能耗管理数据分析系统 济宁能耗监测系统 可视化管理

    能耗管理数据分析系统 济宁能耗监测系统 可视化管理

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江苏安科瑞电器制造有限公司

可售卖地:全国类型:建筑能耗管理系统是否定制:可定制产品名称:能耗管理系统是否进口:是否跨境货源:网关供电:AC 220V通讯协议:上行TCP/IP协议通讯,下行RS485通讯通讯速率::1200~115200bps是否原装进口:点位:80
安科瑞是一家为企业用户的能源(电、水、气或其他能源)消耗提供用能数据服务的集成商。结合企业用户能源供配系统的特点,为每一个用户量身设计能源计量系统,搭建精细合理的能源监测体系。系统的建设与投运可在能源可靠供应、用能合理和用电安全等方面解决用户关注的痛点,帮企业实现能源使用数据的可视化管理,为企业今后节能措施的引进实施提供科学的数据支撑。
能耗监测系统平台的作用:
1、统计出水、电等分类能耗用能和综合能耗,系统以曲线图形展现各类能耗的消耗趋势,便于管理方实时掌控能源消耗情况。
2、系统能记录各个班次和区域的用电异常情况,如过流、功率**限、失流、失压等电网异常现象。
3、可以展示逐时、逐日、逐月、逐年的能耗数据报表,能耗数据分类、分项数据逐时统计展示,并与往年同期用能记录情况进行对比,掌握用能趋势,设置各区域班组的用电考核目标(约束值),实现用能的定额管理,并与实际用能进行对比,确定目标责任人的能耗数据是否达标,掌握企业用能情况。
4、自动生成能耗报表并提供节能管理建议措施,提高使用者的节能意识。
5、具有报警功能。
能耗监测系统为企业管理部门提供企业实际用能数据,通过量化管理,将原有的经验式宏观管理模式转变为精细化数字管理模式,通过该系统的应用,管理部门可以做到 “ 掌握情况 、摸清规律、系统诊断、合理用能 ”,大大提升管理水平,并降低了企业的运行成本,让节能效果和能源管理更加科学化、数据化。

组网结构
该系统主要采用分层分布式计算机网络结构,如图2所示共分为三层:站控管理层、网络通讯层和现场设备层。
现场设备层主要是连接于网络中用于电参量采集测量的各类型的仪表和保护装置等,也是构建该配电系统必要的基本组成元素。该项目中包括M5系列综保、ACR系列网络仪表及WHD系列温湿度控制器,共实现对407个现场设备进行监测和管理。
网络通讯层是由通讯服务器、接口转换器及总线网络等组成。该层是数据信息交换的桥梁。
站控管理层是针对配电网络的管理人员,该层直接面向用户。该层也是系统的上层部分,主要由能源管理系统软件和必要的硬件设备如计算机、打印机、UPS等组成。

工程安排
1. 资料呈审
在工程施工前,乙方将准备好以下文件,并通过用户确认后付诸实施:
1) 设计说明(包括系统功能说明及性能指标、系统设备配置清单、系统管理等说明)。
2) 系统图(包括系统结构图、网络拓扑图)。
3) 平面图(包空计算机控制中心、受控设备配电间、通讯网络等配线平面施工图)。
4) 设备安装大样图(包括控制中心安装图、数据采集及处理装置的安装大样图)。
5) 仪表和数据采集装置二次原理图及端子接线图。
6) 系统设备配置、器材、线缆(包括设备编号)清单。
2. 工程施工
1) 系统布线所需敷设的线槽及管线采用经防腐、防锈处理的金属材料。
2) 除非已进入设备机壳内,所有线缆放置于线槽、线管内,不外露。
3) 除非与设备端接,所有线缆不续接。
4) 所有使用的标签为机器打印,不使用手写标签。标签上的编号同时支持简体汉字、英文字母、数字、标点。
5) 标签具有防脱落、防水、防高温特性。
6) 所有线缆单独标签、线缆的两端及中途可认为接触的地方加标签。
7) 所有设备端口都使用标签予以标识。
8) 前端能耗计量装置、传输系统设备外壳通过保护机箱、机柜内的汇流排就近接地。
9) 传输系统中屏蔽电缆屏蔽层与连接件屏蔽罩应可靠接触,屏蔽层应保持端到端可靠连接,进入控制室时应就近与机房等电位连接网连接,做到同一链路全程屏蔽、一端接地。
10) 控制室布线和设备安装按设计要求接地,采取可靠的防雷接地措施。
11) 所有接地线采用多股铜芯导线或铜带。
12) 现场施工人员具有相应的操作。
13) 电子式电能计量装置安装规定:
安装前通电检查,安装方式符合现场使用条件。
电压、电流回路A、B、C各相导线分别采用黄、绿、红色单股绝缘铜质线,中性线(N线)采用淡蓝色线,保护接地线(PE线)为黄绿相间色线,并在导线上设置与图纸相符的端子编号。导线排列顺序按正相序自左向右或自上向下排列。
就地计量电流的测量回路采用截面不小于2.52的铜质线缆。电压测量回路应采用耐压不低于500V的铜芯绝缘导线,且芯线截面不小于1.5 2。
经电流互感器接入的三相四线制电子式电能计量装置,其电压引入线单独接入,不与电流线共用。
二次回路的连接件均应用铜质制品。
在原配电柜(箱)中加装时,计量装置下端设置标示回路名称的编号。与原三相电子式计量装置水平间距应大于80,单相电子式计量装置水平间距大于30,电子式计量装置与屏边的距离大于40。

高校公共建筑能耗系统的建设策略
通过对某高校工程技术训练中心能耗监测系统建设实例的分析与实践,我们通过实践得出能耗监测系统建设的基本策略,以期为高校节能减排、逐步向微能耗、零能耗发展提供一定的借鉴价值。
1.高校公共建筑能耗监测系统建设势在必行
高校是社会的重要组成部分,也是能耗管理的大户,其节能减排的效益不仅在于降低办学成本,还在于熏陶、养成一代年轻人的节能、降耗意识。为此,各级应该相关政策激励、扶持高校在公共建筑中建设能耗监测系统,利在当代、功在千秋。各高校也应在公共建筑的设计、建设预算上重视能耗监测系统的,以响应国家建设资源节约型社会的发展。
2.公共建筑能耗监测系统建设要因地制宜
高校公共建筑设计、布局能耗监测系统时,要针对建筑的用途和管理的目标来综合考虑。例如学生宿舍楼、职工住宅楼就要考虑能耗的分户计量,而办公楼、实验楼、馆等只考虑水电暖的总量计取。既不要盲目追求能耗系统功能的全而大,也不要忽视能耗监测系统的延展扩容性与其他公共建筑能耗子系统间的兼容性。我们的经验是满足需要、适度预留、充分兼容,才能确保校园能耗监测系统发挥节能减排的作用。
3.能耗监测系统核心支撑高校绿色建筑
通过各集成用能回路和预设的控制逻辑,公共建筑能耗监测系统对各种建筑的各种能耗进行运行监测、数据分析、统一管理,遵循国家相应的标准自动节能运行,实现“能源可视”即用了多少能?“能源可知”即能源用在哪里?能源是怎么用掉的?“能源可控”即怎样降低能耗,减少能源费用?“优化节能”即怎样计算减少的能源损失和能源浪费?提高室内环境品质?该系统为高校公共建筑的持续使用,降能减耗、绿色环保奠定基础和提供可能,支撑校园绿色建筑稳步发展。
4.搭建信息联动平台实现统筹能耗管理
依托互联网技术,高校公共建筑能耗监测系统与主管部门建立信息共享、数据共享、远程监测、联动服务的信息管理平台,省市能耗管理部门实时对各建筑用能进行统筹管理,实现快速应急处理。并利用互联网+大数据分析,将数据的分析研究应用于各公共建筑规划布局、能源配套建设,达到科学、精细化管理社会能源。
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单位注册资金单位注册资金人民币 1 亿元以上。

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