[发明专利]能耗综合控制系统和方法无效
申请号: | 201010202444.5 | 申请日: | 2010-06-18 |
公开(公告)号: | CN101881944A | 公开(公告)日: | 2010-11-10 |
发明(设计)人: | 李彬 | 申请(专利权)人: | 北京斯普信电子技术有限公司 |
主分类号: | G05B19/02 | 分类号: | G05B19/02;G01R31/00 |
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地址: | 100088 北京市海淀*** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 能耗 综合 控制系统 方法 | ||
技术领域
本发明涉及一种能耗综合控制系统和方法。具体地,涉及一种用于对电信运营商的基站,机房以及办公楼宇的耗能设备进行节能控制的系统和方法。
背景技术
随着全球能源日趋紧张,中国对社会建设中节能要求更加迫切。其中高速发展的电信行业面临节能形势更迫切。运营商加速建设基站、机房,然而也不得不面临高昂的能源消耗。例如中国移动2007年的总能耗已经超过100亿度!同时部分设备技术落后或者陈旧老化;缺乏准确的分类、分项的能耗数据,缺乏对节能成果量化评测手段;没有科学的节能诊断,重点耗能设备运行不科学;对于用能与节能缺乏统一的监测与管理。因此对于电信运营商来说,采取节能措施势在必行。
可以从两方面来采取节能措施。一方面是使用节能产品,对现有的设备和系统进行更新换代,看起来似乎是一劳永逸,然而,不光需要投入巨大的资金,而且目前市场上的节能产品存在诸多缺陷,例如,影响能耗的环境因素众多,企业能耗起伏中无法判断节能产品的作用;市场上的节能产品门类繁多,品牌林立,但没有统一的节能衡量标准,企业无法判断节能效果与投入效益,选择产品比较盲目;虽然节能产品采用了自动化控制技术,但智能程度不高造成使用不够灵活,各个产品自动化仅限于自身无法与其他产品联动。因此,就目前的情况来看,仅仅靠使用节能产品还不能彻底解决面临的能耗问题。
另一方面则是采用节能控制系统对现有设备进行改进,以降低其能耗。目前的节能控制系统采用单点控制,即中央空调系统、新风系统和照明系统等相互独立工作,无法实现远程集中控制;控制设备按照既定的控制策略进行独立工作,无法动态的调整控制策略,从而不能适应工作环境的变化。同时计量和控制是两个相互独立的系统,控制系统无法获得能耗设备的计量数据,则无法及时准确动态获得节能量和节能效果。
发明内容
为了解决上述节能控制系统存在的问题,本发明提出一种能耗综合控制系统和方法,实现对运营商的基站、机房、办公楼宇进行全面的能耗计量控制,通过实时采集环境参数,分析现有能耗系数及各种节能措施、设备带来的节能效果,清晰反映节能投入产出比;同时依据环境变化调整节能措施,实现了节能设备智能互动。
本发明一方面提出的一种能耗综合控制系统,用于对基站、机房、以及办公楼宇进行节能计量控制,该能耗综合控制系统包括智能电表、多个传感器、数据收集器、分析器、控制器、被控设备以及显示器,其中智能电表用于采集能耗分项计量数据;多个传感器用于采集与能耗设备相关的多个环境参数;数据收集器收集并存储智能电表采集到的能耗分项计量数据和多个传感器采集到的相关的多个环境参数;分析器接收来自数据收集器的能耗分项计量数据通过比较实时获得节能数据并输出到显示器,以及接收相关的多个环境参数通过分析比较获得动态调整的控制策略;控制器则根据控制策略发出控制指令来控制相关的被控设备调节相关参数达到节能的目的。
优选地,该能耗综合控制系统的各个设备之间的连接支持多接口方式,其中包括有线连接方式和无线连接方式,优选地,支持TCP/IP协议的接口和RS485接口,其中支持TCP/IP协议的接口包括LAN、WiFi、GPRS、CDMA。
本发明的另一方面,提出一种能耗综合控制方法,用于对如基站、机房、以及办公楼宇的耗能设备进行节能计量控制,其包括如下步骤:步骤201,采集能耗分项计量数据;步骤202,采集与能耗设备相关的多个环境参数;步骤203,收集并存储采集到的能耗分项计量数据和相关的多个环境参数;步骤204,接收能耗分项计量数据通过比较实时获得耗能设备的节能数据并输出显示,以及接收相关的多个环境参数通过分析比较获得控制策略;步骤205,根据控制策略发出控制指令来控制相关的能耗设备调节相关参数达到节能的目的。
通过使用本发明的能耗综合控制系统和方法,可以得到如下技术效果:
1.设备之间支持多接口方式,如支持TCP/IP(LAN、WiFi、GPRS、CDMA),以及RS485接口,使得接口非常灵活,用户可以根据自身情况进行选择,更好的节约成本;
2.实时采集外部温度、光照等外部环境参数对内部能耗的影响,例如,在墙体内外安装传感器,实时获取环境参数,无须人工参与;
3.通过计量和控制的实时互动,持续提高能源利用效果,以此条件下快速得到不同条件下最优的节能措施和方法;
4.动态的控制策略具有自学习功能,采用模糊控制算法;
5.远程集中控制,策略统一发布执行(多节点管理功能)。
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