CN202494898U - 基于opc的建筑能源监控装置 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种基于OPC的建筑能源监控装置,包括建筑能源监控装置组件、OPC服务器组件、OPC接口适配层组件和现场控制器组件。所述建筑能源监控装置组件包括分别与建筑能源监控装置中央处理器相连接的建筑能源监控装置数据分析模块、建筑能源监控装置数据收发模块和建筑能源监控装置数据库;所述OPC服务器组件包括相互连接的OPC服务器中央处理器和OPC服务器数据收发模块;所述OPC接口适配层组件包括分别与OPC接口适配层中央处理器相连接的OPC接口适配层数据收发模块和OPC接口适配层数据库;所述现场控制器组件包括分别与现场控制器中央处理器相连接的现场控制器数据收发模块和现场控制器数据采集模块。
Description
技术领域
本实用新型涉及一种基于OPC的建筑能源监控装置。
背景技术
随着我国经济社会的发展和日益扩张的环境资源压力,节能减排成为各行各业都必须面临的一个关乎可持续发展的问题。据统计,我国有近30%的能源消耗在建筑物上,因此做好建筑能源的监控与管理成为节能减排工作的重中之重。目前,建筑节能主要从两个方面展开,一方面是通过新型建筑材料的研发、建筑结构的改进达到建筑节能的目的,另一方面则是通过集成的能耗监测管理系统(Integrated Energy Management System,IEMS)来实时监控能源消耗情况,优化调配能源消耗过程,来达到节能的目标。在建筑能源监控系统中,由来自不同制造厂商的PLC(Programmable Logic Controller,可编程控制器)、DCS(Distributed Control System,分散控制系统)、FCS(FieldBus Control System,现场总线控制系统)、RTU(Remote Terminal Unit,远端测控单元)等基础控制系统构成了运行着不同的操作系统和通信协议的异构控制网络。异构控制网络缺乏良好的开放性,造成了监控过程控制层信息孤岛的。
实用新型内容
本实用新型要解决的技术问题是提供一种监控更加准确的基于OPC的建筑能源监控装置。
为了解决上述技术问题,本实用新型提供一种基于OPC的建筑能源监控装置,包括建筑能源监控装置组件、OPC服务器组件、OPC接口适配层组件、现场控制器组件和信息输入与显示装置;所述建筑能源监控装置组件包括分别与建筑能源监控装置中央处理器相连接的建筑能源监控装置数据分析模块、建筑能源监控装置数据收发模块和建筑能源监控装置数据库;所述OPC服务器组件包括相互连接的OPC服务器中央处理器和OPC服务器数据收发模块;所述OPC接口适配层组件包括分别与OPC接口适配层中央处理器相连接的OPC接口适配层数据收发模块和OPC接口适配层数据库;所述现场控制器组件包括分别与现场控制器中央处理器相连接的现场控制器数据收发模块和现场控制器数据采集模块;所述建筑能源监控装置数据收发模块、OPC服务器数据收发模块、OPC接口适配层数据收发模块和现场控制器数据收发模块依次相连接;所述信息输入与显示装置与建筑能源监控装置中央处理器相连接;所述的建筑能源监控装置中央处理器、建筑能源监控装置数据分析模块、建筑能源监控装置数据收发模块、建筑能源监控装置数据库、OPC服务器中央处理器、OPC服务器数据收发模块、OPC接口适配层中央处理器、OPC接口适配层数据收发模块、OPC接口适配层数据库、现场控制器中央处理器、现场控制器数据收发模块、现场控制器数据采集模块和信息输入与显示装置分别与外接电源装置相连接。
作为对本实用新型的基于OPC的建筑能源监控装置的改进:所述建筑能源监控装置中央处理器连接有报警器;所述报警器与外接电源装置相连接。
本实用新型的基于OPC的建筑能源监控装置设置有OPC接口适配层组件,OPC接口适配层组件可以接收各种不同的现场控制器组件的数据信息,再将接收到的各种数据信息传送到特定的OPC服务器组件,由特定的OPC服务器组件传送给建筑能源监控装置组件,再由建筑能源监控装置组件完成数据的分析任务。实现了在异构控制网络中的信息无缝传递和链接,提高了在建筑能源监控过程中实现信息时效性、准确性。
附图说明
下面结合附图对本实用新型的具体实施方式作进一步详细说明。
图1是本实用新型的基于OPC的建筑能源监控装置的结构示意图;
图2是图1使用时的结构示意图。
具体实施方式
实施例1、图1~图2给出一种基于OPC的建筑能源监控装置,包括建筑能源监控装置组件1、OPC服务器组件2、OPC接口适配层组件3、现场控制器组件4、信息输入与显示装置6和报警器5。
以上所述的建筑能源监控装置组件1包括建筑能源监控装置中央处理器11、建筑能源监控装置数据分析模块12、建筑能源监控装置数据收发模块13和建筑能源监控装置数据库15。以上所述的OPC服务器组件2包括OPC服务器中央处理器21和OPC服务器数据收发模块23。以上所述的OPC接口适配层组件3包括OPC接口适配层中央处理器31、OPC接口适配层数据收发模块33和OPC接口适配层数据库35。以上所述的现场控制器组件4包括现场控制器中央处理器41、现场控制器数据收发模块43和现场控制器数据采集模块42。
以上所述的建筑能源监控装置中央处理器11、建筑能源监控装置数据分析模块12、建筑能源监控装置数据收发模块13、建筑能源监控装置数据库15、OPC服务器中央处理器21、OPC服务器数据收发模块23、OPC接口适配层中央处理器31、OPC接口适配层数据收发模块33、OPC接口适配层数据库35、现场控制器中央处理器41、现场控制器数据收发模块43、现场控制器数据采集模块42、信息输入与显示装置6和报警器5均连接有外接电源装置100,由外接电源装置100提供电源,为保持图面的整洁,省略图上的所有外接电源标注。
建筑能源监控装置中央处理器11分别连接建筑能源监控装置数据分析模块12、建筑能源监控装置数据收发模块13、建筑能源监控装置数据库15、信息输入与显示装置6和报警器5;OPC服务器中央处理器21和OPC服务器数据收发模块23相互连接;OPC接口适配层中央处理器31分别连接OPC接口适配层数据收发模块33和OPC接口适配层数据库35;现场控制器中央处理器41分别连接现场控制器数据收发模块43和现场控制器数据采集模块42;以上所述的建筑能源监控装置数据收发模块13、OPC服务器数据收发模块23、OPC接口适配层数据收发模块33和现场控制器数据收发模块43依次相连接。
以上所述的OPC服务器组件2可以为热源OPC服务器、冷源OPC服务器、照明OPC服务器和直饮水OPC服务器;以上所述的现场控制器组件3可以为PLC现场控制器、DSC现场控制器、FCS现场控制器、RTU现场控制器和ICMS现场控制器。
实际使用时,以直饮水为例子,步骤如下:
1、工作人员通过输入与显示装置6输入一个“获取建筑能源监控系统中直饮水数据的指令”。
2、建筑能源监控装置中央处理器11接收到“获取建筑能源监控系统中直饮水数据的指令”,读取建筑能源监控装置数据库15中有关直饮水的相关信息。
3、建筑能源监控装置中央处理器11向建筑能源监控装置数据收发模块13发出一个“查找直饮水OPC服务器的指令”。
4、建筑能源监控装置数据收发模块13接收到“查找直饮水OPC服务器的指令”,并向所有OPC服务器组件2的OPC服务器数据收发模块23发出“查找直饮水OPC服务器的指令”。
5、直饮水OPC服务器组件2中的OPC服务器数据收发模块23接收到“查找直饮水OPC服务器的指令”,并将“查找直饮水OPC服务器的指令”传送到直饮水OPC服务器组件2中的OPC服务器中央处理器21中;其他接收到“查找直饮水OPC服务器的指令”的OPC服务器组件2步骤同直饮水OPC服务器组件2。
6、直饮水OPC服务器组件2中的OPC服务器中央处理器21接收到“查找直饮水OPC服务器的指令”后,反馈一个“接收到查找直饮水OPC服务器的指令的信息”,反馈的“接收到查找直饮水OPC服务器的指令的信息”由OPC服务器数据收发模块23向建筑能源监控装置数据收发模块13发出;其他接收到“查找直饮水OPC服务器的指令”的OPC服务器组件2不发出任何反馈信息。
7、建筑能源监控装置数据收发模块13接收到“接收到查找直饮水OPC服务器的指令的信息”,并向建筑能源监控装置中央处理器11发出。
8、建筑能源监控装置中央处理器11接收到“接收到查找直饮水OPC服务器的指令的信息”,向发出该信息的直饮水OPC服务器组件2发出“获取建筑能源监控系统中直饮水数据的指令”,该“获取建筑能源监控系统中直饮水数据的指令”通过建筑能源监控装置数据收发模块13向直饮水OPC服务器组件2中的OPC服务器数据收发模块23发出。
9、直饮水OPC服务器组件2中的OPC服务器数据收发模块23接收到“获取建筑能源监控系统中直饮水数据的指令”,并将“获取建筑能源监控系统中直饮水数据的指令”传送到直饮水OPC服务器组件2中的OPC服务器中央处理器21中。
10、直饮水OPC服务器组件2中的OPC服务器中央处理器21接收到“获取建筑能源监控系统中直饮水数据的指令”,就控制直饮水OPC服务器组件2中的OPC服务器数据收发模块23将“获取建筑能源监控系统中直饮水数据的指令”发送到OPC适配层数据收发模块33中。
11、OPC适配层数据收发模块33接收到“获取建筑能源监控系统中直饮水数据的指令”,并把“获取建筑能源监控系统中直饮水数据的指令”传送到OPC适配层中央处理器31中。
12、OPC适配层中央处理器31接收到“获取建筑能源监控系统中直饮水数据的指令”后,就向OPC适配层数据收发模块33发出“进行直饮水数据收集的指令”。
13、OPC适配层数据收发模块33接收到“进行直饮水数据收集的指令”后,就向现场控制器组件4(所有的现场控制器组件4)中的现场控制器数据收发模块43发出。
14、现场控制器数据收发模块43接收到“进行直饮水数据收集的指令”,并发送到现场控制器中央处理器41中。
15、现场控制器中央处理器41接收到“进行直饮水数据收集的指令”,并把发送到现场控制器数据采集模块44中。
16、现场控制器数据采集模块44接收到“进行直饮水数据收集的指令”后,就开始向各个数据源100采集关于直饮水的相关数据。
17、现场控制器数据采集模块44采集到直饮水的相关数据,并把直饮水的相关数据发送到现场控制器中央处理器41中。
18、现场控制器中央处理器41接收到各种直饮水的相关数据,并通过现场控制器数据收发模块43将各种直饮水的相关数据发送到OPC适配层数据收发模块33中(现场控制器中央处理器41是指所有的现场控制器中央处理器41)。
19、OPC适配层数据收发模块33接收到各种直饮水的相关数据,并把各种直饮水的相关数据传送到OPC适配层中央处理器31中,OPC适配层中央处理器31读取OPC适配层数据库31内有关各个OPC服务器组件2的相关信息,确定直饮水OPC服务器组件2。
20、OPC适配层中央处理器31控制OPC适配层数据收发模块33将各种直饮水的相关数据传送到直饮水OPC服务器组件2中的OPC服务器数据收发模块23。
21、直饮水OPC服务器组件2中的OPC服务器数据收发模块23接收到各种直饮水的相关数据,并将各种直饮水的相关数据发送到直饮水OPC服务器组件2中的OPC服务器中央处理器21中。
22、直饮水OPC服务器组件2中的OPC服务器中央处理器21接收到各种直饮水的相关数据后,就控制直饮水OPC服务器组件2中的OPC服务器数据收发模块23向建筑能源监控装置数据收发模块13发出。
23、建筑能源监控装置数据收发模块13接收到各种直饮水的相关数据,并发送到建筑能源监控装置中央处理器11中。
24、建筑能源监控装置中央处理器11接收到各种直饮水的相关数据,读取建筑能源监控装置数据库15中的有关直饮水的各种标准数值,并将有关直饮水的各种标准数值和各种直饮水的相关数据都发送到建筑能源监控装置数据分析模块12中;
如果各种直饮水的相关数据超出了有关直饮水的各种标准数值,进行如下步骤:建筑能源监控装置数据分析模块12反馈一个“直饮水不达标的信息”,建筑能源监控装置中央处理器11接收到“直饮水不达标的信息”后,就控制报警器5发出报警;
如果各种直饮水的相关数据没有超出了有关直饮水的各种标准数值,则进行下一次的步骤1到步骤24。
最后,还需要注意的是,以上列举的仅是本实用新型的一个具体实施例。显然,本实用新型不限于以上实施例,还可以有许多变形。本领域的普通技术人员能从本实用新型公开的内容直接导出或联想到的所有变形,均应认为是本实用新型的保护范围。
Claims (2)
1.基于OPC的建筑能源监控装置,其特征是:包括建筑能源监控装置组件(1)、OPC服务器组件(2)、OPC接口适配层组件(3)、现场控制器组件(4)和信息输入与显示装置(6);
所述建筑能源监控装置组件(1)包括建筑能源监控装置中央处理器(11)和与建筑能源监控装置中央处理器(11)相连接的建筑能源监控装置数据收发模块(13);
所述OPC服务器组件(2)包括相互连接的OPC服务器中央处理器(21)和OPC服务器数据收发模块(23);
所述OPC接口适配层组件(3)包括OPC接口适配层中央处理器(31)和与OPC接口适配层中央处理器(31)相连接的OPC接口适配层数据收发模块(33);
所述现场控制器组件(4)包括现场控制器中央处理器(41)和分别与现场控制器中央处理器(41)相连接的现场控制器数据收发模块(43)和现场控制器数据采集模块(42);
所述建筑能源监控装置数据收发模块(13)、OPC服务器数据收发模块(23)、OPC接口适配层数据收发模块(33)和现场控制器数据收发模块(43)依次相连接;
所述信息输入与显示装置(6)与建筑能源监控装置中央处理器(11)相连接;
所述的建筑能源监控装置中央处理器(11)、建筑能源监控装置数据收发模块(13)、OPC服务器中央处理器(21)、OPC服务器数据收发模块(23)、OPC接口适配层中央处理器(31)、OPC接口适配层数据收发模块(33)、现场控制器中央处理器(41)、现场控制器数据收发模块(43)、现场控制器数据采集模块(42)和信息输入与显示装置(6)分别与外接电源装置(8)相连接。
2.根据权利要求1所述的基于OPC的建筑能源监控装置,其特征是:所述建筑能源监控装置中央处理器(11)连接有报警器(5);所述报警器(5)与外接电源装置(8)相连接。
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