能耗监测系统
能耗监测管理系统方案

能耗监测管理系统方案1. 简介能耗监测管理系统(Energy Monitoring and Management System,简称EMMS)是一种用于实时监测和管理能源消耗的系统。
它通过采集各种能源消耗数据,并进行分析和报告,帮助用户有效控制能源消耗,提高能源利用效率,降低能耗成本。
2. 系统组成EMMS主要由以下几个组成部分构成:- 数据采集设备:负责采集各种能耗数据,如电力、水、燃气等。
- 数据储存与处理平台:用于接收、存储和处理采集到的数据,并生成相应报表和分析结果。
- 监测与控制终端:提供用户接口,用于实时监测能耗数据、查询历史数据、设定能耗目标等操作。
- 报警与通知系统:根据设定的阈值进行实时监测,并通过短信、邮件等方式向用户发送报警信息。
3. 系统功能EMMS具备以下核心功能:- 实时监测与数据采集:能够实时采集各种能耗数据,并自动上传到数据储存与处理平台。
- 数据分析与报告:对采集到的数据进行统计、分析,并生成相应的报表、图表和趋势分析等。
- 预警与优化控制:根据设定的能耗目标以及预先设定的能耗阈值,进行实时监测和预警,帮助用户及时调整能源消耗行为,提高能源利用效率。
- 数据可视化:通过直观的界面和图表展示能耗数据,方便用户查看和理解。
- 能耗管理与优化方案:根据数据分析结果,提供能耗管理建议和优化方案,帮助用户制定合理的能源消耗策略。
4. 应用领域EMMS可广泛应用于各个领域,包括但不限于以下几个方面:- 工业生产:监测与控制生产设备的能耗,提高生产过程中能源利用效率。
- 商业建筑:监测与管理大楼内的能耗,优化空调、照明等系统的能源消耗。
- 住宅小区:实时监测小区内的水电燃气等能耗情况,帮助业主节约能源。
- 公共机构:如学校、医院等,通过监测能耗数据,发现并改进能源使用不当的地方。
- 新能源管理:对于新能源设施如太阳能、风能等,EMMS可以对其发电效率进行监测和优化。
5. 优势与收益EMMS具有以下几个优势和收益:- 节约能源:通过实时监测和预警,及时发现能源浪费现象,有效控制能源消耗,实现节能减排。
能耗监测系统使用管理制度

能耗监测系统使用管理制度第一章总则第一条为规范能耗监测系统的使用与管理,提高能源的利用效率,降低能源的消耗,制定本制度。
第二条能耗监测系统的使用与管理遵循科学、公正、公平、合理的原则。
第三条能耗监测系统的使用与管理适用于所有使用该系统的单位与个人。
第四条所有使用能耗监测系统的人员应具备相关的背景知识、技能,并且按照相关制度接受培训。
第五条能耗监测系统的使用与管理应遵守国家法律法规的规定,同时根据企业的具体情况制定相应的管理办法。
第二章使用与管理第六条能耗监测系统使用与管理应实行责任制,明确各级管理人员的职责与权限。
第七条能耗监测系统使用与管理应具备可靠的技术支持,包括硬件设备、软件系统、网络及数据库的维护与管理。
第八条能耗监测系统的数据应保密,不得泄露给任何未经授权的单位与个人。
第九条能耗监测系统的数据处理应准确、及时,确保数据的真实性和准确性。
第十条能耗监测系统的使用人员应按照监测要求进行数据采集与录入,确保数据的完整性与可靠性。
第十一条能耗监测系统的使用人员应定期进行系统数据的验证与核对,确保系统的准确性。
第十二条能耗监测系统的维护与更新应按照规定程序进行,确保系统的稳定性和可靠性。
第十三条能耗监测系统的使用人员应按照规定程序进行系统操作,不得擅自更改系统设置与参数。
第十四条能耗监测系统的使用人员应定期进行系统的巡检与检修,确保系统的正常运行。
第十五条能耗监测系统的使用人员应按照管理规定进行系统调试与优化,提高系统的性能。
第十六条能耗监测系统的使用人员应及时报告系统故障,协助技术人员进行故障的排查与修复。
第十七条能耗监测系统的数据查询与报表生成应根据相关规定进行,确保数据的可靠性和透明性。
第十八条能耗监测系统的使用与管理涉及到的数据分析与评估结果应及时向相关方进行报告和交流。
第三章奖惩措施第二十条对于数据造假、篡改的行为,将追究法律责任,并给予重罚。
第二十一条对于能够有效利用能耗监测系统,提出可行性建议和改进建议的人员,将给予奖励。
数据中心能耗监测系统

数据中心能耗监测系统在当今数字化高速发展的时代,数据中心已成为支撑各行各业运行的关键基础设施。
然而,随着数据中心规模的不断扩大和业务量的持续增长,其能耗问题也日益凸显。
为了实现可持续发展和降低运营成本,数据中心能耗监测系统应运而生。
数据中心能耗监测系统,顾名思义,是一套用于实时监测、收集、分析和管理数据中心能源消耗情况的综合性解决方案。
它就像是数据中心的“能源管家”,能够清晰地展示能源的去向和使用效率,帮助运营者做出明智的决策。
这个系统通常由多个部分组成,包括传感器、数据采集设备、传输网络、数据库以及分析软件等。
传感器被安装在数据中心的各个关键位置,如服务器、制冷设备、供电系统等,用于实时感知能源的使用情况,如电流、电压、功率等参数。
数据采集设备则负责将这些传感器收集到的数据进行汇总和初步处理,然后通过传输网络(如以太网、无线网络等)将数据传输到中央数据库。
数据库是整个系统的数据存储中心,它能够存储大量的历史能耗数据。
这些数据不仅包括实时采集的数据,还可能涵盖设备的基本信息、运行状态、环境参数等。
有了丰富的数据积累,分析软件就可以大显身手了。
通过复杂的算法和模型,分析软件能够对数据进行深入挖掘和分析,生成各种报表和图表,例如能耗趋势图、设备能耗排名、能源效率指标等。
数据中心能耗监测系统的作用不容小觑。
首先,它能够帮助数据中心运营者实现能源的精细化管理。
通过实时监测和分析,运营者可以精确地了解每一台设备、每一个区域的能耗情况,从而发现能耗过高的“热点”,采取针对性的措施进行优化,比如调整设备的运行参数、优化制冷系统的控制策略等,以达到降低能耗的目的。
其次,该系统有助于提前发现潜在的能源问题和故障。
例如,如果某台设备的能耗突然异常升高,可能意味着它即将出现故障,这时运营者就可以提前进行维护,避免因设备故障导致的业务中断和更大的损失。
再者,能耗监测系统能够为数据中心的规划和扩展提供有力的依据。
通过对历史能耗数据的分析,运营者可以准确预测未来的能源需求,从而合理规划新设备的采购和机房的扩建,避免因能源供应不足而影响业务发展。
能耗监测系统施工方案

能耗监测系统施工方案能耗监测系统施工方案一、项目介绍能耗监测系统是通过传感器采集能耗数据,并通过网络传输到监控中心进行实时监测和分析的系统。
的施工方案如下:二、施工流程1. 确定需求:与业主沟通,确定能耗监测系统的具体需求和功能要求。
2. 设计方案:根据需求进行系统设计,包括传感器部署、数据采集与传输、监控中心建设等。
3. 施工准备:准备所需的材料和设备,安排施工队伍,确定施工时间和工程进度计划。
4. 传感器部署:根据设计方案安装传感器设备,确保设备位置合理,能够准确测量能耗数据。
5. 数据采集与传输:安装数据采集和传输设备,确保能耗数据能够准确、稳定地传输到监控中心。
6. 监控中心建设:安装监控中心的硬件设备,配置相应的软件系统,确保能耗数据能够实时监测和分析。
7. 调试与测试:完成系统搭建后进行调试和测试,确保系统运行稳定、准确。
8. 项目验收:进行系统验收,与业主进行交付,确保系统符合设计要求和功能要求。
三、施工标准1. 设备选型:选择具有高精度、高稳定性和良好适应性的传感器设备,确保能耗数据的准确度和稳定性。
2. 安装位置:根据建筑物的结构和能耗特点,合理布置传感器设备的安装位置,确保能够准确测量能耗数据。
3. 数据传输:选择稳定可靠的网络传输设备,确保能耗数据能够及时、准确地传输到监控中心。
4. 监控中心建设:选择性能良好、易于维护的监控中心建设设备和软件系统,确保能耗数据能够实时监测和分析。
5. 调试与测试:进行充分的调试和测试工作,确保系统运行稳定、准确,能够满足业主的需求和功能要求。
四、施工安全措施1. 施工现场安全:在施工现场设置安全警示标志,确保施工人员的人身安全。
2. 设备安全:严格按照设备的安装和使用说明进行操作,确保设备的安全使用。
3. 电气安全:严格按照电气安装标准进行操作,确保电气设备的安全使用。
4. 高空作业安全:对于有高空作业的部位,确保施工人员佩戴安全帽、安全绳,并进行相应的防护措施。
能耗监测系统方案设计

能耗监测系统方案设计随着社会的不断发展,能源消耗与环境保护成为世界各国共同面临的挑战。
为了有效控制和优化能源的使用,能耗监测系统应运而生。
本文将探讨能耗监测系统的设计方案,旨在提供一种高效可行的方案。
一、系统需求分析能耗监测系统的主要目标是收集、记录和分析能源消耗数据,为用户提供实时、准确的信息。
因此,系统需求分析是设计方案的基础。
首先,系统需要能够实时采集能源消耗数据。
这可以通过传感器和智能仪表来实现,确保数据的准确性和时效性。
其次,系统需要提供数据存储和管理功能。
这可以采用数据库技术来实现,以便对大量的数据进行有效的管理和查询。
另外,系统还需要具备数据分析和可视化功能。
通过数据分析,用户可以了解能源消耗的趋势和规律,并针对性地采取措施以达到节能减排的目的。
同时,通过可视化展示,用户可以直观地了解能源消耗情况,并根据需要进行调整和优化。
最后,系统需要支持远程监控和控制。
这样,用户可以随时随地通过网络访问系统,并根据需要对能源使用进行调整,进一步提高能源利用效率。
二、系统设计方案基于以上需求分析,我们可以提出以下系统设计方案。
首先,选择适当的硬件设备。
传感器和智能仪表是能耗监测系统的核心组件,因此需要选择质量可靠、性能稳定的设备。
此外,为了满足远程监控的需求,还需要确保设备能够连接到网络并具备远程访问功能。
其次,搭建数据存储和管理系统。
可以选择成熟的数据库技术,如MySQL或MongoDB,来实现能耗数据的存储和管理。
通过建立合适的表结构和索引,可以提高数据的访问效率。
然后,开发数据分析和可视化功能。
可以使用数据分析工具,如Python的pandas和matplotlib库,对能耗数据进行统计和分析。
通过绘制图表和生成报表,可以直观地展示能源消耗情况和变化趋势。
最后,实现远程监控和控制功能。
可以通过Web开发技术,如HTML、CSS和JavaScript,搭建一个用户友好的Web界面。
用户可以通过该界面实时查看能源消耗情况,并根据需要进行调整和控制。
建筑能耗监测系统设计与实践

建筑能耗监测系统设计与实践建筑能耗监测系统是为了解决建筑能源消耗过高、环境污染严重的问题,对建筑能源使用情况进行监测,发现问题并及时处理,提高建筑节能水平,降低污染排放量,实现可持续发展的目标。
建筑能耗监测系统旨在通过对建筑能源的实时监测、分析和管理,提高建筑能源的使用效率,减少能源浪费和二氧化碳排放。
一、建筑能耗监测系统的设计1.系统架构建筑能耗监测系统采用分布式系统架构,包括前端数据采集、后端数据处理与展示。
前端数据采集设备位于建筑内部,包括智能传感器和控制器,用来采集建筑内部的光照、温度、湿度等环境数据。
后端数据处理与展示主要包括数据处理器和数据展示器,用来对采集数据进行处理和分析,并通过数据可视化的方式呈现给用户。
2.数据采集与传输建筑能耗监测系统需要采集大量的数据,并将这些数据传输到后端进行处理和分析。
数据采集和传输是系统设计中的重要环节。
在数据采集和传输中需要考虑以下几点:传输速度、传输距离、安全性和可靠性。
一般来说,建筑能耗监测系统采用局域网进行数据传输,采用TCP/IP协议进行通信。
同时,系统可以采用无线传输技术,提高数据采集的灵活性。
3.数据处理与分析建筑能耗监测系统采集的数据必须经过处理和分析,才能得出有意义的结论。
数据处理和分析是建筑能耗监测系统设计中的关键环节。
数据处理和分析要考虑的方面是:数据存储、数据处理算法、数据可视化等。
建筑能耗监测系统可以根据实际情况采用不同的数据处理算法,比如神经网络算法、遗传算法等。
同时,系统还需要提供数据可视化功能,以便用户能够直观地了解建筑的能源使用情况。
二、建筑能耗监测系统的实践1.实际应用场景建筑能耗监测系统已经在许多实际应用场景中得到了应用。
比如,在商业建筑中,可以通过监测建筑内外的光照、温度、湿度等数据,进行空调、照明等设备的自动调节,以实现节能降耗的目的。
在居民楼、公共建筑中,可以通过监测水、电、气等能源的使用情况,进行合理的管控,实现节能降耗、减少污染排放的目的。
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。
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
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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。
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概述为了响应国务院要求开展节能减排的号召,并完成国家“十一五”计划关于节能减排目标的要求,国家住建部下发《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》,通知要求深入推进建筑能耗监测体系建设和加强对空调温度控制情况的监督检查。
住建部从2007年开始在北京、天津、深圳等试点城市推行建筑能耗监测体系的建设,但在对公共建筑空调温度控制的监督管理上却比较缺乏有效的手段。
建筑能耗监测系统实现对能耗使用的全参数、全过程的管理和控制功能,是能耗监测、温度集中控制和节能运行管理的综合解决方案。
符合国家有关公共建筑管理节能的政策和技术要求,更是融合了能耗监测、空调温度集中控制和节能运行管理的整体解决方案,可对建筑能耗进行动态监测和分析,实现建筑的精细化管理与控制,带给用户新的价值体验,达到节能减排的效果。
建筑能耗监测系统系统开发及设计依据国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统——《分项能耗数据传输技术导则》《分项能耗数据采集技术导则》《建设、验收与运行管理规范》《楼宇分项计量设计安装技术导则》《数据中心建设与维护技术导则》《公共建筑室内温度控制管理办法》建科〔2008〕115号《民用建筑节能条例》国务院令第530号《公共机构节能条例》国务院令第531号《国务院办公厅关于严格执行公共建筑空调温度控制标准的通知》〔2007〕42号《国务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知》(国发〔2007〕15号)系统结构建筑能耗监测系统以计算机、通讯设备、测控单元为基本工具,为大型公共建筑的实时数据采集、开关状态监测及远程管理与控制提供了基础平台,它可以和检测、控制设备构成任意复杂的监控系统。
该系统主要采用分层分布式计算机网络结构,一般分为三层:站控管理层、网络通讯层和现场设备层。
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:用于数据采集、处理和数据转发。
为系统内或外部提供数据接口,进行系统管理、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。
2)网络通讯层通讯层主要是由通讯管理机、以太网设备及总线网络组成。
该层是数据信息交换的桥梁,负责对现场设备回送的数据信息进行采集、分类和传送等工作的同时,转达上位机对现场设备的各种控制命令。
通讯管理机:是系统数据处理和智能通讯管理中心。
它具备了数据采集与处理、通讯控制器、前置机等功能。
以太网设备:包括工业级以太网交换机。
通讯介质:系统主要采用屏蔽双绞线、光纤以及无线通讯等。
3)现场设备层现场设备层是数据采集终端,主要由智能仪表组成,采用具有高可靠性、带有现场总线连接的分布式I/O控制器构成数据采集终端,向数据中心上传存储的建筑能耗数据。
测量仪表担负着最基层的数据采集任务,其监测的能耗数据必须完整、准确并实时传送至数据中心。
系统功能1)实时采集智能电表、水表和气表数据,并传输到管理中心,管理中心对能耗数据进行统计、分析并上传到上级能耗监测中心;2)实现了对室内温度的实时监测和网络化管理,为精确控制中央空调的开关机时间及温度提供可靠依据;3)实时监测门窗状态,严禁开门、开窗的状态下使用空调或供暖设备;4)有助于改善中央空调或北方供暖系统各区域温度的均衡性,提高运行效率,降低运行成本;5)通过对建筑物能耗系统的全参数、全过程集中管理和控制,实现公共建筑的节能运行管理功能。
系统组网功能局域网:系统在建筑物内采用无线传感网方式组成局域网进行工作,所有采集到的监测数据均通过无线进行传输;广域网:各个建筑物内的局域网通过internet连接到上级管理中心,实现大区域(集团)的统一管理,可远程监测和显示各个建筑物的用能信息。
系统特点1)系统采用无线自组网方式,不对房间、区域原有线路进行改动和额外布线,也不对现有耗能设备作任何改造,工程安装和维修简单方便;2)系统采用模块化结构,构架简单,扩展功能强,可方便地满足用户未来需求;3)系统功能完善:具有能耗监测、空调温度集中控制和节能运行管理的功能;4)配置灵活:用户可以自由选择适合自己需求的功能和组件,若将来需求发生变化,可方便地进行功能及组件的扩充或修改。
节能系统与其它能耗监测系统比较无线传感网技术的能耗监测设计建筑节能运行和改造需建立在获取照明、消防、空调等建筑用能信息的基础之上,在接收到数据进行分析之前,各类用能数据的传输是一个关键问题。
现阶段主要采用综合布线进行传输,此方式在建筑内布设大量线缆,存在施工复杂、代价高、影响建筑内部美观等缺点,这是有线传输方式固有缺陷所决定的,而采用无线传输方式则能有效克服。
相较于CDMA、GPRS、WLAN等传统的无线传输方式,作为物联网基础组成的WSN(wireless sensor network,无线传感网)技术更适合于建筑用能信息传输的应用。
WSN技术是一种全新的无线网络通讯技术,也是物联网的主要技术之一。
它由末端节点设备、路由设备和网关设备组成,末端节点设备负责信息采集和自动控制,路由设备负责组网和通讯,网关设备负责与管理中心或外网连接。
无线传感网具有自组网、自路由、自恢复的功能和低功耗、低带宽、低成本的特点,能够实现多业务平台的双向数据传输,非常适合于自动控制和远程监控领域。
WSN在建筑能耗监测中的适用性建筑能耗监测平台的组网总体结构图,在系统的数据采集端采用WSN技术进行组网。
整个WSN网络由若干个终端采集器以及一个汇聚采集器构成。
通常将WSN的终端采集器称为采集节点,将汇聚采集器成为汇聚节点。
采集节点负责数据的采集和传送,以及根据汇聚节点的控制命令设置相应的工作模式等;汇聚节点是网络的中心,起到协调器和网关节点的作用,汇聚节点负责整个区域网络的维护与数据的汇集,再将数据通过Internet/GSM/CDMA上传到上级数据中心或中转站。
系统最大特点就是基于WSN技术进行信息采集,利用WSN节点与电表等与用能设备连接,通过无线自组网方式自动采集分散在各处的电、水、气、冷热量等实时数据,使用户随时监测现场耗能设备的运行数据,为今后实施节能反馈控制系统的研发提供基础,以达到优化能源供应、提高能源管理水平、提高能源利用效益、减少能源损耗、节约能源成本的目的。
基于WSN技术的建筑能耗监测系统属于WSN与节能的交叉领域,以WSN和计算机信息处理为技术核心,建设先进、功能强大的信息采集处理平台。
该系统适用于各种既有和新建建筑,系统组网方便,不占空间,无需综合布线施工,项目实施快速方便。
在各种无线传感网技术中,ZigBee的自组网能力以及高容量特性使其非常适合建筑能耗监测系统的应用,在节点分散、数量众多、低速率传输的能耗监测采集端建设中,有明显的优势,是当前最适合建筑能耗监测系统数据传输的技术。
除了组网方便、安全、可靠,ZigBee还有低传输速率、低功耗、高容量、低成本等特点。
ZigBee非常适合有大量终端设备的网络,如能耗监测、楼宇自动化等场合。
自组网过程对某个能耗监测区域而言,WSN网络包含一个ZigBee汇聚节点和若干ZigBee采集节点。
汇聚节点在通信状态下,每隔一段时间发送一次时标帧,在汇聚节点通信范围内的采集节点在侦听状态下侦听到汇聚节点发送的时标帧,确定汇聚节点为目标父节点,并在下面的接入状态向目标父节点发送接入请求之后组成一个WSN网络。
已经接入网络的节点通过转发时标帧,向周围节点表明自己的存在,其他未入网的节点在侦听状态下,发现已经入网的节点并作为自身的目标父节点,然后在接入状态下通过这些最先加入网络的节点作为中继加入网络。
依次类推,若干的ZigBee采集节点和一个ZigBee汇聚节点构成了WSN网络。
为了延长网络生存时间,降低节点功耗,所有节点都会定时进入休眠阶段,关闭射频收发器,保持超低功耗工作,最大限度地节省节点能量,在定时器到期后节点被唤醒恢复正常工作状态并开启射频收发器。
WSN网络中的所有节点定时在通信阶段和休眠阶段交替工作,以保证网络的生存时间要求和通信要求。
各WSN网络数据再通过无线网由将采集数据推送到数据中心进行分析处理。
WSN实时优势1)内网组网灵活,可随时增加或减少传感节点;2)无需综合布线,减少工程量与布线成本、提高安装速度;3)与多种通信主干网融合,方便用户实现远程监控;4)WSN端机体积小、功耗低,价格低;5)根据WSN协议自动组成通讯内部网络;6)系统易于维护,任意节点的故障不会影响系统工作;7)具有本地数据存储功能,确保数据完整性;8)减少建立建筑能耗及环境监测系统所带来的施工量以及综合布线对环境的影响,减少投资和工期,特别适用于既有建筑和设施。
设备改造方式如果用户已有电表、水表等,且带有485口,则可直接接入采集器,如已有仪表不支持485口,则需要改造和更换设备。
每户的总表最后统一为带485口的多功能表,外接带无线传感模块的采集器,可以每15分钟上送一次电量、电压、电流、功率因素等数据。
数据采集频率可根据具体需要灵活设置,数据采集频率可在15分钟/次到1小时/次之间调整。
设备改造原则:在一定投资成本和不改动已有配电线路前提下,以最大程度地获得能耗公示需求数据为目标,在既有配电支路上无拆换、无干扰方式安装。
成果及应用实例建筑所必须的电梯动力、照明、空调、消防、通风、高低压配电等用能信息的传递是建筑节能和工业节能的基础,高效实现建筑节能信息化的关键问题之一是解决这些信息的传输问题。
在建筑大楼中,特别是既有建筑,遇到的最大问题是需要综合布线,工程量大、成本高昂、对大楼环境具有破坏性。
因此对建筑大楼最佳的信息传递方式是通过无线方式,传统的GSM、WLAN、SCADA等无线系统存在功耗高、设备和运行成本高、组网不灵活等局限,而无线传感网技术正是解决这一难题的最佳解决方案。
基于无线传感网技术开发的建筑能耗监测系统应运而生。
系统的特点是基于无线传感网技术进行信息的采集和传输,一方面无线传感网节点自身采集温度参数,另一方面它们与各种用能设备连接,通过无线自组网方式自动采集分散在各地的电、水、冷、暖等实时数据,使用户能随时监测现场耗能设备的运行数据,并且通过数据存储和处理实施能耗诊断、能耗评估和能耗改造。
该系统已成功应用于上海浦东图书馆、上海华山医院、北京华贸大酒店、海门行政中心等项目能耗分项实时计量。