基于分布式数据存储技术的高校能耗监管系统设计与实现

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随着我国招生规模的不断扩大,加上办学条件的极大改善,许多高校根据自身发展规划新建或改造了教学楼、科研楼、实验楼、宿舍楼等。学生人数的增加、建筑面积的扩大以及各类耗能设备的增多,导致高校能耗始终居高不下。能耗支出已成为高校日常运营支出的重要组成,在一定程度上增加了高校的经济负担。因此有必要对高校的建筑开展能耗监测和管理,以提高能源的利用率,降低高校运营成本。论文在深入分析高校能耗监测管理现实需求及现有能耗监管系统特点基础上,设计了一套基于分布式数据存储技术的高校能耗监管系统。系统提供能耗采集、分布式数据存储管理、告警管理、任务管理、能耗查询、统计报表与数据分析、系统管理七大功能。同时,通过对相关理论及技术的综合分析,在以Go技术和Quartz技术分别实现能耗监测数据并发采集和自动监测告警的基础上,利用Mycat技术实现了能耗监测大数据的分布式存储,并以B/S架构为应用基础,通过选用MySQL数据库和Java语言,对系统功能进行了编码实现。基于分布式数据存储技术的高校能耗监管系统,不仅实现了高校各类别分散能耗数据的实时采集与分布式存储,还提供了基于能源使用数据的分析告警功能。系统的实施与应用,有助于在能源使用超出预期数值时,及时通知相关管理人员采取相应措施处理,同时分析并找出能源过度使用的原因,为降低高校能耗成本支出,提高能耗综合利用率提供了可靠的保障,并以实际行动践行了国家“绿色建筑”、“节能减排”等战略规划,对建设节约型校园具有重要的现实意义。
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