系统分为四层,层为设备层,包含:电力仪器仪表,节能监测系统,微机继电保护,节能监测,光伏逆变器,智能开关,故障及录波设备,温度巡检设备,直流屏等。
第二层为采集层,通过无线通讯终端下行表,将本区域的设备通过通信接口和协议进行数据的采集和传输,通过标准的接口向上一层传输数据。
第三层为传输层,通过无线通讯终端上行表,将各个区域的采集设备,通过网络实现数据的传输,常见的有星形网,环网等,链路介质有双绞线和光纤,双绞线只能组建200米以内的区域网络,而GPRS则不受距离限制,是可以组建复杂,节能监测平台,长距离的传输层网络介质。
第四层为展示层,南充节能监测,通过,提供图形化的呈现效果,将系统的运行数据进行图形展示,除展示之外,还提供故障信息采集,故障再现,历史数据,波形分析,运行日志,操作管理等功能。
社会的需求以及***的有力倡导,导致电能管理系统和能源管理系统发展迅猛。电能管理系统和能源管理系统不断进行技术革新、应用范围不断扩大以及智能化的功能也越来越。
综合性建筑的用能系统目前大多已实现了包括水、电、气、热在内的多种能源的使用情况实时监控,综合性建筑、用、储能系统拥有独自的运行管理系统,各个系统间相互独立,缺乏协调,形成信息孤岛。另外,与多种自动化控制系统的对接存在通讯协议不一致的问题,不能实现无缝对接,难以实现对综合性建筑进行协调控制管理。
上传的数据应包括重点用能单位消耗的石油、煤炭、电力、、热力等主要能源品种的数据,个别不具备条件的重点用能单位,经省级相关主管部门同意后,在2020年底前确保实现用电数据的在线监测和数据上传的情况下,可逐步接入其他能源品种数据。鼓励重点用能单位本着集约建设、互联互通的原则,开展覆盖全部资源消耗的综合监测管控系统建设,整合已有信息化管理系统或控制系统,为本单位节能挖潜、降本增效提供支撑。各地区应加强能耗在线监测系统数据的分析和应用,切实发挥系统作用。
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