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基于物联技术的企业电力能效管理方法研究
汇报人:
2024-01-31
目录
contents
研究背景与意义
物联网技术在电力能效管理中应用
企业电力能效管理系统设计与实践
数据采集、传输与处理技术研究
智能分析与决策支持系统开发
实施效果评估与持续改进策略
01
研究背景与意义
03
节能减排压力大
随着全球气候变化和环境保护要求的提高,企业面临越来越大的节能减排压力。
01
能源消费结构不合理
当前企业电力消费中,煤炭等传统能源仍占主导地位,清洁能源比重偏低。
02
能效管理水平不高
企业普遍缺乏精细化、智能化的电力能效管理手段,导致能源利用效率低下。
物联网技术概述
物联网是一种通过信息传感设备将物品与互联网连接起来,实现智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的网络。
物联网技术在能效管理中的应用
物联网技术可以应用于企业电力能效管理中,实现能源数据的实时采集、传输、分析和处理,提高能效管理水平和能源利用效率。
1
2
3
通过引入物联网技术,建立精细化、智能化的电力能效管理系统,提高企业电力能效管理水平。
提高电力能效管理水平
通过优化能源消费结构,提高清洁能源比重,降低碳排放强度,推动企业绿色低碳发展。
推动清洁能源利用
通过本研究提出的管理方法,帮助企业有效应对节能减排政策要求和市场竞争压力,提升企业形象和竞争力。
应对节能减排挑战
构建完善的电力能效管理体系
形成基于物联网技术的企业电力能效管理方法体系,为企业提供全面、系统的能效管理解决方案。
提升能源利用效率
通过实施本研究提出的管理方法,预计能够显著提高企业的能源利用效率,降低生产成本。
推广示范效应
本研究成果可在同类型企业中推广应用,对于推动行业节能减排和绿色低碳发展具有积极意义。
02
物联网技术在电力能效管理中应用
感知层
网络层
应用层
特点
通过传感器、RFID等技术实现对电力设备的实时监控和数据采集。
基于云计算、大数据等技术对数据进行处理和分析,提供能效管理应用服务。
利用互联网、移动通信网等网络技术实现数据的传输和通信。
实时性、高效性、智能化、可视化等。
关键技术
传感器技术、通信技术、数据处理技术、智能控制技术等。
挑战
设备兼容性差、数据安全性低、网络传输延迟高、应用系统集成难等。
案例一
某大型制造企业通过引入物联网技术,实现了对全厂用电设备的实时监控和能效管理,有效降低了能耗成本。
案例二
某商业综合体利用物联网技术对空调系统进行了智能控制,实现了根据人流量和天气情况自动调节室内温度,提高了舒适度并节约了能源。
案例三
某医院通过物联网技术对医疗设备进行能耗监测和预警,及时发现并处理了多起潜在故障,保障了医疗安全并降低了维修成本。
03
企业电力能效管理系统设计与实践
安全性、可靠性、实时性、可扩展性、易维护性。
设计原则
实现对企业电力能效的全面监测、精准控制、智能分析与优化管理,降低企业能耗成本,提高能源利用效率。
设计目标
智能电表
选用高精度、高稳定性的智能电表,实现对企业用电数据的实时采集和传输。
传感器
选用多种类型传感器,如温度传感器、湿度传感器、压力传感器等,监测企业环境参数和设备运行状态。
数据采集器
选用高性能数据采集器,实现对智能电表和传感器数据的实时采集、存储和传输。
网络设备
选用稳定可靠的网络设备,保障数据传输的安全性和实时性。
A
B
C
D
数据处理
对采集的用电数据和环境参数进行预处理、存储和分析,生成能效报告和统计数据。
能效分析
基于历史数据和实时数据,运用数据挖掘和分析技术,对企业电力能效进行评估和预测。
能耗监测
实时监测企业用电情况和环境参数,及时发现能耗异常和设备故障。
优化管理
根据能效分析结果,提供节能建议和优化方案,指导企业调整用电计划和设备维护计划。
系统集成
将硬件设备、软件平台和企业现有管理系统进行集成,实现数据共享和协同管理。
功能测试
对系统的各项功能进行全面测试,确保系统稳定可靠、功能完善。
性能测试
对系统的实时性、可扩展性、易维护性等性能进行测试,确保系统满足设计要求。
验证应用
在实际企业环境中进行系统验证应用,检验系统的实用性和效果。
04
数据采集、传输与处理技术研究
采集方法
包括实时采集、定时采集和触发采集等,根据企业电力能效管理的需求选择合适的采集方法。
传感器类型
电流、电压、功率因数等电力参数传感器,以及温度、湿度等环境参数传感器。
传感器选型原则
高灵敏度、高精度、高稳定性、长寿命、易安装维护。
通信方式
有线通信(如以太网、RS485等)和无线通信(如LoRa、NB-IoT、WiFi等)。
通信方式选择
根据企业现场环境、传输距离、数据量大小、实时性要求等因素选择合适的通信方式。
传输协议
MODBUS、PROFINET、EtherCAT等常用工
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