能耗的计量、监测与管理,是实现节能减排的基础。基于物联网的自动抄表管理系统,就是通过互联网对各类能耗实行精细计量、实时监测、智能处理和动态管控,达到精细化管理的目标。用户按时按需,自行购电,欠费自动断电,无需催缴(拖欠率为零)远程自动抄表系统自动输入能耗使用情况,实时、高效、准确,大量减少人工成本,杜绝人工抄表可能带来的漏抄、...
查看详细 >>导轨式电能表采集终端的营业报停功控是如何实现的?根据客户申请营业报停起、止时间,主站向专变采集终端下发营业报停功控参数,终端收到这些命令后设置相应参数。主站向专变采集终端下发营业报停功控投入命令,终端收到该命令后显示“营业报停功控投入”状态,当不在保电状态时,终端在报停时间内监测实时功率,自动执行功率定值控制功能,并在显示屏上显示相应信息...
查看详细 >>在水计量领域中,“失步”现象是一种比较常见的现象,对水司而言,这种现象带来的直接结果就是导致计量数据不准确,进而无法计算出准确的水费。那么到底什么是“失步”现象呢?干式光电直读远传水表能够解决“失步”问题吗?我们所说的“失步”现象主要指:大流量时,当阀门陡开陡关时下磁钢与上磁钢出现不同步的现象。例如:阀门陡开时,计数器转得很慢,严重时误差...
查看详细 >>随着智能水表逐渐占据主导地位,它也占据了空间,在智能水表中间超声波水表无疑是占据主导地位的,那么超声波水表的优势究竟在哪里?应用场景是什么?这时候作为厂家来给大家进行一下简单分享!超声波水表具有高测量精度,可确保整个生命周期内的测量精度,并且不会随时间变化。与普通机械水表相比,具有测量精度高,可靠性好,寿命长的众多优点。超声波水表具有高灵...
查看详细 >>企业要做到底层碳排放源数据有效收集 目前可以借助智能仪器仪表,网络传输以及后台数据系统就能构建出一个企业范围的能耗管理系统。但是对于产业的减碳而言,就需要考虑到整个经营和管理过程的全生命周期的碳管理。换句话说,当前大多数的能源管理系统只是管理了企业在能耗方面(电,水,气等)一个环节。而对于企业产品从设计到生产的能源消耗和原材料的...
查看详细 >>导轨式电能表采集终端的厂休功控是如何实现的?主站向专变采集终端下发厂休功控参数(功率定值、控制延续时间等)以及控制轮次等,终端收到这些命令后设置相应参数。主站向专变采集终端下发厂休功控投入命令,终端收到该命令后显示“厂休功控投入”状态,当不在保电状态时,终端在厂休日监测实时功率,自动执行功率定值控制功能。控制过程中应在显示屏上显示定值、控...
查看详细 >>导轨式电能表电池故障主要表现为导轨式电能表液晶显示不正常、电池欠压指示、时钟异常等。智能导轨式电能表借助远程通信功能,用户在异地可以通过互联网或者移动通信网络对家里的各种智能负荷,如空调、洗衣机、冰箱、照明等实现远端开关控制,同时通过智能导轨式电能表的远端通信功能还可以实现异地监控和报警。而其故障的原因多为电池自身的质量问题、电池发生钝化...
查看详细 >>对于数据采集来说,电水气计量已经相对成熟。“虽然“冷”与水、电、气在市场经济社会中具有相同的商品属性,但在计 量方面,要比早已进入市场并取得成功的水、电、气的计量收费复杂和困难。”那接下来我们就看一下供热冷计量。 供热冷计量与能源管理2022年2月11日,国家发展委、国家能源局印发《关于完善能源绿色低碳转型体制机制...
查看详细 >>空间维度我国能源资源供应与需求呈逆向分布,已形成跨省、跨区大范围能源资源调配格局。在供需紧张时期,会推高供能成本、加大能源运输通道压力,而需求侧可在一定空间范围内通过资源协同调节,助力缓解上述问题。在京津冀、长三角、粤港澳、川渝等城市群一体化发展加速的背景下,推动电动汽车、储能电站、虚拟电厂等各类需求侧资源参与跨省调配,在空间范围内提供调...
查看详细 >>2P导轨式电能的主要功能:计量功能。2P单相导轨式电能表具备正向有功电能、反向有功电能计量功能,能储存其数据信息。测量及监测。能测量、记录、显示当前电能表的电压、电流、功率、功率因数等运行参数。测量误差(引用误差)不超过±1%。显示功能。能显示累计用电量;剩余金额;当前电费;购电次数;电压;电流;功率;脉冲输出。2P单相导轨式电能表具备与...
查看详细 >>空间维度我国能源资源供应与需求呈逆向分布,已形成跨省、跨区大范围能源资源调配格局。在供需紧张时期,会推高供能成本、加大能源运输通道压力,而需求侧可在一定空间范围内通过资源协同调节,助力缓解上述问题。在京津冀、长三角、粤港澳、川渝等城市群一体化发展加速的背景下,推动电动汽车、储能电站、虚拟电厂等各类需求侧资源参与跨省调配,在空间范围内提供调...
查看详细 >>算法+数据,助力新型电力系统的平衡与优化 从新型电力系统的特征看,要想实现电源结构向新能源转变、输电网向可调节负荷能源互联网转变、负荷特性向柔性和生产消费兼具性转变、运行特性向更加智能的平衡与协同优化方式转变,**依靠传统的能源技术是不可能的,必须引入数字技术,通过传统能源技术与数字技术的融合,实现能源系统的整体数字化转型。数字...
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