CN114064993A - 一种能源数据的采集方法、能源平衡图的构建方法及装置 - Google Patents
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Abstract
本申请提供了一种能源数据的采集方法、能源平衡图的构建方法及装置,采集方法包括:在接收到能源平衡图的构建装置的数据请求时,通过企业结构体系获取第一数据;在获取第一数据的同时,根据用能对象预先配置的能源指标获取第二数据;将第一数据以及第二数据进行拼接,获得第三数据,并将第三数据按照预设周期上报给能源平衡图的构建装置。构建方法包括:接收能源数据的采集装置上报的第三数据,将第三数据进行数据处理后获取第四数据;根据第四数据构建能源平衡图。采用本申请提供的技术方案能够通过企业结构体系获取能源数据并实时将能源数据上报给能源平衡图的构建装置,提高了能源数据采集的效率和通用性以及能源数据上报的实时性和准确性。
Description
技术领域
本申请涉及能源管理的技术领域,尤其是涉及一种能源数据的采集方法、能源平衡图的构建方法及装置。
背景技术
在企业生产过程中,做好企业能源平衡是节能降耗重要的环节,能源平衡是企业在生产经营过程中输入能源、中间转换过程、输出能源等一系列的能源流转过程。通过能源平衡的构建,可以掌握企业耗能状况、了解企业用能水平、找出企业耗能问题、查清节能潜力以及核算企业节能效果等。
目前,企业能源平衡构建过程大多采用人工填报数据,将数据进行上传,以进行后续的数据分析过程,由于上传数据的过程需要人工参与,导致填报数据的真实性、有效性难以得到保障,且费时费力,并且数据收集模式固化,很难适配不同场景的企业能源管理过程,以及获取数据的滞后性,导致难以灵活的分析展示实时能源平衡关系。因此,如何提高能源数据采集的效率和通用性以及能源数据上报的实时性和准确性,成为了亟待解决的问题。
发明内容
有鉴于此,本申请的目的在于提供一种能源数据的采集方法、能源平衡图的构建方法及装置,能够通过企业结构体系获取能源数据并实时将能源数据上报给能源平衡图的构建装置,提高了能源数据采集的效率和通用性以及能源数据上报的实时性和准确性。
本申请主要包括以下几个方面:
第一方面,本申请实施例提供了一种能源数据的采集方法,应用于能源数据的采集装置,所述采集方法包括:
在接收到能源平衡图的构建装置的数据请求时,通过企业结构体系获取第一数据,其中,所述企业结构体系是包括企业中的多个用能对象以及用能对象之间的层级关系的体系;
在获取所述第一数据的同时,根据用能对象预先配置的能源指标获取第二数据;
将所述第一数据以及所述第二数据进行拼接,获得第三数据,并将所述第三数据按照预设周期上报给能源平衡图的构建装置。
进一步的,通过以下步骤构建所述企业结构体系,包括:
获取多个用能对象;
根据所述多个用能对象之间的从属关系,确定每个用能对象所在的用能层级;
根据所述多个用能对象和每个用能对象所在的用能层级,构建企业结构体系。
进一步的,通过以下步骤确定第三数据,包括:
根据预设的编码规则将所述第二数据拼接在所述第一数据后获得第三数据,其中,所述第三数据的长度为第一数据和第二数据的长度之和。
第二方面,本申请实施例还提供了一种能源平衡图的构建方法,应用于能源平衡图的构建装置,所述构建方法包括:
接收能源数据的采集装置上报的第三数据,将所述第三数据进行数据处理后获取第四数据;
根据所述第四数据构建能源平衡图,其中,所述能源平衡图反映了企业用能情况,包括能源的流向以及能源在使用流转过程中的损失。
进一步的,通过以下步骤构建能源平衡图,包括:
基于企业结构体系将能源流转过程分为N个能源环节,其中,N为正整数;
针对于每一能源环节,确定该能源环节对应的预设规则,并将所述第四数据按照该能源环节的预设规则进行计算,得到该能源环节的能源量;
针对于每一能源环节,根据该能源环节的能源量,确定该能源环节的能源损失量;
根据确定出的各个能源环节的能源损失量,构建能源平衡图。
进一步的,针对于每一能源环节,通过以下步骤确定能源损失量,包括:
通过该能源环节的投入量、产出量以及折标系数确定该能源环节的能源损失量,其中,该能源环节的投入量为该能源环节的上一个能源环节的产出量,该能源环节的产出量为该能源环节的下一个能源环节的投入量。
进一步的,所述构建方法,还包括:
根据所述能源平衡图,确定能源损失环节,定位能源损失原因。
第三方面,本申请实施例还提供了一种能源数据的采集装置,所述采集装置包括:
第一获取模块,用于在接收到能源平衡图的构建装置的数据请求时,通过企业结构体系获取第一数据,其中,所述企业结构体系是包括企业中的多个用能对象以及用能对象之间的层级关系的体系;
第二获取模块,用于在获取所述第一数据的同时,根据用能对象预先配置的能源指标获取第二数据;
上报模块,用于将所述第一数据以及所述第二数据进行拼接,获得第三数据,并将所述第三数据按照预设周期上报给能源平衡图的构建装置。
第四方面,本申请实施例还提供了一种能源平衡图的构建装置,所述构建装置包括:
数据处理模块,用于接收能源数据的采集装置上报的第三数据,将所述第三数据进行数据处理后获取第四数据;
构建模块,用于根据所述第四数据构建能源平衡图,其中,所述能源平衡图反映了企业用能情况,包括能源的流向以及能源在使用流转过程中的损失。
第五方面,本申请实施例还提供一种电子设备,包括:处理器、存储器和总线,所述存储器存储有所述处理器可执行的机器可读指令,当电子设备运行时,所述处理器与所述存储器之间通过总线通信,所述机器可读指令被所述处理器执行时执行如上述任一所述的能源数据的采集方法,和/或,如上述任一所述的能源平衡图的构建方法的步骤。
第六方面,本申请实施例还提供一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质上存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器运行时执行如上述任一所述的能源数据的采集方法,和/或,如上述任一所述的能源平衡图的构建方法的步骤。
本申请实施例提供的一种能源数据的采集方法及装置,在接收到能源平衡图的构建装置的数据请求时,通过企业结构体系获取第一数据,其中,所述企业结构体系是包括企业中的多个用能对象以及用能对象之间的层级关系的体系;在获取所述第一数据的同时,根据用能对象预先配置的能源指标获取第二数据;将所述第一数据以及所述第二数据进行拼接,获得第三数据,并将所述第三数据按照预设周期上报给能源平衡图的构建装置。
这样,采用本申请提供的技术方案能够通过企业结构体系获取能源数据并实时将能源数据上报给能源平衡图的构建装置,提高了能源数据采集的效率和通用性以及能源数据上报的实时性和准确性。
本申请实施例提供的一种能源平衡图的构建方法及装置,接收能源数据的采集装置上报的第三数据,将所述第三数据进行数据处理后获取第四数据;根据所述第四数据构建能源平衡图,其中,所述能源平衡图反映了企业用能情况,包括能源的流向以及能源在使用流转过程中的损失。
这样,采用本申请提供的技术方案能够实时监测能源平衡图,了解企业能源使用、流转以及损失的情况,提高定位能源损失原因的实时性以及准确性。
为使本申请的上述目的、特征和优点能更明显易懂,下文特举较佳实施例,并配合所附附图,作详细说明如下。
附图说明
为了更清楚地说明本申请实施例的技术方案,下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,应当理解,以下附图仅示出了本申请的某些实施例,因此不应被看作是对范围的限定,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他相关的附图。
图1示出了本申请实施例所提供的一种能源数据的采集方法的流程图;
图2示出了本申请实施例所提供的另一种能源数据的采集方法的流程图;
图3示出了本申请实施例所提供的一种能源平衡图的构建方法的流程图;
图4示出了本申请实施例所提供的另一种能源平衡图的构建方法的流程图;
图5示出了本申请实施例所提供的一种能源数据的采集装置的结构示意图之一;
图6示出了本申请实施例所提供的一种能源数据的采集装置的结构示意图之二;
图7示出了本申请实施例所提供的一种能源平衡图的构建装置的结构示意图之一;
图8示出了本申请实施例所提供的一种能源平衡图的构建装置的结构示意图之二;
图9示出了本申请实施例所提供的一种电子设备的结构示意图。
具体实施方式
为使本申请实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,应当理解,本申请中的附图仅起到说明和描述的目的,并不用于限定本申请的保护范围。另外,应当理解,示意性的附图并未按实物比例绘制。本申请中使用的流程图示出了根据本申请的一些实施例实现的操作。应当理解,流程图的操作可以不按顺序实现,没有逻辑的上下文关系的步骤可以反转顺序或者同时实施。此外,本领域技术人员在本申请内容的指引下,可以向流程图添加一个或多个其他操作,也可以从流程图中移除一个或多个操作。
另外,所描述的实施例仅仅是本申请一部分实施例,而不是全部的实施例。通常在此处附图中描述和示出的本申请实施例的组件可以以各种不同的配置来布置和设计。因此,以下对在附图中提供的本申请的实施例的详细描述并非旨在限制要求保护的本申请的范围,而是仅仅表示本申请的选定实施例。基于本申请的实施例,本领域技术人员在没有做出创造性劳动的前提下所获得的全部其他实施例,都属于本申请保护的范围。
为了使得本领域技术人员能够使用本申请内容,结合特定应用场景“能源流转以及能源损失的数据采集分析过程”,给出以下实施方式,对于本领域技术人员来说,在不脱离本申请的精神和范围的情况下,可以将这里定义的一般原理应用于其他实施例和应用场景。
本申请实施例下述方法、装置、电子设备或计算机可读存储介质可以应用于任何需要进行监测能源流失的场景,本申请实施例并不对具体的应用场景作限制,任何使用本申请实施例提供的一种能源数据的采集方法、能源平衡图的构建方法、装置、电子设备及存储介质的方案均在本申请保护范围内。
值得注意的是,人们逐步认识到依靠以化石能源为主的高碳增长模式,已经改变了人类赖以生存的大气环境,日益频繁的极端气候事件已开始影响人们的生产生活,现有的发展方式日益显示出不可持续的态势。着眼于降低碳排放,有利于推动经济结构绿色转型,加快形成绿色生产方式,助推高质量发展。突出降低碳排放,有利于传统污染物和温室气体排放的协同治理,使环境质量改善与温室气体控制产生显著的协同增效作用。强调降低碳排放人人有责,有利于推动形成绿色简约的生活方式,降低物质产品消耗和浪费,实现节能减污降碳。
此外,能源管理系统是对能源的生产、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。使企业更好的完成资源调配、组织生产、成本核算,实时的掌握企业能源状况以便达到经济合理、降低能耗的有效途径。在企业生产过程中,做好企业能源平衡是节能降耗重要的环节,能源平衡是企业在生产经营过程中输入能源、中间转换过程、输出能源等一系列的能源流转过程。通过能源平衡的构建,可以掌握企业耗能状况,如能源消耗的数量与构成、分布与流向等;了解企业用能水平,如能量利用损失情况、设备效率、能源利用率、综合能耗等;找出企业耗能问题,如管理、设备、工艺操作中的能源浪费问题;查清节能潜力,核算企业节能效果,如技术改进、设备更新、工艺改革等的经济效益、节能量等。
目前,企业能源平衡构建过程,大多采用人工填报数据上传至能源管理系统。在数据源获取过程中,需要整理计划执行系统、生产监控系统等多个系统数据,并以固定格式数据表格完成数据收集,存储到系统数据库,按照固化格式和映射关系完成能源平衡图的构建。过程人工干预多,费时费力;数据收集模式固化,很难适配不同场景的企业能源管理过程;人工填报数据的真实性、有效性难以得到保障;数据的滞后性,难以灵活的分析展示实时能源平衡关系。因此,如何提高能源数据采集的效率和通用性以及能源数据上报的实时性和准确性,成为了亟待解决的问题。
基于此,本申请提出了一种能源数据的采集方法、能源平衡图的构建方法及装置,所述采集方法包括:在接收到能源平衡图的构建装置的数据请求时,通过企业结构体系获取第一数据;在获取第一数据的同时,根据用能对象预先配置的能源指标获取第二数据;将第一数据以及第二数据进行拼接,获得第三数据,并将第三数据按照预设周期上报给能源平衡图的构建装置。所述构建方法包括:接收能源数据的采集装置上报的第三数据,将第三数据进行数据处理后获取第四数据;根据第四数据构建能源平衡图。采用本申请提供的技术方案能够通过企业结构体系获取能源数据并实时将能源数据上报给能源平衡图的构建装置,提高了能源数据采集的效率和通用性以及能源数据上报的实时性和准确性,以便实时监测能源平衡图,了解企业能源使用、流转以及损失的情况。
为便于对本申请进行理解,下面结合具体实施例对本申请提供的技术方案进行详细说明。
请参阅图1,图1为本申请实施例所提供的一种能源数据的采集方法的流程图,应用于能源数据的采集装置。如图1中所示,所述采集方法,包括:
S101、在接收到能源平衡图的构建装置的数据请求时,通过企业结构体系获取第一数据;
该步骤中,企业结构体系是包括企业中的多个用能对象以及用能对象之间的层级关系的体系;其中,企业结构体系的构建流程请参阅图2,图2为本申请实施例所提供的另一种能源数据的采集方法的流程图,如图2所示,构建企业结构体系的步骤,包括:
S201、获取多个用能对象;
该步骤中,用能对象是能源的使用主体,也是耗能的统计对象,例如能源包括电、气、煤、油等化石能源,用能对象包括公司、生产线、生产设备、车间、工厂等。
S202、根据所述多个用能对象之间的从属关系,确定每个用能对象所在的用能层级;
该步骤中,根据步骤S201获取的多个用能对象,根据这多个用能对象的从属关系即上下层级关系,确定每个用能对象所在的用能层级。
示例性的,多个用能对象分别为公司、生产线、生产设备、车间、工厂,公司为第一用能层级,工厂为第二用能层级,车间为第三用能层级,生产线为第四用能层级,生产设备为第五用能层级。
S203、根据所述多个用能对象和每个用能对象所在的用能层级,构建企业结构体系。
该步骤中,根据步骤S201获取的多个用能对象以及步骤S202确定的每个用能对象所在的用能层级,构建树状的企业结构体系。
示例性的,上述示例中的五个用能层级将它们之间的层级关系从上到下,即从大到小的排列即可构建树状的企业结构体系为公司、工厂、车间、生产线、生产设备。
在步骤S101中,在接收到能源平衡图的构建装置的数据请求时,通过企业结构体系获取第一数据,这里,根据用能标准从用能的角度将企业结构体系中的用能对象分为三类工序、工序单元、主要用能设备,实现用能对象的结构化管理和灵活配置,可适配大部分行业的企业结构体系,具有充分的兼容性和通用性。
示例性的,根据需要采集的能源所对应的用能对象的分类,生成8位编码信息,包括生产工序编码2位、工序单元编码2位以及重点设备编码4位,按照编码顺序:生产工序→工序单元→重点设备,以此拼接,形成8位的编码信息作为第一数据。
S102、在获取所述第一数据的同时,根据用能对象预先配置的能源指标获取第二数据;
该步骤中,预先配置的能源指标是在企业结构体系中,选择具体的某个用能对象,预先对这个用能对象所采集的能源数据进行配置,即配置该用能对象需要采集什么样的能源数据,当配置好用能对象的采集指标后,将配置指标信息下发给现场设备,现场设备按照下发的指令会将相关数据上传。
这里,配置过程就是选择企业结构体系下的某个用能对象,对该用能对象配置采集指标,指标配置内容包括指标编码、指标名称、指标类型、指标采集数据来源、指标统计频率、指标单位、上下限内容等;配置指标包含第二数据,根据该用能对象的配置指标获取第二数据,第二数据包括采集数据分类、能源品种以及能源用途;
示例性的,采集数据分类是指一次能源还是二次能源,例如,一次能源是原始能源化石,比如原煤,石油,二次能源是加工转换的能源比如电、焦炭等,能源品种包括电、汽油、煤气、焦炭、柴油,主要指具体的能源种类,能源用途编码是指购入能源、库存能源、消费能源、外供能源等。
例如,根据用能对象的配置指标获取第二数据,生成8位编码信息,包括采集数据分类编码2位、能源品种编码4位以及能源用途编码2位,按照编码顺序:采集数据分类→能源品种→能源用途,以此拼接,形成8位的编码信息作为第二数据。
S103、将所述第一数据以及所述第二数据进行拼接,获得第三数据,并将所述第三数据按照预设周期上报给能源平衡图的构建装置。
该步骤中,通过以下步骤确定第三数据:
A、根据预设的编码规则将所述第二数据拼接在所述第一数据后获得第三数据;
该步骤中,第三数据的长度为第一数据和第二数据的长度之和,将步骤S101获取的第一数据直接拼接在步骤S102获取的第二数据之前,将拼接后的数据作为第三数据;
示例性的,第一数据是8位编码的数据,例如,生产工序编码(2位)+工序单元编码(2位)+重点设备编码(4位);第二数据是8位编码的数据,例如,采集数据分类编码(2位)+能源品种编码(4位)+能源用途编码(2位),则第三数据是16位编码的数据,例如,生产工序编码(2位)+工序单元编码(2位)+重点设备编码(4位)+采集数据分类编码(2位)+能源品种编码(4位)+能源用途编码(2位)。
这里,将确定的第三数据按照预设周期上报给能源平衡图的构建装置,预设周期是对现场设备的数据采集满足周期性配置,包括实时采集、日维度采集、月维度采集等统计周期;将第三数据通过防火墙隔离网闸的安全设施按照预设周期上报给能源管理系统。
本申请实施例提供的一种能源数据的采集方法,应用于能源数据的采集装置,所述采集方法包括:在接收到能源平衡图的构建装置的数据请求时,通过企业结构体系获取第一数据,其中,所述企业结构体系是包括企业中的多个用能对象以及用能对象之间的层级关系的体系;在获取所述第一数据的同时,根据用能对象预先配置的能源指标获取第二数据;将所述第一数据以及所述第二数据进行拼接,获得第三数据,并将所述第三数据按照预设周期上报给能源平衡图的构建装置。
这样,采用本申请提供的技术方案能够通过企业结构体系获取能源数据并实时将能源数据上报给能源平衡图的构建装置,提高了能源数据采集的效率和通用性以及能源数据上报的实时性和准确性。
基于同一申请构思,本申请实施例中还提供了一种能源平衡图的构建方法,请参阅图3,图3为本申请实施例所提供的一种能源平衡图的构建方法的流程图,应用于能源平衡图的构建装置,如图3所示,所述构建方法,包括:
S301、接收能源数据的采集装置上报的第三数据,将所述第三数据进行数据处理后获取第四数据;
该步骤中,能源平衡图的构建装置接收能源数据的采集装置上报的第三数据,能源平衡图的构建装置通过规则引擎,按照编码映射规则,将第三数据进行解析;将解析后的数据进行异常识别,并对异常数据进行校验清洗,使得解析后的数据具有完整性和合理性;由于不同形式能源消费计量量纲不同,需要按照能量折标系数将校验清洗后的第三数据进行统一转换为吨标准煤,将转换后的第三数据确定为第四数据。
示例性的,在数据解析过程中,由于采集数据的时候会将设备上传的数据按照对应关系表,将数据按照编号上传,上传后在将其按照关系表将编号对应的数据转换成具有业务含义的中文字段存储到数据库中。所以采集的第三数据是按照采集协议规则将数据打包压缩后上传的,这些数据通过协议规则反向解析后生成业务可识别的字段存储到数据库。
示例性的,在校验清洗过程中,通过设置一些数据的校验规则进行数据校核,发现异常数据会将其按异常数据处理规则规范化处理。例如,校验规则:企业结构体系中,上级用能对象≥下级用能对象之和,如果发现不符合该规则的按异常数据处理,就会将下级的数据按照上级平均赋予给下级;比如,一个企业总电耗是1000度,下面三个工厂分别使用400度、300度、500度,三个工厂耗电总和是1200度,大于企业总耗电1000度,这样就属于异常数据,校验清洗处理后下级三个工厂都按照333度电计算。
示例性的,在数据转换过程中,第三数据经过前面数据解析以及校验清洗步骤后,都是单位不一致的能源数据,按照用能标准不同的计量单位有一个对应的系数,将各自能源数据乘以对应的系数就可以得到归一化的统一单位的数据。例如,油的单位是吨,电的单位是千瓦时,要想在一张图上展示就需要将千瓦时和吨统一转换为标准煤的单位吨标准煤的数据,如,油×油转换系数=吨标准煤,电×电转换系数=吨标准煤,其中转换系数是用能标准里面规定的。
S302、根据所述第四数据构建能源平衡图。
该步骤中,根据步骤S301获取的第四数据构建能源平衡图,能源平衡图反映了企业用能情况,包括能源的流向以及能源在使用流转过程中的损失。其中,构建能源平衡图的步骤请参阅图4,图4为本申请实施例所提供的另一种能源平衡图的构建方法的流程图,如图4所示,构建能源平衡图的方法,包括:
S401、基于企业结构体系将能源流转过程分为N个能源环节;
该步骤中,构建能源平衡图的N个能源环节,其中,N为正整数;示例性的,把企业的能源利用状况从左到右划分为购入存储、加工转换、输送分配、终端使用四个环节,每个环节包括一个或者几个用能对象。能源平衡图的构建包括这四个环节,这四个环节的建立是根据第四数据即16位编码数据转换后对应的能源用途数据,将不同的能源用途进行归类分入四个环节中的其中一个。四个环节是表示能源从输入到中间使用各个环节的管道,有了这几个环节就可以把能源在流程中贯穿起来。
S402、针对于每一能源环节,确定该能源环节对应的预设规则,并将所述第四数据按照该能源环节的预设规则进行计算,得到该能源环节的能源量;
该步骤中,步骤S401已经将第四数据,即转换后的16位编码数据按照一次能源和二次能源的能源用途进行了能源环节的分类,根据每一个能源环节的能源数据计算得到各能源环节的能源量。
示例性的,购入存储环节针对上报指标中的一次能源和二次能源的能源品种计算各能源品种的购入存储能源量,Q购入存储能源量=购进量(10)+期初库存量(50)-外供量(60)-期末库存量(51);加工转换环节针对工序、工序单元及主要用能设备计算加工转换投入量,输入能源为加工转换投入量,输出能源为产出量,Q加工转换投入量=火力发电(91)+供热(92)+原煤入洗(93)+炼焦(94)+炼油及煤制油(95)+制气(96)+天然气液化(97)+加工煤制品(98),Q加工转化产出量=产出(30);输送分配环节针对全厂的各类能源品种,进行输送分配能源量计算,Q输送分配能源量=其他(80)+运输工具消费(81);终端使用环节是企业能源用途为外供的能源量,Q终端使用能源量=外供量(60);其中,括号里的数字为第四数据的编码,Q是能源品种。
S403、针对于每一能源环节,根据该能源环节的能源量,确定该能源环节的能源损失量;
该步骤中,根据步骤S402获得的能源环节的能源量,针对于每一能源环节,确定能源损失量的步骤,包括:
A、通过该能源环节的投入量、产出量以及折标系数确定该能源环节的能源损失量;
该步骤中,该能源环节的投入量为该能源环节的上一个能源环节的产出量,该能源环节的产出量为该能源环节的下一个能源环节的投入量,根据该能源环节的投入量、产出量以及折标系数确定该能源环节的能源损失量;示例性的,购入存储、加工转换、输送分配、终端使用各个能源环节的能源损失量的计算公式如下:
购入存储损失量=∑(Q购入存储量-Q加工转换投入量)×Q折标系数;
加工转换损失量=∑(Q加工转换投入量-Q加工转换产出量)×Q折标系数;
输送分配损失量=∑(Q加工转换产出量-Q输送分配量)×Q折标系数;
终端使用损失量=∑(Q输送分配量-Q终端使用量)×Q折标系数;
其中,Q是能源品种。
S404、根据确定出的各个能源环节的能源损失量,构建能源平衡图。
该步骤中,根据步骤S403获取的各个能源环节的能源损失量构建能源平衡图,示例性的,将能源平衡图横向分为四个能源环节,分别为购入存储、加工转换、输送分配以及终端使用,购入存储环节下包括能源品种1、能源品种2等能源使用量,在购入存储环节最下边是步骤S403计算的购入存储损失量;加工转换环节下包括工序1、工序2、工序单元1、工序单元2等能源使用量,在加工转换环节最下边是步骤S403计算的加工转换损失量;输送分配环节下包括重点设备1、重点设备2、变压器等能源使用量,在输送分配环节最下边是步骤S403计算的输送分配损失量;终端使用环节下包括主要生产系统、辅助生产系统等能源使用量,在终端使用环节最下边是步骤S403计算的终端使用损失量。
在能源平衡图的构建方法中,所述构建方法,还包括以下步骤:
A、根据所述能源平衡图,确定能源损失环节,定位能源损失原因。
该步骤中,根据步骤S404构建的能源平衡图,把企业不同用能对象的用能数据按照能源环节展示出来,通过实时监测该能源平衡图,了解一个企业的主要用能对象的能源使用量、能源流向以及能源损耗,了解到哪个环节能源损耗大,及时现场定位能源损失原因,为节约能源提供支撑。
基于同一申请构思,本申请实施例中还提供了与上述实施例提供一种能源数据的采集方法对应的一种能源数据的采集装置,由于本申请实施例中的装置解决问题的原理与本申请上述实施例一种能源数据的采集方法相似,因此装置的实施可以参见方法的实施,重复之处不再赘述。
请参阅图5、图6,图5为本申请实施例所提供的一种能源数据的采集装置的结构示意图之一,图6为本申请实施例所提供的一种能源数据的采集装置的结构示意图之二,如图5、图6中所示,所述采集装置510包括:
第一获取模块511,用于在接收到能源平衡图的构建装置的数据请求时,通过企业结构体系获取第一数据,其中,所述企业结构体系是包括企业中的多个用能对象以及用能对象之间的层级关系的体系;
第二获取模块512,用于在获取所述第一数据的同时,根据用能对象预先配置的能源指标获取第二数据;
上报模块513,用于将所述第一数据以及所述第二数据进行拼接,获得第三数据,并将所述第三数据按照预设周期上报给能源平衡图的构建装置。
可选的,如图6所示,所述采集装置510还包括建立模块514,所述建立模块514在用于构建所述企业结构体系时具体用于:
获取多个用能对象;
根据所述多个用能对象之间的从属关系,确定每个用能对象所在的用能层级;
根据所述多个用能对象和每个用能对象所在的用能层级,构建企业结构体系。
可选的,所述上报模块513用于通过以下步骤确定第三数据:
根据预设的编码规则将所述第二数据拼接在所述第一数据后获得第三数据,其中,所述第三数据的长度为第一数据和第二数据的长度之和。
本申请实施例提供的一种能源数据的采集装置,第一获取模块,用于在接收到能源平衡图的构建装置的数据请求时,通过企业结构体系获取第一数据,其中,所述企业结构体系是包括企业中的多个用能对象以及用能对象之间的层级关系的体系;第二获取模块,用于在获取所述第一数据的同时,根据用能对象预先配置的能源指标获取第二数据;上报模块,用于将所述第一数据以及所述第二数据进行拼接,获得第三数据,并将所述第三数据按照预设周期上报给能源平衡图的构建装置。
这样,采用本申请提供的技术方案能够通过企业结构体系获取能源数据并实时将能源数据上报给能源平衡图的构建装置,提高了能源数据采集的效率和通用性以及能源数据上报的实时性和准确性。
基于同一申请构思,本申请实施例中还提供了与上述实施例提供一种能源平衡图的构建方法对应的一种能源平衡图的构建装置,由于本申请实施例中的装置解决问题的原理与本申请上述实施例一种能源平衡图的构建方法相似,因此装置的实施可以参见方法的实施,重复之处不再赘述。
请参阅图7、图8,图7为本申请实施例所提供的一种能源平衡图的构建装置的结构示意图之一,图8为本申请实施例所提供的一种能源平衡图的构建装置的结构示意图之二,如图7、图8中所示,所述构建装置710包括:
数据处理模块711,用于接收能源数据的采集装置上报的第三数据,将所述第三数据进行数据处理后获取第四数据;
构建模块712,用于根据所述第四数据构建能源平衡图,其中,所述能源平衡图反映了企业用能情况,包括能源的流向以及能源在使用流转过程中的损失。
可选的,所述构建模块712在用于构建能源平衡图时,所述构建模块712具体用于:
基于企业结构体系将能源流转过程分为N个能源环节,其中,N为正整数;
针对于每一能源环节,确定该能源环节对应的预设规则,并将所述第四数据按照该能源环节的预设规则进行计算,得到该能源环节的能源量;
针对于每一能源环节,根据该能源环节的能源量,确定该能源环节的能源损失量;
根据确定出的各个能源环节的能源损失量,构建能源平衡图。
可选的,针对于每一能源环节,所述构建模块712用于通过以下步骤确定能源损失量:
通过该能源环节的投入量、产出量以及折标系数确定该能源环节的能源损失量,其中,该能源环节的投入量为该能源环节的上一个能源环节的产出量,该能源环节的产出量为该能源环节的下一个能源环节的投入量。
可选的,如图8所示,所述构建装置710还包括确定模块713,所述确定模块713具体用于:
根据所述能源平衡图,确定能源损失环节,定位能源损失原因。
请参阅图9,图9为本申请实施例所提供的一种电子设备的结构示意图。如图9中所示,所述电子设备900包括处理器910、存储器920和总线930。
所述存储器920存储有所述处理器910可执行的机器可读指令,当电子设备900运行时,所述处理器910与所述存储器920之间通过总线930通信,所述机器可读指令被所述处理器910执行时,可以执行如上述图1以及图2所示方法实施例中的能源数据的采集方法的步骤,和/或执行如上述图3以及图4所示方法实施例中的能源平衡图的构建方法的步骤,具体实现方式可参见方法实施例,在此不再赘述。
本申请实施例还提供一种计算机可读存储介质,该计算机可读存储介质上存储有计算机程序,该计算机程序被处理器运行时可以执行如上述图1以及图2所示方法实施例中的能源数据的采集方法的步骤,和/或执行如上述图3以及图4所示方法实施例中的能源平衡图的构建方法的步骤,具体实现方式可参见方法实施例,在此不再赘述。
所属领域的技术人员可以清楚地了解到,为描述的方便和简洁,上述描述的系统、装置和单元的具体工作过程,可以参考前述方法实施例中的对应过程,在此不再赘述。
在本申请所提供的几个实施例中,应该理解到,所揭露的系统、装置和方法,可以通过其它的方式实现。以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,例如,所述单元的划分,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式,又例如,多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个系统,或一些特征可以忽略,或不执行。另一点,所显示或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或通信连接可以是通过一些通信接口,装置或单元的间接耦合或通信连接,可以是电性,机械或其它的形式。
所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部单元来实现本实施例方案的目的。
另外,在本申请各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中。
所述功能如果以软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,可以存储在一个处理器可执行的非易失的计算机可读取存储介质中。基于这样的理解,本申请的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分或者该技术方案的部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质中,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,服务器,或者网络设备等)执行本申请各个实施例所述方法的全部或部分步骤。而前述的存储介质包括:U盘、移动硬盘、只读存储器(Read-OnlyMemory,ROM)、随机存取存储器(Random Access Memory,RAM)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
最后应说明的是:以上所述实施例,仅为本申请的具体实施方式,用以说明本申请的技术方案,而非对其限制,本申请的保护范围并不局限于此,尽管参照前述实施例对本申请进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:任何熟悉本技术领域的技术人员在本申请揭露的技术范围内,其依然可以对前述实施例所记载的技术方案进行修改或可轻易想到变化,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改、变化或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本申请实施例技术方案的精神和范围,都应涵盖在本申请的保护范围之内。因此,本申请的保护范围应以权利要求的保护范围为准。
Claims (10)
1.一种能源数据的采集方法,其特征在于,应用于能源数据的采集装置,所述采集方法包括:
在接收到能源平衡图的构建装置的数据请求时,通过企业结构体系获取第一数据,其中,所述企业结构体系是包括企业中的多个用能对象以及用能对象之间的层级关系的体系;
在获取所述第一数据的同时,根据用能对象预先配置的能源指标获取第二数据;
将所述第一数据以及所述第二数据进行拼接,获得第三数据,并将所述第三数据按照预设周期上报给能源平衡图的构建装置。
2.根据权利要求1所述的采集方法,其特征在于,通过以下步骤构建所述企业结构体系,包括:
获取多个用能对象;
根据所述多个用能对象之间的从属关系,确定每个用能对象所在的用能层级;
根据所述多个用能对象和每个用能对象所在的用能层级,构建企业结构体系。
3.根据权利要求1所述的采集方法,其特征在于,通过以下步骤确定第三数据,包括:
根据预设的编码规则将所述第二数据拼接在所述第一数据后获得第三数据,其中,所述第三数据的长度为第一数据和第二数据的长度之和。
4.一种能源平衡图的构建方法,其特征在于,应用于能源平衡图的构建装置,所述构建方法包括:
接收能源数据的采集装置上报的第三数据,将所述第三数据进行数据处理后获取第四数据;
根据所述第四数据构建能源平衡图,其中,所述能源平衡图反映了企业用能情况,包括能源的流向以及能源在使用流转过程中的损失。
5.根据权利要求4所述的构建方法,其特征在于,通过以下步骤构建能源平衡图,包括:
基于企业结构体系将能源流转过程分为N个能源环节,其中,N为正整数;
针对于每一能源环节,确定该能源环节对应的预设规则,并将所述第四数据按照该能源环节的预设规则进行计算,得到该能源环节的能源量;
针对于每一能源环节,根据该能源环节的能源量,确定该能源环节的能源损失量;
根据确定出的各个能源环节的能源损失量,构建能源平衡图。
6.根据权利要求5所述的构建方法,其特征在于,针对于每一能源环节,通过以下步骤确定能源损失量,包括:
通过该能源环节的投入量、产出量以及折标系数确定该能源环节的能源损失量,其中,该能源环节的投入量为该能源环节的上一个能源环节的产出量,该能源环节的产出量为该能源环节的下一个能源环节的投入量。
7.根据权利要求4所述的构建方法,其特征在于,所述构建方法,还包括:
根据所述能源平衡图,确定能源损失环节,定位能源损失原因。
8.一种能源数据的采集装置,其特征在于,所述采集装置包括:
第一获取模块,用于在接收到能源平衡图的构建装置的数据请求时,通过企业结构体系获取第一数据,其中,所述企业结构体系是包括企业中的多个用能对象以及用能对象之间的层级关系的体系;
第二获取模块,用于在获取所述第一数据的同时,根据用能对象预先配置的能源指标获取第二数据;
上报模块,用于将所述第一数据以及所述第二数据进行拼接,获得第三数据,并将所述第三数据按照预设周期上报给能源平衡图的构建装置。
9.一种能源平衡图的构建装置,其特征在于,所述构建装置包括:
数据处理模块,用于接收能源数据的采集装置上报的第三数据,将所述第三数据进行数据处理后获取第四数据;
构建模块,用于根据所述第四数据构建能源平衡图,其中,所述能源平衡图反映了企业用能情况,包括能源的流向以及能源在使用流转过程中的损失。
10.一种电子设备,其特征在于,包括:处理器、存储器和总线,所述存储器存储有所述处理器可执行的机器可读指令,当电子设备运行时,所述处理器与所述存储器之间通过所述总线进行通信,所述机器可读指令被所述处理器运行时执行如权利要求1至3任一所述的能源数据的采集方法,和/或,如权利要求4至7任一所述的能源平衡图的构建方法的步骤。
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