一、远程抄表系统应用场景-互联网用户(能源参与者)
二、远程抄表系统互联网用户的痛点
2.1 数据系统价格偏高
一套系统需要前期勘察、画图、出方案、报价,建设投入服务器、网络布线、交换机,网关、人工施工及调试,其额外投入至少需要两三万,价格不菲。
2.2 需要多样化数据服务
虽然预算较少,但作为一个完整的用户环境,想要的不仅仅是单一的行业子系统应用。诸如预付费、安全用电、电力集抄、能源管理都需要配置。
同时这些数据服务,并不想在多个APP上切换。
2.3 调试过于专业化
根据实际配置的不同,需要我司专业人员到现场调试网关及硬件,以及配置安装系统,增加成本的同时,也不能得到即时的数据服务,后期运维也需要我司支援。
2.4 系统硬件选型过于专业
由于是非专业人士,面对五花八门的电力传感器和硬件,没有配套的数据应用配套,不知道面对自身痛点如何选型,如何获取对应的行业数据服务。
2.5 服务缴费不便捷
1、作为个人用户或小单位,缺乏信用资质,目前物联网卡管控严格,难以从运营商处购买物联网流量卡。
2、传统的数据托管服务,合同一年或三年一签,到期了需要人工提醒,重走合同签订流程,无法在线缴费和自助服务,造成客户和我司的人力浪费。
三、应用场景-智慧城市
三、远程抄表系统智慧城市痛点
四、远程抄表系统解决方案
1.参考标准
2.组网结构
Acrel-EIoT能源物联网云平台采用分层分布式结构,主要由感知层(终端采集设备)、网络层(通讯管理终端)和平台层(能源物联网云平台)三个部分组成。
● 感知层:连接于网络中的各类传感器,包括多功能仪表、预付费电表、多回路仪表、物联网电表、物联网水表、电瓶车充电桩、汽车充电桩、路灯控制器等。
● 网络层:智能网关,采集感知层的数据,进行规约转换及存储之后将数据上传至能源物联网云平台。
● 平台层:包含应用服务器和数据服务器,可在PC端或移动端实现应用。
3.平台结构
能源供应
保障配电可靠,解决运维难的问题,降低人力成本
电力集抄,监测配电系统中的电力参数,实现遥信、遥测、遥控
运维巡检管理,平台制定巡检计划,移动端执行签到、巡检、消缺,负责人审核闭环
能源管理—电气安全
电气安全监测,监测用电回路中的漏电流、线缆温度、故障电弧等电气参数,漏电流过大、线缆温度温度过高、线路中有故障电弧时产生报警
烟感监测,监测烟感状态,有烟雾时产生报警
当线路发生短路时在150微秒内切断回路,无危险火花产生,起到短路灭弧作用
视频监控,监控公共区域的视频
隐患管理,APP、手机短信、邮件、钉钉、语音等多种方式提醒及隐患闭环处理
运维巡检管理,平台制定巡检计划,移动端执行签到、巡检、消缺,负责人审核闭环
能源管理—电能质量
保障用电质量,降低线损,提高设备用电效率,降低设备故障率
电能质量监测,包括三项不平衡度、谐波、功率因数,以矢量图的形式展示三相不平衡度
三项不平衡或功率因数过低时产生报警,触发APP、手机短信、邮件、钉钉、语音等多种方式提醒
设备管理—智能照明
运行监测,实时监控照明区域灯光状态
远程集中控制,平台端执行灯光开关、亮度调节、场景切换、运行时间设置等操作
系统联动,通过干接点连接消防系统做联动
设备管理—预付费
远程抄表,远程售水电,多种计费模式
余额不足、欠费、充值到账等事件提醒
远程控制
恶性负载识别
自助购水电
财务分析
公摊电费和损耗电费收取
房租、物业费管理
设备管理—充电桩
充电桩管理,对充电桩充电权限进行管理,包括公桩、私桩模式
充电桩监控,监控汽车充电桩和电瓶车充电桩的实时状态
功率控制,根据充电站的功率负载对充电桩的充电功率进行控制
远程控制,平台端执行参数设置、下发电价、复位等操作
安全监控,实时监控充电过程,及时定位故障,切除火灾隐患
隐患管理,APP、手机短信、邮件、钉钉、语音等多种方式提醒及隐患闭环处理
隐患管理,APP、手机短信、邮件、钉钉、语音等多种方式提醒及隐患闭环处理
运营分析,区域、站点、时间等多维度统计充电、广告收益
用户充电,充电用户使用微信/支付宝小程序、IC卡启动充电,支持,享受优惠活动
能耗分析
实现精细化能源计量,提供数据诊断,为节能改造提供数据支持
能耗监测,监测支路的电、水、气、冷、热等分类能源消耗,能耗超标时触发报警
能耗分析,对各分类用能进行趋势分析和同环比分析
复费率统计,对支路的尖、峰、平、谷用电量进行统计分析
能源流向图,展示企业内各分类能源的流向
数据报表,数据集抄报表、支路费用报表、容需量报表等
分项用能,对建筑内照明插座、空调、动力、特殊用电等分项电能进行统计
碳排放管理,对区域碳排放进行趋势分析和同环比分析
能源费用分析,对分类能源费用进行统计,并进行趋势分析和同环比分析,包括复费率、容量费和需量费和其他能源费用