热力管网在线监测系统方案

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供热管网监控系统施工方案

供热管网监控系统施工方案

供热管网监控系统施工方案一、系统概述供热管网监控系统是一套集成了先进传感技术、通信技术、计算机技术的综合性系统,旨在实现对供热管网的实时监控、数据分析、远程控制及故障预警,从而提高供热效率,保障供热安全,降低运营成本。

二、系统组成供热管网监控系统主要由数据采集层、数据传输层、数据管理中心三部分组成。

其中,数据采集层负责实时采集供热管网的各类数据;数据传输层负责将采集到的数据传输至数据管理中心;数据管理中心则负责对接收到的数据进行处理、分析,并通过用户界面展示给用户。

三、施工步骤调研分析:对供热管网系统进行全面的调研分析,确定监控点的位置和数量。

设计方案:根据调研分析结果,设计合理的监控系统方案。

采购设备:根据设计方案,采购所需的传感器、通信设备等。

现场施工:在确定的监控点安装传感器和通信设备,进行线路铺设等工作。

系统调试:对安装完成的系统进行调试,确保各项功能正常运行。

培训验收:对用户进行培训,确保用户能够熟练操作系统;同时进行系统验收,确保系统满足设计要求。

四、数据采集层数据采集层是供热管网监控系统的基础,主要包括各类传感器,如温度传感器、压力传感器、流量传感器等。

这些传感器能够实时采集供热管网的温度、压力、流量等关键数据,为后续的数据处理和分析提供原始数据。

五、数据传输层数据传输层负责将数据采集层采集到的数据传输至数据管理中心。

传输方式可采用有线传输或无线传输,具体选择应根据现场实际情况和传输距离等因素综合考虑。

六、数据管理中心数据管理中心是供热管网监控系统的核心,负责对接收到的数据进行处理、分析和存储。

数据管理中心应具备强大的数据处理能力,能够实时显示供热管网的运行状态,提供故障预警和远程控制等功能。

七、系统功能供热管网监控系统应具备以下主要功能:实时监控:能够实时显示供热管网的运行状态,包括温度、压力、流量等关键参数。

数据分析:能够对采集到的数据进行处理和分析,提供报表和曲线图等多种形式的展示方式。

集中供热远程监控系统方案

集中供热远程监控系统方案

集中供热远程监控系统方案背景集中供热作为城市化进程中不可避免的重要组成部分,已经成为了城市住宅、商业和工业建筑中广泛使用的供暖方式。

然而,由于供热管线多、分布广,网络覆盖面广,供热监控面临的困难和挑战也愈加明显。

针对这一问题,集中供热远程监控系统应运而生。

什么是集中供热远程监控系统集中供热远程监控系统是指基于传感器、数据采集、云计算等技术,对供热管道、设备等进行远程监测的一套智能化管理系统。

该系统通过远程监控、数据分析和管理决策等方式,增强对供热管线的监控、管理和预警能力,从而提高供热的安全性和供热服务的质量。

优点•提高了供热管线的安全性和可靠性。

通过实时监控和预测,在管道漏水、物质泄漏、设备故障等异常情况下及时发现和解决,减少了安全隐患,提高了运行的可靠性。

•降低了运营成本。

该系统可以实现对供热设备能源的精细化管理和控制,提高了供热系统设计和调整的效率。

另外,通过数据分析和运营管理等方式,提高了供热运营效率,节约了成本。

•提升了服务质量。

监控系统通过提供实时监测、故障预警等服务,提高了对客户服务的响应速度和质量。

同时,系统可以记录每个客户的服务历史,为后续服务提供参考。

系统构成集中供热远程监控系统由传感器、数据采集器、云计算平台、数据库、前端展示等组成。

•传感器:负责采集供热管道、设备等的运行数据。

•数据采集器:接收传感器采集到的数据,并将其上传到云计算平台。

•云计算平台:负责存储、分析和处理采集的数据。

•数据库:存储系统的数据和配置信息。

•前端展示:提供对系统数据的可视化展示和管理。

系统构成图系统构成图系统方案我们的系统方案采用了传感器、数据采集器、云计算平台、数据库和前端展示等已有的技术,需要设计和开发的主要是云计算平台的数据分析和处理能力、前端展示的用户界面和用户体验等。

具体方案如下:1. 传感器和数据采集器的选择传感器和数据采集器是系统核心组成部分,需要选择稳定的、通用的硬件设备。

一般来说,我们可以选择市场上已有的传感器和数据采集器,以保证其系统兼容性和可靠性。

供热管道的远程监测系统设计与实现

供热管道的远程监测系统设计与实现

供热管道的远程监测系统设计与实现近年来,随着城市规模的不断扩大和供热设施的不断完善,供热管道系统的规模和复杂度也相应增加。

为了保障供热系统的正常运行和安全性,远程监测系统逐渐成为供热管道系统的重要组成部分。

本文将从工程专家和国家专业建造师的角度出发,探讨供热管道的远程监测系统的设计和实现。

首先,供热管道的远程监测系统应包括以下基本功能:实时监测、数据传输、故障报警、远程控制等。

通过实时监测,我们可以获得供热管道系统的各项参数和状态,如温度、压力、流量等,并将其传输到中央控制中心或监测平台。

故障报警功能可以及时发现和定位供热管道系统的异常状态,如温度过高、压力异常等,并进行相关处理。

远程控制功能可以根据实时监测数据,对供热管道系统进行远程操作和调整,以保证系统的正常运行。

其次,供热管道的远程监测系统的设计需要考虑以下几个关键技术问题:传感器部署、数据传输、安全性和可靠性。

传感器的部署是远程监测系统设计中的重要环节。

传感器应根据供热管道系统的特点和布局,合理选择和布置,以获得准确的监测数据。

如在供热管道上设置温度传感器、压力传感器、流量传感器等。

同时,传感器的安装位置和数量应根据系统的复杂程度和安全性要求进行合理规划。

数据传输是保证监测系统正常运行的另一个关键技术。

传输方式可以选择有线或无线,选择合适的传输介质、协议和设备,以保证数据传输的高效率和可靠性。

同时,数据传输通道的安全性也需要重视,采取相应的加密和认证手段,防止数据泄漏和外部攻击。

安全性是供热管道远程监测系统设计中需要特别关注的问题。

监测系统中的数据非常重要,一旦被窃取或篡改,可能对供热管道系统产生严重的影响。

因此,系统设计应考虑安全机制,如访问控制、用户身份验证、数据加密等,以保证监测系统的安全性和可靠性。

最后,供热管道远程监测系统的实施需要充分考虑工程实际情况和成本效益。

在设计阶段,应充分了解供热管道系统的具体情况,包括管道长度、管道材质、使用寿命等。

供热管网中的热力性能参数在线动态检测与诊断方法

供热管网中的热力性能参数在线动态检测与诊断方法

供热管网中的热力性能参数在线动态检测与诊断方法供热管网是现代城市中不可或缺的基础设施之一,它为城市居民提供温暖的居住环境,并促进城市经济的发展。

为了保障供热管网的有效运行,需要掌握一定的热力性能参数,以便进行在线动态检测和诊断。

本文将探讨供热管网中的热力性能参数在线动态检测与诊断方法。

一、供热管网的热力性能参数供热管网是由热源站、供热管道和用户热站组成的系统。

在这个系统中,涉及到的热力性能参数有热功率、热损失、供回水温差、压力等。

其中,热功率是指供应给用户的热量,热损失是指系统散失的热量,供回水温差是指供水温度和回水温度之间的温差,压力是指系统中的压力值。

对于这些热力性能参数,我们需要实时监测和检测,以便了解系统的运行情况,及时发现问题并加以解决。

二、在线动态检测方法在线动态检测方法是指通过实时监测和测量热力性能参数,实时掌握供热管网的热力性能状态,以便及时发现问题并解决。

目前,主要的在线动态检测方法有以下几种。

1. 热表法热表是一种常用的热量测量仪器,它可以测量流体的流量,进而计算出热功率和热损失。

在供热管网中,我们可以使用热表来测量供水和回水的热功率和热损失,以便了解系统的运行情况。

2. 温度差法温度差法是另一种常用的热量测量仪器,它可以测量流体的温度差,进而计算出热功率和热损失。

在供热管网中,我们可以使用温度差法来测量供回水温差,以便了解系统的运行情况。

3. 压力差法压力差法可以测量系统中的压力差,以便了解系统的运行情况。

在供热管网中,我们可以使用压力差法来测量系统中的压力变化,以便及时发现问题并解决。

三、诊断方法在线动态检测方法可以帮助我们及时发现问题,并进行相应的调整和维护。

而诊断方法则是指通过在线动态检测方法所得到的数据,进行分析和判断,找出问题的来源,并加以解决。

目前,主要的诊断方法有以下几种。

1. 数据分析法数据分析法是指对在线动态检测所得到的数据进行分析和判断,找出问题的来源,并进行相应的调整和维护。

热力管线GPS巡检技术方案

热力管线GPS巡检技术方案

热力管线GPS巡检技术方案一、方案概述:热力管线是城市能源供应的重要组成部分,GPS(Global Positioning System)即全球定位系统为现代科技提供了更为精准和高效的管线检测方式。

本文提出利用GPS技术巡检热力管线的方案,通过使用GPS接收器和载有地图信息的智能移动终端,辅助巡检员在地图上定位管线、记录巡检数据、并及时上报管线故障信息,从而实现热力管线的高效安全维护。

二、方案执行步骤:1. 环境准备检测前需要对检测环境进行准备,包括:(1)GPS信号覆盖范围的确定:进行GPS信号的预测和判断,根据后期巡检的内容,以确保巡检数据的准确性和稳定性。

(2)准备移动终端:进行数据的上传、记录、和上报,保证数据能够被存储、查询和分析。

(3)清理管线:检查管线表面的杂物,以便于更好的观察管线的状态并收集有用的数据。

2. 巡检操作巡检负责人在步骤1完成后,可以按照如下步骤执行操作:(1)确定巡检路线,将巡检路线信息导入智能移动终端。

(2)从管线的尽头开始巡检,根据GPS系统定位管线,记录管线的位置和状况信息。

(3)对管线进行巡检,包括检查管线桥梁、支架、补偿器、管夹等是否有松动、腐蚀、及裂纹等损伤情况,针对问题拍照或进行其他相应记录。

(4)到达巡检点,预先记录的管线信息和实际巡检数据进行核对,对不符合标准的记录进行更新,同时更新GPS定位信息。

(5)根据巡检结果,及时采取措施修复管线故障、缺陷和异常情况,确保管线正常工作。

3. 数据上传和分析在巡检过程中,数据的准确性和实时性是重要的保证。

当巡检完成后,数据需要通过智能移动终端上传到中央服务器进行存储、管理和分析。

同时,数据的分析可以在不影响日常工作的情况下,发现管线管理中存在的问题、瓶颈和难点,为下一步的管线维护、对策制定和改进提供参考依据。

三、方案优势和亮点1. 高效性:GPS可以提高巡检的效率和准确性,在短时间内实现对管道的全面巡检和数据收集。

基于4G DTU城市供热管网监测系统方案

基于4G DTU城市供热管网监测系统方案

基于4G DTU城市供热管网监测系统方案一、系统概述热网监控系统利用GPRS无线网络平台,将供热热网中的每个热网用户、热源厂以及热水换热站的用蒸汽或热水参数通过二次仪表、GPRS/CDMA模块发到热网监控中心热网服务器上的数据库上。

并通过监控软件,对热网用户数据进行实时监控,并具备报警、趋势记录、结算累计、统计分析等多项功能,来实现现场参数的采集、调度室与各换热站的数据实时通讯控制,可以很好的解决许多存在的问题,可以有效提高供热系统的自动化控制水平,并且能很大程度上提高供热行业的管理水平。

供热工程中的自动控制对于保证供热系统优质供热、安全运行、经济节能、环境保护具有十分重要的作用。

二、系统组成1、本系统主要由以下几部分组成:◆监控中心:(计算机、监控软件)◆通信网络:(基于移动或者电信的通信网络平台)◆GPRS/CDMA RTU:(采集现场仪器仪表信号,通过GPRS/CDMA网络传输到监控中心)◆测量仪表:(流量计、流量积算仪、电镀阀、温度传感器,压力传感器)2、系统结构图:三、硬件简介1、GPRS/CDMA RTU基本功能及特点:◎配备多种接口资源,包括模拟信号采集、开关量输入、输出,脉冲信号输入等;◎支持一路RS232/RS485方式的用户数据接口,可接入PLC等各种设备;◎采集传输控制一体化,提高了系统可靠性,降低了成本;◎采用工业级超低功耗高性能的嵌入式处理器;◎用户可以编程的量程转换和报警上下限设定;◎内设工业时钟,精确计时;◎自动定时上报和事件触发上报功能;◎内置大容量FLASH存储器,数据自动记录,支持历史数据检索;◎通讯协议完善,组态软件支持,用户免开发;◎板载GSM/GPRS/CDMA传输模块,方便用户选择GSM、GPRS或CDMA组网方式;◎提供用户设置软件,开放式接口,方便与组太软件及其它软件连接;◎工业级设计,稳定可靠,坚固耐用;2、GPRS/CDMA RTU内部结构:四、软件简介GPRS远程热网监测系统软件采用B/S结构,通过Internet互连网和GPRS网落接收现场换热站的数据,进行热用户的数据分析、显示、查询、统计、报表打印等功能,给用户提供一个直观、简单的操作平台。

供热管网监控方案0628

供热管网监控方案0628

热网远程监控方案(南宫、沙河)江汉油田瑞腾达工程潜江有限公司廊坊分公司2015-6-28目录1工程概况 (1)1.1 主要监控对象 (1)1.2 主要系统 (1)2控制方案的设计 (1)2.1 设计原则 (1)2.1.1安全可靠原则 (1)2.1.2开放性原则 (1)2.1.3技术先进性原则 (1)2.1.4经济性原则 (1)2.1.5操作维护简单原则 (1)2.1.6可扩展性原则 (1)2.2 数据远程监控系统描述 (1)2.2.1系统总体机构 (1)2.2.1.1 监控中心 (1)2.2.1.2 数据采集系统 (2)2.2.2通讯网络 (2)2.3 数据远程监控功能 (3)2.3.1热网参数实时监测 (3)2.3.2数据库管理及报表打印功能 (4)2.3.3故障诊断及报警功能 (4)1 工程概况本方案所设计工程为供热工程,建设规模为本工程所涉及的直供站供回水温度、压力数据采集及远程监视系统。

包括沙河、南宫两个独立供暖系统。

1.1 主要监控对象供回水管网的实时压力、温度。

1.2 主要系统数据采集、传输及远程监控系统。

2 控制方案的设计2.1 设计原则2.1.1 安全可靠原则系统的安全可靠运行起着十分关键的作用,因此在系统建设过程中,将系统的安全可靠性、稳定性作为设计的首选原则。

2.1.2 开放性原则坚持开放性原则,为今后系统的升级扩展维护和二次开发过程提供较大的灵活性。

2.1.3 技术先进性原则保证系统的先进性,只有这样,系统才能经受实际的考验,保证不会被淘汰。

2.1.4 经济性原则经济性原则不仅体现在设计过程中,而且会为系统今后的维护降低成本。

2.1.5 操作维护简单原则系统不仅要功能完善,而且应该操作简单,维护方便,这会给使用人员带来很多操作的方便性。

2.1.6 可扩展性原则为了使系统具有一定的应变能力,可以方便的修改和灵活的扩充,应使系统保证一定的可伸缩性。

2.2 数据远程监控系统描述2.2.1 系统总体机构监控系统主要由三部分组成:监控中心1个,远程终端站若干及数据通信网络。

热网监控系统

热网监控系统

热网监控系统技术方案1、概述随着国民经济的不断进步和人民生活水平日益提高,社会对环境的要求越来越高。

近年来国家大力提倡城镇集中供热,改变原来各单位、各片区自己供热、单独建立锅炉房给城市带来的污染,由城市外围的一个或者多个热电厂提供热源,市内各片区建立换热站,统一给用户供热。

因此建立一套完善的热网生产调度系统,对热网进行监测和有效的调节,以降低能源消耗和提高供热质量成为供热管理的迫切需要。

热网监控系统为供热管理人员提供集中供热系统的运行状况,帮助工作人员选择合适的运行方式,进行优化生产和运行。

监控系统提供的数据实时、准确,使热网的调控有了可靠的依据。

系统的投入不仅明显改善了供热效果,还节约了大量的能源,既能保证热量充足时减少热能的消耗,又能保证热量不足时热量的均摊,对保证供热质量、节约能源起到了积极作用。

为了实现热源控制一体化,热网智能化,终端用户信息化;解决了系统整体过量供热,管网存在水力失调,室温存在冷热不均及锅炉冷凝水的问题,达到整个系统的节能目的;提高了供热品质及舒适度,延长了设备的使用寿命。

为此我们集中公司中的科研力量开发了具有自主品牌的——“‘耐威科’城市供热管网集中控制管理平台”(以下简称:耐威科管理平台),该平台是集现代计算机技术、自动控制技术和通讯技术为一体的。

整个耐威科管理平台分为用户计量与控制系统、‘耐威科’无人值守换热站控制系统(以下简称:控制系统)和集中控制监控管理中心(以下简称管理中心)三个部分。

2、热网监控系统的组成及特点整个热网监控系统分为三个部分:集中控制监控管理中心、‘耐威科’无人值守换热控制系统和室内无线通讯计量与控制系统。

2.1集中控制监控管理中心2.1.1集中控制监控管理中心组成集中控制监控管理中心由上位机、服务器、上位管理软件、交换机、GPRS 解析终端等设备组成。

它可以宏观掌握整个供热系统运行状况、运行质量。

保证供热系统的运行参数。

对热网的水力工况和热力工况进行全自动调节,解决各换热站的耦合影响,消除热网水平失调,平衡供热效果。

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1.热力系统发展趋势近年来,政府对集中供热系统建设的投入逐年上升,由2008年的270亿元增至2013年的450亿元。

受政府对基础设施建设投资力度加大及供热需求持续增长的双重影响,集中供热行业取得了快速发展,全国的集中供热面积和供热量得到稳定增长。

2013年,全国的集中供热面积约58亿平方米,当年集中供热总量约30亿吉焦,供热管网长度约18万公里。

按热力消费市场的终端客户划分,热力供应行业可划分为工业市场和居民采暖市场两大类。

目前工业部门是我国热力消费的主要领域,占全国热力消费总量的比重超过70%,但是居民采暖的热力消费增速高于工业领域,占全国热力消费总量约30%且比重不断提高。

房地产业的蓬勃发展和城镇化的提升,受益于原有大中城市供热面积快速增长(新增建筑+旧区改造)和新兴县镇供热市场(超过1100个)逐步开启,预计城市供热市场未来3-5年将保持15%的复合增速。

据中国产业调研网发布的《中国城市供热行业发展监测分析与市场前景预测报告(2015-2020年)》显示,目前,供热行业正处于体制改革、设备更新、技术进步阶段,市政公用行业的市场化进程加快,外资、民营等多种经济成分已进入供热市场,供热市场的竞争日益激烈。

供热市场准入、特许经营、用热商品化、热计量收费等改革将逐步深化,节能高效、多热源、大吨位、联片集中供热、地源供热、科学运行等运营方式将不断推进行业发展。

2.XX热力集团基本情况XX热力集团是全国最大的国有集中供热企业,具有五十多年光荣供热历史,隶属于北京能源集团,担负为XX市民和XX政军机关、大型企事业单位的供热保障职责。

XX热力集团集供热生产运营、供热规划设计、供热工程建设、供热技术研发、供热设备制造于一体,拥有供热运营企业X家,为供热运营提供保障的企业X家,员工X多名。

2015年底,集团总资产X亿元,营业收入X多亿元;供热总面积X亿平方米,供热用户X万户;一级供热管线X公里,热力站X座。

3.供热过程中发现的问题及需求随着时代的发展,我国各社会阶层对供热的需求也在不断变化。

北京热力集团是我国最大的供热企业,在其近半个世纪的运营过程中,不同时间段社会对其供热的需求也不同。

目前其主要问题及需求表现为:1.随着社会供热需求的增大,供热面不断增加,随之而来的配套服务压力不断增强,及时处理客户投诉,解决客户各方面的问题,是热力集团面临的重要问题。

2.随着供热区域的增大,供热面积的增加,及时、准确的对热力进行调配,才能避免供热不均造成的浪费及保证用户的正常使用。

3.对各供热管道和区域进行监测,明确各区域的温度、压力等,是保证供热质量的前提条件。

同时对管网进行监测可以尽量减少因为对现场情况不明,误操作导致的压力过大,温度过高或过低等情况,大大减少管道爆裂的危险。

4.随着时代的进步,对热力管理系统不断提出了新的功能需求,管理系统的及时升级,是保证整个供热系统先进性、适用性的必要措施。

5.供热系统运行过程中,会不断出现各种问题,及时准确的处理这些问题,才能保证整个系统的正常运行。

面对这种情况,供热管理系统必须能准确的定位问题的原因,并有一套相应的处理流程,才能保证及时准确的处理好问题,不会出现窝工或者消息不通的情况。

6.随着供热管网的增加,供热系统运行维护的人员必然会相应增长,同时由于人员的增加,会引起管理混乱或政令不通等情况。

对热力管理系统进行升级,引入智能化管理和远程控制系统,能有效的解决上述情况,在减少人工的同时,保证系统更方便高效的运行。

市的热力用户已达百万,对用户进行管理,方便其进行缴费、报修、投诉等,是提升服务品质的重要方式。

热力管理系统必须与用户平台进行兼容,达到信息共享。

8.维修人员经常需要跑现场进行维护,这种情况下,他们无法及时了解设备的运行状况等信息,为了解决相应的问题,必须要有一种方便携带的信息展示平台,能随时随地查看系统状况。

4.解决方法及效果针对上述问题,我们推荐使用企鹅能源数据有限公司的热力管网在线监测系统。

其具体为,在所有的供热管网及其支路上安装温度传感器、压力传感器、流量计、流量调节器等设备,通过采集器对各设备的信息进行采集和控制,然后把采集的数据上传至系统服务器,在服务器中经过分析处理,以各种形式展示出来。

通过供热管网在线监测系统,能解决的问题及表现的功能主要有:(1)提供完善全面的数据信息热力管网在线监测系统是典型的大数据系统,建立热力管网在线监测系统可以为管理者提供完整的数据信息,管理者可以通过系统查询到所需时刻、时段的管网状态数据,同时软件所带的各类图标分析功能,为管理者提供了详尽的数据统计信息,便于管理者对管网设备进行后续管理工作。

利用数学模型、预测和预警、数据仓库和数据挖掘等理论方法和技术,对有关数据进行深入的加工处理及分析,以提高监控数据的应用水平。

(2)及时发现热力系统中的故障某些设备或者管道发生故障时,可能由于深埋地下或者其它的原因,工程人员例行维护和巡检工作往往很难发现这些问题。

通过在线监测,我们可以很轻易的找到这些故障设备或管网状态的异变,进而发现其故障,进行检修,减少了因故障而造成的损失。

(3)故障提前预警由于管网的距离很长,热力站网店众多,经常会有信息不对称的情况,这样会产生由人为控制引起的压力过大或者温度过高、过低的情况,从而导致的管网爆裂或者设备损坏时有发生。

通过管网在线监测系统,我们可以很直观的看到各处网店的状况,从而避免了由于信息不对称导致的上述状况。

热力管网在线监测系统还加入了故障预警功能,对于超过设置阀值的现场信息,系统会自动预警,提醒管理人员及时进行处理,大大降低了故障发生的概率。

(4)找到最佳的供热配置热力系统中,热能的输送一般根据片区的实际使用情况进行配送,如果短时间之内,区域热力使用增大,调配不及时,就会导致区域的热力配送跟不上,用户体验就降低,从而引起用户投诉。

通过管网在线监测系统,我们可以从其历史数据中分析出各个区域的不同时间段热力使用情况,提早做好热力输送准备,及时的对相应区域加大或者减小热力的配送,避免因为配送不及时导致的投诉。

(5)对管网进行及时实时的管控管网在线监测系统引入了实时控制功能,管理者可以在远离现场的控制端实时的对现场设备进行单个或者批量控制。

远程控制功能,减少了现场操作产生的大量人工,避免了现场操作失误导致的人身伤亡事故。

(6)节省大量人力物力要保证热力管网的正常运行,需要派大量的人员进行管理,对管网线路、站点、设备进行不间断的巡检。

在需要对管网进行控制时,常常需要人员跑到现场进行手动的控制。

热力管网在线监测系统,能有效的降低相应的人工。

系统采用实时的数据采集,所有管网状态系统上一目了然,无需人员现场巡检,对于需要控制的设备,可以远程实时控制,减少了人员现场控制花费在路上的时间和财力。

(7)收费控制热力管网在线监测系统可以加入预付费功能,安装预付费表计至用户家里。

当用户欠费时,系统自动关闭该户送热管道,以催促用户及时交费,避免拖欠。

同时,由于管道的控制是由系统自动控制,所有缴费信息系统中都可以直接查询,避免了因为人情关系产生的多送热、不收钱等现象,避免了公司的损失。

(8)用户查询及互动热力管网在线监测系统可以开放相应的用户APP,用户可以直接在手机上进行状态查询、余额查询、报修、投诉等功能。

同时用户APP加入互动功能,用户之间、用户与管理人员之间、社区居民之间可以进行直接交流。

同时,热力集团管网维护时的停热通知等,也可以通过APP推送的形式发送至用户手机。

(9)基于用户的功能扩展由于热力用户较多,群体比较固定,热力集团可以在相应的APP上增加其他功能,或者开展其他有偿服务,如广告等,以增加收入。

5.热力管网在线监测系统介绍5.1.整体构架图3-1 热力管网在线监测系统整体架构本系统由数据采集、传输层,和服务器分析层及应用展示层组成。

数据采集层包括温度传感器、压力传感器、电磁阀、流量计等传感器或控制终端以及采集器。

传感器和控制器负责采集管道数据和控制管道流量,采集器负责向传感器发送命令并对信息进行加密然后上传至系统服务器。

服务器分析层将现场采集来的数据进行解析,通过实时运算计算出汇总数据,分项数据等。

应用展示层是面向用户的终端,它由 web 端和 app 端构成,用户根据条件和需要,可自由选择平台登录系统,查看现场采集到的数据、分项计量数据等信息。

5.2.数据采集器本系统的数据采集器,使用的是企鹅能源自己生产的数据采集器。

采集器参数如下:输入电压:9—30V 输出电压:5V采集频率:1min/轮通信接口:RS485 接口、DTL645 接口、T188接口、LAN 接口、GPRS模块和WIFI模块可选配采集模块:ARM的Cortex-M4内核功能:身份验证、数据加密、断线重连、动态域名解析等6.监测系统界面及功能6.1.W EB系统界面登陆界面如下图所示,在右侧的登录框中输入用户名与密码,即可登录系统:导航界面导航界面如下图所示,在导航条中点击“实时监控”,并在展开的菜单中点击“设备管理”即可进入设备管理模块。

设备管理进入设备管理后,该界面如下图所示设备选择在设备管理界面的左侧,可选择需要管理的设备,通过‘品牌’,‘城市’,‘门店’,‘设备’逐层筛选,如图所示。

以图中为例,依次选择品牌为‘热力供应’,城市为‘北京’,门店为‘第一公司’,设备选择‘换热站1#’。

即可完成对某个设备的选择,切换设备的操作也相同。

选择完成后,点击“确定”即可生效,右侧的图标区域会自动刷新。

热力站信息选择设备为‘换热站’后,右侧数据将呈现该换热站的实时监控信息,下拉页面,还可看到历史数据图表。

实时监控信息包括一次水系统,二次水系统,子设备。

一次水系统如左图所示,分别展示该换热站一次水的压力,温度,流量,热量及阀门开度。

二次水系统如图所示,主要信息与一次水相同,由于二次水系统涉及分支选择,在该模块的标题后可以选择分支。

点击第一个选框,选择‘供暖分支’或‘生活分支’;第二个选框选择具体的支路,如‘1#楼供暖’,即可完成支路选择,页面自动刷新。

子设备模块为该换热站下所有的实体设备的配电监控信息,主要包含设备运行状态,实时功率,日累积能耗信息。

历史图表历史数据图表为监控参数的历史纪录值,以每小时为基数点,可查询任意时间点的数据,以折线图或柱状图展示,时间维度可在‘年,月,日’切换。

图表如下图所示:图表的数据源可由用户任意切换,在上方监控信息中,点击相应数据,可将该数据加入图表中,最多允许同时查看两种数据,若加入第三种数据,将会代替第一种数据,使数据保持在两种。

数据选择的操作如下:当鼠标移动到支持历史数据查询的参数上,鼠标会变成手的状态,同时该参数字体颜色会变成蓝色;此时点击该数据,会将该参数加入历史图表中。

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