建筑能耗计量管理系统功能说明用户沟通
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北京市公共建筑能耗限额管理信息系统目录一、IE浏览器设置 (2)二、注册 (4)三、登录 (5)四、各模块的使用说明 (6)1) 建筑信息 (6)2) 电力信息 (7)3)*指标签收 (7)4) 考核及公示 (9)五、其他功能简介 (10)特别提示:公共建筑用户初次注册登录后,请直接点击进入“指标签收”模块填写《电耗限额确认单》,具体操作方法参见本操作手册关于“指标签收”的介绍。
其他模块主要便于用户查询各种相关信息。
一、IE浏览器设置此系统平台基于IE浏览器开发,必须用IE浏览器打开,不支持QQ浏览器、Mozilla Firefox、360浏览器等其他浏览器。
登录前需要做两项IE设置:1、在IE浏览器工具栏,弹出窗口阻止程序栏,选择[关闭弹出窗口阻止程序]菜单,见下图如果进入IE浏览器,看不到【工具】菜单,则在地址栏,右面空白处,点击鼠标右键,选择[菜单栏],则在IE浏览器中会自动显示菜单栏。
2、 使用IE6浏览器无需特别设置。
使用其他版本的IE 浏览器时,如IE8、IE10等,则需采用兼容性视图。
IE 的兼容性视图设置可在IE 工具栏依次点击[工具]-[兼容性视图设置]进行设置。
下面列举了IE10的兼容性视图的一种简易设置:i.初次使用该系统的公共建筑用户,需要先进行注册。
如下图:ii.点击注册,即弹出注册窗口:在上面注册页面填入各项信息,完成注册。
其中,登陆账号必须用字母或者数字,且不能超过9位,也不能使用中文汉字,其他按照红色字提示即可。
三、登录输入注册后的用户名和密码登录该信息系统,可以看到上面并排4个模块:建筑信息、电力信息、指标签收、考核及公示。
如下图所示:四、 各模块的使用说明1) 建筑信息点击“建筑信息”,左侧出现操作区,“建筑信息”下有一个节点“楼宇查询”。
点击“楼宇查询”可以查询到属于本用户的建筑基本信息。
点击建筑名称,可以查看详细的建筑基本信息。
在查询区输入任意一个或者多个查询条件,然后点击上面的查询按钮,即可查出相应条件下的结果。
建筑中的智能建筑能源管理系统随着全球对可持续发展的需求增加,建筑行业正朝着更加智能化和高效能源利用的方向发展。
在这一进程中,智能建筑能源管理系统(Intelligent Building Energy Management System, IBEMS)扮演着关键的角色。
本文将探讨建筑中的智能建筑能源管理系统,包括其定义、优势、工作原理以及未来发展趋势。
一、定义智能建筑能源管理系统是利用先进的信息技术和自动化控制手段,对建筑中的能源系统进行监测、控制和优化管理的系统。
它集成了多种传感器、控制器和软件,通过数据采集、分析和反馈控制,实现建筑内能源的高效利用和智能化管理。
二、优势1. 能源节约:智能建筑能源管理系统可以实时监测建筑内能源的使用情况,分析和预测能源消耗趋势,通过智能调控,实现能源的有效利用和节约。
2. 自动化控制:系统可以自动调节建筑内各项设备的运行状态,如空调、照明等,根据室内外温度、湿度等条件实时调整设置,以提供舒适的室内环境,减少能源浪费。
3. 远程监测:通过云平台的支持,用户可以随时随地远程监测建筑内的能源使用情况,调整设备运行参数,实现对能源管理的及时响应。
4. 数据分析:系统能够对历史数据进行分析和统计,提供建筑能效报告和趋势分析,帮助用户了解能源使用情况,优化能源管理策略。
三、工作原理智能建筑能源管理系统由多个组成部分构成,包括传感器、控制器、通信网络和云平台。
传感器负责采集建筑内各种参数,如温度、湿度、光照等;控制器根据传感器采集的数据,自动调节建筑内设备的运行状态;通信网络将传感器和控制器连接在一起,实现数据的传输和指令的下发;云平台则负责存储数据、进行分析和远程监控。
用户可以通过手机、平板电脑等终端设备访问云平台,实现对建筑能源管理的控制和监测。
四、未来发展趋势1. 多领域应用:随着智能建筑技术的不断发展,智能建筑能源管理系统将在更多的领域得到应用,如商业办公楼、酒店、医院等,进一步推动建筑能源管理的智能化和可持续发展。
建筑能源管理系统(Building Energy Management System - BEMS) 是一种集成了先进技术的智能系统,其目的是为建筑物提供有效率的能源管理。
随着全球能源危机的日益严重,建筑能源管理系统成为了解决能源浪费和环境污染问题的重要手段。
这篇文章将探讨建筑能源管理系统的原理、功能及其对环境和经济的影响。
建筑能源管理系统的原理是通过传感器、数据采集与分析等技术手段,实时监测和控制建筑物的能源使用。
传感器可以检测室内温度、湿度、光照等因素,将收集到的数据传送给中央控制系统。
控制系统根据预设的参数,调整建筑内部设备的工作状态,如调节空调温度、照明亮度等,以最大限度地降低能源消耗。
建筑能源管理系统不仅具备实时监控和控制功能,还支持数据分析与预测。
通过对历史能耗数据和环境因素的分析,系统可以自动优化能源使用策略。
同时,系统还可以根据当前负荷情况和电力供应的峰谷时段,智能调整建筑设备的运行。
这些功能不仅有助于节约能源,还提高了建筑物的运行效率和舒适度。
建筑能源管理系统的功能也非常丰富多样。
除了实时监测和控制能源使用,系统还可以通过统计报表和图表等方式展示建筑物的实时能耗情况。
这些报表和图表有助于用户了解能源使用的趋势和主要消耗点。
同时,系统还可以提供能源使用的警报和异常检测功能,及时发现设备故障或异常能耗情况,以保障建筑物的运行安全和能源效率。
建筑能源管理系统对环境和经济都有重要的影响。
首先,通过提高能源使用效率,系统有助于减少温室气体的排放和能源浪费,从而降低建筑物对环境的负面影响。
其次,通过精确监控和控制能源使用,系统可以减少能源成本,提高建筑物的经济效益。
此外,系统还可以与电网进行互动,参与电力市场的负荷调度和能源管理,从而改善电网的运行稳定性。
然而,建筑能源管理系统在推广应用方面还面临一些挑战。
首先,由于系统需要安装和维护的成本较高,对于中小型建筑物来说可能存在经济上的考虑。
其次,系统涉及到大量的数据采集和处理,对网络和计算能力的要求较高。
建筑能耗管理系统随着人们对环境保护的日益重视,建筑能耗管理系统成为了一个备受关注的话题。
建筑能耗管理系统可以帮助我们实现建筑能源的合理使用,减少能源浪费。
下面就让我们一同探索建筑能耗管理系统的内涵和优势。
建筑能耗管理系统是一种通过各种设备和技术手段来监控和管理建筑物的能源使用的系统。
它通过传感器、电表以及其他监测设备来收集大量关于建筑能源使用的数据,然后将这些数据分析并反馈给用户,帮助他们了解建筑物的能源消耗情况,并提出节能建议。
首先,建筑能耗管理系统可以帮助我们实现节能减排的目标。
通过及时监控和控制建筑物的能源使用情况,系统可以帮助我们找到能源的浪费和低效使用的问题,并提供相应的解决方案。
例如,系统可以根据建筑物的使用情况自动调整空调和照明设备的运行时间和功率,使其更加合理高效地使用能源。
这不仅可以降低能源成本,还可以减少对环境的污染。
其次,建筑能耗管理系统可以提高建筑的舒适性和人员的生产力。
通过实时监测和控制建筑物的温度、湿度、光照等环境因素,系统可以根据人们的需求调整建筑物的环境条件。
例如,在人员稀少或不需要使用的区域,系统可以自动调整空调和照明设备的运行状态,节约能源。
而在需要使用的区域,系统可以根据人员的活动情况来调整环境条件,提供更加舒适的工作和生活环境。
这不仅可以提高人们的工作效率和生活质量,还可以减少因环境不适引起的健康问题。
另外,建筑能耗管理系统还可以改善建筑物的维护和管理效率。
通过实时监测和分析建筑物的设备运行情况,系统可以提前发现设备故障和异常,避免因故障造成的能源浪费和设备损坏。
同时,系统还可以进行设备的远程控制和调整,减少人工巡检和维护的工作量。
这不仅可以降低维护成本,还可以提高设备的可靠性和安全性。
除此之外,建筑能耗管理系统还可以为政府监管和能源评级提供数据支持。
系统可以根据实时监测的数据生成能源使用报告和统计数据,帮助政府了解建筑物的能源消耗情况,制定相应的政策和措施。
建筑能耗计量监测系统V8.0使用说明书广州柏诚智能科技有限公司2012年10月目录1概述 (2)2运行环境要求 (3)3LMS8.0软件安装 (4)4LMS8.0软件登录 (7)5LMS8.0软件主界面 (8)6系统参数设置 (10)7用户资料管理 (12)8设备管理 (15)9计费类型设定 (26)10计费设置 (27)11设备检测点配置 (32)12日表管理 (34)13月报表管理 (39)14权限管理 (50)15日志管理 (52)16检测点曲线分析 (53)17动态图编辑 (56)18动态图监控 (60)1概述BSH2000能源综合管理系统中的建筑能耗计量监测系统LMS 8.0是基于WINDOWS平台的管理软件。
安装于物业管理部门的计算机上,通过RS485/M-BUS、以太网或其它通讯网络实时监控和采集楼宇内供水、供电、煤气、空调、采暖等各种能源计量设备的数据,管理部门可实时了解楼宇能耗状况。
系统将能耗计量设备数据存储在系统数据库中,随时可以进行能源数据的统计、分析、处理以及各种数据报表的打印。
建筑能耗计量监测系统由建筑能耗计量监测软件LMS、区域管理器FMU、前端能耗计量仪表和辅助设备等构成,系统支持M-BUS网络、RS485网络、以太网TCP/IP联网方式。
系统运用了先进的计量技术、通信技术和管理技术,具有稳定性好,可靠性强、布线简单、施工快捷和维护方便等优点。
管理中心通过GPRS/CDMA/3G无线网络、ADSL有线宽带实现远程监控、计量、诊断、控制等多种功能。
为物业管理和节能管理部门提供能耗参考数据,以达到提高能源管理水平的目的。
2运行环境要求2.1计算机配置2.1.1CPU:双核处理器,主频≥ 2.0GHz;2.1.2硬盘:≥ 250GB,内存:≥ 2GB;2.1.3显示器:19英寸液晶显示器;2.1.4后备电源:UPS后备式电源;2.1.5接口:配置10/100BaseT网卡、至少1个RS-232串行口、两路USB2.0接口;2.1.6其他配置:声卡、光驱、键盘、鼠标。
杭州市建筑节能信息管理平台业务系统操作手册一、登陆与注册杭州市建筑节能信息管理平台是为了提高建筑节能水平,推动节能工作发展而开发的一款业务系统。
用户在使用之前需要进行登陆与注册。
1.1登陆1.打开杭州市建筑节能信息管理平台官网,找到登陆入口。
2.输入已注册的用户名和密码,点击“登陆”按钮。
3.如果忘记密码,可以点击“找回密码”,按照系统提示进行操作。
1.2注册1.打开杭州市建筑节能信息管理平台官网,找到注册入口。
2.填写注册信息,包括用户名、密码、手机号码等必填字段。
3.系统将发送验证码到注册手机号码,用户输入验证码进行验证。
4.点击“注册”按钮完成注册。
二、系统功能介绍杭州市建筑节能信息管理平台业务系统提供以下功能:2.1能源管理1.用户可以查看建筑物的能源使用情况、能耗分析和预测,以便制定相应的节能策略。
2.可以监控建筑物的实时能耗情况,包括水电能耗等。
3.支持能源数据的导入、导出和共享,方便用户进行数据分析和比对。
2.2建筑节能评估1.提供建筑节能评估的功能,根据建筑物的情况进行能耗评估和评级。
2.根据评估结果,提出相应的节能改造建议。
2.3节能项目管理1.提供节能项目的录入和管理功能,包括项目名称、负责人、计划、执行情况等。
2.可以根据项目进度和执行情况进行项目的管理和跟踪。
2.4智能设备管理1.提供智能设备的管理功能,包括设备的录入、维护、故障排查等。
2.支持设备的远程监控和控制,方便对设备进行管理和维护。
2.5报表生成与导出1.用户可以根据需求自定义生成报表,如能源使用报表、节能改造效果报表等。
2. 支持报表的导出为Excel、PDF等常见格式,方便用户进行数据分析和共享。
三、使用指南3.1能源管理1.登陆系统后,点击“能源管理”菜单。
2.在能源管理界面,可以查看能源使用情况、能耗分析和预测。
3.可以导入建筑物的能源数据,比对不同建筑物的能源使用情况。
3.2建筑节能评估1.在主界面点击“建筑节能评估”菜单。
能效管理系统使用手册FOR客户能效管理系统使用手册FOR客户1、系统概述1.1 介绍能效管理系统的基本概念和目的1.2 系统的主要功能和特点1.3 客户使用能效管理系统的好处2、登录和用户管理2.1 如何登录能效管理系统2.2 用户权限和角色管理2.3 如何添加、删除和修改用户3、数据采集和监测3.1 说明能效管理系统的数据采集和监测功能 3.2 数据采集设备的配置和设置3.3 数据采集界面的使用方法3.4 监测数据的分析和报表4、能耗分析和优化4.1 能效管理系统的能耗分析功能介绍4.2 如何进行能耗数据的分析和对比4.3 提供的优化建议和措施4.4 能耗优化的跟踪和评估5、能效指标和评估5.1 介绍能效指标的重要性和计算方法5.2 系统中提供的常用能效指标及其解释5.3 如何对能效进行评估和改进措施的制定6、报表和数据导出6.1 系统中提供的常用报表和数据分析功能 6.2 如何和定制报表6.3 数据的导出和共享方式7、操作指南和常见问题解答7.1 系统的常用操作指南和快捷键介绍7.2 常见问题解答和故障排除的方法8、联系方式和技术支持8.1 提供技术支持和联系方式8.2 客户服务和售后支持附件:1、运行能效管理系统所需的系统配置要求2、数据采集设备的安装和配置指南3、报表和数据分析示例法律名词及注释:1、能效管理系统:指用于监测、分析和优化能耗,提高能源利用效率的信息化系统。
2、数据采集设备:一种用于获取能耗数据的硬件设备,通过连接到不同设备进行数据采集。
3、能耗分析:对能源数据进行统计和分析,以识别潜在的能源浪费和提高能源利用效率的方法。
4、能效指标:用于衡量能效水平和能源利用效率的评估指标,如能源消耗比例。
5、报表和数据分析:能效管理系统中的数据报表,并通过数据分析方法进行进一步的解读和优化建议。
建筑行业中的智能建筑能源管理系统的操作教程引言:随着社会的快速发展和人们对能源需求的不断增加,建筑行业中的智能建筑能源管理系统逐渐成为关注焦点。
智能建筑能源管理系统通过使用先进的技术手段,实现对建筑物能源的高效利用和管理,节约能源并降低运营成本。
本文将为您提供智能建筑能源管理系统的操作教程,帮助您更好地了解和使用这一功能强大的系统。
一、介绍智能建筑能源管理系统智能建筑能源管理系统是一套综合的设备监控和能源利用管理系统,具备实时监测、数据分析、智能控制等功能。
主要包括以下几个模块:1.1 设备监控模块设备监控模块用于实时监测建筑物内部的各种设备,如空调系统、照明系统、电梯系统等。
通过传感器和监控设备,系统能够实时获取设备的运行状态、能源消耗情况等数据。
1.2 数据分析模块数据分析模块将通过设备监控模块采集到的数据进行处理和分析,以生成能源消耗的报表和分析结果。
通过对能源数据的分析,系统可以发现能源浪费的原因,并提供优化建议,以达到节约能源和降低运营成本的目的。
1.3 智能控制模块智能控制模块是智能建筑能源管理系统的核心部分,通过对建筑物内部各个设备的控制,实现对能源的高效利用。
该模块可以根据建筑物内部的温度、湿度、光照等环境参数,自动调节空调系统、照明系统等设备的运行状态,以达到节能的效果。
二、智能建筑能源管理系统的操作步骤智能建筑能源管理系统的操作包括系统的启动、设备的监控和智能控制等步骤。
以下是详细的操作步骤:2.1 启动系统首先,确保系统的主机和设备监控组件已正常连接并供电。
然后,打开系统的控制台,输入正确的用户名和密码登录系统。
2.2 设备监控在系统的控制台界面上,点击“设备监控”选项卡。
系统将显示当前建筑物内各个设备的运行状态和能源消耗情况。
用户可以选择查看所有设备或者按设备类型进行筛选。
2.3 数据分析点击“数据分析”选项卡,系统将显示能源消耗的报表和分析结果。
用户可以根据需要选择不同的时间段和设备类型进行分析。
@XXXX@建筑能耗计量管理系统功能说明浙江中控仪表建筑智能化事业部2019年12月7日一、建筑能耗计量存在的问题1)未采取能耗数据的计量,对于能耗采用粗放式的管理态度;2)采用人工采集的方式,费时费力且误差较大,部分数据失去参考价值;3)实施了部分能耗计量和远传改造,但未实现断线数据增补功能。
由于通讯不稳定造成采集的能耗数据不精确,引起严重的统计误差;4)获取了能耗数据,但未建立能耗计量管理模型,使得能耗计量数据无法发挥管理价值;5)无法从专业的角度找到能耗关键问题,从而无法为节能降耗提供实质性的建议;6)无法与楼控、照明、空调、暖通等系统对接,多系统各自为政,降低了能耗计量管理所能带来的效益;二、系统实现的总体目标@XXXX@建筑能耗计量管理平台,是@XXXX@开展建筑节能管理增效建设的重点内容。
整套系统包括监控中心平台建设、数据中心部署和前端监控点数据采集设备安装建设工程。
项目完成时将达到以下目标:1)构建覆盖全面、数据及时、精准可靠、稳定安全的建筑物综合能耗(水、电、汽、气)数据采集体系,实现能耗数字化管理,提升管理水平;2)建立符合节约型建筑监管体系、国家机关办公建筑和大型公共建筑节能管理和监测平台建设要求的@XXXX@建筑节能监管系统,包括能耗监测、能耗统计、能源审计、能效公示及相应的各项管理功能等;3)结合智能建筑已有的建筑系统平台,实现数据同步和系统集成管理;4)结合建筑物实际的用户情况,实现按自定义的组织机构,进行能耗计量分析;5)提供精确及时、符合业务需求的建筑节能管理平台;6)建立具备可扩展的、拥有统计分析能力的建筑节能监管系统;三、系统软硬件清单(一)能耗计量管理系统序号系统模块功能说明1能耗监测基础平台1、提供基于网页访问的系统平台,完成能耗管理组态、采集表计和数采终端组态、耗能单位和计量单元组态、计量算法组态;2、提供数据集成采集软件,支持断线续传功能,完成计量表计和数据采集终端相关信息的采集、解析、结算及存储;2综合能耗数据展示1、提供建筑、楼层能耗监测功能,直观监视各类能耗实时数据、环境数据和统计分析图表;2、提供终端电表用电状况图和电表瞬时功率曲线;3、提供终端水表、燃气表、热量表的用量图和管道瞬时流量曲线;4、对采集的能耗数据进行实时监测统计,如当前用电功率、当天耗电量、当月耗电量等;当前流速、今日用量和当月用量等;3能耗数据统计分析1、对任意的能耗数据进行分类统计对比,生成能耗数据逐月对比柱状图和费用结算表;2、对年能耗数据进行分类分项统计,生成逐月能源分项消耗饼图及对应表;3、对年能源结构进行统计分析,生成各分类能源所占比分布饼图及对应表;4、对单位面积能耗、人均能耗、人均电耗、人均水耗等进行统计分析,生成分析柱状图;4能耗分析报告系统提供能耗分析报告,包括:1、组织结构总能耗和单位面积总能耗;2、分项统计总能耗和单位面积能耗;3、总能耗和分项能耗的变化趋势、分类能耗的变化趋势;4、按组织的分支机构统计总能耗和分类、分项能耗;5、对比同类建筑或同业务类型房间的用能情况;6、组织机构的定员人均能耗的对比分析;7、用能诊断分析及改进建议;5能耗信息公示1、通过网页形式,向公众展示建筑的能耗情况、能效等级、用能结构等信息;2、采用列表、趋势表、饼图、柱状图等相结合的信息展现方式,支持用户按需配置,并可根据公示内容,比如:人均用能、根据建筑属性和耗能单位属性进行分类公示;6异构系统集成1、拥有楼控、照明、空调、暖通、安防等多系统集成能力,形成能耗计量管理与节能控制的有效统一;2、按实际情况,提供GIS地理信息系统、监控流程图、计费收费系统、自定义格式的数据扩展接口等;(二)其它支撑软件序号软件功能说明1SQL SERVER 2008关系数据库硬件捆绑企业版、15个访问连接客户端、无容量限制;2 图形化组件绚丽的折线图、柱状图(2维、3维)、饼图(2维、3维)、对比分析组件;3 OPC隧道软件OPC接口的跨网段、跨路由采集,用于异构系统的集成;(三)系统设备清单(按实际项目调整)序号设备功能说明数量1系统服务器(部署Web管理系统+中心数据库)IBM X3650(Intel Xeon Quad Core E5606 80W2.13GHz 8MB Cache/4G/500G/DVD,10/100/1000以太网口*3,单电源,机架附件,1年7*24小时原厂保修)12 数据采集服务器IBM X3650 13 核心交换机H3C S5500-28C-EI企业级三层交换机,24个端口,4个模块化插槽1四、硬件设备说明(一)电能表①三相电子式多功能电能表1)电压、电流规格:3*220/380V,3*1.5(6)A;2)多功能电能表的精确度等级:有功0.5S级,无功2.0级;3)具有有功功率、无功功率、功率因数、各相(线)电压、各相电流、相角、频率以及最大需量等参数的测量和计量正反向有、无功功能;4)具有数据远传功能,具有双路软、硬件完全独立的RS485通讯接口,符合《多功能电能表通信规约》DT/L645-1997、DT/L645-2007、modbus中的有关规定,停电后电量自动存储、通讯线断不影响计量,数据不丢失;5)有循显、按键显示现场状态、按键显示全部数据三种显示模式;6)额定频率:50HZ;7)功率消耗:电压线路≤2W和10VA,电流线路≤0.6VA;8)工作电压范围:70%Un~120%Un;9)工作温度:-30℃~+50℃;10)极限工作温度:-40℃~+60℃;11)相对湿度:≤85%。
@XXXX@建筑能耗计量管理系统功能说明浙江中控仪表建筑智能化事业部2015年9月16日一、建筑能耗计量存在的问题1)未采取能耗数据的计量,对于能耗采用粗放式的管理态度;2)采用人工采集的方式,费时费力且误差较大,部分数据失去参考价值;3)实施了部分能耗计量和远传改造,但未实现断线数据增补功能。
由于通讯不稳定造成采集的能耗数据不精确,引起严重的统计误差;4)获取了能耗数据,但未建立能耗计量管理模型,使得能耗计量数据无法发挥管理价值;5)无法从专业的角度找到能耗关键问题,从而无法为节能降耗提供实质性的建议;6)无法与楼控、照明、空调、暖通等系统对接,多系统各自为政,降低了能耗计量管理所能带来的效益;二、系统实现的总体目标@XXXX@建筑能耗计量管理平台,是@XXXX@开展建筑节能管理增效建设的重点内容。
整套系统包括监控中心平台建设、数据中心部署和前端监控点数据采集设备安装建设工程。
项目完成时将达到以下目标:1)构建覆盖全面、数据及时、精准可靠、稳定安全的建筑物综合能耗(水、电、汽、气)数据采集体系,实现能耗数字化管理,提升管理水平;2)建立符合节约型建筑监管体系、国家机关办公建筑和大型公共建筑节能管理和监测平台建设要求的@XXXX@建筑节能监管系统,包括能耗监测、能耗统计、能源审计、能效公示及相应的各项管理功能等;3)结合智能建筑已有的建筑系统平台,实现数据同步和系统集成管理;4)结合建筑物实际的用户情况,实现按自定义的组织机构,进行能耗计量分析;5)提供精确及时、符合业务需求的建筑节能管理平台;6)建立具备可扩展的、拥有统计分析能力的建筑节能监管系统;三、系统软硬件清单(一)能耗计量管理系统序号系统模块功能说明1能耗监测基础平台1、提供基于网页访问的系统平台,完成能耗管理组态、采集表计和数采终端组态、耗能单位和计量单元组态、计量算法组态;2、提供数据集成采集软件,支持断线续传功能,完成计量表计和数据采集终端相关信息的采集、解析、结算及存储;2综合能耗数据展示1、提供建筑、楼层能耗监测功能,直观监视各类能耗实时数据、环境数据和统计分析图表;2、提供终端电表用电状况图和电表瞬时功率曲线;3、提供终端水表、燃气表、热量表的用量图和管道瞬时流量曲线;4、对采集的能耗数据进行实时监测统计,如当前用电功率、当天耗电量、当月耗电量等;当前流速、今日用量和当月用量等;3能耗数据统计分析1、对任意的能耗数据进行分类统计对比,生成能耗数据逐月对比柱状图和费用结算表;2、对年能耗数据进行分类分项统计,生成逐月能源分项消耗饼图及对应表;3、对年能源结构进行统计分析,生成各分类能源所占比分布饼图及对应表;4、对单位面积能耗、人均能耗、人均电耗、人均水耗等进行统计分析,生成分析柱状图;4能耗分析报告系统提供能耗分析报告,包括:1、组织结构总能耗和单位面积总能耗;2、分项统计总能耗和单位面积能耗;3、总能耗和分项能耗的变化趋势、分类能耗的变化趋势;4、按组织的分支机构统计总能耗和分类、分项能耗;5、对比同类建筑或同业务类型房间的用能情况;6、组织机构的定员人均能耗的对比分析;7、用能诊断分析及改进建议;5能耗信息公示1、通过网页形式,向公众展示建筑的能耗情况、能效等级、用能结构等信息;2、采用列表、趋势表、饼图、柱状图等相结合的信息展现方式,支持用户按需配置,并可根据公示内容,比如:人均用能、根据建筑属性和耗能单位属性进行分类公示;6异构系统集成1、拥有楼控、照明、空调、暖通、安防等多系统集成能力,形成能耗计量管理与节能控制的有效统一;2、按实际情况,提供GIS地理信息系统、监控流程图、计费收费系统、自定义格式的数据扩展接口等;(二)其它支撑软件序号软件功能说明1SQL SERVER 2008关系数据库硬件捆绑企业版、15个访问连接客户端、无容量限制;2 图形化组件绚丽的折线图、柱状图(2维、3维)、饼图(2维、3维)、对比分析组件;3 OPC隧道软件OPC接口的跨网段、跨路由采集,用于异构系统的集成;(三)系统设备清单(按实际项目调整)序号设备功能说明数量1系统服务器(部署Web管理系统+中心数据库)IBM X3650(Intel Xeon Quad Core E5606 80W2.13GHz 8MB Cache/4G/500G/DVD,10/100/1000以太网口*3,单电源,机架附件,1年7*24小时原厂保修)12 数据采集服务器IBM X3650 13 核心交换机H3C S5500-28C-EI企业级三层交换机,24个端口,4个模块化插槽1四、硬件设备说明(一)电能表①三相电子式多功能电能表1)电压、电流规格:3*220/380V,3*1.5(6)A;2)多功能电能表的精确度等级:有功0.5S级,无功2.0级;3)具有有功功率、无功功率、功率因数、各相(线)电压、各相电流、相角、频率以及最大需量等参数的测量和计量正反向有、无功功能;4)具有数据远传功能,具有双路软、硬件完全独立的RS485通讯接口,符合《多功能电能表通信规约》DT/L645-1997、DT/L645-2007、modbus中的有关规定,停电后电量自动存储、通讯线断不影响计量,数据不丢失;5)有循显、按键显示现场状态、按键显示全部数据三种显示模式;6)额定频率:50HZ;7)功率消耗:电压线路≤2W和10VA,电流线路≤0.6VA;8)工作电压范围:70%Un~120%Un;9)工作温度:-30℃~+50℃;10)极限工作温度:-40℃~+60℃;11)相对湿度:≤85%。
②三相四线电子式电能表1)电压、电流规格:3*220/380V,3*1.5(6)A;3*10(40)A ,3*15(60)A3*20(80)A 3*30(100)A;2)有功计量精度1.0级;3)能正确计量正、反向有功电量;4)具有RS485通信。
RS485通信满足DT/L645-1997、DT/L645-2007、modbus要求;5)额定频率:50HZ;6)功率消耗:电压线路≤2W和10VA,电流线路≤0.6VA;7)工作电压范围:70%Un~120%Un;8)工作温度:-30℃~+50℃;9)极限工作温度:-40℃~+60℃;10)相对湿度:≤85%③单相电子式电能表1)电压、电流规格: 220V, 10(40)A、15(60)A;2)单相电能表有功计量精度1级3)具有RS485接口,RS485通信要满足DT/L645-1997、DT/L645-2007、modbus要求,红外接口的电气和机械性能应满足DL/T 645中的相关要求;4)额定频率:50HZ;5)功率消耗:电压线路≤2W和10VA,电流线路≤0.6VA;6)工作电压范围:70%Un~120%Un;7)工作温度:-30℃~+50℃;8)极限工作温度:-40℃~+60℃;9)相对湿度:≤85%;(二)能耗数据采集终端图数据采集终端尺寸图数据采集终端外设示意强大的硬件:●高速的 ARM9 处理器;●10/100M 自适应以太网接口,2KV 电磁隔离;●支持静态或动态 IP 获取;●独立的 Console 串口,RS232 电平;●4~8 个 RS-485 工作串口,15KV ESD 保护;●RS-485 工作串口的波特率: 1200~115200bps;●RS-485 工作串口的校验为:无、奇、偶可设定;●RS-485 工作串口的数据位:7、8、9可设定;●高精度 RTC;●内嵌大容量存储介质(2GB),支持 FAT16、FAT32 文件系统;●内置硬件看门狗;●蜂鸣器报警提示;●硬件恢复缺省网络参数;●电压范围 9V~24V 直流;●系统功耗低,全速允许功耗小于 8W;●工作温度:-20~70℃;●湿度:5% - 95% RH,无凝露;●坚固的金属外壳;●专为工业环境设计,提供轨道附件(DIN rail );完善的功能:●自动恢复网络连接,建立可靠的 TCP 连接;●支持同时与 4 个服务器连接和通信的功能;●RS485 串口波特率可设置为 1200~115200bps 之间的常用值;●支持对多种类型用能计量装置的数据采集,包括电能表(含单相电能表、三相电能表、多功能电能表)、电力监测仪、电量计测模块,水表、燃气表、冷热量计、流量计等;●支持多种仪表通信协议,包括 Modbus-RTU 协议、多功能电能表通信规约DL/T 645—1997、CJ/T 188-2004 协议等;●至少支持 128 台 600 个采集点的数据采集;●支持根据数据中心命令采集和主动定时采集两种数据采集模式,且采集周期可从 1 分钟至 2 小时灵活配置;●拥有2GB专用存储空间支持至少 3 个月以上的用能数据备份;●支持断点续传功能,由于传输网络故障等因素未能及时将采集的能耗数据定时远传,待传输网络恢复正常后数据采集器可将采集的历史能耗数据实现断点续传;●支持对数据采集系统故障的定位和诊断,并支持向数据中心上报故障信息的功能;●配套可视化的数据服务与管理软件;●除上述功能外,还符合《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统》技术导则对数据采集器的其他功能要求。
灵活的配置方式●可通过 WEB 浏览器配置系统和运行参数;●可通过超级终端通过独立的 Console 串口配置系统和运行参数;●可通过数据采集管理软件配置系统和运行参数;(三)电表计量箱、柜1)电表箱(柜)的设计、制造、测试和安装遵循国家现行有关标准和规范(GB7251)执行,防护等级标准应达到室内1P40;2)钢板厚度明挂表箱1.2mm,电表柜1.5mm,箱门钢板厚度为2mm;3)电表柜(箱)内二只三相电能表相距的最小距离大于80mm,单相电能表相距的最小距离为30mm,电能表与屏边最小距离大于40mm;4)表箱(柜)留有足够散热通风孔;表箱和表柜应有预防小动物措施;(四)冷(热)量计1)计量准确度等级达到计量2级;2)通信接口形式为RS-485接口,采用M-BUS协议或符合《户用计量仪表数据传输技术条件》CJ/T 188的规定;3)具有断电数据保护功能,当电源停止供电时,冷热量计表能保存所有数据,回复供电后,能够回复正常计量功能;4)技术参数:温度测量范围:0~90℃,分辨率0.01℃;温差范围:4~95℃;监测参数:供回水温度、累积流量、累积计冷(热)量、瞬时流量等;使用环境温度:0℃~+50℃;相对湿度:≤90%RH(无结露);配对温度传感器安装处供水和回水管道相距15m以内,超过15m有补偿措施;热量表积算器加配对温度传感器的总误差≤ 0.1℃;输入流量脉冲周期≥ 0.1s;供电电源:AC220V,50Hz;(五)电流互感器1)精度等级不低于0.5级;2)符合国标;3)具体电流变化比根据现场工作电流调整;4)配置及相关要求详见图纸;(六)单相智能电能测控模块1)精度等级不低于2级;2)能够测量单相电压、电流、功率等电参数;3)具有RS485通信接口,通信协议满足DL/T 645-1997、DL/T 645-2007 或MODBUS-RTU要求,能进行远程通断控制;(七)蒸汽涡街流量计及流量积算仪1)计量准确度等级达到计量2级;2)接口形式为RS-485接口,采用M-BUS协议或符合《户用计量仪表数据传输技术条件》CJ/T 188的规定;3)具有断电数据保护功能,当电源停止供电时,积算仪能保存所有数据,回复供电后,能够回复正常计量功能;4)监测参数:累积蒸汽流量、瞬时蒸汽流量等;5)使用环境温度:0℃~+200℃;五、系统功能展示(一)业务架构图(二)系统整体拓扑图(三)部分页面展示图能耗监控总貌图能耗监测图形化控件图能耗查询界面示意图环境监测界面示意图系统主体框架图系统多维度对比显示主界面图电量总貌示意图图24小时数据报表示意图图数据对比报表示意图图不同起始时间的数据对比曲线示意图图4-31对比柱状示意图(按月)图对比分析图。