办公建筑能源综合管理系统研究开发

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1、境j—下厂¨0;#tth*能一况进行横向和纵向比较,给出不同建筑、不同区域的能耗水:;;~⋯⋯~——⋯一一一⋯⋯一⋯。。。一⋯⋯’源蜘平。—商r-*系统的应用层、分项能耗计算、数据库结构、数据上传lhXML格式在符合《导则》相关规定的基础上,结合建筑自身]*_一的用能特点设计开发设计过程采用面向对象的设计方法.通过对数据封装以及设计过程模块化.减少了类之间的依赖性和聚合性.增强了软件系统的可靠性系统采用浏览器,月暖图2耗电量分项模型务器(B/S)的双层架构,严格将数据层同显示层分离:从采集3数据采集及传输网关上传至数据中心.数据中心上传至上级机构的数据包都各支路用电量的测量

2、采用多功能电表.除了有功功率.加以加密压缩.使得系统具有更高的安全性同时还测量线电流、线电压、无功功率、功率因数等参数。大5运行结果分析楼的三相配电系采用中性线与保护线分开的TN系统.选用本系统已于2012年9月投入使用.至今运行良好图3三相四线制的电能表.三相电表经互感器接人线路:单相电为大楼某一工作日总能耗的分时曲线图图中显示.用能高表采用导轨式电表.以尽可能减少安装空间多功能电表采峰出现在上午8:00~10:00.这一时段电梯系统和室内设备系用直读信号输出,在断电、掉线恢复正常后无需重置表底数,统的使用率最高大楼在18:00至次日6:00这一非工作时段减少了系统维护的

3、T作量..仍有每小时200kWh左右的耗电量.这是由位于大楼2层的建筑用水量的采集点应是不易产生积水位置.因而选用信息中心消耗的。信息中12,的主要用电设备为交换机、服务带独立脉冲电源的远传水表而非一体式远传水表.既节省初器、磁盘阵列和精密空调等.加强对信息中心用电设备的管期投资.也方便日后维护理.降低信息中一12,的能耗.对整个大楼的节能尤其重要。现有的数据采集器有2接口、4接口和8接口等多种规分时曲线圈格.每个接121最多呵支持32个RS485协议、波特率相同的I斜{t嚏

4、钮tt3~B智能仪表串行连接、本系统为1620只电表共用一个接口。智能水表的波特率与智能电表不同.

5、需单独使用一个接口厂一档考虑到建筑的体量不大.传输线路的敷设实施方便.且/V\无线传输存在后期运行费用高、数据传输可靠性受环境影响/\大的缺陷.所以该建筑的数据传输选择有线模式。可供选择L的有线传输技术多种多样.应用较为广泛的有RS485和、。’口_’●_H一—一一一TCP/IP大部分表计都具备标准的RS485信号输出接口.且RS485信号传输稳定.因此现场表计到数据采集器的信号连接采用RS485总线制:考虑到该建筑办公自动化网络完善.图3大楼某一工作日分时能耗选择TCP/IP议.合理利用现有的网络线路实现数据采集器到数据中12,站的信号传输.减少布线该大楼的空调系统采用螺

6、杆式冷水机组.部分区域辅以4软件平台VRV供冷分别对大楼空调系统各部分的耗电量进行了实该能源综合管理系统的软件分为能耗监测平台和下属时监测.据此得到空调系统各部分的能耗量和占比.如图4分支机构能耗报送平台.采用VisualStudio2008系统开发.所示可以看出.冷水机组能耗占空调系统能耗的3O%.VRV数据库采用S0LServer2005..通过对不同级别的用户设置不主机能耗占27%.空调末端的能耗占15%这3部分的能耗同的使用权限.实现2个台独立运行.数据共享。占空调系统总能耗的7O%以上.是空调节能的重点方向楼宇能耗监测平台软件功能主要有:①系统用户管理;分日饼图

7、

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11、t②建筑基本信息管理;③计量和采集仪表信息;④计量支路能耗展示;⑤分类分项能耗展示;⑥建筑用能分析;⑦能耗综合报表:⑧故障报警。系统不仅实现对大楼各用能系统能耗疆囊情况的实时监测,还可通过计算分析,得到暖通空调、照明系统、室内设备、综合服务和特殊区域等各分项的能耗总量和指标.方便用户了解掌握建筑能耗的实时状况和用能水平下属分支机构能耗报送平台主要具有用户分级管理、机构基本信息修改和能耗数据分析处理等功能下属分支机构上报的建筑基本信息和能耗数据.经过汇总整理.得到综合46‘5-5klna8I15t报表.并以图表的形式予以展示还对各分支机构的能耗情图4大楼空调系

12、统分项能耗百分比2013.N06媳姥根据冷水机组的实时能耗.计算得到其运行COP值的组双机头运行.2台冷水机组的能效水平均较低。冷水机组逐时变化情况.如图5所示。由此可知,该机组运行时,COP的效率随着冷负荷的下降而下降.此时若切换到单机组运值一直较高.大于国家标准规定的COP限值4.2。该大楼由2行,其效率会明显提高。台冷水机组并行供冷.每台冷水机组由3个机头组成。在运6结语行过程中机组可根据冷冻水的进出口温度自动调节工作机在充分了解某办公建筑用能系统的实际情况.并广泛查头的数量.以保持较高运行效率。但仍有部分时

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