能源管理解决方案
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能源管理平台解决方案
1 解决方案概述
系统架构
能源管理系统主站
通讯网络
测控层硬件设备
技术特点
能源管理可视化
用能分析图形化
智能数据统计分析
管理规范化
支持多种数据源
能源系统云服务
软件可扩展
应用场景
能源购进
能源消耗
能源转供
能源运行
计量点设置
电计量点设置
水计量点设置
系统配置及预算
结语
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1解决方案概述
从园区能源管理整体高度进行考虑,为园区能源管理提出“能耗监管、技术节能、管理节能”三位一体的智能园区节能体系:
能耗监管是整个节能体系的先导与依据,通过能耗监管, 一方面可以发
现园区节能潜力所在,为技术节能、管理节能提供依据; 另一方面可以
为节能技术、节能管理的效果进行评估。主要包括电能计量系统、给水
管网监测系统等两大子系统,以及智能能耗分析系统、互动信息平台、能源审计系统三大高级应用系统。
技术节能(或称效率节能),就是通过技术改造对有节能潜力的环节进行
技术创新,应用最新环保技术、充分利用可再生资源,降低单位能耗、
减少碳排放。由于历史原因,园区内建筑用途包括各类商户、货运公司
等,用途复杂,我们针对不同建筑用途及使用特点分类采取节能措施。
管理节能是指利用管理学知识,辅以技术、经济等手段进行科学的计划、
组织、协调和监督等手段,使有限的能源得到经济、合理、有效的使用,
以实现高校经济效益、环境效益和社会效益的全提高。节能归根结底还是以人为主体,只有发挥了主体能动性,才能将节能落到实处。
“三位一体”节约型园区建
设
全时动态能源管理平台采用分层分布式体系结构,利用现代测量控制技术和
数据处理与通讯技术,通过国际标准的通讯串口和无线通讯网,在经济合理的成
本下实现对用户端包括电源进线到终端用电设备在内的全部配电用电系统、供水等能源设施的管理控制。系统可以实现能耗数据的实时分类采集,能耗状况在线监测和趋势分析管理,能耗成本分摊等。在保障供电安全可靠的同时,实现设施和设备整体能耗状况管理自动化,为设施和设备的节能管理和改造提供依据,配合相应的管理节能手段,消除无效能耗,降低整体能耗,达到设施和设备节能减排的目标。还能方便地与其他系统进行数据共享,提高管理水平。
主要涵盖如下几个方面:
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。
2.实现园区分类、分楼能耗计量统计分析
园区用能情况复杂,包括总配电室、体育馆、教学楼、专家楼A、专家
楼B专家楼C、专家楼D等。本系统首先对园区能源(水、电)实现分类、
分楼计量。
园区管理单位通过本系统能够清晰查看园区各楼用能情况,形成园区专
用统计分析报表。
3.减少能源系统运行成本,提高劳动生产率
能源管理系统的建设,对能源管理体制的改革将发挥重要作用。其基本
目标之一是可以实现简化能源运行管理,减少日常管理的人力投入,节约人
力资源成本,提高劳动生产率。
2系统架构
整体系统采用分层分布式体系结构,由中央监控室主站系统、
控层硬件设备三部分组成。
通讯网络、测
I 计■农2 證数抓釆集器
2.1能源管理系统主站
监控主站设在中央监控室内,主站系统设备包括系统服务器、打印
操作站、报表
机、UPS等。
能源管理系统主站采用 B/S架构设计,民航干部管理学院园区用户可通过
In ternet网,使用浏览器即可查看能耗情况。
数据采集周期支持5min-60min可设置,根据本项目实际情况,采集周期可设置为15分钟。
2.2通讯网络
考虑到庞大的设施体系管理运行便利需要,系统可按照实际情况优先采用校园网通讯网络,实现能耗数据与主站可靠、安全通讯。
2.3测控层硬件设备
测控设备分布于能源系统底层各负载处,主要包括电力能耗与能效采集单元、水量采集单元两类。
智能电力能耗与能效监测采集单元采用具有缓存功能的数据采集器,数据采集器与计量表具之间通过可靠的 RS485通讯线连接,保证环境多适应性和大量数据的实时采集、断点续传。
3技术特点
3.1能源管理可视化
提供图形化的台帐管理,方便台帐管理人员查看设备的安装位置以及连接关系,以便能够快速掌握台帐数据以及设备布局,降低工作量,提高工作效率。提供可绘制的监视工具,
改善监视图不易改变的问题,可随着工艺变化而及时变化, 降低管理成本。
配电系统安装远传智能终端,用于精细计量,实时采集三相电流、电压、有功功率、有功电度、无功功率、无功电度、有功功率因数、频率、总谐波含量功能等各项参数,监测变电所、配电室、箱变等的运行状态。通过配电系统图可以
实时监测配电系统各建筑能耗值,可以方便的实时了解各建筑物能耗及电能质量情况。点击各建筑物,可以实时看到采集到的电压、电流、功率等相关信息。