艾科能源计量管理系统
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目录DMC5000操作软件使用说明书 (2)1、用户登录 (2)2、数据显示界面 (2)3、用户资料 (3)4、数值报警 (5)5、趋势曲线 (7)6、水、电、能量单价的设定 (8)7、操作员管理 (8)8、冷热切换 (9)9、报表管理 (10)10、事件日志 (12)DMC5000操作软件使用说明书1、用户登录打开图标,就会出现软件界面:用户名为:Admin;密码为:123;都是默认值。
可以在软件中进行修改。
点击“登录”,如果用户名和密码同时正确,方可以进入软件界面,否则,“退出”就直接关闭软件。
2、数据显示界面进入软件界面后,本界面的最下端显示的有系统时间;最上端的功能是实现各个界面的相互切换,下图的名称就是“用户界面”:该界面显示了各个表具的读数值。
我们通过使用右边的下拉菜单,可以方便地浏览所有表具的读数。
如果我们想修改表具的名称,可以到“用户信息”界面中修改,点击界面中“用户信息”的按钮。
3、用户资料进入“用户信息”界面后,我们可以看到:区域表具数目的界面:我们点击子菜单(即各个表具),会出现该表具的信息,我们可以查看,或者做出修改。
我们对表具的信息做出修改后,点击“修改”按钮,表具的信息就可以发生修改。
点击“退出”按钮,就退出界面。
另外,我们为每只表具都添加了报警功能。
报警参数如需进行修改,请点击“报警设置”按钮,不过只有工程师级别的用户方可进入:4、数值报警数值报警界面只有工程师级别的用户才能访问,点击“报警设置”就可以修改报警参数:4.1水表报警我们可以通过点击“开启/关闭”按钮,来设置报警开关。
然后修改“水量变化率”和“周期”的值,点击“保存”按钮,即可修改成功。
4.2电表报警我们可以通过点击“开启/关闭”按钮,来设置报警开关。
然后修改“电能变化率”和“周期”的值,点击“保存”按钮,即可修改成功。
4.3能量表报警我们可以通过点击“开启/关闭”按钮,来设置报警开关。
然后修改“能量变化率”、“周期”、“流量变化率”、“周期”、“供水温度上限”、“供水温度下限”、“回水温度上限”和“回水温度下限”的值,点击“保存”按钮,即可修改成功。
能源计量管理系统(空调、水、电)技术方案艾科电子工程有限公司二○○八年三月目录1. 前言 (3)1.1. 品牌介绍 (3)1.2. 选型特点 (3)1.3. 部分项目清单 (4)2. 系统概述 (8)2.1. 总论 (8)2.2. 设计标准 (8)2.3. 系统结构 (8)3. 系统设计说明 (10)3.1. 空调计量设计说明 (10)3.1.1. 能量表型计量 (10)3.1.2. 当量时间型计费 (11)3.2. 电量计量子系统设计说明 (11)3.3. 冷热水计量子系统设计说明 (11)4. 系统设计方案 (12)4.1. 系统总体设计说明 (12)4.2. 总体设计原则及目标 (12)4.3. 设计依据 (12)4.4. 系统设计方案 (12)4.5. 设备清单及配置说明 (14)4.6. 系统功能 (15)5. 系统选型设备介绍 (18)5.1. 设备选型原则 (18)5.2. 选型设备介绍 (19)5.2.1. J02计费仪 (19)5.2.2. 通讯管理器 (19)5.2.3. 电磁能量表 (20)5.2.4. 盘管时间采样器(C02B) (23)5.2.5. 间采样器(C02F) (24)5.2.6. 网络电表 (26)5.2.7. 网络水表 (26)1.前言1.1.品牌介绍本方案设计采用艾科能源计量管理系统1.2.选型特点AKE作为能源计量管理系统的国内第一品牌,AKE中央空调计费系统在全国400多个楼盘中得到了成功应用,是目前国内最成熟的能源计量管理系统。
该系统具有如下的特点:先进性:该系统采用了微电子技术、计算机管理技术、模糊数学理论;合理性:该系统在中央空调计量采用的末端当量时间计量,简单合理地解决了大批量的零星用户的计费问题,使其计费尽量合理;安全性:配合空调计量末端控制型采样器,艾科中央空调计费系统软件可设置自动报警能,对非正常用户进行监控和报警;易操作、易维护性:空调计量末端计费系统只在电路上进行改进,对空调水管管路不作任何改动,无需改动原中央空调系统结构;稳定性:对于水电计量坚决采用网络一体化表具,彻底解决了数据传输的稳定和精确系统以中央空调计量为核心,并入水电自动计量的管理,以稳定性、可靠性为原则,品牌经历了10年的考验,现用户已遍布全国。
艾科建筑能耗计量管理系统对集成水电表的要求艾科建筑能耗计量管理系统可对中央空调、水、电进行集中抄表,系统如有需要集成其他品牌水表、电表,为保证系统的稳定运行,对水表、电表有一定的技术要求,具体如下:一、对水表的基本要求1.水表为直读式智能水表,带RS485通信接口2.工作电源为DC12V,支持长期供电3.符合国家或行业相关标准:《电子远传水表》(CJ/T 224-2006)《住宅远传抄表系统数据专线传输》(JG/T 162-2004)《户用计量仪表数据传输技术条件》(CJ/T 188-2004)4.表计具有《制造计量器具许可证》及相关认证5.通信协议为标准的CJ/T 188-2004协议,通信协议可开放给第三方集成6.水表厂家需提供协议参数:波特率、校验码,几个数据位,几个停止位。
二、对电表的基本要求1.电表为直读式智能电表,非脉冲信号输出,带RS485通信接口2.电表的通信协议须符合中华人民共和国电力行业标准《多功能电能表通信规约》(DL/T645-1997)或《多功能电能表通信规约》(DL/T645-2007)3.具有《制造计量器具许可证》及相关认证4.通信协议为标准的DL/T645-1997或DL/T645-2007协议,通信协议可开放给第三方集成5.电表厂家需提供协议参数:波特率、校验码,几个数据位,几个停止位。
四、样表测试要求1.每种仪表各提供至少1个样表给艾科公司进行测试,以确保是否可以直接集成;2.每种仪表必须有齐全的资料(品牌、型号、产品说明书、通信协议等),与样表一起提供给艾科公司测试,通信协议的说明文件可以为word电子文档或PDF电子文档;3.提供仪表厂家技术联系人及联系电话,在测试过程中可协助解决相关疑问;4.1。
能量管理系统(EMS)2021110620一、系统概述能量管理系统(EMS)是一种集监测、分析、控制、优化于一体的智能化能源管理平台。
它旨在帮助企业和个人实现能源消耗的实时监控、数据分析、节能优化,从而降低能源成本,提高能源利用效率,助力绿色可持续发展。
二、系统功能1. 实时监测:EMS系统能够实时采集各类能源数据,包括电力、水、气、热等,为用户提供详细的用能信息。
2. 数据分析:通过对能源数据的深度挖掘,系统可各类统计报表,帮助用户了解用能状况,为节能决策提供依据。
3. 能耗预警:当能耗异常时,系统会自动发出预警,提醒用户及时采取措施,防止能源浪费。
4. 节能控制:EMS系统可根据用户需求,自动调整用能设备运行状态,实现节能目标。
5. 报表输出:系统可定期能耗报表,便于用户了解能源使用情况,为企业节能考核提供数据支持。
6. 系统兼容性:EMS系统支持多种通信协议,可轻松接入各类用能设备,实现能源管理的全面覆盖。
三、应用场景1. 工业企业:通过EMS系统,企业可实时掌握生产线能耗情况,优化生产流程,降低能源成本。
2. 商业综合体:EMS系统助力商业综合体实现能源精细化管理,提高能源利用率,降低运营成本。
3. 公共建筑:公共建筑通过部署EMS系统,可实现能耗监测与控制,为节能减排提供有力支持。
4. 住宅小区:EMS系统帮助小区居民了解家庭用能情况,培养节能意识,共创绿色家园。
四、实施效益1. 经济效益:通过节能降耗,降低企业运营成本,提高经济效益。
2. 社会效益:促进绿色低碳发展,提升企业形象,履行社会责任。
3. 环保效益:减少能源消耗,降低污染物排放,保护生态环境。
4. 管理效益:提升能源管理水平,优化资源配置,提高企业竞争力。
五、系统特点2. 灵活性:系统可根据用户需求进行定制,满足不同场景下的能源管理需求。
3. 易用性:界面设计简洁直观,操作便捷,无需专业培训即可上手。
4. 安全性:系统采用多重安全防护措施,确保数据安全和系统稳定运行。
机场能源管理系统设计方案重庆江北机场能源管理系统设计方案1 概述 (3)1.1 系统概述 (3)1.2 设计思路 (4)2 设计方案概述 (5)2.1 系统建设目标 (5)2.2 系统设计原则 (6)2.3 设计依据与技术规范 (7)2.4 能耗的分类采集 (8)2.5 系统架构 (12)2.6 技术支持平台体系 (15)2.7 典型应用案例 (16)3 数据中心设计 (18)3.1 数据容量设计 (18)3.2 数据中心配置 (18)3.2.3 数据中心平台软件组成 (19)4 系统功能 (21)4 主要设备介绍 (29)4.1 采集网关 (29)4.2 数据集中器 (33)4.3 组合式热量表(电磁型) (34)4.4 网络电表 (37)4.5 网络水表 (39)4.6 网络温控器 (43)5 项目案例表 (46)1.1 系统概述随着社会经济的快速发展,能源问题已经成为制约经济和社会发展的重要因素。
能源供应的紧张和能源价格的上涨,使得机场在运营过程中,能源方面的成本已经成为日常支出中占有很大比重的一部分,对能源使用方面的节约和控制成为机场管理中节约开支的重要环节。
如何降低运营成本,在保持优质服务水平的基础上减少能源消耗,将“耗能大户”变为“节能大户”,树立良好的社会形象,为社会节能减排做贡献,也成为机场运营管理的关注焦点之一。
机场一般设有飞行区、航站区、办公生活区、塔台和通讯导航站、气象观测站、供油站、机务维修区、消防应急等区域设施,其面积大,分布广,负荷密集,供电容量大,不仅对于系统的安全行和可靠性要求极高,而且航空级的设施水平和服务水平也决定了机场对管理水平的高度要求。
对于能源管理的需求主要体现在:(1)持续安全可靠运行。
由于机场交通枢纽有大量的人群聚集,为确保人员和设备的安全,对设施的照明、通风、航班的通讯导航等系统的持续可靠运行提出了极高的要求。
而且机场功能决定了其站房和相关设施必须长时间持续稳定运行,以便确保设施的高利用率,从而也要求能源管理系统持续可靠地运行。
如何运用中央空调计费系统进行收费(理论计算方法仅供参考)【前言】以前,对于中央空调的计费,一些大楼的物业管理者只是采用大概估算或平均分摊等方式,虽然简单省事,但很不合理。
例如,中央空调费用是采用各用户的空调设备负荷占总负荷的比例计算得出的,不管是否使用空调或使用的时间多长,每个月每个用户的空调费用比例不变。
显然,由于各用户的空调使用时间并不统一,导致中央空调使用费用上的分摊出现了不同意见,也造成了能源的浪费。
因此有必要认真分析冷量计费的理论依据,安装中央空调计费系统,使各用户的空调费用更加合理。
1中央空调系统费用的组成对于中央空调,无论是供冷和供暖,其费用基本构成如下:①电费(包括空调主机、冷却塔、冷冻泵、冷却泵、供暖的循环泵等)②蒸汽、天然气或油费(如采用锅炉、`直燃机等)③系统消耗的水费(冷却塔、锅炉系统用水)④人工管理费(工资、福利等)⑤维护、维修费(不算折旧费)⑥其它各项附加费⑦税金和利润2空调计费单价制定的理论计算法艾科空调计费系统主要采用能量计量和时间计量两种方式。
两种方式收费单价的理论计算方法如下:A、能量型计量方式单价的制定由于AKE-C03能量积算仪可以对中央空调的用量按国际单位制MWh进行计量,直接反映了用户使用中央空调冷量的多少,并且与中央空调主机的制冷量具有很好的可比性,因此AKE-C03中央空调计费系统的价格基本上就等于该中央空调系统产生单位冷量(一般以MWh为单位)所需的运行费用。
一般情况下,单位时间(按1小时为单位)内中央空调系统所需的运行费用F可以由公式(1)计算得到:F=F D+F S+F R (1)其中:F D------为单位时间内中央空调系统所需支付的电费,它又可以由:中央空调主机的功率P ZJ、冷冻水泵电机的功率P LD、冷却水泵电机的功率P LQ、冷却塔风机电机的功率P LF、其它用电设备功率Pq以及电价UD根据公式(2)计算得到。
式中功率单位为KW,电价单位为元/度。
中央空调计费系统简介AKE中央空调计费系统1998年研制成功,经过12年的发展,已经形成了三大系统C02、G02系列时间型中央空调计费系统、C03系列能量型中央空调计费系统和水、电、气三表计费系统。
各系列系统如下:1、针对风机盘管计量的采样器C02T、C02B、C02M、C02H等。
2、专门计量变流量的风柜、新风机的采样器C02F。
3、用于较大的区域计量的仪表C03P区域能量表。
4、用于水、气表用量计量的采集器PW采集器。
5、用于电表用量计量的采集器PE采集器。
以上系统均采用模块式设计,既可组合形成综合抄表,形成对中央空调、水、电、气为一体计量的自动化系统。
也可以各系统独立运行。
综合抄表系统结构如下图:系统结构图艾科综合计费系统集成了空调计费及水电表抄表系统,系统采用三级结构:·上层:装有计费软件的中央管理层,主要由电脑、打印机、计费仪和系统软件构成。
·中间层:系统扩展层,主要由各种管理器构成。
·底层:数据采集层。
主要包括C02系列时间型计费产品、C03系列能量型计费产品及各种网络水电表产品。
设计说明:1、本系统图是AKE综合计费系统的完整示意图,系统中用到的产品要根据大楼的具体设计而定。
2、系统通讯距离为400m,在超过规定距离时,请加中继器解决。
3、系统所有的通讯线必须采用手拉手总线,严禁采用星型或“T”型接法。
4、能量积算仪表超过32个时,需要设计管理器G04P,由管理器负责管理能量表。
5、必须为计费系统设计联动线。
时间型计费系统简介1、系统介绍“时间型”计费系统是通过采集各风机盘管每个档位的有效运行时间,转换成当量时间,汇总为独立用户使用时间,按照核定的单价进行计费,从而实现中央空调的科学合理分户计量收费,达到有效减少空调使用能耗的目的。
时间型计费系统主要适用于写字楼、商务公寓和住宅小区等中央空调末端为风机盘管的分户计量场合。
2、系统优点●计费系统造价低、施工成本低。
能源计量管理系统(空调、水、电)技术方案艾科电子工程有限公司二○○八年三月目录1. 前言 (4)1.1. .................................................................................. 品牌介绍41.2. .................................................................................. 选型特点41.3. ............................................................................部分项目清单52. 系统概述 (9)2.1. ........................................................................................ 总论92.2. .................................................................................. 设计标准92.3. .................................................................................. 系统结构103. 系统设计说明 (12)3.1. ..................................................................... 空调计量设计说明123.1.1. 能量表型计量 (12)3.1.2. 当量时间型计费 (13)3.2. ............................................................ 电量计量子系统设计说明133.3. ......................................................... 冷热水计量子系统设计说明134. 系统设计方案 (15)4.1. ..................................................................... 系统总体设计说明154.2. .................................................................. 总体设计原则及目标154.3. .................................................................................. 设计依据154.4. ............................................................................系统设计方案154.5. .................................................................. 设备清单及配置说明174.6. .................................................................................. 系统功能185. 系统选型设备介绍 (21)5.1. ............................................................................设备选型原则215.2. ............................................................................选型设备介绍225.2.1. J02计费仪 (22)5.2.2. 通讯管理器 (22)5.2.3. 电磁能量表 (23)5.2.4. 盘管时间采样器(C02B) (26)5.2.5. 间采样器(C02F) (27)5.2.6. 网络电表 (29)5.2.7. 网络水表 (29)1.前言1.1.品牌介绍本方案设计采用艾科能源计量管理系统1.2.选型特点AKE作为能源计量管理系统的国内第一品牌,AKE中央空调计费系统在全国400多个楼盘中得到了成功应用,是目前国内最成熟的能源计量管理系统。
该系统具有如下的特点:先进性:该系统采用了微电子技术、计算机管理技术、模糊数学理论;合理性:该系统在中央空调计量采用的末端当量时间计量,简单合理地解决了大批量的零星用户的计费问题,使其计费尽量合理;安全性:配合空调计量末端控制型采样器,艾科中央空调计费系统软件可设置自动报警能,对非正常用户进行监控和报警;易操作、易维护性:空调计量末端计费系统只在电路上进行改进,对空调水管管路不作任何改动,无需改动原中央空调系统结构;稳定性:对于水电计量坚决采用网络一体化表具,彻底解决了数据传输的稳定和精确系统以中央空调计量为核心,并入水电自动计量的管理,以稳定性、可靠性为原则,品牌经历了10年的考验,现用户已遍布全国。
精品资料1.3.部分项目清单南京麦信业绩南京XX健身中心南京XX大厦南京中山东路XX号楼商务楼南京XX商务中心南京XX广场南京XX山庄(在施工)南京XX医院(在施工)南京XX科技大厦(在施工)南京XX国际大厦南京XX国际广场(在施工)苏州XX大厦南京XX大厦苏州XX大厦苏州新区XX大楼常州XX大厦常州XX大酒店常州XX 科技大厦常州XX都会XX世界贸易中心(在施工)上海XX广场上海XX大厦上海XX大厦上海XX网球中心上海XX会馆上海松江XX会所上海浦东XX阁上海XX广场杭州XX广场杭州XX商城杭州浙江XX中心杭州XX楼扬州XX城杭州XX大厦杭州XX大酒店杭州XX世纪广场杭州西湖XX大厦杭州XX广场杭州XX大楼杭州XX广场杭州XX广场杭州XX商务大厦杭州XX大厦(在施工)精品资料XX银座大厦XX新天地XX国际汽车城宁波XX商务酒店宁波XX银座宁波XX花园(在施工)温州XX大厦XX运管大楼XX税务局大楼XX中级人民法院大楼南通XX国际芜湖XX中心大厦山东XX苑小区杭州XX丽晶城(在施工)杭州XX大厦(在施工)其它地区部份业绩:佛山Xx大厦佛山XX大厦佛山XX大厦佛山XX广场银洲城顺德XX娱乐城深圳XX会所深圳XX大厦(48层)深圳Xx大厦深圳XX大厦深圳Xx大厦深圳Xx商场深圳X酒店广州Xx综合楼广州Xx设计院大厦广州XX所广州XX办公大楼广州Xx广场广州Xx国际广场广州Xx广场(部分)广州XX办公大楼广州XX会所广州XX商铺(一、二期)广州XX广场广东XX会展中心珠海XX中心东莞XX铜板厂东莞XX中心东莞XX广场中山XX大酒店中山XX大酒店XX地税局大楼茂名XX步行街顺德市XX区会所佛山XX会所厦门XX中心厦门XX大厦厦门XX大厦XX日报社厦门XX娱乐城福州XX国际大厦精品资料泉州XX大厦泉州XX商贸城福建XX文化宫北京顺义区XX公司综合大楼重庆XX酒店式公寓重庆XX书店重庆XX大厦重庆XX楼重庆XX大厦重庆xXX大厦重庆XX服务大厦四川XX大酒店四川XX酒店成都XX音乐花园成都XX管理局宿舍四川Xx医院XX蓝色港湾XX现代之窗长沙XX花园(13栋楼)湘潭XX大厦湛江XX城株洲XX大厦二期XX地税局江西XX国贸江西南昌安源XX大楼武汉XX华庭武汉XX银行山东临沂XX大厦湖南XX国际广场湖南XX时空湖南XX花园山东临沂XX书店湖南永州XX大酒店保定XX大厦烟台XX大厦烟台XX国际大厦广西梧州XX花园广西桂林XX大厦广西XX供电局广西XX检察院广西南宁XX大厦昆明XX时代湖南XX区政府湖南XX电厂长沙住宅基地XX大学科技园湖南XX出版社住宅楼益阳XX住宅楼湖南XX广场漳州XX医院新病房大楼XX省地税局韩城XX大楼东莞XX区政府办公楼XX商城东莞XX酒店XX世贸中心东莞XX美食城上海XX广场广州XX庭苑贵阳XX艺术中心广州XX广场精品资料长沙XX园广州XX广场长沙Xx街广州XX会议中心广西XX书店保利Xx广场广西XX国际大酒店广东Xx城广西Xx酒店柳州Xx国际城深圳XX广场武汉XX工程勘察院深圳XX酒店柳州XX大厦深圳Xx中心国家海洋局烟台海洋馆区南宁XX局潍坊Xx国际大厦南宁XX区工会综合楼大连XX国际大厦南宁XX通信楼郑州XX雅轩南宁XX商业广场厦门XX医院外科病房南宁XX国际商会中心XX国际大酒店南宁邕宁XX公司烟台XX苑南宁XX城烟台XX公寓2.系统概述2.1.总论AKE能源计量系统是一套以计量为基础,收费为核心的系统;是一套对中央空调、水、电的用量进行独立核算的智能化计量、收费管理系统;能源计量管理系统可以由下面的几个子系统组成:空调计量子系统:主要适用于商场、办公等需要分区域或分户计量;是对用户的中央空调用量进行计量的系统。
根据计量末端的类型和实际功能需求可分为当量时间计费和区域能量计费;系统主要由前端的空调计量器具和通讯管理器组成。
电量计量子系统:主要是对用户的用电量进行计量和远程抄表的系统;系统主要由前端的网络智能水表和通讯管理器组成。
冷热水计量子系统:主要是对用户的冷热水用量进行计量和远程抄表的系统;系统主要由前端的网络智能水表和通讯管理器组成。
2.2.设计标准➢《建筑智能化系统工程设计管理暂行规定》建设部1997➢《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-92)建设部➢《智能建筑设计标准》(DBJ08-4-95)上海市建委1996➢《建筑和建筑群综合布线工程设计规范》中国工程建设标准协会1997➢《中华人民共和国国家计量检验规程—热能表》(JJG225-2001)国家质量监督局2002➢《大楼通信综合布线系统》(UD/T926)邮电部1997➢《民用建筑电气设计规范》➢所有计算机硬件系统均符合下述标准:·电磁学规范:FCC Class B或CISPR22 ClassB·安全规范:UL Listed(美国)或EN60950(国际)2.3.系统结构AKE能源计量管理系统通讯采用RS485标准工业总线,设计采用3层结构:➢上层:中央管理层,主要由电脑、计费仪和系统管理软件构成。
➢中央层:系统扩展层,主要由各种通讯管理器构成。
➢底层:数据采集层,主要由各种采集器和仪表组成,包括时间采样器、能量表、水表、电表.系统结构图如下:3.系统设计说明3.1.空调计量设计说明空调计量分能量计量和当量时间计量两种模式:1、能量计量采用能量表,一般用于区域计量2、分户计量采用时间采样器的当量计量3.1.1.能量表型计量能量表主要是由1台能量积算仪、1对配对的PT1000温度传感器、1台流量计组成。