基于电力载波和物联网技术的建筑节能测评系统的研究
潘宗岭
安徽省产品质量监督检验研究院
中文摘要:按照标准《JGJ T 1 2-009_居住建筑节能检测标准》和《JJT 7-200 公共建筑节能检测标准》要求能耗测评系统包括外围护结构的热工性能、气密性、建筑内温湿度、空调水系统等。因此检测点涉及整幢建筑体,而且测试值需要一个周期的均值显然传统的逐点检测方法效率低下会消耗大量的人力和物力,测试本身不节能。本文针对传统的逐点检测方法效率低下这个问题,提出一种新型采用电力载波技术将分散检测的值短途传输到集中采集处理系统中,然后采用3G无线网络将数据远程传输到物联网能耗测评服务平台上,然后系统将自动计算建筑的能耗情况对其节能效果进行评价。
关键词建筑能耗 电力载波 集中采集 物联网监控平台
Abstr t n the ba is o the standad"J T 32009_re iet l
bui dng enery ficiency t st adards and JGJT 177 9ub ic bui in energy effic ecy te t standad " valua io nergycosumptin system,w ch includes e s rcture of env lo thermalpefomace, air tighne , builing perture hum y, air condi inig wa e stes Ter fre the inspcti pi nvolv s e whole bui ding bo , nd the need or a cycle of testvaues men obv os y th tadition l lw efficiecy poin bypoint dtc on method, wil cn m a larg mount mnpower nd matrial the test tself is not energy. I s paper,pit bypint et ct o method o taitioa ow e ie y o this olem, a new power line ca ir technology t spre by dtctin the valu of the shor transf to he centr lized cllc ion ad prce sing an ten e 3 G wire ess netwrks ranmit to a reot e rgy measuremnt f hings srvice atformand then the sstm wi l atoma cally ca culate th building' energyconsm ion, to evauate i en rgsaving efect
Keywords: ui dn gy c umption powr in Centr izd o lction internet of hinson tr ngplatfom
1 引言 系统、供电系统、照明系统、监测与控制系统等。
建筑节能的测评,分为居住建筑和公共建筑 因此检测点涉及整幢建筑体而且测试值需要一两大类对应的行业标准分别为《JGJ T 132-2 个周期的均值显然传统的逐点检测方法效率低09_居住建筑节能检测标准》和《JGJT 17 下,会消耗大量的人力和物力测试本身不节能。
209公共建筑节能检测标准》主要通过测试 据此我们采用电力载波技术将分散检测的值短建筑内的环境温湿度、光照度等表征参数和建筑 途传输到集中采集处理系统中,然后采用3无消耗的电能、热能、水、燃料等输入能耗按照 线网络将数据远程传输到物联网能耗测评服务上述两个标准进行计算评价。按照标准要求能耗 平台上,然后系统将自动计算建筑的能耗情况测评系统包括外围护结构的热工性能、气密性、 对其节能效果进行评价。
建筑内温湿度、空调水系统、空调风系统、锅炉 2基于电力载波技术的测试单元设计方案
系统测试单元主要有各种传感器或变送器、 下图所示:
单片机、开关电源和电力载波调制系统构成,如
单片机采用SC210微控制器,其与8 1 1 微控制器最小系统如图2所示。其主要2内核兼容,但性能远远高于8052系列芯片 作用是将传感器模拟信号转换成数字信号后按内部有3个16位的计数/定时器。在相同的时钟 照规定的格式进行编码,产生字符串,然后通过电频率下执行速度是标准8052内核的3倍。MS 力载波和集中采集系统进行通讯。
图2 MSC1210最小系统设计
在本系统中,MC210微控制器采用3.3V 由于每个测试点参数仅有一个,所有采用定长(16电源供电,晶振频率选择11. 956M 以 位)传输 其中读写控制指令4位、检测单元代便于串口通信时波特率的设置。 码4位、检测参数定义2位、检测值4位、校验
电力载波的调制解调模块。我们选用的是 2位。
GS00A模块。 GS1 0电力载波模块采 3 集中采集处理系统设计方案
用+12V供电,采用TTL电平串行接口可以直 由于电力载波的传输距离有限,建筑节能测接与单片机的RX、 T连接。载波数据速 评又遍及整栋建筑,因此我们在每一个测试楼层率配置上考虑在应用中线上波特率越低,则通 配置一个集中处理系统,系统由解调器、单片机讯越可靠,抗干扰能力越强,通讯距离也越远;如 和配有3G无线模块的便携式计算机构成主要果用户线路状况比较好,比如电力线负载比较 是将该层各个测试单元的检测信号通过电力载小、干扰比较轻,或者是直流线路等就可以选 波解调器集中收集处理,包括各个检测单元的身择比较高的波特率进行通讯;当线路负载比较 份识别、检测值等,系统采用WebAcess组态软重、干扰比较强、或者想进行更远距离通讯时, 件编辑控制软件并通过3G无线网络与物联网可以选择较低波特率进行通讯,而我们这个检测 服务平台通讯,向用户通过远程访问和远程测控系统主要是数据传输,要求通讯可靠及通讯距离 功能。其结构示意如下
更远一些为宜而数据传输的速度要求不高,因
此我们将载波波特率设定在 0ps。
1000A数据传输类型有两种一种是固
定字节长度传输(定长传输),一种是固定帧长度
传输定帧传输),这两种传输方式各有优点,本案
图4 集中采集控制系统示意图
由于每层的测试单元可能多达几十个为了 令给集控系统的单片机,该单片机按照编程顺序有效地读取各点的测试值集控系统采取巡读和 通过电力载波和各个测试单元的单片机进行通编程读入的方式首先由计算机编程发出读入指 讯交换数据。通讯模式如下图所示:
图5 单片机之间通过电力载波通讯示意图
4检测布局及评价方法 管、玻璃磁管„等的探头
由于建筑能效测评系统涉及内容很多,我们 3. 电能检测选用钳式电流传感器和电压传分成三个测试层: 感器精度为 .2级。
顶层部分测试主要指对太阳热水系统性能 4. 其他室内检测单元均采用便携式传感器,测试通过温度传感器、辐射传感器、风速传感 以便现场检测人员可以方便进行安装器、流量计等检测太阳能热水器热性能以计算 不能影响被检用户的正常使用。出建筑获取的再生能源指标 由于每一个测试项目标准都规定了测试程
中间层部分主要检测外围护结构的热工性 序和计算方法,由于篇幅问题本文仅列举“冷源能、气密性、建筑内温湿度、空调风系统、照明 系统能效系数检测评价方法”为例诠释;系统等,以计算出建筑的外围护结构的热工缺损 钳式电功率检测
系统、供气系统等主要是测定建筑输入的能量 图5冷水源检测示意图
测定, a测试对象所有独立的冷源系统
由于现场冷水热泵)机组实际性能系数检 测试方法在检测工况条件下每5~1 测、水系统供回水温度检测、冷源系统能效系数 mi检测一次连续60mi检测并取检测、回水温度一致性检测、水泵效率检测等项 其平均值测试内容为
目,而且所有的检测都必须采用非截入式检测,即 冷水平均流量 (V m/h在建筑内设备正常运行下进行检测因此在检测 冷水平均进出、 口温差 (△t)℃器件上我们选定如下 冷水平均密度 ρ kg/m3、
1. 温度检测选用管状贴壁式、精度0 5℃ 冷水平均定压比热c)[k/( .℃。
量程-50℃180℃的温度传感器 ρ和c可根据介质进、 出口平均温度由
2. 流量检测选用超声波流量计精度1.5 物理参数表查取。
级配用适用D50 以下及DN c冷水机组、空调器、水泵等系统所有涉及
0~DN35 以上S管、铁管、 C 的电力耗损也同步测试并累计计算平均之
和。 网”。这有两层意思第一,物联网的核心和基础d.冷源系统的能效系数: 仍然是互联网是在互联网基础上的延伸和扩展
EER-SY S)=Q 0/ΣNi 的网络;第二其用户端延伸和扩展到了任何物
其中:冷供应量Q0=.ρ. .△t/3600 品与物品之间,进行信息交换和通讯。
ΣNi为冷源系统所有用电设备平均输 本项目基于3 G无线网络支持搭建一个物
入功率之和。 联网服务平台实现检测系统远程控制,主要实e 标准判定要求: 现以下目的:
冷源系统能效系数不应小于下表值, 建立一个网站包括服务器、路由器等硬件
符合则判为合格;不符者判为不合格。 设施编辑物联网控制软件和用户使用友好界
规定本文不再一一描述。 另外我们在集中采集控制系统上加装了
基于上述的测试,系统将进行单项能效评价 GP S定位模块以便终端用户可以在电子地图的和整体能效评价。 桌面上准确地显出每一个工作的测试单元所处5 基于物联网技术的监控服务平台 的地理位置根据授权级别可以点击每一个测试
物联网概念最早是在1999年提出的所指 单元查看其相关参数、修改设定等,并可同时向的是通过信息传感设备诸如射频识别( 多用户开放接受访问 以达到测试数据的公正、FID、红外感应器、全球定位系统、激光扫描 公开。
器等,以及模数化终端按约定的协议,把任何物 网络结构如下图所示
品与互联网连接起来进行信息交换、通讯和控
制 以实现智能化识别、定位、跟踪、监控和管
理的一种网络。物联网就是“物物相连的互联
图6网络构造示意图
5 系统集成方案 结束语
由于测试系统涉及建筑整体部位,而且测试 搭建的建筑节能测评系统,也可以在建筑内时要求是同步进行因此系统搭建我们采取了分 布好测试点后实施无人值守远程监控,同时可层集中控制采集,车载式中央集中控制系统总控 以同步向测试监管部门、被测部门同时开放网络的方式如下图所示: 访问查询检测数据等功能。由于测试数据全部存
[4] 肖慧彬.物联网中企业信息交互中间件技术图7系统集成示意图 开发研究.北京北方工业大学 200
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