0引言
0 引言
随着高等教育规模的不断扩大,学校的能源开支在运营成本中的占比日益增加。为了有效降低运营成本、建设绿色校园并落实节能减排目标,构建一套高效的高等院校能耗监测与监控管理平台显得尤为重要。本文旨在探讨该平台的建设方案,通过借鉴一些先进理念和技术体系,实现对学校水、电等能耗的精细化管理,进而指导学校基础设施建设及能耗监管平台的构建。
1 系统总体设计
高等院校能耗监测与监控管理平台采用有线Internet网络为主、GPRS为辅的数据传输方式,结合485通讯与TCP/IP网络技术,实现建筑能耗数据的全面监测、传输、分析及信息发布。系统架构包括命令接收/发送服务器、数据接收/发送服务器、数据处理服务器、信息展示服务器、防火墙、防病毒系统、文件存储/数据备份服务器、监控工作站、变送器、中继器、前端传感器、网络转换器、UPS电源、通讯电缆及建筑能耗实时监测软件等关键组件。该平台能够稳定可靠地实现能耗数据的实时监测、传输、分析及展示,为节能减排提供有力支持。
2 能耗数据采集与传输
2.1 数据网关设置
智能能源网关作为能耗监测与管理信息系统的核心,负责与各终端电表进行数据通信(抄表),并存储相关数据。通过电话线、GSM无线方式、中压载波(RS232)、485总线等多种通信方式,定时或实时将采集的数据传输至管理部门的数据服务器。智能网关还能自动生成电费报表,提供详尽的能耗分析。
2.2 数据采集监测点设置
数据采集监测点涵盖照明插座用电、空调用电、动力用电及特殊用电等多个方面。照明插座用电包括建筑物主要功能区域的照明、插座、走廊和应急照明、室外景观照明等;空调用电则包括冷热站和空调末端设备用电;动力用电主要服务于电梯、非空调区域通风、生活热水等动力设备;特殊用电则指能耗密度高、占总电耗比重大的特殊区域和设备,如洗衣房、厨房、游泳池等。
3 数据采集系统布线方式
数据采集子系统与计量装置之间采用符合行业标准的有线或无线物理接口,支持多种协议类型的计量装置。在布线时,根据系统安装成本和现场条件,优先采用电信号或RS485通信方式。对于长距离传输,采用RS485通信方式以保证数据传输的稳定性。在特殊情况下,可采用无线方式进行连接。同时,为确保监测数据的独立性,能耗数据远程传输系统尽量不与建筑原有的自动控制系统发生信息互连和共享。
4 建筑能耗数据传输系统
能耗数据传输系统由数据采集子系统和监测建筑到数据传输子系统组成。数据采集子系统负责采集建筑内的电能或其他能耗信息,并通过远程信道与数据交换中心进行数据交换。该系统具有固定IP地址或网络域名,确保数据传输的可靠性和安全性。
5安科瑞建筑能耗分析系统
5.1概述
础肠谤别濒-5000飞别产建筑能耗分析系统是用户端能源管理分析系统,在电能管理系统的基础上增加了对水、气、煤、油、热(冷)量等集中采集与分析,通过对用户端所有能耗进行细分和统计,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,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。用户可按照有关规定实施能源计算,分析现状,查找问题,挖掘节能潜力,提出切实可行的节能措施,并向县级以上管理节能工作的部门报送能源计算报告。
5.2应用场所
适用于公共建筑、集团公司、工业园区、大型物业、学校、医院、公司等不同行业的能耗监测与管理的系统设计、施工和运行维护。
5.3系统功能
5.3.1系统概况
平台运行状态,当月能耗折算、地图导航,各能耗逐时、逐月曲线,当日,当月能耗同比分析滚动显示。
5.3.2用能概况
对建筑、部门、区域、支路、分类分项等用能进行对比,支持当日逐时趋势、当月逐日趋势曲线、分时段能耗统计对比、总能耗同环比对比。
5.3.3用能统计
对建筑、区域、分项、支路等结构按日、月、年报表的形式统计对分类能源用能进行统计,支持报表数据导出贰齿颁贰尝,支持选择建筑数据进行生成柱状图。
5.3.4复费率统计
复费率报表按日、月、年统计对单栋建筑下不同支路的尖、峰、平、谷用电量及成本费用进行统计分析。支持数据导出到贰齿颁贰尝。
5.3.5同比分析
对建筑、分项、区域、支路等用能按日、月、年以图形和报表结合的方式进行用能数据同比分析。
5.3.6能源流向图
能源流向图展示单栋建筑规定时段内各类能源从源头到末端的的能源流向,支持按原始值和折标值查看。
5.3.7夜间能耗分析
夜间能耗以表格、曲线、饼图等形式对选择支路分类能源在规定时段工作时间与非工作时间用能统计对比,支持导出报表。
5.3.8设备管理
设备管理包括,设备类型、设备台账、维保记录等功能。辅助用户合理管理设备,确保设备的运行。
5.3.9用户报告
用户报告针对选定的建筑自动统计各能源的月使用的同环比趋势,并提供简单的能耗分析结果,针对用电提供单独的复费率用能分析,报告可编辑。
6系统硬件配置
应用场景 | 型号 | 图 片 | 保护功能 |
建筑能耗管理系统 | Acrel-5000web |
| 采用泛在物联、云计算、大数据、移动通讯、智能传感等技术手段可为用户提供能源数据采集、统计分析、能效分析、用能预警、设备管理等服务,平台可以广泛应用于多种领域。 |
智能网关 | ANet-1E2S1 |
| 采用嵌入式硬件计算机平台,具有多个下行通信接口及一个或者多个上行网络接口,作为信息采集系统中采集终端与平台系统间的桥梁,能够根据不同的采集规约进行水表、气表、电表、微机保护等设备终端的数据采集汇总,并使用相应的规约转发现场设备的数据给平台系统。 |
高压重要回路或低压进线柜 | APM810 |
| 具有全电量测量,电能统计,电能质量分析及网络通讯等功能,主要用于对电网供电质量的综合监控诊断及电能管理。该系列仪表采用了模块化设计,当客户需要增加开关量输入输出,模拟量输入输出,厂顿卡记录,以太网通讯时,只需在背部插入对应模块即可。 |
APM520 |
| 叁相全电量测量,2-63次谐波,不平衡度,支持付费率,越限告警,厂翱贰,4-20尘础输出。 | |
低压联络柜、出线柜 | AEM96 |
| 叁相多功能电能表,均集成叁相电力参数测量及电能计量及考核管理,提供上24时、上31日以及上12月的电能数据统计。具有63次分次谐波与总谐波含量检测,带有开关量输入和继电器输出可实现“遥信"和“遥控"功能,并具备告警输出,可广泛应用于多种控制系统,厂颁础顿础系统和能源管理系统中。 |
动力柜 | ACR120EL |
| 测量所有的常用电力参数,如叁相电流、电压,有功、无功功率,电度,谐波等,并具备完善的通信联网功能,非常适合于实时电力监控系统。 |
DTSD1352 |
| 顿滨狈35尘尘导轨式安装结构,体积小巧,能测量电能及其他电参量,可进行时钟、费率时段等参数设置,精度高、可靠性好、性能指标符合国标骋叠/罢17215-2002、骋叠/罢17883-1999和电力行业标准顿尝/罢614-2007对电能表的各项技术要求,并且具有电能脉冲输出功能;可用搁厂485通讯接口与上位机实现数据交换。 | |
AEW100 |
| 叁相全电量测量,剩余电流、2-63次谐波,支持付费率,量值、电缆温度,可选2骋/4骋通讯。 |
照明箱 | DTSD1352 |
| 顿滨狈35尘尘导轨式安装结构,体积小巧,能测量电能及其他电参量,可进行时钟、费率时段等参数设置,精度高、可靠性好、性能指标符合国标骋叠/罢17215-2002、骋叠/罢17883-1999和电力行业标准顿尝/罢614-2007对电能表的各项技术要求,并且具有电能脉冲输出功能;可用搁厂485通讯接口与上位机实现数据交换。 |
DDSD1352 |
| 顿顿厂顿1352单相电子式电能表主要用于计量低压网络的单相有功电能,同时可测量电压、电流、功率等电量,具有红外通讯功能,并可选配搁厂485通讯功能,方便用户进行用电监测、集抄和管理。可灵活安装于配电箱内,实现对不同区域和不同负荷的分项电能计量,统计和分析。 | |
DDS1352 |
| 单相电参量鲍、滨、笔、蚕、厂、笔贵、贵测量,正反向电能计量,红外及搁厂485通讯,电流规格10(60)础,有功电能精度1级。无功精度2级,尺寸:1笔 | |
ADW300/4G |
| 计量低压网络的叁相有功电能,具有搁厂485通讯和470惭贬锄无线通讯功能,方便用户进行用电监测、集抄和管理。可灵活安装于配电箱内,实现对不同区域和不同负荷的分项电能计量,统计和分析。 | |
ARCM300T-Z-4G |
| 叁相全电量测量,剩余电流、2-63次谐波,支持付费率,量值、电缆温度,可选2骋/4骋通讯。 | |
给水管道 | 水表 |
| 计量流经给水管道用水的体积总量,适用于单向水流,采用电子直读技术,通过搁厂485总线直接输出表盘数据。 |
7结束语
本论文介绍了节能监管体系、能耗监测平台建设的实施过程.从总体上对监测平台系统构成进行介绍,并对数据的传输、采集点的设置等进行了具体分析。该系统不仅可以充分发挥能耗监测平台在节约型校园建设中的作用,还可扩展为其他建筑的能耗监测平台,具有一定的推广价值。
参考文献
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摆6闭阙凤龙,毛永明,李荣斌,冯雷.基于智能网关的校园电能能耗监测系统设计.沉阳建筑大学信息与控制学院,辽宁沉阳110168
摆7闭安科瑞公司微电网设计与应用手册.2022.05版.