CN109460935B - 基于集成式能源系统的管理平台 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种基于集成式能源系统的管理平台,包括服务器(1),所述服务器(1)与M个集成箱连接,M个集成箱包括N个集成箱类型,每个类型的集成箱包括至少一个集成箱;每个所述集成箱上均设置有对应集成箱类型的运行设备:电控组件、运行组件、检测组件;所述服务器(1)上连接有数据库(8),所述服务器(1)内设置有运行决策模块(2)、运维管理模块(3)、能源交易模块(4)、交易计费模块(5)和用户模块(6);所述服务器(1)的用户模块(6)用于与A个用户连接。有益效果:实现能源系统自动管理、控制、计费、维护。

Description

基于集成式能源系统的管理平台
技术领域
本发明涉及能源设备技术领域,具体的说是一种基于集成式能源系统的管理平台。
背景技术
在建筑施工过程中,通常涉及到暖通、电气、给排水和机电安装等各个领域。传统技术中,业主项目负责人需要从项目计划、筹备、实施、管理、运维等多个过程依次进行处理,由于项目涉及的专业技术较多,工作量较大的问题,需要业主投入大量的人力、物力。
具体的,在工程安装实施过程中,需要对多家厂商的工作进度进行协调,但是由于是多家供应商参与其中,必然存在责任推诿问题,并且人员复杂,容易发生物品损坏和设备故障没有承担者,工期容易延误。并且各个厂商的设备都是拆分打包运输,设备很多都还处于半加工状态,即在安装过程中还要进行设备安装布局、布线,调整安装柜子的大小等。导致安装施工时间长。并且存在相互影响的供应商,还需要相互配合和协调,导致工期更加加长。
在设备运维过程中,一旦发生故障,业主负责人员很难判断出故障点,只能分别找到不同的供应商进行故障排除,误工周期长,设备维护费用高。并且即使是找到同一家供应商,由于前后安装和维护人员的不同,容易造成故障查找困难,后期设备维护人员需要理清前期安装过程中的思路或者图纸等,来了解各个设备之间的相互关系或者内部程序的逻辑顺序。由于控制系统容易出现故障,而一般不会留有系统的备用程序,导致一旦程序误删除或者丢失,需要编程调试人员重新调试和布线,过程复杂,浪费时间,导致业主长期不能生产。
发明内容
本发明提供了基于集成式能源系统的管理平台,实现能源系统自动管理、控制、计费、维护。
为达到上述目的,本发明采用的具体技术方案如下:
一种基于集成式能源系统的管理平台,其关键技术在于包括服务器,所述服务器与M个集成箱连接,M个集成箱包括N个集成箱类型,每个类型的集成箱包括至少一个集成箱;
每个所述集成箱上均设置有对应集成箱类型的运行设备:电控组件、运行组件、检测组件;
所述服务器上连接有数据库,所述服务器内设置有运行决策模块、运维管理模块、能源交易模块、交易计费模块和用户模块;所述服务器的用户模块用于与A个用户连接;
所述运行决策模块用于对M个集成箱的运行状态进行控制;
所述运维管理模块用于对M个集成箱进行检测,实时获取检测组件的检测数据,根据检测数据和使用年限进行故障预判,得到故障类型后进行故障维护派遣操作;
所述能源交易模块用于对M个集成箱输入输出的能源量进行实时跟踪,得到能源跟踪数据;
所述交易计费模块根据能源跟踪数据进行能源计费,并将能源计费数据对应发布。
通过上述设计,一体化的集成设计,可大大减少前期施工安装程序,从而提高施工效率,同时采用组合式的箱体结构,便于适应多种吊装口和安装环境,具有更良好的适应性,后期使用过程中,因为集成在箱体内,可以大大减少设备运转带来的振动影响和噪音影响,改善设备运转环境,此外呈框架结构的底框,有利于内部泵和制冷机组的散热,防止过热损坏设备,且可将控制元件安装在箱体内,充分集成化设计,并实现集中管理和智能分配。通过运行决策模块。对系统的运行模式、投入、切除进行控制。通过运维管理模块实现实时检测,智能派单和调取货物。通过能源交易模块对输入输出能源实时跟踪,保证能源输送可靠性。通过交易计费模块,对实现费用监管。
再进一步描述,所述用户至少包括管理员用户、业主用户、供应商用户、工程师用户、能源使用用户;每个用户均设置有对应用户权限。
其中管理员用户可按照用户权限分成多级管理员。用户在进行系统访问时,需要核对用户信息,在进行系统操作时,需要校对用户权限。
再进一步描述,所述数据库中保存有M个集成箱编号信息、M个集成箱的类型信息、M个集成箱的运行设备的型号尺寸信息、M个集成箱的运行设备的负荷信息、M个集成箱的运行设备的产能信息、M个集成箱的运行设备的安装位置信息、M个集成箱运行设备的预计使用年限信息、M个集成箱运行设备的更换周期信息、M个集成箱运行设备所有供应商用户数据、M个集成箱运行设备对应维护工程师用户数据、M个集成箱的历史运行数据,M个集成箱对应检测组件的正常运行数据;
所述数据库还包括所有故障类型以及每一种故障类型所对应故障指标,其中故障指标包括检测数据差值、预计使用年限信息、更换周期信息;检测数据差值等于检测数据与正常运行数据差值;
所述数据库中还保存有M个集成箱内所有的电控程序及画面数据、电路布置图电子数据、M个集成箱运行设备机械连接结构图的电子数据;
所述数据库中还保存有所有用户账号信息、所有用户权限信息、所有用户使能信息。
在系统使用和更新中,数据库随之跟新。并且管理员用户需要对跟新数据进行核对。
通过上述设计,在集成箱体表面贴附有二维码,二维码内标注有数据库链接。维护人员通过扫面二维码进入数据库进行程序调取和程序画面等数据保存。
再进一步描述,所述运行决策模块在对M个集成箱的运行状态进行控制时,获取业主用户和能源使用用户之间的能源供需数据,提前生成M个集成箱运行状态计划,将运行状态计划分发给对应的集成箱,使每个集成箱电控组件按照所述运行状态计划执行任务;
所述运行状态包括工作状态、待机状态、停机状态;
所述运行状态计划包括计划总时间、所有运行状态的顺序以及每个工作状态的工作时间;在进行运行状态计划操作时,需要对能源使用用户缴费情况进行核对;
所述能源供需数据包括当前业主能源供应量、当前能源需求量、业主可供能源总量、预计能源需求量、预能源供应量;当前业主能源供应量与当前能源需求量、预计能源需求量与预能源供应量对应成正比关系;
当所述检测组件检测到任一在执行任务中的集成箱发生故障时,所述运行决策模块更新运行状态计划,具体的:从原运行状态计划中,抽取一个属于同一集成箱类型且处于待机状态或者停机状态的集成箱,替换发生故障的集成箱以及对应的运行状态计划。
通过上述设计,对M个集成箱的运行状态进行控制,根据实际需求,指定产能计划,合理分配。且当发生事故后,及时应急处理,更改计划,相应快速,规划合理,实现运行设备自动化控制和检测。
再进一步描述,所述运维管理模块包括检测单元、故障预判与分类单元和故障派遣单元;
所述检测单元包括数据检测单元和使用年限检测单元,其中数据检测单元用于获取所有集成箱检测组件的检测数据;根据所述检测数据分别与M个集成箱对应检测组件的正常运行数据进行对比,得到检测数据差值数据;所述使用年限检测单元用于分别对M个集成箱运行设备的预计使用年限信息、M个集成箱运行设备的更换周期信息进行自查,得到剩余使用年限数据;
所述故障预判与分类单元根据检测数据差值数据、剩余使用年限数据得到对应集成箱中运行设备的故障类型、运行设备安装位置信息以及运行设备的型号尺寸信息;
所述故障派遣单元根据故障类型、运行设备安装位置信息以及运行设备的型号尺寸信息生成维修单,将维修单派发给对应负责维护的工程师用户后,获取工程师用户的接单状态信息和维修反馈信息;若工程师用户反馈的接单状态信息为接单状态,则需填写具体到场维护时间和运行设备预设更换清单,对应运行设备显示等待维护;若工程师用户反馈的接单状态信息为拒绝接单状态,则所述故障派遣单元重新派单给其他负责维护的工程师用户;
所述故障派遣单元根据故障类型、运行设备安装位置信息、运行设备的型号尺寸信息以及运行设备预设更换清单生成运行设备调取清单后,分发给对应的所述供应商用户,所述供应商用户将对应的运行设备配送至运行设备安装位置信息对应的位置。
采用上述方式,运维管理模块实现数据实时检测,并且检测数据和使用年限,预判故障,并进行故障维护派遣。在整个过程中,业主无需人员参与就可实现维护维修。
再进一步的,所述能源交易模块包括能源输入跟踪模块和能源输出跟踪模块;
所述能源输入跟踪模块用于获取输入能源供应商用户给定的输入能源编码,根据跟输入能源编码查询输入能源的供应链数据,根据该供应链数据与实际的输入能源进行校对;
所述能源输出跟踪模块用于对输出能源进行核对后,并按照阶段计划生成对应的输出链数据以及对应输出能源编码,并将输出能源编码发送至对应的能源使用用户和所述交易计费模块;
所述供应链数据包括输入能源类型、输入能源价格、输入能源量、供应能源时间、供应商用户信息;
所述输出链数据包括输出能源类型、输出能源价格、输出能源量、输出能源时间、能源使用用户信息。
能源输入输出实时跟踪,其中输出输入能源编码采用区块链技术进行加密,数据传输过程中,数据不可更改,保证数据可靠性,防止中间出现纰漏。使系统数据传输过程中不被改变,真实可靠。
再进一步的,所述交易计费模块包括计费单元、缴费单元;
所述计费单元根据输入能源类型、输入能源价格、输入能源量得到输入能源费用,并根据供应商用户信息、供应能源时间向供应商用户支付输入费用;
所述计费单元根据输出能源类型、输出能源价格、输出能源量得到输出能源费用,并将生成费用清单发送至对应的能源使用用户;
其中缴费清单包括能源使用用户信息、输出能源类型、输出能源价格、输出能源量、输出能源费用、正常缴费期限、滞纳缴费起止期限、滞纳费用、欠费停供时间;
所述缴费单元用于向供应商用户支付输入费用;
所述缴费单元用于获取能源使用用户的缴费请求和缴费操作。
在上述方案中,缴费后,系统将折算对应的积分给能源使用用户。在系统中,还可以设置积分商城,进行礼品兑换。其中礼品可以是能源设备配件、费用抵用卷、或者其他商品。
再进一步描述,所述集成箱类型包括离心式冷水机集成箱、燃气发电机集成箱、烟气热水型溴化锂吸收式冷温水机集成箱、燃气真空热水锅炉机集成箱、直燃三用型吸收式冷温水机集成箱;
所述电控组件或为离心式冷水机电控组件;或为燃气发电机电控组件;或为烟气热水型溴化锂吸收式冷温水机电控组件;或为燃气真空热水锅炉机电控组件;或为直燃三用型吸收式冷温水机电控组件;
所述电控组件至少包括控制器、控制检测驱动电路;
所述运行组件或为离心式冷水机组;或为燃气发电机组;或为烟气热水型溴化锂吸收式冷温水机组;或为燃气真空热水锅炉机组;或为直燃三用型吸收式冷温水机组;
所述检测组件包括所有电流传感器、所有电压传感器、所有电磁阀、所有压力传感器、所有温度传感器、所有液位传感器、所有输入管道流量传感器、所有输出管道流量传感器。
在实际中,集装箱中的运行设备可以根据实际需求,进行对应安装集成,不仅限于上述设备。
再进一步的,所述集成箱包括集装箱体,该集装箱体为可拆卸的组合式结构,其由顶板、底板和侧板合围而成;在所述集装箱体内设置有运行组件,所述侧板上安装有电控组件,所述检测组件布置在所述运行组件和电控组件,用于实现实时检测;在所述侧板外壁设有显示面板,在所述侧板上分布有呈百叶窗结构的换气窗,各侧板上的换气窗两两正对设置;所述侧板上还开设有维修口,并配置有与其相适应的活动门,所述活动门的外缘包覆有胶条;所述侧板具有竖直向下突出于底板下表面的突出部。
采用可拆卸的组装的集装箱,可实现整体运输,并且对于特殊狭小通道,可以随时拆卸和安装。
再进一步的,在所述集装箱体上还设置有散热通道或者保温层;
若在集装箱体上设置的散热通道,则所述散热通道包括竖向设置在侧板内壁上的排风管,在排风管管体上设置有入风口阵列,所述排风管向上延伸并穿出所述顶板,在所述顶板上安装有排风扇;
若在集装箱体上设置的保温层,则所述顶板、底板和侧板均包括内板面和外板面,在所述内板面和外板面之间填充有防火保温材料。
上述方案,针对特殊的能源,需要保温或者对机组扇热的,通过上述装置,提高设备运行可靠性。
本发明的有益效果:基于一体化成套设备,搭建智能管理系统,集决策、运维、交易、计费功能,实现远程管理,智能调配,合理规划,保证能源数据有效可靠性。
附图说明
图1是本发明的系统控制原理框图;
图2是离心式冷水机集成箱结构图一;
图3是离心式冷水机集成箱结构图二;
图4是离心式冷水机运行设备结构图;
图5是螺杆机集成箱结构图;
图6是螺杆机运行设备结构图。
具体实施方式
下面结合附图对本发明的具体实施方式以及工作原理作进一步详细说明。
从图1可以看出,一种基于集成式能源系统的管理平台,包括服务器1,所述服务器1与M个集成箱连接,M个集成箱包括N个集成箱类型,每个类型的集成箱包括至少一个集成箱;每个所述集成箱上均设置有对应集成箱类型的运行设备:电控组件、运行组件、检测组件;所述服务器1上连接有数据库8,所述服务器1内设置有运行决策模块2、运维管理模块3、能源交易模块4、交易计费模块5和用户模块6;所述服务器1的用户模块6用于与A个用户连接;所述运行决策模块2用于对M个集成箱的运行状态进行控制;所述运维管理模块3用于对M个集成箱进行检测,实时获取检测组件的检测数据,根据检测数据和使用年限进行故障预判,得到故障类型后进行故障维护派遣操作;所述能源交易模块4用于对M个集成箱输入输出的能源量进行实时跟踪,得到能源跟踪数据;所述交易计费模块5根据能源跟踪数据进行能源计费,并将能源计费数据对应发布。
在本实施例中,M为大于等于1的正整数,N为大于等于1的正整数。A为正整数。A大小根据与用户数量相等。
在本实施例中,所述用户包括管理员用户、业主用户、供应商用户、工程师用户、能源使用用户、中间能源用户。每个用户均设置有对应用户权限。
在本实施例中,所述数据库8中保存有M个集成箱编号信息、M个集成箱的类型信息、M个集成箱的运行设备的型号尺寸信息、M个集成箱的运行设备的负荷信息、M个集成箱的运行设备的产能信息、M个集成箱的运行设备的安装位置信息、M个集成箱运行设备的预计使用年限信息、M个集成箱运行设备的更换周期信息、M个集成箱运行设备所有供应商用户数据、M个集成箱运行设备对应维护工程师用户数据、M个集成箱的历史运行数据,M个集成箱对应检测组件的正常运行数据;所述数据库8还包括所有故障类型以及每一种故障类型所对应故障指标,其中故障指标包括检测数据差值、预计使用年限信息、更换周期信息;检测数据差值等于检测数据与正常运行数据差值;所述数据库8中还保存有M个集成箱内所有的电控程序及画面数据、电路布置图电子数据、M个集成箱运行设备机械连接结构图的电子数据;所述数据库8中还保存有所有用户账号信息、所有用户权限信息、所有用户使能信息。
在本实施例中,所述运行决策模块2在对M个集成箱的运行状态进行控制时,获取业主用户和能源使用用户之间的能源供需数据,提前生成M个集成箱运行状态计划,将运行状态计划分发给对应的集成箱,使每个集成箱电控组件按照所述运行状态计划执行任务;所述运行状态包括工作状态、待机状态、停机状态;所述运行状态计划包括计划总时间、所有运行状态的顺序以及每个工作状态的工作时间;在进行运行状态计划操作时,需要对能源使用用户缴费情况进行核对;所述能源供需数据包括当前业主能源供应量、当前能源需求量、业主可供能源总量、预计能源需求量、预能源供应量;当前业主能源供应量与当前能源需求量、预计能源需求量与预能源供应量对应成正比关系;当所述检测组件检测到任一在执行任务中的集成箱发生故障时,所述运行决策模块2更新运行状态计划,具体的:从原运行状态计划中,抽取一个属于同一集成箱类型且处于待机状态或者停机状态的集成箱,替换发生故障的集成箱以及对应的运行状态计划。
在本实施例中,在控制运行设备运行或者停运时,通过切断电源或者发送触发信号进行控制,在连接中,可采用无线或者有线连接的方式进行数据通信。在本实施例中,采用有线连接,由于安装室内信号无线传输效果差,信号穿墙能力差,配备好的设备费用高等问题,故采用有线连接。
再进一步的,所述运维管理模块3包括检测单元、故障预判与分类单元和故障派遣单元;所述检测单元包括数据检测单元和使用年限检测单元,其中数据检测单元用于获取所有集成箱检测组件的检测数据;根据所述检测数据分别与M个集成箱对应检测组件的正常运行数据进行对比,得到检测数据差值数据;所述使用年限检测单元用于分别对M个集成箱运行设备的预计使用年限信息、M个集成箱运行设备的更换周期信息进行自查,得到剩余使用年限数据;所述故障预判与分类单元根据检测数据差值数据、剩余使用年限数据得到对应集成箱中运行设备的故障类型、运行设备安装位置信息以及运行设备的型号尺寸信息;所述故障派遣单元根据故障类型、运行设备安装位置信息以及运行设备的型号尺寸信息生成维修单,将维修单派发给对应负责维护的工程师用户后,获取工程师用户的接单状态信息和维修反馈信息;若工程师用户反馈的接单状态信息为接单状态,则需填写具体到场维护时间和运行设备预设更换清单,对应运行设备显示等待维护;若工程师用户反馈的接单状态信息为拒绝接单状态,则所述故障派遣单元重新派单给其他负责维护的工程师用户;所述故障派遣单元根据故障类型、运行设备安装位置信息、运行设备的型号尺寸信息以及运行设备预设更换清单生成运行设备调取清单后,分发给对应的所述供应商用户,所述供应商用户将对应的运行设备配送至运行设备安装位置信息对应的位置。
实现智能检测、线上调取货物,线下运输。线上配备维护人员,且专业对口,并且工程师可根据地理、距离等优势进行优先选择。智能、便捷。
在本实施例中,所述能源交易模块4包括能源输入跟踪模块和能源输出跟踪模块;所述能源输入跟踪模块用于获取输入能源供应商用户给定的输入能源编码,根据跟输入能源编码查询输入能源的供应链数据,根据该供应链数据与实际的输入能源进行校对;
所述能源输出跟踪模块用于对输出能源进行核对后,并按照阶段计划生成对应的输出链数据以及对应输出能源编码,并将输出能源编码发送至对应的能源使用用户和所述交易计费模块5;
所述供应链数据包括输入能源类型、输入能源价格、输入能源量、供应能源时间、供应商用户信息;
所述输出链数据包括输出能源类型、输出能源价格、输出能源量、输出能源时间、能源使用用户信息。
能源链跟踪,结合区块链,提高数据传输真实性。
在本实施例中,所述交易计费模块5包括计费单元、缴费单元和积分模块;
所述计费单元根据输入能源类型、输入能源价格、输入能源量得到输入能源费用,并根据供应商用户信息、供应能源时间向供应商用户支付输入费用;
所述计费单元根据输出能源类型、输出能源价格、输出能源量得到输出能源费用,并将生成费用清单发送至对应的能源使用用户;
其中缴费清单包括能源使用用户信息、输出能源类型、输出能源价格、输出能源量、输出能源费用、正常缴费期限、滞纳缴费起止期限、滞纳费用、欠费停供时间;
所述缴费单元用于向供应商用户支付输入费用;
所述缴费单元用于获取能源使用用户的缴费请求和缴费操作。
用户缴费后,结合积分模块换取能源辅助设备,降低使用成本。
其中,所述集成箱类型包括离心式冷水机集成箱、燃气发电机集成箱、烟气热水型溴化锂吸收式冷温水机集成箱、燃气真空热水锅炉机集成箱、直燃三用型吸收式冷温水机集成箱、螺杆机集成箱;结合图2-4可以看出,为离心式冷水机集成箱。图5为螺杆机集成箱。
所述电控组件或为离心式冷水机电控组件;或为燃气发电机电控组件;或为烟气热水型溴化锂吸收式冷温水机电控组件;或为燃气真空热水锅炉机电控组件;或为直燃三用型吸收式冷温水机电控组件。
在图4中为离心式冷水机运行设备。在图6中为螺杆机运行设备。
所述电控组件至少包括控制器、控制检测驱动电路;
所述运行组件或为离心式冷水机组;或为燃气发电机组;或为烟气热水型溴化锂吸收式冷温水机组;或为燃气真空热水锅炉机组;或为直燃三用型吸收式冷温水机组;
所述检测组件包括所有电流传感器、所有电压传感器、所有电磁阀、所有压力传感器、所有温度传感器、所有液位传感器、所有输入管道流量传感器、所有输出管道流量传感器。
从图2、3、5可以看出,所述集成箱包括集装箱体,该集装箱体为可拆卸的组合式结构,其由顶板、底板和侧板合围而成;在所述集装箱体内设置有运行组件,所述侧板上安装有电控组件,所述检测组件布置在所述运行组件和电控组件,用于实现实时检测;在所述侧板外壁设有显示面板,在所述侧板上分布有呈百叶窗结构的换气窗,各侧板上的换气窗两两正对设置;所述侧板上还开设有维修口,并配置有与其相适应的活动门,所述活动门的外缘包覆有胶条;所述侧板具有竖直向下突出于底板下表面的突出部。
在本实施例中,在所述集装箱体上还设置有散热通道。所述散热通道包括竖向设置在侧板内壁上的排风管,在排风管管体上设置有入风口阵列,所述排风管向上延伸并穿出所述顶板,在所述顶板上安装有排风扇。
应当指出的是,上述说明并非是对本发明的限制,本发明也并不仅限于上述举例,本技术领域的普通技术人员在本发明的实质范围内所做出的变化、改性、添加或替换,也应属于本发明的保护范围。

Claims (7)

1.基于集成式能源系统的管理平台,其特征在于包括服务器(1),所述服务器(1)与M个集成箱连接,M个集成箱包括N个集成箱类型,每个类型的集成箱包括至少一个集成箱;每个所述集成箱上均设置有对应集成箱类型的运行设备:电控组件、运行组件、检测组件;所述服务器(1)上连接有数据库(8),所述服务器(1)内设置有运行决策模块(2)、运维管理模块(3)、能源交易模块(4)、交易计费模块(5)和用户模块(6);所述服务器(1)的用户模块(6)用于与A个用户连接;所述运行决策模块(2)用于对M个集成箱的运行状态进行控制;所述运维管理模块(3)用于对M个集成箱进行检测,实时获取检测组件的检测数据,根据检测数据和使用年限进行故障预判,得到故障类型后进行故障维护派遣操作;所述能源交易模块(4)用于对M个集成箱输入输出的能源量进行实时跟踪,得到能源跟踪数据;所述交易计费模块(5)根据能源跟踪数据进行能源计费,并将能源计费数据对应发布;
所述用户至少包括管理员用户、业主用户、供应商用户、工程师用户、能源使用用户;每个用户均设置有对应用户权限;
所述数据库(8)中保存有M个集成箱编号信息、M个集成箱的类型信息、M个集成箱的运行设备的型号尺寸信息、M个集成箱的运行设备的负荷信息、M个集成箱的运行设备的产能信息、M个集成箱的运行设备的安装位置信息、M个集成箱运行设备的预计使用年限信息、M个集成箱运行设备的更换周期信息、M个集成箱运行设备所有供应商用户数据、M个集成箱运行设备对应维护工程师用户数据、M个集成箱的历史运行数据,M个集成箱对应检测组件的正常运行数据;所述数据库(8)还包括所有故障类型以及每一种故障类型所对应故障指标,其中故障指标包括检测数据差值、预计使用年限信息、更换周期信息;检测数据差值等于检测数据与正常运行数据差值;所述数据库(8)中还保存有M个集成箱内所有的电控程序及画面数据、电路布置图电子数据、M个集成箱运行设备机械连接结构图的电子数据;所述数据库(8)中还保存有所有用户账号信息、所有用户权限信息、所有用户使能信息;
所述能源交易模块(4)包括能源输入跟踪模块和能源输出跟踪模块;所述能源输入跟踪模块用于获取输入能源供应商用户给定的输入能源编码,根据跟输入能源编码查询输入能源的供应链数据,根据该供应链数据与实际的输入能源进行校对;所述能源输出跟踪模块用于对输出能源进行核对后,并按照阶段计划生成对应的输出链数据以及对应输出能源编码,并将输出能源编码发送至对应的能源使用用户和所述交易计费模块(5);所述供应链数据包括输入能源类型、输入能源价格、输入能源量、供应能源时间、供应商用户信息;所述输出链数据包括输出能源类型、输出能源价格、输出能源量、输出能源时间、能源使用用户信息。
2.根据权利要求1所述的基于集成式能源系统的管理平台,其特征在于:所述运行决策模块(2)在对M个集成箱的运行状态进行控制时,获取业主用户和能源使用用户之间的能源供需数据,提前生成M个集成箱运行状态计划,将运行状态计划分发给对应的集成箱,使每个集成箱电控组件按照所述运行状态计划执行任务;
所述运行状态包括工作状态、待机状态、停机状态;
所述运行状态计划包括计划总时间、所有运行状态的顺序以及每个工作状态的工作时间;在进行运行状态计划操作时,需要对能源使用用户缴费情况进行核对;
所述能源供需数据包括当前业主能源供应量、当前能源需求量、业主可供能源总量、预计能源需求量、预能源供应量;当前业主能源供应量与当前能源需求量、预计能源需求量与预能源供应量对应成正比关系;
当所述检测组件检测到任一在执行任务中的集成箱发生故障时,所述运行决策模块(2)更新运行状态计划,具体的:从原运行状态计划中,抽取一个属于同一集成箱类型且处于待机状态或者停机状态的集成箱,替换发生故障的集成箱以及对应的运行状态计划。
3.根据权利要求1所述的基于集成式能源系统的管理平台,其特征在于:所述运维管理模块(3)包括检测单元(3a)、故障预判与分类单元(3b)和故障派遣单元(3c);
所述检测单元(3a)包括数据检测单元和使用年限检测单元,其中数据检测单元用于获取所有集成箱检测组件的检测数据;根据所述检测数据分别与M个集成箱对应检测组件的正常运行数据进行对比,得到检测数据差值数据;所述使用年限检测单元用于分别对M个集成箱运行设备的预计使用年限信息、M个集成箱运行设备的更换周期信息进行自查,得到剩余使用年限数据;
所述故障预判与分类单元(3b)根据检测数据差值数据、剩余使用年限数据得到对应集成箱中运行设备的故障类型、运行设备安装位置信息以及运行设备的型号尺寸信息;
所述故障派遣单元(3c)根据故障类型、运行设备安装位置信息以及运行设备的型号尺寸信息生成维修单,将维修单派发给对应负责维护的工程师用户后,获取工程师用户的接单状态信息和维修反馈信息;若工程师用户反馈的接单状态信息为接单状态,则需填写具体到场维护时间和运行设备预设更换清单,对应运行设备显示等待维护;若工程师用户反馈的接单状态信息为拒绝接单状态,则所述故障派遣单元(3c)重新派单给其他负责维护的工程师用户;
所述故障派遣单元(3c)根据故障类型、运行设备安装位置信息、运行设备的型号尺寸信息以及运行设备预设更换清单生成运行设备调取清单后,分发给对应的所述供应商用户,所述供应商用户将对应的运行设备配送至运行设备安装位置信息对应的位置。
4.根据权利要求1所述的基于集成式能源系统的管理平台,其特征在于:所述交易计费模块(5)包括计费单元、缴费单元;
所述计费单元根据输入能源类型、输入能源价格、输入能源量得到输入能源费用,并根据供应商用户信息、供应能源时间向供应商用户支付输入费用;
所述计费单元根据输出能源类型、输出能源价格、输出能源量得到输出能源费用,并将生成费用清单发送至对应的能源使用用户;
其中缴费清单包括能源使用用户信息、输出能源类型、输出能源价格、输出能源量、输出能源费用、正常缴费期限、滞纳缴费起止期限、滞纳费用、欠费停供时间;
所述缴费单元用于向供应商用户支付输入费用;
所述缴费单元用于获取能源使用用户的缴费请求和缴费操作。
5.根据权利要求1所述的基于集成式能源系统的管理平台,其特征在于:所述集成箱类型包括离心式冷水机集成箱、燃气发电机集成箱、烟气热水型溴化锂吸收式冷温水机集成箱、燃气真空热水锅炉机集成箱、直燃三用型吸收式冷温水机集成箱;
所述电控组件或为离心式冷水机电控组件;或为燃气发电机电控组件;或为烟气热水型溴化锂吸收式冷温水机电控组件;或为燃气真空热水锅炉机电控组件;或为直燃三用型吸收式冷温水机电控组件;
所述电控组件至少包括控制器、控制检测驱动电路;
所述运行组件或为离心式冷水机组;或为燃气发电机组;或为烟气热水型溴化锂吸收式冷温水机组;或为燃气真空热水锅炉机组;或为直燃三用型吸收式冷温水机组;
所述检测组件包括所有电流传感器、所有电压传感器、所有电磁阀、所有压力传感器、所有温度传感器、所有液位传感器、所有输入管道流量传感器、所有输出管道流量传感器。
6.根据权利要求1所述的基于集成式能源系统的管理平台,其特征在于:所述集成箱包括集装箱体,该集装箱体为可拆卸的组合式结构,其由顶板、底板和侧板合围而成;在所述集装箱体内设置有运行组件,所述侧板上安装有电控组件,所述检测组件布置在所述运行组件和电控组件,用于实现实时检测;在所述侧板外壁设有显示面板,在所述侧板上分布有呈百叶窗结构的换气窗,各侧板上的换气窗两两正对设置;所述侧板上还开设有维修口,并配置有与其相适应的活动门,所述活动门的外缘包覆有胶条;所述侧板具有竖直向下突出于底板下表面的突出部。
7.根据权利要求6所述的基于集成式能源系统的管理平台,其特征在于:在所述集装箱体上还设置有散热通道或者保温层;
若在集装箱体上设置的散热通道,则所述散热通道包括竖向设置在侧板内壁上的排风管,在排风管管体上设置有入风口阵列,所述排风管向上延伸并穿出所述顶板,在所述顶板上安装有排风扇;
若在集装箱体上设置的保温层,则所述顶板、底板和侧板均包括内板面和外板面,在所述内板面和外板面之间填充有防火保温材料。
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