区域能源站设施管理平台建设指导书
住房和城乡建设部印发城市市政基础设施普查和综合管理信息平台建设工作指导手册

边框密封材料,可采用橡胶、泡沫密封条等,使用回风槽、 高低缝等方式。这些门窗材料和设计方式都能极大地提升房 间内部空间的气密性和隔热性能。
在设计门窗气密性时,设计人员可考虑新型的密封材料, 减少门窗和墙体之间的缝隙。 4.3 建筑节材措施
建筑技术开发
Building Technology Development
建筑设计
Architectural Design
第48卷第11期
2021年6月
设备、取暖设备等都会消耗大量的能源。并且随着生活条件 的不断改善,人们使用的电器越来越多,很多家庭还未形成 节能的理念,如国内大部分地区还是使用空调取暖,多数空 调不能根据温度来调节,大部分居民日常生活中对于电器设 备的节能常识不了解,不良的使用习惯造成了巨大的能源浪 费。
遮阳的同时, 高
调பைடு நூலகம்室内温度
遮阳的同时,避 免炫光,夏季开 高 外窗散出热量、
冬季关 遮阳的同时、 高
调节通风
4.2 门窗建筑节能设计 在许多建筑设计中忽略了门窗节能重要性,但门窗的设
计方式直接影响门窗的保温性和气密性,从而影响建筑内部 的能源消耗。
从目前的情况来看,地方政府和国家的相关文件对于门 窗设计提出了明确的节能规定,因此,在设计门窗过程中, 需要考虑到设计材料的传热性能。
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指导手册主要包括总则、普查实施、综合管理信息平 台建设、验收与归档移交 4 方面内容,要求普查工作要坚 持依法推进、坚持分工合作、坚持精准施策、坚持信息共享、 坚持应用导向,重点是城市道路(含穿越城市建成区的公 路)、街巷,包括快速路、主干路、次干路、支路、通道和 其他公共区域。
智慧能源管理平台整体建设方案

数据备份:平台应定期对重要数据进行备份,备份数据 应存储在安全可靠的地方,以防止数据丢失。
软件容错:平台应采用分布式架构,各服务模块之间应 具备高可用性和容错能力,避免单点故障。
备份与恢复策略
恢复策略:平台应制定详细的恢复策略,包括备份数据 的恢复流程、恢复步骤和应急预案等,以确保在发生故 障时能够快速恢复系统。
03
系统开发
按照设计方案,开发智慧能源管理平 台,实现各项功能模块的代码编写和 系统集成。
05
04
测试与验证
对开发完成的智慧能源管理平台进行 全面的测试,确保系统的稳定性和性 能指标满足要求。
项目计划安排
制定项目计划
根据客户需求和项目特点 ,制定详细的项目计划, 包括任务分配、时间节点 、人员安排等。
跨部门协作
加强跨部门之间的沟通和协作,共同探讨和解决 平台建设和使用过程中遇到的问题,促进平台的 推广和应用。
未来发展展望
拓展应用领域
随着能源行业的快速发展和技术进步,智慧能源管理平台 的应用领域将不断拓展,包括电力、石化、煤炭等多个领 域。
提高智能化水平
未来的智慧能源管理平台将更加注重人工智能、大数据等 新技术的应用,提高平台的智能化水平,实现更加精准的 预测和优化。
自动控制
根据预设条件或算法自动 控制能源设备的运行状态 。
安全防护
在控制过程中保障系统的 安全和稳定运行,防止出 现异常情况。
05
安全保障与可靠性设计
系统安全保障措施
身份认证
访问控制
平台应支持多级身份认证,包括用户名/密 码、动态令牌、数字证书等,以确保只有 授权用户能够访问系统。
平台应支持基于角色的访问控制(RBAC) ,管理员可根据用户角色分配相应的权限 。
能源管理中心建设项目建议书

能源管理中心建设项目建议书尊敬的领导:我们的能源消耗现状非常不容乐观。
无论是汽车、工厂还是家庭,我们都在源源不断地消耗着能源,而这些消耗着的能源可能会破坏环境,增加空气污染、水污染等问题。
目前,在全球各地,都在积极地探索新型的、可持续的能源管理模式。
通过建立能源管理中心,我们可以更加科学地管理和利用能源,以保障我们的可持续发展。
一、项目介绍1.1 项目名称能源管理中心建设项目。
1.2 项目背景目前,我们的生产、生活等方面的大量用能都是由非可再生能源如煤、石油、天然气和核能等制造的。
因为这些能源几乎是不可再生的,随着其源源不断的消耗,我们越来越迫切地需要找到可持续的能源替代品。
同时也为了提高能源的利用率和降低环境污染,我们需要建立一个更加科学、可行的能源管理机制。
1.3 项目建设内容为此,我们提出了能源管理中心建设项目,主要包括以下部分:(1)能源管理信息系统建设通过建立能源管理信息系统,我们可以更好地掌握供需信息、用能情况和能源消耗等情况,以便及时调整用能、控制消耗,实现节能减排。
(2)绿色建筑物建设对于已有的建筑,我们可以通过安装采光设备、增设节能设备等手段来增强其节能性能;而对于新建的建筑,则可以从规划、设计、施工等多个环节入手,建设符合绿色建筑标准的建筑。
(3)能源管理人才培养开展能源管理人才培养,培养高素质、适应市场需求的能源管理人才,为行业的可持续发展奠定基础。
1.4 项目建设目标(1)建立系统科学的能源管理机制。
(2)提高能源利用率和降低环境污染。
(3)推进绿色建筑发展,促进社会经济可持续发展。
(4)加强人才培养工作,为行业的发展提供人才支撑。
二、项目实施2.1 项目实施计划(1)确定项目推进计划,包括工作进度和时间表。
(2)制定项目实施的质量控制计划,确保项目实施质量。
(3)启动项目实施,现场制定项目实施方案。
(4)组织相关部门和人员,力争项目进度和质量控制计划的完美实现。
(5)在项目实施过程中,及时发现问题并解决,确保项目按计划完成。
XX新能源网站信息管理平台项目建设方案

XX新能源网站信息管理平台项目建设方案一、网站建设宗旨根据公司需求及行业特点,结合国外同类网站建设情况,确定公司网站建设宗旨如下:整合公司的产品、销售、服务,树立湘电新能源企业形象;重点突出公司的产品介绍,建立清晰明了的导航及展示,实现用户能快速找到满意产品,并能方便与对应部门取得联系。
建立完善的网上信息管理平台,发布湘电新能源最新的新闻以及行业资讯、发布产品的详细图片等,提高企业认知度和品牌知名度;二、网站的设计原则1、易用性:网站设计制作使用的技术不对浏览者使用的浏览器有特殊要求。
方便各类操作人员,做到部分业务的完全或部分自动化处理。
2、高效性:网站页面的设计大气、美观、简洁,能体现公司企业文化,尽可能地提高浏览速度,突出主要信息。
导航系统层次清晰,方便浏览者对相关信息的访问。
3、结构合理:栏目设置要合理,符合人们的浏览习惯。
网站层次设计要合理,让浏览者可以通过尽可能少的点击次数即可找到需要的信息。
4、可扩展性:系统设计要考虑到业务未来发展的需要,同时考虑网站建设的阶段性,要尽可能地设计得简明,各个功能模块间的耦合度小,便于系统的扩展,平滑地与其它应用系统自动接口。
5、安全、稳定性:在充分考虑到站点访问性能的同时,要格外重视站点的安全和稳定性问题,采用加密算法的使用、服务器在IDC环境的安全措施等。
6、并发性强:考虑到网站的使用者同时操作某一系统的情况,系统支持多人操作,建立高速缓冲机制,提高使用者的访问速度。
7、可移植性、可延续性:采用的开发技术不仅满足现在的应用需求,而且要适应未来的发展趋势,为以后的升级、移植工作提供方便。
降低用户的二次开发成本,保证用户的投资利益。
8、个性化:利用注册用户提供的相关信息,或利用COOKIE等技术,为顾客提供尽可能多的个性化服务。
9、互动性:网站系统要求互动,建立前、后台系统的反馈机制,实现自动响应机制,实现高度互动。
10、创意性强:结合行业现状与行业特点,设计风格符合企业现有的CI/VI设计,特色鲜明、独具风格,充分体现公司企业文化。
智慧能源管理平台建设方案书
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智慧能源管理平台建设方案书济南华汉电气科技有限公司2016年6月目录目录 (I)第一章概述 (8)实施背景 (8)现状分析 (9)能耗类型分析 (9)能耗类型分析 (9)能耗面临的问题及解决措施 (9)能源管理平台基本功能 (10)第二章能源管理平台设计方案 (12)设计规范及原则 (12)设计规范及标准 (12)设计原则 (12)系统特点 (13)平台设计建设目标 (14)平台设计功能需求 (15)实时耗能采集 (15)耗能统计分析 (16)未来耗能预测 (18)节能降耗考核 (18)耗能设备管理 (19)耗能对标管理 (19)耗能综合报表 (20)其它功能要求 (20)系统性能要求 (21)数据存储要求 (21)数据接口要求 (22)可维护性要求 (22)人机交互要求 (23)可靠性要求 (24)平台总体设计方案 (24)能源管理平台系统架构 (25)能源管理平台系统组成 (26)能源管理平台功能 (26)第三章能源监管平台系统构成 (28)数据采集系统 (28)数据采集方式 (28)数据采集子系统 (28)能耗数据采集、上传频率和内容 (28)数据采集器介绍 (29)数据采集器点位 (30)电能监管子系统 (31)电能监测内容 (31)电能监测系统拓扑图 (31)电能监测点位 (32)用水监测子系统 (32)用水监测内容 (32)用水监测系统拓扑图 (32)蒸汽监测子系统 (33)蒸汽监测内容 (33)蒸汽监测系统拓扑图 (33)蒸汽监测点位统计 (33)天然气监测子系统 (33)天然气监测内容 (33)天然气监测系统拓扑图 (34)天然气监测点位统计 (34)中水站在线监测子系统 (34)中水站在线监测系统图 (35)推荐设备介绍 (35)能源管理平台数据中心系统 (42)数据中心的建设所需设备清单 (42)推荐数据中心设备选型 (43)第四章能源监管平台软件系统 (46)能源监管平台软件架构设计 (46)数据层 (46)WEB层 (47)数据层与WEB层无缝结合 (48)数据库设计 (49)能源管理平台软件功能设计 (50)能源管理平台标准数据子系统 (50)能源管理平台系统概述 (52)能源管理平台用电监管子系统 (54)能源管理平台用水监管子系统 (67)能源管理平台中央空调智能控制子系统 (78)能源管理平台照明控制子系统 (79)能源管理平台配电室监测子系统 (80)能源管理平台中水站运行监测子系统 (80)能源管理平台供暖监测子系统 (81)能源管理平台供暖分时分温监控子系统 (91)能源管理平台蒸汽、天然气子系统 (94)能源管理平台综合分析子系统 (94)能源管理平台消息管理子系统 (100)能源管理平台公众服务子系统 (102)能源管理平台信息维护子系统 (102)第五章施工组织方案 (104)编制说明及依据 (104)编制说明 (104)编制依据 (104)施工准备阶段 (105)施工管理体制的设置原则 (105)项目法施工 (105)组建项目经理部 (105)项目人员配置 (106)人员组织 (106)施工劳动力投入的原则及管理要求 (107)劳动力组织的准备 (107)项目组织机构配备 (108)项目班子成员 (108)平台项目施工方案部署 (111)施工方案部署 (111)施工工艺流程 (113)主要分项施工工艺方法 (114)弱电通讯网络系统 (114)电气安装工程 (118)水气安装分项 (119)数据中心设备安装 (128)确保工程质量的技术组织措施 (130)质量保证流程图 (131)质量标准 (131)质量管理 (132)质量保证体系 (132)质量保证措施 (132)技术保证措施 (133)确保工期技术组织措施 (134)成品保护措施 (134)安全生产保证措施 (136)确保文明施工与环境保护的技术组织措施 (140)施工机械设备、进场计划 (141)材料进场检验检测措施 (142)质量活动实施和控制的方法 (142)施工、调试阶段质量策划 (143)材料设备测试验收标准 (144)材料设备质量保障措施 (144)实施交付使用标准 (146)第六章能源管理平台系统预算 (147)第七章效益分析 (149)社会效益分析 (149)环境效益分析 (150)第八章企业简介 (151)公司简介 (151)公司资质 (152)营业执照 (152)机电设备安装工程与建筑智能化专业承包资质 (153)计算机系统集成资质证书 (155)能源管理系统平台软件自主产权及著作权证书 (156)电力综合节能控制系统软件著作权 (157)供暖综合节能控制系统软件著作权 (158)华汉多协议工业通信安全网关系统软件著作权 (159)智能化楼宇综合控制系统软件著作权 (160)质量管理体系认证证书 (161)环境管理体系认证证书 (162)华汉建筑节能监测信息管理系统认定证书 (163)华汉建筑建筑能耗数据采集器认定证书 (163)济南市科学技术奖证书 (164)一种建筑电能监管系统实用新型专利证书 (165)一种建筑水能源监管系统实用新型专利证书 (166)一种建筑天然气监管系统实用新型专利证书 (167)一种建筑物资源消耗监控管理系统发明专利证书 (168)公司部分相关业绩 (169)第一章概述实施背景随着我国经济社会的发展和环境资源压力越来越大,节能减排形势严峻。
2023-综合能源管理平台建设方案-1

综合能源管理平台建设方案当前,能源管理成为了关注的热点话题。
提高能源利用率及降低能源浪费是企业、单位及个人在能源管理中均需要考虑的问题。
为此,一种高效的综合能源管理平台应当得到广泛的应用。
一、方案设计建设综合能源管理平台,需要先设计方案。
依照企业或单位的实际情况,需精准地制定细节方案,包括组织管理、信息采集、数据传输处理等方案。
向目标设施的监测点下发安装指令,对于所获取的实时数据进行采集和汇总、处理。
并将数据进一步存储和实时传输至所建设的平台上。
二、平台架设根据方案设计,进行平台架设。
平台可以自建也可以外包给专业公司服务平台进行搭建。
平台搭建的基础是建立数据中心和分类存储实施监控数据。
搭建良好的容灾机制,保证平台的稳定性和可靠性。
同时,还要建立清晰的数据安全政策,保证数据的安全,杜绝信息泄露。
三、能源数据监测在平台架设完成后,需要对平台进行调试测试,确保平台的正常运行。
随后,对能源设施进行监测,汇总与分析实时数据,通过数据报表展现即时情况展示和数据分析。
对分析结果进行分析和统计,审查和优化能源使用情况,通过监控和控制能源流动方式,提高能源的利用率。
四、效果测算建设综合能源管理平台,需要进行效果测算。
效果测算可以针对企业或单位能源管理计划进行打分,还可以进行周期性的效果反馈与调整。
通过效果测算,不断改进能源的利用情况,减少能源浪费,实现能源成本的优化管理,降低能源消耗成本。
五、持续改进综合能源管理平台建设后,应对其进行持续改进与优化。
对于录入的数据需精细,数据收集的流程需要更加严谨,不断开发新的程序、新的功能,满足企业和单位的需求。
同时,持续提高计划的执行能力和执行效率,实现更高效能源管理,追求实现可持续发展的目标。
总之,建设综合能源管理平台是一项系统性工程,需要综合考虑多种因素。
平台的架设需要仔细规划和周到安排,才能保证工作运行稳定、高效。
只有持续改进平台运行效果,才能实现真正的能源管理优化,达到企业和单位的目标。
智慧能源管理平台建设方案书

智慧能源管理平台建设方案书1. 背景介绍随着能源消费的不断增长,能源管理成为了一个日益重要的话题。
为了更好地掌握和管理能源的使用情况,开发一个智慧能源管理平台变得非常必要和紧迫。
该平台将能够帮助企业和机构对他们的能源使用情况进行实时监测和管理,从而提高能源效率、降低成本并推广节能减排。
2. 架构设计智慧能源管理平台的架构主要包括四个部分:传感器采集层、数据传输层、数据处理层和用户界面。
具体如下所示:传感器采集层该层将包括多个传感器,可用于实时检测能源的使用情况,包括用电量、温度、湿度、气压等。
这些传感器将与数据传输层连接,将传感器数据传输给数据处理层。
数据传输层该层将负责传输来自传感器采集层的数据。
数据传输可能使用有线或无线技术。
在传输过程中需要确保数据的完整性和安全性。
数据处理层该层将负责接收来自数据传输层的数据,并对数据进行处理和分析。
数据处理层将使用机器学习等技术来预测能源使用情况,并向用户提供有意义的解决方案。
该层将还会负责存储大量的数据,以供后续使用。
用户界面该层将是用户与平台互动的主要方式。
用户界面将提供可视化的数据报告,以及让用户设定能源使用目标和监测用户能源使用情况的功能。
用户将可以使用电脑、手机或其他可连接设备来访问该界面。
3. 功能实现智慧能源管理平台将包括多个核心功能,如下所示:实时监测平台将实时监测能源的使用情况,包括用电量、温度、湿度、气压等,同时能够根据实时监测结果自动调整能源使用。
智能分析平台将使用机器学习等技术来分析大量的能源使用数据,预测能源使用情况,并向用户提供有意义的解决方案,以最大限度地提高能源效率,并节省能源成本。
数据报告及分析平台将提供可视化的数据报告和分析。
用户将能够轻松地查看用电量、温度、湿度、气压等数据,并有助于用户控制和监控自己的能源使用。
目标设定用户将能够设置能源使用目标,并随时监测目标的实现情况。
平台还将为用户提供实现目标的建议。
关键指标跟踪用户将能够跟踪关键能源指标的变化,以便能够对突出问题作出及时响应。
区域能源中心实施方案

区域能源中心实施方案一、背景介绍。
区域能源中心是指在特定区域内,依托当地资源和环境条件,通过整合和优化能源供应和利用方式,实现能源的高效利用和清洁生产,促进区域经济可持续发展的中心。
随着能源问题日益突出,区域能源中心的建设和实施已成为当前能源领域的热点和重点。
二、目标和意义。
1. 目标,建设区域能源中心,实现能源的高效利用和清洁生产,提高能源利用效率,减少能源资源的浪费,促进区域经济可持续发展。
2. 意义,能源是国家和地区发展的重要支撑,建设区域能源中心有利于提高能源利用效率,减少环境污染,推动经济转型升级,提高区域竞争力。
三、实施方案。
1. 能源资源调查,对当地的能源资源进行全面调查和评估,包括传统能源和新能源资源,明确能源资源的类型、分布和开发利用情况。
2. 能源规划编制,根据能源资源调查结果,制定区域能源中心的发展规划,明确能源发展的总体目标、重点领域和发展路径,合理规划能源资源的开发利用。
3. 技术装备更新,加大对能源技术装备的更新和改造力度,引进先进的能源生产技术和设备,提高能源生产效率和清洁生产水平。
4. 能源利用优化,通过改善能源利用结构,推广清洁能源利用技术,提高能源利用效率,减少能源资源的浪费和环境污染。
5. 能源管理监控,建立完善的能源管理和监控体系,加强对能源生产、转运和利用环节的监测和管理,确保能源的安全、稳定和高效利用。
6. 政策支持保障,制定和完善相关的能源政策和法规,为区域能源中心的建设和发展提供政策支持和法律保障。
四、保障措施。
1. 资金支持,加大对区域能源中心建设和发展的资金支持力度,引导社会资本参与,形成多元化的投融资体系。
2. 人才培养,加强对能源领域人才的培养和引进,提高能源管理和技术人才的整体素质和水平。
3. 宣传推广,加强对区域能源中心建设和发展成果的宣传推广,营造良好的社会氛围和舆论环境。
4. 国际合作,积极开展国际合作,借鉴和吸收国际先进经验和技术,推动区域能源中心的建设和发展。
智慧能源管理平台建设方案

03
智慧能源管理平台关键技 术
大数据处理与分析技术
大数据采集:实时收 集各种能源数据,包 括能耗、设备状态等
数据存储与管理:采 用分布式存储技术, 保证数据的安全性和 可靠性
数据分析与挖掘:利 用机器学习、深度学 习等算法,对数据进 行深入分析,挖掘潜 在的规律和价值
数据可视化:将分析 结果以图表、仪表盘 等形式展示,方便用 户理解和决策
降低能源成本
实时监控:实时监控能源消耗情况,及时发现异常 数据分析:对能源消耗数据进行分析,找出节能潜力 优化策略:根据数据分析结果,制定优化策略,降低能源成本 智能控制:通过智能控制技术,实现能源的优化使用,降低能源成本
提升能源安全保障能力
实时监控:对能源消耗进行实时监控,及时发现异常情况 预警机制:建立能源安全预警机制,提前预防能源风险 应急处理:提供应急处理方案,确保能源供应稳定 数据分析:通过对能源数据的分析,为能源安全管理提供决策支持
促进节能减排与可持续发展
提高能源利用效率:通过智能分 析,优化能源分配和使用,降低 能耗
促进可持续发展:通过提高能源 利用效率,减少对环境的影响, 实现可持续发展
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减少碳排放:通过减少能源消耗, 降低碳排放,保护环境
提高能源管理水平:通过智能化 管理,提高能源管理水平,降低 管理成本
工业企业能耗监测与分析 设备能效优化与节能改造 生产过程能源管理与调度 工业企业碳排放管理与交易
商业能源管理
商业建筑能源管理:实时监控和优化能源消耗,降低成本
商业设施能源管理:智能化管理商业设施的能源消耗,提高效率
商业活动能源管理:规划和管理商业活动的能源消耗,减少浪费
能源行业能源管理平台建设方案

能源行业能源管理平台建设方案第一章综述 (2)1.1 项目背景 (2)1.2 项目目标 (3)1.3 项目意义 (3)第二章能源管理平台需求分析 (3)2.1 能源数据采集需求 (4)2.2 能源数据存储需求 (4)2.3 能源数据展示需求 (4)2.4 能源数据应用需求 (4)第三章平台架构设计 (5)3.1 系统架构设计 (5)3.2 数据库设计 (5)3.3 网络架构设计 (6)3.4 安全设计 (6)第四章能源数据采集与传输 (6)4.1 采集设备选型 (6)4.2 采集方案设计 (7)4.3 数据传输协议 (7)4.4 数据传输安全 (7)第五章能源数据存储与管理 (8)5.1 存储方案设计 (8)5.2 数据清洗与整合 (8)5.3 数据备份与恢复 (8)5.4 数据安全与隐私保护 (9)第六章能源数据展示与分析 (9)6.1 数据可视化设计 (9)6.1.1 设计原则 (9)6.1.2 可视化方法 (10)6.2 数据报表设计 (10)6.2.1 报表内容 (10)6.2.2 报表格式 (10)6.3 数据分析模型 (10)6.3.1 能源消耗预测模型 (10)6.3.2 节能潜力分析模型 (10)6.3.3 设备运行优化模型 (10)6.4 数据挖掘与应用 (10)6.4.1 能源数据挖掘 (10)6.4.2 应用场景 (11)第七章能源管理平台功能模块设计 (11)7.1 能源监测模块 (11)7.1.1 模块概述 (11)7.1.2 功能描述 (11)7.2 能源统计模块 (11)7.2.1 模块概述 (11)7.2.2 功能描述 (11)7.3 能源分析模块 (12)7.3.1 模块概述 (12)7.3.2 功能描述 (12)7.4 能源优化模块 (12)7.4.1 模块概述 (12)7.4.2 功能描述 (12)第八章平台开发与实施 (13)8.1 开发技术选型 (13)8.2 系统开发流程 (13)8.3 项目实施计划 (13)8.4 测试与验收 (14)第九章能源管理平台运维与维护 (14)9.1 系统运维管理 (14)9.1.1 运维管理体系构建 (14)9.1.2 运维组织架构 (14)9.1.3 运维流程 (14)9.1.4 运维工具 (14)9.1.5 运维制度 (14)9.2 数据维护与更新 (15)9.2.1 数据维护 (15)9.2.2 数据更新 (15)9.3 系统升级与优化 (15)9.3.1 系统升级 (15)9.3.2 系统优化 (15)9.4 用户培训与技术支持 (15)9.4.1 用户培训 (15)9.4.2 技术支持 (15)第十章项目评估与展望 (15)10.1 项目效益分析 (15)10.2 项目风险与应对措施 (16)10.3 项目前景展望 (16)10.4 总结与建议 (16)第一章综述1.1 项目背景我国经济的快速发展,能源需求持续增长,能源行业在国民经济中的地位日益重要。
能源平台建设方案

能源平台建设方案背景随着经济的发展和人口的增长,能源供应的安全稳定、效率和绿色可持续性已经成为一个全球性的挑战。
在这种情况下,建造一个可靠的能源平台已经变得越来越重要。
本文概述了一个关于能源平台建设方案的提议。
现状目前,能源供应链是由几个分散的系统组成的。
每个系统都各自独立地运作着,这使得我们难以在全球范围内统一能源管理和调配。
这也增加了能源的安全风险、能源供应中断以及环境污染等问题的产生。
另外,在促进清洁能源转型方面,这种分散的能源供应系统也存在诸多挑战。
方案我们的方案是基于一种全新的能源供应模式。
这种模式通过建设能源平台将所有的能源供应系统集成到一个有机整体之中。
这样可以更好地进行能源管理,减少能源中断,保障能源供应的安全可靠性,同时促进清洁能源的应用和转型。
在此方案中,能源平台不仅将传输电网,发电设备与能源储存系统有机整合,而且也会将终端用户的能源使用也纳入平台进行集成与管理。
这种平台不仅可以供给能源,还可以支持客户对其能源的生产和使用进行监控和管理。
此外,能源平台建设方案还需要考虑以下方面:清洁能源转型通过建设电能储备系统、太阳能电池场、风能发电场等技术设施,能源平台可以以最大限度地促进清洁能源的发展和应用。
数字技术采用像物联网、大数据分析等技术,能源平台可以随时追踪能源的生产、输送和使用情况,从而提高能源效率,减少浪费。
应对灾害当自然灾害发生时,能源平台拥有更好的应对措施,保障能源的持续供应和安全。
结论能源平台建设方案可以更好地转型到全球人口高增长和经济发展的新时代。
通过集成和整合能源系统,这种方案可以有效地提高能源使用效率、并使能源更加稳定和安全,从而促进清洁能源转型。
尽管这个方案仍然存在一些挑战,但是它仍然是未来能源管理的一个非常有前途的发展方向。
绿色园区能源管控平台建设方案
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绿色园区能源管控平台建设方案
摘要:绿色园区能源管控平台作为一种基于互联网的能源管控系统,
可以实现对园区能源的实时监控和控制。
本文提出了一个基于园区内及其
周边环境搭建绿色园区能源管控平台的方案,包括平台结构、功能模块、
安全策略和关键技术等。
首先,研究并分析了园区能源管控平台的需求和
原则,结合园区实际状况,提出了平台建设的总体方案;其次,根据能源
监控、控制要求,定义了平台结构及功能模块;再次,采用多种安全技术,建立安全层次;最后,采用物联网、云计算、智能感知等关键技术,实现
了平台的应用。
本文提出的绿色园区能源管控平台的建设方案可以作为基
于互联网的能源管控系统的参考。
关键词:绿色园区;能源管控;平台结构;功能模块;安全策略
1.绪论
当前,随着能源和节能技术的不断发展,能源管理的需求日益增加,
能源管理的普及也更加迫切。
园区是能源管理的重要组成部分,它需要一
个便捷的绿色园区能源管控平台来实现能源的及时监控和控制。
能源平台建设方案
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能源平台建设方案1. 简介能源平台是一个集成多个能源产品,提供多种能源服务的平台。
能源平台的出现可以帮助企业在能源领域更好地规划、监管和使用资源,加强企业环保和节能意识的建立,同时提高企业的能源花费效益。
2. 能源平台建设方案2.1 能源产品的整合在能源平台中需要整合多个不同类型的能源产品,包括燃煤、燃气、风能、太阳能等。
需要对各种能源产品进行统一的管理和监控。
2.2 数据分析平台的实现在能源平台中,需要通过建立数据分析和处理的平台,实现对能源使用情况的监控和分析,提高能源的利用效率。
分析平台需要能够有效地处理数据,提供可视化的分析结果和报告。
2.3 能源监管系统的建立能源监管系统可以实现对企业能源使用情况的监控和管理,确保企业符合国家能源政策,达到环保和节能的要求。
2.4 能源服务的增值除了提供能源产品和能源管理服务,能源平台还可以提供其他增值服务。
比如,对于需要用到高能耗生产工艺的企业,能够提供能源节约方案,帮助企业降低成本;对于需要进行碳排放核算的企业,可以提供碳排放核算服务,协助企业实现环保要求。
3. 能源平台建设的优势3.1 降低能源成本通过对能源的监控和管理,能够帮助企业节约能源成本,提高能源使用效率,并能够通过能源优化方案指导企业实现更加可持续的发展。
3.2 降低碳排放通过对能源的监管和管理,能够有效地降低企业的碳排放量,提高企业的环保意识。
3.3 提高企业效益通过有效的能源监控和管理,能够提高企业的效益和竞争力,实现更好的发展。
4. 总结能源平台是一个集成多个能源产品,提供多种能源服务的平台。
企业可以通过搭建能源平台,实现对能源的监控和管理,降低能源成本和碳排放量,提高企业的效益和竞争力,实现可持续的发展。
能源行业能源管理平台方案
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能源行业能源管理平台方案第一章能源管理平台概述 (3)1.1 平台背景及意义 (3)1.2 平台架构设计 (3)1.3 平台功能模块 (4)第二章能源数据采集与监测 (4)2.1 数据采集技术 (4)2.2 数据传输与存储 (4)2.3 数据监测与分析 (5)第三章能源需求管理 (5)3.1 能源需求预测 (6)3.1.1 预测方法 (6)3.1.2 预测流程 (6)3.2 能源需求优化 (6)3.2.1 调整能源消费结构 (6)3.2.2 提高能源利用效率 (6)3.2.3 能源需求侧管理 (7)3.3 需求侧响应策略 (7)3.3.1 价格型需求侧响应 (7)3.3.2 非价格型需求侧响应 (7)3.3.3 需求侧响应的实施与监管 (7)第四章能源供应管理 (7)4.1 供应侧资源整合 (7)4.2 供应侧优化策略 (8)4.3 供应侧风险管理 (8)第五章能源消耗分析与评估 (9)5.1 能源消耗统计 (9)5.1.1 数据收集 (9)5.1.2 数据处理 (9)5.1.3 数据展示 (9)5.2 能源消耗分析 (9)5.2.1 能源消耗趋势分析 (9)5.2.2 能源消耗结构分析 (9)5.2.3 能源消耗效率分析 (9)5.3 能源消耗评估 (9)5.3.1 能源消耗评估指标 (9)5.3.2 能源消耗评估方法 (9)5.3.3 能源消耗评估结果 (10)第六章能源效率提升 (10)6.1 能源效率评估方法 (10)6.2 能源效率提升措施 (10)6.3 能源效率优化策略 (10)第七章能源成本控制 (11)7.1 成本分析与预测 (11)7.1.1 成本分析 (11)7.1.2 成本预测 (11)7.2 成本控制策略 (12)7.2.1 优化能源采购 (12)7.2.2 提高能源利用效率 (12)7.2.3 加强能源损失控制 (12)7.2.4 完善政策成本管理 (12)7.3 成本优化方案 (12)7.3.1 优化能源结构 (12)7.3.2 强化能源需求侧管理 (12)7.3.3 建立能源成本监控体系 (13)第八章能源政策与法规 (13)8.1 国家能源政策解读 (13)8.1.1 政策背景及目标 (13)8.1.2 政策主要内容 (13)8.2 能源法规与标准 (13)8.2.1 能源法规体系 (13)8.2.2 能源标准体系 (13)8.3 政策与法规对能源管理的影响 (14)8.3.1 政策对能源管理的影响 (14)8.3.2 法规对能源管理的影响 (14)第九章能源管理平台实施与运维 (14)9.1 平台实施流程 (14)9.1.1 项目启动 (14)9.1.2 需求分析 (14)9.1.3 系统设计 (14)9.1.4 系统开发 (14)9.1.5 系统测试 (15)9.1.6 系统部署 (15)9.1.7 培训与验收 (15)9.2 平台运维管理 (15)9.2.1 运维团队建设 (15)9.2.2 运维制度制定 (15)9.2.3 运维监控 (15)9.2.4 故障处理 (15)9.2.5 数据备份与恢复 (15)9.2.6 系统升级与维护 (15)9.3 平台功能优化 (15)9.3.1 系统功能评估 (16)9.3.2 功能优化策略 (16)9.3.3 优化实施与跟踪 (16)9.3.4 持续优化 (16)第十章能源管理平台发展趋势与展望 (16)10.1 行业发展趋势 (16)10.2 技术创新方向 (16)10.3 能源管理平台前景展望 (17)第一章能源管理平台概述1.1 平台背景及意义全球能源需求的不断增长和能源结构的转型,能源管理在能源行业中扮演着越来越重要的角色。
2023-园区智慧能源管理平台建设方案-1
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园区智慧能源管理平台建设方案近年来,随着人类经济和科技的发展,全球各地的园区也越来越受到人们的关注。
园区作为一种新型城市经济组织形式,以其区位优势、产业多样化、生态友好等特点,成为许多企业和创新型人才的首选。
然而,随着园区规模的不断扩大,其能源消耗量也在不断攀升,如何高效地利用能源,成为了全球各地政府和企业的共同问题。
为了解决这一问题,许多园区智慧能源管理平台方案被提出并得到了广泛应用。
1. 建设目标首先,建设园区智慧能源管理平台的目标是提高整个园区能源使用效率。
这一点非常重要,因为高效的能源管理不仅能够为园区节省能源成本,还能够降低对环境的破坏。
另外,建设园区智慧能源管理平台还能够提高园区的管理效率,使得园区更加智能化,管理更加科学化。
2. 技术方案其次,建设园区智慧能源管理平台需要采用一些高科技手段。
例如,通过物联网和大数据技术,可以实现对园区内各种能源设备的自动监测和自动控制,进而实现能源的高效利用和管理。
此外,还需要建立一个能够实时监测、分析和预测能源消耗情况的系统,以便更加精准地掌握园区能源使用情况,及时调整能源使用策略,从而提高能源使用效率。
3. 系统构建建设园区智慧能源管理平台需要从以下几个方面进行系统构建:(1)硬件设备:园区智慧能源管理平台需要采用一些先进的硬件设备,如传感器、智能电表、智能控制器等,以实现对园区内各种能源设备的自动监控和控制。
(2)软件平台:园区智慧能源管理平台需要建立一个能够实现数据采集、数据分析和管理的软件平台,以实现对园区内能源消耗情况的实时监测、分析和管理。
(3)人员配备:建设园区智慧能源管理平台需要配备一定的技术人员,他们可以负责对硬件设备的安装、维护和保养,也可以负责对软件平台进行维护和升级,以确保园区智慧能源管理平台的稳定运行。
4. 成果展示最后,建设园区智慧能源管理平台也需要展示成果。
这可以通过发布一些数据统计或者案例介绍,向外界展示园区智慧能源管理平台的功效。
区域综合能源管理平台施工设计方案
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区域综合能源管理平台施工设计方案
区域综合能源管理平台的施工设计方案是为了实现能源管理的智能化和高效化,本文将介绍该方案的关键设计和施工要点,以助力区域能源管理的发展。
设计方案
系统结构设计
综合能源管理平台的系统结构设计是整个项目的核心。
需要考虑能源数据采集、监测分析、智能控制等模块,确保系统功能完备、高效运行。
数据接入与处理
平台设计需考虑各类能源数据的接入和处理方式,包括实时数据采集、存储、清洗和分析,以提供决策支持和能效优化。
施工要点
设备安装与调试
在施工过程中,设备的安装与调试是至关重要的一步。
需要保证各设备按照设计要求正确安装,并进行严格的调试工作。
系统联调与优化
完成设备安装后,需要进行系统联调与优化工作。
确保各设备之间的协同工作,优化系统性能,提高能源管理效率。
运维与管理
培训与指导
在系统交付后,进行相关人员的培训与指导工作是必不可少的。
只有操作人员熟练掌握系统运行和管理方法,才能保证系统长期稳定运行。
运行监测与维护
持续的运行监测和设备维护是保障系统稳定运行的关键。
定期检查、维护设备,及时处理异常情况,是确保能源管理平台正常运行的保障。
综合能源管理平台的施工设计方案关乎整个能源管理体系的运行效率和稳定性。
通过科学规划和严谨执行,可以实现区域能源管理的智能化和高效化。
区域综合能源管理平台的施工设计方案是实现能源管理智能化的关键一步,对提升能源利用效率和减少资源浪费具有重要意义。
新能源信息管理平台项目建设方案
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【实用】XX新能源信息管理平台项目建设方案1XX新能源信息管理平台项目建设方案一、建设宗旨根据需求及行业特点,结合国外同类建设情况,确定建设宗旨如下:整合的产品、销售、服务,树立湘电新能源企业形象;重点突出的产品介绍,建立清晰明了的导航及展示,实现用户能快速找到满意产品,并能方便与对应部门取得联系。
建立完善的网上信息管理平台,发布湘电新能源最新的新闻以及行业资讯、发布产品的详细图片等,提高企业认知度和品牌知名度;二、的设计原则1、易用性:设计制作使用的技术不对浏览者使用的浏览器有特殊要求。
方便**类操作人员,做到部分业务的完全或部分自动化处理。
2、高效性:页面的设计大气、美观、简洁,能体现企业文化,尽可能地提高浏览速度,突出主要信息。
导航系统层次清晰,方便浏览者对相关信息的访问。
3、结构合理:栏目设置要合理,符合人们的浏览习惯。
层次设计要合理,让浏览者可以通过尽可能少的点击次数即可找到需要的信息。
4、可扩展性:系统设计要考虑到业务未来的需要,同时考虑建设的阶段性,要尽可能地设计得简明,**个功能模块间的耦合度小,便于系统的扩展,平滑地与其它应用系统自动接口。
5、安全、稳定性:在充分考虑到站点访问性能的同时,要格外重视站点的安全和稳定性问题,采用加密算法的使用、服务器在IDC环境的安全措施等。
6、并发性强:考虑到的使用者同时操作某一系统的情况,系统支持多人操作,建立高速缓冲机制,提高使用者的访问速度。
7、可移植性、可延续性:采用的开发技术不仅满足现在的应用需求,而且要适应未来的趋势,为以后的升级、移植工作提供方便。
降低用户的二次开发成本,保证用户的利益。
8、个性化:利用用户提供的相关信息,或利用COOKIE等技术,为顾客提供尽可能多的个性化服务。
9、互动性:系统要求互动,建立前、后台系统的反馈机制,实现自动响应机制,实现高度互动.10、创意性强:结合行业现状与行业特点,设计风格符合企业现有的CI/VI 设计,特色鲜明、独具风格,充分体现企业文化。
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区域能源站设施管理平台建设指导书1.总则区域供冷、热系统是为了满足某一特定区域内多个建筑物的空调冷热源要求,由专门的集中能源站制备冷、热水,并通过区域管网进行供给冷、热水的供冷系统。
区域供冷、热系统是现代城市的基础设施之一,与自来水、城市燃气、电力一样是一项公用事业。
按照国际设施管理协会的定义,设施管理是指“以保持业务空间高品质的生活和提高投资效益为目的,以最新的技术对人类生活环境进行有效的规划、整理和维护管理的工作,它将物质的工作场所与人和机构的工作任务有机地结合起来,是一门综合了工商管理、建筑科学和工程技术的综合学科”。
区域能源站设施管理工作主要围绕以下几方面开展。
●费用管理:包含生命周期内的所有费用;●运营和维护管理:区域能源站的设施管理者既是投资者也是运营者,必须保护投资人的资产效率;●效率管理:定期通过特定的比较,使用者的反馈以及专业的管理来判断设施运营的效率;●冗余和灵活性:因为区域能源站的运行会面临各种变化的挑战,管理者必须进行设施的冗余和灵活性分析;●资产管理:区域能源站设施通过有效地管理可创造额外的投资收益。
设施管理平台的建设工作分为基础设施建设及后台支持能力建设两个模块同时开展,以标准统一、产品统一、技术服务能力统一为原则,一次规划、分步实施的方式逐步建立并完善覆盖全国各站点的中央管控平台体系,以实现分级控制、中央监管、资源共享、能效最优的管控目标。
根据系统特征和实际需求,建立数据、客户服务和值班管理实时监控平台,运维服务支持平台,能效标准和管理体系,碳减排的计量统计、核算体系。
2.编制依据●《可再生能源建筑应用示范项目数据检测系统技术导则》●《智能建筑设计标准》 GB/T50314-2006●《工业企业通信设计规范》GBJ42-81●《网络安全体系结构标准》ISO7498-2N●《TCP/IP通信协议标准》IAB,RFC793/791●《信息技术互连国际标准》ISO/IEC11801-95●《智能建筑设计标准》 DBJ 08-47-95●《分散型控制系统工程设计规定》HG/T 20573-95●《工业自动化仪表工程施工及验收规范》GBJ-93-86●《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002●《建筑电气安装工程施工质量验收规范》 GB50306●《中央空调水系统节能控制装置技术规范》GB/T26759-2011●《公共建筑节能设计标准》GB50189-20053.结构及功能要求根据区域能源站项目现状及建设目标,中央管控系统的整体规划分为中期及远期两个定位标准,见下图。
图1 中期系统架构图图2 远期系统架构图设施管理平台由三个层次的节点构成,分别为中心节点、区域(省级)节点及能源站节点;在初期能源站数量及分布范围均较小的情况下先期建设一处中心节点统管现况站点,待后续站点建设过程中依规模及地域特性逐步配建完善。
3.1 能源站节点●根据预先设定的控制策略实现自动控制●收集并传送运行、能耗等数据至上级节点●接收并执行上级节点的优化策略3.2 区域(省级)节点●建立数据库存储实时数据●存储数据的整理及挖掘●设备非正常运行及故障隐患报警●系统能效异常预警●挖掘节能潜力、制定并下达优化运行策略3.3 中心节点●重大故障直报●结合度日数、单位面积等参数确定能效基准值●发布区域性能效标杆值及奖惩措施●跨区域远程访问、数据共享●建立并发布能源站运维KPI指标●建设能效优化运营核心技术能力●开发新能源供能方式的节能减排方法学、建立碳资产库●展示宏观层面节能减排效果4.设计4.1 区域能源站底层控制底层控制系统的建设以实现对站内及所辖泵(换热)站的机电设备基础自动运行为主要功能,并采集上传进行能效分析、运营管理所必需的运行数据。
要求如下:●监控范围:⏹自身及所辖范围内的下级泵站⏹装机容量大于3.7KW以上的动力设备⏹装机容量小于3.7KW但影响系统安全运行的动力设备●监控内容:⏹非可变工况设备的启停控制及状态反馈⏹可变工况设备的运行控制及参数反馈⏹影响系统运行的参数反馈,如温度、压力、流量等⏹监控范围内各动力设备的能耗数据●监控设备⏹系统采用集散式系统架构,即为“集中管理、分散控制”的模块化结构;需无缝对接MODBUS/LONWORKS/EIB/BACnet/C-Bus/OPC/obix等多种国际主流楼宇机电设备通讯协议,并具备对非常用协议进行二次开发的集成能力;由一套系统完成设备控制、数据采集(传输)的功能⏹控制及数据采集设备为国际主流知名品牌,具有良好的通用性、兼容性及可扩展性⏹温度、压力、流量计等现场传感器为国际知名品牌⏹智能电表:精确度等级不低于1.0级,配用电流互感器的精确度等级应不低于0.5级;至少具有监测和计量三相电流、电压、有功功率、功率因数、有功电能、最大需量、总谐波含量功能;采用MODBUS标准开放协议。
⏹远传水表:水温在额定工作条件规定范围以内时,以最小流量(Q1)与分界流量(Q2)(不包括Q2)之间的流量排出的体积的最大允许误差允许在±5%以内,以分界流量(Q2)(包括Q2)与过载流最(Q4)之间的流量排出的体积的最大允许误差水温≤30℃时允许在±2%以内、水温>30℃时允许在±3%以内;防水等级必须达到 IP68标准;具备可拆卸功能;自带法兰片或管接头;采用MODBUS标准开放协议。
⏹远传能量表:性能应符合《热量表》CJ 128的相关规定;流量测量装置采用电磁流量计,温度传感器采用铂电阻温度传感器;具有断电数据保护功能,抗电磁干扰;采用M-BUS协议。
●站内基本监控点位No 名称DO DI AO AI 通讯备注通讯接入1 热泵机组 1冷冻供水温度 1冷冻回水温度 1蒸发压力 1冷凝压力 1油压差 1冷却水入口温度 1冷却水出口温度 1马达电流百分比 1三相电流 1三相电压 1蒸发饱和温度 1冷凝饱和温度 1排气温度 1油槽温度 1冷媒液位 1机组运行小时 1 机组启动次数 1 油槽压力 1 油泵压力 1 马达接触器状态 1 冷冻水电磁阀开关 1 冷剂泵运行状态 1 面板控制开关状态 1 冷冻水流开关状态 1 系统故障报警代码 1 操作代码 1 系统安全错误代码 1 循环系统故障代码 1 导流叶片位置 1 高速止推轴承间隙 1 冷水机组单位时间能耗 1 累计能耗 1 单位时间制冷(热)量 1 累计制冷(热)量; 1 2 变频泵 1运行状态 1 故障报警(代码) 1 启停控制 1 频率控制 1 水泵转速反馈3 智能电表 1三相电流 1 三相电压 1 有功功率 1 功率因数 1 有功电能 1 最大需量 1 总谐波含量 1 4 远传水表 1瞬时流量 1 累计流量 1 5 远传能量表 1供水温度 1 回水温度 1 瞬时流量 1 累计流量 1 瞬时能量 1 累计能量 16 小型气象站 1温度 1湿度 1风速风向 1降雨量 1太阳辐射 1No 名称DO DI AO AI 通讯备注硬件监测点1 水泵 1启停控制 1运行状态 1手自动状态 1故障报警 12 阀门 1开关控制 1开关状态反馈 23 换热器 1一次侧进水温度 1一次侧出水温度 1二次侧进水温度 1二次侧出水温度 14 蓄热装置 1高液位 1低液位 1水箱温度X 以水箱高度每间隔20cm设置一测点进口温度 1出口温度 1出水流量 15 系统能源站回水温度 1 每套一个能源站回水压力 1 每套一个能源站出水温度 1 每套一个能源站出水压力 1 每套一个能源站回水流量 1 每套一个水源侧进水温度 1 每套一个水源侧进水压力 1 每套一个水源侧出水温度 1 每套一个水源侧出水压力 1 每套一个水源侧进水流量 1 每套一个4.2 数据采集及定义规则本规则参照《可再生能源建筑应用示范项目数据监测系统技术导则》中的相关要求制定。
4.2.1基本信息4.2.2数据编码监测数据编码规则为细则层次代码结构,主要按4 类细则进行编码,包括:行政区划代码编码、项目编码、技术类型编码、系统编码和采集指标编码。
编码后监测数据由16 位ASCII 字符0、1、2….9组成。
若某一项目无须使用某编码时,则用相应位数的ASCII 字符“0”填充。
●行政区划代码编码:第1~6 位数编码为建筑所在地的行政区划代码,按照《中华人民共和国行政区划代码》(GB/T2260)执行,编码分到市、县(市)。
原则上设区市不再分市辖区进行编码。
●项目编码:第7~9 位数编码为项目编码,用3 位阿拉伯数字表示,如001,002,…,999。
项目编码应由项目所在地的县市建设行政主管部门统一规定,应与申报的项目编码一致。
项目编码结合行政区划代码编码后,应保证各县市内任一项目编码的唯一性。
●技术类型编码:第10、11、12 位数编码为应用的技术类型编码,用3 位阿拉伯数字表示,其中第10 位数代表技术类型的大分类, 2 代表地源热泵技术,第11、12 位数编码代表各不同技术类型下的细分类,各类型编码编排如下:●系统编码:第13、14 位数编码为示范项目中的系统编码,用2 位阿拉伯数字表示,如01,02,…,99,代表数据监测系统的个数。
●采集指标编码:第15、16 位数编码为采集指标的分类编码,用2 位阿拉伯数字表示。
4.2.3 数据采集点识别编码方法数据采集点识别编码规则为细则层次代码结构,主要按4 类细则进行编码,包括:行政区划代码编码、项目编码、数据采集装置识别编码和数据采集点识别编码。
数据采集点识别编码由15 位ASCII 字符0、1、2….9 组成。
若某一项目无须使用某编码时,则用相应位数的ASCII 字符“0”填充。
●行政区划代码编码、项目编码、系统编码:行政区划代码编码(第1~6位)、项目编码(第7~9 位)、系统比编码(第10~11 位)按照4.3.2 规定方法编码。
●数据采集装置识别编码:第12、13 位数编码为数据采集装置识别编码,用2 位阿拉伯数字表示,如01,02,03,…,99。
根据示范项目的数据采集装置布置数量,顺序编号。
●数据采集点识别编码:第14、15 位数编码为数据采集点识别编码,用2位阿拉伯数字表示,如01, 02, 03,…, 99,根据示范项目的数据采集点的数量顺序编号。
4.3 系统架构设施管理平台将不同协议,不同厂家的设备和系统无缝连接起来,实现系统和设备间的相互操作;通过标准Web浏览器进行访问,专业技术人员可以随时随地的管理各个系统。
设施管理经理系统技术专家领导决策设施管理平台通讯基础设施(Internet)开放式、全兼容的采集、传输集成服务器制冷机水泵板换管网配电覆盖全国的区域能源站设施管理平台将每一个独立的子系统都集中到一个统一的平台进行高效的管理和监控,各区域能源站中的系统将会保留,独立工作。