基于数字孪生的园区内企业生产信息管理共享方法和系统与流程
未命名
10-19
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1.本发明提出了基于数字孪生的园区内企业生产信息管理共享方法和系统,属于智慧园区管理技术领域。
背景技术:
2.目前,智能制造和工业互联网技术已经得到广泛应用,园区内企业生产信息管理共享已成为重要的发展方向。传统的园区管理方式多为人工管理,缺乏数字化技术支持,存在信息不透明、效率低下等问题,并且,目前的物联网平台主要服务于单个企业,没有解决企业间信息闭塞的问题,不利于企业之间的信息共享,也无法帮助园区管理者和更上层的管理者如政府部门更好地管理园区。
技术实现要素:
3.本发明提供了一种基于数字孪生的园区内企业生产信息管理共享方法和系统,用以解决目前的物联网平台主要服务于单个企业,没有解决企业间信息闭塞的问题,不利于企业之间的信息共享,也无法帮助园区管理者和更上层的管理者如政府部门更好地管理园区的问题,所采取的技术方案如下:
4.一种基于数字孪生的园区内企业生产信息管理共享方法,所述园区内企业生产信息管理共享方法包括:
5.通过采集园区内的企业的企业生产信息,并利用所述企业生产信息建立建筑物数字孪生模型;
6.实时采集园区内的各个企业的企业生产信息,并将所述企业生产信息发送至建筑物数字孪生模型,通过建筑物数字孪生模型实时监控企业的生产运行能源消耗状态和园区整体能耗状态;
7.将所述企业的生产运行能源消耗状态和园区整体能耗状态发送至各个监控终端进行信息同步共享。
8.进一步地,通过采集园区内的企业的企业生产信息,并利用所述企业生产信息建立建筑物数字孪生模型,包括:
9.采集园区内的企业的企业生产信息,其中,所述企业生产信息包括建筑物结构、设备状态和能源使用信息;
10.将所述企业生产信息进行数据预处理,获取预处理后的信息数据;
11.将所述预处理后的信息数据进行数据转换和格式转化,获取所述预处理后的信息数据对应的生产数据信息;其中,各个企业对应的所述生产数据信息具备统一一致的数据类型和数据格式;
12.利用所述生产数据信息与所述园区对应的建立建筑物数字孪生模型,其中,所述建筑物数字孪生模型用于模拟园区内建筑物的物理结构和能源消耗情况,以及监测建筑物内部设备的状态,从而提高建筑物的能源利用效率和设备维护效率。
13.进一步地,实时采集园区内的各个企业的企业生产信息,并将所述企业生产信息发送至建筑物数字孪生模型,通过建筑物数字孪生模型实时监控企业的生产运行能源消耗状态和园区整体能耗状态,包括:
14.实时接收园区内的各企业对应的数据采集系统获取的企业生产数据,并将所述企业生产数据传输至建筑物数字孪生模型;
15.所述建筑物数字孪生模型将所述企业生产数据转化为建筑物数字孪生模型中所需的状态变量,并获取园区内各个企业的生产运行能源消耗状态和园区整体能耗状态。
16.其中,所述建筑物数字孪生模型的结构可以包括:
17.建筑物模型:该模型包括建筑物的物理结构和构造,以及建筑物内部各个设备的位置和连接方式。该模型基于建筑物的设计图纸或实际测量数据构建,包括建筑物的楼层、房间、门窗等要素,并应该能够动态更新建筑物的状态和参数。
18.能源消耗模型:该模型基于建筑物的物理结构和设备配置,以及天气和使用情况等因素,计算建筑物的能源消耗情况。该模型包括各种建模技术和算法,如能源传递模型、能源优化模型、天气预测模型等。
19.设备状态监测模型:该模型用于监测建筑物内部各个设备的状态,包括设备的工作状态、运行时间、能耗等参数。该模型需要包括各种传感器和设备,用于检测设备的状态和数据,并通过网络将数据传输至数字孪生模型中进行处理和分析。
20.数据分析模型:该模型用于将来自建筑物模型、能源消耗模型和设备状态监测模型的数据进行处理和分析,以提高建筑物的能源利用效率和设备维护效率。该模型可能需要包括各种数据分析算法,如机器学习、人工智能、数据挖掘等,以识别能源浪费和设备故障等问题,并提出相应的优化方案。
21.进一步地,将所述企业的生产运行能源消耗状态和园区整体能耗状态发送至各个监控终端进行信息同步共享,包括:
22.扫描待信息同步共享的各个监控终端,确定待信息同步共享的各个监控终端的通信协议;
23.将所述所述企业的生产运行能源消耗状态和园区整体能耗状态对应的信息数据转化为符合所述监控终端的通信协议标准的目标数据信息;
24.对所述目标数据信息进行数据压缩和数据加密处理,获得与所述目标数据信息对应的加密数据包;
25.将所述加密数据包发送至对应的各个监控终端,所述监控终端在接收到所述加密数据包后,对所述加密数据包进行解密和数据解析,获取所述企业的生产运行能源消耗状态和园区整体能耗状态。
26.一种基于数字孪生的园区内企业生产信息管理共享系统,所述园区内企业生产信息管理共享系统包括:
27.模型构建模块,用于通过采集园区内的企业的企业生产信息,并利用所述企业生产信息建立建筑物数字孪生模型;
28.信息采集模块,用于实时采集园区内的各个企业的企业生产信息,并将所述企业生产信息发送至建筑物数字孪生模型,通过建筑物数字孪生模型实时监控企业的生产运行能源消耗状态和园区整体能耗状态;
29.同步共享模块,用于将所述企业的生产运行能源消耗状态和园区整体能耗状态发送至各个监控终端进行信息同步共享。
30.进一步地,所述模型构建模块包括:
31.采集模块,用于采集园区内的企业的企业生产信息,其中,所述企业生产信息包括建筑物结构、设备状态和能源使用信息;
32.信息数据预处理模块,用于将所述企业生产信息进行数据预处理,获取预处理后的信息数据;
33.转化转换模块,用于将所述预处理后的信息数据进行数据转换和格式转化,获取所述预处理后的信息数据对应的生产数据信息;其中,各个企业对应的所述生产数据信息具备统一一致的数据类型和数据格式;
34.数字孪生模型构建模块,用于利用所述生产数据信息与所述园区对应的建立建筑物数字孪生模型,其中,所述建筑物数字孪生模型用于模拟园区内建筑物的物理结构和能源消耗情况,以及监测建筑物内部设备的状态,从而提高建筑物的能源利用效率和设备维护效率。
35.进一步地,所述信息采集模块包括:
36.企业生产数据接收模块,用于实时接收园区内的各企业对应的数据采集系统获取的企业生产数据,并将所述企业生产数据传输至建筑物数字孪生模型;
37.能耗状态获取模块,用于所述建筑物数字孪生模型将所述企业生产数据转化为建筑物数字孪生模型中所需的状态变量,并获取园区内各个企业的生产运行能源消耗状态和园区整体能耗状态。
38.其中,所述建筑物数字孪生模型的结构可以包括:
39.建筑物模型:该模型包括建筑物的物理结构和构造,以及建筑物内部各个设备的位置和连接方式。该模型基于建筑物的设计图纸或实际测量数据构建,包括建筑物的楼层、房间、门窗等要素,并应该能够动态更新建筑物的状态和参数。
40.能源消耗模型:该模型基于建筑物的物理结构和设备配置,以及天气和使用情况等因素,计算建筑物的能源消耗情况。该模型包括各种建模技术和算法,如能源传递模型、能源优化模型、天气预测模型等。
41.设备状态监测模型:该模型用于监测建筑物内部各个设备的状态,包括设备的工作状态、运行时间、能耗等参数。该模型需要包括各种传感器和设备,用于检测设备的状态和数据,并通过网络将数据传输至数字孪生模型中进行处理和分析。
42.数据分析模型:该模型用于将来自建筑物模型、能源消耗模型和设备状态监测模型的数据进行处理和分析,以提高建筑物的能源利用效率和设备维护效率。该模型可能需要包括各种数据分析算法,如机器学习、人工智能、数据挖掘等,以识别能源浪费和设备故障等问题,并提出相应的优化方案。
43.进一步地,所述同步共享模块包括:
44.通信协议获取模块,用于扫描待信息同步共享的各个监控终端,确定待信息同步共享的各个监控终端的通信协议;
45.目标数据信息获取模块,用于将所述所述企业的生产运行能源消耗状态和园区整体能耗状态对应的信息数据转化为符合所述监控终端的通信协议标准的目标数据信息;
46.加密处理模块,用于对所述目标数据信息进行数据压缩和数据加密处理,获得与所述目标数据信息对应的加密数据包;
47.解密解析模块,用于将所述加密数据包发送至对应的各个监控终端,所述监控终端在接收到所述加密数据包后,对所述加密数据包进行解密和数据解析,获取所述企业的生产运行能源消耗状态和园区整体能耗状态。
48.本发明有益效果:
49.本发明提供的一种基于数字孪生的园区内企业生产信息管理共享方法和系统让企业间的信息可见性更强,让园区对企业更加了解,有助于园区进行管理、招商引资;有助于企业间的合作;有助于政府对园区详细情况更加了解,有助于对园区的监管和指导。同时,该方案能够实时采集和发送园区内各个企业的生产信息,并通过数字孪生模型实时监控企业的生产运行能源消耗状态和园区整体能耗状态,从而实现对园区能耗的实时监测和管理。通过数字孪生模型的实时监控和分析,能够精确地了解每个企业的能源消耗状态和园区整体的能耗状态,为能源管理和优化提供精准的数据支持。该方案能够将企业的生产运行能源消耗状态和园区整体能耗状态发送至各个监控终端进行信息同步共享,便于相关部门和人员进行能源管理和优化决策。并且,利用数字孪生模型进行实时监控和分析,实现了对园区能耗状态的高度自动化监测和管理,提高了能源管理和优化的效率和效果。
附图说明
50.图1为本发明所述方法的流程图;
51.图2为本发明所述系统的系统框图。
具体实施方式
52.以下结合附图对本发明的优选实施例进行说明,应当理解,此处所描述的优选实施例仅用于说明和解释本发明,并不用于限定本发明。
53.本发明实施例提出了一种基于数字孪生的园区内企业生产信息管理共享方法,如图1所示,所述园区内企业生产信息管理共享方法包括:
54.s1、通过采集园区内的企业的企业生产信息,并利用所述企业生产信息建立建筑物数字孪生模型;
55.s2、实时采集园区内的各个企业的企业生产信息,并将所述企业生产信息发送至建筑物数字孪生模型,通过建筑物数字孪生模型实时监控企业的生产运行能源消耗状态和园区整体能耗状态;
56.s3、将所述企业的生产运行能源消耗状态和园区整体能耗状态发送至各个监控终端进行信息同步共享。
57.上述技术方案的工作原理为:首先,通过采集园区内的企业的企业生产信息,并利用所述企业生产信息建立建筑物数字孪生模型;然后,实时采集园区内的各个企业的企业生产信息,并将所述企业生产信息发送至建筑物数字孪生模型,通过建筑物数字孪生模型实时监控企业的生产运行能源消耗状态和园区整体能耗状态;最后,将所述企业的生产运行能源消耗状态和园区整体能耗状态发送至各个监控终端进行信息同步共享。
58.上述技术方案的效果为:本实施例提供的一种基于数字孪生的园区内企业生产信
息管理共享方法让企业间的信息可见性更强,让园区对企业更加了解,有助于园区进行管理、招商引资;有助于企业间的合作;有助于政府对园区详细情况更加了解,有助于对园区的监管和指导。同时,该方案能够实时采集和发送园区内各个企业的生产信息,并通过数字孪生模型实时监控企业的生产运行能源消耗状态和园区整体能耗状态,从而实现对园区能耗的实时监测和管理。通过数字孪生模型的实时监控和分析,能够精确地了解每个企业的能源消耗状态和园区整体的能耗状态,为能源管理和优化提供精准的数据支持。该方案能够将企业的生产运行能源消耗状态和园区整体能耗状态发送至各个监控终端进行信息同步共享,便于相关部门和人员进行能源管理和优化决策。并且,利用数字孪生模型进行实时监控和分析,实现了对园区能耗状态的高度自动化监测和管理,提高了能源管理和优化的效率和效果。
59.本发明的一个实施例,通过采集园区内的企业的企业生产信息,并利用所述企业生产信息建立建筑物数字孪生模型,包括:
60.s101、采集园区内的企业的企业生产信息,其中,所述企业生产信息包括建筑物结构、设备状态和能源使用信息;
61.s102、将所述企业生产信息进行数据预处理,获取预处理后的信息数据;
62.s103、将所述预处理后的信息数据进行数据转换和格式转化,获取所述预处理后的信息数据对应的生产数据信息;其中,各个企业对应的所述生产数据信息具备统一一致的数据类型和数据格式;
63.s104、利用所述生产数据信息与所述园区对应的建立建筑物数字孪生模型,其中,所述建筑物数字孪生模型用于模拟园区内建筑物的物理结构和能源消耗情况,以及监测建筑物内部设备的状态,从而提高建筑物的能源利用效率和设备维护效率。
64.上述技术方案的工作原理为:首先,采集园区内的企业的企业生产信息,其中,所述企业生产信息包括建筑物结构、设备状态和能源使用信息;
65.然后,将所述企业生产信息进行数据预处理,获取预处理后的信息数据;
66.之后,将所述预处理后的信息数据进行数据转换和格式转化,获取所述预处理后的信息数据对应的生产数据信息;其中,各个企业对应的所述生产数据信息具备统一一致的数据类型和数据格式;
67.最后,利用所述生产数据信息与所述园区对应的建立建筑物数字孪生模型,其中,所述建筑物数字孪生模型用于模拟园区内建筑物的物理结构和能源消耗情况,以及监测建筑物内部设备的状态,从而提高建筑物的能源利用效率和设备维护效率。
68.上述技术方案的效果为:通过建立建筑物数字孪生模型和实时采集生产信息,能够实时监测园区内企业的生产运行能源消耗状态和设备状态,提高能源利用效率和设备维护效率。通过数据转换和格式转化,所述预处理后的信息数据对应的生产数据信息具备统一一致的数据类型和数据格式,便于信息共享和统计分析。建筑物数字孪生模型用于模拟园区内建筑物的物理结构和能源消耗情况,能够对企业的生产运行情况进行全面、系统的监测和分析,以及为园区能耗管理提供支持。
69.本发明的一个实施例,实时采集园区内的各个企业的企业生产信息,并将所述企业生产信息发送至建筑物数字孪生模型,通过建筑物数字孪生模型实时监控企业的生产运行能源消耗状态和园区整体能耗状态,包括:
70.s201、实时接收园区内的各企业对应的数据采集系统获取的企业生产数据,并将所述企业生产数据传输至建筑物数字孪生模型;
71.s202、所述建筑物数字孪生模型将所述企业生产数据转化为建筑物数字孪生模型中所需的状态变量,并获取园区内各个企业的生产运行能源消耗状态和园区整体能耗状态。
72.上述技术方案的工作原理为:首先,实时接收园区内的各企业对应的数据采集系统获取的企业生产数据,并将所述企业生产数据传输至建筑物数字孪生模型;然后,所述建筑物数字孪生模型将所述企业生产数据转化为建筑物数字孪生模型中所需的状态变量,并获取园区内各个企业的生产运行能源消耗状态和园区整体能耗状态。
73.其中,所述建筑物数字孪生模型的结构可以包括:
74.建筑物模型:该模型包括建筑物的物理结构和构造,以及建筑物内部各个设备的位置和连接方式。该模型基于建筑物的设计图纸或实际测量数据构建,包括建筑物的楼层、房间、门窗等要素,并应该能够动态更新建筑物的状态和参数。
75.能源消耗模型:该模型基于建筑物的物理结构和设备配置,以及天气和使用情况等因素,计算建筑物的能源消耗情况。该模型包括各种建模技术和算法,如能源传递模型、能源优化模型、天气预测模型等。
76.设备状态监测模型:该模型用于监测建筑物内部各个设备的状态,包括设备的工作状态、运行时间、能耗等参数。该模型需要包括各种传感器和设备,用于检测设备的状态和数据,并通过网络将数据传输至数字孪生模型中进行处理和分析。
77.数据分析模型:该模型用于将来自建筑物模型、能源消耗模型和设备状态监测模型的数据进行处理和分析,以提高建筑物的能源利用效率和设备维护效率。该模型可能需要包括各种数据分析算法,如机器学习、人工智能、数据挖掘等,以识别能源浪费和设备故障等问题,并提出相应的优化方案。
78.上述技术方案的效果为:通过上述方式可以实时接收园区内各企业的数据采集系统获取的企业生产数据,确保实时监控园区内各个企业的生产运行情况。采用高效的数据传输技术,可以快速、稳定地将数据传输至建筑物数字孪生模型,提高数据传输效率。采用先进的数据加密技术,确保企业生产数据传输的安全性,保护企业的商业机密和个人隐私。同时,上述方式可以将各企业的生产数据转化为建筑物数字孪生模型中所需的状态变量,提高数据转化效率。通过建筑物数字孪生模型模拟园区内建筑物的物理结构和能源消耗情况,从而实时获取园区内各个企业的生产运行能源消耗状态和园区整体能耗状态,并确保数据的精确性。可以将各企业的生产数据转化为可视化的状态变量,并在建筑物数字孪生模型中呈现出来,使监测园区能源消耗状态和企业生产运行情况更加直观。
79.本发明的一个实施例,将所述企业的生产运行能源消耗状态和园区整体能耗状态发送至各个监控终端进行信息同步共享,包括:
80.s301、扫描待信息同步共享的各个监控终端,确定待信息同步共享的各个监控终端的通信协议;
81.s302、将所述所述企业的生产运行能源消耗状态和园区整体能耗状态对应的信息数据转化为符合所述监控终端的通信协议标准的目标数据信息;
82.s303、对所述目标数据信息进行数据压缩和数据加密处理,获得与所述目标数据
信息对应的加密数据包;
83.s304、将所述加密数据包发送至对应的各个监控终端,所述监控终端在接收到所述加密数据包后,对所述加密数据包进行解密和数据解析,获取所述企业的生产运行能源消耗状态和园区整体能耗状态。
84.上述技术方案的工作原理为:首先,扫描待信息同步共享的各个监控终端,确定待信息同步共享的各个监控终端的通信协议;然后,将所述所述企业的生产运行能源消耗状态和园区整体能耗状态对应的信息数据转化为符合所述监控终端的通信协议标准的目标数据信息;之后,对所述目标数据信息进行数据压缩和数据加密处理,获得与所述目标数据信息对应的加密数据包;最后,将所述加密数据包发送至对应的各个监控终端,所述监控终端在接收到所述加密数据包后,对所述加密数据包进行解密和数据解析,获取所述企业的生产运行能源消耗状态和园区整体能耗状态。
85.上述技术方案的效果为:通过扫描监控终端的通信协议,将信息数据转化为符合通信协议标准的目标数据信息,从而能够快速有效地传输信息数据。通过对目标数据信息进行数据压缩和数据加密处理,可有效保障信息的安全性,避免信息泄露和被黑客攻击等风险,提高信息传输的可靠性。对信息数据进行数据压缩和数据加密处理,可减少数据量和传输时间,提高数据传输的效率和速度,同时减少网络带宽资源的消耗。同时,该方案能够实时接收并传输信息数据,从而能够及时地反馈企业的生产运行能源消耗状态和园区整体能耗状态,提高对园区能耗状态的监控和管理能力。
86.本发明实施例提出了一种基于数字孪生的园区内企业生产信息管理共享系统,如图2所示,所述园区内企业生产信息管理共享系统包括:
87.模型构建模块,用于通过采集园区内的企业的企业生产信息,并利用所述企业生产信息建立建筑物数字孪生模型;
88.信息采集模块,用于实时采集园区内的各个企业的企业生产信息,并将所述企业生产信息发送至建筑物数字孪生模型,通过建筑物数字孪生模型实时监控企业的生产运行能源消耗状态和园区整体能耗状态;
89.同步共享模块,用于将所述企业的生产运行能源消耗状态和园区整体能耗状态发送至各个监控终端进行信息同步共享。
90.上述技术方案的工作原理为:首先,利用模型构建模块通过采集园区内的企业的企业生产信息,并利用所述企业生产信息建立建筑物数字孪生模型;
91.然后,通过信息采集模块于实时采集园区内的各个企业的企业生产信息,并将所述企业生产信息发送至建筑物数字孪生模型,通过建筑物数字孪生模型实时监控企业的生产运行能源消耗状态和园区整体能耗状态;
92.之后,通过同步共享模块将所述企业的生产运行能源消耗状态和园区整体能耗状态发送至各个监控终端进行信息同步共享。
93.上述技术方案的效果为:本实施例提供的一种基于数字孪生的园区内企业生产信息管理共享系统让企业间的信息可见性更强,让园区对企业更加了解,有助于园区进行管理、招商引资;有助于企业间的合作;有助于政府对园区详细情况更加了解,有助于对园区的监管和指导。同时,该方案能够实时采集和发送园区内各个企业的生产信息,并通过数字孪生模型实时监控企业的生产运行能源消耗状态和园区整体能耗状态,从而实现对园区能
耗的实时监测和管理。通过数字孪生模型的实时监控和分析,能够精确地了解每个企业的能源消耗状态和园区整体的能耗状态,为能源管理和优化提供精准的数据支持。该方案能够将企业的生产运行能源消耗状态和园区整体能耗状态发送至各个监控终端进行信息同步共享,便于相关部门和人员进行能源管理和优化决策。并且,利用数字孪生模型进行实时监控和分析,实现了对园区能耗状态的高度自动化监测和管理,提高了能源管理和优化的效率和效果。
94.本发明的一个实施例,所述模型构建模块包括:
95.采集模块,用于采集园区内的企业的企业生产信息,其中,所述企业生产信息包括建筑物结构、设备状态和能源使用信息;
96.信息数据预处理模块,用于将所述企业生产信息进行数据预处理,获取预处理后的信息数据;
97.转化转换模块,用于将所述预处理后的信息数据进行数据转换和格式转化,获取所述预处理后的信息数据对应的生产数据信息;其中,各个企业对应的所述生产数据信息具备统一一致的数据类型和数据格式;
98.数字孪生模型构建模块,用于利用所述生产数据信息与所述园区对应的建立建筑物数字孪生模型,其中,所述建筑物数字孪生模型用于模拟园区内建筑物的物理结构和能源消耗情况,以及监测建筑物内部设备的状态,从而提高建筑物的能源利用效率和设备维护效率。
99.上述技术方案的工作原理为:首先,通过采集模块采集园区内的企业的企业生产信息,其中,所述企业生产信息包括建筑物结构、设备状态和能源使用信息;然后,利用信息数据预处理模块,用于将所述企业生产信息进行数据预处理,获取预处理后的信息数据;之后,通过转化转换模块将所述预处理后的信息数据进行数据转换和格式转化,获取所述预处理后的信息数据对应的生产数据信息;其中,各个企业对应的所述生产数据信息具备统一一致的数据类型和数据格式;最后,通过数字孪生模型构建模块利用所述生产数据信息与所述园区对应的建立建筑物数字孪生模型,其中,所述建筑物数字孪生模型用于模拟园区内建筑物的物理结构和能源消耗情况,以及监测建筑物内部设备的状态,从而提高建筑物的能源利用效率和设备维护效率。
100.上述技术方案的效果为:通过建立建筑物数字孪生模型和实时采集生产信息,能够实时监测园区内企业的生产运行能源消耗状态和设备状态,提高能源利用效率和设备维护效率。通过数据转换和格式转化,所述预处理后的信息数据对应的生产数据信息具备统一一致的数据类型和数据格式,便于信息共享和统计分析。建筑物数字孪生模型用于模拟园区内建筑物的物理结构和能源消耗情况,能够对企业的生产运行情况进行全面、系统的监测和分析,以及为园区能耗管理提供支持。
101.本发明的一个实施例,所述信息采集模块包括:
102.企业生产数据接收模块,用于实时接收园区内的各企业对应的数据采集系统获取的企业生产数据,并将所述企业生产数据传输至建筑物数字孪生模型;
103.能耗状态获取模块,用于所述建筑物数字孪生模型将所述企业生产数据转化为建筑物数字孪生模型中所需的状态变量,并获取园区内各个企业的生产运行能源消耗状态和园区整体能耗状态。
104.上述技术方案的工作原理为:首先,通过企业生产数据接收模块实时接收园区内的各企业对应的数据采集系统获取的企业生产数据,并将所述企业生产数据传输至建筑物数字孪生模型;
105.然后,通过能耗状态获取模块控制所述建筑物数字孪生模型将所述企业生产数据转化为建筑物数字孪生模型中所需的状态变量,并获取园区内各个企业的生产运行能源消耗状态和园区整体能耗状态。
106.其中,所述建筑物数字孪生模型的结构可以包括:
107.建筑物模型:该模型包括建筑物的物理结构和构造,以及建筑物内部各个设备的位置和连接方式。该模型基于建筑物的设计图纸或实际测量数据构建,包括建筑物的楼层、房间、门窗等要素,并应该能够动态更新建筑物的状态和参数。
108.能源消耗模型:该模型基于建筑物的物理结构和设备配置,以及天气和使用情况等因素,计算建筑物的能源消耗情况。该模型包括各种建模技术和算法,如能源传递模型、能源优化模型、天气预测模型等。
109.设备状态监测模型:该模型用于监测建筑物内部各个设备的状态,包括设备的工作状态、运行时间、能耗等参数。该模型需要包括各种传感器和设备,用于检测设备的状态和数据,并通过网络将数据传输至数字孪生模型中进行处理和分析。
110.数据分析模型:该模型用于将来自建筑物模型、能源消耗模型和设备状态监测模型的数据进行处理和分析,以提高建筑物的能源利用效率和设备维护效率。该模型可能需要包括各种数据分析算法,如机器学习、人工智能、数据挖掘等,以识别能源浪费和设备故障等问题,并提出相应的优化方案。
111.上述技术方案的效果为:通过上述方式可以实时接收园区内各企业的数据采集系统获取的企业生产数据,确保实时监控园区内各个企业的生产运行情况。采用高效的数据传输技术,可以快速、稳定地将数据传输至建筑物数字孪生模型,提高数据传输效率。采用先进的数据加密技术,确保企业生产数据传输的安全性,保护企业的商业机密和个人隐私。同时,上述方式可以将各企业的生产数据转化为建筑物数字孪生模型中所需的状态变量,提高数据转化效率。通过建筑物数字孪生模型模拟园区内建筑物的物理结构和能源消耗情况,从而实时获取园区内各个企业的生产运行能源消耗状态和园区整体能耗状态,并确保数据的精确性。可以将各企业的生产数据转化为可视化的状态变量,并在建筑物数字孪生模型中呈现出来,使监测园区能源消耗状态和企业生产运行情况更加直观。
112.本发明的一个实施例,所述同步共享模块包括:
113.通信协议获取模块,用于扫描待信息同步共享的各个监控终端,确定待信息同步共享的各个监控终端的通信协议;
114.目标数据信息获取模块,用于将所述所述企业的生产运行能源消耗状态和园区整体能耗状态对应的信息数据转化为符合所述监控终端的通信协议标准的目标数据信息;
115.加密处理模块,用于对所述目标数据信息进行数据压缩和数据加密处理,获得与所述目标数据信息对应的加密数据包;
116.解密解析模块,用于将所述加密数据包发送至对应的各个监控终端,所述监控终端在接收到所述加密数据包后,对所述加密数据包进行解密和数据解析,获取所述企业的生产运行能源消耗状态和园区整体能耗状态。
117.上述技术方案的工作原理为:首先,通过通信协议获取模块扫描待信息同步共享的各个监控终端,确定待信息同步共享的各个监控终端的通信协议;然后,利用目标数据信息获取模块将所述所述企业的生产运行能源消耗状态和园区整体能耗状态对应的信息数据转化为符合所述监控终端的通信协议标准的目标数据信息;随后,通过加密处理模块对所述目标数据信息进行数据压缩和数据加密处理,获得与所述目标数据信息对应的加密数据包;最后,通过解密解析模块将所述加密数据包发送至对应的各个监控终端,所述监控终端在接收到所述加密数据包后,对所述加密数据包进行解密和数据解析,获取所述企业的生产运行能源消耗状态和园区整体能耗状态。
118.上述技术方案的效果为:通过扫描监控终端的通信协议,将信息数据转化为符合通信协议标准的目标数据信息,从而能够快速有效地传输信息数据。通过对目标数据信息进行数据压缩和数据加密处理,可有效保障信息的安全性,避免信息泄露和被黑客攻击等风险,提高信息传输的可靠性。对信息数据进行数据压缩和数据加密处理,可减少数据量和传输时间,提高数据传输的效率和速度,同时减少网络带宽资源的消耗。同时,该方案能够实时接收并传输信息数据,从而能够及时地反馈企业的生产运行能源消耗状态和园区整体能耗状态,提高对园区能耗状态的监控和管理能力。
119.显然,本领域的技术人员可以对本发明进行各种改动和变型而不脱离本发明的精神和范围。这样,倘若本发明的这些修改和变型属于本发明权利要求及其等同技术的范围之内,则本发明也意图包含这些改动和变型在内。
技术特征:
1.一种基于数字孪生的园区内企业生产信息管理共享方法,其特征在于,所述园区内企业生产信息管理共享方法包括:通过采集园区内的企业的企业生产信息,并利用所述企业生产信息建立建筑物数字孪生模型;实时采集园区内的各个企业的企业生产信息,并将所述企业生产信息发送至建筑物数字孪生模型,通过建筑物数字孪生模型实时监控企业的生产运行能源消耗状态和园区整体能耗状态;将所述企业的生产运行能源消耗状态和园区整体能耗状态发送至各个监控终端进行信息同步共享。2.根据权利要求1所述园区内企业生产信息管理共享方法,其特征在于,通过采集园区内的企业的企业生产信息,并利用所述企业生产信息建立建筑物数字孪生模型,包括:采集园区内的企业的企业生产信息,其中,所述企业生产信息包括建筑物结构、设备状态和能源使用信息;将所述企业生产信息进行数据预处理,获取预处理后的信息数据;将所述预处理后的信息数据进行数据转换和格式转化,获取所述预处理后的信息数据对应的生产数据信息;其中,各个企业对应的所述生产数据信息具备统一一致的数据类型和数据格式;利用所述生产数据信息与所述园区对应的建立建筑物数字孪生模型,其中,所述建筑物数字孪生模型用于模拟园区内建筑物的物理结构和能源消耗情况,以及监测建筑物内部设备的状态。3.根据权利要求1所述园区内企业生产信息管理共享方法,其特征在于,实时采集园区内的各个企业的企业生产信息,并将所述企业生产信息发送至建筑物数字孪生模型,通过建筑物数字孪生模型实时监控企业的生产运行能源消耗状态和园区整体能耗状态,包括:实时接收园区内的各企业对应的数据采集系统获取的企业生产数据,并将所述企业生产数据传输至建筑物数字孪生模型;所述建筑物数字孪生模型将所述企业生产数据转化为建筑物数字孪生模型中所需的状态变量,并获取园区内各个企业的生产运行能源消耗状态和园区整体能耗状态。4.根据权利要求1所述园区内企业生产信息管理共享方法,其特征在于,将所述企业的生产运行能源消耗状态和园区整体能耗状态发送至各个监控终端进行信息同步共享,包括:扫描待信息同步共享的各个监控终端,确定待信息同步共享的各个监控终端的通信协议;将所述所述企业的生产运行能源消耗状态和园区整体能耗状态对应的信息数据转化为符合所述监控终端的通信协议标准的目标数据信息;对所述目标数据信息进行数据压缩和数据加密处理,获得与所述目标数据信息对应的加密数据包;将所述加密数据包发送至对应的各个监控终端,所述监控终端在接收到所述加密数据包后,对所述加密数据包进行解密和数据解析,获取所述企业的生产运行能源消耗状态和园区整体能耗状态。
5.一种基于数字孪生的园区内企业生产信息管理共享系统,其特征在于,所述园区内企业生产信息管理共享系统包括:模型构建模块,用于通过采集园区内的企业的企业生产信息,并利用所述企业生产信息建立建筑物数字孪生模型;信息采集模块,用于实时采集园区内的各个企业的企业生产信息,并将所述企业生产信息发送至建筑物数字孪生模型,通过建筑物数字孪生模型实时监控企业的生产运行能源消耗状态和园区整体能耗状态;同步共享模块,用于将所述企业的生产运行能源消耗状态和园区整体能耗状态发送至各个监控终端进行信息同步共享。6.根据权利要求5所述园区内企业生产信息管理共享系统,其特征在于,所述模型构建模块包括:采集模块,用于采集园区内的企业的企业生产信息,其中,所述企业生产信息包括建筑物结构、设备状态和能源使用信息;信息数据预处理模块,用于将所述企业生产信息进行数据预处理,获取预处理后的信息数据;转化转换模块,用于将所述预处理后的信息数据进行数据转换和格式转化,获取所述预处理后的信息数据对应的生产数据信息;其中,各个企业对应的所述生产数据信息具备统一一致的数据类型和数据格式;数字孪生模型构建模块,用于利用所述生产数据信息与所述园区对应的建立建筑物数字孪生模型,其中,所述建筑物数字孪生模型用于模拟园区内建筑物的物理结构和能源消耗情况,以及监测建筑物内部设备的状态。7.根据权利要求5所述园区内企业生产信息管理共享系统,其特征在于,所述信息采集模块包括:企业生产数据接收模块,用于实时接收园区内的各企业对应的数据采集系统获取的企业生产数据,并将所述企业生产数据传输至建筑物数字孪生模型;能耗状态获取模块,用于所述建筑物数字孪生模型将所述企业生产数据转化为建筑物数字孪生模型中所需的状态变量,并获取园区内各个企业的生产运行能源消耗状态和园区整体能耗状态。8.根据权利要求5所述园区内企业生产信息管理共享系统,其特征在于,所述同步共享模块包括:通信协议获取模块,用于扫描待信息同步共享的各个监控终端,确定待信息同步共享的各个监控终端的通信协议;目标数据信息获取模块,用于将所述所述企业的生产运行能源消耗状态和园区整体能耗状态对应的信息数据转化为符合所述监控终端的通信协议标准的目标数据信息;加密处理模块,用于对所述目标数据信息进行数据压缩和数据加密处理,获得与所述目标数据信息对应的加密数据包;解密解析模块,用于将所述加密数据包发送至对应的各个监控终端,所述监控终端在接收到所述加密数据包后,对所述加密数据包进行解密和数据解析,获取所述企业的生产运行能源消耗状态和园区整体能耗状态。
技术总结
本发明提出了基于数字孪生的园区内企业生产信息管理共享方法和系统。所述园区内企业生产信息管理共享方法包括:通过采集园区内的企业的企业生产信息,并利用所述企业生产信息建立建筑物数字孪生模型;实时采集园区内的各个企业的企业生产信息,并将所述企业生产信息发送至建筑物数字孪生模型,通过建筑物数字孪生模型实时监控企业的生产运行能源消耗状态和园区整体能耗状态;将所述企业的生产运行能源消耗状态和园区整体能耗状态发送至各个监控终端进行信息同步共享。所述系统包括与所述方法步骤对应的模块。方法步骤对应的模块。方法步骤对应的模块。
技术研发人员:兰雨晴 余丹 孙中杰 邢智涣
受保护的技术使用者:慧之安信息技术股份有限公司
技术研发日:2023.05.30
技术公布日:2023/10/15
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