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,较是融合了能耗监测、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**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;分项用能排名图显示被选中分项对应能耗值排名前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。
本项目结合因地制宜的技术改造方案,灵活引入节能量保证和能源托管型的合同能源管理理念,采用能源投资、工程改造和能源管理相结合的整体配套服务模式,为项目的成功实施创造了良好的平台。该模式一方面合理利用资源,缓解资金压力,另一方面有效缩短回收期,降低节能服务公司的资金风险,可以说为当地公共建筑的节能改造,起到一定推动作用,达到节能减排目的,对于当地社会建设具有良好的**意义。
系统分析模块主要功能是根据用户终端所存储的数据,完成用户电水气事故的预防、分析;完成用户电水气异常数据的分析,对其进行控制,杜绝浪费。其中包括两个功能子模块:故障分析、负荷分析主要通过分析各个用户终端所存储的电水气数据,完成对各种用电事故的初步判断,完善管理,杜**患。异常分析主要通过分析各个用户终端所存储的电水气数据,完成对各种电水气异常的判断,以让用电单位,采取措施,完善管理,防止能源的浪费Web发布模块体现了软件的系统架构为B/S架构设计的性与实用性。具备良好的人机交互界面。
能量管理系统结构风光储制氢综合能源发电项目能量管理系统采用开放式分层、分布系统结构,将综合能源发电系统控制系统分为主控制层和分控制层两部分。
由于信息技术的推广,智能建筑在人们生活中占据的角色越来越重要,智能建筑中的电气能源是建筑智能系统中为重要的部分,因此对智能系统中的电气能源进行管理是改善智能建筑性能的重要步骤。
案例介绍:智能楼宇:上海周浦、江桥、李沧、湖州、宜昌、包头等20多个万达广场,嘉定宝龙、杭州大江东宝龙广场、红星地产、吾悦广场等等;
智慧医院:上海市*六医院、上海交通大学附属医院、宁夏医科大学附属医院、江阴医院、贵阳妇幼院等医院项目;
轨道交通:沪昆高铁云南段曲靖北&富源&嵩明站、贵州段、合肥地铁一号线、青岛地铁2号线等轨道交通项目;
交通枢纽:北京大兴**机场、都**机场、青岛新机场、成都天府**机场、武汉天河机场、合肥机场、成都双流机场、铜仁凤凰机场、林芝机场、淮安机场、宁波港、连云港港、江阴港、广西龙邦靖西高速、焦桐高速等交通运输工程;
智慧工厂:上海宝钢总部、上海通用汽车、酒厂、上海欧姆龙电气、上海夏普电器、天合汽车、浙江阿克希龙、飞机完工及交付中心、吉林化纤等等工业厂房;
体育场馆:*七届世界军人运动会主会场电能质量治理、天水体育中心应急照明和疏散指示系统等体育场馆;
智慧校园:上海交通大学、上海财经大学、上海大学宝山校区、扬州大学广陵校区、天津天狮大学城、长安大学、江南大学、浙江工商大学、淄博一中、嘉定区学校变电所运维云平台等学校项目;
国外市场包括非洲、中东、东南亚、南美等。
座落于江苏江阴的江苏安科瑞电器制造有限公司是安科瑞电气股份有限公司(代码:300286.SZ)的全资子公司,是一家集生产、研发、销售务于一体的,致力于为用户端提供能效管理和用电安全的系统解决方案。公司具备从云平台软件到传感器的完整生产线,目前已有8000多套各类系统解决方案在全国各地运行,帮助用户实现能源可视化管理,提供能源数据服务,为用户用能安全保驾**。 拥有功能完善的产品试验中心,可开展环境、电磁兼容、安全性、可靠性等多种试验。生产过程依托信息化管理系统和严格执行ISO9001管理标准,为产品产业化、规模化实施提供了**,仪表年生产能力200万台,电量互感器150万只、节能成套柜10000台套。 安科瑞能效管理系统包括变电所电力运维云平台、智慧安全用电管理云平台、环保用电云平台、预付费管理云平台、智能变配电系统、电能质量治理系统、建筑能耗管理系统、工业能源管控平台、漏电火灾系统、消防设备电源系统、*门系统、应急照明和疏散指示系统、汽车/电瓶车充电桩收费管理系统、数据中心动环系统、智能照明控制系统、IT配电绝缘监测系统等及相关产品。经过多年的积累和发展,安科瑞参与了诸多用户端能效管理项目,如沪昆高铁多个站房电力和智能照明控制系统、上海通用汽车能耗管理系统、宁夏医科大学附属医院能源管理系统、大学城宿舍远程预付费系统、山东金麒麟能源管理系统、苏州铁狮门能源管理系统、苏州中心消防电源管理系统等等;国外市场包括非洲、中东、东南亚、南美等,丰富的市场经验提升了公司的影响力,在产品质量务方面赢得了客户广泛的赞誉。 安科瑞自2012年上市以来,一直保持稳定增长,公司将秉着“创新、..