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                  淺談高校能源管理平臺的功能實現

                  更新時間:2020-09-02點擊次數:1168次
                  淺談高校能源管理平臺的功能實現

                  摘要:能源與發展的矛盾已成為當今世界關注的焦點,高等學校做為個特定的環境,近年來辦學規模、校園面積、師生數量急劇增長,對能源的消耗也大幅提高。為抑制能源不合理增長,實現低碳發展,本文通過對校園能源管理平臺的研究,以達到使用網絡系統對能源進行監測、控制和降低消耗的目標。

                  關鍵詞:能源;管理平臺;數據采集分析;網絡

                   

                  0 引言

                    進入新世紀以來,能源與發展的矛盾成為當今世界關注的焦點。我能源相對匱乏,更需要合理利用資源,并將其作為經濟和社會發展的項長遠戰略方針。近年來內外的研究機構和企業均對能源管理系統的研制給予較大的投入,如德西門子公司開發的Simaris 管理軟件,在大型商業區和社區中得到廣泛使用,該系統平臺可以提供全方的能源管理功能。亞洲的日本、韓等家對能源使用的監控也大都實現了系統化管理。

                    由于外高等學校的發展歷史較長,社會化程度高,在能源的管理和控制上已納入了社區系統管理。我的高等學校由于行政隸屬的關系,在能源的使用上仍然要在高等學校內部進行掌控,加之部分設施設備使用年久,而高等學校節能管理方面,業務技術水平參差不齊,資金投入有限,無法實現全方的節能改造,能耗監控和管理。同時隨著我高等學校辦學規模、校園面積、師生數量的急劇增長,能源消耗更是大幅提高。如何有效提升能源的使用效率,抑制能源需求的不合理增長,是高等學校節能降耗所面臨的個重要問題。外的能源管理系統對于我高校的能源管理來說,并不*相適應,在管理體系上也與我的大環境有所區別,因此我高等學校要建立適應內體制的能源降耗管理平臺。目內高等學校在新校區的建設和老校區的改造中,逐步引入了建筑自動化管理系統(BAS)和物業管理系統(FMS),并通過這些系統來進行建筑能耗的管理。鑒于此,本文構建了基于Internet/局域網/無線( GPRSZ、ZigBee)等通信網絡與校園網絡相結合的校園能源管理平臺,實現了數據共享、能源監測、在線控制等功能。

                   

                  1 高等學校能源管理平臺的構建

                    校園能源管理平臺的構建旨在通過校園網絡實現校園能耗的管理和監控,進行數據交換和共享,協調處理能耗用戶、設施設備之間的關系,改善化能源環境。平臺主要由三個部分構建而成:使用電力線載波智能化網絡電表或射頻卡水表等表具的終端,基于IP技術和電力載波技術的數據集中器或遠程抄表技術,能源管理平臺系統軟件。

                  1.1 數據采集終端

                    高等學校的能耗設施設備以往所裝置的終端表具大多是傳統的電子式或機械式計量表,由于其機械齒輪易于磨損,容易造成數據不準,而且表具體積大而笨重,如電表本身也會產生較大功耗。目由于技術的更新換代,終端表具的技術含量也大幅提升,采用單項電力線載波的LED電能表和CPU射頻卡表具等得到廣泛應用。這些終端的使用,延長了表具的壽命,而且故障率低,實現遠程抄表和收費控制,表具功耗也大為降低。以電表為例,具備電力線載波采集器的電表,可以輕松做到雙向電力線通信,同時可以記錄多個用電參數,包括供電質量、故障預警、異常報告等。

                  1.2 數據集中及遠程抄表技術

                    以用電數據遠程集抄為例,利用電力線載波傳遞電表的數據,實現遠程集中抄表和收費控制。通過具有擴頻載波通信技術的強抗干擾電力線,可以將校園用電設施設備的用電量遠程集中。電力線遠程傳輸技術實現了智能設備的即插即用,數據集中器根據用戶的設定來采集和儲存來自電表的數據,數據集中器通過連接到TCP/IP的廣域網絡來實現遠程通信,可以將控制命令和數據文件下載到相關設備中,并控制組電表或個電表。數據集中器除了可以采集數據外,還可以增加控制過程,如安全檢測和遠程控制能力,在系統運行中監測電表和線路的運行故障,以及任何人為改變相線連接的現象,有效防止故障和竊電現象的產生。同時,可進行遠程控制線路的切換和中繼調整。

                    建立與能源管理平臺軟件的連接,通過軟件驅動的方式,實現對不同能耗設施設備及各種子系統的數據集成,基于標準的Microsoft 架構和成熟的網絡服務(SQL Server等)以及通信協議(TCP/IP、HTTP、FTP等)與能源管理平臺互聯。能源數據可以利用校園網在不同的子系統或設施設備中采集而得,使用軟件協議無縫鏈接,實現遠程自動化采集。

                  1.3 能源管理系統應用軟件

                    能源管理平臺是基于現代電子與信息技術,應用遠程網絡傳輸系統對能源的使用進行監控,利用智能卡、電子采集器等技術對能源的使用進行有效控制的智能管理平臺,平臺的建立可以利用學校的校園網絡,并基于現有的BAS、FMS或其它系統運行。在技術和設備上可以使用當較為成熟的網絡連接模式和電子設備,以保證整個系統平臺的穩定、可靠,同時兼顧可擴展性和易維護性原則。整個系統以開放式架構,執行相關的標準或工業標準,以保證各供應商產品的協同運行,考慮投資者的長遠利益。

                    系統軟件可以做成以web-service為接口的、多功能開放軟件,能夠用來管理、控制和配置水、電等能源表具和數據采集器。系統與目的網絡系統相兼容,可以匯總和報告網絡用能突發事件,允許遠程配置能源表具和數據集中器,調整計費率。允許系統遠程控制表具的開關,適應不同大小規模的系統運行,維系從表具、采集器到服務器乃至整個系統的時鐘。

                  系統軟件還可以集成多應用模塊組合,包括數據采集與轉換模塊、數據分析與匯總模塊、安全運行模塊、緊急事務處理模塊、數據庫與能源應對策略模塊等,系統平臺以視窗界面呈現,實現有效的能源策略分析。在上述模塊中通過運行流程及時確認能源使用異常狀況,提供修正措施,使能源的利用大效益化,避免造成整個能源網內的故障。

                   

                  2 高等學校能源管理平臺的功能實現

                    校園能源管理平臺,是通過對校園能源消耗數據的自動采集,進行集中統計和數據綜合分析,實現校園內能耗數據的共享、交換、檢測、管理和控制。

                    BAS與FMS系統做為現代化大型建筑與社區物業管理的常用系統,近年來部分高等學校在新建校區中已逐步將其推廣和使用,而隨著能源管理的重要性日益提高,利用上述系統和校園網絡,實現能源使用的監測、控制和管理是*可行的。借助校園網絡以及BAS與FMS 系統,該平臺可以根據能源使用設施和設備的用能情況進行監視,設置模擬屏,對各耗能單元進行全局監控。如整個系統或局部單元出現能耗異常,可立即顯示異常部位并示警,便于管理人員及時發現和處理異常情況。

                  平臺在運轉中可以實現如下功能: 

                  2.1 數據采集功能

                    能源管理平臺將校區的所有用能單位和耗能設施設備納入網絡系統,實時將整個校區的能源數據采集進入系統,將數據提交給數據管理模塊。

                  2.2 用能監控功能 

                    能源管理平臺可以實時對能源的使用進行監控、故障示警、異常報告。平臺做為整個校區能耗的控制中心,也同時承擔著日常能源供給的調配,保證校園教學、科研和生活的正常用能,并在突發事件期間實施能源應急調度預案,以保證能源供應的安全穩定。能源消費低碳化。結合低碳化校園的建設需求,對校園高能耗建筑開展有針對性的節能改造,因地制宜地開展水、低品位熱力等資源循環或梯次利用建設。

                    平臺的監視功能還包括能源輸送系統的各類變化,如能源的輸入輸出量、各用戶能耗的遠程監控、動力介質的發生量和介入量、異常監控報警等。

                  2.3 賬務管理功能 

                    對用戶應用權限、遠程數據存取進行管理,提供各時段能耗計價費率,并以貨幣方式顯示能耗費用,可以通過銀行終端POS機,實現對用戶應繳費用的收納和支付。

                  2.4 數據匯總和分析功能

                    管理平臺對采集的能源實時數據,通過網絡傳輸到終端,匯總到平臺工作站,借助平臺的用戶查詢界面,可以對各類數據進行匯總、歸檔和分析,并提供過程曲線。管理平臺還可以按時間分布、數值類型、建筑分類等對歷史數據進行監控和管理。對于匯總的計量與統計數據,在平臺對采集的原始數據進行核查后,可以按的時間、要求輸出系統報表。

                   

                  3 安科瑞能耗在線監控系統

                  3.1系統架構介紹

                    Acrel-5000建筑能耗分析管理系統以計算機、通訊設備、測控單元為基本工具,根據現場實際情況采用現場總線、光纖環網或無線通訊中的種或多種結合的組網方式,為大型公共建筑的實時數據采集及遠程管理與控制提供了基礎平臺,它可以和檢測設備構成任意復雜的監控系統。開放性、網絡化、單元化、組態化的采用面向對象的分層、分級、分布式智能體建立如下層次結構:

                  圖 1 安科瑞Acrel-5000能耗在線監控系統架構示意圖

                  3.2 系統功能介紹

                  圖2 安科瑞Acrel-5000能耗在線監控系統用能統計示意圖

                  3.2.1支路用能

                    系統可以統計各支路某段時間內逐日、逐周、逐月、逐季、逐年用能。系統可查看各支路用能趨勢,可根據已有的日期或者自定義時間進行查詢,并可以將支路用能顯示合計,以圖表形式顯示。

                  3.2.2分項能耗統計

                    系統可以按照分項進行能耗統計與顯示。其中,日分項用能同比分析圖顯示不同分項的當日與昨日能耗柱狀圖;用能餅圖顯示各分項過去31天的用能占比;堆積圖顯示各分項過去31天的能耗趨勢;分項用能圖顯示被選中分項對應能耗值*位的支路。

                  3.2.3分項用能報表

                    系統可以統計各分項某段時間內逐日、逐周、逐月、逐季、逐年用能。可查看分項中各支路用能趨勢,可根據已有的日期或者自定義時間進行查詢,統計數據可導出至Excel。

                  3.2.4能耗的同比環比分析

                    系統可將各主要耗能設備的能耗與去年同期值和上月值進行同比環比分析,檢驗節能效果,根據分析結果執行節能績效考核,以及節能目標的修正。統計各支路當年每月用能及去年同期用能。

                  3.2.5用能數據檢查

                    系統可以統計某段時間內各回路與下級支路的用能差值,超過定百分比后醒目顯示,確保計量體系的完整性、準確性。

                  3.3系統設備選型

                  表1 安科瑞Acrel-5000能耗在線監控系統設備選型示意圖

                  4 結束語

                    我能源短缺的現狀,今后仍將是制約民經濟發展的瓶頸。網絡化能源管理平臺的建立,符合我能源發展的長遠戰略。本文通過對能源管理系統的研究,提出了基于BAS和FMS的能源管理平臺的構建模式,該平臺的建立可以迅速提升能源管理的技術層次,提高管理人員和能源使用者的節能意識,高效率的降低能耗。在實際應用中可以通過對現有管理系統的擴展,依賴互聯網絡(校園網),實現能源的高水平管理和使用。這平臺的實現,可以有效的節約能源,降低高校的運行成本,對社會的發展起到作用。

                   

                  【參考文獻】

                  [1]陳彤宇.高等學校能源管理系統平臺的研究.[J]山東/社會科學 ,2012,05.

                  [2]安科瑞企業微電網設計與應用手冊.[J]2019.11版

                  作者簡介:繆建梅,女,安科瑞電氣股份有限公司,主要從事電氣防火限流式保護器的研發與應用

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