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书 书 书犐犆犛 29 . 020 犓 00 中华人民共和国国家标准 犌犅 / 犜 35031 . 2 — 2018 用户端能源管理系统第 2 部分 : 主站功能规范 犆狌狊狋狅犿犲狉犲狀犲狉犵狔犿犪狀犪犵犲犿犲狀狋狊狔狊狋犲犿 — 犘犪狉狋 2 : 犉狌狀犮狋犻狅狀犪犾狊狆犲犮犻犳犻犮犪狋犻狅狀狅犳犿犪狊狋犲狉狊狋犪狋犻狅狀 2018  05  14 发布 2018  12  01 实施 国家市场监督管理总局 中国国家标准化管理委员会 发布目    次 前言 Ⅰ ………………………………………………………………………………………………………… 1   范围 1 ……………………………………………………………………………………………………… 2   规范性引用文件 1 ………………………………………………………………………………………… 3   术语 、 定义和缩略语 1 ……………………………………………………………………………………… 4   设计原则 1 ………………………………………………………………………………………………… 5   主站架构 1 ………………………………………………………………………………………………… 6   主站系统软件功能 3 ……………………………………………………………………………………… 7   性能指标 9 ………………………………………………………………………………………………… 8   安全防护要求 10 …………………………………………………………………………………………… 参考文献 11 …………………………………………………………………………………………………… 犌犅 / 犜 35031 . 2 — 2018 前    言    GB / T35031 《 用户端能源管理系统 》 已发布以下部分 : ——— 第 1 部分 : 导则 ; ——— 第 2 部分 : 主站功能规范 ; ——— 第 31 部分 : 子系统接口网关一般要求 。 本部分为 GB / T35031 的第 2 部分 。 本部分按照 GB / T1.1 — 2009 给出的规则起草 。 本部分由中国电器工业协会提出 。 本部分由全国电器设备网络通信接口标准化技术委员会 ( SAC / TC411 ) 归口 。 本部分起草单位 : 上海电器科学研究院 、 中国电力科学研究院有限公司 、 哈尔滨工业大学 、 南瑞集团公司 、 烟台东方威思顿电气有限公司 、 珠海派诺科技股份有限公司 、 上海申瑞继保电气有限公司 。 本部分主要起草人 : 吴小东 、 蔡忠勇 、 田世明 、 佟为明 、 蒋超 、 奚培锋 、 李昌 、 谭伟 、 古雄文 、 史仍辉 、 邓素碧 、 张兵 、 潘明明 、 谢若冰 、 严兰 、 胡大良 、 程玉标 、 曾幼松 、 魏勇 、 董超 、 王璐 癑 、 邵飞 。 Ⅰ 犌犅 / 犜 35031 . 2 — 2018 用户端能源管理系统第 2 部分 : 主站功能规范 1   范围 GB / T35031 的本部分规定了用户端能源管理系统 ( CEMS ) 主站系统的设计原则 、 主站架构 、 软件功能 、 性能指标以及安全防护要求 。 本部分适用于指导用户端能源管理系统主站系统的设计 、 开发 、 建设 、 运营及管理 。 2   规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的 。 凡是注日期的引用文件 , 仅注日期的版本适用于本文件 。 凡是不注日期的引用文件 , 其最新版本 ( 包括所有的修改单 ) 适用于本文件 。 GB / Z32500 — 2016   智能电网用户端系统数据接口一般要求 GB / Z32501 — 2016   智能电网用户端通信系统一般要求 GB / T35031.1 — 2018   用户端能源管理系统   第 1 部分 : 导则 3   术语 、 定义和缩略语 GB / Z32500 — 2016 、 GB / Z32501 — 2016 和 GB / T35031.1 — 2018 界定的术语 、 定义和缩略语适用于本文件 。 注 : 本部分所指能源包括电 、 水 、 气 、 热 、 冷等各种能源 。 电能是用户端最常用的能源形式 , 其信息化管理对用户端 其他能源具有代表性意义 。 为表述简洁 , 本部分一些地方直接用电力能源描述 , 但不限于电力能源管理 , 也适 用于其他能源的管理 。 4   设计原则 CEMS 主站系统的设计应遵循以下原则 : a )   因地制宜 、 功能实用 、 运维可靠 、 经济适用 ; b ) 整体结构设计具有较好的可扩展性 , 主站与子系统间连接宜满足低耦合度 , 各功能模块内满足高内聚度 ; c ) 全局模式数据的命名宜符合 REST 架构设计风格要求 , 数据聚合和能效统计过程规范 、 高效 ; d ) 界面设计风格统一 , 结构清晰 , 名称格式规范 , 界面基本元素风格一致 , 操作流程统一简便 。 5   主站架构 5 . 1   系统物理架构 CEMS 主站系统的物理架构随系统规模大小和管理功能强弱而各不相同 。 本部分对 CEMS 的物理架构不做具体规定 。 主站设备应采用符合应用需求的主流设备 , 主站配置应满足系统功能和性能指标的要求 , 保障系统 1 犌犅 / 犜 35031 . 2 — 2018 运行的实时性 、 可靠性和安全性 , 并充分考虑可维护性 、 可扩展性要求 。 5 . 2   软件架构 主站软件一般采用 B / S 模式 ( 浏览器 / 服务器模式 ), 应遵照图 1 所示架构进行设计 。 图 1   主站系统软件架构 主站软件可采用多层结构 : a )   表现层 : 系统直接面向操作用户的部分 , 提供统一的业务应用操作界面和信息展示窗口 。 通过网页 、 电子邮件 、 移动终端 APP 、 传真 、 电话语音等方式向客户端设备提供能源管理相关信息 。 b ) 应用层 : 实现具体业务流程 , 是 CEMS 主站系统的核心层 。 根据系统的应用特点 , 应用层宜模 块化设计 , 包括 CEMS 指标管理 、 用能数据分析 、 能效对标分析 、 越限预警 、 需量控制 、 需求响应 、 子用户能效服务 、 知识库管理等功能模块 。 c ) 服务层 : 提供全局通用的数据库访问服务 、 消息服务 、 权限服务等基础服务 , 执行对子用户 、 子系统 、 设备和监控点的管理 , 并实现本系统专用的业务流程服务 , 为应用层提供通用的技术支撑 。 d ) 数据层 : 包括数据的采集 、 解析 、 存储 , 为系统提供数据的管理支持 。 数据的存储应采用当前主 2 犌犅 / 犜 35031 . 2 — 2018 流的数据库 。 e ) 资源层 : 负责扫描用户端局域网范围内的资源 , 识别资源类别 , 确认资源是否纳入 CEMS 管理 , 并对每个资源设定订阅的数据 。 6   主站系统软件功能 6 . 1   主站系统软件功能列表 表 1 是主站系统软件功能列表 。 每个系统的软件功能不尽相同 , 可以仅仅拥有列表中的部分功能 。 表 1   主站系统软件功能列表 序号 项目 序号 项目 1CEMS 指标管理 CEMS 指标体系及模型 CEMS 指标计划 CEMS 指标实时跟踪 CEMS 指标管理目标评价 2 数据获取采集配置 数据采集 数据人工填报 3 能效统计分析能源分类统计分析 用能分项统计分析 用能峰平谷尖比例分析 能效数据统计分析 4 用户端能源业 务管理子用户管理 子系统管理 设备管理 监控点管理 能源费用账单管理 5 子用户能效 服务用能在线监测 能效模型管理 能效分析 能效对标分析 智能用电服务管理 6 越限预警管理需量越限预警 功率因数越限预警 谐波越限预警 7 需量控制需量控制资源管理 需量控制方案制订与发布 需量控制方案执行监测 需量控制事件记录 8 需求响应需求响应资源管理 需求响应方案制订与发布 需求响应执行监测 需求响应事件记录 需求响应效果分析 9 知识库管理知识库分类管理 知识库信息管理 知识库信息检索 10 运行维护管理系统时钟同步 权限和密码管理 网关管理 档案管理 通信管理 运行状态管理 维护及故障记录 报表管理 11 系统接口与子系统接口 与外部平台系统接口 12 资源发现资源搜索 资源识别 资源管理 3 犌犅 / 犜 35031 . 2 — 2018 6 . 2   犆犈犕犛 指标管理 6 . 2 . 1   犆犈犕犛 指标体系及模型 可支持 CEMS 指标体系和算法模型 。 6 . 2 . 2   犆犈犕犛 指标计划 可选择 CEMS 指标项 , 输入指标计划数据 。 6 . 2 . 3   犆犈犕犛 指标实时跟踪 实时采集 、 统计并显示所选指标项数据 。 6 . 2 . 4   犆犈犕犛 指标管理目标评价 将所选指标项实时采集数据 、 统计数据与指标计划数据进行对比 、 计算 , 基于比值给出评价 。 6 . 3   数据获取 6 . 3 . 1   采集配置 主站软件操作人员对监控点设定采集的数据 、 数据采集时间 、 数据采集方式 、 数据采集频率和上传频率等 。 6 . 3 . 2   数据采集 根据主站的采集配置要求 , 定时或临时采集相关数据 , 管理各种采集任务的执行 , 检查任务执行情况 。 具体内容包括 : a )   采集数据类型项 : 系统可采集电 、 水 、 气 、 热 、 冷等能源数据 。 对于电力数据 , 主要数据项有 : GB

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