高校能源实时监控平台建设与研究
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能源管理平台项目可行性研究报告一、项目背景及意义能源是国家经济发展的重要支撑,但能源的生产和使用过程中存在着诸多问题,如能源浪费、能源损耗、环境污染等。
为了解决这些问题,提高能源利用效率,研发一个能源管理平台项目具有重要意义。
二、项目内容1.项目目标:(1)提高能源利用效率:通过建立一个集中控制与监测的平台,实现对能源使用情况的全面监测,通过数据分析和优化控制,提高能源利用效率。
(2)减少能源浪费:通过对设备的运行状态进行监控和预警,实现对异常情况的及时处理,减少能源浪费。
(3)环境保护:通过减少能源浪费和优化能源使用,达到减少环境污染的目的。
2.项目实施步骤:(1)系统需求分析:分析用户的需求和要求,明确项目的功能和性能要求。
(2)系统设计:针对用户需求进行系统设计,包括硬件设备的选择和布置,软件的开发和算法的设计等。
(3)系统开发:根据系统设计,进行软硬件的开发和组装,完成系统的集成和调试。
(4)系统测试:对系统进行全面测试,确保其稳定性和性能满足要求。
(5)系统部署和运行:将系统部署到用户现场,进行运行和监测,对系统进行维护和更新。
三、市场分析1.市场需求:能源管理是一个热门话题,各行各业对于能源管理的需求日益增加。
政府推动能源节约和环境保护等政策,企业也需降低生产成本,提高竞争力,因此对能源管理平台的需求量大。
2.竞争态势:目前市场上已有一些能源管理平台项目,但大多数功能单一,用户体验不佳。
同时,技术发展迅猛,新的解决方案不断涌现,因此项目在市场中有一定竞争优势。
四、技术可行性研究1.系统设计:该项目需要具备集中控制与监测的能力,同时实现实时数据传输和分析处理等功能。
有一定的技术难度,但是当前已有的技术手段可以实现。
2.硬件要求:硬件设备需要满足高性能、低功耗、可靠稳定的需求。
市场上已有成熟的硬件供应商,可以满足项目的要求。
3.软件开发:软件方面需要具备数据采集与分析、远程监控、报警等功能。
零碳智慧校园数字化节能监管管控平台建设方案1. 引言随着全球对环境保护的重视程度不断增加,节能减排成为了社会发展的重要议题之一。
尤其是在教育领域,各校园也积极响应国家政策号召,致力于打造绿色、可持续发展的智慧校园。
本文档将提出一种基于数字化技术的零碳智慧校园节能监管管控平台建设方案,旨在实现校园能源资源的高效利用和有效管理。
2. 目标与需求2.1 目标•提高校园能源利用效率,并达到零碳排放的目标。
•助力校园节能管理工作,实现数字化、智能化管理。
•为教师、学生和管理者提供便捷、易用的操作界面。
2.2 需求•实时监测校园各个用电设备、水、气等资源的使用情况。
•分析不同区域、不同时段的能源消耗情况,并提供监管报告。
•针对各个区域、设备,制定相应的能源管理策略。
•接入校园建筑自动化系统,实现智能控制和监管。
•提供教师、学生等用户的能源使用情况分析和节能建议。
3. 技术架构3.1 硬件设备•安装各个区域的电力、水表等传感器设备,用于实时采集数据。
•安装智能插座和开关等设备,用于控制和调节各个设备的用电情况。
3.2 软件系统•数据采集模块:负责采集各个传感器设备的数据,并将其发送到平台服务器。
•数据存储与处理模块:负责将采集的数据进行存储和处理,以便后续分析和监管。
•分析与决策模块:负责对采集的数据进行分析和决策,提供节能建议和监管报告。
•用户界面模块:为不同用户(教师、学生、管理者)提供不同的操作界面,便于查看和管理能源使用情况。
3.3 通信网络•平台服务器通过校园内部网络与各个传感器设备和智能控制设备进行通信。
•用户界面模块通过互联网与用户终端(如手机、平板电脑等)进行通信。
4. 功能实现4.1 实时监测与数据采集通过部署传感器设备,实时采集各个区域、不同设备的用电、用水等数据,并将其发送到平台服务器。
采集的数据包括使用时间、能耗等相关信息。
4.2 数据存储与处理平台服务器将接收到的数据进行存储和处理,建立相应的数据库。
大学能源管控方案能源科技有限公司2013年月日目录第一章项目概况 (3)1.1 项目概述 (3)1.2 项目建设目标 (3)第二章校园综合能量计量系统建设 (5)2.1校园综合能源计量监测系统概述 (5)2.2 综合能源计量监测系统架构图 (5)2.3 电计量 (6)2.4 水计量 (7)2.5 气计量 (7)第三章校园重点系统节能控制优化系统建设 (8)3.1系统概述 (8)3.2照明系统的控制优化 (8)第四章校园能源管控中心系统平台建设 (10)4.1校园能源管控中心系统平台概述 (10)4.2 综合能源计量监测系统 (11)4.3 校园节能控制优化系统 (18)4.4 可视化展示 (19)第五章公司简介及资质................................................................................. 错误!未定义书签。
第一章项目概况1.1 项目概述1.2 项目建设目标(1)实现财经大学水、电、气、环境数据等一级、二级数据在线监测系统。
以及其它能耗的人工录入,从而实现校园总能耗的集中管理。
(2)根据财经大学的实际设备配置情况,可对校区的给排水系统、热水炉系统、照明系统等重点系统或建筑建立以标准化场景节能控制模式为主的节能信息化平台,建立能源管理模块、能源控制模块、能源优化模块、专家策略模块、安全运维模块和第三方开放接口,通过自动化手段实现节能实际效果。
(3)校区能耗监测大屏展示系统的主要功能是要通过大屏幕动态展示校区建筑的用能情况,全面掌握校区能源利用的效率。
同时,该系统可嵌入校园上级部门的能源综合管理系统,跟踪区内其他行业、学校的主要能耗环节,掌握不同行业、区域、学校的能源结构信息和能源基础数据,满足不同学校的不同能耗数据、减排统计指标和报送要求;在各项能耗指标数据处理上提供一定的扩展能力,为最终形成更科学的监管手段提供支持。
学校能耗监测与管理方案引言学校作为一个重要的社会组织,承担着培养未来人才的重要使命。
然而,众所周知,学校在能源消耗方面存在一定的问题。
为了提高学校的可持续发展能力,减少能源浪费,开展学校能耗监测与管理方案具有重要意义。
一、能耗监测的必要性能耗监测是指对学校各种能源使用情况进行实时监控和分析的过程。
能耗监测的必要性主要表现在以下几个方面。
首先,能耗监测可以提供准确的能耗数据。
通过设立能耗监测系统,学校可以实时了解各个区域的能源使用情况、耗能设备的效率以及能源使用的变化趋势,进而为学校提供可靠的能耗数据,为制定有效的能源管理策略提供科学依据。
其次,能耗监测能够识别能耗隐患。
通过对能耗数据进行监测和分析,学校可以发现存在能源浪费和损耗的问题,如设备能效低、能源流失多等,及时采取措施进行改善和修复,以降低能源损耗和成本。
最后,能耗监测可以促使节能意识的形成。
能耗数据的公开透明,可以激发学生和教职员工的节能意识,进而推动学校形成全员参与的节能文化,达到节能减排的目标。
二、能耗监测技术的应用能耗监测技术主要包括传感器、数据采集、通讯传输、数据处理和可视化展示等多个环节。
目前,学校能耗监测系统采用的技术主要有智能电表、无线传感器网络和云端数据存储等。
智能电表是能耗监测的基础设备之一,可以实时记录能源消耗和测量用电负荷。
无线传感器网络技术可以实现对学校各个区域的数据采集,如室内温湿度、照明亮度、空调功率等。
云端数据存储与处理能够将多个传感器所采集到的数据进行整合和分析,并提供直观的数据展示界面。
三、能耗监测管理的关键要素为了确保能耗监测与管理方案的有效实施,需要注意以下几个关键要素。
首先,确定清晰的能耗监测目标。
学校需要明确监测的能源类型、关注的重点区域以及监测的时段和频率等。
只有明确目标,才能提供准确的数据支持。
其次,建立完善的能耗数据管理系统。
学校应建立可靠的能耗数据采集、存储和分析系统,确保数据的准确性和完整性。
探讨智慧能源管控平台中多能优化调度的应用摘要:建设一个集转接作用的大平台以及共享于一身的电力公司,建设自己的强大的智能电网和“泛在电网”的建设和发展,是国家电网公司当前的主要任务,也是推动国家电网公司全面提高能源服务能力、推动国家电网综合能源服务能力不断创新发展的关键举措。
能源整合是能源利用效率、节能减排、加强能源安全和优化能源结构的重要途径。
针对智能化企业的配、用、售一体化管理及综合能源管理的需求,分析了其物理架构、功能需求,并指出了其应用的关键技术,并根据智能园区的多能均衡、多样化的用户需求、灵活的应用环境,提出了一种以智能园区为基础的综合能源管理系统架构及功能,并给出了其数学模型。
关键词:优化调度;系统架构;平台功能引言:综合能源系统在改善能源利用率、改善能源使用效率、节能减排、保障能源使用安全、优化能源使用结构等方面具有重要意义。
所以,当前企业都应该积极地引进一个整合的能源管理平台。
尤其是新能源公司在发展过程中,必须采用智能化、信息化的管控和管理,以确保新能源企业的发展需要。
因此,本文在综合能源管理系统的基础上,结合一个智能园区的实例,对其在智能园区建设中的应用进行了分析和总结.本文结合智慧能源管控平台的实际工作,对其在多能优化调度中的运用进行了分析。
一、智慧能源系统的实施方案美国 FREEDM中心、普渡大学、伯克利大学伯克利分校等机构就能源因特网的架构进行了研究与建设。
本文从电网骨干、局域网等方面入手,着重介绍了利用互联网开放的思想和观念,构建了一种新的能源网。
德“E- Energy”计划的重点是将信息网络用作能量网的支持决策网络,并将通信宽带增加到已有的能源管理系统中,并对其进行信息收集、分析和决策。
“intenergy”是日本的一个重要概念,它着重于把网络技术和能源网络紧密地结合起来,并且把这种技术运用到集约化、分散化的层次上。
在中国清华大学能源网络研究中心,他们提出了一种以能量路由器为核心的能源网络架构[1]。
综合能源智慧系统平台建设设计方案综合能源智慧系统平台建设设计方案一、概述综合能源智慧系统平台是指为提高能源利用效率、优化能源调度、实现能源的高质量供应而建设的一种系统化解决方案。
其主要目标是通过整合各种能源的监测、管理、调度、优化等功能,实现全面的能源管理和协调。
二、平台建设内容1. 数据采集与传输建设综合能源智慧系统平台首先需要建立数据采集与传输系统,包括传感器设备、数据采集节点、通信网络等。
传感器设备用于监测能源的各种参数,如电能、水能、光能等。
数据采集节点负责实时采集传感器数据,并将其传输到平台的中央服务器。
通信网络包括有线和无线两种方式,用于实现数据的传输与通信。
2. 数据存储与处理平台建设还需建立数据存储与处理系统,包括数据库和数据处理算法。
数据库用于存储采集到的能源数据,包括原始数据和处理后的数据。
数据处理算法负责对采集到的数据进行分析、建模、优化等处理,为能源管理提供支持。
3. 能源监测与管理平台建设的关键是能源监测与管理功能的实现。
能源监测包括能源的实时监测和分析,包括能源使用的实时监控、能源消耗的分析、能源质量的评估等。
能源管理包括能源调度、能源优化等功能,包括能源的生产计划、能源的供应链管理、能源的调度等。
4. 用户界面与交互平台建设还需要建立用户界面与交互系统,包括终端设备和应用软件。
终端设备包括电脑、手机、平板等,用于用户对平台的远程监控与操作。
应用软件包括数据查询、报表分析、能源优化、能源管理等功能,方便用户的使用与操作。
三、建设方案1. 软硬件基础设施建设建设综合能源智慧系统平台首先需要建立软硬件基础设施。
硬件设施包括传感器设备、数据采集节点、通信网络等。
软件设施包括数据库、数据处理算法、用户界面等。
2. 数据采集与传输系统建设建设数据采集与传输系统需要选择适合的传感器设备和通信网络。
传感器设备需要考虑能源监测的需求,选择合适的设备种类与数量。
通信网络需要考虑数据传输的要求,选择适合的有线或无线通信方式。
智慧能源管控平台建设方案一、背景介绍能源是国家经济发展的基础,也是人类生活的重要支撑。
随着经济的快速发展和人口的不断增加,能源供应面临着日益严峻的挑战。
因此,构建智慧能源管控平台,实现对能源消耗的全面掌控和高效管理,对于提高能源利用效率、节约能源资源具有重要意义。
二、目标与需求分析1.目标:构建一个能够实时监测能源消耗情况、统计分析能源利用效率的智慧能源管控平台,提供决策支持,优化能源资源的配置和使用。
2.需求分析:(1)数据监测需求:能够实时、准确地采集各种能源消耗信息,包括电力、水资源、燃气等,同时还需采集环境温度、湿度等相关数据。
(2)分析与统计需求:基于采集的数据,通过数据分析和统计,对能源消耗情况进行深入研究并提出优化方案。
(3)报警与控制需求:能够根据实时监测数据,提供异常报警功能,并能够对相关设备进行远程控制,以便及时处理问题,避免能源浪费。
(4)决策支持需求:提供可视化的能源消耗数据和分析结果,通过各种报表和图表形式展示,为决策者提供支持和指导。
三、功能设计1.数据采集功能:通过接入传感器设备,实时监测能源消耗情况和相关环境数据,并将数据上传至平台数据库。
2.数据存储与管理功能:为了保证数据的安全性和可靠性,平台需要建立一个专门的数据库来存储和管理采集到的数据。
3.数据分析与统计功能:基于采集到的数据,进行数据分析和统计,通过建立相应的模型和算法,提取能源消耗的规律和趋势。
4.报警与控制功能:通过设定相应的阈值和规则,对能源消耗进行监测和判断,当出现异常情况时,及时发出报警,并能够对相关设备进行远程控制。
5.可视化展示功能:通过建立一系列的报表和图表,以直观的方式展示能源消耗情况和分析结果,为决策者提供决策支持。
6.用户管理功能:对平台的用户进行管理,包括用户注册、登录、权限管理等。
四、技术选型1.硬件设备:选择高性能、低功耗的传感器设备,能够满足各种能源消耗数据的采集需求。
2.数据库:选择成熟可靠的关系型数据库,如MySQL,用于存储和管理采集到的数据。
1引言改革开发以来,国内经济高速发展,对水、电等能源的消耗也在不断增加。
高校既是高等人才的聚集地也是能源消耗重要单位。
进入二十一世纪,高等院校的办学规模不断扩大,学校的基础设施建设(教学楼、实验设备、图书馆、宿舍)、生活、科研等各个方面对能耗的需求不断增加。
能源管理工作已近成为高校后勤部门一项重要工作。
目前,高校后勤部门对于能耗的管理普遍存在测量设备丢失、数据不准确、无法实时获取能源消耗数据,教学生活场所浪费水、电资源等问题。
由于后勤部门缺乏相应的技术人员,主要依靠人工抄录的方式获取数据。
这种方式获取的数据在实时性和准确性上无法得到保证。
随着计算机、互联网技术的快速发展,如何利用互联网思维实现对能耗的监控逐渐成为了关注的焦点。
对能耗的管理便捷化、实时化、简单化,势必需要建设一套全新的高校能源实时监控平台。
本文对高校能源实时监控平台进行了研究,利用Storm实时流处理计算框架为高校提供了实时数据监测、照明系统控制、空调系统控制、水资源控制等功能。
2能源实时监控平台系统功能高校能源实时监控平台通过实时采集水、电等能耗数据,利用Storm流计算框架对上报的数据进行处理,提供多维度的数据分析报表、警报预测、实时监控等功能于一体的监控平台。
高校能源实时监控平台主要涉及的功能模块:水资源管理、照明系统管理、空调系统管理、实时数据监测等。
2.1水资源管理对水资源的使用量监测和安装可用于远程控制的节水装置,实现全校水资源终端流量的统计和分析。
利用智能水表(具备实时上传水流量数据的水表)代替传统水表,实时上传水流量数据到监控平台的消息队列中(同时存储到持久化工具中),Storm流计算框架从消息队列中获取数据进行实时分析,将实时分析的结果存储在数据库中,同时利用图表展现在平台中。
通过对不同时段、不同季节、不同年月、极限条件下水流量数据的对比分析,掌握出高校水资源的使用情况。
如果发现水流量数据出现异常情况,平台将自动启动节水设备,同时发送短信给设备维修人员现场查看。
2.2照明系统管理对高校内部全部的照明用电进行实时控制和实时用电数据分析,实现对高校内部用电情况的实时监控。
利用智能电表(具备实时上传用电数据的电表)代替传统电表,将收集到的用电数据发送到监控平台的消息队列中,照明系统管理的实时数据监控模块对消息队列中的数据进行分析,在电数据出现异常(波动较大)的情况下,系统将会发出警报信息,同时发送短信给响应区域的设备维护人员进行检修。
同时照明系统管理模块通过对不同时段、不同季节、不同年月、极限条件下用电数据的对比分析,从而分析出高校能源实时监控平台建设与研究韦刚邢益军(南京工业职业技术学院,江苏南京21000)[摘要]资源节约目前已经成为了全球关注的焦点问题。
高校既是高等人才的聚集地也是能源消耗重要单位。
如何对高校内部能源消耗进行实时监控和科学化管理受到了广泛的关注。
本文对高校能源实时监控平台进行了研究,利用物联网技术实现对水、电等资源进行监控和管理,为高校的节能工作提供数据支撑。
高校能源实时监控平台利用Storm实时流处理计算框架为高校提供了实时数据监测、照明系统控制、空调系统控制、水资源控制等功能。
该平台对提高后勤部门能源管理水平,降低高校能源开销都具有非常重要的意义。
[关键词]实时监控;能耗;节能管理;远程控制中图分类号:TP311.52文献标识码:A文章编号:1008-6609(2016)12-0068-03——————————————作者简介:韦刚(1982-),男,江苏扬州人,硕士,实习研究员,研究方向为实时监控、节能管理、远程控制化。
--68高校内部照明用电情况。
2.3空调系统管理空调管理系统主要对空调工作过程中涉及的参数(室外温度、室内房屋面积、室内温度等)进行实时监控。
将上报的数据与空调在节能运行下工作参数进行对比,自动调整空调运行状态为节能运行。
同时空调系统管理模块通过对不同时段、不同季节、不同年月、极限条件下室内温度变化,从而分析出高校内部空调使用情况。
2.4实时数据监测实时数据监测模块主要实现对水、电等信息数据分类统计。
利用通信技术、互联网技术采集和分析能耗数据。
监控平台对能耗数据集中式存储,同时提供各种类型的查询、分析功能。
实现学校整体、二级学院和部门、建筑物在不同时间段、不同季度等多个维度的信息统计和对比分析。
按照时间节点生成数据分析报告,后勤管理人员根据数据分析报告可以快速定位节能位置,便于预测节能水平。
3基于Storm框架能源实时监控平台架构模式高校能源实时监控平台主要实现的功能包括了能耗数据的实时监控和远程节能控制。
利用无线通信技术实现了数据传输,利用Storm流计算框架实现数据实时计算,对水、电数据进行实时采集、传输、分析、存储、数据可视化等过程,实现对高校内部各部门、各教学楼宇、宿舍的水、电消耗实时监控并进行大数据分析,为部门决策提供数据基础、数据分析、节能方案规划等。
图1描述了高校能源实时监控平台工作流程。
图1描述了高校能源实时监控平台工作流程3.1Storm框架分析Storm是一个免费的、开源的、分布式、高容错性的实时计算系统。
Storm经常用于实时分析、在线机器学习、持续计算、分布式远程调用和ETL等领域。
Storm集群主要由一个主节点(Nimbus后台程序)和一群工作节点(worker node)Supervisor的节点组成,通过Zoo-keeper进行协调。
Nimbus类似Hadoop里面的JobTracker。
Nimbus负责在集群里面分发代码,分配计算任务给机器,并且监控状态。
每一个工作节点上面运行一个叫做Supervisor 的节点。
Supervisor会监听分配给它那台机器的工作,根据需要启动/关闭工作进程。
每一个工作进程执行一个topolo-gy的一个子集;一个运行的topology由运行在很多机器上的很多工作进程组成。
图2给出了Storm集群的架构图。
图2Storm集群的架构图(1)Nimbus主节点主节点通常运行一个后台程序——Nimbus,用于响应分布在集群中的节点,分配任务和监测故障。
这个很类似于Hadoop中的Job Tracker。
(2)Supervisor工作节点工作节点同样会运行一个后台程序——Supervisor,用于收听工作指派并根据要求运行工作进程。
每个工作节点都是topology中一个子集的实现。
而Nimbus和Supervisor 之间的协调则通过Zookeeper系统或者集群实现。
(3)ZookeeperZookeeper是完成Supervisor和Nimbus之间协调的服务。
应用程序实现实时的逻辑被封装进Storm中的topolo-gy。
topology是一组由Spouts(数据源)和Bolts(数据操作)通过Stream Groupings进行连接的图。
(4)WorkerWorker是运行具体处理组件逻辑的进程。
(5)TaskWorker中每一个spout/bolt的线程称为一个Task。
在Storm0.8之后,Task不再与物理线程对应,同一个spout/bolt 的Task可能会共享一个物理线程,该线程称为Executor。
图3给出了基于Storm框架能源实时监控平台的架构图。
--69图3监控平台架构图Storm为分布式实时计算提供了一组通用原语,可被用于“流处理”之中,实时处理消息并更新数据库。
Storm也可被用于“连续计算”,对数据流做连续查询,在计算时将结果以流的形式输出给用户。
监控平台各部分主要功能描述:监控平台中的数据接入层主要负责对智能硬件实时上报的数据进行存储,作为Storm实时处理系统的数据来源。
同时也将原始数据存储在本地,作为数据备份。
Strom实时处理系统从数据接入层源源不断地获取数据,进入处理系统进行数据处理。
同时将处理后的结果存入Mysql或者写入HDFS(被Hadoop框架再次使用)。
HDFS,Mysql,Lustre组成了本地存储层,主要负责将分析完成的数据进行存储,并提供给Web端进行调用。
4结束语本文对高校能源实时监控平台的系统架构和系统功能做了详细的论述。
高校能源实时监控平台不仅节约能源,给高校带来巨大的经济价值,同时也促进了后勤部门对于能耗管理工作的改革和创新。
随着计算机、互联网技术的不断发展以及数字化校园的建设,传统的管理模块已经无法适应智能化校园的需求。
利用高校能源实时监控平台可以充分展示整个高校内部的能耗情况,为决策者的决策提供强大的数据支撑。
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