校园建筑节能监管系统-能源管理平台设计方案合集(3套方案).pdf
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1、安徽工程大学安徽工程大学校园数字化能源监管系统一期工程校园数字化能源监管系统一期工程建建设设方方案案目目 录录1 1概述概述.3 32 2编制依据编制依据.3 33 3工程概况工程概况.4 43.1建筑基本信息和使用情况.43.2供电情况.53.3供水情况.103.4燃气情况.113.5网络情况.113.6分户计量及监控需求.114 4系统方案设计系统方案设计.11114.1建设目标.114.2设计思路.124.3表计配置.134.3.1 电表的配置.134.3.2 水表的配置.134.4现场网络.134.4.1概况.134.4.2子网配置原则及划分.144.4.3现场子网设备配置.164.5
2、系统结构.194.5.1主干通信网络.204.5.2监管中心.204.6系统技术选择.224.7系统技术指标.234.8系统先进性分析.234.9系统软件.245 5能源监管系统功能(以西华大学为例)能源监管系统功能(以西华大学为例).26265.1校园网络拓扑结构.265.2分类分项分户计量.275.3用能诊断.305.4电能质量监测.335.5节能控制.365.5.1对校区内电开水炉、路灯、空调系统等进行节能控制.365.5.2对教室照明进行节能控制.375.5.3对公共建筑房间内分体空调、饮水机、室内照明的控制.385.6分户用电监控.395.8数据显示及报表功能.395.9系统网管和报
3、警.455.10结论.456 6主要设备清单和技术指标主要设备清单和技术指标.46466.1关键设备技术指标.466.1.1智能服务器.466.1.2数据库服务器.486.1.3工作站.496.1.6多功能电力监控终端.496.1.7LH-EMT100 能源管理终端.6.1.10远传水表.516.2主要设备清单.51安徽工程大学校园数字化能源监管系统一期工程建设方案安徽工程大学校园数字化能源监管系统一期工程建设方案1 1概述概述随着我国经济的高速发展,建筑能耗,特别是国家机关办公建筑和大型公共建筑高耗能的问题日益突出。学校作为大型公共机构建筑的重要组成部分之一,其特点是占地面积大,建筑物种类及
4、数量多,校园供配电系统及自来水管网、热网面广、量大。目前校园的能耗、水耗抄表数据不完整、不全面,造成管理不到位、能源利用存在浪费现象。为了确保校园正常教学与科研的能源需求及科学管理且实现有效节能,很有必要建立能源远程监控与管理系统、掌握校园建筑能耗的实时数据、对校园各种能源系统进行分布式监控与集中管理。在安徽工程大学建立的校园建筑能源监管系统可实现校园用能的实时在线分类、分项、分户监测及自动化监控和节能控制、能耗数据自动采集与存贮、数据统计与分析、数据远程传输和数据显示打印、发布等,使学校能源管理部门对能源系统进行有效的监控与管理;为校园节能降耗研究、设计与改(建)造提供参考数据;对已实施节能
5、改造的建筑提供节能效果真实数据。2 2编制依据编制依据本技术方案编制依据和规范有:1)高等学校节约型校园建设管理与技术导则2)高等学校校园建筑节能监管系统建设技术导则3)高等学校校园建筑节能监管系统运行管理技术导则4)高等学校校园建筑能耗统计审计公示办法5)高等学校校园设施节能运行管理办法6)节能监测技术通则GB/T15316-1994;7)公共机构节能条例中华人民共和国国务院令;8)国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统建设分项能耗数据采集技术导则;9)国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统分项能耗数据传输技术导则;10)国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统楼宇分项计量设计安装
6、技术导则;11)国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统软件开发指导说明书中附件 1、2 的要求;12)国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统楼宇分项计量设计安装技术、分项能耗数据采集、分项能耗数据传输技术导则以及系统建设、验收与运行管理规范;13)智能建筑设计标准GB/T50314-2000;14)控制网络 LONWORKS 技术规范第 1 部分:协议规范 GB/Z20177.1-2006;15)控制网络 LONWORKS 技术规范第 2 部分:电力线信道规范GB/Z20177.2-2006;16)控制网络 LONWORKS 技术规范第 3 部分:自由拓扑双绞线信道规范GB/Z2017
7、7.3-2006;17)控制网络 LONWORKS 技术规范第 4 部分:基于隧道技术在 IP 信道上传输控制网络协议的规范GB/Z20177.4-2006;18)电能计量装置技术管理规程DL/T 4482000;19)电子远传水表CJ/T224-2006;3 3工程概况工程概况安徽工程大学校园校园占地 1400 余亩,房屋建筑总面积 460000,在校师生 23000余人。3.13.1建筑基本信息和使用情况建筑基本信息和使用情况学校公共建筑有教学办公楼 10 幢,学生宿舍 32 幢,综合实验楼 8 幢及食堂、活动中心等辅助用房。用能主要为水、电、气。建筑信息平面图如下:校区平面图3.23.2
8、供电情况供电情况目前校园采用 7 个变配电站给园区不同的区域供电,共配置 7 台 10 千伏干式变压器,其中 2 台箱式变压器,总容量为 6030KVA。详细如下表:变电站及变压器情况序序号号名称名称变压器容变压器容量量供电区域供电区域回路数量回路数量备注备注1老电房630KVA142总电房800KVABD 座综合实验楼4分项总3学宿箱变1000KVA学生宿舍4教宿箱变1000KVA教工宿舍5东区配电房800KVA东区供电6师生活动中心配电房1000KVA活动中心、体育馆等147A 座配电房800KVAA 座教学实验楼38各配电房供配电系统示意图如下:A 座配电室系统示意图BD 座配电室系统示
9、意图老电房配电室系统示意图活动中心配电房系统图总电房系统图其中学生宿舍区和教工宿舍区的供电分别由学宿箱变和教宿箱变供电,供电系统图省略。电监控:所有变电所低压总进线监测实现全校用电总量计量;实现全校各幢大楼用电总计量和各学院、各部门用电分户计量,系统子网覆盖各楼,为二期实现各房间分项计量作准备;变电所及各建筑计量均采用多功能智能远传电表,采集包括三相电流、三相电压、有功功率、无功功率等在内的相关电力参数方便用能分析;各变电所和各幢大楼数据实时远传至能源管理中心(暂定在 A 座一楼)。安徽工程大学校区电能监测与控制监测点如下表:序号序号配电房配电房/建筑名称建筑名称电能监测、监控电能监测、监控点
10、位点位备注(电表安装位置及方式)备注(电表安装位置及方式)配电房电力监测(配电房电力监测(6161 点位)点位)1总电房5出线回路;开孔安装2老电房16出线回路;开孔安装3A 座配电房4出线回路;开孔安装4B 座配电房6出线回路;开孔安装5D 座配电房6出线回路;开孔安装6活动中心配电房13出线回路;开孔安装7学生宿舍箱变1开孔安装8教工宿舍箱变1开孔安装9东区配电房4开孔安装10其他4单体建筑电力监测、监控(单体建筑电力监测、监控(4848 点位)点位)11 号教学楼 1-2 层 建工学院办公室2楼层配电箱29 号教学楼部分为人文学院、外语学院办公室2楼层配电箱3工程训练中心工作室15室内,
11、遥控47 号教学楼艺术学院151#-10#教学楼(1、5、6、9 教学楼在变电所计量)36电气、1#、2#27食堂、餐厅、面包房、食堂、地下超市、理发室、集体宿舍等138三个银行、体育学院、小学等103.33.3供水情况供水情况安徽工程大学有 1 路市政总进水,供水管网遍及校园各个区域,目前的水系统管道设备老化现象严重,跑冒滴漏现象时常出现。区域供水表为二级水表,而各建筑进水水表为二级或三级水表。详细的水表统计如下表所示:总表地点总表地点规格规格控制范围控制范围数量数量备注备注中门DN200全校1装传感器DN200全校1二级表地点二级表地点规格规格控制范围控制范围数量数量教工区总表DN3001
12、装传感器专家楼总表DN1501234 教ABD 座总表DN10014 号学宿北总表DN150环河北及东区1其他DN2002三级表地点三级表地点规格规格控制范围控制范围数量数量小学幼儿园总DN1001ABD 座DN200111 学宿西南DN200男 9-10;女 1-5111 学宿南DN200南 12-16113 学宿东DN200活动中心、训练中心、5-9 教、7 学宿等1三食堂西DN200三食堂、四食堂、第二学浴等1图北DN2001四级表地点四级表地点规格规格控制范围控制范围数量数量18 学宿东DN20019-25 学宿、5 食堂1单体建筑单体建筑规格规格控制范围控制范围数量数量学生宿舍DN1
13、0032教学楼DN1009办公实验楼DN10010食堂DN1007四食堂(室内)DN2011室内更换浴室DN803开水房DN1002教工单身公寓DN403其他DN1007合计合计1001003.43.4燃气情况燃气情况学校用气点均为食堂和开水房等,所有用气单位均由市政用气直接供给,根据学校现阶段对能源监管系统的功能需求,本方案对燃气消耗的监管暂不作要求。3.53.5网络情况网络情况学校的校园网目前配置比较完善,各校区各建筑都集成在同一网络中。校园网数据传输光纤已分布校内每一幢楼和每一个需要数据传输的地方。这一校园网的建设完成为本次建筑节能监管系统的数据网关与数据中转站及数据服务器之间的数据传输
14、创造了必要的条件。3.63.6分户计量及监控需求分户计量及监控需求3.6.1 共用建筑楼内用电分户计量需求情况:1、1 号教学楼 1-2 层为建工学院办公室,装表计量;2、9 号教学楼部分为人文学院、外语学院办公室,装 2 块表,分户计量;3、工程训练中心有 15 个教师工作室,已装表,需分户远程控制用电情况;4、B 座有两个学院(机械工程学院,计算机学院),装 3 块表,分户计量;5、D 座有三个学院(管理工程学院,纺织工程学院,机电学院),分别装表 3块;单独计量。6、图书馆南北楼分别装 1 块电表;7、7 号教学楼为艺术学院办公,装 1 个总电表计量;8、其它教学楼、办公楼、实验楼、食堂
15、、浴室、开水房等校舍各装 1 个总电表。4 4系统方案设计系统方案设计4.14.1建设目标建设目标安徽工程大学校园建筑能源监管系统建设采用本公司先进的分布式能源监管系统技术,总体目标为:各种建筑能耗实时分类/分项/分户/精确计量,计量数据远程传输,数据采集与存贮,数据统计与分析,数据发布与远传;为学校、科研单位、设计与工程实施单位的节能研究、设计与建设(改造)提供参考或决策依据;为建筑能耗统计、审计、监管与执法部门提供准确能耗数据;为建筑能源管理部门提供决策依据。以实时监测能源数据为依据,为学校的能源利用诊断、能源质量监测、能源账单核对、节能控制、节能潜力分析、节能效果验证、能源调度、保障健康
16、与舒适环境、提高节能意识等提供有效手段,节能监控、监测实现有效节能,并提高校园能源的自动化管理水平。构建校园能耗监测总体框架,满足初步阶段对能源监管的整体需求,并为未来能源监管系统的扩充打下基础。4.24.2设计思路设计思路本系统具体设计思路概括如下:本系统的整体方案设计是充分利用校园已有网络资源,采用具有国际先进水平的分布式控制网络系统技术,通过校园主干网与LonWorks 分布式控制网络的无缝连接构建现代化校园建筑能源监管系统;实现校园水、电分类总计量。用电总计通过各变压器低压总出线累加实现;通过在配电室或建筑楼层出线回路安装表计实现分户计量;重点建筑实现根据楼层分布通过楼层计量实现各单位
17、分户计量,其余的教学楼、办公楼和实验楼实现建筑总计量;家属区仅仅在箱变计量总用电;学生宿舍用电一方面通过各变电所的学生宿舍区用电回路累加获得总用电,另一方面由软件通过网络直接在现有控电系统内获取各宿舍用电详细数据,该工作需要学校协调相关厂家开放数据接口;用水总计及各建筑用水计量通过对现有表计改造或加装新的远传智能水表,远程采集获得;系统软件采用 B/S 架构与 C/S 架构有机结合的方式,用 B/S 架构的软件实现数据查询的需求,用 C/S 架构的软件实现系统的能源实时监控功能。4.34.3表计配置表计配置4.3.14.3.1 电表的配置电表的配置电表配置原则为:一电能总计量在每个配电房变压器
18、低压总出线回路上安装PM100D多功能电力监控终端(电表);对单体建筑总用电计量原则上在配电室低压出线回路上安装表计,如单个出回路中含多个建筑,无法分开,则在建筑的配电室低压总进线端安装电表。通过软件处理,得到学校的实时总用电量和各单体建筑总用电数据。二所有电表均采用多功能智能电表,采集包括电流、电压、有功功率、无功功率、功率因素等在内的相关电力参数方便用能分析。4.3.24.3.2 水表的配置水表的配置安徽工程大学现有的机械水表多数使用年限过长,老化且计量不准确,本方案将其更换为带远传接口的智能水表,共需配置 100 台,以获得整个校园总的用水数据和各不同建筑单独的用水数据。对采集的用水量数
19、据进行平衡计算和定期增量分析,当某个表计出现异常时,系统立即报警。通过水表的智能接口读取数据,并通过数据线将智能水表接入到现场子网。4.44.4现场网络现场网络4.4.14.4.1概况概况本系统现场采用 Lonworks 双绞线控制网络,具有拓扑结构灵活、传输介质和方式多样、传输速度快、抗干扰能力强等优点,而且 Lonworks 现场网络采用了 P-CSMA/CD 技术可实时通信、网络的 LONTALK 通信协议符合国际标准可真正实现产品的互换性、网络极容易扩充、修改和维护,此外 LonWorks 网络与 Internet无缝连接,可以实现远程监控与远程操作。现场网络由智能网络控制器、各类智能
20、表计、智能网关(用于连接第三方智能表计)等组成;其中现场网络中的智能网络控制器为美国埃施朗公司的 i.LON SmartServer,执行 LonWorks 现场控制网络至以太网的路由功能,向上通过系统通讯主干网与中心系统服务器进行通信,向下通过双绞线与现场子网各终端设备进行通信,完成终端设备的数据采集和转发,实现遥测、遥控等功能,同时起到协议规约转换作用;能够自动检测10/100Mbps Ethernet 网络,支持各种串口/网络通信规约,通过 UL 认证。典型的单个现场监测子网结构示意图如下所示:电力监控终端数据采集器网关LonWorks双绞线网络控制器智能水表智能燃气表电力监控终端以太网
21、照明智能监控终端能源管理终端网关现场网络中的智能网关NLA-GW100由江苏联宏自动化系统工程有限公司自主研发,是集接口转换及定时时钟于一体的智能型网关,可方便的将带 RS232、RS485、RS422 接口的设备接入到 LonWorks 网络。4.4.24.4.2子网配置原则及划分子网配置原则及划分子网配置根据被监测设备所在的物理位置和该位置区域内需监测的现有设备及未来将安装并监测设备数量来配置,在需监测设备较为集中或地理位置较为独立或具有通讯网络条件或未来扩充的需要的区域,为有利系统运行和布线施工等因素,都要布置单独的现场监测子网。安徽工程大学能源监管系统监测子网涵盖了整个校区建筑的水电监
22、管,区域面积大,又要考虑未来系统扩从方便。根据以上原则,安徽工程大学能源监管系统现场监测子网共分成 19 个,如下表:序号名称范围备注11 号教学楼子网1 号教学楼内及附近水22 号教学楼子网2 号教学楼内及附近水33 号教学楼子网3 号教学楼内及附近水44 号教学楼子网4 号教学楼内及附近水51 号实验楼子网1 号实验楼内及附近水老电房接入62 号实验楼子网2 号实验楼子内及附近水7图书馆子网图书馆内及周边8A 座教学实验楼子楼内及附近A 座配电室接入网9B 座教学实验楼子网楼内及附近总电房接入10D 座教学实验楼子网楼内及附近11一食堂子网楼内及附近建筑学宿箱变接入123 学宿子网6 栋男
23、生宿舍(操场西)13女宿舍子网女生宿舍14北宿舍子网北边 6 栋宿舍及 2 栋研159 宿舍子网三食堂及西 2 栋宿舍16活动中心子网活动中心配电室17东区北宿舍子网4 栋宿舍18东区中部教学楼子网5 栋教学办公楼19东区学生宿舍楼子网5 栋学生宿舍楼现场监测子网划分平面示意图如下:4.4.34.4.3现场子网设备配置现场子网设备配置4.4.3.1老电房配表老电房共有 15 个低压出线回路,1 路低压总进线。在每个回路都配置 1 块电表,监测总电量和各出线回路所对应的建筑用电量,共配置 16 块电表。电表的通讯端口通过双绞线并接,连到所在子网的网络控制器上。监测原理如下:配表图如下:4.4.3
24、.2总电房总电房总电房主要为 B 座、D 座教学实验楼供电,共有 4 个出线回路,照明与动力分项供电。每个出线回路配置 1 块电表,变压器低压总出线配置 1 块,共配置 5块电表。电表的通讯端口通过双绞线并接,连到所在子网的网络控制器上。监测原理同上,配表系统示意如下图:4.4.3.3A A 座配电房座配电房A 座配电房有 1 个变压器,42 路低压出线,为本座供电。因该楼已安装智能控电系统,本次只安装 4 块电表。总表 1 块,生化学院办公、科技处实验室 3块。电表的通讯端口通过双绞线并接,连到所在子网的网络控制器上。4.4.3.4B(D)B(D)座配电房座配电房B 座和 D 座配电房供电方
25、式相同,都有 25 个低压出线回路,出线回路配置相似。以 B 座为例,B 座配电室由总电房提供 1 路照明和 1 路动力低压总进线,在照明和动力出线回路上都配置 1 块电表,备用及室外泛光回路不配,用电量可通过总进线与出线电量相减获得。共需配置 6 块电表监测本座各学院分户用电。电表的通讯端口通过双绞线并接,连到所在子网的网络控制器上。师生活动中心配电房该配电房共配置 13 块电表,具体配表系统如下图所示:6号教学楼5号教学楼体育馆培训中心研3+17宿舍大礼堂音控室、本电室研发中心、12-16宿舍研4+18宿舍变压器185临时备用马福楼师生活动中心配电房工程训练中心网络控制器9号教学楼4.4.
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