能源管理系统技术规范

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最新能源管理体系要求标准

最新能源管理体系要求标准

最新能源管理体系要求标准ISO50001:2018能源管理体系标准已经于2018年8月发布,国家标准GB/T23331标准也将修订。

针对能源管理体系新标准的情况作如下介绍:一、ISO50001:2018能源管理体系换版时间表自2016年以来,ISO技术委员会一直在修订ISO50001能源管理体系,以确保该标准能够继续满足能源行业不断变化的需求。

根据ISO 在委员会吸纳了所有公众意见后,最终的国家标准草案已经在2018年6月完成,英文版已发布,中文版已于2018年9月正式发布。

最终的标准于2019年1月发布完成。

A、按照国际认可论坛(1AF)的要求,ISO50001:2018的转换期为标准发布后3年,转换截止期后,依据ISO50001:2011的认证证书将作废或撤销。

日前,中国合格评定国家认可委员会(CNAS)发布文件,对过渡期的时间进度安排作出要求:1.认可机构在修订版标准(ISO50001:2018)发布后的6个月內做好针对ISO50001:2018的转换评审的准备。

2.认可机构在修订版标准(ISO50001:2018)发布后的18个月内完成依据ISO50001:2018开展认证的认可转换。

3.认证机构在修订版标准(ISO50001:2018)发布后的18个月后,停止依据ISO50001:2011实施的包括初次、监督和再认证在内的所有审核活动;认证机构考虑依据修订标准(ISO50001:2018)实施审核的结果、以确定对已认可的依据IS050001:2011的认证证书的后续认证决定。

B、全国能源基础与管理标准化技术委员会(SAC/TC20)确定将等同采用ISO50001:2018国际标准对国标GB/T23331进行修订。

C、CNAS对EnMS认证机构的认可转换期及有关安排将与IAF要求一致。

D、由于转换期时间紧张,建议EnMS认证机构尽早跟踪标准修订动态、识别标准内容的修订差异,着手制定和启动认证转换的工作安排。

能源管理系统技术手册

能源管理系统技术手册

能源管理系统技术手册一、引言近年来,全球能源需求快速增长,环境问题也越来越突出,为此,能源管理成为了当代亟需解决的重要问题。

如何提高能源效率、减少能源浪费、降低环境与气候的影响是我们需要着重考虑的问题。

能源管理系统(Energy Management System, EMS)是解决这些问题所应用的技术之一,本手册将详细介绍EMS的技术原理、应用场景及实际操作方法。

二、EMS的技术原理EMS作为一种基于计算机技术的能源管理系统,主要采用了三大技术:计量技术、信息处理技术和控制技术。

2.1 计量技术计量技术是EMS的基础,有了准确、可靠的数据采集,才有可能对能源使用进行管理。

算法、定位系统等技术的应用,可以更精确的获取数据,并进行深入分析,实现能源的测量、分析与控制等多方面的应用。

2.2 信息处理技术EMS利用大数据技术和云计算等技术,建立起一套高效、可靠的能源管理信息化系统。

数据在采集后,可以进行分析、统计、比对等处理。

针对数据,进行故障诊断、优化建议等,实现更加智能、科学化的能源管理。

2.3 控制技术控制技术是EMS的核心部分,通过控制设备,实现对能源使用的精确控制。

例如,基于物联网技术的智能能源管理系统中,可以实现对各个设备的智能控制,实现能源的节约、优化和环境保护。

三、EMS的应用场景EMS可以应用于建筑、工业、交通、城市和电网等多个领域。

3.1 建筑建筑是能源使用量较大的领域之一,EMS可以帮助建筑管理人员,实时监测建筑内能源的使用情况,预测未来能源需求,从而实现对建筑内能源的优化管理。

同时,通过EMS建立公共能源数据平台,便于政府相关部门针对建筑内能源使用情况,提出相应的政策。

3.2 工业在制造业领域,EMS可以对能源的使用进行实时监测,实现对整个生产过程的精细化管理。

相较于单一设备能源监测,更为高效、准确地管理工业生产中的能源使用情况,实现生产成本和质量的优化。

3.3 交通EMS在城市交通运输领域,可以通过大规模数据分析,管理交通运输流行情况和拥堵状况,提供最优的交通管理策略。

能源管理体系 要求-GBT23331-2019

能源管理体系 要求-GBT23331-2019
docin/sundae_meng
一.能源管理体系标准产生的背景
3、低碳经济的驱动
1)低碳经济的概念:原则、途径、手段、目的、作法 所谓低碳经济,是指在可持续发展理念指导下,通过技术创新、制度创新、
产业转型、新能源开发等多种手段,尽可能地减少煤炭石油等高碳能源消耗, 减少温室气体排放,达到经济社会发展与生态环境保护双赢的一种经济发展形 态。发展低碳经济,一方面是积极承担环境保护责任,完成国家节能降耗指标 的要求;另一方面是调整经济结构,提高能源利用效益,发展新兴工业,建设 生态文明。这是摒弃以往先污染后治理、先低端后高端、先粗放后集约的发展 模式的现实途径,是实现经济发展与资源环境保护双赢的必然选择。
docin/sundae_meng
一.能源管理体系标准产生的背景
2)提出背景
“低碳经济”提出的大背景,是全球气候变暖对人类生存和发展的严峻挑战。随着 全球人口和经济规模的不断增长,能源使用带来的环境问题及其诱因:不止是烟雾、光 化学烟雾和酸雨等的危害,大气中二氧化碳(CO2)浓度升高带来的全球气候变化。在 此背景下,“碳足迹”“低碳经济”“低碳术”“低碳发展”“低碳生活方式”“低碳 社会”“低碳城市”“低碳世界”等一系列新概念、新政策应运而生。
一.能源管理体系标准产生的背景
4)产业结构仍需调整 我国第二产业的比重明显偏高,并且还呈现出不合理的快速上 升趋势。 据2019年3月5日《中国新闻网》报道,根据设在奥地利维也纳的 联合国工业发展组织发表的统计数据显示:2009年工业生产总值 占世界的总份额达到15.6%,日本为15.4%,工业生产总值首度超过 日本居世界第二位。据保守估计中国将在10年内超过美国成为世 界上最大的制造品生产国。
产品名称 火电/ (g ·(kW ·h) -1) 钢/ ( kg ·t -1) 水泥/ (kg ·t -1) 乙烯/ (kg ·t -1) 合成氨/ (kg ·t -1)

能源管理体系要求

能源管理体系要求

能源管理体系要求 Document number:PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998能源管理体系要求目次前言引言1范围2规范性引用文件3术语和定义4能源管理体系要求总要求管理职责4.2.1管理承诺4.2.2能源方针4.2.3职责和权限策划4.3.1能源因素4.3.2法律法规、标准及其他要求4.3.3能源管理基准与标杆4.3.4能源目标和指标4.3.5能源管理方案实施与运行4.4.1资源4.4.2能力、培训和意识4.4.3信息交流4.4.4文件和文件控制4.4.5记录控制4.4.6运行控制4.4.7应急准备和响应检查与纠正4.5.1监视、测量与评价4.5.2不符合、纠正、纠正措施和预防措施4.5.3内部审核管理评审附录A(资料性附录)GB/TXXXX与GB/T19001-2000之间的联系附录B(资料性附录)GB/TXXXX与GB/T24001-2004之间的联系引言本标准是规范组织的能源管理,旨在降低其能源消耗、提高能源利用效率的管理标准。

建立和实施能源管理体系是组织最高管理者的一项战略性决策。

该标准的成功实施有赖于组织最高管理者的承诺和全员参与。

通过能源管理体系标准的实施,组织可以:——应用系统的管理手段使其能源管理工作满足法律法规、标准及其他要求,实现相互协调、相互促进,有效地降低能源消耗、提高能源利用效率。

——利用过程方法对其活动、产品和服务中的能源因素进行识别、评价和控制,实现对能源管理全过程的控制和持续改进。

——为应用先进有效的节能技术和方法、挖掘和利用最佳的节能实践与经验搭建良好平台。

——提高能源管理的有效性,并改进其整体绩效。

——使相关方确信其已经建立了适宜的能源管理体系。

组织采用“策划-实施-检查-处置(Plan-Do-Check-Act,PDCA)”方法,有助于其实现管理承诺和能源方针,并达到持续改进的目的。

其中:——策划:包括识别和评价组织的能源因素;识别有关的法律法规、标准及其他要求;通过分析确定能源管理基准,可行时,确定标杆;建立能源目标、指标,制定能源管理方案等。

能源管控中心系统项目技术要求

能源管控中心系统项目技术要求

河北华丰煤化电力有限公司能源管理中心系统招标文件技术文件河北华丰煤化电力有限公司二O一一年十月目录一.招标范围及内容1.1总体说明1.2范围及内容二.项目概况2.1项目的背景2.2公司能源管理现状及技术要求2.3项目实现的目标2.4 工程进度安排三.设计技术要求3.1 项目设计采用的标准及规范3.2 总体设计原则3.3 EMS系统要求与设计原则3.4系统设计要求四.工程服务4.1 技术要求4.2 培训4.3 系统设计4.4 现场技术服务4.5 项目验收4.6 资料交付要求一.招标范围及内容1.1总体说明1.1.1本规范书适用于河北华丰煤化电力有限公司(以下简称本公司)能源管控中心系统项目的技术要求,包括功能、性能等方面。

本技术招标书提出了一般常规的技术要求,并未涉及到所有的技术要求和适用的标准,投标方应根据招标方技术招标书的要求,并结合自身产品的特点,向招标方提交一整套最新、最成熟的投标技术方案。

1.1.2投标方应向招标方提供企业相关资质,必须具有近3年在国内外3个以上能源中心的项目业绩,并提供用户证明。

1.1.3投标方如对本技术招标书有异议偏差(无论多少或微小)都必须清楚地表示在投标文件的“差异表”中,否则招标人将认为投标人完全接受和同意本技术招标书的要求。

1.1.4双方使用的技术标准发生矛盾时,按高标准执行。

1.1.5在签订合同过程中,招标方保留对本技术招标书提出补充和修改的权利,投标方应予以配合。

将根据需要,双方应召开设计联络会,具体项目和条件由招标人、投标人双方协商确定。

1.2范围及内容河北华丰煤化电力公司能源调度管控中心系统招标范围包括以下十方面的内容:一、能源调度管控中心系统设计及管理咨询服务能源管理模式和机制建设咨询服务、仪表及数据采集设计,工业网络设计、集中值守系统(包括生产过程数据)设计,能源监控大厅装饰及辅助设备的设计,能源调度监控软件功能需求设计、基础能源管理软件功能需求设计。

能源管理体系建设标准

能源管理体系建设标准

能源管理体系建设标准随着社会的快速发展,能源的有效管理日益受到重视。

为了推动能源的可持续利用和优化能源结构,需要建立一套科学合理的能源管理体系。

能源管理体系的建设标准是指根据能源管理的原则和要求,制定出一套规范和程序,以确保能源的高效利用和节约。

一、能源管理体系的基本原则能源管理体系需要遵循以下原则:1. 综合性原则:能源管理体系应覆盖整个企业,涉及到能源的使用、供应、生产、转换和储存等各个环节。

2. 系统性原则:能源管理体系需要以系统思维为基础,将能源的使用与企业的全面发展相结合。

3. 循环性原则:能源管理体系应以循环利用能源为目标,最大程度地减少能源的浪费与损耗。

4. 持续性原则:能源管理体系需要不断进行改进与创新,以适应不同时期的需求和发展。

二、能源管理体系的基本要求能源管理体系的建设需要具备以下要求:1. 政策与目标:建立能源管理政策和目标,明确能源管理的方向和指导思想。

2. 资源管理:对企业的能源资源进行全面统计和分类,确保能源的科学配置和高效利用。

3. 控制与评估:制定能源消耗控制指标,建立评估体系,实时监控能源的使用情况,并制定相应的改进措施。

4. 技术改进:引进和推广节能技术,提高企业的能源利用效率。

5. 员工培训:加强员工对能源管理的培训,提高能源管理意识和技能,形成全员参与的合力。

6. 外部合作:与供应商、合作伙伴以及相关部门建立合作机制,共同推动能源管理的优化和协调发展。

三、能源管理体系的程序及规程能源管理体系的建设需要遵循以下步骤和程序:1. 制定能源管理计划:根据企业的实际情况,制定能源管理的计划和目标,并明确责任和任务分工。

2. 能源审查与分析:对企业的能源消耗情况进行全面审查与分析,找出能源管理中存在的问题和隐患。

3. 制定控制措施:根据能源审查结果,制定相应的控制措施和改进计划,确保能源的有效利用和节约。

4. 实施与监控:根据制定的计划和措施,进行能源管理的实施和监控,及时发现和解决问题。

新能源行业的技术标准与规范

新能源行业的技术标准与规范

新能源行业的技术标准与规范随着环境问题的日益突出,对可再生能源的需求逐渐增加,新能源行业迎来了快速发展的机遇。

然而,新能源技术的不断进步和应用也带来了一系列的技术标准与规范问题。

本文将就新能源行业的技术标准与规范进行探讨。

一、技术标准的重要性技术标准在新能源行业中具有重要的作用。

首先,技术标准可以提高产品和服务的质量和可靠性,为用户提供更好的体验。

其次,技术标准可以促进技术的进步和创新,推动行业的发展。

同时,技术标准还可以降低产品和服务的成本,提高企业的竞争力。

因此,在新能源行业中制定和遵守技术标准是非常必要的。

二、技术标准的制定原则在制定新能源行业的技术标准时,应遵守一些基本原则。

首先,技术标准应科学严谨,基于充分的实验数据和理论分析,确保标准的可靠性和准确性。

其次,技术标准应具有一定的可操作性,能够指导企业在实际生产中的操作和管理。

此外,技术标准还应与国际接轨,与国际标准保持一致,促进行业的国际交流与合作。

三、技术标准的分类与内容新能源行业的技术标准可以分为产品标准、测试标准和管理标准三个方面。

产品标准主要包括对新能源设备、材料等产品的质量要求、性能指标和安全标准等内容。

测试标准主要包括对新能源设备和材料进行性能测试和安全测试的方法和要求。

管理标准主要包括对新能源项目的设计、施工、运营和维护等方面的管理规范。

具体而言,新能源产品标准应包括对太阳能光伏发电设备、风能发电设备、生物质能发电设备等产品的质量和性能要求,以及相关技术规范。

新能源测试标准应包括对太阳能电池组件的性能测试、风力发电机组的功率曲线测试、生物质能发电装置的效率测试等方法和要求。

新能源管理标准应包括对新能源项目的环境保护、安全生产、设备维护和数据监测等方面的管理规定。

四、技术标准的修订与推广技术标准需要不断修订和更新,以适应新能源行业的发展和变化。

修订技术标准应广泛征求行业内外的意见,充分吸纳各方面的专门知识和经验。

修订后的技术标准应及时推广并得到广泛的应用,为新能源行业提供技术支撑和规范指导。

合同能源管理技术通则版7篇

合同能源管理技术通则版7篇

合同能源管理技术通则版7篇篇1第一章引言随着经济的快速发展和人民生活水平的提高,能源消耗量不断增加,能源问题已成为制约社会发展的重要因素。

为了推动节能降耗,提高能源利用效率,根据《中华人民共和国节约能源法》等相关法律法规,结合本市实际情况,制定本《合同能源管理技术通则版》(以下简称“本通则”)。

本通则旨在规范本市合同能源管理活动,促进节能服务产业的发展,为企业和社会提供有效的节能解决方案。

第二章定义与术语一、定义合同能源管理是指节能服务公司与用能单位以合同形式约定,由节能服务公司负责对用能单位的能源审计、诊断、设计、改造和运行管理,用能单位支付相应费用的节能机制。

二、术语1. 节能服务公司:指依法成立,具有法人资格,以节能服务为主营业务的企业。

2. 用能单位:指使用能源的法人单位或非法人单位。

3. 能源审计:指对用能单位的能源使用情况进行审计,评估其能源消耗量和能效水平。

4. 能源诊断:指对用能单位的能源使用情况进行诊断,分析存在的问题和潜在节能机会。

5. 能源设计:指根据能源诊断和用户需求,对用能单位的能源系统进行设计,提出节能改造方案。

6. 能源改造:指按照能源设计方案,对用能单位的能源系统进行改造,实现节能目标。

7. 能源运行管理:指对改造后的能源系统进行运行管理,确保节能效果的持续发挥。

第三章节能服务公司的基本条件与职责一、基本条件1. 具有独立的法人资格和完善的组织机构。

2. 具备相应的能源审计、诊断、设计、改造和运行管理能力。

3. 拥有稳定的财务状况和良好的信誉记录。

4. 符合国家法律法规的相关规定。

二、职责1. 对用能单位的能源使用情况进行审计、诊断、设计和改造。

2. 确保改造后的能源系统符合节能标准,实现节能目标。

3. 对改造后的能源系统进行运行管理,确保节能效果的持续发挥。

4. 提供必要的培训和技术支持,提高用能单位的能源管理水平和节能意识。

第四章用能单位的权利与义务一、权利1. 选择节能服务公司并签订合同的权利。

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  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

能源管理系统技术规范书1.工程具体情况参照招标图纸,所有监测仪表(含互感器)包含在本招标范围内。

2.完成整个能源管理系统主站、通讯管理装置、现场测控硬件、软件及接口调试、安装、培训及质保期的售后服务等工作内容。

3.能源管理系统要预留接口,便于后期监测点增加时减少设备投资系统扩容。

4.中标后5日内,中标单位须提供系统技术文件给设计院,配合设计院出图。

5.中标单位在合同签订后7日内将监测仪表及技术文件交付配电箱(柜)生产厂家,由配电箱(柜)成套厂家负责完成仪表的柜内成套安装与接线,所有规定信号需要上柜内端子排,并随开关柜一起运到现场。

6.安装完成后,中标方应安排3~5人次的技术培训。

7.保修期满后免费软件升级,替换元器件不应高于投标价,并免费安装。

设备发生故障时,维修人员12小时内到达现场。

8.投标方技术资格要求9.企业和生产的计量产品必须取得国家、地方主管部门的计量合格确认书,必须取得国家CMA、CMC、MC认证。

10.投标方提供的能源管理系统设备必须是经过专门设计用于能源管理的工业级成熟成套系统设备,不得采用分散独立产品组合集成式装配装置,不得使用正在试验的产品或不成熟的能源管理系统。

投标方必须在投标文件中提供能源管理系统所有主要设备的说明书,外接端子图,设备尺寸图,设备照片等等资料。

11.投标方所提供能源管理系统应用软件必须是具有自有独立知识产权的产品,投标方提供的产品必须有多个大型能源管理系统使用案例。

投标方须提供详细的工程业绩清单、有效的合同与证明文件,并列明工程名称、开始/竣工日期、地点、联系人和联系电话。

12.投标方必须在报价的同时按规范提供二次深化设计图纸。

投标否则按废标处理。

13.投标方应具有全国性专业能源系统技术服务队伍,并列明有关服务人员和常设全国免费服务热线电话,并提供有关服务承诺。

14.投标厂家必须配套提供智能电力仪表、能源管理系统设备,不允许贴牌其他厂家的产品。

15.使用环境要求室外温度:-20℃~50℃室内温度:0℃~40℃相对湿度:≤ 95%(温度为25℃时)磁场干扰:< 20V/M冲击干扰:< 60dbµV接地电阻:1Ω,不设独立接地装置海拔高度<1000m地震烈度:不超过8度安装环境:设备安装运行于室内。

16.设计引用的标准和规范要求本系统产品及施工安装必须遵循下列技术标准和规范。

《智能建筑设计标准》 ( GB50045-95)《分散型控制系统工程设计规定》(HG/T20573-95)《电子计算机机房设计规范》(GB50174-93)《电信线路遭受强电线路危险影响的容许值》 (GB6830-86)《工业自动化仪表工程施工及验收规范》(GBJ-93-86)《工业企业通信接地设计规范》(GBJ79-85)《信息技术互连国际标准》(ISO/IEC11801-95)《通信光缆的一般要求》(GB/T7427-87)《计算机场地安全要求》(GB9361-1988)《静态继电器及保护装置的电气干扰试验》(GB6162-85)《交流采样远动终端技术条件》DL/T630-1997《远动设备及系统第2部分工作条件第1篇电源和电磁兼容性》GB/T15153.1-1998《远动设备及系统第2部分工作条件第2篇环境条件》IEC970-2-2 1996《微机型防止电气误操作装置技术条件》(DL/T687-1999)《电力系统实时数据通信应用层协议》(DL476-92 )《人机界面标志标识的基本和安全规则设备端子和导体终端的标识》GB/T 4026《人机界面标志标识的基本和安全规则导体颜色或字母数字标识》GB/T 7947《低压成套开关设备和控制设备》 EC60439.1-1999《北京市地方标准建筑安装分项工程施工工艺规程七分册》DBJ/T 01-26-2003民用建筑电气设计规范 JGJ 16-2008BD系列华北标图集和图纸指定的所有图集。

北京市其它相关地方标准、文件、规定等及国家核电科研创新基地工程强电专业施工图的相关设计文件《公共机构节能条例》(中华人民共和国国务院令第531号)《国家机关办公建筑与大型公共建筑能耗监测系统建设、运行与管理规范》国家建设部17.投标方若使用与上述不同的标准和规范,应加以详细说明。

投标方应提供用于替代的标准和规范以及差异点对照表。

当投标方推荐的标准和规范等同于或优于被替代的标准和规范时,才可被买方接受。

18.标准和规范的冲突处理:标准、规范之间发生冲突时,采用要求最为严格的标准、规范。

标准、规范与本技术规格书要求之间发生冲突时,采用其中最为严格的要求。

19.技术规范19.1设计目标本系统的设计必须保证使建筑物达到绿色建筑三级的节能要求。

这是根本要求。

满足的功能设计目标有:整体设施能耗数据的完整性、连续性和实时性为确保本系统的配置能够满足对设施各用能点的全面覆盖,设计应充分利用网络技术和智能检测技术,采用合理数据架构以保证能耗数据的完整性和实时性。

系统的高度综合可靠性/可用率必须采用真正全分散数据库结构和系统结构,确保支持从硬件、测控总线网、到监控主站的多重冗余,以便充分保证系统可靠性和可用率。

19.2易用与经济性本系统必须是一个方便运行管理者使用和维护的系统,并且能带来工作效率的提升和整个供能系统运行成本的降低;提供设施用能安全、系统数据安全等方面的多种告警手段。

19.3防侵入安全性考虑到系统的安全防范,包括系统的联结和操作授权,硬件设备的操作授权等。

系统在与其他局域网甚至广域网的联结上必须提供完整的授权和审查机制,保证用户在授权范围内使用设备和信息,形成一个完整、可靠的安全体系;硬件设备的操作也必须有相应的密码防范体制。

19.4软件平台开放性与系统可扩展性采用国际标准平台软件,不能采用自行开发的专有软件,以确保支持COM/DCOM、ActiveX等应用工具和ACCESS、SQL、Oracle、Sybase、Informix、DB2等国际标准数据库连接;具备国际标准OPC 应用功能,并能支持主流管理软件平台。

19.5成套可维护性为保证能源管理系统数据综合可靠性和系统稳定性,保证各区域设施数据流的稳定性和统一性,系统设计必须采用成套化的通讯设备,也便于后期的维护。

19.6数据共享能源管理系统必须满足与其他系统或设备联结所要求的系统开放性和兼容性,确保能提供对国际主流厂商硬件和系统互联的支持,软件采用真正分布数据库,实现多系统的无缝联结;其他管理系统可直接引用能源管理系统的实时数据,无须另行增加能耗参数采集设备,节省投资。

19.7系统架构要求本能源管理系统应该包括系统主站、系统主干数据网络、就地总线测控网络及就地能耗监测单元构成。

19.8系统主站系统主站应配置系统服务器和监控主机,对整个设施的数据和信息进行集中查看与管理。

其他的智能化系统包括设施级的管理信息都从监控主站获得需要的能耗数据。

同时,系统主站还须配置报表打印机、告警管理设备以及网络通讯设备等,系统成套设备都应该具备一定时限的自持电源。

19.9系统主干数据网络系统主干数据网络包括通讯成套装置必须确保主干数据传输.19.10就地总线测控网络就地总线测控网络包括通讯成套设备、现场总线测控网络和能耗监测单元。

就地总线网络须具备灵活的组网特点、高抗干扰特性和良好的系统兼容性与开放性。

19.11系统总体技术要求测量装置测量值综合误差≤0.2%,能源数据≤0.5%;遥信信号响应率100%;遥控正确率100%;从数据采集及保护单元输入模拟量越死区到工作站CRT显示≤2秒;从数据采集及保护单元输入状态量变位到工作站CRT显示≤2秒;控制及调节命令传送时间(从按执行键到LCU输出)≤1秒;全系统实时数据扫描周期:2-3秒;画面实时调用响应时间: 实时画面≤2秒,其它画面≤3秒;画面实时数据刷新周期: 2-3秒,可调;打印报表输出周期:按需整定。

系统可用率≥99.99%;系统平均无故障时间MTBF>30000小时;能耗数据监测单元、通讯成套装置平均无故障时间MTBF>50000小时。

能源管理系统内CPU的负荷率在正常状态下任意30min内小于35%, 在事故情况下10s内小于50%。

19.12系统通讯装置技术要求接口:见图纸设计。

支持国际标准通讯协议包括MODBUS RTU/TCPIP、101、104、PROFIBUS等;自持电源:全负载30分钟;MTBF:≥50000h防护等级:不得低于IP41结构:要求装置结构紧凑便利,支持将来光缆引入。

能耗监测单元技术要求中标厂家提供的智能电力仪表必须满足计量与能源管控各种需要,适应各种负载情况,确保精度要求。

19.12各回路的功能要求如下:高压回路:测量每一线路或设备的全部三相电量(U、I、P、Q、Cosφ、kWh、kVarh、f等);测量电流/电压2-31 次谐波和谐波畸变率;测量和显示电流/电压三相不平衡度;三相电流电压的128电/周波的波形采样功能,显示三相电压和三相电流的实时波形;显示三相电压、三相电流的谐波棒图,以基波作为参考,实时查看各相电压和电流的谐波含量;配有标准的通讯接口。

低压进线、联络和有源滤波器回路,配置多功能数显仪表,测量每一线路或设备的全部三相电力参数(U、I、P、Q、Cosφ、kWh、kVarh、f等),同时监视和远程控制回路的开关状态;测量电流/电压2-31 次谐波和谐波畸变率;测量和显示电流/电压三相不平衡度的;测量和显示电流/电压三相不平衡度的;配有标准的通讯接口,低压馈线回路:配置多功能数显仪表,测量每一线路或设备的全部三相电量(U、I、P、Q、Cosφ、kWh、kVarh、f等),同时监视和远程控制回路的开关状态;具有多时段分时电能计量;配有标准的通讯接口,楼层配电箱(柜)回路:配置多回路监测管理单元,测量配电箱(柜)的所有出现回路的全部三相或单相电参量(U、I、P、Q、Cosφ、kWh、kVarh、f等),同时监视每个回路的开关状态;具备环境温度和漏电流监测,防止漏电和火灾异常状况;配有标准的通讯接口,每个配电箱(柜)的仪表采用导轨式安装于配电箱(柜)内。

19.13系统功能要求系统必须采用简体中文WindowsXP或Windows 2003操作系统软件,具备国家软件知识产权证书。

能源管理系统的主要功能要求如下:19.13.1监控画面采用建筑模拟图、电力系统图和配电干线图等模拟画面,实现对招标范围内的建筑基本情况和电能各分项负载能耗参数的直观监测管理。

19.13.2数据采集与存储采集的数据来自现场能耗监测单元,主要参数包括电流、电压、有功功率、无功功率、电度计量、功率因数、频率、开关分合状态等。

系统可对采集的数据进行有效性验证和分项统计,并存储与历史数据库中,系统可保存长时段(多年)的历史记录。

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