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能耗监测管理系统

联系人:钟晓平
联系电话:0581-632****
企业地址浙江省-杭州市
详细地址浙江省杭州市富阳区新登镇共和北路292号
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迪睿希德森(浙江)电力科技有限公司成立于2021年,总部位于杭州富阳区,注册资本1000万元,专注电力工程一体化服务与设备制造。公司业务涵盖电力工程设计、施工、运维全流程,并提供变压器、高低压柜等主要设备,服务范围辐射浙江及江西等地。凭借专业资质(电气安装许可)、物联网技术研发及全产业链布局,公司推动智能化电力解决方案,践行“诚信筑就百灵,匠心成就梦想”的企业理念,致力于绿色能源与区域电网建设发展。

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能耗监测管理系统

系统概述

DRX SYS TEMH系列能耗监测管理系统是我公司响应国家提出的“优化产业结构,推进节能减排"的号召,针对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,并对能源消耗状况进行实时监测,及时发现、纠正用能浪费现象的需求,基于先进的现场总线方式实现电、水、气、热信息交换和管理的先进理念而开发完成的。系统集保护、测量、控制、信号采集、故障录波、谐波分析、用电管理、电能质量分析、负荷控制和运行管理为一体,通过通讯网络、计算机和专业的能耗监控软件使用户的电力系统透明化,是一套可靠性和管理水平的智能化系统。
该系统适用于各行业用户,面向企业、机关单位、学校、商场、医院等公共建筑,提供电、水、气、热的综合能耗管理服务。此外,为新能源分布式发电,售电公司的售电及CRM客户质优服务提供成熟的电力数据管理解决方案。同时,也为能源和电力行业的合作伙伴提供软件、数据及项目支撑服务。

应用场景

产品特点

分布式实时/历史数据库:软件内嵌实时和历史数据库,具备分布式的数据源管理式。
灵活的系统架构:系统采用B/S架构,可根据客户规模和现场情况,选择使用安廷公有云服务或为客户定制建立私有云的灵活方式。同时系统软件可以根据用户需求自由配置。
平台用户管理:软件提供完善的安全保护机制,用户管理具备多个级别,有效避免误操作。
多元化插件配置功能:可以实现动画播放、基于GIS地图的数据展示及操作、视频监控及处理等功能。
多种数据采集接口:支持串口、网口、GPRS、CDMA及GSM等数据通讯接口,可兼容市面上大部分通讯设备,并具备相应的接口驱动。
丰富的电力行业规约:系统支持CDT规约,DNP3.0规约,IEC870-5-101/102/103/104规约,SC1801规约,Modbus/Jbus(RTU/ASCII/TCP)规约,多功能电度表规约、CANBus规约、LonWorks规约等多种电力常用规约。
报警及SOE时间管理功能:系统支持对电力采集监测的电信号的报警处理,支持遥测量的越眼处理,及遥信量的变位处理等,并支持SOE
WEB网络发布功能:具备单独的Web发布功能,Web通讯的负载均衡使系统具备高容量的数据吞吐能力和良好的健壮性,保证多个Web客户端的并发访问。
系统接口开放:采用多进程与多线程的设计和开放式体系架构,多面支持DDE、OPC、ODBC/SOL、ActiveX、NET标准,可以提供实时、历史和报警数据的远程访问接口,提供自定义图形的接口,以OLE、COM/DCOM、动态链接库等多种形式提供外部访问接口。

产品目标

实现现场能源自动采集,提高能源及时性和准确性的同时,提高能源利用率,节能减排。
实时监测及预警,智能分析设备运行工况,定位设备用电异常,发现安全隐患,防患于未然,避免设备故障造成的经济损失。
企业单位清清楚楚用能、实实在在节省、明明白白花钱。通过多种直观的统计图表,结合手机微信服务,随时随地掌握能源利用情况为管理部门指挥决策提供数据支持。同时减少系统运行管理和维护成本,节约人工成本。
为用户运行成本核算提供基础的计量数据,对较大需量、无效能耗和峰谷利用等关键指标进行大数据分析,帮助企业精细规划生产用电合理制定生产计划,充分利用较大需量及峰谷电价差,优化能源管理以节省电费。

产品功能         · 总体能耗监测功能 · 电能管理功能 · 电能质量监测功能

· 总体能耗监测功能

总体能耗监测功能     能耗地图功能

总体能耗监测功能     总体概况及节能评估

通过对单位各能耗点位的监测和分析,对单位的整体能耗使用情况进行综合评估,并给出可执行的管理及操作建议,供管理者参考。

总体能耗监测功能     历史曲线

系统可以根据用户需求,对遥测数据进行实时记录,记录时间超过现年以上。历史数据通过曲线方式直观地显示,用户可方便查看各种对象的历史数据曲线。

总体能耗监测功能     能耗统计

对整个监控区域及其各个建筑的能耗情况进行统计分析,通过分析总能耗、分项用电、人均用能、单位面积用能、无效能耗等指标,找出建筑中可能存在用能浪费的环节;

总体能耗监测功能     能耗对标

对整个监控区域内的各个对象的能耗情况进行横向对标,可根据电水气热的总能耗、分项用电、人均用能、单位面积用能、无效能耗等能耗指标,进行年月日等时间的多维度对标。整体操作基于地图GIS系统,可快速定位建筑或单位进行比对。

总体能耗监测功能     事件报警与记录

当出现开关事故变位、遥测越限、保护动作或其它报警信号时,系统发出语音提示,并自动弹出报警画面,显示报警回路名、报警信息、日期和时间。报警需操作人员认可复位。报警信息记录到报警历史数据库。

总体能耗监测功能     第三方通讯功能

监控系统提供了与直流屏、变压器、发电机组、应急电源、模拟屏、楼宇自控系统或其它自动化系统的通讯功能。

总体能耗监测功能     强大的扩展功能

监控系统具有网络扩展功能,在不影响原有系统正常运行的基础上方便灵活的扩展系统功能。

总体能耗监测功能     历史趋势

对各个对象的能耗历史情况进行对比,可根据电水气热的总能耗、分项用电、人均用能、单位面积用能、无效能耗等能耗指标,进行年月日等时间的多维度对比。整体操作基于地图GIS系统,可快速定位建筑或单位进行比对。

电能管理功能

电能管理功能是基于电力监控功能,通过建立典型耗能数据模型开发的电力需求侧的管理功能。 电能管理功能模块包括:用电量统计与分析、报表管理、峰谷平电能统计。

电能管理功能     电费管理

系统为用户提供了每月的实时电费账单,采用电力公司营销系统电费算法,可让用户实时掌握电费花费。

电能管理功能     报表管理

系统对遥测量,遥信量等参数进行实时采集,对重要的数据进行统计、分析并存入数据库。具备实时数据和历史数据进行分类查询的 功能,并可对数据进行打印输出。

电能管理功能     用能排行分析报表

系统为用户提供了电能消耗统计和管理功能,可以根据负载类型、回路名称进行用电量的对比,可以通过日、月、年方式进行查看实际 用电量的对比值,并可以进行显示,打印,查询。

电能管理功能     无效能耗分析

通过对客户在非工作时间段产生的无效能耗进行统计分析,为管理提供违规用电的依据,减少能源浪费和电费支出

电能管理功能     峰谷利用分析

通过对每日峰谷平电量的统计和比较,提供合理使用峰谷平电量的依据,采用错峰方式,尽可能的使用低谷和平时段的电能来减少电费的开支

电能质量监测功能     电压健康分析

电能质量分析功能是基于电力监控系统功能,可以对整个系统范围的电能质量和电能可靠性状况进行持续的监测和数据采集,具有电能 质量测量、电能质量标准验证、事件报警等功能。

电能质量监测功能     电流平衡分析

通过对三相用电的电流平衡分析,定位单相供电设备布线不合理的位置,避免引起三相用电不平衡。从而减少对变压器效率的影响及 设备使用寿命,避免线路老化、设备故障。


系统概述

DRX SYS TEMH系列能耗监测管理系统是我公司响应国家提出的“优化产业结构,推进节能减排"的号召,针对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,并对能源消耗状况进行实时监测,及时发现、纠正用能浪费现象的需求,基于先进的现场总线方式实现电、水、气、热信息交换和管理的先进理念而开发完成的。系统集保护、测量、控制、信号采集、故障录波、谐波分析、用电管理、电能质量分析、负荷控制和运行管理为一体,通过通讯网络、计算机和专业的能耗监控软件使用户的电力系统透明化,是一套可靠性和管理水平的智能化系统。
该系统适用于各行业用户,面向企业、机关单位、学校、商场、医院等公共建筑,提供电、水、气、热的综合能耗管理服务。此外,为新能源分布式发电,售电公司的售电及CRM客户质优服务提供成熟的电力数据管理解决方案。同时,也为能源和电力行业的合作伙伴提供软件、数据及项目支撑服务。

应用场景

产品特点

分布式实时/历史数据库:软件内嵌实时和历史数据库,具备分布式的数据源管理式。
灵活的系统架构:系统采用B/S架构,可根据客户规模和现场情况,选择使用安廷公有云服务或为客户定制建立私有云的灵活方式。同时系统软件可以根据用户需求自由配置。
平台用户管理:软件提供完善的安全保护机制,用户管理具备多个级别,有效避免误操作。
多元化插件配置功能:可以实现动画播放、基于GIS地图的数据展示及操作、视频监控及处理等功能。
多种数据采集接口:支持串口、网口、GPRS、CDMA及GSM等数据通讯接口,可兼容市面上大部分通讯设备,并具备相应的接口驱动。
丰富的电力行业规约:系统支持CDT规约,DNP3.0规约,IEC870-5-101/102/103/104规约,SC1801规约,Modbus/Jbus(RTU/ASCII/TCP)规约,多功能电度表规约、CANBus规约、LonWorks规约等多种电力常用规约。
报警及SOE时间管理功能:系统支持对电力采集监测的电信号的报警处理,支持遥测量的越眼处理,及遥信量的变位处理等,并支持SOE
WEB网络发布功能:具备单独的Web发布功能,Web通讯的负载均衡使系统具备高容量的数据吞吐能力和良好的健壮性,保证多个Web客户端的并发访问。
系统接口开放:采用多进程与多线程的设计和开放式体系架构,多面支持DDE、OPC、ODBC/SOL、ActiveX、NET标准,可以提供实时、历史和报警数据的远程访问接口,提供自定义图形的接口,以OLE、COM/DCOM、动态链接库等多种形式提供外部访问接口。

产品目标

实现现场能源自动采集,提高能源及时性和准确性的同时,提高能源利用率,节能减排。
实时监测及预警,智能分析设备运行工况,定位设备用电异常,发现安全隐患,防患于未然,避免设备故障造成的经济损失。
企业单位清清楚楚用能、实实在在节省、明明白白花钱。通过多种直观的统计图表,结合手机微信服务,随时随地掌握能源利用情况为管理部门指挥决策提供数据支持。同时减少系统运行管理和维护成本,节约人工成本。
为用户运行成本核算提供基础的计量数据,对较大需量、无效能耗和峰谷利用等关键指标进行大数据分析,帮助企业精细规划生产用电合理制定生产计划,充分利用较大需量及峰谷电价差,优化能源管理以节省电费。

产品功能         · 总体能耗监测功能 · 电能管理功能 · 电能质量监测功能

· 总体能耗监测功能

总体能耗监测功能     能耗地图功能

总体能耗监测功能     总体概况及节能评估

通过对单位各能耗点位的监测和分析,对单位的整体能耗使用情况进行综合评估,并给出可执行的管理及操作建议,供管理者参考。

总体能耗监测功能     历史曲线

系统可以根据用户需求,对遥测数据进行实时记录,记录时间超过现年以上。历史数据通过曲线方式直观地显示,用户可方便查看各种对象的历史数据曲线。

总体能耗监测功能     能耗统计

对整个监控区域及其各个建筑的能耗情况进行统计分析,通过分析总能耗、分项用电、人均用能、单位面积用能、无效能耗等指标,找出建筑中可能存在用能浪费的环节;

总体能耗监测功能     能耗对标

对整个监控区域内的各个对象的能耗情况进行横向对标,可根据电水气热的总能耗、分项用电、人均用能、单位面积用能、无效能耗等能耗指标,进行年月日等时间的多维度对标。整体操作基于地图GIS系统,可快速定位建筑或单位进行比对。

总体能耗监测功能     事件报警与记录

当出现开关事故变位、遥测越限、保护动作或其它报警信号时,系统发出语音提示,并自动弹出报警画面,显示报警回路名、报警信息、日期和时间。报警需操作人员认可复位。报警信息记录到报警历史数据库。

总体能耗监测功能     第三方通讯功能

监控系统提供了与直流屏、变压器、发电机组、应急电源、模拟屏、楼宇自控系统或其它自动化系统的通讯功能。

总体能耗监测功能     强大的扩展功能

监控系统具有网络扩展功能,在不影响原有系统正常运行的基础上方便灵活的扩展系统功能。

总体能耗监测功能     历史趋势

对各个对象的能耗历史情况进行对比,可根据电水气热的总能耗、分项用电、人均用能、单位面积用能、无效能耗等能耗指标,进行年月日等时间的多维度对比。整体操作基于地图GIS系统,可快速定位建筑或单位进行比对。

电能管理功能

电能管理功能是基于电力监控功能,通过建立典型耗能数据模型开发的电力需求侧的管理功能。 电能管理功能模块包括:用电量统计与分析、报表管理、峰谷平电能统计。

电能管理功能     电费管理

系统为用户提供了每月的实时电费账单,采用电力公司营销系统电费算法,可让用户实时掌握电费花费。

电能管理功能     报表管理

系统对遥测量,遥信量等参数进行实时采集,对重要的数据进行统计、分析并存入数据库。具备实时数据和历史数据进行分类查询的 功能,并可对数据进行打印输出。

电能管理功能     用能排行分析报表

系统为用户提供了电能消耗统计和管理功能,可以根据负载类型、回路名称进行用电量的对比,可以通过日、月、年方式进行查看实际 用电量的对比值,并可以进行显示,打印,查询。

电能管理功能     无效能耗分析

通过对客户在非工作时间段产生的无效能耗进行统计分析,为管理提供违规用电的依据,减少能源浪费和电费支出

电能管理功能     峰谷利用分析

通过对每日峰谷平电量的统计和比较,提供合理使用峰谷平电量的依据,采用错峰方式,尽可能的使用低谷和平时段的电能来减少电费的开支

电能质量监测功能     电压健康分析

电能质量分析功能是基于电力监控系统功能,可以对整个系统范围的电能质量和电能可靠性状况进行持续的监测和数据采集,具有电能 质量测量、电能质量标准验证、事件报警等功能。

电能质量监测功能     电流平衡分析

通过对三相用电的电流平衡分析,定位单相供电设备布线不合理的位置,避免引起三相用电不平衡。从而减少对变压器效率的影响及 设备使用寿命,避免线路老化、设备故障。