摘要:学校属大型公共机构建筑的重要组成部分之一,但目前大部分校园的能耗抄表数据不完整,造成管理不到位、能源利用存在较大的浪费现象。为了确保校园正常教学与科研的能源需求且实现有效节能,建立能源远程与管理系统、掌握校园能耗的实时数据、对校园各种能源系统进行分布式与集中管理。本文介绍常熟市杨园小学项目,采用安科瑞智能电力仪表采集配电现场的各种电参量,系统采用现场就地组网的方式,组网后通过Acrel-5000能耗监测系统实现各配电回路用电监测、管理。
引言
常熟市杨园小学Acrel-5000能耗管理系统的引入,有效地解决了精细计量、智能处理、动态分析、实时评估等节能减排的关键问题,为学校实施合同能源管理、实现技术节能和管理节能提供了随时随地、直观准确的计量核算和动态管控手段,有利于建立科学、系统的节能减排分析方法,完善节能减排的评价指标与体系,实现“感知~管控~再感知~再管控”的良性循环,深入挖掘节能潜力,持续优化节能方案,不断提高节能效益,实现节能目标。
现阶段校园能源使用痛点以及传统的管理手段的缺点
现阶段校园使用的痛点主要表现为以下几个方面:
不少学校开始响应号召,开展能源系统节能改造,所采用的传统节能系统仍有以下几点缺陷:
1)学校管理公共场所用电,容易出现管控盲点,造成能源浪费。
2)没有实时的监测底层的设备,对设备的运行状态不明,需要投入大量人力来对设备进行维护检修
3)所有的用电设备无法集中统一管控
4)没有数据分析,无法发现高能耗点,也无法发掘节能潜力,及时调整用能措施 针对上述情况,安科瑞为常熟市杨园小学推出了能耗管理系统,主要监视的各楼层和变电所安装的多功能仪表,现场共计37只安科瑞自主生产的多功能仪表。
系统架构
安科瑞Acrel-5000能耗分析管理系统根据公建现场实际情况,整体网络结构采用屏蔽双绞线直接接至后台能耗网关然后通过TCP/IP网络将数据上传至的主机。具体如下图所示:
该系统主要采用分层分布式计算机网络结构,如系统结构图所示:站控管理层、网络通讯层和现场设备层。其中整个大楼仪表分布在配电室以及楼层,所有仪表通过屏蔽双绞线铺设至中心,经能耗网关至系统主机从而完成仪表数据的采集并管理。
系统软件模块 综合能耗主界面
主页面显示该建筑的建筑图片,建筑基本信息,建筑当月分项用电饼图和各种能源的消耗量。根据所选的建筑,对其建筑图片进行加载,可以选择时间查看建筑能耗情况,选择建筑或时间后自动刷新,默认为当天。 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;
前景展望
根据学校楼宇能耗运行效果分析,建立典型能耗分析模型,统一分析。
建立建筑能耗计量体系:针对公建的用电结构,至配电室层级,能正确无误的统计进出线回路,要满足电能守恒原理即进线电能为出线电能总和(误差率在3%左右)。
对采集数据存储,并形成可视化图表:系统采集数据后存储到数据库,系统可满足报表查询及导出,并且系统可由柱状图等形式展现能耗趋势,给客户较好的体验。
诊断出高能耗点:管理人员可通过系统采集数据,正对性的对各个回路同比及环析,通过一阶段分析可找出高能耗点。
通过能耗分析改进管理运营模式:针对高能耗点,针对性的改进管理运行如:在下班期间通知各个管理人员关灯、关机器,同时列入绩效考核;在工作期间对用电负荷较大回路可错峰,减少同时间负荷过大;通过能耗数据可减低学校运营成本。
智能照明系统东站既有爱瑟菲系统主机已损坏,车站暂时无继续使用爱瑟菲的计划。故而本次改造将新设一套智能照明控制系统,智能照明主机设于综控室,各智能配电箱附近设控制显示屏,主机与配电箱智能模块采用总线连接,各智能配电箱设单电表。
无线网络通信子系统与客流统计子系统。当两个相邻无线AP覆盖范围内的客流量发生变化时,通过分析客流量变化趋势(变大或变小)进而判断客流流向,对客流分布进行预测,并将信息传递给客流统计子系统,调节各区域空调温度的给定值。
医院能源管理现状大部分建筑在设计时缺乏节能理念随着生活水平的提高,人们对环境也有了新的要求,但是年限比较早的医院建筑,层高、照明、美化等不能满足发展需要,在旧的建设中很多电能管理也很不方便,加剧了医院的电气损失。 这是因为大部分建筑在设计之初都缺乏节能理念,当时只是为了实现卫生服务的基本功能,对电能管理和节能没有统一考虑。
在能耗优化控制策略中,先将室内外温度、实际客流量给定值作为输入变量,通过温度计算模块求解室内实际温度,并计算温差。接着将温差及客流量作为模糊控制器的输入变量,经量化处理后根据模糊规则进行模糊决策,确定空调输出参数调整量,再经非模糊化处理后输出变量。利用模糊控制器输出量对空调循环系统进行调节。相应设计过程为:模糊控制器输入变量温度偏差E论域取[-1,1],模糊量化语言为(N、ZO、PS、PB);输入变量客流量ρ论域取[0,1],模糊量化语言为(ZO、PS、PM、PB);输出变量压缩机控制修正量Δu论域取[-0.5,0.5],模糊量化语言为(NB、NS、ZO、PS、PB)。模糊规则表如表1所示。
安科瑞电气股份有限公司具备从云平台软件到终端元器件的产品生态体系,目前已有一万多套系统解决方案运行在全国各地,为用户和安全用能保驾**。坐落于无锡江阴市的生产基地--江苏安科瑞电器制造有限公司采用无铅生产工艺,拥有功能完善的产品试验中心,配合信息化管理系统,为公司产品产业化、规模化实施提供了**。同时公司在全国主要城市配置销售、技术支持团队,快速响应客户需求,为用户提供良好的服务体验。
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