能耗监测监测系统介绍[精制材料]
安科瑞能耗监测系统说明

能耗监测系统的数据编码
各地方标准的建筑总能耗的分类分项标准有差异,编码方法也有差别,系统可根据
各地标准灵活设置。
分类能耗 一级子类 分项能耗 一级子项 (1)室内照明与插座☆ (A)照明插座用电★ (2)公共区域照明和应急照明☆ (3)室外景观照明☆ 二级子项 (A)室内照明☆ (B)室内插座☆ (C)公共区域照明☆ (D)应急照明☆ (E)冷水泵★ (F)冷却水泵★ (G)冷水机组★ (H)冷却塔☆ (I)热水泵★ (J)电锅炉★ (K)空调箱、新风机组☆ (L)分机盘管☆ (M)空调区域的通排风设备☆ (N)多联机/分体式空调☆ -
表的二次接线,不应与计费电表串接。
能耗计量装置及设备选型
2、数字水表 功能:累计流量 精度:不低于2.5级 电气接口:RS-485、MBUS 通信协议:MBUS 安装位置:市政给水管网引入总管、建筑物内部独立经济核算单元、厨房餐厅、洗衣房、 游乐设施、公共浴池、绿化、洗车房、冷却塔、游泳池、水景等 管径:DN20 安装方式:破管安装,法来连接 要求:满足水平衡测试、不影响原系统供水流量,宜安装在便于检修、不受曝晒、水淹和 污染的地方。
整体结构
2、网络层/传输层
网络层由数据采集装置、组网设备、中继设备、隔离设备以及通信线缆组成。 计量装置和数据采集器之间采用主-从结构的半双工通信方式,采用符合各相关行业 标准的通信接口(RS485)及通信协议(MODBUS、645规约)。 计量装置和数据采集器之间传输距离较远时可增加中继设备,通过环网交换机组成 光纤环网增加传输的可靠性和安全性。 当能耗监测系统没有设置本地能耗监测管理系统时,传输层的智能数据采集器完成 能耗数据的采集、分类分项、编码、加密、数据上传等功能,数据可透传,不再购
天津能耗监测系统方案

天津能耗监测系统方案1. 简介天津能耗监测系统是一个用于实时监测和管理天津地区能源消耗情况的智能系统。
该系统旨在帮助天津地区的企业和居民更好地了解和管理能源消耗,从而提高能源利用效率,减少能源浪费,减轻环境负担。
本文档将详细介绍天津能耗监测系统的整体架构、功能模块、操作流程以及技术实现等方面的内容。
2. 系统架构天津能耗监测系统采用分布式架构,由以下几个核心组件构成:2.1 数据采集模块数据采集模块负责从各个能耗设备中收集能耗数据,并将数据传输到后台服务器。
该模块支持多种数据采集方式,包括传感器、仪表读数、HTTP接口等。
通过多种数据采集方式的支持,系统能够适应不同类型的能耗设备,实现全方位的能耗监测。
2.2 数据存储模块数据存储模块负责接收和存储从数据采集模块传输过来的能耗数据。
该模块采用分布式存储技术,能够处理大规模的数据流,并提供高可靠性和高可扩展性的数据存储服务。
2.3 数据处理模块数据处理模块负责对存储在数据存储模块中的能耗数据进行处理和分析。
该模块采用实时数据处理技术,能够快速有效地对大量的数据进行实时分析和计算,生成相关的能耗报表和统计结果。
2.4 用户界面模块用户界面模块是用户访问和使用系统的界面模块。
该模块提供了用户注册、登录、数据查看、报表生成等功能,通过直观易用的界面,使用户能够方便地查看和管理能耗数据。
3. 系统功能天津能耗监测系统具有以下主要功能:3.1 实时监测系统能够实时监测各个能耗设备的能耗情况,包括电力、水量、燃气等。
用户可以通过系统查看实时的能耗数据,了解能耗情况。
3.2 能耗统计系统能够对历史能耗数据进行统计分析,生成能耗报表和统计结果。
用户可以通过系统查看各种维度的能耗统计数据,包括时间段统计、区域统计、设备类型统计等。
3.3 能耗预测系统能够基于历史能耗数据和相应的预测模型,对未来的能耗进行预测。
用户可以通过系统查看未来一段时间内的能耗预测结果,从而做出相应的调整和决策。
能耗监测平台PPT课件

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1、系统结构图
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2、系统结构
1)站控管理层 ➢ 站控管理层针对能耗监测系统的管理人员,
是人机交互的直接窗口,也是系统的最上层部分。 主要由系统软件和必要的硬件设备,如工业级计 算机、打印机、UPS 电源等组成。监测系统软件 具有良好的人机交互界面,对采集的现场各类数 据信息计算、分析与处理,并以图形、数显、声 音等方式反映现场的运行状况。 ➢监控主机:系统内或外部提供数据接口,用于数 据采集、处理和数据转发,实现系统管理、维护 和分析工作。 ➢打印机:系统召唤打印或自动打印图形、报表等。 ➢模拟屏:系统通过通讯方式与智能模拟屏进行数 据交换,形象显示整个系统运行状况。 ➢UPS:保证计算机监测系统的正常供电,在整个 系统发生供电问题时,保证站控管理层设备的正 常运行。
智能建筑是指以建筑物为平台,兼备信息 设施系统、信息化应用系统、建筑设备管理系统、 公共安全系统等,集结构、系统、服务、管理及 其优化组合为一体,向人们提供安全、高效、便 捷、节能、环保、健康的建筑环境。《智能建筑 设计标准》GB/T 50314-2006把智能建筑定义 成一个统一的建筑环境,而非通常理解的“设置 建筑智能化系统的建筑”。因此,智能建筑的节 能通常包括:建筑节能、设备节能和管理节能。
1、数据采集和存储
➢数据的采集和存储是整个系统的基础,没有大量 的数据就无法进行有效的分析,没有有效的分析 就无法得到正确的能源管理措施。因此数据可通 过搭建建筑设备管理系统采集。数据内容主要包 括:建筑物环境参数、设备运行状态参数、各设 备能耗数据等。获取的参数越多、运行的周期越 长,越容易得到准确的结论。但若参数过多,又 会造成建设成本的大量增加,因此可根据各建筑 物的具体情况把数据分为:系统运行所必须的基 础数据和辅助数据(可选数据),在管理效果和
公共建筑能耗监测系统技术规程

公共建筑能耗监测系统技术规程一、引言公共建筑是市政工程中不可缺少的一项基础设施,包括城市道路、公园、广场、政府大楼、学校、博物馆、图书馆、医院、体育馆、剧院等建筑文化设施。
随着城市化进程的不断加快,公共建筑数量不断增多,其能耗问题已经成为了一个不可忽视的问题。
为了控制公共建筑能耗的问题,提高能源使用效率,减少虚耗,从而实现可持续发展,公共建筑能耗监测系统应运而生。
本文首先介绍了公共建筑能耗监测系统的定义和特点,然后详细讨论了公共建筑能耗监测系统技术规程。
二、公共建筑能耗监测系统的定义和特点公共建筑能耗监测系统是指通过独立的系统或与其他系统相结合,对公共建筑的能耗进行监测和管理的一种技术手段。
其主要包括监测仪表、监测系统、数据通信、数据库和数据处理等组成部分。
公共建筑能耗监测系统的特点主要有以下几点:(1)智能化:公共建筑能耗监测系统通过采用智能化控制技术,可自动控制空调、照明、水暖等设备的使用,从而实现能源的合理使用和管理;(2)实时监测:公共建筑能耗监测系统可以实时监测能源使用情况,对节能降耗措施的实施效果进行精细化评估,有利于节能减排和精细管理;(3)集成性:公共建筑能耗监测系统可以与其他智能化控制系统相结合,形成一个完整的智能化控制系统,对公共建筑实施智能化管理;(4)数据可视化:公共建筑能耗监测系统可以将监测数据通过界面呈现出来,使数据可视化,便于管理人员对于数据的分析和辅助决策。
三、公共建筑能耗监测系统技术规程1、监测仪表技术规程(1)精度:监测仪表的精度应符合国家标准,以确保监测数据的准确性;(2)稳定性:监测仪表的稳定性应符合国家标准,以确保监测数据的稳定性;(3)适用性:监测仪表应选用适用于公共建筑的仪表进行监测,以确保监测数据的准确性和可靠性;(4)可靠性:监测仪表应选用可靠的仪表进行监测,以确保监测数据的可靠性和准确性。
2、监测系统技术规程(1)数据采集方式:监测系统应选择可靠、准确的数据采集方式进行数据采集,以确保监测数据的准确性和可靠性;(2)数据传输方式:监测系统应选择可靠、高效的数据传输方式进行数据传输,以确保监测数据的实时性和可靠性;(3)数据处理方式:监测系统应采用先进的数据处理技术进行数据处理,以确保监测数据的精准性和可视化程度;(4)监测报警功能:监测系统应具备监测报警功能,及时发现能源浪费等问题,并进行有效的警报和处置。
能耗监测系统方案

能耗监测系统方案第1篇能耗监测系统方案一、项目背景随着我国经济的持续快速发展,能源消耗问题日益凸显,节能减排已成为我国经济社会发展的重要战略。
在此背景下,建立一套科学、完善的能耗监测系统,对各类用能单位进行实时、准确的能耗数据监测与分析,有助于提高能源利用效率,促进绿色低碳发展。
二、项目目标1. 实现对用能单位能耗数据的实时采集、传输与处理。
2. 建立能耗数据可视化展示平台,为用能单位提供便捷的能耗查询、分析与预警服务。
3. 帮助用能单位发现能耗漏洞,制定有针对性的节能措施,提高能源利用效率。
4. 促进能源消费结构的优化,助力我国节能减排目标的实现。
三、系统架构能耗监测系统主要包括以下四个部分:1. 数据采集层:负责实时采集用能单位的能耗数据,包括电力、燃气、蒸汽等能源消耗数据。
2. 数据传输层:将采集到的能耗数据通过有线或无线网络传输至数据处理中心。
3. 数据处理层:对传输过来的能耗数据进行处理、分析与存储,为能耗监测与管理提供数据支持。
4. 应用展示层:通过可视化展示平台,向用能单位提供能耗查询、分析与预警等服务。
四、系统设计1. 数据采集设计(1)采用高精度、低功耗的能耗监测设备,实现对用能单位各类能源消耗的实时监测。
(2)根据用能单位的特点,合理设置监测点,确保监测数据的全面、准确。
2. 数据传输设计(1)采用有线网络传输,如光纤、双绞线等,确保数据传输的稳定性和安全性。
(2)对于不具备有线网络条件的用能单位,可采用无线传输技术,如4G/5G、Wi-Fi等。
3. 数据处理设计(1)采用大数据分析技术,对能耗数据进行处理、分析与挖掘,发现能耗规律和漏洞。
(2)建立能耗数据仓库,实现数据的高效存储、查询与管理。
4. 应用展示设计(1)开发能耗监测与管理平台,实现能耗数据的可视化展示,方便用能单位实时了解能耗状况。
(2)提供能耗数据分析、预警等功能,辅助用能单位制定节能措施。
五、实施与验收1. 项目实施(1)组织专业团队进行现场勘察,制定详细的项目实施方案。
建筑能耗计量监测系统LMS8.0使用说明书

建筑能耗计量监测系统V8.0使用说明书广州柏诚智能科技有限公司2012年10月目录1概述 (2)2运行环境要求 (3)3LMS8.0软件安装 (4)4LMS8.0软件登录 (7)5LMS8.0软件主界面 (8)6系统参数设置 (10)7用户资料管理 (12)8设备管理 (15)9计费类型设定 (26)10计费设置 (27)11设备检测点配置 (32)12日表管理 (34)13月报表管理 (39)14权限管理 (50)15日志管理 (52)16检测点曲线分析 (53)17动态图编辑 (56)18动态图监控 (60)1概述BSH2000能源综合管理系统中的建筑能耗计量监测系统LMS 8.0是基于WINDOWS平台的管理软件。
安装于物业管理部门的计算机上,通过RS485/M-BUS、以太网或其它通讯网络实时监控和采集楼宇内供水、供电、煤气、空调、采暖等各种能源计量设备的数据,管理部门可实时了解楼宇能耗状况。
系统将能耗计量设备数据存储在系统数据库中,随时可以进行能源数据的统计、分析、处理以及各种数据报表的打印。
建筑能耗计量监测系统由建筑能耗计量监测软件LMS、区域管理器FMU、前端能耗计量仪表和辅助设备等构成,系统支持M-BUS网络、RS485网络、以太网TCP/IP联网方式。
系统运用了先进的计量技术、通信技术和管理技术,具有稳定性好,可靠性强、布线简单、施工快捷和维护方便等优点。
管理中心通过GPRS/CDMA/3G无线网络、ADSL有线宽带实现远程监控、计量、诊断、控制等多种功能。
为物业管理和节能管理部门提供能耗参考数据,以达到提高能源管理水平的目的。
2运行环境要求2.1计算机配置2.1.1CPU:双核处理器,主频≥ 2.0GHz;2.1.2硬盘:≥ 250GB,内存:≥ 2GB;2.1.3显示器:19英寸液晶显示器;2.1.4后备电源:UPS后备式电源;2.1.5接口:配置10/100BaseT网卡、至少1个RS-232串行口、两路USB2.0接口;2.1.6其他配置:声卡、光驱、键盘、鼠标。
能耗监测监测系统介绍ppt

系统功能
数据采集
数据分析
系统能够自动采集各种能源的实时数据, 包括电压、电流、功率、水量等,并记录 在数据库中。
系统可以对采集到的数据进行分析,生成 各种报表和图表,帮助用户了解能源消耗 的实际情况和变化趋势。
报警功能
远程控制
当能源消耗超过预设值或发生异常情况时 ,系统能够及时发出报警信息,提醒用户 采取相应措施。
将能耗监测系统应用于交通领域,如 智能交通系统,有助于提高交通工具 的能源利用效率,减少能源消耗和排 放。
在建筑领域推广应用能耗监测系统, 有助于提高建筑的能源利用效率,降 低建筑能耗。
政策支持与推动
政府出台相关政策
政府出台相关政策鼓励和推动能耗监测系统的发展和 应用,提供资金支持和税收优惠等措施。
数据存储器还具备数据备份和恢复功能,以防止数据丢失或损坏。
数据存储器的性能指标包括存储容量、读写速度、可扩展性等,这些 指标影响着整个能耗监测系统的数据存储能力和可维护性。
数据输出设备
数据输出设备通常采用多种输出方式,如屏幕 显示、打印机、网络等,以满足不同用户的需
求。
数据输出设备的性能指标包括输出精度、响应速度、 可定制性等,这些指标影响着整个能耗监测系统的用
04
系统优势
实时监测
实时监测能耗数据
能耗监测系统能够实时收集、传 输和处理能耗数据,帮助用户及 时了解能源使用情况。
实时报警和通知
系统可以设定报警阈值,一旦超 过设定阈值,系统会立即发出警 报并通知相关人员处理。
实时数据可视化
通过数据可视化技术,用户可以 直观地查看能耗数据和趋势,便 于分析和诊断问题。
数据采集器的性能指标包括数 据采集频率、精度、稳定性等 ,这些指标直接影响着整个能 耗监测系统的性能。
能耗监测管理系统方案

能耗监测管理系统方案能耗监测、能耗管理、家电智能控制技术与用户进行双向互动,用户能够在本地或远程配置、操作家庭内智能家电,系统则向用户提供家庭用电信息,在给出用电分析的基础上提供家电的节能控制方案,旨在不影响生活质量的前提下,引导用户自觉地采取节能措施并养成节能习惯,从而增强电网的综合服务能力和智能化水平,实现低碳、节能、环保的社会理念和生活方式。
能耗管理系统优势:我公司拥有能耗监测系统软硬件的知识产权,是系统软件的研发厂家,是系统硬件设备的生产厂家,是实施整套系统集成的企业。
* 规范性:系统严格按照国家相关规范与技术导则要求进行研发,易于组网实施省、市、区域性政府能耗监测和企业集团能耗监测,其硬件架构、软件功能、数据传输可与上下级监测平台系统无缝对接。
* 专业性:产品设计深入贴近用户需求,提供专业的能耗数据采集、上传、统计、对比、分析,建筑信息管理、能效公示等功能与服务。
* 可靠性:采用功能强大的电信级能耗数据采集终端进行能耗数据采集,提供多种可靠的安全性策略,如支持断点续传功能等,避免数据丢失和迟滞,确保系统安全可靠使用。
* 扩展性:适应能耗单位分期建设的需求,满足用户基础应用、小型应用、中型应用与大型应用需求的不断扩充,制定灵活的部署方案,有效控制初投资。
* 可定制:不仅提供国家规范的能耗检测功能,更可根据各地政府、能耗企业能源管理需求研发定制专业能源管理功能,提升工作效率。
能耗定额和指标考核、能效分析评估、使用可视化管理、用能情况分析、配网运行管理、设备运行控制、节能目标预测与控制、用能优化策略和能源管理决策支持。
从而可提高建筑能源管理运营素质,大大降低能源费用实现绿色建筑创建和管理的目标。
能够提供多种能耗分析如同比、环比、排名等方式,可实现对区域能耗、具体能耗类型、设备类型能耗进行分析,分析时段可提供日分析、周分析、月分析、年分析以及任意指定时段内的数据分析。
建立多种能耗评估标准,如建筑能耗密度标准值、建筑能耗评分等级标准、设备运行状态评分标准等评估标准,应根据现实中建筑的能耗情况与能耗评估标准之间的比较得出评估结论。
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能耗 统计
能耗 分析
能耗 报表
能耗 预测
能源 指标
重点 能耗
节能互动平台
能源 定向 公示
能耗 消息 发布
短信 邮件 互动
型 公 共 建 筑 能 源
统
公共建筑能耗采集
审
建
计
设
第一类能耗
常规能耗水耗
第二类能耗 特殊能耗
第三类能耗 城市热网
导
其它能耗
则
行业相关门户服务
公共建筑能耗监管技术支撑平台(FrontView)
热水1加1 热系统
中水回收系统
气象站系统
服务框架
行业相关
12
1+X 应用模式
行业相关
13
B/S架构,模块化设计
行业相关
14
变电所配电监测
•实时监测变电所高压出线电回路的电 压、电流和功率等电力参数,识别有 效负荷与无效能耗。 •进行供配电系统各变压器负荷率及三 相平衡分析
行业相关
16
各配电回路电力参数监测
节能改造支持和效果评估
行业相关
42
设备信息管理
行业相关
43
属性管理和能耗拆分
行业相关
44
能耗数据上报
行业相关
45
开放性和二次开发能力
行业相关
46
学生公寓节能监管体系
行业相关
47
系统特色
行业相关
48
业务流程
行业相关
50
主要功能
行业相关
51
贴心设计
行业相关
52
实时监控
行业相关
53
批量操作
报表服务 消息服务
能源10监测网关
能耗计量设备
短信网关
校园节能监管平台架构
各部门负责人 Web监控管理员
能源部门领导 能源需求预算
大型LED屏 Web门户服务
能源智能管控 分项计量监测
能耗仿真预测 能耗审计评估
能耗互动公示 能耗统计分析
建设部能耗中心
能源感知平台
建筑能耗数据上报
行业相关
水、电、煤
中央空调系统
行业相关
9
体系与架构
高
高等院校
社会公众 建筑业主 研究人员 节能服务企业
国
等
家
学 校 校
节能 激励 政策
能耗 定额 标准
能效 公示
挖掘 节能 潜力
实施 节能 管理
建立 能耗 模型
节能 改造 服务
合同 能源 管理
机 关 办 公
园 技建
公共建筑能耗监管
建 筑 和
术筑
大
导节 则能
监 管 系
能耗统计分析
能耗诊断评估
行业相关
33
数据的采集与持久化
数能能据耗源能能校数数源源验据据数数模解归据据块析一拆持化分久化
行业相关
34
用能分析
行业相关
35
管理前的待机功耗
行业相关
36
待机功耗监测
行业相关
37
监管后消除了待机功耗
行业相关
38
能耗模型预警
行业相关
39
能源定额管理
行业相关
40
能源利用效率评价
行业相关
41
“瑞信科技”将以最好的产品和技术 服务于池州学院校园建筑节能监管系统 平台项目建设!
2、更全新的感知系统
通过底层传感网设计。可在任何地点、任何时间、由任 何人来感知能耗,传递信息。
3、更超强的互联系统
具有各能耗子系统的公共数据仓库,校园信息化平台的 基础,分享校园信息资源。
4、更科学的智慧系统
具有能耗预警、待机能耗检测、能耗定额管理,实现能 源的智慧监管。
行业相关
57
因为专注,所以专业; 厚积薄发, 恒久支持。
行业相关
23
监管后消除了待机功耗
行业相关
24
电能计量管理系统
行业相关
25
电能策略控制管理功能
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26
校园给水管网监测系统
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27
及时发现地下管网漏失
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28
及时抢修排除漏点
给水管网监测系统
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29
及时恢复正常供水
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30
管网监测的经济效益分析
按照8吨/小时漏水量计算: 如不及时发现,
能源计量监测管理系统 项目
介绍
常州瑞信电子科技有限公司 ameter
2019年2月
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1
内容提纲
关于瑞信电子科技 设计理念与架构 系统功能与实现
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2
瑞信电子——关于我们
瑞信科技是国内主要从事高校能源计量监测管理 系统研发、智能电表集抄系统、智能水表集抄等系统 集成的企业之一,专业从事智能用电管理系统、直读 水表数据远传系统的软、硬件研发生产及系统集成。 目前系统产品涵盖应用技术、软件开发、嵌入式产品 开发、大型数据库系统、网络集成等众多技术领域, 产品范围包括单相智能电表、三相智能电表、IC卡智 能电表;光电直读式远传水表及相关系统集成的辅助 设备。
行业相关
54
负载控制
行业相关
55
第三方应用开发
自助售电
校园一卡通系统
自助查询
校园门户服务系统
其他服务系统
查询电(水)量 买入电(水)量 退还电(水)量
SSL安全通讯Biblioteka 接口 Web Services
网络预付费 电(水)管理系统
行业相关
56
突出优势
1、更全面的监管体系
是一个全面开放的信息平台。他集电能、给水、照明、 燃气等可扩展的各个子系统。
行业相关
17
负荷率分析
常州瑞信电子科技
行业相关
18
三相平衡分析
常州瑞信电子科技
行业相关
19
校园路灯监控系统
•在保留现有控制模式和设备的基础上 建立总体的校园路灯监控系统,实现 路灯系统的远程智能管理和有效节能。
行业相关
20
校园路灯智能照明控制
行业相关
21
校园路灯智能照明控制
行业相关
22
管理前的待机功耗
行业相关
3
瑞信科技——成果专利
行业相关
5
一如既往,持续专注……
行业相关
•“瑞信科技”一直以前瞻者的视角,为建设高
层次的数字化校园节能监管体系而努力,并通
过一系列卓有成效的工作为各高校提供强有力
的技术支持!
城市级能源监管:专业提供基于“物联网”和 “云服务”平台的城市级数字化能源监管体系 建设全套解决方案。 公共机构及大型公建能源监管:已完成公共机 构及大型公建能源监管系统平台建设和商业化 实施。 高等学校节约型校园建设:已完成建设数字化节 约型校园能源监管系统40余所,实施效果显著。 单体建筑常规节能监管:如为学校、办公建 筑、医院、商业单位等提供节能监管系统建 设,直接产生节能管理效益。
仅此一处漏点,一月漏水量将达到:
5760吨 8吨/小时×24小时×30天=
直接经济损失(按本地区水价):
5760吨×3.20元/吨=18432元
行业相关
31
改造前后用水量对比
行业相关
32
系统功能
•数据采集 •数据持久化 •能耗统计 •能耗分析 •能耗模型
•定额管理 •能效评价 •设备管理 •属性管理 •数据上报
6
节能监管平台——建设成果
已为多所高校建设节能监管平台:
行业相关
7
公共机构平台建设
系统已整体服务于无锡市新市民中心 整体数字化能源监管系统物联网示范工程 建设!
行业相关
8
建设目标
完全符合教育部和建设部的导则要求 “监”、“管”结合,将后勤管理理念揉入系统 统一的开放平台,便于二次开发和整合。