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引言
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 。
设计依据
本技术规范书引用的国家和行业标注如下:
《办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统——分项能耗数据采集技术导则》
《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》
《办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统——楼宇分项计量设计安装技术导则》
《办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统——数据中心建设与维护技术导则》
《办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统——建设、验收与运行管理规范》
《办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统——软件开发说明书》
项目概况
本项目现场共计55栋楼,每栋楼一台电表,一台水表,一台热量表。每栋楼安装一个台网关。每台采集网关接口接一个计量表具。采集器到后台是通过内部局域网进行数据传输。本项目要解决基础能耗数据的智能化、自动化、可视化、可量化的采集与存储,从而降低能源使用费用,为建立节约型社会发挥作用。
系统架构
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,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。
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。
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。测量仪表担负着基层的数据采集任务,其监测的能耗数据完整、准确并实时传送至数据中心。
根据客户需求及项目实际情况,本项目设计一套Acrel-5000建筑能耗监测系统,本项目共计55栋楼,每栋楼3台计量表具。即每栋楼一台多功能电表,一台远传水表,一台热量表
系统结构图
系统软件功能
支路用能
系统可以统计各支路某段时间内逐日、逐周、逐月、逐季、逐年用能。系统可查看各支路用能趋势,可根据已有的日期或者自定义时间进行查询,并可以将支路用能显示合计,以图表形式显示。
分项能耗统计 系统可以按照分项进行能耗统计与显示。其中,日分项用能同析图显示不同分项的当日与昨日能耗柱状图(蓝色柱表示今日,绿色柱表示昨日);用能饼图显示各分项过去31天的用能占比;堆积图显示各分项过去31天的能耗趋势;分项用能**图显示被选中分项对应能耗值**前10位的支路。
分项用能报表 系统可以统计各分项某段时间内逐日、逐周、逐月、逐季、逐年用能。可查看分项中各支路用能趋势,可根据已有的日期或者自定义时间进行查询,统计数据可导出至Excel。
能耗的同比环析
系统可将各主要耗能设备的能耗与去年同期值和上月值进行同比环析,检验节能效果,根据分析结果执行节能绩效考核,以及节能目标的修正。统计各支路当年每月用能及去年同期用能;
用能数据检查
系统可以统计某段时间内各回路与下级支路的用能差值,**过一定百分比后醒目显示(红域),确保计量体系的完整性、准确性。
能耗管理系统通过对用户端电、水、气、热(冷)量等所有能耗的集中采集与分析,以直观的数据和图表向管理人员或决策层展示各类能源的使用消耗情况,能耗监测系统的意义,便于找出高耗能点或不合理的耗能习惯,有效节约能源,为用户进一步节能改造或设备升级提供准确的数据支撑。在建设能耗管理系统后,不但能减轻工作人员的工作负担,提供工作效率对促进和带动节能工作,实现节能减排目标具有重要意义。
主要完成各种管理数据的规定输出,包括用户要求的各种报表、各种分析图形等。资源管理模块主要功能是根据管理数据和系统设置的各种控制值,完成用户的用电功率、负荷、时段设定,同时根据管理需要可完成用户的停送电水气、限电水气功能。其中包括三个功能子模块:电水气控制子模块主要完成控电单位各个控电点的用电负荷控制以及水和气的控制。电水气控制参数的设定负责进行控制。其他控制包括用户停送电等控制等。
通过这一步骤的总结归纳,识别出系统中导致能源浪费的设备及管控因素。根据“帕累托定律”进行分类排序,确定出重点因素。识别重点设备能耗因素后,由攻关小组对各项设备能耗因素的发生数量、出现频率、产生原因进行分析统计,确定重要程度并标注。通过数据分析总结规律,同时查阅书籍,找出对应指标参数,环环相扣,循序渐进,由小组评定得出对应的非增值能耗判定标准并量化各项指标,制成《非增值能耗识别表》。通过该表,操作工能在设备运行过程中比对表中的非增值能耗判定标准的指标,*定位能源供应系统的不增值的能源浪费点并快速采取节能措施。结合现有设备管理制度,将《非增值能耗识别表》监测任务纳入到系统中的各班组的日常监测任务中,不断完善的过程机制。
合同能源管理法律风险防范机制法律风险防范时间要素从防范的时间角度上来说,在没有做出相关措施或决策之前,尽力去消除不确定性,即事前防范。如已做出决策,已经触发了风险的发生但是后果尚未成形,即事中防范。如法律风险已发生,后果已形成,即事后防范。法律风险防范程序要法律风险防范的程序要素主要是对法律风险的识别、评估,以及对法律风险解决方案的设计、执行和改进。法律风险管理执行力问题在企业管理中,美好的愿景、远瞩的战略决策和明确、具体的目标任务,都依靠执行力。如执行力不佳,终将成为幻影。
摘要:数据中心作为大规模数据的核心存储和处理节点,正经历着快速发展的时代,在面对高安全性、可靠性、高可用性信息服务试点的同时,巨大的电力消耗和巨额的电费支出用户还在解决配电系统为数据中心的所有设施提供电能支持,合理地提供配电系统是数据中心安全可靠运营的基础,也是实现数据中心绿色节能的主要方法。基于此,本文主要对数据中心IDC配电系统优化与能源管理进行了简要的分析,以供参考。关键词:数据中心IDC;配电系统;优化;能源管理
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