摘要 本文以Acrel-5000能耗监测系统在欧森**B座项目的应用为案例,介绍Acrel-5000能耗监测系统可以实现对现场设备的系统集成,数据的采集、传输以及存储,从而实现对建筑的分类、分项能耗计量,验证了该系统的功能及实用性。
引言
随着中国城市化进程的推进、经济的发展,我国建筑能耗总量呈持续增长的态势,并且增长速度有越来越快的趋势。目前,我国已经是世界上的*能源生产国和消费国,统计显示,我国建筑能耗约占全国总能耗的28%,在我国每年新建的20亿平方米建筑中,其中99%是高能耗建筑;而既有的建筑中,仅有4%采取了节能措施。如果任由建筑能耗照此速度增长,必然给中国能源供应安全带来的压力,因此建筑节能势在必行。本文通过对欧森**B座能耗监测系统案例的分析,简单介绍下Acrel-5000能耗监测系统在办公建筑项目中的应用。
项目概况
欧森**B栋位于陕西省西安市雁塔区经二十二路以东、科技五路以南。总建筑面积约为45992.28 m²,建筑高度94.6米,地上二十二层地下二层。
本此项目共有一间变配电室,位于地下一层,共有106个进出线回路,其中除去电容柜和备用出线回路还有60个进出线回路。配电柜上安装的60块斯菲尔多功能电力仪表,采用RS-485总线组网接入能耗分析管理系统,系统主机安装在地下一层消防控制值班室。
上海安科瑞电气股份有限公司于2017年承接了欧森**B座能耗监测系统的设计与实施。系统采用Acrel-5000型能耗监测系统,主要实现对本栋大楼的用电量的在线监测,方便了对该建筑的能耗管理。
系统架构
安科瑞Acrel-5000建筑能耗分析管理系统以工作站主机、通讯设备、测控单元为基本工具,为欧森**B座的实时数据采集提供了基础平台,它可以构成任意复杂的系统。该系统主要采用分层分布式计算机网络结构,现场合计60块电力仪表
分项能耗概况
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;分项用能排名图显示被选中分项对应能耗值排名前10位的支路。
统计数据可导出至Excel;
分项用能
统计各分项某段时间内逐日、逐周、逐月、逐季、逐年用能。选择需要查询的支路,‘加载数据’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。这里的支路都是通过基础数据中分类分项的配置而来,默认查询的是当月的能耗。
参数查询
查询各回路戓支路某段时间内的参数,以曲线的形式反映趋势(具体可以查询的参数与安装的仪表有关,查询时不能跨月,且绘制曲线时以1分钟为间隔),电力参数可以多选。
配置选项
依照相关技术规范配置建筑物的基本信息,例如:建筑功能、建筑面积、空调面积、建筑地址等,其中建筑面积等信息将用能单位面积能耗分析;
配置项目中使用的仪表的类型、型号、生产厂家等基本信息,并添加该型仪表所能提供的监测参数信息,此处配置情况影响能耗统计、分时段用能统计、参数查询功能;
配置项目中使用到的所有计量仪表,保存计量仪表的地址、变比、对应的采集器、代码、监测回路的名称等信息;
配置分项能耗统计时涉及到的计量表计、所占比例、运算方式等信息,可根据项目情况灵活配置,此处配置信息将影响各分类能耗分项用能分析小模块中的功能;
配置各部门用能对应的计量仪表、运算方式、所占比例以及部门用能计划,完成此项配置后将启用部门能耗分析功能模块;
配置建筑物中某用能区域对应的计量仪表、运算方式、所占比例,完成此项配置后将启用区域能耗分析功能模块。
硬件选型
站控管理层采用一台工控机、一台在线式UPS电源。通讯层设备采用一台8口能耗网关。
现场设备层: 是数据采集终端,主要由智能仪表组成,电力仪表通过屏蔽双绞线RS485接口,采用MODBUS通讯协议总线型连接接入通讯服务器,经通讯服务器和交换机到达主机,现场仪表通过双绞线以手拉手方式进行通讯连接,每根总线的仪表数量在25只以内。
本项目的点位于欧森**B座的变配电室,变配电室内的60块电力仪表分为三根总线分别接入到数据采集箱内的能耗网关上。
随着能源的日益紧张,节能降耗成为大型建筑智能化建设的必然选择,本文介绍的Acrel-5000能耗监测系统,能耗能设备的运行状况,并能根据采集到的数据绘制出各种报表、分析曲线、图形等,便于分析研究,为智能建筑的节能技术提供参考。该系统运行安全、可靠,方便了用户的使用。随着社会的发展,能源的日益紧张,实现对分类能耗、分项能耗的远程监测与管理成为智能建筑发展的必然趋势。
水泥企业能源管理系统的应用部署方式因企业自身的基础条件、建设资金以及能源管理需求的不同而有差异.对于中小规模的水泥企业,采用集中部署方式有利于系统的快速建设、快速投入运行、能源事件的快速处理;对于生产规模较大,以集团化化运作的水泥企业,采用分散部署的方式,有利于实现各个子公司或各条生产线的能源统一管理。
其次,能源管理控制力度较弱,在对绿色建筑节能时,采取的管理措施大多是通过预先编排自控系统来控制建筑电力能源等的应用,方法较为简单粗暴,对于突况等缺乏有效的应对,许多能源浪费问题并没有得到有效的解决,对能源管控力度十分有限。
摘要:物联网是继互联网后的*四代计算模式,是代表下一代信息发展技术,对推动时代发展前进起到重要的作用。物联网是物物相连的互联网,能够很好的对物体进行识别、定位、跟踪、和管理,是未来国家发展的一个重要发展战略,其已经逐渐被应用到未来社会的各个行业领域中去。如今随着物联网技术的不断发展与完善,建筑设备物联网技术逐渐成为了智能建筑技术中的关键技术,把物联网技术应用到智能建筑设备能源管理系统中,不仅可以提高建筑群能耗的统筹管理水平,而且也符合目前我国智慧城市的能源管理要求,从而推动了智能建筑节能发展。本文结合建筑项目实例,阐述了建筑的节能与能源管理及物联网技术,对把物联网技术应用到能源管理系统进行分析,希望对以后类似工程有借鉴作用。关键词:物联网;智能建筑;能源管理;运用
加强分布式电源并网管理,规范电源准入标准优化并网接入前所需办理的各项手续及工作流程。定期召开新能源接入工作推进会议,解决所遇到的困难和问题。同时,注重新能源接入政策和要求的宣贯,组织县公司开展新能源接入政策及技术要求培训,深入研究新能源规划、接入咨询、方案编制等工作中的技术及管理要求,做到市县贯通,加强对新能源项目的合理引导,协同推进新能源接入相关工作。各项目攻关组创造性地开展工作,强化过程管理,保证任务落实,为新能源并网的科学管理奠定了坚实的组织基础。 为了及时掌握商丘各地区新能源消纳能力,较好地为新能源调度决策部门提供可靠的参考,防止出现弃风弃光现象发生,从现有电网接入新能源能力和计划接入新能源项目两方面入手,构建新能源健康接网预警评价指标体系,共设置两项政策性指标和一项资源性指标。根据对指标体系的综合分析,对各县新能源发电项目接网条件进行风险评估。结合新能源接入能力评价结果,建立了动态的新能源健康接网预警机制,综合分析各县区新能源消纳能力。
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