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瑞芯微RK3399双核Cortex-A72+四核Cortex-A53 CPU GPU ARM Mali-T860MP4,支持在线视频、最高可达4K、HTML5 视频播放、Fash10.1播放
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非标 POE 供电,融合物联网数据接入及第三方水电仪表接入于一体,搭载倍联无线设备配置程序,支持 485 有线协议,与局域网中的设备进行互联互通,提供设备控制和联动的稳定性与实时性。
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基于无线通讯技术的联网型电能采集器,通过无线通讯技术与红外电表连接,配合倍联loT物联网关和倍联云平台,能够远程实时查看电表功率、功耗数据,采集电表用电信息,提供全面的用电数据分析和监控服务。
适用于多路通断电控制、信号采集场景。可通过Wi-Fi或有线方式控制7路设备,支持采集多种信号如电压、电流、温度等,并可对接不同类型的传感器。同时,可通过倍联云平台进行24小时多端监控。
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集多种环境指标探测于一体:TVOC、二氧化碳、甲醛、TVOC、PM2.5、PM10PM1.0、温度、湿度、气压、光照度、噪声,数据输出采用TTL串口或 RS485接口,随时在APP或平台查看数据,支持历史数据导出。
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使用433s通信技术,无需改/拆装空调即可将分体式空调统一集成到平台,通过温湿度传感器和人体感应探测器,实现自动调节温度、无人关空调等功能,优化空调使用效果,更好地控制能源消耗。
使用Wi-Fi无线传输技术,无需改/拆装空调即可将分体式空调统一集成到平台,实现调节温度、定时开关机等功能,查看空调的耗电量,以便评估和优化空调使用效果,更好地控制能源消耗。
基于无线通讯,应用于二管制水系统或风系统的联网型温控器。通过环境温度与设定温度的比较结果,控制空调系统末端的风机盘管及电动阀、电动球阀或风阀的工作状态,以达到调节环境温度、舒适和节能的目的。
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iEG-智慧能源中心
数智低碳楼宇轻量化改造
为各种类型建筑提供低成本、高性能的自动化综合能源管理
通过物联网、AI 和大数据技术,对各类能源设备和负荷进行实时监控和管理,
实现自动化的能源决策和优化,降低能源管理的复杂度,保证能源效率的最大化
为什么我们需要高性能的
自动化综合能源管理?
建筑能耗占全球能源消耗的40%,但能源利用率普遍不高。引入高性能自动化综合能源管理系统可提高能耗效率,减少能源浪费。数据表明,建设高性能自动化综合能源管理可减少全球4.19亿吨二氧化碳排放。此举不仅有助于环境保护,还可节省能源资源,有助于企业的可持续发展。高性能自动化综合能源管理对于应对气候变化、提升能源效率及保持可持续发展至关重要。
① 来源: Alliance To Save Energy (ASE), EU, UNEP, EPA
② 来源: EC, Waide Strategy Efficiency, ECl, Ecofys, eu. bac
40%
的能源消耗用于建筑 ①
75%
的建筑能源利用率低 ①
4.19亿吨
二氧化碳排放减少②
倍联高效机房改造方案
传统建筑管理的弊端及优化目标
人为使用的浪费
强化用户行为管理
iEG解决方案——减少人为使用的浪费
需求侧
• 由于过于保守的时间表,空调主机运行时间过长;
• 末端传感器位置错误或安装不当,造成读数不准确;
• 末端缺乏自动开/关控制功能;
• 新风通风量过大,特别是在外部温度过高或过低时,消耗了过多的外部空气
(需求控制通风,DCV);
• 经济循环操作错误,未充分利用外部空气进行免费冷却;
• 存在于管道、连接件和检查口中的空气泄漏问题。
主机侧
• 操作员根据个人经验选择主机、水泵和冷却塔的开启数量;
• 开关、变频驱动器(VSD)和/或楼宇管理系统(BMS)上的设备为手动模式管理;
• 空调主机需要手动调整运行数量,输出水温水泵速度调节单纯依靠认人为经验;
• 楼宇管理系统(BMS)硬件和控制算法的规定不当,编程不足;
• 预热/预冷时间表设置不当,固定起始/停止时间,而没有采用最优的起始/停止时间
(最优启停OSS)。
设备侧
• 温度,压力,速度,流量和湿度传感器校准不准确;
• 冷却器,锅炉和冷却塔的热交换面脏污或堵塞;
• 空气过滤器和水过滤器出现堵塞或阻塞情况;
• 旁通阀和风阀出现泄漏情况。
提升空调主机效率——面临的挑战
虚拟电厂 VPP —— 优化能源供给
倍联虚拟电厂 VPP(Virtual Power Plant), 基于IoT和大数据平台构架的创新能源解决方案,提供分钟级、秒级响应的需求侧响应和辅助服务,实现“源-网-荷-储”电力电量平衡、储能管理、策略运营和优化协调运行等功能,实现更加可靠和高效的能源管理。
iEG-智慧能源中心
数智低碳楼宇轻量化改造方案