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安科瑞是一家为企业用户的能源(电、水、气或其他能源)消耗提供用能数据服务的集成商。结合企业用户能源供配系统的特点,为每一个用户量身设计能源计量系统,搭建精细合理的能源监测体系。系统的建设与投运可在能源可靠供应、用能合理和用电安全等方面解决用户关注的痛点,帮企业实现能源使用数据的可视化管理,为企业今后节能措施的引进实施提供科学的数据支撑。
系统功能
1系统能耗监测由能源平台、交换机、多功能电表、通讯转换器、远程水表等设备组成,本系统实现的功能为水、电耗的集抄。
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。
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。
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。
工程安排
1. 资料呈审
在工程施工前,乙方将准备好以下文件,并通过用户确认后付诸实施:
1) 设计说明(包括系统功能说明及性能指标、系统设备配置清单、系统管理等说明)。
2) 系统图(包括系统结构图、网络拓扑图)。
3) 平面图(包空计算机控制中心、受控设备配电间、通讯网络等配线平面施工图)。
4) 设备安装大样图(包括控制中心安装图、数据采集及处理装置的安装大样图)。
5) 仪表和数据采集装置二次原理图及端子接线图。
6) 系统设备配置、器材、线缆(包括设备编号)清单。
2. 工程施工
1) 系统布线所需敷设的线槽及管线采用经防腐、防锈处理的金属材料。
2) 除非已进入设备机壳内,所有线缆放置于线槽、线管内,不外露。
3) 除非与设备端接,所有线缆不续接。
4) 所有使用的标签为机器打印,不使用手写标签。标签上的编号同时支持简体汉字、英文字母、数字、标点。
5) 标签具有防脱落、防水、防高温特性。
6) 所有线缆单标签、线缆的两端及中途可认为接触的地方加标签。
7) 所有设备端口都使用标签予以标识。
8) 前端能耗计量装置、传输系统设备外壳通过保护机箱、机柜内的汇流排就近接地。
9) 传输系统中屏蔽电缆屏蔽层与连接件屏蔽罩应可靠接触,屏蔽层应保持端到端可靠连接,进入控制室时应就近与机房等电位连接网连接,做到同一链路全程屏蔽、一端接地。
10) 控制室布线和设备安装按设计要求接地,采取可靠的防雷接地措施。
11) 所有接地线采用多股铜芯导线或铜带。
12) 现场施工人员具有相应的操作。
13) 电子式电能计量装置安装规定:
安装前通电检查,安装方式符合现场使用条件。
电压、电流回路A、B、C各相导线分别采用黄、绿、红色单股绝缘铜质线,中性线(N线)采用淡蓝色线,保护接地线(PE线)为黄绿相间色线,并在导线上设置与图纸相符的端子编号。导线排列顺序按正相序自左向右或自上向下排列。
就地计量电流的测量回路采用截面不小于2.52的铜质线缆。电压测量回路应采用耐压不低于500V的铜芯绝缘导线,且芯线截面不小于1.5 2。
经电流互感器接入的三相四线制电子式电能计量装置,其电压引入线单接入,不与电流线共用。
二次回路的连接件均应用铜质制品。
在原配电柜(箱)中加装时,计量装置下端设置标示回路名称的编号。与原三相电子式计量装置水平间距应大于80,单相电子式计量装置水平间距大于30,电子式计量装置与屏边的距离大于40。
我国建筑能耗监测系统现状
在建筑能耗管理方面的技术措施常有分项计量系统、能源管理系统(Energy Management System,EMS)、能效管理系统(Energy Efficiency Management System,EEMS),这些系统在功能和发展阶段上存在差异。
能耗分项计量系统源自住房和城乡2008年6月颁布的《办公建筑及大型公共建筑楼宇分项计量设计安装技术导则》等五个技术导则中的相关要求。2008年10月1日,我国正式实施了颁布的《公共机构节能条例》,其中明确指出:“公共机构应当实行能源消费计量制度,区分用能种类,用能系统,实行能源消费分户、分类、分项计量,并对能源消耗状况实行监测,及时发现、纠正用能浪费现象。”之后,各省、市、自治区陆续颁布针对建筑用能监测系统的规范标准,众多企业纷纷开始研发并实施能耗分项计量系统,越来越多的公共建筑、机关建筑开始应用能耗分项计量系统。分项计量系统在于通过对建筑安装分类和分项能耗计量装置,采用远程传输等手段及时采集能耗数据,进行在线监测。
EMS是在实现能耗分项计量的基础上,对建筑的电力、燃气、水等各分类能耗数据进行汇总、分析。了解建筑能耗状况,为节能降耗提供直观科学的依据,为企业查找能耗,企业管理水平的进一步提高及运营成本的进一步降低,使能源使用更加合理,控制浪费,达到节能减排、降低能耗的目的。
EEMS应用智能化集成系统技术,在EMS基础上,通过对电耗、气耗、水耗、材耗、环境因素、使用人的成本等数据进行汇总分析,掌握建筑设施的实时运行状态,及时发现问题、调整设备参数;根据数据积累的统计值,比对找出设备(设施)运行异常、资源消耗的异常,并预测未来的能耗需求,优化控制策略,改进运行状况,提升建筑物的整体能效。
据相关资料显示,目前,我国国内建筑能耗已经占全社会总能耗的29%以上,未来建筑能耗所占比例将会上升到35%左右。其中高等院校是集教学、科研和生活于一体的高人口密度的综合性建筑群体,随着高校规模的不断扩大,校园建筑面积都比过去有了大幅度的增加。不完全统计,我国各类高校将近3000所,高校逐渐成为重要的能源消耗大户。实现高校建筑节能,建设绿色节约型校园势在必行。
免费维修更换: 在正常使用的情况下,保修期内造成的质量问题,可以实行免费维修或更换