能耗监测系统:
煤矿能耗监测:支持基于空间、时间、质量等多维度数据,对矿井生产系统各能耗部署动态监测,当超过安全临界值时立即触发告警,通知相关人员及时发现、及时制止且合理分析制定节能降耗措施,实现能源合理利用和低碳发展。提升节能工作的管理水平,达到节约能源、供需互动的多种能源耦合目的,实现集中监控、管理以及分散控制。
建筑能耗:集成楼宇内外的照明系统,用 HT 智慧园区可视化平台对楼宇内的照明设备进行集中监控,可调整不同时段的灯光效果模式,对环境照度以及照明能耗通过数据趋势图进行分析展示,对室内外照明检测运行状态进行实时更新,让管理人员能够及时处理照明系统问题。通过系统接入可视化,让问题及时发现及时处理,帮助运维人员及时处理照明设备的维修问题,提高楼宇的管理效率和服务水平。
机房能耗:减少能源管理环节,优化能源管理流程,建立客观能源消耗评价体系。能耗在线监测系统的建设,可实现在能耗数据分析的基础上对能源使用的流程优化再造,有效实施科学有效的能耗考核体系,提升能源节约的意识,提高能源管理的效率。并且能够及时了解真实的能耗情况,从而提出节能降耗的技术和管理措施,实现能源管理水平的提升。
软件功能
设备管理
主要功能:记录现场使用的设备的信息及设备的维修保养记录
主要目的:设备的全声明周期管理,直观了解各设备的情况
园区3D视图
通过3d模型显示具体的建筑,以直观的方式展示园区的真实情况,提供简单的交互来完成对不同建筑物的数据查询等功能。
App访问
用能单位能耗在线监测系统
能耗在线监测系统集计算机技术、互联网技术、电气自动化技术、物联网技术、通信技术于一身,具有现场能耗数据采集、存储、分析、网络安全、应用展现、数据转发等功能。为缕清能源消耗、开展节能形势分析及预测、预警、提高节能宏观调控能力,及时提供了数据支撑。帮助用能单位加强能源消耗日常调度、提升能源管理精细化水平、开展能源审计、审查以及节能
能耗在线监测系统集计算技术 互联网技术、 电气自动化技术 物联网技术 通信技术于一身,具有现场能耗数采集、存、分析、网络安全、应用展现、数转发等功能。为缕清能源
消耗、开展节能形势分析及预测、预警、提高节能宏观调控能力,及时提供了数据支撑。
帮助用能单位加强能源消耗日常调度、提开能源营情化水平、开展能源审计、审查以及节能教造投资等提供决策支服务,切实有效促进用能单位节能增效,从而提升用能单位在市场上的综合竞争力。
用能单位能在线监测系统有现场能样数采集、存、分、网安全、应用展现、数转发等功能,为清管源消耗、开展节能形势分析及预测、预售、提高节能去观调控能力
及时提供了数据支撑。
能源概况的功能是帮助用能单位了解企业用能全貌、查看数据上传成功率、清楚终端设备在线状态.
能源监测的功能是对于各种能源介质类型,实现能源动态数据多曲线实时显示,目支持查询近一周历史数据曲线
能源统计可以从时间 (日、月、年) 、工序、部门等不同维度了解能耗使用情况
单位产品能耗功能是企业单位产品能耗、工序单位产品能耗、生产管理单耗指标的设定
报表服务包含有日报表、月报表和年报表,通过多样化的报表服务满足生产现场的多种多样需求,报表设有打的功,可定时自动打即或发条性打印,并可导出在Excel表格中,显著减少抄表工作的人力成本,提高用户的经济效益
告警中心是按照日、月、年设置企业、部门、工席,设备的能耗预警值、告警值,使工作人员及时发现设备异常情况,供相关人员分析和外理
计量器具管理功能是对计量器具的基本信息以及检验信息进行管理
建立能源管理平台,为用户能源管理提供科学手段,项目业主作为系统的终用户,建筑能源管理实施的好坏直接影响其经济效益和管理效益,我公司将通过安装通讯设备将现场表计所采集的数据上传至能源中心,通过数据的汇总和分析终实现建筑内各项能源使用的可视化、安全化、管理化。建设建筑能源管理系统的目标如下:
1) 降低运维成本,提高工作效率。
能源管理系统运行后可降低运维成本10-30%,并且提高工作管理效率20%-30%。能源管理系统将项目所有建筑内的各种能耗进行了采集和分析,并且系统监控人员能够实时监控画面中所关注的能耗数据,省去了人工抄表的麻烦,大大降低了运维成本,提高工作效率。
2) 协助领导全面掌握各项能耗情况,落实节能考核。
建筑管理方领导可通过能源管理系统的WEB发布平台实施查看建筑内的各项能源用在哪里,什么时候用,谁在用,做到能耗的可视化、精细化。系统可根据国家大型公用建筑的能耗指标,完成定量和定性分析,为用户提供图标化的直观数据。并可根据系统对能源的消耗进行统计,专人负责对管辖区域内的节能减排情况进行监管,不断提高能源使用效率,通过提高管理水平、加快技术进步等手段来降低能耗,同时制定目标责任评价考核办法,完善奖惩措施。能耗监测平台可为内部考核提供基础数据,从而协助项目领导层层分解节能目标任务,加强节能减排工作,确保实现国家和省下达的节能减排目标任务。另外,通过对工作人员的考核,加强工作人员的行为节能,从而产生直接经济效益,切实把节能工作落实到实处。
3) 提供各项能源消耗量数据分析,为能源审计工作提供数据。
能源管理系统对各项能源消耗的数据进行采集后,经过分析系统进一步分析计算。通过对同一时间不同建筑的能耗分析以及同类建筑不同时段的能耗分析,以及与系统内的数据模型进行比较分析,系统提出节能降耗的技术和管理措施,协助管理者制定能源使用模式和考核办法。并且可为能源审计工作提供完整可靠的园区能耗数据,协助审计组织对建筑进行能源审计。
4) 指导改造高能耗设备
能源管理系统全面地采集项目建筑内的用能数据,对用能设备或系统进行节能分析,寻找可行的节能项目。通过能耗数据分析,定位高耗能点问题所在,帮助用户做好高耗能、高排放、高污染项目的改造工作,使用户在对设备改造与新建的过程中,进一步节约能源,节约成本。
5) 根据管理措施控制用能设备
能源管理系统在将节能降耗技术和管理措施提交后,如管理人员认为节能降耗技术和管理措施可行,系统可按照既定的方法对设备进行管控。如调整项目建筑用电、水、气的数量等。通过对设备的管控,进一步合理化使用能源。
促进行为节能,减少浪费并限制不合理消耗,帮助实现持续节能。
提高智能管理水平,对用能信息自动采集与分析,免去烦琐的人工抄表和填报操作。
智能管理,提率,降低损耗,实现运营成本优化。
能耗分析,为建筑内所有的分类分项用能提供统计数据和成本分析报告。
智能楼宇建筑能源管理系统,可帮助业主或管理人员从管理手段入手并结合技术节能措施,在8~10个月内,实现节能8%~15%的成果。
系统总体上采用分层分布式体系结构,按照纵向分为主站管理层、网络通讯层和现场测控层三大部分,
主站管理层从网络上可分为企业内网和公网两部分,由若干服务器和终端计算机组成。其中,客户端分为监控客户端和管理客户端,可分别部署在一台或者两台终端计算机上,同时,监控客户端可扩展为两台,实现客户端双机热备,可实现实时的切换。内网服务器根据系统负载情况(包括接入点数量、采集频率、Web访问量)扩展为两台实时监控服务器,两台数据库服务器及多台Web服务器,可实现监控服务和数据库服务的双机热备和Web服务的负载均衡功能。Web终端用户包括能源管理人员-使用该系统进行能源的分析和管控;用能用户-对自身的用能情况进行查询;企业管理人员-浏览相关报表,提供决策支持。公网服务器与内网Web服务器功能相同,对外网用户提供相关数据的查询和报表展示功能。
网络通讯层以交换机、路由器、防火墙及相关网络线路组成,根据企业场地的大小及对网络通讯质量的要求,主干通讯网络可铺设光纤。企业内网和公网之间可采用防火墙、路由或者网闸进行隔离。
现场测控层主要由数据采集器、电能表、水表、气表、热表组成。根据现场情况,各仪表及传感装置通过现场总线,与数据采集器进行数据的交互,然后数据采集器通过IP网络实现与主站的数据传输功能。