手段, 使企业管理者对企业的能源成本比重,发展趋势有准确的掌握,并将企业的能源消费计划任务分解到各个生产部 门车间,使节能工作责任明确,促进企业健康稳定发展。

企业能源管理系统(EMS)解决方案系统架构

企业能源管理系统(EMS)解决方案系统架构

企业能源管理系统(EMS)解决方案系统架构一能源管理系统(Energy management system,简称EMS)是以帮助工业生产企业在扩大生产的同时,通过能源计划、监控、统计、消费分析、重点能耗设备管理和能源计量设备管理等多种手段,合理计划和利用能源,降低单位产品能源消耗,提高经济效益为目的信息化管控系统。

罗克韦尔自动化公司的电力及能源管理系统(PEMS);电力管理和控制系统(PMCS);(PMCS)电力监控系统;在淘汰落后产能的过程中,先进节能的工业自动化技术和设备成为了企业的首选。

节能减排的自动化技术除了高能效电机、变频器、过程自动化系统和能源管理系统之外,还有面向冶金、有色、电力、化工、建材、造纸六大“三高”行业治理的成套专用优化系统和专用控制装置,比如特种执行器和特种检测技术,除尘、脱硫优化控制技术,固体废物焚烧的最优控制技术,废液的检测、分离和控制技术,节能、降耗的卡边控制技术,最优燃烧控制技术,最优调速控制技术,热能转换和传递优化技术等等,这些技术也是推进我国高端工业自动化产业化的重要方面。

节能减排在我国的推进离不开先进的自动化技术、产业结构调整、企业管理水平的提升。

节约能源已经作为我国建立节约型社会的基本国策,对于“十一五”规划中单位GDP能耗节能减排20%的任务,企业不应该把它仅仅作为约束性指标,而是应该把节能减排融入到长远发展的战略中去,这对企业的发展无疑具有巨大的促进作用。

这也是产业结构优化调整到一定程度,企业管理水平也提升到一定水平,共同作用的结果。

当三者有机结合,节能减排也就会大行其道了。

随着我国计算机信息技术的高速发展、计算机软件应用技术的不断普及、企业信息化建设经验的不断积累和计算机信息管理系统应用水平的提高,众多企业已从多年来内部信息化建设的实践中,深刻地领悟到由此而产生的企业内部采购信息、生产信息、销售信息、库存信息、财务信息等存在各为一体、互不相通的问题。

能源信息管理系统

能源信息管理系统

能源信息管理系统一、能源管理意义及概念在现代社会中,机器与电力被广泛使用,而能源则是机器与电力的基础。

能源管理是指在能源消耗产生的过程中,对能源使用进行规划、监控、分析、评价以及控制的全过程管理。

随着现代城市发展的不断加速以及人类经济发展水平的不断提高,能源消耗量相应也在不断提高,存在很大的浪费和缺陷,给能源管理带来了很大压力。

能源管理系统可以从根本上解决这些问题,进一步提高能源的效益和节约管控成本。

二、能源管理的优势1、实现能源的高效利用能源管理系统是一个非常有效的方法来提高能源的利用率。

该系统包括一个能够收集能源使用数据的监测系统,可以分析这些数据以确定哪些区域有浪费或使用不当的现象。

这种数据分析可以通过一个更好的能源利用计划来解决。

2、减少成本通过能源管理系统,可以有效地控制能源使用和配给方案,并为公司提供一个更好的工具以减少能源成本。

例如,一个企业通过监测能源消耗量,可以适当调整使用时段,进行动态调整,如果前一天使用量较多,就可以增加休息日的用电量,达成平衡,使能源利用更加合理。

3、提高安全性能源管理系统还可以提高企业的安全性。

这是因为用电量过高会使配电系统的压力急剧上升,从而可能造成损坏和安全隐患,而通过能源管理系统的实时监控,可以及时发现这些问题,确保人们的安全。

四、能源管理系统的组成能源管理系统由多个部分组成,包括能源监测系统、能源分析系统、能源监督和管理系统等。

1、能源监测系统能源监测系统是能源管理系统的核心。

它们可以通过实时检测,监控能源的消耗,以及室内气候、照明和设备使用情况等。

2、能源分析系统能源分析系统是分析能源使用、消耗和成本的工具。

它们负责处理监测系统传输的数据,并根据这些数据确定能源使用的区域及细节,为企业提高能源利用率提供行动方案。

3、能源监督和管理系统能源监督和管理系统可以动态调整室内照明、空调、电脑等,它们可以根据员工的需求而自动调整,并能关注和报告任何异常行为和问题。

能源管控信息系统

能源管控信息系统

能源管控信息系统1、能源管控系统概述1.1定义能源管控系统具有完整能源监控、管理、分析和优化功能的管控一体化计算机信息系统。

它是指采用自动化、信息化技术和集中管理模式,对企业能源系统的生产、输配和消耗环节实施集中扁平化的动态监控和数字化管理,改进和优化能源平衡,实现系统性节能降耗的管控一体化系统。

1.2应用范围一般而言,能源管控系统最基本要求是涵盖企业主要产能、用能和二次能源生产、利用范围,“管”和“控”各自包涵的内容主要是,“管”包括数据的采集、处理和利用过程,“控”包括直接和间接控制,直接控制又细分为集中控制和分散控制,能源管控信息系统根据企业的管理和技术水平虽然有差异,但应包涵上述基本内容。

2、能源管控系统体系结构能源管控系统整个体系结构五个层次,整个系统网络层次从底层逐级向上可分为单机设备层、数采/控制设备层、网络传输层、监控层和数据服务层以及管理层五个层次。

如下图1所示:图1 能源管控体系结构能源管控系统体系结论只是一个整体能源框架,还需从其应用结构而言,将体系结构进行衍生说明,如下图2所示:图2 能源管控系统应用结构3、能源管控系统功能结构(细化说明)3.1 L1设备层设备层作为海烟太仓薄片厂能源管控系统的底层,整个厂包括生产区域、生活区域和污水处理。

主要使用的能源介质有蒸汽、水、电。

底层设备层生产环节有七工段,对应7个控制室。

分别是投料后、萃取段、浓缩段、配药段、制浆段、抄造段和后处理段。

投料段使用三个烟梗预浸罐设备。

萃取段使用热水罐和两个储液罐设备。

浓缩段使用三个涂布液调配罐设备。

制浆段使用高浓磨机、烟浆扣前罐、烟浆精浆机、水力碎浆机、木浆扣前罐及抄前浆罐等设备。

抄造段使用高位箱、蜘蛛型布浆机及助剂中间罐等。

生活区域则包括浴室、空调、食堂及绿化等。

3.2 L2数采/控制设备层数采/控制设备层安装有各种检测采样设备,如流量计、液位计、压力计、电度表或污水处理站在线检测仪器等,用于完成数据采集、储存、发送及命令接收等方面的功能。

电力能源管理信息系统设计与实现

电力能源管理信息系统设计与实现

电力能源管理信息系统设计与实现随着电力产业的快速发展和电力消费的不断增加,电力能源管理信息系统(Power Energy Management System, PEMs)逐渐成为了电力公司、电力企业和制造商的必备工具。

PEMs可帮助用户追踪和监测能源的使用和效率,优化电力生产和分配。

本文将介绍PEMs的设计和实现,探究如何在电力行业中实现能源管理的理想状态。

一、系统设计PEMs的设计考虑到四部分:计量、监测、控制和分析。

具体包括以下组成和功能模块:1. 计量模块计量模块是系统的核心部分,能够对电力系统的输入与输出进行精准计量。

相关软件与硬件技术用于实现计量功能,包括电表、PLC、传感器、边界自动装置等。

该模块将提供:* 电网状态监控* 变电站管理* 测量和分析数据的实时更新2. 监测模块监测模块由测量系统提供数据,帮助用户了解目前电网的功率、电压及线路状态,使用户能够时刻监控电力系统机器的运行情况。

监测模块有如下优点:* 确保系统的高稳定性;* 可帮助操作员确定故障,及时干预系统;* 方便用户查看能源的使用情况和效率。

3. 控制模块控制模块是将测量和监测模块的数据处理后,进行有针对性操作系统的一部分。

正常控制模块可以根据数据进行以下控制:* 执行电力的分配和调度;* 更好地控制制定电网规划;* 优化电能转化和消耗。

4. 分析模块分析模块是用于让用户了解能源的大数据汇总,有效推断、预测数据,分解长远的社会或市场趋势。

其核心功能有如下方面:* 数据分析;* 数据拆分与分类;* 预测模型架构衍生;* 数据可视化实现。

二、系统实现在实现PEMs的过程中,需将上述模块组合起来并进行修改,在一定程度上可以根据用户需求变更,并应用于不同场所。

1. 硬件实现硬件实现需要依据实际情况而有所区别。

PEMs的硬件须要实装的包括:* 电表、PLC和传感器等计量器件;* 能耗监测管理系统等软件;* 与计量器件和管理系统同时工作的传感器;* 可远程监测的智能控制系统。

能源管理系统(EMS)

能源管理系统(EMS)
建立政策法规数据库专家数据库优秀案例数据库为企业及时推送相应信息辅助企业的节能环保项目有效开展为园区企业与节能服务商节能设备产商科研机构高等院校等搭建信息互动平台为推动地区整体节能技术发展为企业有效落实环保节能项目提供工频公正的交互平台园区相关环保与能源信息实时传递到工程中心总部结合专家团队提供对园区及企业的724小时监管服务做到节能环保问题的及时发现和及时处理利用该平台提供国内外节能与环保领域先进实用技术的筛选评估推送咨询设计等服务四地区性能源管理监控云平台低碳云城市平台建设针对国内区域能源消费特征与管理需求结合物联网智能采集系统地理信息系统动态图表系统等先进技术整合共享开发和利用当地能源信息建设全面化精细化信息化智能化的区域能耗在线监测与能源管理平台实现对辖区能耗在线监测和能源综合管理为制定节能减排方案提供可靠的能耗数据信息和科学的辅助管理决策
(四)、地区性能源管理监控云平台(低碳云城市平台建设)
针对国内区域能源消费特征与管理需求,结合物联网、智能采集系统、地理信息系统、 动态图表系统等先进技术,整合、共享、开发和利用当地能源信息,建设全面化、精 细化、信息化、智能化的区域能耗在线监测与能源管理平台,实现对辖区能耗在线监 测和能源综合管理,为制定节能减排方案提供可靠的能耗数据信息和科学的的历程及成果,使原来无法说清楚的能源管理,变得可量化、可比较、可评价;使每一 项经过节能改造的设备或者分户,均可以看到每一次改造所带来的直接效果,从而为能源管理找到了可靠 依据。
(二)、传统高耗能企业能源管理平台
采用信息化技术,集成企业能源管理系统数据采集、处理和分析、控制和调度、平衡预测和管理功能,降低 重要能源介质放散,提高能源介质的回收和梯级利用水平,实现多能源介质的协同平衡与优化利用的企业能 源管控系统。
能源管理系统结构示意图

科学城能源管控系统的建设

科学城能源管控系统的建设
形工作站 、查询工作站 和工程师站。 四种类 型的工作站各 自分 工 , 司其职 , 各 组成 了能源管理系统的人机交互平 台。
3 应 用 软 件 系 统 建 设 、
() 1调度系统软件平台 S A A CD
源管理流程 , 使能源管理规范化 , 提高整个能源管理水平 。
应用软件系统平 台是能源管控系统数据采集和处理 的核心 软件 , 由于科学城数据采集 系统数据量大 , 实时性要求高 , 系统
应用服务器和 WE B服务器 。根据系统功能 制定 、 批准 、 与实施 监督 , 工作业务流程 的制定 、 发起 、 流转 与结 历史数据库服务器 、
考虑到系统容量 , 系统负荷 以及 实时性的要求 , 系统可 果监督 , 工作票 / 操作票的 自动拟票 、 闭锁检查 、 操作模拟 、 危险 的不 同,
科学城能源管控信息系统 ,从 功能层次上分为以下三个部 企业信息方面最灵 活和最经济高效。网格计算 的本质是如何有
效集中利用分散的 I T资源 。 网格计算 的实质在于把传统 的数据
处理任务集 中在一台高配置 的大型的计算机来处理 的方式转化 为在一组较低配置的计算机上分布处理的方式 。 () 3操作系统 U i Widw 0 / n o s P nx n o s 0 8 dw / 2 Wi X 科学城能源管控 系统操作站 ( 客户端 ) 计算机采用 M c sf i oo r t
实现。 在实时数据服务器上装有分 布式实时数据库系统 , 负责采
电力调度运行 / 变配 电管理信息子系统( M /Ms 0 sD )
供水生产运行管理信 息子 系统 (MS O )
燃气生产运行管理信息子系统 (MS O )
热力生产运行管理信息子 系统 (MS O ) 污水处理运行管理信 息子 系统 (MS O ) 生产运行公共管理信息子系统 (MS O )

钢铁企业能源管控信息系统技术框架研究

钢铁企业能源管控信息系统技术框架研究
钢铁能源管控信息 系统 ,从 功能层次上分为三个部分 即: 基 络的有效隔离 , 因为现场生产控制 系统与能源管理监控 系统分属 础能源管控信息系统 、 能源监控与调度系统和数据采集 系统 。 于不同的业 务流程 部门 , 其责任界面非常清楚 。因此必须要将两
基础能源管理层主要实现能 源数据管 理 、 统计 、 分析 、 预测 等 个 系统 的软 硬 件 系 统 严 格 的 隔离 开 。 功能 , 包含数据库 服务器 、 应用服务 器以及操作 站 、 工程师 站 、 打
钢铁企 业能源管控信 息 系统技术框 架研 究
韩香玉 张丽娜 刘亮
( 中节能六合天融环保科技有 限公司 北京 1 0 0 0 8 6 )
摘 要: 目前 大 型钢 铁 企 业都 有 自己 的能 源 管控 中心 .
3 . 2系统 硬 件 建 设 方 案
但 是很 多能 源 管控 系 统 不 能很 好 的 切 合企 业 的生 产 运 营状 况 和很 好 的监测 能源 消耗 状 况 ,并 且 在反 馈 机 制 上 没有 很
和 引导 下 , 国内钢铁企业 能源 中心建设形成 了一波小 高潮 , 江苏 沙钢集 团有 限责任公 司 、 马鞍 山钢铁 股份有 限公司 、 济南 钢铁股 份有 限公 司 、 首钢京唐钢铁 联合有 限责任公 司 、 涟 源钢铁集 团有
限公司等企业纷纷新建或改造能源中心。 能管 中心 的建设为企业
采集 、 存储和处理 , 并为 MO S A I C系统应用程序提供数据服务 。
历史数据 库服务器完成 数据 的长 时归档 、 数据压缩 、 数据 备
份、 与公 司信息 化系统( 如E R P ) 的数据 交换 , 并 与公 司 E R P的数
据同步。 在应用服务器上运行基础能源管理应用 软件 ,实现系统能源

信息系统在智能能源中的应用

信息系统在智能能源中的应用

信息系统在智能能源中的应用智能能源是指基于信息技术的智能化应用,通过对能源资源进行智能感知、智能控制和智能调度,实现能源的高效利用和可持续发展。

信息系统在智能能源中扮演着重要的角色,为能源领域的管理和运营提供了全面的支持和服务。

本文将探讨信息系统在智能能源中的应用,并从能源监测、能源调度和能源管理三个方面进行讨论。

一、能源监测能源监测是智能能源系统的基础,通过对能源供需状况进行监测和分析,实现对能源的精细管理和调控。

信息系统在能源监测中起到了关键的作用。

首先,利用传感器和数据采集设备,信息系统能够实时获取能源的使用情况、供应情况和负荷状况等关键数据。

其次,通过数据的存储和处理,信息系统能够分析能源的使用模式和趋势,为能源调度和管理提供决策支持。

最后,信息系统还可以将监测数据以可视化的方式呈现,使用户能够直观地了解能源的使用情况和效果,进而进行合理的能源消耗和调整。

二、能源调度能源调度是智能能源系统中的重要环节,通过对能源的分配和协调,实现能源的高效利用和优化配置。

信息系统在能源调度中发挥着重要的作用。

首先,基于实时监测数据,信息系统能够分析和预测能源的供需情况,实现对能源的合理调度和分配。

其次,信息系统能够通过智能控制设备和网络通信技术,实现对能源设备和系统的远程控制和管理,确保能源的稳定供应和高效利用。

此外,信息系统还可以通过优化算法和模型,对能源调度进行优化和改进,提高能源利用效率和经济性。

三、能源管理能源管理是智能能源系统的核心任务,通过对能源资源和能源设备进行管理和优化,实现能源的可持续发展和节能减排。

信息系统在能源管理中起到了关键的作用。

首先,基于能源监测和调度的数据支持,信息系统能够对能源的使用情况进行分析和评估,为能源管理提供决策依据和支持。

其次,通过数据的集成和共享,信息系统能够实现能源管理的全面监控和综合分析,提高管理效率和准确性。

另外,信息系统还可以结合其他技术手段,如人工智能和大数据分析,实现能源管理的智能化和自动化,提高能源利用效率和环境保护水平。

能源管理信息系统研究

能源管理信息系统研究

能源管理信息系统研究第一章介绍能源管理信息系统是指利用计算机和信息技术手段对能源进行管理和控制的系统。

经过多年的发展和进步,能源管理信息系统已经成为了能源管理和控制的有效工具。

本文将对能源管理信息系统进行深入研究和分析。

第二章能源管理信息系统的背景能源管理信息系统的出现是为了满足能源管理日益增长的需求。

在能源管理方面,传统的方法已经不能适应现代社会的要求,需要一种更加先进、高效的方法来进行能源管理和控制。

能源管理信息系统的出现为人们解决了这个问题。

第三章能源管理信息系统的特点能源管理信息系统的特点主要包括以下方面:1.智能化:能源管理信息系统具有智能化特点,它可以自动分析能源使用情况,然后根据分析结果进行调整和控制,以达到最佳的能源利用效果。

2.高效性:能源管理信息系统具有高效性特点,它能够快速准确地对能源使用情况进行监测和分析,并作出相应的调整。

3.灵活性:能源管理信息系统具有灵活性特点,它可以针对不同的能源使用情况,制定不同的策略和方案,使能源利用更加科学合理。

4.经济性:能源管理信息系统具有经济性特点,它可以有效降低能源使用成本,提高效益。

第四章能源管理信息系统的应用能源管理信息系统已经广泛应用于各种领域,包括工业、农业、家庭、商业等等。

在工业领域,能源管理信息系统可以对工厂中的各种设备和系统进行监测和控制,保证工艺流程的正常运行。

在家庭领域,能源管理信息系统可以监测和控制家庭用电情况,帮助家庭节约用电。

在商业领域,能源管理信息系统可以监测和控制商业用电情况,帮助企业降低能源成本。

第五章能源管理信息系统的优势和不足能源管理信息系统具有很多优势,包括提高能源利用效率、节约能源成本、减少对环境的污染等等。

但是,能源管理信息系统也存在一些不足之处,比如设备安装和维护成本高、系统复杂难以操作等问题。

第六章能源管理信息系统的未来发展趋势随着新型技术的不断出现和应用,能源管理信息系统也呈现出了一些新的发展趋势。

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能源管控信息系统4、能源管控系统概述1.1定义能源管控系统具有完整能源监控、管理、分析和优化功能的管控一体化计算机信息系统。

它是指采用自动化、信息化技术和集中管理模式,对企业能源系统的生产、输配和消耗环节实施集中扁平化的动态监控和数字化管理,改进和优化能源平衡,实现系统性节能降耗的管控一体化系统。

1.2应用范围一般而言,能源管控系统最基本要求是涵盖企业主要产能、用能和二次能源生产、利用范围,“管”和“控”各自包涵的内容主要是,“管”包括数据的采集、处理和利用过程,“控”包括直接和间接控制,直接控制又细分为集中控制和分散控制,能源管控信息系统根据企业的管理和技术水平虽然有差异, 但应包涵上述基本内容。

2、能源管控系统体系结构能源管控系统整个体系结构五个层次,整个系统网络层次从底层逐级向上可分为单机设备层、数采/控制设备层、网络传输层、监控层和数据服务层以及管理层五个层次。

如下图1所示:LbL4:L3:L2:Lb图1能源管控体系结构能源管控系统体系结论只是一个整体能源框架,还需从其应用结构而言, 将体系结构进行衍生说明,如下图2所示:图2能源管控系统应用结构3、能源管控系统功能结构(细化说明)3.1 L1设备层设备层作为海烟太仓薄片厂能源管控系统的底层,整个厂包括生产区域、 生活区域和污水处理。

主要使用的能源介质有蒸汽、水、电。

底层设备层生产环节有七工段,对应 7个控制室。

分别是投料后、萃取段、 浓缩段、配药段、制浆段、抄造段和后处理段。

投料段使用三个烟梗预浸罐设 备。

萃取段使用热水罐和两个储液罐设备。

浓缩段使用三个涂布液调配罐设备。

制浆段使用高浓磨机、烟浆扣前罐、烟浆精浆机、水力碎浆机、木浆扣前罐及 抄前浆罐等设备。

抄造段使用高位箱、蜘蛛型布浆机及助剂中间罐等。

生活区域则包括浴室、空调、食堂及绿化等。

生产区域 如:投飓萃取段等 生活区域 姑 辭用水、僧章用水箋 知电网、莖皐鬲和水管更等各类涼量仪表或苴它串口设誓 设备层 參燻禹珞专1肉 数采燈釈备层鬼除胆缰■A H 需I 乎警刃西專件联动茶袋 ____ _ ____ I [网络特谕层无线GPRS 传幕近程无缢抄隶或者隹过协议转换器无线转有线二茶二方劝宓舗:外郃召疣I电网公,教 公司信息化系统跚i 眦3.2L2 数采/ 控制设备层数采 / 控制设备层安装有各种检测采样设备,如流量计、液位计、压力计、电度表或污水处理站在线检测仪器等,用于完成数据采集、储存、发送及命令接收等方面的功能。

现在系统中主要有 8个蒸汽管道, 12根输水管道和 5台变电器分别供给生产车间、生活区域和污水治理。

在蒸汽管网放入蒸汽流量计测量蒸汽的流量,在水管网放入水表用来测量用水量,在电网安放电表,用来测量用电量。

还有就是在生产区域各个生产车间投入各类流量仪表、压力表温度仪或其它串口设备,以及各类变送器还有PLC设备,便于现场计量测量和控制设备。

之后就是在生活区域投入水表测量各个生活区域段的用水情况。

3.3L3 网络传输层L3 层为网络传输层,指用于实现数据传输的实体,包括有线和无线两种方式。

通过网络传输层和数采 / 设备控制层进行相互通讯,交换数据、指令下达,以实现对数采 /设备控制层的集中远程监控。

海烟太仓薄片厂能源管控系统主要能源介质分有水、电、蒸汽。

由于设备分布范围广、距离远,所以网络实施方案还必须考虑地理位置因素,故将网络传输按其能源介质的不同采用不同的传送方案。

对于能源介质水的数据传输方案: 12 块水表需要更换为可远传水表,通过GPR无线传输方式传输,通过协议转换器将 RS485/MODBUS换为TCP/IP,通讯至服务器和PLC。

对于能源介质蒸汽的数据传输方案:蒸汽仪表 8 个,原蒸汽仪表数据已被抄造PLC采集,通过网络传送到新能源 PLC中,通过AB软件管理监控网络中传输数据,新能源PLC通过网络传输到能源监控层的I/O服务器中供客户端使用。

对于能源介质电力的数据传输方案:变压站 #3, #4, #5 已安装的电表,有数据采集,其数据需新建通讯连接到能源管控的监控层 I/0 服务器中。

1#污水站,2#生活办公和2个变压总控柜所有的电表数据需要新建 GPRSC线传输方式传输通讯连接到能源管控的监控层I/O服务器中。

对18个100KW以上大功耗的电器,在相应工段的柜子里新增智能电表,测量电能数据,仪表数据通过本站PLC读取,再通过网络传到能源系统 PLC中。

3.4L4 监控层与数据服务层L4 层为能源监控与数据服务层,能源监控指在监视和控制,显示实时控制图形和数据,监视现场用能情况和检查现场设备的异常报警情况,防止跑冒滴漏。

监控层提供能源各介质集中监视与控制功能,实现现场各能源数据的集中采集以及下发命令控制现场的执行机构。

监控层选用 AB组态软件FactoryTalk View进行开发,将原始数据通过 RSLinx传送到FactoryTalk Historian 实时历史数据库中便于统计归档。

监控层收集设备层生产区域、生活区域以及薄片厂水、电、蒸汽管网各检测仪表的数据,将数据以人机界面的形式投放大屏。

按能源介质的不同,客户端可分成水、电及蒸汽三个监控系统。

下面对监控层应用软件主要功能进行概略说明:监控层的人机界面可由过程监视画面、数据设定画面、曲线画面、报警画面以及流程图的 WEB应用组成,而过程监视画面又可分为管网监控、生产用能监控以及生活区域监控以及各设备状态的显示。

还有就是要增加相应的报警功能、设备操作功能、数据归档功能、报表功能以及数据查询功能。

3.4.1对操作功能的说明设备的操作控制联锁主要在各工艺单元内完成,能源管控系统内主要完成操作控制功能。

供配电系统的信号是通过通信方式传输的,在能源管控系统内只经过计算机的处理,所有操作和控制联锁应该在变电所的自动化系统内完成。

在能源管控系统的计算机内只对重要设备做有限的操作条件闭锁。

而蒸汽监控系统,按可实现能源管控系统远程控制考虑,在能源中心可对主要设备进行操作和控制调节。

3.4.2对报警功能的说明现场被检测的数据可以设限,电压、电流超限告警,通信中断自动报警,非法闯入报警、巡检未到位报警及有害气体超标告警等。

报警的种类:报警可分为重故障、轻故障、一般信息(事件)三种。

重故障报警是指严重的报警,会影响主设备的运行,需要马上做处理。

如上上限报警等。

轻故障报警是指一般性的故障,或需要对操作人员提醒的报警,如上限报警等。

一般信息指不属于故障,但要让操作人员知道的信息,如门开的信号。

为便于对事件的记录和查询,将设备的状态信号和操作信号也列入操作系统,作为一般信息处理。

报警的方式:重故障、轻故障应有铃声或蜂鸣器报警声。

重大故障有语音报警。

一般事件信息没有声音报警和语音报警。

画面上显示当前报警信息和历史报警信息。

报警信息的显示:每幅画面上有一报警信息条,可以显示最新的一条还未被确认的报警信息,画面有报警一览画面和历史报警信息汇总画面,在报警一览画面上显示当前存在的报警信息,在历史报警信息汇总画面上显示已经恢复的报警信息。

3.4.3 对报表和数据归档时间的说明对报表的说明:报表有日报、月报、年报。

日报、月报、年报可选择自动打印。

对数据归档的说明:能源管控系统从现场获取的数据通常仅包括最小的集合,但实际运1)行时,往往需要更多的数据。

此时,需要对数据做更多的处理。

数据基本处理包括流量的累积、多个数据之和或差等为了对系统的过程实时数据进行管理,以便有效进行故障分析和能2)源消耗分析,软件系统设计对模拟信号和报警信号进行归档。

归档数据的采集周期按不同的数据类型采用不同的归档周期,通常为2S。

报警信号为实时的归档,数据保存时间通常可为 6个月,具体视信号的工艺用途设计时确定。

实时归档数据存入实时数据库。

系统应设计有以统计数据归档为目的标准数据库系统,应优先考虑3)采用安全、可靠和功能强大的数据库系统。

能源过程数据的统计归档采用按时间段(计算最小值、最大值、平均值、累计值、准点值) 压缩的数据,时间段通常应包括小时值 /天值/月值,3.5L5 管理层L5 层为管理层,所谓管理层就是指在信息管理,让用户了解全场各部门和设备的能耗情况,包括能耗计划、统计、对比、预测,并提供用户打印日、月、年报表等功能。

此次做到能源信息管理层的标准规范、计划管理、统计分析及决策支持。

管理层作为能源管理系统在线平衡调度及在线能源管理的补充,对能源管理系统功能的发挥和从宏观角度提供能源系统管理和考核的支持十分重要。

管理层包括能源计划管理、能源实绩管理、能源生产运行支持、能源对比分析等模块。

这些模块以能源管理系统的实时数据为基础,同时提取ERP系统的生产实绩和生产计划等信息,经过系统的分析和处理,以友好的设计界面提供给能源管理的专业人员和运行管理专业人员使用,从整体角度向能源系统管理人员提供一体化的安全保障机制和完善的管理平台。

-能源供需计划管理根据公司生产计划、检修计划、能源消耗历史平均值和供能状况,编制能源供需计划报表,包括电力供需计划、蒸汽供需计划、压缩空气供需计划、用水供需计划等报表。

能源供需计划为公司生产计划的重要组成部分,其主要功能是指导能源系统按照供需计划组织生产,向主生产线提供所需要的能源量,实现能源管理由事后管理向事前管理转变。

-能源供需实绩管理能源供需实绩主要对各种能源介质实际发生量、主要用户的使用量,能源介质放散量等数据进行采集、抽取和整理,取得能源生产运行的实绩数据 , 实现日能源实绩报表、月能源实绩报表等的管理。

能源管理部门编制的能源供需实绩报表为公司的唯一能源消耗数据来源,所有部门均以此数据为基准编制各类其他报表。

-能源对比分析管理针对分配给各级调度单元的生产任务,利用计算机数据分析技术,对历史数据进行分析并根据公司生产与设备运行安排,进行能源供需、能耗实绩与计划的比较,用以指导企业能源管理工作,提高企业能源管理水平和能源管理效率。

包括能源供需计划分析、能源供需实绩分析等。

-能源质量管理对水、蒸汽等能源介质的质量指标进行检测管理,编制各类能源质量报表,同时对各类指标进行跟踪监控和趋势分析,避免质量事故。

制定检测内容:制定检测内容和检测标准。

质量管理维护:能源介质质量标准,编制质量管理报表质量分析:质量变化、趋势预测及分析。

-能源运行支持管理能源生产运行管理原则:能源生产运行实行能源集中管制和调度制度。

能源管制中心在与生产管制中心和设备管制中心协调统一下,负责公司能源系统生产运行管理工作,执行日作业计划,有权处理正常生产和事故状态下能源供应过程中的问题。

所有用户必须严格执行能源管制中心调度指令。

通过对能源生产运行的管理,能充分依靠本系统内能源设备能力,做到按计划供能,满足生产厂对各种能源的需求。

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