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能耗监测
海博体育 高校建筑能耗分析系统
  • 当前我国高校的类型多种多样,能源消耗结构各不相同,不同地区、不同类型的建筑用能水平参差不齐,但是从整体上看高校校园的能耗有很多共同之处,如能源消耗、科研耗能、能源等。从结构上看我国高校学生人均能源消耗和单位建筑面积能耗都高于全国人均水平,与全国居民建筑单位面积能耗,高等院校建筑节能已成为继国家机关办公楼和大型公建节能工程完成以后的一件大事照明、空调、电梯、实验、热水等能源消耗是高校校园建筑能耗的主要能源耗等。目前高校的能源类型主要有电、水、天然气、液化气、柴油 、汽油、媒介等。
    综合类院校的日常耗能中耗电最大的是照明、空调、通风、电梯、供水等设备。第二,高校也是以煤气、重油等为主的能源,供蒸汽、热水、冬季取暖等。5000能耗分析及能源管理系统通过具体的高校建筑能耗分析,安装分类项目智能能耗计量装置,利用远程传输 等方式及时采集能耗数据,实现建筑能耗在线监测,测量与动态分析,在保证供电可靠性、不降低师生及教职员工舒适体验的前提下通过能。耗能分析与管理,极大地降低高校建筑能耗,高校节能潜力大是建筑节能的重点领域。节约能源的先决条件是掌握详细分项 能耗数据,通过数据分析提高学校能源使用效率。
  • 系统根据具体的工程情况来组网,采用分层分布式结构。 根据项目规模的大小,可以灵活选择通讯介质和组网方式。当设备比较集中时,通讯介质,组网方式可以采用光纤环网或者光纤星型网;如果设备较少而且非常分散,可以采用无线通讯设备组网。由于高校建筑规模比较大,设备数量多而且安装比较分散,海博体育 采用光纤环网模式进行组网,组网示意图如图1所示:
  • 5.1能耗平台主页面
    概要显示当月、当年用能情况,并与往年同期用能进行对比,掌握用能趋势。实时动态监测医院当前用电功率。通过设置每日用能的计划值,实现用能的定额管理,并与实际用能进行对比,对可能出现的用能突增进行预警。将各类用能折算为标准煤,全局掌握高校用能情况。
    5.2用能趋势分析 
    通过用能趋势图,快速定位用能负荷高峰,并逐级定位高峰能耗的组成,为移峰填谷找到依据。 
    5.3节能足迹

    记录每一次节能改造的过程和记录,通过改造后的同比分析,使原来无法说清楚的节能改造效果变得可量化、可比较、可评价,展示节能工作所取得的成果。
    5.4报表服务
    按需定制的各类报表,包括分户能耗、设备能耗、数据集抄等,并可将数据导出到 Excel 等电子文件,方便日常管理工作。
    5.5 CS 和 BS 两种访问方式
    系统提供 C/S 和 B/S 两种访问模式,C/S 访问模式客户端响应速度快,充分发挥客户端 PC 的处理能力,减轻服务器的压力。B/S 访问模式不需要安装客户端,任何地方只要有一台可以上网的电脑即可访问服务器,做到了真正的跨网络、跨平台访问。
    5.6系统灵活扩展
    系统可根据高校实际用能情况,灵活配置用能类型、用能结构、用能设备、用能区域、监测参量等基本信息,对系统上线后发生的用能回路、用能设备的增加亦只需进行配置即可。系统可以通过互联网接入单个或多个单位的用能情况,进行集中管理。
    5.7集团式能耗管理模式
    系统将归属同一集团、同一区域的单位的 GPS 坐标标注在电子地图上,鼠标停靠在坐标上可显示该校区的能耗概况,双击图标后可显示企业用能的详细情况,方便学校对各分校区、各院系用能进行集中管控。
    5.8远程集抄
    将分散分布的能源监测计量表具通过能源管理系统连接在一起,各表数据采集时间偏差十分微小,大大减轻人工抄表的工作量,实现“能耗信息采集自动化、数据传输网络化、管理数字量化、决策科学化”的目标。
    5.9电能质量管理
    通过与电能管理系统的数据接口,可将电能管理中的数据引入到能耗系统中进行分析,包括三相电流、三相电压、功率、功率因素、谐波等。
    5.10分项能耗分析

    将各类能源监测数据(水、电、气)接入到一套能耗监测系统中,改变原来多头管理的局面,清晰的掌握企业能耗的构成,避免能耗改造过程中降低某一类能耗的同时增加了其他类能耗的支出。


  • 平台配置:
    1.系统可按使用年份统计建筑物各分类能耗——电、水、气、集中供热、集中供冷以及其它能源消耗量,自动折算成相应的标准煤消耗量,从而反映建筑物当年各分类能耗用能和综合能耗。系统以饼图形式展示建筑4大用电分项能耗的占比情况。系统以曲线图形展现各类能耗的消耗的消耗趋势,便于业主方实时直观掌握能源消耗情况。
    2.系统可以根据分类能耗的支路名称查询用能情况,显示当日和当月的用能峰值。显示当日用能、当月用能、当年用能与昨日同期用能、上月同期用能、上年同期用能的比较情况。以条形显示过去48小时、31天、12个月、3年的能耗情况。右上角显示过去15分钟曲线(电表显示功率曲线,流量表显示流速曲线)。
    3.系统依据建筑物能源消耗的分布情况进行能耗计量点的选取和设置,使得能耗监测系统可以覆盖整个建筑物。系统使用者可通过相关界面调取该建筑物各能耗节点的能耗统计报表,减少用能的“跑、冒、滴、漏”和计量误差。
    4.统依据住建部分类分项能耗数据采集导则,将建筑物耗电分为照明插座、空调、动力和特殊用电进行计量装置选型和设置,并按用能区域或功能区域等划分并进行统计,以报表和同、环比棒图形式展现该区域的能源消耗。
    5.系统可针对能源消耗量大的设备或区域进行准确定位,便于管理层制定节能绩效考核制度,推动节能降耗的有效执行。为用能重点设备建立运行记录档案,长期跟踪记录设备运行过程中的能效分析评估结果,结合设备维护保养记录,为设备的运行维护提供依据。
    6.系统提供分级权限管理功能,对具备权限用户提供开放的信息维护接口,用户可自行对建筑和系统监测范围内计量点的信息进行增、删、改和查询,建筑物信息包括建筑类型、建设年代、建筑面积、建筑物人员数量等。系统还对无法自动采集的计量信息提供手动录入功能,便于使用者掌握建筑物总体能耗情况。
    7.数据上传
           海博体育 能耗在线监测系统按照重点用能单位能耗在线监测系统技术规范定义的系统平台接口协议规范的要求,将用能企业的基础信息、计量器具信息、用能数据及能效数据上传至省级或国家平台,上传数据经过HTTPS协议加密传输。如果数据传输失败或超时(网络故障),将重发数据,直至接收成功反馈消息。
    8.能源计量表具选型
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