公共建筑能耗监测平台及采集器
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吉林省住房和城乡建设厅关于对省级公共建筑能耗监管平台监测数据上传情况的通报正文:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------吉林省住房和城乡建设厅关于对省级公共建筑能耗监管平台监测数据上传情况的通报吉建科〔2017〕14号各市(州)建委、住房城乡建设局,公主岭市、梅河口市、延吉市住房城乡建设局,各有关单位:2012年8月,住建部和财政部将我省列为公共建筑能耗监测平台建设示范省。
按照国家要求,省住建厅将能耗监测任务分解落实到九个市州及部分县市,各地住建局克服了种种困能,积极组织落实,保证了工程质量及施工进度。
2015年所有项目完成验收。
平台建成初期,系统运行稳定,建筑能耗监测数据能够上传。
但从2016年底开始,陆续出现部分监测数据无法上传等问题。
为此,省住建厅印发了《关于进一步加强吉林省公共建筑能耗监测平台运行维护管理工作的通知》(吉建科﹝2017﹞9号),5月上旬至6月初,省住建厅建筑节能科技处、厅信息办及项目施工单位联合对全省公共建筑能耗监测项目进行巡检维护。
现将有关情况通报如下:一、整体情况此次对全省9个地市州,延吉市、公主岭市、梅河口市等公建能耗监测项目进行巡检维护。
针对巡检工作点多、线长、面广及原因复杂等诸多困难,为加快进度,省住建厅对存在数据上传故障的85栋公共建筑实行分组巡检,历时一个月的时间,已修复完成试点建筑53栋,因业主单位配电改造、网络改造、采集器故障等原因需进一步维护的试点建筑26栋,由于业主单位不同意及建筑已拆除等无法实施维护的建筑6栋(具体情况见附件)。
《通知》下发后,各地能够积极配合巡检维护工作,特别是吉林市建委、通化市住建局、白城市住建局对此次巡检工作重视程度高,沟通协调及保障工作做的较好。
附件2:国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统分项能耗数据传输技术导则住房和城乡建设部二〇〇八年六月为指导各地国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统建设,住房和城乡建设部组织有关专家,以我国现行相关标准为依据,在总结吸收国内已有能耗监测系统建设成果和经验基础上,结合我国国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统分项能耗数据传输要求,研究制定了本导则。
本导则包括总则、术语、数据传输系统的一般规定、系统连接方式、数据采集器功能要求、数据传输过程和通信协议、应用层数据包格式等部分。
本导则由住房和城乡建设部负责管理,由主编单位负责具体技术内容的解释。
本导则主编单位:清华大学建筑节能研究中心联系人:李一力电话:010-********住房和城乡建设部信息中心联系人:杨柳忠电话:010-********本导则参编单位:中国建筑科学研究院深圳市建筑科学研究院天津大学建筑节能中心1 总则 (1)2 术语 (1)3 数据传输系统的一般规定 (2)4 系统连接方式 (3)5 数据采集器功能要求 (4)6 数据传输过程和通信协议 (6)7 应用层数据包格式 (7)附录1 数据采集器性能指标和电磁兼容性要求 (9)附录2 数据采集器身份认证过程和数据加密 (11)附录3 数据采集器和数据中心通信过程 (12)附录4 数据传输的XML数据格式 (13)1 总则1.1 适用范围本导则适用于国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗动态监测系统(以下简称本系统)中能耗计量装置、数据采集器和各级数据中心之间的能耗数据传输。
本导则规定了数据传输系统的网络结构,系统设备的功能,以及数据传输的过程和数据格式。
本导则不限制系统扩展的内容,但在扩展内容时不得与本导则中所使用或保留的系统结构、设备功能、传输过程和数据格式相冲突。
根据通信技术的发展,本导则将适时修订。
1.2 引用标准以下标准和规范所含条文,在本导则中被引用即构成本导则的条文,与本导则同效。
我国公共建筑能耗监测平台现状与经验作法总结——以上海市监测平台为例我国公共建筑能耗监测平台现状与经验作法总结——以上海市监测平台为例随着我国经济的飞速发展和对节能减排的重视程度不断提高,公共建筑的能耗监测平台在我国各地得到了广泛的建设和应用。
本文以以上海市公共建筑能耗监测平台为例,总结我国公共建筑能耗监测平台的现状和经验作法,旨在为其他地区建设和改进监测平台提供参考。
一、平台的建设目的与意义公共建筑能耗监测平台的建设旨在实现对公共建筑能源使用情况的实时监测和精细管理。
通过监测平台,政府和相关管理部门能够及时了解公共建筑的能耗情况,做出有效的节能措施和优化调整,推动建筑节能,减少对环境的负面影响。
二、平台的建设内容与技术支持公共建筑能耗监测平台的主要内容包括能源数据采集、能耗分析与评估、节能措施计划与实施以及能耗可视化等。
为了建设一套高效可靠的监测平台,需要依托先进的技术支持,包括传感器、数据采集与传输技术、数据管理与处理技术等。
三、平台的实施与推广以上海市为例,公共建筑能耗监测平台的实施分为几个重要步骤。
首先,确定监测指标和评价体系,建立起一套完整的能耗监测体系。
其次,寻找合适的监测设备和技术,确保能源数据的准确、稳定和连续采集。
然后,建设监测平台,包括软硬件设备的部署和技术支撑的搭建。
最后,推广应用,加强与相关部门的合作,以提高监测平台的使用率和监测数据的价值。
四、平台的效果与经验作法通过以上海市的实践,公共建筑能耗监测平台取得了一系列积极的效果。
首先,实时监测和精细管理的实施提高了公共建筑能源利用效率,降低了能耗成本。
其次,通过数据分析和统计,揭示了公共建筑能耗的规律和特点,为能源管理提供了依据和参考。
再者,通过建设监测平台,建立了政府部门、开发商和业主之间的联系和合作,形成了合力推动建筑节能的良好局面。
从以上的经验中,可以总结出几个重要的作法。
首先,建立起一套完善的能耗监测指标和评价体系,以科学客观的数据为依据推动节能工作。
附件:国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统软件开发指导说明书住房和城乡建设部二〇〇九年二月前言为指导各地国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统建设,住房和城乡建设部组织有关专家,在总结吸收国内已有能耗监测系统建设成果和经验基础上,结合我国国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统省级、市级数据中心(或数据中转站的业务需求,并综合考虑建立起全国联网的能耗监测系统需求,研究制定了本软件开发指导说明书。
本软件开发指导说明书包括综述、软件系统框架、数据传输需求和系统安全需求等内容,以及针对省市级数据中心规范关键数据的数据库结构和数据上传xml格式等两个附录。
本软件开发指导说明书由住房和城乡建设部负责管理,由编制单位负责具体技术内容的解释。
本软件开发指导说明书编制单位:住房和城乡建设部信息中心、中国建筑科学研究院、深圳市建筑科学研究院、清华大学建筑节能研究中心和天津大学建筑节能中心。
联系人:杨柳忠电话:010-******** 传真:010-********目录1综述 (12软件系统框架 (32.1 系统功能框架图 (32.2 应用层软件功能描述 (4 2.2.1数据采集软件子系统 (4 2.2.2数据处理子系统 (42.2.3数据上报子系统 (62.2.4数据接收子系统 (62.2.5消息管理子系统 (62.2.6数据分析展示子系统 (7 2.2.7建筑业主服务子系统 (7 2.2.8公众服务子系统 (82.2.9信息维护子系统 (82.2.10系统监测子系统 (9 2.3 分项能耗计算规则 (9 2.4 平台数据库结构 (102.5 平台开放性和扩展性 (10 3数据传输需求 (113数据传输需求 (113.1 数据上传 (113.2 数据接收 (123.3 数据上传的XML接口要求 (144系统安全需求 (154.1 访问控制功能 (154.2 数据安全控制 (164.3 网络安全控制 (161综述随着我国经济社会的发展和环境资源压力越来越大,节能减排形势严峻。
国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统中央级平台功能定义说明书一、中央级平台目标定位1.中央级平台的主要用户国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统中央级平台是在各省市的建筑能耗监测平台和国务院、教育部等直属机构的建筑能耗监测平台(以下简称下级平台)基础上建立的一个全国数据汇总分析平台,设在国家建筑节能行业主管部门(住房和城乡建设部)。
中央级平台的用户主要有:(1)住房和城乡建设部相关部门;(2)财政部相关部门;(3)国家从事建筑节能研究的授权用户;(4)其他相关人员。
2.中央级平台的主要功能总结管理用户和研究用户对中央级平台的需求定位,提出中央级平台的主要功能如下:(1)维护全国统一的数据字典,安排各省、市平台和国务院、教育部等直属机构平台的数据中心代码和数据传输时刻;(2)接收下级平台上传的数据,并下发数据字典和其他需要统一更新的数据;(3)了解各城市各类建筑主要分类分项能耗的平均值,初步掌握各城市建筑能耗基本特点;(4)从建筑功能、建筑结构、建筑外墙形式、建筑空调供热形式、气候带、时间段、节能改造措施等多种角度对各下级平台上传的能耗数据进行比较分析,评估各类型建筑节能潜力,为制订用能定额标准和各项管理政策提供依据;(5)跟踪各重点关注建筑的动态能耗数据,初步掌握标杆建筑节能特点,并与民用建筑能耗统计系统对应数据进行校验,总结节能改造和节能运行经验;(6)结合数据上传情况,评价各下级平台的建筑能耗监测系统建设、运行和管理成效;(7)向财政部、发改委等相关部委展示建筑能耗监测的成果。
二、中央级平台数据内容和数据交换方式1.中央级平台的数据内容为实现中央级平台的功能定位,综合考虑数据统计分析需求和数据上报效率之间的平衡关系,初步确立中央级平台的数据内容为各下级平台上传的建筑基础信息、建筑逐时分类能耗数据和第一级分项能耗数据,以及由此汇总得到的各层级分类分项能耗汇总值和平均值。
各下级平台向中央级平台上报抽稀后的建筑能耗数据,在现有技术条件下具有充分的可行性,测算依据如下:(1)增加建筑能耗数据不会带来存储方面的很大压力。
附件:上海市国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统数据接入通讯规约V1.8上海市政府机关办公楼和大型公共建筑能耗监测系统数据接入通讯规约V1.82011.1为方便各楼宇的能耗监测系统的数据接入市级能耗监测平台,在住建部《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统分项能耗数据传输技术导则》的基础上进行细化并根据平台的功能要求制定本通讯规约。
1 术语1.1 能耗监测系统能耗监测系统是指通过对政府机关办公建筑和大型公共建筑安装分类和分项能耗计量装置,采用远程传输等手段及时采集能耗数据,实现重点建筑能耗的在线监测和动态分析功能的软硬件软件系统的统称。
1.2 分类能耗分类能耗是指根据政府机关办公建筑和大型公共建筑消耗的主要能源种类划分进行采集和整理的能耗数据,如:电、燃气、水等。
1.3 分项能耗分项能耗是指根据政府机关办公建筑和大型公共建筑消耗的各类能源的主要用途划分进行采集和整理的能耗数据,如:空调用电、动力用电、照明用电等。
1.4 数据传输网关数据传输网关是在一个楼宇内或一个区域内将电能或其它能耗信息上传设备。
它通过远程信道与数据中心交换数据。
— 1 —1.5 数据中心数据中心采集并存储其管理区域内监测建筑的能耗数据,并对本区域内的能耗数据进行处理、分析、展示和发布。
2 通讯方式和传输内容2.1 数据传输网关使用基于IP协议承载的有线或者无线方式和数据中心连接。
2.2 数据中心具有固定IP地址或者网络域名,方便数据传输网关接入。
2.3 数据传输网关应将采集到的能耗数据进行定时远传,能耗数据每1小时(整点)上传1次,心跳信息每20分钟上传一次。
2.4 能耗数据包括分项能耗瞬时累计值(有功电度)和每块电表能耗瞬时累计值(有功电度)。
分项能耗读数通过和分项相关的电表读数运算得出,需上传的分项能耗见附录1。
2.5 在远传前数据传输网关应对能耗数据包进行加密处理。
2.6 如因传输网络故障等原因未能将数据定时远传,则待传输网络恢复正常后数据传输网关应利用存储的数据进行断点续传。
公共建筑能耗监测系统技术规程一、引言公共建筑是市政工程中不可缺少的一项基础设施,包括城市道路、公园、广场、政府大楼、学校、博物馆、图书馆、医院、体育馆、剧院等建筑文化设施。
随着城市化进程的不断加快,公共建筑数量不断增多,其能耗问题已经成为了一个不可忽视的问题。
为了控制公共建筑能耗的问题,提高能源使用效率,减少虚耗,从而实现可持续发展,公共建筑能耗监测系统应运而生。
本文首先介绍了公共建筑能耗监测系统的定义和特点,然后详细讨论了公共建筑能耗监测系统技术规程。
二、公共建筑能耗监测系统的定义和特点公共建筑能耗监测系统是指通过独立的系统或与其他系统相结合,对公共建筑的能耗进行监测和管理的一种技术手段。
其主要包括监测仪表、监测系统、数据通信、数据库和数据处理等组成部分。
公共建筑能耗监测系统的特点主要有以下几点:(1)智能化:公共建筑能耗监测系统通过采用智能化控制技术,可自动控制空调、照明、水暖等设备的使用,从而实现能源的合理使用和管理;(2)实时监测:公共建筑能耗监测系统可以实时监测能源使用情况,对节能降耗措施的实施效果进行精细化评估,有利于节能减排和精细管理;(3)集成性:公共建筑能耗监测系统可以与其他智能化控制系统相结合,形成一个完整的智能化控制系统,对公共建筑实施智能化管理;(4)数据可视化:公共建筑能耗监测系统可以将监测数据通过界面呈现出来,使数据可视化,便于管理人员对于数据的分析和辅助决策。
三、公共建筑能耗监测系统技术规程1、监测仪表技术规程(1)精度:监测仪表的精度应符合国家标准,以确保监测数据的准确性;(2)稳定性:监测仪表的稳定性应符合国家标准,以确保监测数据的稳定性;(3)适用性:监测仪表应选用适用于公共建筑的仪表进行监测,以确保监测数据的准确性和可靠性;(4)可靠性:监测仪表应选用可靠的仪表进行监测,以确保监测数据的可靠性和准确性。
2、监测系统技术规程(1)数据采集方式:监测系统应选择可靠、准确的数据采集方式进行数据采集,以确保监测数据的准确性和可靠性;(2)数据传输方式:监测系统应选择可靠、高效的数据传输方式进行数据传输,以确保监测数据的实时性和可靠性;(3)数据处理方式:监测系统应采用先进的数据处理技术进行数据处理,以确保监测数据的精准性和可视化程度;(4)监测报警功能:监测系统应具备监测报警功能,及时发现能源浪费等问题,并进行有效的警报和处置。