Systembeskrivning
Termomätningssystemet med avbrottstidsområde är ett system för värmemätning som mäter värme enligt byggnadens totala uppvärmningsområde och uppvärmningstid.
Systemet mäter värmeförbrukningen i hela byggnaden, varje användare i byggnaden justerar rumstemperaturen i enlighet med värmebehoven, värmekontrollventilen använder avbrytningsmetoden för att kontrollera rumstemperaturbalansen, användarens värmeförbrukning fördelas enligt användarens uppvärmningsområde och uppvärmningsavbrytningstid.
Systemet integrerar datorteknik, kommunikationsteknik, informationsteknik, nätverksteknik, databashanteringsteknik, automatisk styrteknik, värmehydraulisk balansteknik, energibesparande teknik och andra tekniker för att ge systemlösningar för värmesystemets driftshantering, energibesparing och uppdelning av värmemätning.
Systemet är lämpligt förInomhusvärmesystem bör vara delade stående som dubbel styrning separat värmesystemDet kan antingen användas för uppdelning av värmemätning i nya bostäder med centraliserad värme eller för energibesparande omvandlingar av värmemätning i befintliga bostäder med uppvärmning i byggnader. Lämplig för både kylvärmesystem och golvvärmesystem.
Systemprogrammet integrerar också värmnets energihanteringssystem, inklusive värmeväxlingsstationer och värmekällans energibesparingsprogram, värmeledningsnätets hydrauliska balansomvandlingsprogram, värmnets övervakningsschema och så vidare, för att uppnå värmeenergibesparingsmålen.
Systemprinciper
Arbetsprincipen för värmemätningssystemet för avbrytningstidsområdet är att installera värmemätare vid värmeingången till byggnaden för att mäta hela byggnadens värmeförbrukning under värmeperioden. Installation av rumstemperaturkontroller i rummet för uppvärmningsanvändare för att justera rumstemperaturen, och installation av avbrytningskontroller för att kontrollera uppvärmningsavbrytningstiden på varje användares grenledning för att uppnå rumstemperaturbalansen; Systemet beräknar den totala värmeförbrukningen i byggnaden baserat på varje användares uppvärmningsområde och den kumulativa uppvärmningsavbrottstiden.
Beräkningsformel för värmefördelning:

Funktionsbeskrivning
1) Systemfunktioner: samla värmemätning, kontroll, fakturering, energibesparing och andra funktioner i en;
2) Mätningsfördelningsfunktion: tryckByggnaden mäter den totala värmeförbrukningen för uppvärmning, enligt användarens uppvärmningsperiod rumstemperaturtidsfunktion i kombination med uppvärmningsområdet för att dela den totala värmeförbrukningen, rättvist och rimligt;
3) Rumstemperaturstyrning: AnvändareRumstemperatur inställd på begäran, automatiskt/ ManuelltRegulera värmetillståndet för att uppnå rumstemperaturkontroll för att säkerställa att användaren sparar energi med värme;
4) Fjärrövervakningsfunktion:Fjärrövervakning, hantering av värmesystem och användarens värmedriftstillstånd i realtid;
5(b) onormala larmfunktioner: onormalt skydd av systemutrustning, övervakningsfunktioner för att säkerställa systemsäkerhet och stabilitet;
6) lokal visning förfrågningsfunktion: samla räknaren konfigurera lokal display LCD pekskärm, förverkliga användare och uppvärmning information på plats förfrågning, enkel drift, drift och underhåll;
7) Datadelningsfunktion: data överförs på långt avstånd till en server för hanteringsplattformen, kan data delas med värmehanteringsavdelningen eller den finansiella avgiftsavdelningen, lätt att hantera, avgifter etc.
Utrustning, vattenförsörjning med konstant tryck eller konstant ström, övervakning av värmnets drift, styrsystem etc.
Tekniska egenskaper
1、 Mätning, kontroll, fakturering och energibesparing i ett.
2、 Byggnadsmätning, fördelning per hushåll, rättvis och rimlig;
3、 Integrerad vattenbalans och värme energibesparande teknik, värmesystem effektivt energibesparande;
4、 Intelligent temperaturkontroll och rumstemperaturreglering för att säkerställa att användaren sparar energi med värme;
5、 Fjärrövervakning, hantering av värmesystem och användarens värmedriftstillstånd i realtid;
6、 Systemutrustning onormalt skydd, övervakningsfunktioner för att säkerställa systemets säkerhet och stabilitet;
7、 Integrera trådlösa, bussar, offentliga nätverk och andra olika kommunikationsmetoder, systemnätverket är flexibelt och tillförlitligt;
8、 Systemhanteringsplattform och klientprogramvara modulär design, kraftfull, lätt att använda och lätt att uppgradera;
9、 Kraftfull databehandling och datautvinningsteknik ger säker och tillförlitlig driftsdata för värmedrift och förbättrar värmehanteringen.
10、 Öppet gränssnitt för systemKan dela data med andra intelligenta system, samordna arbete och koppla kontroll.
11、 Använd olika pris- och avgiftshanteringsmodeller för enkel hantering;
12、 Design, konstruktion, drift, underhåll, uppgradering, enkel och bekväm drift, liten investering och hög kostnadseffektivitet;
Systemstrukturen
Värmemätningssystemet består huvudsakligen av inomhusstruktur, byggnadsstruktur och tre delar av förvaltningssystemet, respektive följande:
1. inre struktur:
Huvudsakligen omfattar rumstemperaturkontroller och avbrytningsventiler. Rumstemperaturkontrollen är installerad på en fast plats inom användarens rum (kan också flyttas på lämplig plats) för att användaren ska kunna reglera rumstemperaturen och söka parametrar. Avbrytningskontrolleren är installerad i användarens värmeingångslang och styr värmeventilen öppnas eller stängs för att kontrollera rumstemperaturen enligt användarens och systemkommando. De båda kommunicerar trådlöst.2) Inre struktur:
Huvudsakligen omfattar hydraulisk balansutrustning som uppsamlingsräknare, kraftfördelningslådor, värmemätare för byggnader, tryckskillnad eller flödesbalanseringsventiler. Inhämtning av räknare Inhämta värmemätare och värmedriftsdata för användarens avbrytningskontroller, beräkna och dela användarens värmeGPRS eller nätverkskommunikationsmetod för utbyte av data med systemadministrationscentret, samtidigt som system, användarhantering och kontroll utförs. Strömfördelningslådan ger arbetsströmförsörjning och säkerhetsskydd för värmemätningssystemet; Byggnadens värmemätare mäter hela byggnadens värmeförbrukning med hjälp av ultraljuds- eller elektromagnetiska värmemätare. Tryckdifferens- eller flödesbalanseringsventiler används för att justera hydraulisk balans för uppvärmning av byggnader och användare.
3. förvaltningssystem:
Jingyuan energiövervakningshanteringssystem plattform består främst av centrala datorservicestationer (dataöverföringsterminaler, dataservrar,WebbserverNätverksutrustning, datacenter, etc.), systemhanteringsplattformsprogramvara och klientprogramvara för datalagring, datahantering, statistisk analys av data, fjärrövervakning och avgiftshantering, samtidigt som kundförfrågningar, avgifter, underhåll och annan hantering.
Jingyuan energiövervakningshanteringssystem plattform omfattar avbrottstidsområdet termiskt mätsystem, flödestemperaturmätsystem termiskt mätsystem, integrerat system för temperaturkontroll av värmemätare, värmenätverksövervakningshanteringssystem, värmemätare och vattenmätare6 oberoende delsystemplattformar.Plattformen för hantering av termisk mätning av avbrottstidsområdet integrerar integrerad datainformation om energibesparande avgiftssystem för termisk mätning av avbrottstidsområdet och energibesparande ombyggnad av pannor, värmeväxlarstationer och övervakningssystem för att ge systemlösningar för värmebesparande design, byggande, drift och underhåll.
SystemanvändningB / S-arkitektur, ledning och användare kan realtid fält fjärrloggningssystem för informationsförfrågan och utfärda auktoriseringsinstruktioner, hantering är mycket enkel.
Server och förvaltningssystem tar emot uppladdade data från datainsamlare, detekterar och statistiskt analyserar energiförbrukning etc. för praktiskt beslutsfattande av ledningenoch kan utföra fjärrkontroll av användarens ventilbrytare. FörvaltningProgramvaran kan övervaka driftstillståndet för varje samlare i realtid, både automatiskt och manuellt. Automatiskt kan alla värmemätare och ventiler automatiskt samlas in och lagras enligt inställd tid. Manuell mätning underlättar felsökning och underhåll av systemet.Förvaltningssystemet kanSkapa olika data dagliga, månatliga och kvartalsmässiga rapporter, ordna efter distrikt eller användare (valfri ordning), kan också en enskild familj ordna historiska data, skapa en övergripande rapport, samla in data och kombinera inre utrymme, beräkna en enda förbrukning, analys av hydraulisk stabilitet och andra driftsanalysfunktioner.
Plattformen för hantering av termiskt mätsystem för avbrytningstid omfattar systeminloggning, systemsäkerhet, grundläggande information, utrustningsövervakning, läsningshantering, rumstemperaturövervakning, dataförfrågning, datastatistisk analys, rapporteringshantering, onormala larm, avgiftshantering, säkerhetskopiering av data och flera andra hanteringsmoduler, för att realisera inloggningsrättigheter, rollhantering, säkerhetsskydd, användarinformation, uppvärmningszoninformation, utrustningsinformation, utrustningskonfiguration, utrustningsövervakning, instrumentinformation, instrumentövervakning, avbrytningsventilkontroll, rumstemperaturövervakning, fjärrläsningshantering, realtidsdataförfrågning och statistisk analys, historisk dataförfrågning och statistisk analys, frågor och behandling av onormala uppgifter, databashantering, rapporteringshantering och andra hanteringsövervakningsfunktioner, ger kunderna intelligent insamling, datahantering, realtidsövervakning, flexibel förfrågning, datasäkerhet, Lätt att använda och andra funktioner med en hel uppsättning hanteringssystem.
Funktioner för programvara:
1)och systemB / S arkitektur design, ledning och användare kan realtid fält fjärrloggningssystem för informationsförfrågan och utfärda auktoriseringsinstruktioner, lätt och snabbt;
2)Systemdata kan samlas in i realtid i enlighet med användarens behov för att återspegla värmesystemet och användarens verkliga värmeförbrukning i tid.
3)Intelligent, systemet kan ändra sina egna fjärrkonfigurationer enligt behov för att ändra värmeanvändare, utrustning, styrventiler, styrtemperatur, uppvärmningstid, datainsamling och andra systemkontrollparametrar för att uppnå automatisk övervakning av systemets manlösa drift.
4)Massiv datalagring, systemet använder oberoende dataservrar, kan baseras på regioner, företag och flera konfigurationer, kan också uppnå molnlagring, datalagring utvidgas godtyckligt, värmeanvändare inte begränsas, för att uppnå stadsvärmedeta integration;
5)Säkerhet, systemdataservrar ochWeb-servern separeras och dataservern använder avancerad cybersäkerhetsdesign för att effektivt garantera datasäkerheten. Systemåtkomsträttigheter och rollinställningar garanterar också säkerheten för användardata.
6)Öppenhet, systemet kan vara kompatibelt med flera inhemska och utländska tillverkare av värmemätningsenheter, samtidigt som det kan uppnå ett sömlöst gränssnitt med värmehanteringsavdelningen för värmehanteringssystem, datatjänstesystem och bankavgiftshanteringssystem, delning av systemdata, vilket återspeglar god kompatibilitet och öppenhet i systemet.
7)Flexibilitet, systemet använder modulär design, användaren kan konfigurera olika funktionella moduler efter behov, kan flexibelt ställa in analys av systemdata, frågor för att uppnå olika hanteringsmodeller som subregioner, filialer och andra, för att uppnå kostnadseffektivitet för systemet;
8)Användargränssnittet använder en webbläsare, kan också installera mobiltelefoner och smarta terminalklienter efter behov, användaren kan utföra förfrågningskontroll i realtid, gränssnittet är enkelt och vänligt för att ge användaren bekväm service;
9)Lätt underhåll, systemet körs själv diagnostisk säkerhetsdesign, servern kan vara egen eller hyras, företaget är utrustat med professionell hantering av underhållstjänst för att säkerställa säker och korrekt drift av systemet.
4, värmeväxlingsstationer och värmnet värmekälla energibesparingssystem:
Med avbrottstidsområdet metoden för värmemätning är nära kopplad till hela värmnetets energibesparande omvandlingssystem, främst inklusive hydraulisk balansutrustning för sekundärt nät och rörnätet flöde, tryck, temperaturövervakningsutrustning, värmeväxlingsstation klimatkompensation.
