■ NY5000-C能耗監控系統產品概述:
NY5000-C監控系統是用戶端能源管理分析系統,在電能管理系統的基礎上增加了對水、氣、煤、油、熱(冷)量等集中采集與分析,通過對用戶端所有能耗進行細分和統計,以直觀的數據和圖表向管理人員或決策層展示各類能源的使用消耗情況,便于找出高耗能點或不合理的耗能習慣,有效節約能源,為用戶進一步節能改造或設備升級提供準確的數據支撐。
NY5000-C監控系統平臺是一個集成Intranet/Internet網絡技術、GPRS無線傳輸技術、Web Service軟件技術、數據庫技術等于一體的大型數據綜合管理系統。系統為管理者、各級能耗內部用戶、瀏覽者提供了一個訪問的網絡通道,搭建了一個合理、有效的信息傳輸平臺和管理平臺。鋼鐵企業工業能源管理系統的開發應用為政府管理部門、企業生產管理、計量管理、節能管理提高到一個新的高度,是我們對節能減排、節能降耗實現的一種行之有效的解決方案。
■ 企業用能管理難點?
據統計,當前,工業耗能和建筑耗能占整體能源需求增長的75%左右,而電力行業能源消費約占一次能源增長量的75%。預計到2040年,能源需求將增長約三分之一。
當能源供不應求,能源成本自然隨之攀升,而像商業建筑、寫字樓、學校等這類高能耗場景,如何在確保穩定生產或經營的基礎上,全面提升能源使用的合理性,確保能源管理的有效性,以便全面控制能源成本,提升能源效率,則變得至關重要。
傳統與數字化相遇傳統的能源管理是被動、靜態的,通過對標一些指標,生成報表。這些報表對管理層來說可能具有一定的參考價值,但要想真正找到能源管理問題的關鍵和解決問題的方法卻十分困難,通常需要經驗豐富的專業人員進行切合實際的分析。然而,隨著信息化、自動化水平的提升,電工們由于年齡整體偏大、知識結構老化等原因,未來經驗豐富的運維專業人員數量會越來越少。
■ 電能管理分析?
工業能耗監測管理系統存在如下問題:
(1)工業能耗監測管理系統作為獨立的軟件系統存在,關鍵功能在于展現能耗分類指標,未能與生產控制系統結合起來,難以實現能耗自動化、智能化監視及反向控制的目標。
(2)工業能耗監測管理系統的數據主要來源于智能水表、電能表、氣表的數據。雖然對于重點設備的管理可以獨立安裝表計,但是常規管理還是單個或單類回路安裝一臺電能表,所以難以做到檢測每個用能端的能耗狀況,能耗細分的顆粒度相對較粗。
(3)使用單機版軟件,在獨立廠區安裝和使用不太容易出現運行故障。但是,當按照規范要求在區縣、省市、國家部委級別部署安裝單機版軟件時,非常容易出現因數據量過大,軟件運行和數據存儲困難的問題。
(4)前期能源管理平臺分散部署,工業能耗大數據沒有得到充分利用,后期該平臺要求現場級、區縣級、省市級和部委級分別部署服務器,無形中又增加了后臺投入和維護成本,特別是現場級的維護和管理水平不滿足系統長期穩定運行的需求。
■ NY5000-C能耗監控系統管理平臺建設目標?
通過部署傳感設備和采集裝置對企業的電、水、氣、熱等能源進行實時在線監測,并以電力監測為重點,對空調、照明、電機、生產性、水泵、空壓機等典型用能設備進行用能數據的采集監測、能源分析、能效診斷、用能優化等,降低企業成本,促進節能減排,參與到電網的移峰填谷。
■ Synchro Energy 能耗監控系統???
● 能耗監控系統基于工業物聯網技術、云平臺及大數據技術,形成一套完整的能耗監測系統技術體系:
● 計量表計:智能電表、智能水表、智能氣表、智能熱量表、智能冷量表等;
● 數據采集:屏蔽雙絞線、智能網關、網絡控制器(數據采集器)等;
● 網絡傳輸:光纖主干通信網、互聯網、4G /LORA/NB-IOT等;
● 系統應用軟件:企業能耗監測系統軟件(CS+BS)、省級能耗監測平臺軟件。
總體架構
系統共分為三部分:現場采集子系統、子系統軟硬件系統,以及數據傳輸網絡。
軟件總體架構
大型公建能耗監測系統設計從軟件結構上分為四個層次:數據源、數據平臺、基礎平臺、系統應用層,每個層次完成不同的任務,下層為上層提供相應的技術支持服務。系統遵循國家相關技術標準體系,具有身份認證、數據加密、數據備份、病毒防范等相關安全保障體系。
技術*性
系統方案在滿足建設部《國家機關辦公建筑和大型公共建筑分項能耗數據采集/傳輸/安裝技術導則》要求的條件下,并結合省級機關節能工作的實際需要,以及各機關單位對辦公建筑管理的實際情況,進行科學合理的設計。
系統設計方案采用*、成熟的技術平臺,總結和吸收了成功案例經驗,系統具有良好的開放性,同時系統設計時留有充分的擴展余量,確保系統的功能擴展及系統升級能力。
系統和第三方接口,采用標準與行業標準的標準接口與通信協議,實現系統與第三方產品數據為無縫連接。
系統設計充分考慮系統的實時響應速度、抗干擾、適用環境、利用率、安全性、可維護性、以及*靈活便于擴充性能。
系統應提供符合信息化發展的各項數據服務,通過與全局信息化系統的對接,優化決策體系,提升系統運行管理的信息化水平,實現優化集約的運行管理及設備管理。
整個系統設計遵循了安全性、可靠性、實用性、可擴性、可維護性、*性原則。
■ 參考標準
● GB/T 2887-2011 《計算機場地通用規范》
● GB/T 13729-2002 《遠動終端設備》
● GB50052-2009 《供配電系統設計規范》
● JGJ16-2008 《民用建筑電氣設計規范》
● DL/T 5430-2009 《無人值班變電站遠方監控中心設計技術規程》
● DL/T 1101-2009 《35kV~110kV變電站自動化系統驗收規范》
● DL/T 634.5101-2002 《遠動設備及系統 第5-101部分:傳輸規約基本遠動任務配套標準》
● DL/T 634.5104-2009 《遠動設備及系統第5-104部分:傳輸規約采用標準傳輸協議集的IEC60870-5-101網絡訪問》
● Q/GDW213-2008 《變電站計算機監控系統工廠驗收管理規程》
● Q/GDW214-2008 《變電站計算機監控系統現場驗收管理規程》
■ 售后服務
質量保證及服務
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