能源计量(水、电)系统专业设计方案
能源管理系统方案

(3)能源预警:设置能源消耗阈值,超过阈值时发出预警,提醒管理人员采取措施。
(4)能源报表:生成各类能源报表,包括日报、周报、月报等,便于分析和决策。
(5)设备管理:对能源设备进行远程控制和管理,提高设备运行效率。
(6)权限管理:设置不同权限,确保系统安全运行。
六、项目效益
1.降低能源成本:通过实时监控和数据分析,降低能源浪费,提高能源利用效率。
2.提升管理水平:系统提供丰富的报表和分析工具,助力企业或机构提升能源管理水平。
3.符合政策要求:积极响应国家节能减排政策,推动绿色发展。
七、项目实施周期
项目实施周期预计为3个月,包括项目立项、设备选型、系统设计、开发、测试、部署和培训等阶段。
第2篇
能源管理系统方案
一、前言
能源管理作为提升能源效率、降低成本、实现可持续发展的重要手段,在现代企业和机构运营中占据着举足轻重的地位。本方案旨在为需求方提供一套全面、专业、合规的能源管理系统,以实现能源的高效利用和节能减排目标。
二、项目目标
1.构建全面的能源数据采集与监测体系,实现能源消耗的实时监控。
二、方案目标
1.实现能源消耗数据的实时监测、分析和处理,为能源管理提供数据支持。
2.降低能源成本,提高能源利用效率,实现节能减排。
3.提升企业和机构能源管理水平,促进绿色发展。
4.确保系统建设合规、安全、可靠。
三、方案内容
1.系统架构
(1)数据采集层:通过安装能源计量设备,实时采集能源消耗数据,包括电力、水、气等。
(2)数据传输层:采用有线或无线通信技术,将采集到的数据传输至数据处理中心。
电能量计量系统设计方案

电能量计量系统设计方案第一章绪论1.1课题背景电力交易市场化是我国市场经济体制发展的要求。
随着电网体制改革的深入和电力生产技术的进步,建立电量能计量系统,以提高电力系统管理自动化水平和经营效益水平己成大势所趋。
在电力营销系统和电网企业化运行管理中,电能量计量系统的作用更显重要,而这一作用在电力供应形势日益紧张的情况下实施错峰用电管理及用户负荷管理中更显得重要。
要真正发挥电能量计量系统的作用,系统涉及的计量范围将包括各种电压等级的变电站和电厂的电量结算关口计量点和网损、线损管理关口计量点;根据管理需要所需采集的用户电量结算关口计量点(所有的1 OkV公用变和专用变);以及根据需要(如考虑母线平衡、变压器负荷平衡等)提出的各电量计量点。
电能量计量系统主要实现电厂上网、下网和联络线关口点电能量的计量,分时段存储、采集和处理,为结算和分析提供基本数据。
若为计量计费系统,则还包括对各种费率模型的支持和结算软件。
电能量计量系统的发展可以认为是系统架构及通信网络发展的有机结合。
能量计量系统已成为继SCADA, AGC功能之后电网调度自动化的又一个基本功能,并在电能作为商品走向市场的进程中发挥着重要的作用。
1.2国内外的现状上个世纪电能量计量系统的发展进程经历了两个阶段。
第一阶段(20世纪七、八十年代):电能量的采集和统计处理仅作为SCADA/RTU中的一项功能。
由于受当时设备的能力限制,其采集精度、数据的可靠性、连续性均存在不少问题。
因此,只能作为SCADA系统监视电网运行工况之用,远未达到电能量计量和计费的要求。
当时电能量数据与常规的远动采用同一种通信规约,信息由同一台RTU通过同一通道进行传输,由主站系统按“冻结;读数;解冻”的方式统计与处理。
由于RTU的数据存贮方式、容量和远动通信规约都不支持按分钟///J、时定义的采集周期,大容量存贮和批次的数据传送,尤其是通道、主站系统或RTU本身发生故障或进行例行检修还会影响电能量数据的准确性、可靠性和连续性。
智能变电站电能量计量系统方案设计

智能变电站电能量计量系统方案设计蔡利敏;刘国华;王勇【摘要】Deployment of smart substations imposes new requirements for metering system in terms of measurement accuracy and sampling rate.This paper discussed the design of calibration units and configuration optionfor amart meters.Based on teh configuration principle and functional requirements for the metering system, three options were proposed with suggestions on their applications.The second option i.e. intelligent electric energy metering signal to remote terminal unit for energy metering system by MMS network,is recmooended for smart hub substations while the first option,i.e. intelliegent electric energy meter and remote terminal unit for energy metering system organized network independently, is designed for small-scale terminal substations.The third option, by metering plug-in unit, is viable once the inspection standard and traceability procedure for amart substations are formulated and approved.%分析了智能变电站对传统计量系统的影响,针对计量系统的计量精度要求、高采样率要求及对计量装置的检定要求给出了解决方案.根据智能变电站内计量系统的设置原则及其功能,提出了站内计量系统的3种设计方案;对不同方案特点的分析,对各方案的适用性及其组屏方式给出建议;对于现阶段枢纽智能变电站推荐采用方案二,即智能电表通过站控层MMS(Manufacturing Message Specification)网向电能量远方终端传输电量信息;在投资较小的终端变电站可采用方案一,即智能电表与电能量远方终端单独组网;待智能变电站相关检测标准、溯源规程制订完善并获得认可后,可采用方案三,即采用计量插件.【期刊名称】《中国电力》【年(卷),期】2011(044)004【总页数】4页(P31-34)【关键词】智能变电站;电子式互感器;电能量计量系统;智能电表【作者】蔡利敏;刘国华;王勇【作者单位】西北电力设计院,陕西西安710075;西北电力设计院,陕西西安710075;西北电力设计院,陕西西安710075【正文语种】中文【中图分类】TM933.40 引言国家电网公司从保障能源安全、优化能源结构、促进节能减排、发展低碳经济、提高服务水平的要求出发,确定了建设统一坚强智能电网的发展战略目标。
智慧医院-能源计量系统设计方案

智慧医院能源计量系统设计方案XXX科技有限公司20XX年XX月XX日目录一系统概述 (2)二系统设计说明 (3)2.1 总体设计 (3)2.2 软件功能 (3)2.3 计量原理 (4)三系统架构 (5)四系统点位 (5)五设备参数 (6)5.1 软件功能简介 (6)5.2 软件价值 (6)5.3 硬件设备 (8)一系统概述建筑能耗在总能耗中的比例,反映了一个国家或地区的经济发展水平和生活质量。
目前主要发达国家的建筑能耗均已占社会总能耗的1/3左右。
我国建筑能耗比例虽然不及发达国家,但由于建筑市场的飞速发展,建筑能耗占总能耗比例逐年上升。
资料显示,未来几年内医院、写字楼、公寓、饭店、会展中心等大型公共建筑会大幅度增加,在2020年前我国将新增约10亿m2大型公共建筑。
而我国约90%以上的大型公共建筑是典型的耗(电)能大户,在能源需求日趋紧张的情况下,采用多种手段实现建筑节能是必然的选择。
如何进行建筑能耗量化管理以及效果评估,降低建筑运行过程中所消耗的能量,包括空调、照明、采暖、电梯以及办公设备等的能耗,从而降低运行成本,成为医学院院方最为关注的问题。
要想降低能源消耗就必须采取有效的方式管理能源。
对于一栋现代化的医学院而言,在没有安装BEMS的时候,由于很难了解医学院内空调、照明等耗能设备的运行情况,统计显示有35%~50%的能源因此而浪费。
另一方面,工业和商业用电付费时有一个参数是要加以考虑的:契约用电容量。
耗能设备全部运行时会产生很强的用电需求,一个月中哪怕只有15~20分钟的用电负荷超出契约容量,全月的基本电费仍基于最高负荷收费。
统计显示这些额外的费用通常占企业用电帐单的25%。
能源管理就是将建筑物或者建筑群内的变配电、照明、电梯、空调、供热、给排水等能源使用状况,实行集中监视、管理和分散控制的管理与控制系统,是实现建筑能耗在线监测和动态分析功能的硬件系统和软件系统的统称。
它由各计量装置、数据采集器和能耗数据管理软件系统组成。
能源计量系统的分析与实现

计、 报表, 用户自动变更等功能, 提高了能源计量统 计工作的效率, 使统计数据的实时性和准确性上了 一个台阶。 二、 需求分析 根据我厂能源计量管理的运作模式, 以及全仪 化公司能源用户情况, 能源计量统计管理人员对计 量管理软件提出了一系列要求, 主要有: 使原有的计量数据库动态化, 能够增减和更改 能源用户、 能源名称和计量单位等; 能自动生成能源 计量统计的日、 月报表; 能够实时记录和长期保存生 仪化公司各单位的能耗信息; 数据修改方便; 软件加 密, 防止统计数据被越权改动。
参考文献 图+
五、 功能模块简介 由结构图可见, 整个软件系统分成五个功能模
・01 ・
[+] 周建成 , !"#$%" 命令与函数专辑, 人民邮电出版社 [-] 崔巍, 数据库系统及其应用 , 高等教育出版社
计量技术 -11/ , (2 +-
能源计量系统的分析与实现
作者: 作者单位: 刊名: 英文刊名: 年,卷(期): 引用次数: 任云晖, 赵利民 中国石化仪征化纤股份有限公司动力厂,江苏04,""(12) 1次
测井公司是胜利油田和东营市存储放射源数量 和从事放射工作人员最多的单位, 只要严格从监测 计划、 测量系统、 结果解释评价及整体综合质量控制 四个方面对外照射个人剂量监测技术进行质量控 制, 就能保证监测工作的有效准确性, 从而保证放射 工作人员的安全健康, 使之更圆满地完成测井任务。 参考文献
[#]& $ ’()*+’,)*《应用热释光剂量学》 $ $ 中国计量出版社, #-.. $ / [%] 《放射工作人员个人剂量监测方法》 $ 01/%-2 3 ./
能源管理系统系统方案-

能源管理系统系统方案-能源管理系统是一个智能化系统的重要组成部分。
该系统基于现代计算机技术、自动控制技术、通信技术和网络技术,将分布在各监控现场的控制器和数据采集器进行联网,通过管理服务器和管理软件对能源数据进行采集、传输、储存和分析。
然后由用户终端将处理结果反馈给客户,以完成集中管理、分散控制和能耗采集的综合自动化网络。
该系统可以满足车站管理和能源消耗汇集体系的需求。
通过现代计算机技术进行自动化监控和有效的管理,可以创造舒适、安全的工作环境,并以最低的能源和电力消耗来维持系统和设备的正常运行,以降低大厦运作成本。
同时,该系统还极大地方便了设备的操作和维修,减少了管理和维护人员,达到节约能源和人力资源的双重目的,为业主创造更高的经济效益。
为了提高建筑物的经济效益并降低能源消耗,我们应注重采用节能方法,制定合理的能源管理措施,利用现代化控制技术,提高系统对建筑物的负荷变化改变工况的实时性和可调性,从而达到节能的目的。
设计依据是为了保证系统既能适应今后网络技术的发展,又具有极高的可靠性。
系统设计遵从以下标准和规范:《电力装置的继电保护和安全自动装置技术规程》(GB-93)、《微机线路保护装置通用技术条件》(GB/T)、《智能建筑设计标准》(GB/T)、《建筑物电子信息系统防雷技术规范》(GB)、《民用建筑电气设计规范》( 16-2008)、《建筑电气安装工程施工质量验收规范》(GB)、《智能建筑工程质量验收规范》(GB)、《自动化仪表安装工程质量检验评定标准》(GBJ131)、《自动化仪表工程施工及验收规范》(GB)、《电力装置的电测量仪表装置设计规范》(GB)、《地区电网数据与监控系统通用技术条件》(GB/T-2002)、《远动终端通用技术条件》(GB/T-2002)、《信息技术、软件生存期过程》(GB/T 8566)、《软件工程术语》(GB/T )、《软件文档管理指南》(GB/T )、《软件维护指南》(GB/T )、《计算机质量保证计划规范》(GB/T )、《低压开关设备和控制设备》(GB/T )和《用户高压电气装置规范》(J-2007)。
11能量计量系统设计方案

. .目录计量管理系统 (1)1系统概述 (1)2需求分析 (1)3设计依据与设计原则 (2)4系统设计说明 (2)5系统主要设备介绍 (4)计量管理系统1系统概述空调系统的能耗在整个大楼能耗中所占比重很大,在传统的医院大楼,各科室空调系统的能耗要么按面积平摊,要么作为医院综合费用不计入计量畴。
这种按面积计算空调能耗费和作为医院综合成本费用的方法有很大弊端:不利于节能----各科室在温度不是很高或者温度不是很低的时候无节制的使用空调,比如在窗户大开的情况下使用空调,室空气质量是好了,但能耗却大大增加了。
国厂家所做的统计数据表明,安装能量计量的大楼,比不安装能量计量的大楼能降低能耗30%,所以,这种通过计量手段来达到节能目的的方式已经被广泛应用在新建的各种大楼中。
xxxxx市中心医院作为一座现代化高档智能大楼,设计通过能量计量,提高医院整体管理水平,同时达到降低成本提高效益的目的,这是一个值得重视的问题。
2需求分析空调能耗在大楼的总能耗中占了50%以上,所以从节约能源的角度出发设计对xxxxx 市中心医院每个科室/房间空调耗能进行计量,来有效解决能耗费用处高不下的问题,同时通过实行计量来节制用户合理的使用空调以降低大楼空调总能耗,达到降低空调费用的目的。
为了便于管理,在设计空调计量的时候考虑了通过计算机网络实现远程抄表和自动计算。
综合考虑了计量的准确性、系统以后维护维修的便利性、系统投资成本和系统设计的前瞻性并满足楼层灵活分割的需求等等因素后,xxxxx市中心医院空调能量计量采用能量表的“温差+流量”的计量方式。
3设计依据与设计原则本项目招标文件《民用建筑电气设计规》(JGJ/T16-92)《智能建筑设计标准》(GB/T 50314-2000)《建筑智能化系统设计标准》(DBJ 13-32-2000)《中华人民国城镇建设行业标准》《建筑电气设计规》(JGJ/T 16-92)《中华人民国电力行业标准低压电力用户集中抄表系统技术条件》(DL/T 698-1999)4系统设计说明在经过综合分析,通过全面的技术论证、系统比较和评估后,我们采用柏诚公司BSH2000综合计量M-BUS总线系统进行设计,该系统不需要单独敷设电源管线,仅需一对两芯屏蔽网络线,该两芯屏蔽网络线既可作为数据信息传输线,又可以作为控制线,接线无极性要求,施工极为方便简单,可以节省大量的电源配管和导线,大大降低系统投资成本,并且大大提高系统运行的稳定性和可靠性。
能源计量管理系统(空调、水、电)技术方案

能源计量管理系统(空调、水、电)技术方案目录1. 前言 (3)1.1. 品牌介绍 (3)1.2. 选型特点 (3)1.3. 部分项目清单 (4)2. 系统概述 (8)2.1. 总论 (8)2.2. 设计标准 (8)2.3. 系统结构 (8)3. 系统设计说明 (10)3.1. 空调计量设计说明 (10)3.1.1. 能量表型计量 (10)3.1.2. 当量时间型计费 (11)3.2. 电量计量子系统设计说明 (11)3.3. 冷热水计量子系统设计说明 (11)4. 系统设计方案 (12)4.1. 系统总体设计说明 (12)4.2. 总体设计原则及目标 (12)4.3. 设计依据 (12)4.4. 系统设计方案 (12)4.5. 设备清单及配置说明 (14)4.6. 系统功能 (15)5. 系统选型设备介绍 (17)5.1. 设备选型原则 (17)5.2. 选型设备介绍 (18)5.2.1. J02计费仪 (18)5.2.2. 通讯管理器 (18)5.2.3. 电磁能量表 (19)5.2.4. 盘管时间采样器(C02B) (22)5.2.5. 间采样器(C02F) (22)5.2.6. 网络电表 (25)5.2.7. 网络水表 (25)1.前言1.1.品牌介绍本方案设计采用艾科能源计量管理系统,该品牌始于1998年,是国内最早从事能源计量管理系统研制的专业公司,率先整体通过了国家有关计量认证和IS09001国际质量认证体系,所有的计量产品均获得计量许可证,并拥有多项国家专利;该品牌在全国近1000个项目的成功应用,系统成熟、稳定、可靠,在该行业的市场占有率超过50%。
1.2.选型特点AKE作为能源计量管理系统的国内第一品牌,AKE中央空调计费系统在全国400多个楼盘中得到了成功应用,是目前国内最成熟的能源计量管理系统。
该系统具有如下的特点:先进性:该系统采用了微电子技术、计算机管理技术、模糊数学理论;合理性:该系统在中央空调计量采用的末端当量时间计量,简单合理地解决了大批量的零星用户的计费问题,使其计费尽量合理;安全性:配合空调计量末端控制型采样器,艾科中央空调计费系统软件可设置自动报警能,对非正常用户进行监控和报警;易操作、易维护性:空调计量末端计费系统只在电路上进行改进,对空调水管管路不作任何改动,无需改动原中央空调系统结构;稳定性:对于水电计量坚决采用网络一体化表具,彻底解决了数据传输的稳定和精确系统以中央空调计量为核心,并入水电自动计量的管理,以稳定性、可靠性为原则,品牌经历了10年的考验,现用户已遍布全国。
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长沙医学院能量计量(水、电)系统专业设计方案[2016.4.17]湖南长海科技发展股份有限公司目录能源计量(水、电)系统专业设计方案 (3)一、项目概述 (3)二、智能水电抄表系统解决方案 (3)1、设计目标 (3)2、结构组网及原理 (4)3、设备描述 (4)3.1计费管理软件 (4)3.2 M-BUS接口转换器 (4)3.3区域管理器 (5)3.4系统供电要求 (9)4、施工方案 (9)能源计量(水、电)系统专业设计方案一、项目概述现阶段楼宇三表(水、电)自动计费,已成为新型智能建筑的发展的趋势。
长沙医学院作为一座现代化大型学术机构,如何合理解决的水、电、的数据采集、统计和费用收取,并对学院内所有的水、电能源进行统一管理,这些都是十分重要的问题。
特别是现代人的生活质量逐渐提高,如何利用高科技技术来保障学院的运营秩序不受影响,同时又能保证学院的工作能正常开展,解决的途径是必须要有一套合理的、可靠的、完善的系统方案。
二、智能水电抄表系统解决方案此项目智能抄表系统采用M-BUS技术,总成总线式网络系统。
数据采集器收集生活水表及电表输出数字信号并记录数据,所记录的数据供抄表主机读取,抄表总线采用RVVP4*1.5线缆。
管理中心的计算机可对抄表主机内所有环境参数进行设置,控制抄表主机的数据采集,并读取抄表主机内的数据,进行必要的数据统计管理。
管理中心计算机与抄表主机间采用RS485串口进行通讯,全部用户信息数据库及网络信息数据库,同时具有网络安装、网络维护、监控等功能。
1、设计目标本系统的设计目标是经济实用,稳定可靠,充分考虑客户的需求,并留有扩展接口,系统的升级极为方便。
本系统主要实现以下目标:1)抄表到用户,实现1-10号学生公寓,形态楼、生命科学楼、机能楼、临床实训中心、护理楼、中医楼、行政楼、营养食堂、留学生楼、图书馆、三栋教学楼、实验楼、体艺楼、体育馆等大楼的水、电智能信息采集,集中控制方式,实现读数准确,减少错误率,大大的提高工作效率。
2)用户水、电等的数据采集,随时查询,并根据采集数据进行统计分析,监测用户的异常用量,对用户水、电故障进行报警,达到信息化、自动化水平。
3)对水、电的使用数据进行综合的分析、统计、打印和查询等功能,并根据用户需要可选择不同样式报表的打印。
为水、管理以及费用的收缴提供可靠的依据。
4)通过监控主机,远程抄表系统可以与其他系统集成,为其他系统提供数据信息,实现统一管理。
5)分时计量功能,系统可按客户的需要分时段设定不同的单价,进行分段计费。
能够查询、统计、累计、明晰当月或几个月的水表、电表的费用情况,能保存2年以内的数据资料。
2、结构组网及原理见附件3、设备描述3.1计费管理软件上位机是通过转换接口和M-BUS网络对区域管理器的信息采集,并进行处理和管理的设备。
上位机的表现形式一般为个人计算机,并配有用于综合计费的专用计费管理软件。
计费管理软件LMS安装于物业管理部门或其它各种专业管理部门的计算机上,通过485网络实现收集用户水、电和各种数据,实现计费数据实时检测、系统设备状态检测等功能,并将数据保存在本地系统数据库中,可随时进行数据的统计、分析、处理和报表打印工作。
根据此项目需求暂定配置一套LMS管理软件。
3.2 M-BUS接口转换器M-BUS转换接口是指将RS-232串行口转换成M-BUS网络接口的设备。
网络之间采用光电隔离技术,具有过载指示功能。
可以带32个FMU或RPT。
根据项目需要暂定配置1台M-BUS接口转换器RTM-04。
(如FMU的上行是TCP/ip协议则无需要配置)图7.4.1M-BUS接口转换器技术参数环境大气压力:86kPa~106kPa工作环境湿度:0%~85%RH无凝结工作环境温度:5℃~55℃贮存环境温度:-10℃~70℃通讯波特率:2400bpsM-BUS通信网段最大长度:1200米M-BUS通信网段最大负载数量:64额定电压:AC220V±10%/50Hz防护等级:IP503.3区域管理器FMU-09M区域管理器,是BSH2000综合计费管理系统的现场管理单元。
通过M-BUS网络与管理中心、前端仪表互连,与LMS7软件配套使用,监控和记录前端仪表的状态,并对前前端仪表及控制单元实施控制,具有强大的数据处理及通讯能力。
支持唯一编码,分五路总线,每路总线带32个网络仪表(冷热量表)或采集器,允许断电数据保存时间≥6个月。
M-BUS通信网段点对点最大长度:1200米。
图7.4.2区域管理器技术参数环境大气压力:86kPa~106kPa工作环境湿度:0%~85%RH无凝结工作环境温度:5℃~55℃贮存环境温度:-25℃~70℃M-BUS通信网段点对点最大长度:1200米通讯波特率:M-BUS输出2400bpsM-BUS输入4800bps额定电压:AC220V±10%/50Hz防护等级:IP50容量:管理160台M-BUS网络仪表2.4导轨式单、三相电表2.5.2单相电表技术参数:◆35mm DIN标准导轨安装,符合DIN EN 50022标准,或者板前式安装(安装孔中心距63 mm),两种安装方式可由用户任意选择。
◆2极宽度(模数18mm),符合JB/T7121-1993标准。
◆7位LCD显示器,标准配置6+1位(999999.9kWh)显示.◆标准配置无源电能脉冲输出(有极性),可选择无源远动电能脉冲输出(无极性),方便与各种AMR系统联接,符合IEC 62053-31和DIN 43864标准。
◆三个LED分别指示电源状态(绿色)和电能脉冲信号(红色),黄色为RS485通讯指示。
◆标准配置不检测负荷电流潮流方向,可选择自动检测负荷电流潮流方向,并由一个单独的LED指示。
◆单方向测量单相两线有功电能消耗,与负荷电流潮流方向无关,符合IEC 62053-21标准。
◆标准配置S型接线(底端进线,顶端出线),直接接入式使用.◆标准配置短的接线端子盖,可选择延长型接线端子盖,保护用电安全。
◆具有RS485通讯功能,可用连接RS485通讯网络进行远程抄表和集中管理,标准配置通讯协议符合Modbus-RTU标准。
◆通讯波特率:9600bps。
2.4.2三相电表技术参数:◆采用35mm DIN标准导轨安装,符合DIN EN 50022标准,或者板前式安装,两种安装方式可由用户任意选择。
◆宽度7极,符合DIN 43880标准。
◆具有7位LCD显示器,标准配置5+2位(99999.99kWh)显示,可选择6+1位显示.◆标准配置无源电能脉冲输出(有极性),可选择无源远动电能脉冲输出(无极性),方便与各种AMR系统联接,符合IEC 62053-31和DIN 43864标准。
◆具有6个LED,分别指示相电源状态(黄,绿,红)和电能脉冲信号(白色)。
黄色COM.为RS485通讯指示◆标准配置含检测负荷电流潮流方向,自动检测负荷电流潮流方向,并由一个单独的LED指示。
◆单方向测量三相有功电能消耗,与负荷电流潮流方向无关,符合IEC 62053-21标准。
◆标准配置S型接线(底端进线,顶端出线),直接接入式使用,可选择CT接入式使用和PT & CT接入式使用。
◆具有RS485通讯功能,可用连接RS485通讯网络进行远程抄表和集中管理,标准配置通讯协议符合Modbus-RTU标准。
◆通讯波特率:9600bps。
2.5 超声波水表◆超声波水表表必须有《计量器具型式批准证书》。
◆采用超声波时间差算法,用于连续测量、记录和显示流经测量传感器的水体积的计量仪表。
◆不受介质中杂质、化学物质和磁性材料影响。
◆测量机构无运动部件,不磨损,计量精度不受使用时间影响。
◆可水平、垂直任意安装。
◆极小的压力损失。
◆采用进口时间检测芯片GP2,时间测量精度达到50皮秒。
◆DN20-40超声波水表材质:黄铜,连接方式:螺纹式,一体式,承压:16bar,温度等级:T50(L),通信总线:无通信(K)或M-BUS(M)或485(R),输出信号:光电读头。
3.4系统供电要求本系统采用集中供电(24V),从弱电机房、弱电竖井取电(220V)供出电压为24V给现场设备使用,弱电竖井内需提供专用弱电插座,取自应急照明箱。
计算机管理主机需配置不间断电源(UPS),断电后能提供30分钟以上时间供计算机及打印机工作。
本系统应由可靠地交流电源回路单独供电,配电设备应由明显标识。
供电电源采用220V,50土1Hz的单相交流电源,电压偏移允许土10%。
各数据采集器电源供应集中处理于弱电机房或弱电竖井内,并预留10%备用扩容量,以供日后扩容要求。
4、施工方案采用全新的管理模式,即成立工程项目经理部,实行项目经理负责制。
我们将“优质、高效、安全、文明”地建设好本工程,为公司创造良好的社会效益和经济效益。
根据本工程的规模和特点,选派思想好、业务精、能力强、能融洽、合作好的具有丰富实践经验的年富力强、颇具开拓精神的管理人员进入项目管理班子。
对外适应业主管理的要求,充分发挥公司的经济技术优势和精诚合作的诚意,对内建立健全项目经理、弱电工长、工程技术人员、安全员等岗位责任制,确保预定目标的最终实践。
1、项目经理负责工程整体指导工作,定期、不定期检查工程项目进展情况,并根据工程项目的需要,及时调用后备资源支援工作。
具有大中型弱电系统工程项目设计、实施经验,技术知识、技能全面,负责组织本工程项目的,设计和现场工程技术。
2、弱电工长具有大中型弱电系统工程项目的管理与实施经验,监督整个工程项目的实施,对工程项目的实施进度负责;负责协调解决工程项目实施过程中出现的各种问题。
负责与业主及相关人员的协调工作。
3、工程技术人员要求具有丰富工程施工经验,作为主要人员参加过大中型弱电系统工程的实施,对项目实施过程中出现的进度等问题,及时上报总指挥。
4、安全员要求具有很强的责任心,负责巡视日常工作安全防范以及库存。