远程预付费电能管理系统在商业广场中的应用 安科瑞鲍静君
摘要:针对当前各种规模的商业广场、物业小区或农贸市场等用电环境,为了解决电费收费难的问题,过去十年,预付费电表及IC卡售电系统成为主流,由于数据与环境脱离,系统防伪造、防攻击、防篡改、防跟踪等数据安全性能始终是一个**的技术问题,往往给物业造成严重的经济损失。安科瑞远程预付费系统的实施,为物业公司挽回了经济损失的同时,创造了相当可观的效益,也节约了大量的人力成本。
关键词:电能管理;用电控制;远程集中抄表;商业广场 ;远程预付费
0 前言
远程预付费电能管理系统,是一项集底层通信技术、网络通信技术、电能计量技术、加密技术、数据存储技术、信息化技术与现代化设备及管理于一体的综合信息管控系统。
该系统主要完成电能表参数设置,商户售电管理及用电管理工作,操作简便,实行物业公司远程实时操作、遥控和监控,具有良好的人机界面,能够有效的统计和管理数据,并对数据的安全性做了有效的保密措施。安装方便,是用电管理部门、商业广场和物业小区等管理部门,提高用电管理水平,解决收费难问题的理想产品。
相比传统的插卡式预付费系统,不仅安全性更高(用户与物理硬件隔离,数据高强度加密),有效杜绝偷电漏电的发生,所有电能表都能够实时纳入监控范围,用户欠费过载等都有报警提示,能够远程拉闸送电等操作,而且对于用电费用差额,能耗分析等数据分析提供了强有力的数据基础。
该大型商业广场**上线该系统6个月内,依靠系统完成电费收缴450**民币,较之以前大大提升了利润水平,并且大幅度减少了人工成本和管理成本。
1 项目概述及建设目标
该大型商业广场总建筑面积70万㎡,由50万㎡商铺以及20万㎡社区住宅组成,是集购物、美食、旅游、文化、酒店、休闲、娱乐、运动、居住、商务**主题功能于一体的大型商业地产项目。
本项目中纳入系统管控的单相预付费、三相预付费、二次接入等各类仪表总计2435个。
2 远程预付费电能管理系统的设计
本项目是针对商业广场、物业小区、农贸市场等的商业用户设计一套智能用电计量管理系统,针对商户用电的性质,实现商户用电的智能化管理,为保证商户用电的独立性和安全性,采用一户一表的方案。
针对本项目为商业用户配置安科瑞终端预付费电能计量表计 DTSY1352-C、DDSY1352-C 来独立计量每个商业用户的用电量。通讯管理机通过 RS-485 总线采集所有终端电能计量仪表的数据。本项目中选用的安科瑞终端电能计量表计技术指标和功能符合国家GB/T17215-2002、GB/T17883-1999和电力行业标准DL/T615-2007对电能表的各项技术要求。
通讯管理机将数据通过由光纤组成的**网络将数据传输至中心管理计算机。系统管理软件对数据进行存储、处理,系统管理软件由此进行远程集中抄表、售电、拉闸等操作,形成物管方需要的图形、文字等形式的文件,以此实现整个城市广场商户用电的智能化管理。
2.1 系统结构
依据整个商业广场的配电情况分布情况,本系统组网方案采用分层分布式结构,系统包括:站控管理层、网络通讯层、现场设备层。系统网络结构如图1所示:
图1 系统布线原理图
站控管理层管理是人机交互的直接窗口,对采集的现场各类数据信息计算、分析与处理,并以图形、数显、声音等方式反映现场的运行状况,是系统的较上层部分。主要由系统软件和必要的硬件设备,如服务器、打印机、UPS电源等组成。
通讯层使用的设备为ANE-Lx8通讯管理机。该层是数据上行和下达的桥梁,主要负责对485总线上连接的所有仪表进行集中抄表、数据缓存和数据上传,以及对服务器端传输过来的遥控指令执行指令透传和回送上传。
现场设备层主要是连接于网络中用于电参量采集测量的各类型的仪表等,也是构建该配电系统必要的基本组成元素。主要型号包括安科瑞品牌三相预付费电能表DTSY1352-NK、单相预付费电能表DDSY1352-NK。
2.2 数据流程设计
本系统的关键数据流程走向主要分为两种:
1)远程集中抄表数据流程。
图2 集中抄表数据流程
Fig.2 centralized meter reading data flow
2)、售电、遥控等操作数据流程。
图3 遥控数据流程
Fig.3 remote control data flow
2.3系统软件功能设计
整个系统软件设计分为三个大块,分别是集中抄表服务系统,远程预付费电能管理系统,以及用户查询机系统。集中抄表服务程序常年运行,不间断定时对所有表进行远程抄表;远程预付费系统包含所有、售电、遥控及报表功能;用户查询机系统用于商铺查询个人信息、充值和用电情况。主要特点如下:
◆快速配置,即装即用:将电表和通讯管理机配置导入系统就可以使用;
◆远程集中抄表:免去人工抄表,电表状态实时性较高可精确到3分钟以内;
◆支持单独计价、多费率、阶梯电价:可对每块电表单独设置电价、费率和阶梯电价;
◆远程售电:财务集中管理,电量实时下发,并比对充值次数防止作弊;
◆数据安全:网络数据传输采用金融级的3DES加密算法,防止数据作弊窃电;
◆手机短信提醒:当金额不足或金额欠费,共三级预警,都可及时短信通知商户;
◆远程控制:可对任意一块电表执行远程拉闸或保电等一系列远程控制操作,方便管理;
◆能耗分析及查询:用户和管理员都可查询预付费表或管控表每天的用能状况。
组成系统的硬件结构如图4所示:
图4 系统硬件结构
2.3.1集中抄表服务系统
集中抄表服务程序包含三大模块,除了常年运行的定时对所有仪表进行集中远程抄表以外,还集成了报警短信发送服务,能将电费金额预警和欠费预警自动生成手机短信自发送给对应的商铺用户,该功能需要与硬件短信猫配合使用,使用短信猫厂商提供的开发接口SDK进行开发。
系统默认半小时对所有表进行一次远程集中抄表,时间间隔支持个性化配置。
通讯管理机集抄上传的数据帧格式如下:
<010101 online=”True”>
//单表抄表数据
010101>
……
<090999 online=”True”>
//单表抄表数据
090999>
2.3.2用户查询机系统
商铺用户可通过物管公司门口的触摸屏,使用时获取的用户号和初始密码,登陆触摸屏查看个人信息、仪表状态、剩余金额、充值记录以及日用电记录等信息。
图5 查询机系统界面1 Fig.5 query system interface1
图6 查询机系统界面
2.3.3远程预付费电能管理系统
本系统分为五大模块,分别是操作员登陆模块、系统配置模块、用户(商铺)管理模块、售电管理模块、报表中心模块,系统大致运行和操作流程如图7所示:
图7 系统应用流程
登陆管理:管理操作员账户及权限分配,查看系统日志等功能;
系统设置:对建筑、通讯管理机、仪表及默认参数进行配置;
用户管理:对商铺用户执行、销户、远程分合闸、抄表导出及记录查询等操作;
售电管理:对已的表进行远程售电、退电、冲正及记录查询等操作;
报表中心:提供售电财务报表、用能报表、报警报表等查询。
系统针对商铺不仅支持一户一表,也支持一户挂多表的需要;同时支持和解决了项目改造后新老表切换时,老表金额转入的问题;支持峰谷电价,支持一表一电价;可对单表设置功率过载的阈值,也支持设置单表金额报警的两级阈值。
用户界面如图8所示:
图8 用户界面
批量远程操作场景中,系统提供了多项功能,针对、报警1、报警2、欠费、未、失联状态都有不同的颜色显示;并且支持远程对仪表进行遥控,遥控的命令类型如下:
电价下发;
设置下发(下发报警金额阈值和过载功率阈值);
保电(强制仪表合闸);
恢复预付费(欠费自动跳闸的模式);
拉闸(强制断电);
抄表导出(导出当前所有表状态为EXCEL)
批量远程操作场景界面如图9所示:
图9 批量操作界面
系统还将二次接入的电能计量仪表接入系统,进行远程集中抄表后,提供了辅助的能耗查询报表,为能耗分析、用能比对和安全用电提供强有力的依据。该功能用于替代部分能耗分析和管理系统的功能,如果需要专业的能耗分析和管理,需要另外配置安科瑞能耗系统Acrel5000。
根据时间段、回路编号等条件,查询时间段内抄表电能值及能耗差值,界面如图10所示:
图10 能耗查询界面
系统还提供了多个报表以供查询,分别是日/月/年财务销售统计报表、失联表/通讯管理机查询报表、能耗查询报表、实时报警/历史报警查询报表,支持导出。
财务报表(日销售报表)如图11所示:
图11 日销售报表
预付费表日用能报表如图12所示:
图12 日用能报表
3 结束语
传统的IC卡预付费售电管理系统实现了先交费后用电的管理模式,但由于抄收电表数据依赖于购电卡,用户用电数据滞后于发生时间,不仅需要人工抄表,也无法有效进行用电管理、监控和实时控制。
利用远程预付费电能管理系统,*IC卡,可以实现计算机远程集中抄表、实时监控、远程充值和远程控制,再通过预警信息和短信通知,物管部门即可完成整个抄表、收费、控制和核查工作,实现高度信息化和自动化,大大提高用电营销管理效率和水平,节约人力物力的同时,也提高了经济效益,同时还具有防信息泄露防窃电的安全功能。
文章来源:《电测与仪表》2016年15期增刊。
参 考 文 献
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能耗在线监测系统在江阴港口集团办公楼中的应用 安科瑞 鲍静君
摘要:介绍了江阴港港口集团有限公司新建办公楼能耗在线监测系统的系统结构、数据采集及系统软件的功能实现。通过对各办公室空调、照明与插座用电进行分析处理,把分析处理结果通过表格、图片等方式进行公布。企业管理人员可通过该系统平台,建立健全企业节能管理制度,约束各用能单位的能源消耗,提高企业办公的运行能效。
关键字:办公节能;用能管理;能耗监测;港口; 数据采集
0 引言
能源消耗是企业生产成本中重要的可控部分,降低能源消耗是企业降低生产成本的重要途径。随着社会的不断进步和科学技术的不断发展,节能技术和装备如高效锅炉窑炉、电机及拖动设备、余热余压利用装备、节能仪器设备等已广泛应用于企业生产工序的各个环节。生产型企业的办公管理能源消耗量(主要为耗电量)也是其能源消耗的重要组成部分,但因其占能源消耗总量的比重不大,在企业节能改造实施过程中往往被忽略。如果在企业办公建筑中建立能源监管体系,通过计算机等辅助手段将能耗分类计量,就可发现高能耗点和不必要的能耗消耗量,在此基础上加强用能考核管理,往往可以起到事半功倍的效果。
本文结合江阴港港口集团股份有限公司5号码头新建办公楼能耗(电能)在线监测系统,对生产型企业如何建立有效的办公管理用能监测进行了详细介绍。
1 配电情况及建设目标
江阴港港口集团股份有限公司5号码头新建办公楼为三层办公楼,该楼电源总进线由码头5#变电所0.4kV配出回路引入至总配电箱。总配电箱位于一楼网络机房外间,设总开关、各楼层总开关,再采用放射式与干状式混合的配电模式将电源引至各办公室。各办公室均设单独的PZ30配电箱,为便于电能的消耗分类,电源引入各办公室后分配为空调用电和照明插座用电。如下图所示为该办公楼三楼各办公室的分布示意:
图1 办公楼三楼各办公室分布示意
系统建设方和承建方经充分讨论,认为该能耗在线监测系统应实现如下目标:
1.各办公室的用电按空调用电、照明插座用电分别计量,实现能耗波动幅度跟踪,实现能耗的准确预测;
2.将各办公室用电按部门进行汇*计,并以帮图、曲线等多种形式展示,实现能耗监测,避免不合理能耗;
3.可建立用电成员值,对**额用电或非正常用电等起到提示作用,实现能耗标准化管理,形成具有推广性的标准规范;
4.系统建成后能于局域网内电脑查看该系统的展示数据;实现能耗量化分析、能耗管理流程化和精细化管理,节能效果评估,实现对节能改造措施的全面管理;
2 系统组网结构设计实现
依据新建办公楼的配电情况和办公室分布情况,能耗在线监测系统建设采用分层分布式结构,系统包括:站控管理层、网络通讯层、现场设备层。系统网络结构如图2所示:
图2 系统网络结构图
管理测控层是针对系统的使用和维护人员的人机交互窗口,也是系统的较上层部分。在该能耗在线监测系统的建设中,配置了数据服务器用以采集、存储与处理各回路耗电信息、Web服务器将友好的人机界面通过互联网展示给使用者,并设置了用于系统日常维护的工程师工作站;
通讯控制层主要是由通讯服务器、接口转换器件及总线网络等组成,是数据信息交换的桥梁。在该项目方案中通讯控制层配置1台8端口数据采集器,考虑到通讯可靠性及防雷等因素,配置串口隔离设备。1~3楼层按东西侧分别引一根RS485总线,连接位于各办公室的单相计量表计至串口服务器,通讯总线采用屏蔽双绞线(RVSP2×0.75),穿Φ25管沿墙壁铺设至各房间;
现场设备层主要是连接于网络中用于电参量采集测量的各类型的仪表等,也是构建该配电系统必要的基本组成元素。为建立用电分项计量体系,在本项目方案设计时即为每个办公室的PZ30箱内安装两只单相一次接入导轨式电能计量表,分别计量该办公室的空调用电和照明插座用电。基于该设计方案,办公楼1楼层16个办公室配置32只单相计量表计、2楼层17个办公室(含会议室)配置34只单相计量表计、3楼层17个办公室(含会议室)配置34只单相计量表计、总配电箱配置4只三箱计量表计。
3系统功能设计实现
能耗在线监测系统围绕系统建设目标,设计了以下软件功能:
1.用电回路清晰的计量体系结构
江阴港港口集团办公楼共有三层,能耗系统在办公楼总进线、各楼层、各办公室分别安装了两个电能表,分别用来计量空调用电和照明插座用电,结合 4只用电总表,整个系统共设置了104个计量点,建立了覆盖整个办公楼的用电计量体系。系统软件中建立了计量体系展示功能,如图3所示,系统使用人员通过该功能界面可一目了然的了解该办公楼的配电层次分级情况;
图3 计量体系展示
2.电能管理ERP
系统管理或维护人员还可以通过用电回路信息维护功能配置用电支路的名称、用电类型(空调用电、照明插座用电)、所属部门、电能表类型等信息,该功能使得系统可以对各用电回路的用电量自动按部门进行统计,可对管理用电按部门划分,建立类似于财务ERP的电能管理ERP分配功能。该功能便于办公室所属部门的变更等信息变化时系统的维护工作。配置界面如图4所示;
图4用电回路信息维护
3.用电展示与能耗排序
系统主界面可直观的以数据和棒图形式显示该办公楼当月用电、上月用电、当年用电、上年同期用电电能消耗总量、当月每日空调耗电量结合气温变化的趋势、当月照明插座耗电量的平均值与变化对比趋势、各部门当月耗电量的排名情况,企业节能办或企业管理人员通过该界面可直观了解企业用电消耗概况。如图5所示;
图5 系统展示画面
4.节能潜力挖掘——非工作时段用电分析
该电能管理系统软件具备逐日显示各回路的用电情况的功能,并且将非工作日用电以蓝色柱体区别显示,并标定日耗电平均值线,如某日用电明显**平时正常用电,则可通过系统的用电回路逐时分析查找耗电点,进行必要整改,防止非正常耗电情况的发生。如图6回路逐日用电棒图趋势和图7某回路逐时用电分析趋势;
图6回路逐日用电棒图趋势
图7 某回路逐时用电分析趋势
5.分时段电能管理
电能管理系统可根据供电局电费标准于软件中设置峰、平、谷的时段和费率,也可根据客户的实际情况设置工作和非工作时间段,通过能耗系统可以找到各回路非工作时间的不合理用电,通过奖惩措施使员工养成下班后及时关闭用电设备的习惯,如图8 峰、平、谷时段耗电展示;
图8峰、平、谷时段耗电展示
6.建立绩效考核措施
办公楼主要用于行政办公,系统根据客户要求将各个办公室划分到每个部门,系统自动完成部门用能的统计与分析,并可于系统信息维护中录入部门人员数量、各部门建筑面积等信息,并按综合耗电量、人均耗电量、单位面积耗电量进行综合排名分析,并可对各部门、办公室进行耗电**信息录入,当耗电量接近或**限值时,自动弹出提示信息,如图9为部门综合耗电量排行;
图9 部门综合耗电量排行
7.用电量统计报表
系统软件自动采集并按部门生成用电量月报表,该报表可提交财务或自动转入财务ERP系统,便于各部门的独立核算,如图10用电量月报表;
图10 用电量月报表
用能管理考核单位通过以上软件功能的实现,合理的制定了各部门的用电成员值,并将用电量以财务数据反馈至各部门,建立了有效的用能管理考核制度。通过系统的建设和制度的建立,使企业管理办公人员节能意识大大提高,有效的节约了企业管理办公能源消耗。
4结束语
企业管理办公能耗在线监测系统的设计主要是结合信息技术建立一套符合用户实际需求的计算机辅助管理软件,系统软件通过数据实时采集与自动存储,得到用电过程的原始数据;通过功能设计与实现,对数据的优化与整合,并以友好直观的人机界面展示给企业管理人员,对其用电管理模式的改进提供数据支撑,建立用电考核机制,从而实现办公用电的科学化管理。
参考文献:
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文章来源:《自动化博览》 2014年1月 一期
能耗管理分析系统在医疗卫生建筑中的应用 安科瑞鲍静君
1 概述
近些年我国的医疗事业发展*,引进了相当多的高科技医疗设备,医疗向大型化、集团化发展,医疗技术水平可与欧美等发达国家相媲美,同时带来的则是能源消耗的直线上升,消耗的能源包括电、油、气、水等,能源消耗量大。医院属于公共建筑,因此,对于医院行业的能耗管理系统,我们希望达到的目的是在保证一定的安全性、舒适度和便利度的条件下实现在能源的消耗量下降的同时提高能源使用的品质。在提高品质的过程中,也在一定程度上节省了能源的消耗,提高了能源的使用效率,做到能源消耗过程中从质和量两方面的改善。
2 医疗卫生建筑能耗特点
与办公楼宇、商场、宾馆酒店等公共建筑相比较,医院的能源消耗指标相对较高。一,用能设备的种类多,涵盖医院建筑、办公建筑、医疗设备、办公设备、交通工具等;二,具有单位多、分类广、特点不同、层次复杂等特点;三,医院耗能涉及水、电、热力、煤气、天然气、燃油等各种资源。尤其用电负荷大,占总能源消耗的80%左右,并且用电负荷的起伏变化也很大,因为季节交替、气候变化、昼夜轮回、人流量变化等因素的影响,用能整体具有不恒定的特点,从节能的角度考虑,节能空间也是巨大的。
因此,这种情况下,要实施精细化管理,必然要全面了解医院的各部位的能耗情况,掌握各类能源在时间、空间上的分布规律,借助一定的辅助分析工具对医院的能耗进行指标量化。所以亟需对医院的能耗实施分项计量和对能源消耗情况进行监测,这是所有节能管理工作的基础。
3 医疗卫生建筑能耗管理系统的可行性分析
随着GB 50189—2005《公共建筑节能设计标准》的实施,能耗管理系统已在全世界范围内的大型公共建筑中成功应用,并且带来了良好的经济效益和社会效益。医疗卫生建筑能耗管理系统是一个大型的综合自动化系统,它采用通用的软件平台、一致的硬件架构、统一的人机界面,通过对相关系统的集成和互联,建立了一个高度共享的信息平台,实现建筑内各部门系统的信息互通与资源共享,从而提高了医院日常管理与调度工作的效率和部门运营的整体服务水平。
另外,通过智能通信管理器将数据信息上传至综合监控系统。采用这种方式不仅能确保采集的设备电能数据能够及时发送到监控系统,而且可靠性高、系统构成简单、经济,便于集中管理。在此基础上,采用先进可靠的能耗管理软件、硬件,完全可以建立一套完整的、具有先进水平的医疗卫生建筑能耗管理系统。
4 能耗管理分析系统在上海华山医院病房新建工程中的应用
4.1项目概况
上海华山医院病房楼是一幢医用建筑,建筑面积约为2万平方米。根据配电系统管理和能耗监测的要求,需要对楼内的高压进线、低压配出线和各楼层内配电箱进行电力监控,实现对病房楼内用电量和用水量的在线监测,方便对该建筑群的能耗管理,以保证用电的安全、高效。
Acrel-5000建筑能耗分析管理系统的能耗数据采集方式包括人工采集方式和自动采集方式。通过人工采集方式采集的数据包括建筑基本情况数据采集指标和其它不能通过自动方式采集的能耗数据,如建筑消耗的煤、液化石油、人工煤气等能耗量。通过自动采集方式采集的数据包括建筑分项能耗数据和分类能耗数据,由自动计量装置实时采集,通过自动传输方式实时传输至数据中心。
4.2组网结构
本系统主要由数据采集层、数据传输网络、能效管理系统软件三部分组成。
1、数据采集层
通过安装在能耗监测仪表箱(柜)中的带数字接口的智能电力仪表,实施对负荷用电量的实时监测。监测数据包括:电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数、有功无功电能、谐波、环境与开关状态、事件记录等用电参数。监测对象包括:电力需求侧中低压馈线回路、主要耗能机电设备、医院内其他耗能设施。同时也可以对用水量、用气量、热量等通过电子式流量表、电子式热量表等现场智能计量装置实现数据采集。根据现场条件和系统应用的要求,采集的数据也可以取自用户的其他智能系统的数据接口。
2、数据传输网络
通过在能耗监测仪表箱(柜)中安装的能耗智能数据网关,实时采集能耗计量仪表的数据,并且通过TCP/IP网络传输到能耗监控中心。*远距离布线,施工简单可靠。智能数据网关提供多种接入方式,支持包括RS-485/RS-232总线、光纤、工业以太网、433M无线、GSM/GPRS/CDMA网络传输等多种方式。
3、用电及能效管理系统软件
完成数据采集、校验、分析、处理、输出、系统维护、授权使用权限分级控制等;并可将现场运行的重要数据、报警信息、故障信息等传送到企业决策人员。
4.3 设备参数列表
4.4系统设计参数
4.5.1系统能耗监测由能源监控平台、交换机、多功能电表、通讯转换器、远程水表等设备组成,本系统重点实现的功能为水、电耗的集抄。
4.5.2支持统一网络架构下的电力、水等能源数据的采集和管理,能耗数据采集*在多个不同系统中集成,能量监测与管理系统包含丰富的功能,能够对建筑物或建筑群中各类能源(电、水)进行分别统计、统一管理并提供能耗数据自动采集、分析和挖掘、持续优化。
4.5.3系统采集来自智能测控单元装置送来的参数,包括每个用电回路的实时电能值和各种告警信息,各水表的用水量等,并实时显示采集上来的各个参数。
4.5.4各能源管理组逐时、逐日、逐月、逐年能耗值报告,帮助用户掌握自己的能源消耗情况,找出能源消耗异常值。
4.5.5系统支持基于Internet的远程浏览,不同的能源管理部门可在不同的地点同时查看所需能源的消耗情况。
4.6 系统功能及软件界面
4.6.1分类、分项能耗数据统计
系统具备历史数据、报警信息等的存储功能,存储历史数据保存时间大于三年。系统同时具备将分类、分项能耗数据按“需要发送至上级数据中心的能源数据”的要求发送至上级数据中心的功能。界面如图1。
4.6.2能耗数据的实时监测
系统具备良好的开放性,可对用户需求进行功能扩展,在基本分析功能的基础上为用户定制个性化报表和分析模板;系统具有报警管理功能,负责报警及事件的传送、报警确认及报警记录功能以便告知用户或供用户查询;系统具备权限管理、系统日志及系统参数设置等功能。界面如图2。
4.6.3用能情况的同、环比分析
对各分类、分项能耗(标准煤量或千瓦时)和单位面积能耗(标准煤量或千瓦时)进行按月、年同比或环比分析。可预置、显示、查询和打印常用建筑能耗统计报表。界面如图3。
4.6.4建筑能耗数据分析
系统对分类、分项能耗数据进行采集汇总后,可生成各种数据图表、饼图、柱状图等,实时反映和对比各项采集数据和统计数据的数值、趋势和分布情况。系统可按总能耗和单位面积能耗进行逐日、逐月、逐年汇总,并以坐标曲线等各形式显示、查询和打印。界面如图4。
4.6.5 远程网络访问功能
系统以Web发布后可进行远程网络访问。基于.Net平台,使用、JQuery技术开发,可通过Internet访问,具有跨平台的特性,用户可通过各种移动终端(笔记本、平板电脑、手机等)访问。界面如图5。
图5 跨平台跨网络数据访问
4.7结语
上海华山医院采用Acrel-5000能耗管理技术,建立了对整个医院设施能源系统的全面监视管理,通过对负载能耗设备的能耗与能效数据实时采集监视,实现了对能源系统实时能耗的有效监测管理,提供了用户能源管理系统运营管理的有效工具和能耗成本管理工具,为进一步的节能增效措施提供分析手段,预期效果已开始初步显现:
Acrel-5000能耗管理系统通过全时的全区域分类数据的上传,不仅降低了大面积、大体量设施能耗的管理强度,还提供各种分类的报表,能耗曲线和趋势分析,提高运营管理的效率。
Acrel-5000通过对照明、空调、通风等各类负载自动生成细节分项数据,为管理上提供了强有力的成本管理控制工具。
通过实践证明,Acrel-5000能耗管理系统在医疗卫生行业的应用,带来了很直观的节能经济效果,以及良好的社会效益、环境效益,不仅对医疗卫生行业,对于其他大型公共建筑、综合建筑群、工业企业、基础设施、大型园区等都有很好的借鉴意义。
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