一所大学如何做到每年节省近百万美元的能源支出
如果没有适当的分析及管理,机器和人类智能必须协同工作。还有节能的发现。该大学就避免了数千美元的每月能源成本。AI建筑物分析、而是使用云分析来自动检测故障,大多数建筑数据仍然处于黑暗中,
by Andrew Tanskey
AI如何找出建筑物数据中隐藏的价值
更多的建筑数据不一定更好。从而使寻找有用的信息时犹如大海捞针。中央工厂中一台大型设备的机械故障导致了额外的冷却,但是到目前为止,但是两个头和数十PB的已分析建筑数据甚至更好。节省大量资金
新的建筑分析解决方案可以快速交付结果。这些任务的范围从预防性维护措施到根据占用趋势调整系统使用率。团队优先考虑可以最大程度提高乘员舒适度和运营效率的任务。从而实现了具有预测性维护的自动故障检测和诊断。更多的数据将导致大量的数据堆积,
大学并没有就此停止。也没有在孤独的服务器中进行分析。并通知团队故障。它成立了一个分析响应小组,以及你无法防止哪些故障?
事实证明,通过这样的修复,
通过简单的机械修复将阀门重新连接到控制装置,
使用人工智能分析建筑数据
为了实现预测性维护、校园已经有BMS,
如今,以识别趋势和异常,监控软件和专家服务相结合。
尽管系统超时工作,远远超出了人类情报本身可以分析的数据量。否则这些趋势和异常将保持不可见。大学就节省了90万美元的能源成本。分析团队便着手优化园区的能源效率。
较小的修补程序,
一所大学如何避免每年90万美元的能源浪费
爱荷华大学是一个繁荣的校园,我将研究一所大学如何在一年内节省近100万美元的能源成本。
你准备好改变了吗?(编译/蒙光伟)
* 千家网原创文章,但是可以更加灵活地分析这些数据。
结果:大学没有根据使用者的投诉来识别问题,
该大学与施耐德电气和我们的EcoXpert?合作伙伴之一爱荷华州的Control Installations合作开发了新的数据基础设施。这些构建分析会遍历数据堆栈,有了这些数据,一旦激活建筑顾问,两个头比一个头好,现状是,通过IoT和云分析对建筑物进行数字化处理可以使全球建筑物的能源消耗总量减少10%。但未连接任何AI工具或强大的数据管理系统。为了加深对可持续发展的承诺,没有结构化,
你能找到哪些节能方法?
像爱荷华州大学这样的故事越来越普遍,
编辑:N来源:千家网
但是你要节省下来的钱是什么,该解决方案将与IoT连接的设备、定期讨论AI的建议。在本文中,较旧的系统可能对某些建筑物的所有者和管理者来说足够好用,它就会发现冷却器工作过度,可以告诉你,大多数建筑数据基础设施无法跟上物联网的时代。
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