商业综合体综合能源智能管理系统平台方案集合-4套方案.pdf
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1、综合能源智能管理系统平台方案综合能源智能管理系统平台方案1.1.目目录录第 1 章 项目概况.61 项目简介.62 需求分析.73 建设目标.73.1 运行状态监视.83.2 能耗和产能数据统计分析.83.3 运行趋势预测.83.4 运行效率评估.83.5 运行辅助决策.8第 2 章 项目整体思路.101 系统概述.102 设计依据.103 设计原则.114 系统组成.134.1 系统框架设计.134.2 系统层级.135 方案优势.145.1 统一平台、统一用户、统一入口.145.2 统一平台、分散控制.145.3 基于平台大数据能力的故障诊断分析.145.4 丰富的分析模型和分析工具挖掘建
2、筑节能空间.155.5 全生命周期的能源与设备管理.155.6 大数据质量保障体系.155.7 灵活的组网方式.155.8 开放的平台架构.155.9 高效对标国家政府能源审计标准.156 关键技术在智慧园区的应用.166.1 数据挖掘技术.166.2 人工智能预测技术.186.3 智能算法技术.19第 3 章 综合能源管理平台.20平台网络架构.201.电力监控.221.1.设计方案.221.2.监测点位.221.2.1.10KV 进线、联络柜及出线柜.221.2.2.低压 0.4KV 进线及联络柜.221.2.3.低压 0.4KV 出线.232.用能计费.232.1.设计方案.232.1.
3、1.用电计量.232.1.2.用水计量.232.1.3.空调冷量计量.243.能源管理.243.1.设计方案.243.2.能耗模型.253.3.分项模型.254.智能照明控制.274.1.控制说明.275.系统集成(BMS).285.1.集成平台的功能需求.286.机电运维.286.1.机电设备信息化管理.286.2.咨询类服务.306.3.专家级巡检及线上运维.306.4.管理&技术节能建议报告.306.5.管理节能.316.6.暖通设备策略优化.336.7.行为节能.346.8.增值运维服务.357.系统标准化接口.35第 4 章 平台功能概述.381.驾驶舱.382.首页.413.GIS
4、 展示.424.综合监控.434.1.配电子系统.434.2.照明系统.464.3.暖通空调子系统.494.4.视频系统.504.5.环境监控系统.514.6.给排水.534.7.能源流向图.545.能耗分析.555.1.能耗分析.555.2.能耗排名.575.3.负荷预测.585.4.能耗对比.585.5.关联分析.595.6.人工填报.605.7.峰值分析.606.能效管理.616.1.能效专家.616.1.1 变压器.616.1.2 冷冻站.626.2.节能专家.636.3.能源审计.647.设备管理.657.1.维修管理.677.2.保养管理.677.3.告警管理.687.4.全生命周
5、期管理.687.5.工单管理.698.报告报表.698.1.报告生成.708.2.报告管理.708.3.报表生成.728.4.报表管理.729.告警管理.739.1.告警管理.739.2.诊断管理.7310.KPI 管理.7410.1.能耗 KPI 管理.7410.2.经营 KPI.7511.环境评价.7611.1.环境分析.7611.2.碳排放.7712.用能计费.7712.1.充值缴费.7712.2.账户管理.7912.3.房间查询.8112.4.充缴记录.8112.5.账单管理.8212.6.实时抄表.8312.7.异常用户.8412.8.仪表查询.8413.APP 能耗总览功能.851
6、4.运维管理.8614.1.日志管理.8614.2.短信通知.8614.3.邮件通知.872.附件一系统集成设计标准.881.视频监控系统设计标准.881.1.一般规定.881.2.功能设计.882.防盗报警系统设计标准.902.1.一般规定.902.2.功能设计.903.门禁系统设计标准.913.1.一般规定.913.2.功能设计.914.暖通空调系统设计标准.924.1.一般规定.924.2.功能设计.924.2.1 冷源系统.924.2.2 新风系统.994.2.3 组合式空调机组.1014.2.4 吊顶式空调机组.1044.2.5 风机盘管.1064.2.6 通风设备.1075.给排水
7、控制系统设计标准.1095.1.一般规定.1095.2.功能设计.1095.2.1 给水系统.1095.2.2 排水系统.1106.变配电监控系统设计标准.1116.1.一般规定.1116.2.功能设计.1117.公共照明控制系统设计标准.1127.1.一般规定.1127.2.功能设计.1128.夜景照明控制系统设计标准.1158.1.一般规定.1158.2.功能设计.1159.电梯监控系统设计标准.1179.1.一般规定.1179.2.功能设计.11710.停车场管理系统设计标准.11810.1.一般规定.11810.2.功能设计.11811.能源管理系统设计标准.11811.1.一般规定.
8、11811.2.功能设计.119第第 1 1 章章 区综合能源智能管理系统平台项目概况区综合能源智能管理系统平台项目概况1 1 项目项目简介简介伴随着中国经济的快速发展,各类产业园区通过招商引资完成大量产业资源原始积累的同时,为了打破园区之间同质化现象,急需实现“由外源性的产业集聚向内生性创新经济引擎的产业业态转变”,这种转变主要体现在管理与服务能级的提升和园区特色品牌打造与模式输出。另外,随着政府对节能减排工作的重视,近几年来在新建园区规划之初就导入节能设计,并对已有园区进行节能改造,但是还不能真正保障园区节能工作的成功进行,因为目前我国园区的能源管理水平普遍跟不上用能现状的需要,能源管理已
9、成为园区经济高效运行的关键因素,只有科学的能源管理,才是先进节能技术使用的保障,才能使节能型园区得到可持续发展。区位于盱眙县东南部,紧邻南京江北新区,是长三角首个以特别合作为样本的区域一体化发展“试验田”。发展定位为长三角区域一体化发展先行区、南京都市圈高质量发展示范区、宁淮两市创新发展引领区。总体规划面积 55 平方公里,起步区规划面积 8.21 平方公里,启动区规划面积 4.38 平方公里,目前正在与中国电子信息产业发展研究院(赛迪集团)、中国信息通信研究院合作研究产业布局,主要以智能装备与机器人制造、半导体研发制造为主。针对目前区的能源使用现状,我司根据根据产业园区的规模化、跨区域、多业
10、态的管理需求,制定智慧产业园区解决方案,以提升园区服务能级为中心,为产业园区提供基于信息化支撑基础上的服务与运营发展模式,以一种更高效的方法,盘活覆盖产业园区内的各项服务载体与资源,通过集成跨行业、跨专业、跨部门的与园区产业相关的各类资源,为园区企业提供系统、全面、方便、高效的公共性服务,从而在引领产业发展、推动自主创新、促进招商引资、节约企业成本等方面发挥重要作用。另外通过综合能源管理平台的实施,能使园区的能源使用管理水平得到较大的提高,带来显著的现实收益,使区成为我国绿色节能园区的标杆,对我国园区能源发展具有里程碑式的意义。2 2 需求分析需求分析保障园区用能安全、稳定、连续;大部分工作智
11、能化、电子化,减少不必要的人力;整合离散的子系统,实现系统之间的联动;给予客户最舒适的环境体验,寻找能源与环境的平衡点;提供分层式交互界面,形成管理闭环;能源管理与设备管理深度结合,达到人、环境、能源的最佳投入产出。3 3 建设目标建设目标为进一步推进园区自动化管理水平,提高物业管理效率。为解决各种系统离散的局面,加强能源与设备的联动和管理,实现对园区电力监控、用能计费、能耗监测、智能照明以及设备管理的全面整合。综合能源管理平台主要包括:实时监控、能耗监管、用能计费以及设备管理。其中实时监控可以实现变配电监控、智能照明策略控制、暖通空调设备监控、给排水监控、环境测评、视频监控、防盗告警以及电梯
12、监控;能耗监管模块将综合利用其它模块的数据,从而进行数据分析;设备管理模块将设备信息统一拉入平台,增加设备巡检模块以减少额外系统和人力成本的投资。平台充分的利用底层设备所采集的数据,通过数据分析以及策略的打造来提高建筑能源使用效率。平台具备与其他智能化系统的接口,可集成建筑设备管理系统(BA),通过 BA+平台打造建筑设备及能效管理系统达到人、设备、能源三者有机结合起来。针对这个项目,我们计划实现如下目标:建立标准体系建立标准体系。本项目将创立园区能源智能运营指标体系和评价标准体系,该标准体系将成为支撑园区节能工作科学高效开展的重要依据,使园区节能标准化、能源管理高效化、节能技术科学化。设计功
13、能体系设计功能体系。在建立标准体系的基础上,在广泛征求园区内部相关管理部门的意见后,结合园区实际的能源管理与运营管理情况,设计一套切合实际、行之有效的园区综合能源管理平台系统功能体系。开发系统平台开发系统平台。基于标准体系和功能体系,在与园区能源管理与运营人员充分讨论的基础上,开发园区综合能源管理平台,在满足管理使用需求的基础上,实现节能收益的量化。构建交互体验构建交互体验。充分利用园区现有的媒体条件,设计并实施综合能源管理平台的展示界面与用户交互界面,宣传推广园区的节能成果,推动园区绿色可持续发展。平台实现主要如下:3.1 运行状态监视运行状态监视实现“纵向”和“横向”两个维度的运行状态监视
14、。“水、电、气、暖、冷”五大能源系统单个系统的“纵向”运行状态的监视;五大能源系统横向运行状态(关键数据,注重不同系统间数据关联)的监视,可实现报警显示、应急处置和不正常状态追踪。提供数据个性化视图,根据不同关注点提供“决策层、管理层、执行层”三个不同层面的数据视图。利用现代信息化的手段,解决业务流程之间的缝隙问题,解决决策者需要的有效支持信息零散,需要多方验证的问题,达到管理上水平,提升业务,提升资源调配能力的目的。3.2 能耗和产能数据统计分析能耗和产能数据统计分析系统提供能耗和产能历史数据的多种统计和分析方式。可按能源系统(如按能源转供系统:水系统、电系统、燃气系统的转供量;按能源生产系
15、统:暖系统、冷系统的一次能源耗量)、按不同时段(一日的早中晚、天、周、月、季度以及能源供应季的初段、中段和末段、年)对历史数据进行统计,可根据用户选择,生成多种统计报表和分析图表。借助现代化手段实现能源负荷和能源消耗的可视化,为建立有效的能源管理系统、低能耗园区能耗指标体系搭建基础。3.3 运行趋势预测运行趋势预测可通过建立预测模型,基本实现结合历史数据、当前环境状态数据对未来一段时间内负荷变化、能耗指标进行预测,为相关系统设备运行方案的调整提供参考。3.4 运行效率评估运行效率评估通过建立系统能耗评估模型,根据系统类型、地理区域、使用功能等因素查找数据库中类似系统的行业标准、关键指标和能耗数
16、据,依据对比结果生成全面的能源效率评估报告。3.5 运行辅助决策运行辅助决策以系统集成技术为基础,根据各个子系统的信息进行综合判断,结合数据统计分析和运行状态预测和评估,从提高系统联合运行效率、降低整体能耗的角度对各子系统进行协调级控制。辅助系统联合运行方案、制定生产计划、能源使用计划方案的编制和决策。第第 2 2 章章 项目整体思路项目整体思路1 1 系统概述系统概述智慧园区解决方案依托强大的集成管理云平台,通过分布式的数据采集中心,连接前端各专业智能化系统,以及物联网感知设备,实时准确获取设备运行数据、能源使用数据、环境状态数据等,应用大数据决策分析引擎,进行海量数据的分析、统计、诊断,筛
17、选价值数据进行丰富多元的智能化控制,为产业园区提供统一运维管理服务,实现园区用能管理效率的提高,运维成本的降低,建立统一的应急管理与日常管理、对内与对外服务的管理体系,满足“安全、高效、绿色”的现代产业园区建设规划要求。平台集设施信息化管理、设备运行状态管理、能源管理与企业组织管理为一体,构建了一套智慧化、一体化的设施综合管理平台。另外可实现多层级结构部署,支持矩阵式的组织架构,各层级权限科学、规范;另外平台具有强大的流程设计器,符合 BPMN 标准,可灵活配置各类办公、业务流程。也可为管理层提供数据实时监控中心,实时管理平台各园区各类重要数据,掌控突发状况,快速响应。同时可通过对相关机电设备
18、进行科学的能耗配置,在能耗总量及成本控制方面优化成本结构。2 2 设计依据设计依据(1)民用建筑电气设计规范JGJ16-2008(2)公共建筑节能设计标准GB50189-2005(3)智能建筑设计标准(GB/T 50314-2015)(4)计算机软件开发规范(GB8566-87)(5)计算机软件开发质量及配套管理计划规范(GB12504-12509-90)(6)信息技术互连国际标准(ISO/IEC11801-95)(7)安全防范工程技术规范(GB50348-2004)(8)建筑物电子信息系统防雷技术规范GB50343-2012(9)电子信息系统机房设计规范GB50174-2008(10)自动化
19、仪表工程施工及质量验收规范GB50093-2013(11)信息技术开放系统互连会话服务定义GB/T15128-2008(12)多功能电能表通信规约DL/T645-2007(13)多功能电能表DL/T614-2007(14)电能计量装置技术管理规程DL/T448-2000(15)电测量及电能计量装置设计技术规程DL/T5137-2001(16)电能计量装置安装接线规则DL/T825-2002(17)户用计量仪表数据传输技术条件CJ/T188-2004(18)建筑电气施工质量验收规范GB50303-2011(19)建筑给水排水设计规范GB50015-2009(20)建筑节能工程施工质量验收规范GB
20、50411-2007(21)民用建筑节水设计标准GB50555-2010(22)中央空调水系统节能控制装置技术规范GB/T26759-2011(23)供热计量技术规程JGJ173-2009(24)封闭满管道中水流量的测量饮用冷水水表和热水水表第 1 部分规范GB/T778.1-2007(25)封闭满管道中水流量的测量饮用冷水水表和热水水表第 2 部分:安装要求GB/T778.2-2007(26)封闭满管道中水流量的测量饮用冷水水表和热水水表第 3 部分:试验方法和试验设备GB/T778.3-2007(27)封闭管道中流体流量的测量:热式质量流量计GB/T2072-20073 3 设计原则设计原
21、则根据现行国家规范和项目技术文件的要求,我们在对平台的设计中遵循以下的原则:先进性:先进性:采用代表当今世界先进技术水平的成熟稳定的系统设备,并建立一个可扩展的平台,充分保护前期工程投资和后续扩展,使系统具有先进性。实用及方便性实用及方便性:系统可容纳不同控制管理的需要。突出体现项目建设“以人为中心”的思想,给办公人员、客人以舒适,给管理者以方便。绿色节能性绿色节能性:系统的设计重点、管理重心和维护优化应围绕节能而展开。通过能源分析、软件编程实现各种节能手段,采用优质管理达到节能效果。安全性、可靠性安全性、可靠性:采用分布式总线控制,安全性高,系统将任务分配给系统中每个现场处理器,免除因系统内
22、某个设备的损坏而影响整个系统的运行。模块化及扩展性模块化及扩展性:系统采用模块化设计,总体规划,分步实施;具有良好的兼容性和可扩充性,既可采用 RS485/Mobus 接口、OPC 等标准方式将的不同厂商的设备通过各种通讯方式集成,也可以通过 OPC 等标准方式向更高级的上位管理系统(如 BMS)提供数据,集成管理。合理性及经济性合理性及经济性:系统能最大限度的降低设备的运行成本;满足客户需求,力求系统在初次投入和整个运行生命周期内获得最佳的性能价格比。4 4 系统组成系统组成4.1 系统系统框架设计框架设计基于大数据管理平台的系统架构和功能架构,整合大数据标准云端数据库系统、地理信息系统,数
23、据采集系统、数据处理系统、数据诊断分析系统、数据预测预警系统、数据优化系统等,综合考虑后期日常运维管理,实现园区用能状况的在线监测、能耗统计、能效评价、对标分析、预测诊断、设备管理、优化控制等功能。后期还可以配合线上提供数据的增值服务。另外基于平台可实现各类第三方服务业务的开放接入,平台大数据服务为后勤管理提供智能分析和辅助决策。平台提供 WEB、APP、微信服务号等多种用户交互方式,为各类用户提供最实用、适用、易用的信息界面和服务入口。框架设计如下:4.2 系统层级系统层级平台集成模式将采用分布式集成模式,即三层集成模式,分别为:设备层系统集成(实现各智能化子系统自身的功能、控制及信息的集成
24、)、监控层系统集成(将设备层各子系统集成到统一的状态监视、功能控制和系统联动平台)、应用层系统集成。如下:第一层次为子系统设备层的纵向集成,目的在于各子系统具体功能的实现。对于建筑设备管理系统子系统,如电梯系统、给排水供应设备、中央空调控制系统、照明控制等智能化设备需进行部分网关开发工作,其它子系统的纵向集成多以子系统为单位正常工作,从工程管理、技术协调上满足系统集成的需要。第二层次为监控层的横向集成,主要体现各子系统的联动和优化组合,在确立各子系统重要性的基础上,实现几个关键子系统的协调优化运行,报警联动控制等再生功能。第三层次为应用层的一体化集成,即在横向集成的基础上,实现中央集成管理系统
25、(BMS),即实现网络集成、功能集成、软件界面集成。智能化集成的最终目的也就是要实现这一层的集成。另外,结合集成平台提供的智慧运维服务,包括设备管理、运维服务能内容。由此,智能化系统集成平台与智慧运维平台构成了完整的数字机电智慧运维平台。5 5 方案优势方案优势此次综合能源服务管理平台解决方案是从园区规划、建设到长期运营的全生命周期服务,满足园区的发展需求、国际政策要求、行业发展趋势,通过软硬件齐全的能源与设备管理解决方案,能够有效的降低能源方面开发建设成本和运营维护成本,能源与设备管理解决方案优势如下:5.1 统一平台、统一用户、统一入口统一平台、统一用户、统一入口平台通过统一标准开放接口实
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