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能源管理体系文件

能源管理体系文件

能源管理程序文件目录修改记录文件和资料控制程序一、目的控制矿井能源管理体系相关的文件和资料,确保各有关场所使用有效的版本,为能源管理体系的有效运行提供可靠的保证。

二、适用范围适用于能源体系文件和资料的管理与控制。

三、职责㈠环保科技中心负责能源管理手册和能源程序文件的控制。

㈡办公室负责矿发文件和上级来文的控制,其他外来文件由接收部门控制。

㈢各单位负责本职能范围内第三层文件的编制和控制。

四、工作程序㈠工作流程编制批准发布实施更改换版评审㈡文件的分类1、能源管理体系文件分为三个层次:⑴能源管理手册;⑵能源程序文件;⑶第三层文件。

2、能源管理手册是阐述企业的能源方针、目标,对组织的机构、职责权限以及标准要求进行总体描述的文件。

3、能源程序文件是能源管理手册的支持性文件, 是为满足能源管理体系标准要求所规定的过程方法。

4、第三层文件是程序文件的支持性文件,是除能源管理手册、能源程序文件以外的其他控制管理作业文件。

5、有关能源法律法规等外来文件的控制,按《法律、法规与其它要求获取和确认及合规性评价控制程序》执行。

㈢文件的编制、批准和发布1、能源管理手册由环保科技中心负责组织编制,能源管理负责人审核,最高管理者批准后发布实施。

2、能源程序文件由环保科技中心组织有关专业/单位人员编制,相关部门负责人进行会审,报能源管理负责人批准后发布实施。

3、第三层文件由各单位编写,经单位负责人或分管领导批准后实施。

涉及其他部门/单位共用或全矿使用的文件,由矿分管领导审批后发布实施。

4、上级来文由办公室报分管领导批准后登记、发放控制;其他外来文件由接收部门领导批准后登记、发放控制。

㈣文件标识、编号和发放1、受控能源管理手册、能源程序文件盖“受控”印章并注发放号,非受控能源管理手册、能源程序文件盖“非受控”印章。

第三层文件,列全编号、发放号、数量等标识;对外来文件以下发的最新版本为有效版本。

2、文件编号具体按以下执行:⑴能源管理手册的文件编号:X M/N Y G L S C—2008A注:XM —— XX集团XX煤矿NYGLSC ——能源管理手册2008——年代号 A ——版本号(用A、B、C、……)⑵能源程序文件的文件编号:X M/N Y G L C X—X X注:XM ——XX集团XX煤矿NYGLCX——能源管理程序文件XX ——程序文件序号⑶第三层文件编号(矿发文件、外来文件除外):NYT W J—S S—##注:NYTWJ ——第三层体系文件SS ——单位/部门编号## ——序号(用01、02、03、……表示)3、能源管理手册发放范围由最高管理者批准,能源程序文件的发放范围由能源管理负责人批准,其他文件发放范围由各单位领导或分管领导批准。

超高性能风光互补MPPT电源能量管理控制器功能说明书

超高性能风光互补MPPT电源能量管理控制器功能说明书
逆变器等),使用此输出端口 [LDR+ LDR-] ------LED 驱动器输出端,应用 LED 光源时,使用此接口。
前面板为数码管显示操作器,通讯端口,通过此显示操作器可以查看/设置用户 参数;也可以通过 USB 通讯口连接计算机进行计算机查看/设置/调试控制器。 系统接线图:
公地电传司址话真::::无江0055锡苏1100曼省--8833克无6699斯锡5537电市9999子阳,科山1技镇38有锡12限陆28公路02司烈00士幕西侧 100 米
最大输出值(45V),所以驱动器可以正常驱动。如果 LED 灯珠功 率比较大时,其压降比较大时,可能无法驱动 12 粒串联,这时需要 适当减少串联粒数。原则上,串联起来的 LED 灯组额定工作下的电 压不超过 45V 即可。 串联的粒数,根据实际来决定。 2.串联后的灯珠组,可以多组并联。并联使用的条件是:灯珠组的电 气性能需要基本一致,保证每组基本均流吸收功率。每组的粒数必 须一样,绝不允许不同粒数 LED 组并联,否则,由于分流不均, 可能损坏 LED 灯。 根据不同的 LED 功率,可以并联的组数是不同 的,主要是因为驱动器输出电流是有限的。对于 1W 的 LED 灯珠, 其额定工作电流约是 310mA/3.2V 左右。在 24V 系统时,驱动器最 大输出电流为 3A,所以可以驱动的组数为 3A/0.31 约等于 9 组并联。 对于 12V 系统,则可以并联 5 组。2W 的灯珠电流约是 550Ma/3.6V, 3W 灯珠电流约 750mA/4V .设计时根据实际来定。
驱动器最大输出功率计算公式为: (24V 系统)Pmax=Vout*3.0A 单位 W (12V 系统)Pmax=Vout*1.5A 单位 W
Vout 为 LED 灯组两端电压。

机场能源管理系统设计方案说明书

机场能源管理系统设计方案说明书

机场能源管理系统设计方案重庆江北机场能源管理系统设计方案1 概述 (3)1.1 系统概述 (3)1.2 设计思路 (4)2 设计方案概述 (5)2.1 系统建设目标 (5)2.2 系统设计原则 (6)2.3 设计依据与技术规范 (7)2.4 能耗的分类采集 (8)2.5 系统架构 (12)2.6 技术支持平台体系 (15)2.7 典型应用案例 (16)3 数据中心设计 (18)3.1 数据容量设计 (18)3.2 数据中心配置 (18)3.2.3 数据中心平台软件组成 (19)4 系统功能 (21)4 主要设备介绍 (29)4.1 采集网关 (29)4.2 数据集中器 (33)4.3 组合式热量表(电磁型) (34)4.4 网络电表 (37)4.5 网络水表 (39)4.6 网络温控器 (43)5 项目案例表 (46)1.1 系统概述随着社会经济的快速发展,能源问题已经成为制约经济和社会发展的重要因素。

能源供应的紧张和能源价格的上涨,使得机场在运营过程中,能源方面的成本已经成为日常支出中占有很大比重的一部分,对能源使用方面的节约和控制成为机场管理中节约开支的重要环节。

如何降低运营成本,在保持优质服务水平的基础上减少能源消耗,将“耗能大户”变为“节能大户”,树立良好的社会形象,为社会节能减排做贡献,也成为机场运营管理的关注焦点之一。

机场一般设有飞行区、航站区、办公生活区、塔台和通讯导航站、气象观测站、供油站、机务维修区、消防应急等区域设施,其面积大,分布广,负荷密集,供电容量大,不仅对于系统的安全行和可靠性要求极高,而且航空级的设施水平和服务水平也决定了机场对管理水平的高度要求。

对于能源管理的需求主要体现在:(1)持续安全可靠运行。

由于机场交通枢纽有大量的人群聚集,为确保人员和设备的安全,对设施的照明、通风、航班的通讯导航等系统的持续可靠运行提出了极高的要求。

而且机场功能决定了其站房和相关设施必须长时间持续稳定运行,以便确保设施的高利用率,从而也要求能源管理系统持续可靠地运行。

综合能源低碳能效管理平台需求说明书

综合能源低碳能效管理平台需求说明书
YOUR LOGO 汇报人:xx
20XX
Part
Part Four
Part Five
能源消耗:全球能源消耗持续增 长,对环境造成压力
低碳发展:各国政府和企业都在 积极推动低碳发展,以应对气候 变化
添加标题
添加标题
添加标题
添加标题
气候变化:全球气候变化严重, 需要采取措施减少碳排放
储设备等
软件资源: 操作系统、 数据库、应
用软件等
人力资源: 技术人员、 管理人员、 运维人员等
资金保障: 预算编制、 资金申请、 费用控制等
技术保障: 技术选型、 技术培训、 技术支持等
安全保障: 数据备份、 安全防护、 应急处理等
技术风险:可能面临的技术难题和解决方案 市场风险:市场需求变化和应对策略 政策风险:政策变化对项目的影响及应对措施 资金风险:项目资金来源和资金管理策略
碳排放监测:实时监测企业 碳排放情况
碳交易管理:帮助企业进行 碳交易操作
碳资产管理策略:提供碳资 产管理策略和建议
数据采集:实 时采集各种能
源消耗数据
数据处理:对 采集到的数据 进行清洗、整
理和分析
数据展示:以 图表、仪表盘 等形式展示分
析结果
优化建议:根 据分析结果提 出优化建议, 帮助用户降低 能源消耗,提
接口设计(2-4周)
开发阶段:按照系统设 计,进行软件开发、测 试和调试(4-6个月)
系统部署:在客户现场 进行系统部署、调试和
优化(1-2周)
用户培训:对用户进行 系统使用培训,确保用 户能够熟练使用系统
(1-2周)
项目验收:与客户共同 进行项目验收,确保项 目满足客户需求(1-2
周)

电动汽车电池管理系统设计方案设计说明 (1)

电动汽车电池管理系统设计方案设计说明 (1)

随着能源枯竭和节能产业的发展,社会对环境保护的呼声,使得零排放电动汽车的研究得到了许多国家的大力支持。

电动汽车的各种特性取决于其动力源——电池。

管理可以提高电池效率,保证电池安全运行在最佳状态,延长电池寿命。

1.1电动汽车目前,全球汽车保有量超过6亿辆,汽车的石油消耗量非常大,达到每年6至70亿桶,可占世界石油产量的一半以上。

长期现代化和规模化开采,石油资源逐渐增加。

筋疲力尽的。

电能来源广泛,人们在用电方面积累了丰富的经验。

进入2 1世纪,电能将成为各种地面交通工具的主要能源。

电动汽车的发展是交通运输业和汽车业发展的必然趋势。

由于电动汽车的显着特点和优势,各国都在发展电动汽车。

中国:早在“九五”时期,我国就将电动汽车列为科技产业重大工程项目。

在全市七尾岛设立示范区。

清华大学、华南理工大学、广东汽车改装厂等单位都参与了电动汽车的研发,丰田汽车公司和通用汽车公司提供样车和技术支持在示范区进行测试.德国:吕根岛测试场是德国联邦教育、科学研究和技术部资助的最大的 EV 和 HEV 测试项目,提供 Mercedes-Benz AG、Volkswagen AG、Opel AG、BMW A G 和 MAN Motors 64 辆 EV 和 HEV经公司测试。

法国:拉罗尔市成为第一个安装电动汽车系统的城市,拥有 12 个充电站,其中 3 个是快速充电站。

标致雪铁龙、雪铁龙和标致雪铁龙集团都参与了电动汽车的建设。

日本:在大阪市,大发汽车公司、日本蓄电池公司和大阪电力公司共同建立了EV和HEV试验区。

1.2 电动汽车电池根据汽车的特点,实用的动力电池一般应具有比能量高、比功率高、自放电少、工作温度范围宽、充电快、使用寿命长、安全可靠等特点。

前景较好的是镍氢电池、铅酸电池、锂离子电池、1.3 电池管理系统(BMS)电池能量管理系统是维持供电系统正常应用、保障电动汽车安全、提高电池寿命的关键技术。

可以保护电池的性能,防止单个电池的早期损坏,方便电动汽车的运行,并具有保护和警示功能。

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。

能源管理体系 分阶段实施指南

能源管理体系 分阶段实施指南

能源管理体系分阶段实施指南-概述说明以及解释1.引言1.1 概述概述能源管理体系是指通过制定、实施、维护和改进能源政策及战略,以实现组织对能源的高效使用和持续改进。

随着能源资源的日益紧缺和环境问题的日益严重,能源管理体系在各个领域的重要性日益凸显。

本文旨在提供一个关于能源管理体系分阶段实施的指南,使读者能够理解并掌握如何逐步建立和优化能源管理体系,以达到节能减排、提高能源效率的目标。

在全文的正文部分,我们将详细介绍能源管理体系的四个阶段,并解释每个阶段的实施内容和步骤。

这些阶段包括能源管理体系规划、能源数据收集与分析、能源效率改进以及能源持续监测与改进。

值得一提的是,每个阶段都是相互关联和依赖的,需要在前一阶段的基础上逐步推进。

通过正确地实施这些阶段,组织将能够建立起一套完整的能源管理体系,不断提高能源使用效率,减少能源浪费,促进可持续发展。

在结论部分,我们将对全文进行总结阐述,并提出一些实施建议,帮助读者更好地应用所学知识。

同时,我们还会展望未来,并呼吁各个组织和个人共同努力,积极参与能源管理体系的实施与改进,为可持续能源发展贡献力量。

最后,我们希望本文能够成为一个实用的指南,为读者提供有价值的指导,并为能源管理体系的实施贡献一份力量。

让我们共同努力,为能源资源的合理利用和环境保护做出积极贡献。

文章结构部分的内容如下:1.2 文章结构本文主要分为引言、正文和结论三个部分来介绍能源管理体系的分阶段实施指南。

引言部分首先概述了能源管理体系的重要性和背景,介绍了本文的目的和总结。

正文部分按照实施的阶段来进行划分,共分为四个阶段:2.1 阶段一: 能源管理体系规划在这个阶段,需要明确能源管理的目标和范围,并制定相应的政策和策略。

同时,也需要确定能源管理的责任分工和资源投入。

2.2 阶段二: 能源数据收集与分析这个阶段主要是收集和分析相关的能源数据,包括能源使用情况、能源消耗和能源效率等方面的数据。

通过数据的分析,可以发现问题和潜在的改进点。

霍尼韦尔 INNcontrol 3 酒店客房控制及能源管理系统 产品手册说明书

霍尼韦尔 INNcontrol 3 酒店客房控制及能源管理系统 产品手册说明书

产品手册酒店客房控制及能源管理系统CONTENTS 目录霍尼韦尔酒店客房控制系统品牌说明 4 INNcontrol 3INNcontrol 3 软件平台7直接数字温度控制器E528 温控器 8E529 温控器 9E527 温控器 9MODEVA® 温控器 10E7 温控器 10继电器模块和控制器X05B 扩展卡 11X06 继电器模块 11X47 通用继电器模块 11/CN 继电器模块 12X45RA 模块 12D454-F 调光器 12X05R.8 继电器模块13 X09 主控继电器 13X10 低压模块 13灯光控制设备Designer Series 系列 14MCM4 微控制器模块 14INNtouch 系列 14MODEVA 系列 15EVORA 系列 16D254 调光器 17桌面控制器TBL-70 桌面控制器 18运动探测器/门磁开关K594 运动探测器 18K594.RF 运动探测器 19K595 运动探测器 19S541RF – 无线远程监控器 19S241 门磁开关 20电源模块及其它辅助设备PS563 变压器 20PS564 电源模块 20PS564.DIN 电源模块 21PS567 电源模块 21RT1 温度传感器 21PS576 电源模块 21RT3/RT4 无线温/温湿度传感器 22CHM-S 门铃 22B564 接口模块 22协议转换器/收发器/客房网络硬件B578 路由器-表面安装式机箱23B578 路由器-DIN 导轨安装机箱 23PC-803 协议转换器-DIN 导轨安装 23PC-803 协议转换器—表面安装式 23B576 路由器 24PC-501 协议转换器 24PC-502 协议转换器 24RTD-LCINC 模块24 PC485/RS485 通信模块 25PoE 开关模块 25PC485.S5 协议转换器 25支持的接口 25编程、调试与诊断(PCD)工具ICP(串行编程方式)编程器 28ES-1 密钥 28DM48A5(Dongle) 连接器 28USB Sneezer(PC501) 调光器调试工具 29 STM32/STLink 编程器 29CC 调试器 29ST7 ICP 编程器 29MC-CC中央控制软件 30MC 控制器及模块MC-RC-01-CN 主控制器 30MC-EM-01-CN I/O 扩展模块 31MC-FD-01-CN 调光模块 31MC-TF-XX-CN 数字温控器 32应用案例33霍尼韦尔客控系统系统架构霍尼韦尔客控系统基于多年经验,已建立起一套有效的方法和技术,来配置和搭建客房以及主干的网路。

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能源管理系统能源管理系统概述能源管理系统简单的说就是把生产企业的能源消耗如:水、气(汽)、风、电的使用过程数据,监测、记录、分析、指导。

实时监控企业各种能源的详细使用情况,为节能降耗提供直观科学的依据,为企业查找能耗弱点,促进企业管理水平的进一步提高及运营成本的进一步降低。

使能源使用合理,控制浪费,达到节能减排,节能降耗,再创造效益的目的。

通过数据分析,可以帮助企业对每条生产线、每个工作班组以及主要耗能设备进行实时考核,杜绝浪费,并可以帮助企业进一步优化工艺,以降低单位能耗成本,提高企业综合竞争力。

能源管理系统的开发应用为企业生产管理、计量管理、节能管理提高到一个新的概念,是我们对节能减排、节能降耗实现的一种行之有效的解决方案。

唐山天辰电器有限公司愿为我们共同的发展,共同的环境,实现节能环保,恢复保持绿色生态作出贡献。

第一卷能源管理系统的组成第二卷建立能源管理系统的意义第三卷能源管理系统方案第四卷能源管控系统界面案例行业应用案例 >>> 能源管理系统实现功能、方案第一卷能源管理系统的组成系统组成:服务器主机,以太网或者局域网连通的通讯网络,无线传输部分,有线传输部分和能源管理软件,各计量点(流量计、液位计、温度、压力等),电表等部分。

硬件组成:1 、各个采集点的计量表(带RS485通讯的流量计、电表等)。

2、采集和传输数据的集成箱。

3、可以通讯的有线网络。

4、上位机主机。

软件组成:1、计量表的通讯协议。

2、采集有线网络数据的接口程序。

3、采集无线网络的抄表软件。

4、适用的数据库。

5、分析和显示数据的能源管理软件。

界面显示:1、各个点的数据累计值和即时问询值。

2、通过运算得到的能耗值。

3、具备导入导出,筛选和存储功能。

4、具备柔性的操作后台,支持后期维护和扩展。

5、最终按客户所需求的采控点,生成能源报表。

6、操作界面通过客户端访问,支持网络共享,具有管理员访问和维护功能。

能源管理系统结构示意图第二卷建立能源管理系统的意义在自动化技术和信息技术基础上建立的能源管理系统,以客观数据为依据,是冶金、化工、热力、电厂等能源消耗企业,实施节能降耗最根本的办法。

推广先进的能源管理系统应用理念。

改变传统的能源无科学依据的生产管理方式,是现代化大、中、小型企业先进的行之有效的重大管理措施,正成为各大公司各级管理者的共识。

建立能源管理中心系统的基本目的就是要在提高能源系统的运行、管理效率的同时,找到生产工艺能源消耗最佳工艺数据,为企业提供一个成熟的、有效的、使用方便的能源系统整体管控解决方案;一套先进的、可靠的、安全的能源系统运行、操作和管理平台。

并实现安全稳定、经济平衡、优质环保、监督考核的基本目标。

一.通过建设能源管理系统,我们将达到的目的:1、完善能源信息的采集、存储、管理和利用完善的能源信息采集系统,便于获得第一手运行工艺数据,实时掌握系统运行情况、及时采取调度措施,使系统尽可能运行在最佳状态,并将事故的影响降到最低。

在企业能源管理部门的指导下,对能源系统采用分散控制和集中管理。

针对能源工艺系统的分散和能源管理要求集中的特点, 建立能源管理系统可以满足能源工艺系统特点的分散控制和集中管理, 使企业的能源管理水平适应企业的战略发展需要。

2、减少能源管理环节,优化能源管理流程,建立客观能源消耗评价体系能源管理系统的建设,可实现在信息分析基础上的能源监控和能源管理的流程优化再造,实现能源设备管理、运行管理,有效实施客观的以数据为依据的能源消耗评价体系,计效考核,减少能源管理的成本,提高能源管理的效率,及时了解真实的能耗情况和提出节能降耗的技术和管理措施,向能源管理要效益。

3、减少能源系统运行管理成本,提高劳动生产率。

大型企业的能源系统规模较大,结构复杂。

传统的现场管理、运行值班和检修及其管理的工作量大,成本高。

能源中心的建设,将为企业的管理体制改革中发挥重要示范作用。

中小企业虽然测量点稍少一些,能源管理将更加直观有效。

系统的最终目标可以实现远程抄表统一监控,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4 、加快能源系统的故障和异常处理,提高对企业性能源事故的反应能力。

能源调度可以通过系统迅速从全局的角度了解系统的运行状况,发现故障点,以便及时采取措施,降低损失。

这在能源管理系统非常情况下特别有效。

通过优化能源调度和平衡指挥系统,节约能源和改善环境。

能源管系统的建成,将通过优化能源管理的方式和方法,改进能源平衡的技术手段,实时了解企业的能源需求和消耗的状况,使能源的合理利用达到一个新的水平。

为进一步对能源数据进行挖掘、分析、加工和处理提供条件。

数据是财富,数据可以成为信息,它将为企业的高端能源管理提供现实的可能性。

从上面可以看到,建设能源管理系统对提高能源系统运行和管理的水平,减少能源消耗,提高供能质量,强化和完善能源考核和评价体系,提高劳动生产率,改善环境质量,从而提高企业产品的市场竞争力,都具有良好的作用和效果。

二.能源管理系统功能概述能源管理系统根据生产工艺要求,一般设置流量(气体、蒸汽、液体流量计)、压力、温度、电力、动力等专业调度台,完成主要数据监视、技术分析、日报、月报、年报统计和报表输出等功能,并以此为依据,为生产指导制定运行方案等。

三.能源管理系统实现的功能1、数据采集系统功能将全厂的能源数据通过有线或无线方式采集进入中心系统,供数据监视、报警、数据分析、数据计算、数据统计等用。

2、监控系统功能通过能源管理中心显示界面,监控流量、压力、温度、电能等数据。

实现能源生产潮流监视、系统故障报警和分析。

作为能源的生产指挥控制中心,将负责日常的能源生产调度,保证主作业线正常有序的生产,并在突发事件期间实施能源应急调度策略,确保能源供应的安全稳定,达到节能增效。

3、能源管理功能将采集的数据进行归纳、分析和整理,结合生产计划的数据,进行能源管理工作,包括能源实绩分析管理、能源质量管理、能源成本费用管理、能源平衡管理、能源预测分析等。

形成能源管理报表。

第三卷能源管理系统方案唐山唐钢某公司项目:能源调度管理管理系统数据采集集成设备概况:设备用于公司能源调度管理系统的数据采集、集成。

以下为能源网络建设示意图:一、能源管理系统组成1、系统组成系统由能源调度中心、通信网络、现场传输设备、现场能源计量仪表四部分组成。

能源调度中心:由中心服务器(原PI 服务器)、数据库软件、GPRS接收器等组成。

通信网络:移动GPRS 网络、厂局域网。

现场传输设备:GPRS传输模块,协议采集模块,上位机主机。

现场能源计量仪表:现场流量计,液位计,电表等终端表。

2、能源调度中心配置能源调度中心设备主要由数据服务器、存储数据库软件、无线通讯接口软件、上位机软件组成。

3、通信平台及设备现场设备使用GPRS传输。

能源调度中心服务器(原接收模块可以与多个终端GPRS发射器进行数据通信。

4 、现场能源计量设备现场能源计量设备为流量计、温度、压力变送器、电度表及5、设备清单检测中心PI 服务器)下设一个GPRSGPRS数据传输模块等接收模块进行数据通信。

1 个GPRS序号1234名称计算机GPRS 数据接收器GPRS 卡及通讯费通用抄表软件规格型号——DATA-6101SIM生产厂家——唐山天辰移动公司唐山天辰备注自备单套的GPRS 监测装置配置序号12名称GPRS 数据发射器协议转发模块规格型号DATA-6100DATA-8201生产厂家唐山天辰唐山天辰备注3 3.6V 电源输出模块4 空开5 开关电源CD-40A6 室内型检测箱大尺寸: 600*450*2507 GPRS 卡及通讯费SIM 移动公司二、系统功能系统可以显示瞬时流量,累积流量,介质温度压力值,液位,电能等数据,具有输出年报表,月报表,日报表的功能。

1、系统功能(1) 、主动问询功能:能源调度中心主动问询获取各监测站被监测的数据(包括流量、温度、压力、累积流量、设备电量、DCS 监视数据等)。

(2)、报警功能:通信中断等故障出现时,监测中心有报警显示。

(3)、显示功能:显示器的数据表格上显示当时各监测点的数据。

(4)、数据存储功能:服务器上的数据库中存储历史记录。

(5)、远程维护功能:前端设备的采集和通信模块具备远程参数设置和维护功能。

(6)、拓展功能:系统可自由增减监测站的数量。

通过增添设备,系统可增加其它功能。

(7)、汇总分析功能:系统将采集数据集中汇总,并按生产要求加以分析运算,生产指导生产的报表、分析表。

(8)、局域网访问功能:该系统支持局域网的浏览和访问,具有管理员权限,方便操作和管理。

2、系统特点(1)、可靠性高:系统及产品须为工业级设计,具有高可靠性,适应工况等复杂环境。

(2)、性能稳定:采集和通信设备具有良好的自恢复功能,能保证系统稳定运行。

(3)、性价比高:系统功能多,前端设备可以远程维护,系统维护费用低。

每台设备每月需办理工业用移动卡。

(4)、技术先进:数据采集采用国际标准协议,实现分时段的数据采集。

(5)、应用广泛:系统可以采集现场计量表,DCS 上位机以及各种自动化控制系统的数据。

3、所有采集过的数据,能再在能源调度中心服务器长期保存下来,可随时调用调看。

三、有线数据采集传输部分系统组成:能源调度中心:由中心服务器(原PI 服务器)、数据库软件通信网络:工业以太网,局域网现场能源计量仪表:DCS 上位机系统以及终端数据采集仪表1 、电气综保装置、DCS控制系统数据监控及PI 服务器上部分数据具有数据接口程序的DCS上的数据通过PI 接口程序、组态软件传输到PI 服务器(能源调度中心服务器)上,再通过表格形式显示出来。

原没有接口程序的DCS控制器,需要新装PI 接口软件及传输网卡。

电气综保装置通过组态软件及PI 接口程序,利用网络方式传输数据到PI服务器上。

系统可以显示瞬时流量,累积流量,介质温度压力值,具有年报表,月报表,日报表功能( 1 )、主动问询功能:能源调度中心主动问询获取各DCS系统及电气综保装置上各监测的数据。

(2 )、报警功能:通信中断等故障出现时,监测中心有报警显示。

(3 )、显示功能:显示器的数据表格上显示当时各监测点的数据。

(4 )、数据存储功能:服务器上的数据库中存储历史记录。

(5 )、能源分析功能:将采集点的数据分析运算后生产能源报表,供生产使用。

2、需厂家提供所需参数及数据Ⅰ、 PI 服务器通迅协议Ⅱ、电气综保装置通迅协议Ⅲ、DCS 系统所用软件及通迅协议Ⅳ、现场电表输出 485 通迅协议四、无线数据采集传输部分(一)、公司的远程监控方案本次监控涉及到三个生产子公司和销售分公司外围气站 3 个,其中涉及到各分公司单台压缩机组的流量和电量,产品去用户结算流量,外围气站液体罐液位,保供压力等数据。

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