综合能源运营管理系统平台建设
综合能源项目运营管理方案

这些方面的具体内容和实施方式可能会因项目类型、规模和特点而有所不同。综合能源项 目的运营管理方案需要综合考虑经济、技术、环境和社会等多个因素,以实现项目的可持续 发展和综合效益。
综合能源项目运营管理方案
3. 运维管理:确保综合能源项目的设备和系统正常运行。制定维护计划、设备检修和故障 处理流程,进行设备监测和维护,及时处理设备故障和异常情况,确保项目的稳定运行和可 靠性。
4. 安全管理:制定安全管理制度和操作规程,确保综合能源项目的安全运营。包括设备安 全、生产安全、环境安全等方面的管理,进行安全培训和演练,建立应急响应机制,确保项 目的安全和可持续发展。
综合能源项目运营管理方案
5. 数据管理与分析:建立数据管理系统,收集、存储和分析项目运营数据。通过数据分析, 发现问题和机会,优化运营策略和决策。应用数据驱动的运营管理手段,提高项目的效益和竞 争力。
6. 环境管理:制定环境管理政策和措施,确保综合能源项目的环境可持续性。包括监测和管 理环境影响、减少污染物排放、推动可再生能源利用等,促进项目的绿色发展和环境保护。
综合能源项目运营管理方案
综合能源项目的运营管理方案可以包括以下几个方面:
1. 能源供应管理:确保综合能源项目的稳定供应和高效利用。这包括管理能源采购、供应 链管理、能源储备和调度等,以保证项目的能源供应可靠性和经济性。
2. 能源消费管理:优化能源消费,提高能源利用效率。通过能源监测和数据分析,识别能 源消耗的瓶颈和优化机会。采取节能措施、智能控制系统和行为改变等手段,降低能源消耗 和运营成本。
区域智慧能源综合服务平台建设与应用

区域智慧能源综合服务平台建设与应用摘要:综合服务平台能够为智慧能源建设提供全面的解决方案,为了确保电力物联网的深化建设,就应当从平台的总体定位、服务对象以及功能设计等方面进行规划建设,平台中包含能源物联网感知层、网络层、平台层以及应用层这四个部分的架构,运用“混合云”的形式就能够将各个部分组织到一起,为了确保区域智慧能源综合服务平台的平稳建设,本文将根据上述内容展开相关讨论。
关键词:智慧能源;区域综合服务;平台建设;应用要点引言:平台对区域能源的建设运营起到了支撑作用,我们可以利用电能质量检测、能耗分析、虚拟电厂以及智能化运营维护等模式的应用,来实现区域智慧能源综合服务平台设计与开发任务的完成。
能源系统的变革需要物联网、大数据以及云计算等技术的融合,这也为电力企业的发展带来的新的挑战。
1.建设内容1.平台总体架构综合服务平台的标准规范体系需要以安全防护体系为保障,将内外部的系统进行集成对接,而且平台总体架构属于柔性的,也是可靠的,这样就能够在其以扩展的基础上能够对不同用户的需求进行满足[1]。
首先,在能源物联网感知层,综合服务平台适配了冷、热、气、电等能源智能终端,从而确保了能源信息的标准采集准确度,针对综合服务平台确保智能控制的实现。
支撑智慧能源服务的是平台层的能源数据中台。
其次,对于标准化通信规约和多类型网络传输技术的应用,能够让网络层实现设备、平台以及服务之间的相互联系与沟通,进一步提升的平台系统的连通性。
最后,到了应用层,其则主要以计算机端、移动应用端和大屏幕系统等设备来为系统展现做准备,该平台面向政府、消费者、运营山以及产品和服务商来提供提供应用系统服务,多方位满足服务需求。
1.混合云架构模式大数据应用的产业化在国内已成为主流趋势,而混合云的架构模式也就受到了更多的企业与政府的青睐,为了确保IT基础架构的有效转型,我们必须将业务当中的数字化优势进行良好发挥,从而真正促进业务的创新发展。
综合能源运营管理系统平台建设

基于“互联网+”的综合能源服务平台建设计划一、必要性分析“第三次工业革命”对能源行业带来了巨大冲击,具备可再生、分布式、互联性、开放性、智能化特征的能源互联充分发挥电力在能源体系中绿色低碳的优势,需要以灵活的网架结构和智能的技术手段协调冷、热、电、气等多种能量流的配送、转化、平衡与调剂,进一步推动能源生产者与终端消费者之间的能量互通和信息互动。
4、服务模式创新的需要:社会投资建设的综合园区、分布式能源站、热泵、储能、电动汽车充电设施等发展逐年加速,新型能源规划设计、监控管理、能效分析、运行维护等差异化、专属化的能源服务产品及服务方式需求日益突出。
二、建设目标2.实现区域多种能源协调运行:依托区域太阳能、地热能等多种清洁能源,充分利用多能协调互补技术,构筑以智能电网为承载的能源互联网络,提高园区可再生能源占比与能源利用效率,降低园区碳排放;3.实现供电企业服务业务扩展:为新能源开发企业提供并网发电、设备代维、新能源规划咨询等服务,为用能客户提供用能计量、节能降耗等服务,为能源运营企业提供用能计费、设备抢修、运营代管等服务,为地区政府提供碳足迹及节能指标数据,扩宽企业营销服务范围,实现经济收益;客户之间的双向互动;系统层:统一建设部署综合能源运营服务平台,整个平台采用B/S架构,以数据直接采集、客户自动化系统转发、电力系统相关数据集成等手段,实现包括多源信息采集与集成、分布式电源接入控制、需求侧能源动态分析、供应侧能源分析、能源动态平衡最优方案等具体功能。
(二)功能体系图综合能源运营服务平台功能架构图平台支撑体系设计采用SG-UAP的整体技术架构体系;服务,实现数据库管理、数据存储、人机界面、数据查询、告警服务、报表管理、对时与打印等基本功能。
(2)变电站监控管理:接入变电站综合自动化系统,实现主网信息的数据采集、处理、告警、操作、存储等功能。
(3)配电网监控管理:接入配电自动化终端,实现配网信息的数据采集、处理、告警、操作、存储等功能。
综合能源运营管理系统平台建设

“第三次工业革命〞对能源行业带来了巨大冲击,具备可再生、分布式、互联性、开放性、智能化特征的能源互联网将为未来电网开展的趋势。
同时,随着电力体制改革的进一步深化与地区客户资产分布式能源的快速开展,公司面临一系列新的挑战与机遇:近年大量分布式电源工程建立层出不穷,新型能源的并网发电对电网运行电能质量、安全然定、电网规划、经济运行等造成为了冲击,亟需面向客户电力运行的安全监管与协调控制手段。
电力体制改革逐步放开配售电业务,以电力为主、兼顾冷热气多种能源的综合效劳逐步成为区域性能源运营的主流趋势,公司未来面临着由单一辈子产供电体系向综合能源效劳商转型的需求。
城市能源互联网的开展要求充分发挥电力在能源体系中绿色低碳的优势,需要以灵便的网架构造和智能的技术手段协调冷、热、电、气等多种能量流的配送、转化、平衡与调剂,进一步推动能源生产者与终端消费者之间的能量互通和信息互动。
社会投资建立的综合园区、分布式能源站、热泵、储能、电动汽车充电设施等开展逐年加速,新型能源规划设计、监控管理、能效分析、运行维护等差异化、专属化的能源效劳产品及效劳式需求日益突出。
严密结合能源互联网与电力改革背景,以“技术创新、效劳创新、商务创新〞为出发点,面向增量的能源网络与客户资产的能源设施,建立区域综合能源效劳平台,友好接纳各种清洁能源和新型多元化负荷,适应城市能源互联网开展需要,开辟配售电效劳、客户资产代管代维、能效审计效劳等新型业务,适应未来多种能源运营、管理、效劳的电力机制变革需要。
具体目标包括:1.保障常规电网的安全然定运行:实现系统外能源资产的运行实时监控,为公司削峰填谷、安全调控、规划改造、辅助决策等业务开展提供根抵数据与技术支持,强化了常规电网的安全然定与经济运行能力;2.实现区域多种能源协调运行:依托区域太阳能、地热能等多种清洁能源,充分利用多能协调互补技术,构筑以智能电网为承载的能源互联网络,提高园区可再生能源占比与能源利用效率,降低园区碳排放;3.实现供电企业效劳业务扩展:为新能源开辟企业提供并网发电、设备代维、新能源规划咨询等效劳,为用能客户提供用能计量、节能降耗等效劳,为能源运营企业提供用能计费、设备抢修、运营代管等效劳,为地区政府提供碳足迹及节能指标数据,扩宽企业营销效劳围,实现经济收益;4.促进供电企业商务模式转型:建立电网企业与能源供给企业、能源消费用户、能源运营业主之间的新型能源效劳关系,适应配售电运营改革潮流,加速电力企业身份转型。
能源综合管理系统的设计与实现

能源综合管理系统的设计与实现摘要:随着经济的发展,传统城市逐渐向智慧型城市转型,这一过程中对能源系统方面提出了更高的要求,而综合智慧能源管理系统的数字化、互动化建设时推动城市转型的重要思路之一。
关键词:能源;综合管理系统;设计与实现引言城市的生产生活离不开能源系统的支持,而能源系统是建设和击破电、气、冷、热等主要供能系统而独立设计、规划、运行和服务的一种既有模式,能实现高度协同的综合智慧能源管理系统建设,也能促进城市能源发展的重要方式。
1我国智慧能源综合管理的研究现状早期我国能源管理系统是基于对能源资源存储基础上实施的有效控制手段,根据市场经济状况及社会发展需求对资源进行合理的制约。
为了能够给能源管理提供更加有利的运行条件,由此产生各种形式的能源系统模型,这些系统模型在一定的约束条件下通过对能源资源系统中包含因素的影响,进而对不同时期内的能源系统进行仿真对比,最终得到最佳能源管理系统模型。
实际上我国的能源综合管理主要是将能源策略与能源管理相结合,在注重管理人性化的同时更加关注系统模型的科学性。
能源综合管理模型从建模层次进行区分,包括自上至下、自下至上的两种具体形式,若从影响因素层次区分,可以分为确定和不确定两者形式,每种形式都有自身独特的优缺点,因此通过将不同模式相结合的方式对其取长补短,在互联网技术的运行下形成了基于智慧能源综合管理的系统模型,智慧能源是以空间区域范围为载体的智能信息化新型管理系统。
在智能分布式能源管理系统的研究与实现中提出了低碳区域内能源管理目标的最优实现策略,指出能源综合管理的目标就是在原定的基础上对电量进行节约,其次是通过科学技术手段提高能源使用的效率,最后是在满足人们需求的原则上更多的采用可再生能源,这样不但可以侧面的保护环境而且降低空气的污染程度,而且对人们未来的发展有具有优势。
包桂来等在能源管理系统的老区电力系统中的应用中提出了以系统的运行终端来预测小区的整体用电情况,在特定的节假时期能够第一时间根据具体情况有效的控制电量的使用状况,从而通过对能源管理系统策略的深化进而实现绿色区域能源的各项专利规划。
智慧电力能源管理服务平台建设方案智慧电网能源管理服务平台建设方案

智慧电力能源管理服务平台是电 力能源管理的重要手段,因此必 须保证平台的可靠性和稳定性, 确保不间断地为用户提供优质服 务。
平台的设计和实施应考虑可维护 性,方便日后的维护和管理。同 时应具备良好的日志记录和故障 诊断功能,以便快速定位和解决 问题。
05
智慧电力能源管理服务平台应用场景和价
值
应用场景
1 2 3
工业生产
通过电力能源管理服务平台,工业用户可以实 时监控电力数据,优化电力资源配置,降低生 产成本。
城市管理
城市管理者可以通过电力能源管理服务平台, 监测城市电力需求和供应情况,优化电力资源 分配,提高城市管理效率。
能源零售
能源零售商可以利用电力能源管理服务平台, 实时掌握电力销售和用户使用情况,优化电力 销售策略,提高能源零售效益。
关注用户体验和需求
平台建设和运营过程中,应注重用户体验和需求,提高 用户满意度,为平台的可持续发展奠定基础。
THANKS
组成
中央云平台:负责数据存储、 处理、分析等任务,并可对智 能终端进行管理和控制。
智能终端:负责数据的采集、 传输和展示等任务,并通过无 线网络与云平台进行数据交换 。
服务平台的功能模块
数据采集
通过智能终端对电力能源数据进行采集和上传,实现数 据的实时监测和收集。
数据存储
将采集到的数据存储到云平台中,提供数据备份和安全 管理功能。
惠政策,降低平台建设成本和投资风险。
03
安全风险应对策略
加强网络安全管理,建立完善的安全防护体系,提高数据安全性和系
统稳定性,防范各种安全威胁。
建设中的注意事项
注重技术创新和自主研发
在平台建设过程中,应注重技术创新和自主研发,提高 平台的自主可控性,避免技术受制于人。
建筑能源综合管理系统整体解决方案

建筑能源综合管理系统整体解决方案xx年xx月xx日•概述•系统硬件设计•系统软件设计•系统集成方案目•工程案例与实践•结论与展望录01概述背景与意义建筑能源消耗巨大,节能潜力巨大建筑能源综合管理系统可以提高建筑能源利用效率,减少能源浪费。
单一的节能技术无法满足需求传统的节能技术只是针对建筑能源消耗的某一个方面进行优化,无法实现全面节能。
政策支持与市场趋势国家和地方政府出台了一系列政策,支持建筑能源综合管理系统的推广应用。
1系统框架与功能23实时监测建筑各系统的能源消耗情况,如电力、燃气、水等,并采集相关数据。
数据采集与监控通过数据分析、优化算法等技术手段,对建筑能源进行精细化管理,实现能源的合理分配与利用。
能源管理与优化实现各子系统之间的信息交互,提高整个建筑能源管理系统的协同能力。
信息交互与共享技术实现路线建立统一的能源管理平台建立一个统一的能源管理平台,实现对各类能源数据的整合与监控。
要点一要点二引入先进的数据分析技术采用大数据、云计算、人工智能等技术手段,对采集的能源数据进行深入分析,挖掘潜在的节能机会。
实现各子系统的联动与协同通过物联网、通信等技术手段,实现各子系统之间的联动与协同,提高整个系统的运行效率。
要点三02系统硬件设计硬件总体架构基于云计算的B/S架构该架构主要由数据采集与监控系统、能源管理系统、智能控制系统等组成,通过云计算技术实现远程监控和管理数据传输采用MQTT协议MQTT协议是一种轻量级的发布/订阅型消息传输协议,可实现低功耗、低带宽消耗的数据传系统硬件设计考虑兼容性和可扩展性为满足不同建筑和不同用户的需求,系统应具备可扩展性,同时考虑与其他系统的兼容性010203通过数据采集模块,实时监测建筑内各种能源的使用情况,如电力、燃气、水等数据采集采用先进的传感器技术,如无线传感器网络、物联网传感器等,实现建筑内各种能源的实时监测传感器数据采集与传感器数据处理与分析对采集到的能源数据进行分析与处理,如数据清洗、异常检测等,提高数据质量能源调度与优化基于数据处理结果,对建筑能源进行调度和优化,实现能源的合理分配和有效利用能源管理模块控制策略根据采集到的能源数据和预设的控制策略,自动控制建筑内的各种能源设备,如空调、照明等智能算法采用先进的智能算法,如模糊控制、神经网络等,实现能源设备的精细化控制和优化运行智能控制模块03系统软件设计分布式架构采用分布式架构,由数据采集、数据处理、监控中心等模块组成,各模块间采用消息队列通信方式,实现高内聚、低耦合。
智慧能源运营管理平台

01
上线发布
完成系统的上线发布,确保系统的稳定运行和对 外提供服务。
02
监控与维护
通过监控系统运行状态、收集用户反馈和定期维 护更新,确保系统的稳定性和持续改进。
智慧能源运营管理平台的优
05
势与挑战
提高能源利用效率
实现能源的合理分配
智慧能源运营管理平台通过实时监控和数据分析,能 够实现能源的合理分配,提高能源利用效率。
智慧能源运营管理平 台
汇报人:小无名
2023-11-27
目录
• 智慧能源运营管理平台概述 • 智慧能源运营管理平台的核心功能 • 智慧能源运营管理平台的架构与技
术 • 智慧能源运营管理平台的实施与部
署
目录
• 智慧能源运营管理平台的优势与挑 战
• 智慧能源运营管理平台的应用案例
01
智慧能源运营管理平台概述
合规监管
遵循国家和行业的法律法规和标准要求,确保智 慧能源运营管理平台的合规性。
智慧能源运营管理平台的架
03
构与技术
系统架构与设计
分布式架构
智慧能源运营管理平台采用分布式架构,由多个子系统组成,各 子系统之间通过数据交互和通信协议进行协同工作。
模块化设计
平台采用模块化设计,每个子系统或模块可独立运行,同时具备可 扩展性,方便系统功能扩展和升级。
THANKS
感谢观看
详细描述
该新能源发电企业利用智慧能源运营管理平台,实现了对风能、太阳能等新能源发电过程的全面监控和预测,能 够及时调整发电策略,提高新能源的利用率和发电效率,同时降低运营风险。
案例四:某智慧园区能源管理平台建设
总结词
实现园区能源的集中管理和优化配置
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实用标准文案
基于“互联网+”的综合能源服务平台建设计划
一、必要性分析
“第三次工业革命”对能源行业带来了巨大冲击,具备可再生、分布式、互联性、开放性、智能化特征的能源互联网将为未来电网发展的趋势。
同时,随着国家电力体制改革的进一步深化与地区客户资产分布式能源的快速发展,公司面临一系列新的挑战与机遇:
1、电力安全运行的需要:近些年大量分布式电源项目
建设层出不穷,新型能源的并网发电对电网运行电能质量、
安全稳定、电网规划、经济运行等造成了冲击,亟需面向客
户电力运行的安全监管与协调控制手段。
2、商务模式创新的需要:电力体制改革逐步放开配售
电业务,以电力为主、兼顾冷热气多种能源的综合服务逐步
成为区域性能源运营的主流趋势,公司未来面临着由单一生
产供电体系向综合能源服务商转型的需求。
3、技术模式创新的需要:城市能源互联网的发展要求
充分发挥电力在能源体系中绿色低碳的优势,需要以灵活的
网架结构和智能的技术手段协调冷、热、电、气等多种能量
流的配送、转化、平衡与调剂,进一步推动能源生产者与终
端消费者之间的能量互通和信息互动。
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4、服务模式创新的需要:社会投资建设的综合园区、
分布式能源站、热泵、储能、电动汽车充电设施等发展逐年加速,新型能源规划设计、监控管理、能效分析、运行维护等差异化、专属化的能源服务产品及服务方式需求日益突出。
二、建设目标
紧密结合能源互联网与电力改革背景,以“技术创新、服务创新、商务创新”为出发点,面向增量的能源网络与客户资产的能源设施,建设区域综合能源服务平台,友好接纳各种清洁能源和新型多元化负荷,适应城市能源互联网发展需要,开拓配售电服务、客户资产代管代维、能效审计服务等新型业务,适应未来多种能源运营、管理、服务的电力机制变革需要。
具体目标包括:
1.保障常规电网的安全稳定运行:实现系统外能源资产
的运行实时监控,为公司削峰填谷、安全调控、规划改造、
辅助决策等业务开展提供基础数据与技术支持,强化了常规
电网的安全稳定与经济运行能力;
2.实现区域多种能源协调运行:依托区域太阳能、地热
能等多种清洁能源,充分利用多能协调互补技术,构筑以智
能电网为承载的能源互联网络,提高园区可再生能源占比与
能源利用效率,降低园区碳排放;
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3.实现供电企业服务业务扩展:为新能源开发企业提供
并网发电、设备代维、新能源规划咨询等服务,为用能客户
提供用能计量、节能降耗等服务,为能源运营企业提供用能
计费、设备抢修、运营代管等服务,为地区政府提供碳足迹
及节能指标数据,扩宽企业营销服务范围,实现经济收益;
4.促进供电企业商务模式转型:建立电网企业与能源供
应企业、能源消费用户、能源运营业主之间的新型能源服务
关系,适应国家配售电运营改革潮流,加速电力企业身份转
型。
三、体系架构
(一)整体结构
图综合能源运营服务平台整体框架图
设备层:通过变电自动化设备、配电自动化设备、分布式能源即插即用设备、能源站控自动化设备、智能表计设备
等,实现冷热气电的综合能源数据采集与监控;
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通信层:利用无线公网、载波通信、光纤网络、互联网
等综合手段,实现能源信息的数据采集、远程的控制操作、
客户之间的双向互动;
系统层:统一建设部署综合能源运营服务平台,整个平
台采用B/S架构,以数据直接采集、客户自动化系统转发、
电力系统相关数据集成等手段,实现包括多源信息采集与集
成、分布式电源接入控制、需求侧能源动态分析、供应侧能
源分析、能源动态平衡最优方案等具体功能。
(二)功能体系
图综合能源运营服务平台功能架构图
平台支撑体系设计采用SG-UAP 的整体技术架构体系;采用OSGi标准规范的核心框架,在数据的存储和处理方面
融入了大数据处理与云计算技术;在能源信息综合采集监控
的基础之上,进行处理和分析,配置四表集抄、能源分析、
报表管理、能效控制、辅助决策等相关应用。
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(三)硬件架构
数据存储/应
用C/S客户端
信息外网信息发布
服务器服务器
⋯电脑客户端手机客户端网页客户端
SCADA/数采
服务器组
数据采集网 A
数据采集网 B 园区通信网
实时数据网 A
实时数据网 B
物理隔离监控操作
工作站
生产控制
服务器
专网
用电信息采集充电
桩
分布式
电源
变电站
综自
配电
终端
家庭智
能网关智能楼宇后台
集中器集中
器
集中
器
综合能源服务平台硬件架构图
系统采用分层分布式的物理架构,主要分为两个区域:主运行区和安全控制区。
主运行区面向纯客户资产设备及系统的信息接入与分析管理,安全控制区面向增量自有资产的设备控制,以及公司信息交互接入。
1.基本功能建设
(1)支撑服务:部署综合能源运营服务平台基本支撑服务,实现数据库管理、数据存储、人机界面、数据查询、告警服务、报表管理、对时与打印等基本功能。
(2)变电站监控管理:接入变电站综合自动化系统,
实现主网信息的数据采集、处理、告警、操作、存储等功能。
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实用标准文案
(3)配电网监控管理:接入配电自动化终端,实现配网信息的数据采集、处
理、告警、操作、存储等功能。
(4)分布式电源监控管理:接入配电自动化终端,实
现配网信息的数据采集、处理、告警、操作、并/网管理等功能。
(5)微电网运行管理:接入地区储能及分布式电源,合理控制电压、频率、
负荷等,实现故障情况下区域离网孤
岛运行管理。
(6)用能计量管理:实现非工空调、客户重要能耗设备、普通用能用户等四
表集抄,实现能源消费信息的用能计量。
(7)综合能源站接入管理:接入地区能源站控系统,
实现能源站内三联供机组、热泵机组、蓄冷及蓄热设备、锅
炉设备等监控管理。
(8)充电桩监管应用:采集交流充电桩工作状态、故障信号、电压、电流等,
实现充电桩启停管理与充电计量计费。
(9)智能小区/楼宇管理:通过和智能楼宇管理与智能小区后台通信,采集自控、广播、照明、暖通、家居等数据,实现在线监视、数据存储和统计分析。
(10)信息融合应用:依托公司信息化系统与信息交互手段,经过安全防护获取必要内容信息,包括关口计量信息、
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相关变电站及配网运行信息。
2.扩展功能建设
(1)故障综合研判:基于网络拓扑分析与故障监测信息,综合判断故障原因、
设备节点,给出故障处理策略指导应急处置与事后抢修;
(2)多能协调经济控制:对集中能源站的冷(热)机组和其它能源存储辅助
设备进行统一的监测并根据负荷监
控情况,以安全稳定与能耗最低为约束,实时调整机组出力,保证系统高效稳定运行;
(3)电动汽车有序充电服务:结合充电桩空置情况,实现电动汽车充电设施
的充电预约、充电管理等全方面互动服务;
(4)能效审计服务:面向能源站、新能源、储能及微电网、智能楼宇、用能
企业、智能小区及家庭等,结合阶梯电价、峰谷电价、设备负载水平等,以经济性为
约束给出合理能源供给/存储/消费策略;
(5)智能家居互动服务:可以在PC和手机上,实现智能家居数据采集、家电控制、场景/模式管理、定时控制、数据查询、能耗分析;
(6)智慧楼宇互动服务:包括用水量分析、用气量分析、新能源出力效果分
析、单位面积和人均用电分析、蓄冷
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制冷空调能效分析、楼宇用电实时监测、分类用电对比、楼层用电对比和峰谷电量分
析。
(7)综合可视化:实现区域能效实时呈现、历史查询、挖掘分析、能耗预测;综合利用多媒体、多维互动技术,实
现能源供应、充电服务和信息服务网等全景监控、可视化管理,同时面向社会公众兼
顾互动、体验与示范。
(8)地理图应用:基于GIS信息建立时间、空间尺度
的能效模型,结合2.5D三维地图,实现综合展示与能效地图管理。
(9)自定义节能服务:使企业能够直观地了解其用能信息,通过分析其商业
模式和历史用能数据,向其提供目标明确的、可编制的节能计划。
根据用户选择的设
施使用与节
能方案调整情况,定期推送或执行策略,并实时追踪预案执行的节能情况。
(10)互联网发布服务:租赁互联网信息发布域名,实
现信息的互联网发布;研制互联网微信客户端及APP,实现手机互动管理;
(11)公共服务接入:集成电力信息、物业、安防、社会广告植入等,统一管
理,发布相关服务信息,提供各种便民服务。
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