能耗管理系统方案

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能耗管理系统解决方案

能耗管理系统解决方案

能耗管理系统解决方案能耗管理系统是指通过对能源使用情况进行数据采集、分析和管理,以实现能源的高效利用和减少能源浪费的一种系统。

能耗管理系统主要用于监测和控制建筑物、工业厂房、交通运输等领域的能源消耗情况,通过对能源数据进行实时监测和分析,帮助用户制定合理的能源管理策略,实现能耗的精确控制和优化。

1.数据采集和监测:能耗管理系统通过安装传感器和仪表,对能源的使用情况进行实时监测和数据采集。

传感器可以采集建筑物、设备和机器等的能耗数据,包括用电量、用水量、用气量等,同时还可以采集环境参数数据,如温度、湿度等,以便对能耗进行更加准确的分析和评估。

2.数据分析和预测:能耗管理系统通过对采集到的能耗数据进行分析和挖掘,可以了解能源的使用情况和变化趋势,为用户提供清晰的能源消耗报告。

同时,还可以通过建立能耗模型和算法,对未来的能耗进行预测和规划,帮助用户制定合理的能源管理策略。

3.能源监控和调控:能耗管理系统可以根据实时数据和用户设定的能源目标,对能源进行实时监控和调控。

一方面,通过对能源耗用情况的实时监测,可以及时发现能源浪费和异常情况,并及时采取措施进行调整;另一方面,通过与设备和系统的联动,可以实现能源的智能调控,比如自动关闭不需要使用的设备和系统,调整设备的运行参数等。

4.能源优化和节能改造:能耗管理系统可以帮助用户找到能源消耗的瓶颈和问题所在,提供相应的优化和改造建议。

通过对能耗数据和运行参数进行分析,可以找出能源浪费的原因,并提供相应的节能方案。

比如,对于建筑物来说,可以通过改善隔热性能、优化供暖和制冷系统等方式进行节能改造;对于工业厂房来说,可以通过优化生产工艺、改善设备效率等方式达到节能的目的。

5.能源管理平台:能耗管理系统通常会提供一个能源管理平台,用于展示能耗数据、分析报告和节能方案等,方便用户进行能源的监管和管理。

能源管理平台可以实现数据的可视化和实时监控,同时还可以与其他管理系统进行集成,比如与建筑自控系统、能源计费系统等进行数据互通,提高能源管理的效率和精确度。

能耗监测管理系统方案

能耗监测管理系统方案

能耗监测管理系统方案1. 简介能耗监测管理系统(Energy Monitoring and Management System,简称EMMS)是一种用于实时监测和管理能源消耗的系统。

它通过采集各种能源消耗数据,并进行分析和报告,帮助用户有效控制能源消耗,提高能源利用效率,降低能耗成本。

2. 系统组成EMMS主要由以下几个组成部分构成:- 数据采集设备:负责采集各种能耗数据,如电力、水、燃气等。

- 数据储存与处理平台:用于接收、存储和处理采集到的数据,并生成相应报表和分析结果。

- 监测与控制终端:提供用户接口,用于实时监测能耗数据、查询历史数据、设定能耗目标等操作。

- 报警与通知系统:根据设定的阈值进行实时监测,并通过短信、邮件等方式向用户发送报警信息。

3. 系统功能EMMS具备以下核心功能:- 实时监测与数据采集:能够实时采集各种能耗数据,并自动上传到数据储存与处理平台。

- 数据分析与报告:对采集到的数据进行统计、分析,并生成相应的报表、图表和趋势分析等。

- 预警与优化控制:根据设定的能耗目标以及预先设定的能耗阈值,进行实时监测和预警,帮助用户及时调整能源消耗行为,提高能源利用效率。

- 数据可视化:通过直观的界面和图表展示能耗数据,方便用户查看和理解。

- 能耗管理与优化方案:根据数据分析结果,提供能耗管理建议和优化方案,帮助用户制定合理的能源消耗策略。

4. 应用领域EMMS可广泛应用于各个领域,包括但不限于以下几个方面:- 工业生产:监测与控制生产设备的能耗,提高生产过程中能源利用效率。

- 商业建筑:监测与管理大楼内的能耗,优化空调、照明等系统的能源消耗。

- 住宅小区:实时监测小区内的水电燃气等能耗情况,帮助业主节约能源。

- 公共机构:如学校、医院等,通过监测能耗数据,发现并改进能源使用不当的地方。

- 新能源管理:对于新能源设施如太阳能、风能等,EMMS可以对其发电效率进行监测和优化。

5. 优势与收益EMMS具有以下几个优势和收益:- 节约能源:通过实时监测和预警,及时发现能源浪费现象,有效控制能源消耗,实现节能减排。

能耗管控方案范文

能耗管控方案范文

能耗管控方案范文能耗管控是指采取一系列措施和管理手段,对能源的使用进行有效地监测、分析和控制,以达到节约能源、减少能源浪费和降低能源成本的目的。

以下是一个能耗管控方案的示例,供参考。

一、能耗监测和数据分析1.安装智能电表和能耗监测系统,实时监测并记录能源使用情况,包括电力、燃气、水等各项能源消耗数据。

2.建立能耗数据分析模型,利用大数据分析技术,对能源使用情况进行深入分析,找出能源消耗的主要原因和潜在问题。

二、能耗评估和识别2.结合能耗监测数据,识别能源浪费的行为和设备,制定并实施相应的改进措施。

三、能耗指标设定和管理1.制定能源消耗指标和目标,如每单位生产产出所消耗的能源量和能源成本等。

2.建立能耗监控管理体系,实施能耗指标动态管理和评价,及时发现和纠正能源使用异常。

四、能耗改进和优化1.在设备选型和购置过程中,优先选择低能耗、高效率的设备和技术。

2.进行能效改造,采用节能技术和装置,提升设备和工艺的能效。

3.加强维护保养工作,定期检查和维修设备,确保设备运行正常且效率高。

五、能源管理和员工培训1.设立专门的能源管理岗位或小组,负责能耗监测和分析工作,并制定相应的能源管理措施。

2.开展员工培训和教育,提高员工能源消耗意识和节能意识,培养良好的节能习惯和行为。

六、监督和激励机制1.建立定期检查和检测机制,对能源消耗情况进行跟踪监测,及时发现问题和隐患。

2.建立奖惩制度,对能耗管控工作表现突出的部门和个人进行奖励,对未达标的单位进行批评和问责。

七、能耗报告和沟通1.定期编制能耗报告,向上级部门和管理层汇报能源消耗情况和管控效果,并提出改进建议。

2.加强内外部沟通,与相关部门和机构分享经验,共同推动能耗管控工作的开展。

八、能耗监管和政策支持1.遵守能源法规和相关政策要求,配合相关部门进行能源消耗监管和检查。

2.积极参与政府的能源管理和节能政策,争取政府的支持和资金,促进能耗管控工作的开展。

综上所述,能耗管控方案涉及能耗监测、数据分析、能耗评估、能耗指标管理、能耗改进和优化、能耗监管、能源管理和员工培训等多个方面。

能耗管理系统方案

能耗管理系统方案

能耗管理系统方案
一、引言
在本章节中,将介绍本文档的目的和范围,以及能耗管理系统方案的背景和重要性。

二、系统概述
本章节将详细介绍能耗管理系统的基本概念和组成部分,包括系统的硬件和软件需求,以及系统的整体架构和功能。

三、系统需求分析
在本章节中,将对能耗管理系统的需求进行详细分析。

包括对不同用户的需求调研、对系统功能的详细要求、对系统性能和安全性的考虑等。

四、系统设计
本章节将详细描述能耗管理系统的设计过程。

包括系统的功能模块划分、各模块之间的接口设计、数据库设计等。

五、系统实施
在本章节中,将介绍能耗管理系统的具体实施过程。

包括系统的安装和配置,数据采集和录入的流程以及系统运行的说明。

六、系统测试与验收
本章节将介绍对能耗管理系统进行测试和验收的过程。

包括系
统的功能测试、性能测试和安全测试等,以及验收标准和步骤。

七、系统运维与维护
在本章节中,将介绍对能耗管理系统的运维和维护工作内容和
要求。

包括系统的监控和维护、故障处理和升级等。

八、系统文档
附件:
本文档涉及的附件包括系统架构图、数据库设计图等相关文档
和图纸。

法律名词及注释:
1、能源法律:指针对能源领域制定的法律法规,包括能源生产、消费、储备、转化、节约等方面的法规。

2、环境保护法:指保护和改善环境,预防和控制污染,保护生
态平衡和人民健康的法律法规。

3、数据保护法:指规范个人信息和数据收集、存储、处理和传
输活动的法律法规。

4、能耗监测法:指用于监测和测量能耗数据的法律法规。

物业管理能耗管控方案

物业管理能耗管控方案

物业管理能耗管控方案一、前言随着社会经济的发展和人们生活水平的提高,能源消耗也愈发凸显。

科技的快速发展使得人们对于生活质量有了更高的要求,而这种要求也大大地增加了对能源的需求。

由此,针对能源的高消耗问题,如何进行有效的管控成为了当前的一项重要任务。

物业管理作为一个重要的环节,也不可避免地涉及到能源的使用和管理。

因此,我们需要建立一套完善的物业管理能耗管控方案,以实现能源的节约和管理。

本方案主要围绕物业管理的能耗管控进行详细分析和规划,旨在为提高物业管理的能源利用效率和减少对环境的影响提供一些建议。

二、能耗现状分析当前,全球能源消耗持续上升,能源资源的紧缺问题日益严重。

中国作为世界最大的能源生产与消费国,面临着严峻的能源挑战。

在城市化进程加快、工业化和信息化不断推进的背景下,城市建设和运营对能源的需求量不断增加,能源的供需矛盾日益突出。

因此,采取有效措施,加强能耗管控,提高能源利用效率成为当前物业管理的重要任务。

在物业管理中,主要能耗集中在建筑物的供暖、照明、通风、空调等设备上。

而这些设备的使用需要大量的电力和燃料消耗。

因此,降低这些设备的能耗,是物业管理能耗管控方案的重要环节。

三、能耗管控原则1. 节约为主节约是永恒的主题。

在能耗管控中,尽量减少不必要的能源消耗是至关重要的。

因此,我们要树立节约意识,让每一滴水、每一度电都不浪费。

2. 技术引领随着科技的进步,各种高效节能设备不断涌现。

因此,我们应当不断关注新技术的发展,引进和应用符合环保和能效标准的设备。

3. 管控为重能耗管控需要一套科学的管理体系来保障其有效实施。

因此,我们需要建立完善的能耗管控系统,进行全面的监测和管理。

四、能耗管控方案1. 提升建筑能效建筑物是物业管理中的主要能耗单位,因此,提高建筑能效是节约能源的重中之重。

我们需要在建筑材料的选择、设计结构、采光通风等方面进行综合规划,避免不必要的能耗。

2. 优化设备运行在设备运行方面,我们可以采用定时开启和关闭、设定合理的温度和湿度范围等方法来降低设备的能耗。

能耗管控方案

能耗管控方案

能耗管控方案随着社会的不断发展,能源问题已经成为当今世界最为关注的问题之一。

为了实现可持续发展,我们必须采取有效的措施来降低能源消耗,提高能源利用效率。

因此,制定一套有效的能耗管控方案是非常必要的。

本文将从能耗现状、能耗管控的意义、能耗管控方案的设计和实施等方面进行阐述。

一、能耗现状目前,全球能源消耗量持续增长,其中工业、建筑和交通是能源消耗的三大领域。

在我国,由于人口众多、经济快速发展等因素,能源消耗量也呈现出快速增长的趋势。

同时,我国能源结构不合理,能源利用效率较低,导致能源浪费现象严重。

因此,制定一套有效的能耗管控方案对于我国来说至关重要。

二、能耗管控的意义能耗管控是指通过一系列科学的方法和手段,对企业的能源消耗进行全面的监测、分析和控制,以达到降低能源消耗、提高能源利用效率的目的。

能耗管控的意义在于:1. 降低能源成本:通过有效的能耗管控,可以减少不必要的能源浪费,从而降低企业的能源成本。

2. 提高竞争力:降低能源成本可以使企业在市场上更具竞争力,从而获得更多的商业机会。

3. 保护环境:减少能源消耗可以减少对环境的污染,从而保护环境。

4. 实现可持续发展:通过能耗管控,可以促进企业实现可持续发展,为社会的可持续发展做出贡献。

三、能耗管控方案的设计能耗管控方案的设计应从以下几个方面入手:1. 制定能源消耗标准:根据企业的实际情况,制定合理的能源消耗标准,为能耗管控提供依据。

2. 建立能耗监测系统:通过建立能耗监测系统,可以实时监测企业的能源消耗情况,及时发现和解决能源浪费问题。

3. 优化能源使用方式:通过优化企业的能源使用方式,可以提高能源利用效率,降低能源消耗。

例如,采用节能设备、优化工艺流程等。

4. 加强能源管理培训:通过加强能源管理培训,可以提高员工的节能意识,从而更好地实施能耗管控方案。

5. 建立能耗考核机制:通过建立能耗考核机制,可以对企业的能耗情况进行考核和评估,从而更好地实施能耗管控方案。

能耗管理系统方案

能耗管理系统方案

能耗管理系统方案能源管理系统(EMS)是指通过使用计算机、远程通信和自动控制技术来监测、控制和优化能源使用的一套设备、程序和策略。

它可以帮助机构和企业实时监测和管理能源使用,从而达到降低能源消耗、提高能源效率和减少环境影响的目标。

以下是一个能耗管理系统的方案:1.安装智能传感器和仪表:为了实现对能源消耗的实时监测,需要安装传感器和仪表来测量电、水、气等能源的使用情况。

这些传感器和仪表应能够自动记录数据,并能够与能耗管理系统集成以进行数据采集。

2.数据采集和存储:建立一个数据库来存储从传感器和仪表获取的数据。

这些数据可以包括能源使用量、能源价格、室内温度等。

3.数据分析和报告:利用数据采集的结果,进行数据分析和报告生成,以获取对能源使用的深入理解。

这些报告可以包括每天、每周或每月的能源消耗趋势、能源成本和节能潜力等。

4.能源消耗优化:根据数据分析的结果,制定相应的能源管理策略并实施。

这可以包括调整设备的使用时间表,优化设备的操作参数,改善设备的维护等。

此外,还可以考虑使用节能设备和技术,如LED照明、高效水暖系统等。

5.能源监控和警报:能耗管理系统应具备实时监控能源使用情况的功能。

一旦能源消耗超过预期范围,系统应能即时发出警报,以提醒相关人员并采取必要的行动。

6.能源计费管理:利用能耗管理系统对能源使用进行记录和监控,可以提供准确的能耗数据,从而为机构或企业的能源计费管理提供便利和可靠性。

7.能源效率评估:利用能耗管理系统可以持续评估能源使用的效率,并根据评估结果制定改进措施以提高能源使用效率。

8.系统集成和远程控制:能耗管理系统应与其他自动化系统(如建筑管理系统)进行集成,以实现对设备和系统的远程监控和控制。

这将帮助优化能源使用,提高设备操作效率和灵活性。

9.培训和教育:为了使能耗管理系统的应用能够发挥最大的效果,相关人员需要接受培训和教育,使其熟悉系统的操作和使用方法,以便能够更好地利用系统提供的功能和信息。

能耗管理系统方案

能耗管理系统方案

能耗管理系统方案1. 引言1.1 背景介绍1.2 目的和范围2. 系统概述2.1 功能需求- 实时监测能耗数据并记录历史数据;- 分析能源使用情况,提供报表和图形展示;- 提供预警功能,及时发现异常情况;- 支持远程控制设备开关状态。

3. 技术架构设计3 .l 总体结构a) 前端界面:采用Web页面进行用户交互。

b) 后台服务器:负责接收传感器数据、处理业务逻辑,并与数据库进行交互。

c)数据库管理系统(DBMS): 存储所有相关信息包括实时/历史数据以及配置参数等。

4.硬件组成部分l ) 控制中心 : 主要由工作站、网络通信模块和各种外部设备(如电力仪表,温度传感器等)组成; 工作站通过网络连接到后台服务器 , 并向其发送请求或获取响应 .(b) 外部设备 : 包括但不限于电力仪表, 温湿度计,光照强度检测装置.5.软件设计方案l ) 用户界面:基于Web的用户界面,提供实时数据监测、历史记录查询和报表等功能。

(b) 后台服务器:负责接收传感器数据并进行处理 , 包括异常检测, 数据存储以及与数据库的交互 .c)数据库管理系统:采用关系型数据库(如MySQL),存储能耗相关信息。

6. 系统测试计划l ) 测试目标 : 验证系统是否满足需求规格说明书中所列出的所有要求.b) 测试方法: 分为单元测试、集成测试和验收测试三个阶段.7.项目进度安排1 .l 主要任务 :a ) 软件开发 ;b) 硬件设备选购;c)安装调试;d). 用户培训8. 维护支持方案l ). 售后服务 : 提供软硬件故障修复,技术升级和维护保养等售后服务 .9.附件- 技术文档- 设备清单法律名词及注释:1. DBMS - Database Management System (数据库管理系统)2. MySQL -一种常见的关系型数据库管理系统。

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同景地产两江工业园项目能效管理系统1概述 .................................................................................. .11.1项目概况 (1)1.2系统概述 (1)1.3需求分析 (2)1.3.1设计依据 (3)1.3.2设计原则 (4)2设计方案 (5)2.1总体设计 (5)2.2系统组成 (5)2.3数据采集系统设计 (6)2.3.1采集设计 (6)2.3.2计量表的安装 (7)2.3.3数据采集器 (9)2.4数据传输系统设计 (11)2.4.1系统架构 (11)2.4.2计量装置和数据采集器的连接 (11)2.4.3采集网络设计 (11)2.5软件系统设计 (12)2.5.1设计思路 (12)2.5.2建筑能耗分项模型设计 (13)2.5.3软件功能介绍 (16)3能效管理系统软硬件清单 (29)_________ 1 概述1.1项目概况本工程为同景地产两江工业园建设项目,总用地面积约71778.9平米。

同景地产两江工业园遗址博物馆由一号建筑(同景地产两江工业园琉璃塔遗址保护建筑),二号建筑(含画廊等遗址保护),三号建筑(碑亭重建/御碑保护建筑),寺院内大殿遗址和观音殿遗址的保护和展示,寺院西侧香水河遗址保护和展示,及相关配套服务管理设施等共同构成有机的整体。

本次设计主要包含一号建筑和二号建筑。

一号建筑(同景地产两江工业园琉璃塔遗址保护建筑)为高层建筑。

总建筑面积3182平方米,地上九层。

总高91.357米,其中塔身(不含顶部塔刹)高78.77米。

二号建筑(含画廊等遗址保护)为多层建筑。

总建筑面积39188平方米,其中地上33257平方米,地下5931平方米,建筑高度为11.95米。

1.2系统概述能耗监测系统是指通过对国家机关办公建筑和大型公共建筑安装分类和分项能耗计量装置,采用远程传输等手段及时采集能耗数据,实现重点建筑能耗的在线监测和动态分析功能的硬件系统和软件系统的统称。

在我国目前的能耗结构中,建筑所造成的能源消耗,已占我国总的商品能耗的20%〜30%。

而建筑运行的能耗,包括建筑物照明、采暖、空调和各类建筑内使用电器的能耗,将一直伴随建筑物的使用过程而发生。

在建筑的全生命周期中,建筑材料和建造过程所消耗的能源一般只占其总的能源消耗的20%左右,大部分能源消耗发生在建筑物的运行过程中。

建筑节能主要是为了降低各类建筑运行过程中消耗的能源。

根据建筑能耗特点的不同,建筑可分为三类:住宅建筑,一般性非住宅建筑和大型公共建筑。

根据对大量数据的研究,大型公共建筑的单位面积能耗是前两类建筑的4〜8倍。

具有很大的节能潜力。

为了更好地对我国大型公共建筑实际运行能耗数据进行评价和检验,建立大型公共建筑分项用能实时监测系统是建筑节能的第一步。

这有利于在后续的建筑运行当中开展基于能耗数据的节能诊断、改造、运行、管理的服务。

1.3 需求分析本工程为同景地产两江工业园,属大型办公建筑。

用电设备较多,能耗较大,实现能耗管理对于本项目有着较高要求,需要根据管理中心能耗进行监管。

同时根据以后的运营情况,对水电都进行数据管理,实现合理有效的用能匹配。

招标文件要求如下:1、电的能耗计量:针对各楼栋、各区域、各楼层各用电回路电能耗数据进行实时监测,根据每个配电箱的电力回路的不同用途进行分项计量,根据电力远传仪表的数量和位置设置相应的电表数据采集器,然后通过采集器将所有电力回路能耗数据上传到本地能耗监测管理平台,实现建筑电能分项能耗数据动态监测和远程传输。

2、水的能耗计量:根据设计院给水系统设计,在建筑进水总管和每层楼有表具的总管上安装数字式远传水表。

通过水表数据采集器将水能耗数据上传到本地能耗监测管理平台。

3、系统架构:网络传输分两层架构。

网络控制层采用TCP/IP 协议,数据采集器支持双服务器上传,将相关数据上传至本地能耗管理平台。

现场层数据采集器需要支持RS485、M-BUS 、LONWORKS 等接口,支持各类标准的MODBUS 、DLT-645 等各类标准国家协议。

4、系统要求:本项目能源管理平台设置在管理中心。

现场采集器通过网络和上一级能耗监测平台的联网,同时本地服务器软件进行网络进行同步数据采集和分析,完成相关的能耗分析功能。

采集器通过485 协议将对应的数据采集。

现场采集器必须按照建设部《国家机关办公建筑及大型公共建筑分项能耗数据采集传输导则》和《国家机关办公建筑及大型公共建筑分项能耗数据采集技术导则》进行数据采集和传输,技术规程要求必须上传的能耗数据必须从采集器直接上传省市平台。

能效管理系统采用同方泰德ezEMS2.0 能源管理系统,能够对整个建筑的水、电等用能情况进行实时信息采集,并实现显示、分析、处理、维护及优化管理的目的。

从而实现以下功能:实现建筑能耗实时监测,确切掌握各能耗总量及动态变化;对建筑各能耗进行系统诊断,指导合理用能;协助管理方建立节能长效机制;对采用的节能新技术进行后评估;在系统基础上实现分项用能定额管理制度;在建筑物内建立分项用能实时监控管理平台可以以实际能耗数据为基础对建筑的现有用能状况进行分析,可进一步对各项用电能耗情况进行节能诊断,得出切实可行的节能办法,包括管理节能和技术节能,降低建筑的能源消耗,提高建筑物的运行管理水平,减少运行管理费用。

1.3.1 设计依据《国家机关办公建筑及大型公共建筑分项能耗数据采集技术导则》《国家机关办公建筑及大型公共建筑分项能耗数据传输技术导则》《国家机关办公建筑及大型公共建筑数据中心建设与维护技术导则》《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗动态监测系统建设、验收与运行管理规范》《国家机关办公建筑及大型公共建筑楼宇分项计量安装技术导则》《民用建筑能耗数据采集标准》JGJ/T154-2007《多功能电能表通信规约》DL/T 645-1997《多功能电能表》DL/T614-1997《电能计量装置技术管理规程》DL/T 448-2000《电测量及电能计量装置设计技术规程》DL/T 5137-2001《电能计量装置安装接线规则》DL/T 825-2002《户用计量仪表数据传输技术条件》CJ/T 188-2004《自动化仪表工程施工及验收规范》GB50093-2002《低压配电设计规范》GB50054-95《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008《电能计量柜基本试验方法》DL/T549-1994《电能计量柜》GB/T16934-1997《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB 50168-2006 《建筑电气施工质量验收规范》GB50303-20021.3.2 设计原则一、开放性本系统中可以根据不同厂商的设备技术,以及系统的扩展需求,在本项目的产品技术选型中,我们将尽量避免采用专有技术,从而使本系统中的软硬件平台具有充分的开放性。

二、先进性本系统中的软硬件平台建设、应用系统的设计开发以及系统的维护管理所采用的产品技术均综合考虑当今互联网的发展趋势,采用相对先进同时市场相对成熟的产品技术,以满足系统未来的发展需求。

三、高性能考虑到本系统为大量远端用户提供WEB 服务,系统设计应从服务器处理能力、网络带宽传输能力、软件系统效率等角度综合分析,合理设计结构、配置,以确保大量用户并发访问的峰值时段,系统具有足够的处理能力,保障服务质量。

四、安全性本系统对安全性问题予以高度重视,从操作系统层,网络层,应用层每个层次都有相应的措施。

系统应采用了网段隔离,用户验证等技术以解决传输安全,系统安全和信息安全的需求。

五、可靠性本系统应从系统结构、网络结构、技术措施、设备选型等方面综合考虑,以确保系统中任何一个环节都没有单故障节点,实现7X 24X 365的不间断服务。

六、扩展性在本系统中,所有的网络、服务器、存贮、应用软件的设计都将遵循可扩充的原则,以实现随着物业管理业务的发展而扩展。

________ 2设计方案2.1总体设计数据采集是整个能效管理系统工作的基础,数据采集部分的核心内容在于以下两个方面:1 )以今后节能分析和管理工作的需要为出发点,确定同景地产两江工业园计量分项的基本原则,对重要用电支路的用电情况进行数据采集。

2 )保证数据采集工作所得数据的意义的正确性。

这需要设计和实行有效的校核方式来保证,即确认所装计量表的数据意义是否与设计时目标相同。

2.2系统组成能效管理系统由数据采集系统、数据传输网络系统、后台分析系统软件系统三大部分组成。

2.3数据采集系统设计2.3.1采集设计一、 电量采集支路本工程由供电部门在高压侧设置高压计量,在低压侧设置动力分计量。

考虑到总 配电室原已安装计量远传表具,本次不再进行安装采集表具,用原有采集表具进行采 集。

变电所低压侧总断路器处设置电子式多功能电表进行计量;变电所所有低压出线 回路均设置电子式普通电能表进行计量。

其它场所均采用电子式普通电表进行计量。

电量采集根据《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统分项能耗数据采 集技术导则》的要求,同时考虑到本大型公共建筑的实际使用情况,充分考虑到了大 量预留用电支路的情况,针对照明、空调、动力及特殊用电支路进行能耗数据采集, 共计471个采集回路。

通过这些回路的能耗统计分析,可以对同景地产两江工业园建 设项目的日常用电情况有个清晰的分类。

由于备用及消防支路为不常用支路,本次不 允与计量。

计量系统符合以下要求:1) 能提供建筑物总能耗、分项能耗、一级子项能耗和部分二级子项能耗数据。

2) 空调系统前端设备的计量可区分主机和附属设备,空调末端设备和空调插座按楼层或分区计量。

3)动力用电按不同功能的设备分别计量:电梯、水泵、通风机。

特殊用电按区域单独计量:如信息中心等。

系统架构拓扑图Mbus电能计量装置包括电能表、电流互感器及二次回路等。

根据招标文件、图纸等相关资料要求,本次设计的电能计量设备满足以下技术要求:(一)电子式多功能电表1)计量功能: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、总谐波含量的功能;2)通信接口:具有数据远传功能,具有符合行业标准的物理接口;3)通信协议:采用标准开放的协议或符合《多功能电能表通信协议》DL/T645 中有关规定;4)精度等级:有功不低于1.0 级,无功不低于2.0 级。

(二)电子式普通电能表1)计量功能:具有监测三相(单相)电流及有功功率和计量三相(单相)有功电能的功能;2)通信接口:具有数据远传功能,具有符合行业标准的物理接口;3)通信协议:采用标准开放的协议或符合《多功能电能表通信协议》DL/T645 中有关规定;4)精度等级:不低于1.0 级。

(三)电流互感器电流互感器精度等级不低于0.5 级;电流互感器性能参数符合《电流互感器》GB1208 规定的技术要求。

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