協同優化:打破能源管理“信息孤島”:跨系統集成與數據互通與生產系統集成:將能源數據與ERP、MES、SCADA等系統聯動,實現“能源-生產-成本”三流合一。例如,EMS與ERP對接后,自動生成能耗成本報表,無需人工匯總。與碳管理系統集成:基于能源消費數據自動計算碳排放量,支持碳配額管理。某企業通過EMS實現碳足跡追溯,滿足歐盟CBAM等國際合規要求。與安全系統集成:監測能源設備安全參數(如氫氣泄漏、電纜溫度),觸發聯鎖保護動作。全員參與與文化塑造可視化看板:提供多維度儀表盤(如區域能耗熱力圖、設備能效排行榜),激發員工節能意識。移動端應用:開發微信小程序或APP,支持實時查看能耗數據、提交節能建議。某企業通過“節能周”活動,鼓勵員工提出改進意見,年采納有效建議50余條,節電20萬度。激勵機制:將能耗指標納入部門KPI考核,設立“節能標兵”獎項。豐田提出“能源即成本”原則,要求每名員工在生產中優先考慮能耗小化。麒智能源管理系統支持告警規則自定義,靈活配置,準確監控,滿足企業個性化需求。菏澤智能電力監控系統服務
動態控制:實現能源供需實時匹配:自動調節與優化運行工業場景:根據生產計劃動態調整設備啟停順序和運行參數。例如,在注塑工序中,EMS根據訂單量優化液壓系統壓力,減少空載能耗。建筑場景:結合室內外環境數據(溫濕度、光照、人員密度)自動調節空調、照明系統。某寫字樓通過EMS實現空調能耗降低22%,同時保證室內舒適度(PMV值在±0.5以內)。微電網場景:協調光伏、儲能、柴油發電機等多能源互補。某園區EMS優化“源-網-荷-儲”協同策略,光伏發電消納率提升至95%以上。需求響應與峰谷套利響應電網調峰信號,自動切換負荷模式(如將非關鍵設備移至低谷時段運行)。利用峰谷電價差,通過儲能系統充放電實現套利。某制造企業年節省電費300萬元,儲能系統投資回收期縮短至3年。參與虛擬電廠(VPP)聚合交易,將分布式能源資源轉化為可調度資源。某社區通過EMS聚合屋頂光伏,年增收碳交易收益80萬元。濰坊手機能源管控系統報價關聯分析告警信息,將不同類型告警相聯系,探尋其內在聯系,提升故障排查效率。
主要功能:能源數據采集與監測實時采集:通過傳感器、智能電表等設備,實時采集電、水、氣、熱等能源的消耗數據,以及設備運行狀態(如溫度、壓力、功率等)。多維度監測:支持按區域、設備、時間等維度分層展示能源使用情況,形成可視化儀表盤或報表。異常報警:當能耗超過閾值或設備運行異常時,系統自動觸發報警(如短信、郵件、聲光提示)。能源消耗分析與診斷趨勢分析:生成歷史能耗曲線,識別高峰時段、季節性波動等規律。對比分析:對比不同部門、生產線或設備的能耗差異,定位低效環節。能效診斷:通過基準對比(如行業、歷史比較好值)評估能源利用效率,識別節能潛力點。能源計劃與優化調度負荷預測:基于歷史數據和外部因素(如天氣、生產計劃),預測未來能源需求。優化調度:在滿足生產或生活需求的前提下,動態調整設備運行策略(如錯峰用電、調整空調溫度),降低峰值負荷。能源采購管理:結合市場電價波動,優化能源采購計劃(如參與需求響應、購買綠電)。
能碳可視化工作臺是一個高度定制化和靈活的工具,旨在幫助工作人員根據各自的崗位職責和工作需求,快速、直觀地掌握整體工作的開展情況。以下是對能碳可視化工作臺功能的詳細闡述:一、工作臺內容配置靈活性個性化定制:工作人員可以根據自己的崗位職責和偏好,靈活配置工作臺顯示的內容,確保所展示的信息與當前工作緊密相關。快速切換:支持快速切換不同的工作臺視圖,以便在不同的工作任務之間迅速轉換,提高工作效率。二、顯示內容多樣性工作臺顯示的內容豐富多樣,包括但不限于以下幾個方面:用能匯總:實時展示當前用能總量、用能結構等關鍵信息。支持按時間維度(如日、周、月、年)進行用能數據的匯總和展示。用能/費用趨勢分析:通過圖表形式展示用能和費用的歷史趨勢,幫助工作人員了解用能變化規律和費用支出情況。支持自定義時間范圍和數據粒度,以滿足不同分析需求。指標分析:展示關鍵性能指標(KPIs),如能效比、碳排放量等,幫助工作人員評估能源使用效率和環保表現。支持指標對比和趨勢分析,以便更好地了解指標變化情況和改進方向。告警信息匯總:實時匯總和展示系統中的告警信息,如設備故障、用能異常等。支持告警信息的分類、過濾和排序。能碳可視化-移動端通過小程序使用戶隨時隨地訪問能源數據,提升便捷性,幫助企業實時掌握能源消耗情況。
能源管理系統的價值在于通過數據驅動實現能源的高效利用與成本優化,具體效果包括:直接經濟效益降低能源成本:通過峰谷電價策略、設備優化調度等,企業能源成本平均降低10%-30%。減少維護成本:預測性維護功能可提前發現設備故障,降低突發故障導致的生產中斷和維修費用。提升生產效率:優化能源分配后,設備運行更穩定,生產效率提升5%-15%。節能減排與環保效益減少碳排放:通過提高能源利用效率,企業碳排放強度降低10%-20%,助力碳中和目標。優化能源結構:支持可再生能源接入(如光伏、風電),推動企業能源轉型。政策合規性:滿足節能減排要求,避免罰款并爭取補貼。用能與費用趨勢分析功能基于歷史數據預測能源消耗與費用波動,幫助企業優化資源配置和預算管理。淄博移動端電力監控系統企業
時間維度對比功能,幫助企業分析能耗趨勢,優化能源使用策略。菏澤智能電力監控系統服務
在全球碳關稅、ESG投資等趨勢下,碳足跡管理已成為制造業的核心競爭力。物聯網技術通過“全生命周期數據鏈+區塊鏈存證”,構建起可信的碳足跡追蹤體系:排放因子實時更新物聯網平臺可接入電網排放因子、燃料熱值等動態數據,確保碳核算的準確性。某水泥企業通過物聯網平臺實時獲取電網排放因子,發現夜間生產時碳排放強度降低15%,遂調整生產計劃,年減少碳排放2萬噸。產品級碳標簽生成物聯網技術可追蹤原材料、生產、運輸等環節的能源消耗,生成產品級碳標簽。某服裝品牌通過物聯網平臺記錄面料染色、縫制、包裝等工序的能耗數據,推出“低碳系列”產品,售價提升10%,銷量增長25%。碳交易收益比較大化物聯網平臺可模擬不同減排策略的碳收益,優化碳資產配置。某化工企業通過物聯網平臺分析碳配額使用情況,發現通過余熱回收可減少碳排放10萬噸/年,通過碳交易年增收超800萬元。菏澤智能電力監控系統服務