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【技术实现步骤摘要】
本专利技术涉及实时数据采集与处理,具体涉及一种基于时序数据库的智能热网管理系统。
技术介绍
1、基于时序数据库的智能热网管理系统是一种利用时序数据库技术来管理和优化热网管理系统运行的系统,热网是指通过管道将热能从供热站点传输到用户终端,为用户提供供暖、供热水等服务的网络系统,传统的热网管理系统在实时数据采集和分析方面存在一些限制,而基于时序数据库的智能热网管理系统则通过使用专门设计用于高效存储和查询时间序列数据的时序数据库,可以更好地处理大规模实时数据,热网管理系统是一个实时性较高的系统,需要及时采集和处理实时数据,并做出相应的调整和决策,然而,时序数据库的数据写入和查询在处理大规模数据时可能存在一定的延迟,可能无法满足实时性要求。
2、目前一种基于时序数据库的智能热网管理系统可能存在以下问题:1、传统的供暖系统需要人工根据外部气温情况进行调节和控制,需要监测气温和手动调整供暖设备,如调整供暖阀门、温度设定,人工控制不仅增加了工作量,也容易导致供暖不及时或过量,无法满足用户的舒适需求,以及在供暖过程中,需要实时检测各个管道节点对应的运行状态,否则,可能会导致故障持续较长时间才被发现和处理,进而影响整体的供暖效果和能耗。
3、2、大多传统的供暖系统未对供暖站点在指定地区对应的能耗,以及历史能耗进行分析,从而未了解到供暖站点在指定地区对应的总体能耗趋势,无法准确了解能耗的变化趋势和峰值负荷。缺乏能耗数据的分析和优化,可能导致能源的浪费和低效使用,需要定期分析用户对供暖情况的评价反馈,并对供暖时长和供热水量进行
技术实现思路
1、本专利技术的目的在于提供的一种基于时序数据库的智能热网管理系统,解决了
技术介绍
中存在的问题。
2、为解决上述技术问题,本专利技术采用如下技术方案:本专利技术提供一种基于时序数据库的智能热网管理系统,包括:数据采集模块,用于获取热网管理系统中温湿度传感器、仪表设备产生的指定地区各区域对应的环境参数,环境参数包括环境温度、环境湿度,并将其存储到时序数据库中,进而计算得到热网管理系统对应的供暖评估系数,由此判断指定地区是否需要进行供暖。
3、时序数据分析模块,用于指定地区需要进行供暖时,从热网管理系统中获取指定地区各个管道节点对应的时序数据,时序数据包括热水温度、水流量、管道内水压,进而计算得到指定地区各个管道节点对应的运行状态评估系数,由此分析得到指定地区各个管道节点对应的运行状态。
4、能耗数据分析模块,用于当指定地区进行供暖后,从时序数据库中获取供暖站点在指定地区的能耗参数,能耗参数包括电量消耗度数、燃气消耗量、冷水消耗量,进而计算得到供暖站点在指定地区对应的能耗评估系数。
5、历史数据分析模块,用于从时序数据库中获取供暖站点在指定地区对应的历史能耗数据,计算得到供暖站点在指定地区对应的历史能耗评估系数,并根据供暖站点在指定地区对应的能耗评估系数,进而判定供暖站点在指定地区对应的总体能耗趋势。
6、用户反馈模块,用于提供用户界面查看热网管理系统的供暖信息,供暖信息包括热网管理系统的实时状态、历史数据、能耗情况,并进行评价反馈,通过分析用户评价反馈,进而对指定地区的供暖时长和供热水量进行调整。
7、优选地,所述计算得到热网管理系统对应的供暖评估系数,具体计算过程如下:根据在指定地区各区域采集到的环境温度、环境湿度,通过均值计算分别得到指定地区对应的平均环境温度、指定地区对应的平均环境湿度,将其分别记为t、b;
8、根据计算公式得到热网管理系统对应的供暖评估系数ψ,其中t、b分别表示为指定地区对应的平均环境温度、平均环境湿度,t′、b′分别为设定的标准环境温度、标准环境湿度,δt、δb分别为设定的许可环境温度差、许可环境湿度差,γ1、γ2分别为设定的环境温度对应的权重因子、环境湿度对应的权重因子。
9、优选地,所述判断指定地区是否需要进行供暖,具体判断过程如下:根据热网管理系统对应的供暖评估系数与设定的供暖评估系数阈值进行比较,若热网管理系统对应的供暖评估系数大于或者等于设定的供暖评估系数阈值,则判定指定地区需要进行供暖,若热网管理系统对应的供暖评估系数小于设定的供暖评估系数阈值,则判定指定地区不需要进行供暖。
10、优选地,所述计算得到指定地区各个管道节点对应的运行状态评估系数,具体计算过程如下:将指定地区各个管道节点对应的热水温度、水流量、管道内水压代入计算公式得到指定地区各个管道节点对应的运行状态评估系数αj,其中aj、vj、pj分别表示指定地区第j个管道节点对应的热水温度、水流量、管道内水压,a′、v′、p′分别为设定的标准热水温度、标准水流量、管道内标准水压,δa、δv、δp分别为设定的许可热水温度差、许可水流量差、许可管道内水压差,η1、η2、η3分别为设定的热水温度对应的权重因子、水流量对应的权重因子、管道内水压对应的权重因子。
11、优选地,所述分析得到指定地区各个管道节点对应的运行状态,具体分析过程如下:将指定地区各个管道节点对应的运行状态评估系数与设定的运行状态评估系数区间进行比较,若指定地区某个管道节点对应的运行状态评估系数属于设定的运行状态评估系数区间内,则判定指定地区该管道节点对应的运行状态正常,若指定地区某个管道节点对应的运行状态评估系数不属于设定的运行状态评估系数区间内,则判定指定地区该管道节点对应的运行状态异常。
12、优选地,所述计算得到供暖站点在指定地区对应的能耗评估系数,具体计算过程如下:将供暖站点在指定地区对应的电量消耗度数、燃气消耗量、冷水消耗量代入计算公式得到供暖站点在指定地区对应的能耗评估系数β,其中e、r、l分别表示供暖站点在指定地区对应的电量消耗度数、燃气消耗量、冷水消耗量,e′、r′、l′分别为设定的标准电量消耗度数、标准燃气消耗量、标准冷水消耗量,δe、δr、δl分别为设定的许可电量消耗度数差、许可燃气消耗量差、许可冷水消耗量差,κ1、κ2、κ3分别为设定的电量消耗度数对应的权重因子、燃气消耗量对应的权重因子、冷水消耗量对应的权重因子。
13、优选地,所述计算得到供暖站点在指定地区对应的历史能耗评估系数,具体计算过程如下:历史能耗数据包括各历史年份对应的历史电量消耗度数、历史燃气消耗量、历史冷水消耗量,通过均值计算分别得到供暖站点在指定地区对应的年平均历史电量消耗度数、供暖站点在指定地区对应的年平均历史燃气消耗量、供暖站点在指定地区对应的年平均历史冷水消耗量,分别将其记为q、z、x;
14、根据计算公式得到供暖站点在指定地区对应的历史能耗评估系数ζ,其中q′、z′、l′分别为设定的供暖站点在指定地区对应的年标准历史电量消耗度数、年标准历史燃气消耗量、年标准历史冷水消耗量,ε1、ε2、ε3分别为设定的年历史电量消耗度数对应的权重因子、年历史燃气消耗量对应的权重因子、年历史冷水消耗量对应的权重因本文档来自技高网...
【技术保护点】
1.一种基于时序数据库的智能热网管理系统,其特征在于,包括:
2.根据权利要求1所述的一种基于时序数据库的智能热网管理系统,其特征在于,所述计算得到热网管理系统对应的供暖评估系数,具体计算过程如下:
3.根据权利要求2所述的一种基于时序数据库的智能热网管理系统,其特征在于,所述判断指定地区是否需要进行供暖,具体判断过程如下:
4.根据权利要求1所述的一种基于时序数据库的智能热网管理系统,其特征在于,所述计算得到指定地区各个管道节点对应的运行状态评估系数,具体计算过程如下:
5.根据权利要求1所述的一种基于时序数据库的智能热网管理系统,其特征在于,所述分析得到指定地区各个管道节点对应的运行状态,具体分析过程如下:
6.根据权利要求1所述的一种基于时序数据库的智能热网管理系统,其特征在于,所述计算得到供暖站点在指定地区对应的能耗评估系数,具体计算过程如下:
7.根据权利要求1所述的一种基于时序数据库的智能热网管理系统,其特征在于,所述计算得到供暖站点在指定地区对应的历史能耗评估系数,具体计算过程如下:
9.根据权利要求1所述的一种基于时序数据库的智能热网管理系统,其特征在于,还包括预警终端,所述预警终端用于当管道节点对应的运行状态异常,供暖站点在指定地区对应的能耗趋势发生变化,以及需要对指定地区的供暖时长和供热水量进行调整时,进行预警提示。
10.根据权利要求1所述的一种基于时序数据库的智能热网管理系统,其特征在于,还包括数据库,所述数据库用于存储指定地区各区域对应的环境温度、环境湿度,供暖站点在指定地区对应的电量消耗度数、燃气消耗量、冷水消耗量,以及供暖站点在指定地区对应的年历史电量消耗度数、年历史燃气消耗量、年历史冷水消耗量。
...【技术特征摘要】
1.一种基于时序数据库的智能热网管理系统,其特征在于,包括:
2.根据权利要求1所述的一种基于时序数据库的智能热网管理系统,其特征在于,所述计算得到热网管理系统对应的供暖评估系数,具体计算过程如下:
3.根据权利要求2所述的一种基于时序数据库的智能热网管理系统,其特征在于,所述判断指定地区是否需要进行供暖,具体判断过程如下:
4.根据权利要求1所述的一种基于时序数据库的智能热网管理系统,其特征在于,所述计算得到指定地区各个管道节点对应的运行状态评估系数,具体计算过程如下:
5.根据权利要求1所述的一种基于时序数据库的智能热网管理系统,其特征在于,所述分析得到指定地区各个管道节点对应的运行状态,具体分析过程如下:
6.根据权利要求1所述的一种基于时序数据库的智能热网管理系统,其特征在于,所述计算得到供暖站点在指定地区对应的能耗评估系数,具体计算过程如下:
7.根据权利要...
【专利技术属性】
技术研发人员:郑雁鹏,杨永军,詹翔,
申请(专利权)人:上海麦杰科技股份有限公司,
类型:发明
国别省市:
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