网络汇聚层是连接应用管理层与设备层的中间连接部分,负责把分散的能耗计量装置所采集的数据上传到系统服务器。同时,该层还提供其它智能化系统接入本系统的硬件接口。该层硬件配置包括:QT240系列通讯管理机、工业网络交换机、RS232/485工业转换器、单模光电转换器和开关电源。上述设备均安装在我司定制的通讯机柜内部,通讯机柜的尺寸将根据硬件设备的数量和现场安装条件设计。该层设备的用途如下:QT240系列通讯管理机:将现场总线数据包(以MODBUS、DNP、CDT、103、PROFIBUS等为传输协议)转换为应用管理层可识别的信号,实现信号传输协议转换。网线到能源采集器的距离不应大于85m。湖南校园预付费软件案例
院校应用支持支持院校学生宿舍管理需求,满足定时通断控制、恶性负载识别、基础**电量批量下发、费控和强控等应用。历史记录所有低额预警、欠费告警、远程控制、圈存等均被记录入日志,并供用户筛选查询。房租代扣给每个房间添加房租协议,系统会自动根据设置的时间按期扣房租,房租采用预付费模式,如果余额不足则系统会强制拉闸,方便物业催缴房租。公共区域用电分摊某块表为主表,然后分配关联子表,系统每个月自动将主表的用电按比例换算成电费从子表中扣除,这样可以剩余人工统计的麻烦。江苏重点企业能耗上传软件平台系统支持指标能源折算,将用能指标转换成等效标煤、等效碳排放值。
但是,粗放式的管理方法和低层次的技术手段,根本无法有效地指导节能减排工作,导致出现能耗数据残缺不全、能耗管理成本过高、能耗评估机制缺乏、节能方案实施不力等诸多的问题难以解决。为此专业研发了基于物联网的能耗计量与管控系统,有效地解决了精细计量、智能处理、动态分析、实时评估等节能减排的关键问题,为用能单位实施合同能源管理、实现技术节能和管理节能提供了随时随地、直观准确的计量核算和动态管控手段,有利于建立科学、系统的节能减排分析方法,完善节能减排的评价指标与体系,实现“感知~管控~再感知~再管控”的良性循环,深入挖掘节能潜力,持续优化节能方案,不断提高节能效益,实现节能目标。
能源管理是对能源的生产、分配、转换和消耗的全过程进行科学的计划、组织、检查、控制和监督工作的总称。内容包括:制定正确的能源开发政策和节能政策,不断完善能源规划、能源法规,能源控制系统,安排好工业能源、生活能源的生产与经营; 加强能源设备管理,及时对锅炉、工业窑炉,各类电器等进行技术改造和更新,提高能源利用率,实行能源定额管理,计算出能源的有效消耗及工艺性损耗的指标,层层核定各项能源消耗定额,并通过经济责任制度和奖惩制度把能源消耗定额落实到车间、班组和个人,督促企业达到耗能先进水平,定期检查耗能大的重点企业,重点项目和重点设备,不断对能源有效利用程度进行技术分析,建立健全能源管理制度,形成专业管理与**管理相结合的能源管理网,教育职工树立节能意识,并不断加强对能源消耗的计量监督、标准监督和统计监督。如果现场不具备有线网线传输条件,可以使用GPRS方式传输。
灌区节水改造量测水系统应用案例:太阳能供电:明渠流量监测点、视频监控点全部采用太阳能供电,解决了现场无市电难题。保障了监测数据和监控视频的实时传输。与多个系统无缝对接监控软件通过开放数据库与多个系统实现对接,包括:模型系统,数字沙盘系统,办公自动化系统,营业收费系统。视频监控点共81个,主要分布在3条主干渠上,采用“视频摄像头+硬盘录像机”来采集、存储现场视频,并实时上传给监控中心。流量监测点共75个,采用“DATA-9201型渠道流量监测终端+明渠流量计”来监测渠道水位、瞬时和累计流量。所有低额预警、欠费告警、远程控制、圈存等均被记录入日志,并供用户筛选查询。能耗软件案例
支持预付费功能,每级报警都会导致电表背光常亮。湖南校园预付费软件案例
如何识别恶性负载?限制支路接入未定义的恶性负载,当支路接入未经允许的恶性负载(主要表现为较大的功率增量和较大的增量因数)时,支路跳闸。如何识别恶性负载白名单?允许已定义的恶性负载正常用电(如饮水机等)。空调模式:空调模式下,电表持续检测空调微弱待机电流,一但存在拔断空调插座的动作,电表便跳闸,此情况下只能通过联系管理人员进行合闸送电。允许除空调模式以外的跳闸动作自动合闸。允许次数,跳闸等待时间可设置。湖南校园预付费软件案例
上海科阿思智能科技有限公司主要经营范围是能源,拥有一支专业技术团队和良好的市场口碑。KEASI致力于为客户提供良好的电力监控、电力运维,能耗、预付费,网关、通讯管理机,DTU、电表、水表,一切以用户需求为中心,深受广大客户的欢迎。公司注重以质量为中心,以服务为理念,秉持诚信为本的理念,打造能源良好品牌。KEASI凭借创新的产品、专业的服务、众多的成功案例积累起来的声誉和口碑,让企业发展再上新高。
处理软件中的并发和多线程问题需要采取一系列的策略和技术。以下是一些常见的方法:1.同步机制:使用锁、信号量、条件变量等同步机制来确保多个线程之间的互斥访问共享资源,避免数据竞争和不一致性。2.并发数据结构:使用线程安全的数据结构,如并发队列、并发哈希表等,来处理并发访问共享数据的问题。3.线程池:使用线程池来管理和调度线程,避免频繁地创建和销毁线程,提高线程的复用性和效率。4.异步编程:使用异步编程模型,如回调、Future/Promise、协程等,来处理并发任务,提高系统的响应性和吞吐量。5.死锁避免:通过合理的资源分配和调度策略,避免死锁的发生,如避免循环等待、按序申请资源等。6.性能优化...