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达峰能源计量监测优化方案..doc

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达峰能源计量监测优化方案.

能 耗 监 控 计 量 管 理 系 统 设 计 方 案 一、相关规范要求 《住宅远传抄表系统数据专线传输》(JGT162-2004) 《户用计量仪表数据传输技术条件》(CJ/T188-2004) 《智能建筑设计标准》(B/T50314-2006) 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005) 《分散型控制系统工程设计规定》(HG/T20573-95) 《自动化仪表安装工程质量检验评定标准》(GBJ131-90) 《智能建筑工程质量验收规范》(GB50339-2003) 《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002) 《建设工程文件归档整理规范》(GB/T50328-2001) 《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-92) 《建筑设计防火规范》(GB50016-2006) 《建筑弱电系统工程设计标准》(DJG32/01-2003) 《建筑工程项目管理规范》(GB/T50326-2001) 《智能建筑工程质量验收规范》(GB50339-2003) 《电气装置安装工程施工及验收规范》(GB50254~50259-1996) 《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》 注:某些技术规范,国家未统一规范的,以地方及行业标准设计 二、中央空调计费及能源计量监控管理系统的意义 采用先进的采样监测技术、通讯技术和计算机软硬件技术等,以水、电、气、冷、热、汽、油等能源介质为监测对象,为建筑建立一个能源管控中心,对其用能进行实时采集、计量、计算分析和集中调度管理,实现对能源的全方位监控和管理,解决重点用能建筑的能源监测计量、用能控制及预测等问题,达到供需平衡和节能环保目的。《国家机关办公建筑及大型公共建筑分项能耗数据采集技术导则》 ●系统自动跟踪采集来的状态数据和测量数据,其自身也实时自检,有异常情况时立即生成事项记录并实时存储和发布; ●发生报警事件时,自动推出报警画面和事项跟踪窗来显示事件内容,并伴有声音或语音报警(选配),通知值班人员及时处理; ●系统对事项按照严重程度的不同,显示不同的图符标记,并分类统计和显示; ●提供实时和历史事项的浏览功能,采用简单易用的树状图管理,事项分类清晰,并按时间排列显示; ●各工作站上可分别组态需要显示、报警和打印的事项类型,并可选择需要关注的监测点,进行信息过滤。 11系统扩展性 预留楼下五层计量设备接入接口,待楼下层业态明确后可对应能耗计量表具可接入系统。 四:系 统 原 理 及 设 计 能源计量监控管理系统主要将末端对每个用户的计量仪表包括超声波能量表、时间档位传感器及远传水表、远传电表的数据通过通讯线连到对应的采集器,并通过通讯协议转化,实现末端仪表与计算机之间通讯,达到集中远程抄表监控管理的功能 1.现场计量仪表选型及原理 (1)冷热能量表原理 热能值的物理学含意是热功率与时间的乘积。按照热力学定义可表达如下: A = m(h1-h2) 其中: A = 热能值,m = 指定热能载体的质量,h1 = 进水温度的热焓, h2 = 回水温度的热焓。 如上式所示,热能值无法直接测量,只能通过其他的物理学参数确定。通过流量计可以测定体积用以替代质量,测定温度用以替代热焓差。因此上式需转化。在实践中可表达如下: A = V * ΔT* K 这里,V = 指定热能载体的体积; ΔT = 进回水温差; K = 热能系数;取决于载体密度随温度的变化和对应于流量计所测温度的热焓值。 (2)本设计流量计部分选有超声波流量计,超声波流量计有机械式流量计不可比拟的优良性能。 超声波流量计原理:超声波用于流量的测量,两个超声波传感器安装在流量计通道的两端,用于信号的双向发射和接受。超声波信号通过这两个传感器相互发射,一个信号顺流速方向,一个逆流方向。流量的测量是按时差法进行的,此时差与流速的大小成正比,可用下面的公式: V = K*(Tup-Tdown)/ (Tup*Tdown) = k*ΔT/t' 这里Tup=逆流时间;Tdown=顺流时间;V=流速;K=线性系数,通过湿标确定。测量不受流体中声速波动的影响。 由于超声波能量表测量腔体内部没有任何运动部件,所以对介质的成份或杂质含量没有严格的要求,因此不存在机械磨损损伤问题,使用寿命更长,精确度更高。对安装方式也没有严格要求,可以水平或垂直安装。超声波能量表采用的是流量和温差的直接计量方式,用户更方便理解与接受。 (2)电能计量 通过配置三相RS485网络电表对各功能区用电总量和各主要耗电设备用电总量进行分计量。 加装了通信模块后,电量参数通过网络远传到监控室能源管理中心。 (2)冷水/热水计量 通过配置三相RS485网络电表对各功能区冷水表。对大楼的各功能区用水总量总量进行分计量。 加

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