建筑能耗分析管理系统
江森建筑设施能效管理系统SEED

能
诊疗区
水量
业 态 资
. . 电量
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. v冷量计量
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病房区 . .
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产 树
餐厅厨房
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中餐区 .
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全新的用户体验与操作自由度
------先进的资产树
Ø用户可根据项目的能耗计量表的设置情况及管理方式, 建立自己的资产树。
Thank You Ø 资产树支持组的管理方式,并且可以建立多层组。
Ø 资产树建立后,用户可灵活地在资产树中选择能耗计 量表或者各层管理组,进行能耗的统计与分析。
Ø 特有“总表”计量解决方案
建筑设施能效分析系统 (SEED -Structure Energy Efficiency Dashboard)
第一部分:建筑能耗的特点
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建筑能耗的特点
v目前我国城市建设飞速发展,大型新建建筑大量出现,现代建筑功能日 趋综合、结构复杂、新产品、新技术层出不穷
v建筑体量增大,承载职能增多以及人们对建筑环境舒适度要求越来越高, 配备耗能设备越来越多,建筑运行能耗逐年增加
您可以得到什么?
通常的能耗管理软件:可以得到一份能耗报告,你 可以从一个侧面了解这组变量的能耗情况
然而SEED,远不只如此
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强大的多功能报表
建筑设施能耗分析系统SEED用户手册1.6

建筑设施能耗分析系统SEED(Structure Energy Efficiency Dashboard)用户手册版本 1.6.0江森自控目录1.概述 (1)2.系统功能简介 (1)2.1 系统框架 (1)2.2系统配置要求 (3)3.SEED数据服务管理 (3)3.1 SEED管理工具 (3)3.2 网关数据管理工具 (6)4.功能详述 (9)4.1 系统登陆 (9)4.2 能耗概览 (10)4.3 系统设置 (12)4.3.1 分类与分项设置 (13)4.3.2费率设置 (14)4.3.3 时段设置 (17)4.3.4 设备结构设置 (18)4.3.5 点位绑定 (24)4.3.6表达式设置 (27)4.3.7 COP设置 (28)4.3.8界面设置 (29)4.3.9 用户设置 (30)4.4 能耗统计 (32)4.4.1能耗报告 (35)4.4.2能耗排名 (43)4.4.3能耗占比 (44)4.4.4分项能耗 (45)4.4.5日均负荷 (47)4.5 能耗分析 (48)4.5.1能耗比较 (48)4.5.2一次能耗折算 (50)4.5.3 COP (50)4.5.4 能耗泄漏报告 (51)4.5.5 工作时段占比 (52)4.5.6 工作日占比 (53)4.5.7回归分析 (53)4.6 能耗报警 (55)4.7 趋势 (55)1.概述随着社会的发展,大型建筑逐年增加,建筑能耗也在不断增大,所以对建筑设施的节能减排就变得尤为重要。
建筑设施能耗分析系统-简称SEED(Structure Energy Efficiency Dashboard)是江森公司针对于建筑能耗的特点,结合江森楼宇智能控制Metasys系统,开发出的一款建筑能效分析软件系统,它可以通过丰富的数据图表、报表和统计分析功能来帮助分析评估建筑及设施的能源使用情况。
2.系统功能简介2.1 系统框架1)系统结构SEED是建筑设施能耗数据的分析软件,使用MySQL做为独立数据库,其数据来源可以从江森Metasys智能楼控系统或是从其它厂家楼控系统的数据库导入。
建筑能耗监测与管理系统的设计

建筑能耗监测与管理系统的设计随着全球能源危机的日益严峻,建筑能耗的管理和监测变得愈发重要。
建筑能耗监测与管理系统的设计成为了一个热门话题。
本文将探讨该系统的设计原则、功能以及未来的发展趋势。
一、设计原则建筑能耗监测与管理系统的设计应遵循以下原则:1. 数据采集与分析:系统应能够准确地采集建筑物的能耗数据,并进行实时分析。
通过对数据的分析,可以了解建筑物的能耗情况,从而制定相应的节能措施。
2. 多功能性:系统应具备多种功能,包括能耗监测、能源管理、设备控制等。
通过集成多种功能,可以实现全面的能耗管理。
3. 实时监测与反馈:系统应能够实时监测建筑物的能耗情况,并及时反馈给用户。
这样,用户可以及时了解建筑物的能耗情况,做出相应的调整。
4. 用户友好性:系统应具备良好的用户界面,方便用户操作和管理。
用户可以通过系统界面查看能耗数据、制定节能计划等。
二、功能建筑能耗监测与管理系统应具备以下功能:1. 能耗监测:系统应能够实时监测建筑物的能耗情况,包括电力、水、气等能耗指标。
通过数据采集和分析,可以了解能耗的变化趋势,及时发现异常情况。
2. 能源管理:系统应能够对建筑物的能源进行管理,包括能源的采购、分配和使用等。
通过对能源的管理,可以实现能源的高效利用,降低能耗成本。
3. 设备控制:系统应能够对建筑物的设备进行控制,包括照明、空调、暖气等设备。
通过对设备的控制,可以实现能耗的调节和优化。
4. 节能建议:系统应能够根据建筑物的能耗情况,提供相应的节能建议。
通过节能建议,可以帮助用户制定合理的节能计划,降低能耗。
三、未来发展趋势建筑能耗监测与管理系统在未来将会有更多的发展趋势:1. 智能化:随着人工智能技术的发展,建筑能耗监测与管理系统将会更加智能化。
系统可以通过学习和分析数据,自动调整设备的能耗,实现最佳的能耗效果。
2. 云端服务:建筑能耗监测与管理系统将会越来越多地采用云端服务。
通过云端服务,可以实现数据的实时共享和远程管理,方便用户随时随地进行能耗监测和管理。
建筑能源管理系统

建筑能源管理系统(Building Energy Management System - BEMS) 是一种集成了先进技术的智能系统,其目的是为建筑物提供有效率的能源管理。
随着全球能源危机的日益严重,建筑能源管理系统成为了解决能源浪费和环境污染问题的重要手段。
这篇文章将探讨建筑能源管理系统的原理、功能及其对环境和经济的影响。
建筑能源管理系统的原理是通过传感器、数据采集与分析等技术手段,实时监测和控制建筑物的能源使用。
传感器可以检测室内温度、湿度、光照等因素,将收集到的数据传送给中央控制系统。
控制系统根据预设的参数,调整建筑内部设备的工作状态,如调节空调温度、照明亮度等,以最大限度地降低能源消耗。
建筑能源管理系统不仅具备实时监控和控制功能,还支持数据分析与预测。
通过对历史能耗数据和环境因素的分析,系统可以自动优化能源使用策略。
同时,系统还可以根据当前负荷情况和电力供应的峰谷时段,智能调整建筑设备的运行。
这些功能不仅有助于节约能源,还提高了建筑物的运行效率和舒适度。
建筑能源管理系统的功能也非常丰富多样。
除了实时监测和控制能源使用,系统还可以通过统计报表和图表等方式展示建筑物的实时能耗情况。
这些报表和图表有助于用户了解能源使用的趋势和主要消耗点。
同时,系统还可以提供能源使用的警报和异常检测功能,及时发现设备故障或异常能耗情况,以保障建筑物的运行安全和能源效率。
建筑能源管理系统对环境和经济都有重要的影响。
首先,通过提高能源使用效率,系统有助于减少温室气体的排放和能源浪费,从而降低建筑物对环境的负面影响。
其次,通过精确监控和控制能源使用,系统可以减少能源成本,提高建筑物的经济效益。
此外,系统还可以与电网进行互动,参与电力市场的负荷调度和能源管理,从而改善电网的运行稳定性。
然而,建筑能源管理系统在推广应用方面还面临一些挑战。
首先,由于系统需要安装和维护的成本较高,对于中小型建筑物来说可能存在经济上的考虑。
其次,系统涉及到大量的数据采集和处理,对网络和计算能力的要求较高。
智能建筑能源管理系统的设计与实现

智能建筑能源管理系统的设计与实现随着科技的飞速发展和全球对能源问题的日益关注,智能建筑能源管理系统作为提高建筑能源效率、降低能耗的重要手段,正逐渐成为建筑领域的研究热点。
本文将详细探讨智能建筑能源管理系统的设计与实现,旨在为相关领域的研究和实践提供有益的参考。
一、智能建筑能源管理系统的概述智能建筑能源管理系统是一种集成了信息技术、自动化控制技术和能源管理策略的综合性系统,其主要目的是实现对建筑能源的实时监测、分析和优化控制,以达到提高能源利用效率、降低能源成本和减少环境污染的目标。
该系统通常由传感器、数据采集器、通信网络、数据库、数据分析软件和控制设备等组成。
传感器负责采集建筑内各种能源设备(如空调、照明、电梯等)的运行参数和能源消耗数据,数据采集器将这些数据进行汇总和预处理,然后通过通信网络传输到数据库中进行存储。
数据分析软件对数据库中的数据进行分析和挖掘,以获取能源消耗的规律和潜在的节能空间,并根据分析结果生成优化控制策略,最后通过控制设备对能源设备进行实时控制,实现能源的高效利用。
二、智能建筑能源管理系统的设计(一)需求分析在设计智能建筑能源管理系统之前,首先需要对建筑的能源使用情况进行全面的调研和分析,了解建筑的功能布局、能源设备类型和数量、能源消耗模式以及用户的需求和期望等。
同时,还需要考虑建筑所在地的气候条件、能源价格政策和环保要求等因素,为系统的设计提供充分的依据。
(二)系统架构设计根据需求分析的结果,确定智能建筑能源管理系统的架构。
一般来说,系统架构可以分为三层:感知层、网络层和应用层。
感知层主要由各种传感器和数据采集器组成,负责采集能源数据;网络层负责将感知层采集到的数据传输到应用层,常见的通信方式有有线通信(如以太网、RS485 等)和无线通信(如WiFi、Zigbee 等);应用层包括数据库、数据分析软件和控制设备等,负责对数据进行存储、分析和处理,并生成控制策略。
(三)硬件设备选型根据系统架构和功能需求,选择合适的硬件设备。
建筑能源管理系统

建筑能源管理系统一、能源管理系统的概念能源管理系统英文简称EMS。
建筑能源管理系统(BEMS),家庭能源管理系统(HEMS)。
建筑能源管理系统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。
基本上,通过实时的在线监控和分析管理实现以下效果:1)对设备能耗情况进行监视,提高整体管理水平;2)找出低效率运转的设备;3)找出能源消耗异常;4)降低峰值用电水平。
BEMS的最终目的是降低能源消耗,节省费用。
家庭能源管理系统:为削减家庭的功耗电量,首先需要减少各个家电产品的耗电量。
要提高核心部件的效率,利用传感器等来优化运行等。
接着,还要实现整个家庭的优化。
它将住宅内的家电产品等能耗设备网络化,并通过对其的控制来削减能源消耗量。
对于消费者来说,具有可在无损生活舒适性的前提下减少光热费支出。
二、能源管理系统的领先企业及各大企业能源管理系统的代理概况达希能源借助其上海建筑科学研究院科、同济大学、上海电力大学等机构的科研、学术、专业背景,在2010年推出了BEMCloud建筑能源管理云服务平台,该系统能提供强大的功能组态、界面组态功能,并拥有地理信息、综合凭条、能耗监测、节能量分析、、用能诊断、能源审计、信息发布、报警管理、设备管理、专家系统等四十多个子系统模块,该系统平台其强大的子系统功能适用于任何行业用户,用于定位用户能源系统中的高能耗症结,并为其提供有效的改进建议。
研华推出了BEMS楼宇能源管理系统,对建筑的水、电、气消耗情况进行数据搜集,计算出优化用电建议,并配合Web-enabledDDC控制器,进行时序控制,执行优化动作,体现出高度的智能性和自动化水平。
江森智控推出了Metasys5.0升级版本通过能源管理软件提高了可持续性。
基于物联网技术的智能建筑能耗管理系统设计与实现

基于物联网技术的智能建筑能耗管理系统设计与实现随着物联网技术的迅猛发展,智能建筑逐渐成为未来城市发展的重要方向。
智能化建筑能够利用物联网技术和传感器等设备,实现对建筑的智能监控和管理,以提高能源利用效率,降低能耗,实现可持续发展。
本文将介绍基于物联网技术的智能建筑能耗管理系统的设计与实现。
一、系统功能设计1. 实时数据监测与采集智能建筑能耗管理系统需要通过传感器等设备实时监测建筑的能耗情况,并将数据采集到系统中。
监测的数据包括电力、照明、空调、供水等能源消耗情况,以及室内环境的温度、湿度等数据。
2. 功能分析与能耗预测系统通过对历史数据的分析,结合当前的能耗数据,进行能耗预测,根据不同时间段和季节的能耗特点,提供合理的能源供给方案,以降低能耗。
3. 能源控制与优化策略系统可以根据实时数据和能耗预测结果,对建筑内的设备进行控制,优化能源的使用。
例如,根据室内温度和人员数量自动调节空调温度和风速,控制灯光亮度和开关。
通过智能化的能源控制,实现能源的高效利用。
4. 远程监控与操作智能建筑能耗管理系统支持远程监控和操作,用户可以通过手机App或者web界面实时查看能耗情况和设备运行状态,远程控制建筑内的设备。
这样,用户可以随时随地对建筑能耗进行调整和优化,提高能源利用率。
二、系统设计与实现1. 硬件设计在智能建筑能耗管理系统中,硬件组成主要包括传感器、控制器和通信模块。
传感器用于实时监测建筑内的能耗情况和环境参数,控制器负责对设备进行控制,通信模块用于将传感器采集的数据传输到系统中。
2. 软件设计系统的软件设计主要包括前端界面设计、后端数据处理与分析以及通信协议设计等。
前端界面设计需要实现用户友好的界面,提供能耗监测、设备控制和能耗预测等功能。
用户可以通过界面进行对建筑能耗的实时监控和远程操作。
后端数据处理与分析是整个系统的核心,需要对采集到的能耗数据进行存储和分析。
存储使用数据库,例如MySQL进行数据存储,通过建立数据模型和算法,实现能耗预测和优化策略。
医疗卫生建筑能耗管理分析系统

能耗管理分析系统在医疗卫生建筑中的应用安科瑞周洁1 概述近些年我国的医疗事业发展迅速,引进了相当多的高科技医疗设备,医疗向大型化、集团化发展,医疗技术水平可与欧美等发达国家相媲美,同时带来的则是能源消耗的直线上升,消耗的能源包括电、油、气、水等,能源消耗量大。
医院属于公共建筑,因此,对于医院行业的能耗管理系统,我们希望达到的目的是在保证一定的安全性、舒适度和便利度的条件下实现在能源的消耗量下降的同时提高能源使用的品质。
在提高品质的过程中,也在一定程度上节省了能源的消耗,提高了能源的使用效率,做到能源消耗过程中从质和量两方面的改善。
2 医疗卫生建筑能耗特点与办公楼宇、商场、宾馆酒店等公共建筑相比较,医院的能源消耗指标相对较高。
第一,用能设备的种类多,涵盖医院建筑、办公建筑、医疗设备、办公设备、交通工具等;第二,具有单位多、分类广、特点不同、层次复杂等特点;第三,医院耗能涉及水、电、热力、煤气、天然气、燃油等各种资源。
尤其用电负荷大,占总能源消耗的80%左右,并且用电负荷的起伏变化也很大,因为季节交替、气候变化、昼夜轮回、人流量变化等因素的影响,用能整体具有不恒定的特点,从节能的角度考虑,节能空间也是巨大的。
因此,这种情况下,要实施精细化管理,必然要全面了解医院的各部位的能耗情况,掌握各类能源在时间、空间上的分布规律,借助一定的辅助分析工具对医院的能耗进行指标量化。
所以亟需对医院的能耗实施分项计量和对能源消耗情况进行监测,这是所有节能管理工作的基础。
3 医疗卫生建筑能耗管理系统的可行性分析随着GB 50189—2005《公共建筑节能设计标准》的实施,能耗管理系统已在全世界范围内的大型公共建筑中成功应用,并且带来了良好的经济效益和社会效益。
医疗卫生建筑能耗管理系统是一个大型的综合自动化系统,它采用通用的软件平台、一致的硬件架构、统一的人机界面,通过对相关系统的集成和互联,建立了一个高度共享的信息平台,实现建筑内各部门系统的信息互通与资源共享,从而提高了医院日常管理与调度工作的效率和部门运营的整体服务水平。
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建筑能耗分析管理系统
1.背景
国家机关办公建筑和大型公共建筑年耗电量约占全国城镇总耗电量的22%,每平方米年耗电量是普通居民住宅的10~20倍,是欧洲、日本等发达国家同类建筑的1.5~2倍。
北京的大型公共建筑每单位平方米年耗电量在50度到300度之间,这个数字较普通建筑要高出3到5倍。
针对能源浪费现象,国家出台了相关文件。
建质〔2006〕277号文《全国民用建筑工程设计技术措施——节能专篇电气分册》提出电气回路要加装电能计量装置。
江苏、上海分别推出苏建科〔2007〕217号文《江苏省公共建筑用能计量设计规定》和沪建交〔2008〕828号文《关于进一步加强本市民用建筑设备专业节能设计技术管理的通知》,进一步明确提出对主要用电设施分项计量,对办公楼、商场、宿舍等应计量到经济核算单元;对医疗病房、宾馆客房、学校教室应按楼层或功能分区计量等等,并纳入审图和竣工验收标准之中,并提出从2009年1月1日起,建筑面积大于2万平方米的大型公共建筑、市(区)两级国家机关办公建筑、申请国家和本市的建筑节能示范项目,应当设置能耗监测系统。
住房和城乡建设部建科[2008]114号文(2008-06-24)《关于印发国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统建设相关技术导则的通知》实施。
2010年6月住房和城乡建设部下发《关于切实加强政府办公和大型公共建筑节能管理工作的通知》,要求各地结合本地区的实际情况,深入推进国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测体系建设,抓紧建立健全政府办公建筑和公共建筑室温监控及空调系统节能运行管理体系,积极探索建立公共建筑节能运行管理激励制度。
要求继续深入做好国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗统计、能源审计及能效公示等工作,并在此基础上选择重点建筑安装用能分项计量装置,推进能耗监测平台建设,为既有建筑节能改造,建立能耗定额和超定额加价制度奠定基础。
2.计量装置
国家规定电能计量应当合理设置分项计量回路。
其分项计量系统应当采用电子式、精度等级为1.0级及以上(0.2、0.5、1.0级)的有功电能表。
采用的普通电能表,应当由测量单元和数据处理单元等组成,并能显示、储存和输出数据,具有标准通讯接口。
应用场合型号主要功能
高压重要回路或低压进线
柜
A CR330ELH
LCD 显示、全电参量测量(U 、I 、P 、Q 、PF 、F 、S);四象限电能计量、复费率电能统计;T HD u,THDi 、
2-31次各次谐波分量;电压波峰系数、电话波形因子、电流K 系数、电压与电流不平衡度计算;电网电压电流正、负、零序分量(含负序电流)测量;4D I+3DO (DO3做过压、欠压、过流、不平衡报警);RS 485通讯接口、
Modbu s协议或D L/T645规约
变压器低压侧出线回路;ﻫ
单独计量的外供电回路; 特殊区供电回路;ﻫ制冷机组主供电回路;ﻫ单独供电的冷热源系统附泵回路;ﻫ集中供电的分体空调回路; 照明插座主回路;电梯回路;
其他应单独计量的用电回路。
ACR 220
EFL
LCD 显示、全电参量测量(U 、I、P 、Q 、PF 、F);四象限电能计量、复费率电能统计、最大需量统计;4D
I+2DO;RS485通讯接口、M odbu s协议
ACR120EFL
LCD 显示、全电参量测量(U 、I 、P 、Q 、PF 、F );四象限电能计量、复费率电能统计、最大需量统计;4DI+2D
O;RS485通讯接口、Mod bus 协议
DTSD135
2 (A DL300
0)
LCD 显示、全电参量测量(U 、I 、P 、Q、PF 、F 、S);四象限电能计量、复费率电能统计、最大需量统计;电流规格1.5(6)A 、5(20)A 、10(40)A、20(80)A 可选、RS485通讯接口、Mo dbus 协议或DL/T 645规约可选
动力箱、照明箱
DTSF1352 (AD L300)
电流规格1.5(6)A 、
5(20)A 、10(40)A 、20(80)A可选、复费率电能统计、电能脉冲输出、
RS485通讯接口、Modbus 协议或DL/
T 645规约可选
三相电能计量 DDS F1352 (ADL 100)
电流、电压测量;单相电能计
量 DDS D1352 电流规格10(60)A、可编程、复费率电能统计、电能脉冲输出、RS485通讯接口、Modbus 协议或DL /T645规
约可选
全电参量测量 (I 、U 、P 、Q 、S 、PF 、F) 单相电能计量
3.系统结构
Acre l-5000建筑能耗分析管理系统是上海安科瑞电气股份有限公司针对建筑能耗开发的软件平台,以计算机、通讯设备、测控单元为基本工具,根据现场实际情况采用现场总线、光纤环网或无线通讯中的一种或多种结合的最优化的组网方式,为大型公共建筑的实时数据采集及远程管理与控制提供了基础平台,它可以和检测设备构成任意复杂的监控系统。
开放性、网络化、单元化、组态化的采用面向对象的分层、分级、分布式智能一体化结构。
系统基于对114号文件的充分理解,建立如下层次结构:。