• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Chytrý měřič: Komplexní řešení pro přesné snížení nákladů a zvýšení efektivity podporující digitální transformaci energetiky

Přehled
S hlubokou integrací energetické transformace a digitální ekonomiky již tradiční modely správy elektřiny nemohou splnit požadavky na přesnost, inteligenci a nízkou uhlíkovou stopu. Toto řešení využívá pokročilé chytré měřiče a technologie IoT k vytvoření systému inteligentní správy elektřiny, který zahrnuje různé scénáře jako jsou bytové prostory, komerční a průmyslové objekty, distribuované zdroje energie a nabíjení elektrických vozidel. Cílem je zlepšit energetickou efektivitu, zajistit bezpečnost, snížit náklady a podporovat integraci obnovitelných zdrojů energie.

I. Bytová inteligentní správa elektřiny
Aplikační scénáře:​​ Domy, byty, komunity
Základní řešení:​

  1. Reálné časové monitorování a analýza dat o spotřebě elektřiny
    • Funkce: Vysokopřesné chytré měřiče shromažďují reálně časová data o celkové spotřebě domácnosti a jednotlivých okruhů.
    • Implementace: Uživatelé mohou snadno získat přístup k denním, týdenním a měsíčním grafům spotřeby elektřiny a historickým záznamům prostřednictvím mobilních aplikací nebo webových portálů, což jim umožňuje získat přehled o svých zvyklostech a posílit pocity šetrnosti k energii.
  2. Inteligentní časové tarifování a optimalizace nákladů na elektřinu
    • Funkce: Automaticky identifikuje vrcholové, spodní a standardní ceny.
    • Implementace: Systém odesílá doporučení ohledně používání uživatelům, vedoucím je k provozování zařízení s vysokou spotřebou (např. pračky, ohřívače vody) během období nízkých cen, což efektivně přesouvá spotřebu pryč od vrcholových dob a přímo snižuje náklady na elektřinu.
  3. Proaktivní varování před bezpečnostními riziky spojenými s elektřinou
    • Funkce: Reálně časově sleduje neobvyklé proudy a kolísání napětí v okruzích.
    • Implementace: Po detekci potenciálních rizik, jako jsou úniky, krátké spojení nebo přetížení, systém okamžitě odesílá upozornění uživatelům prostřednictvím oznámení v aplikaci nebo SMS, což významně zvyšuje bezpečnost domácí elektřiny.
  4. Integrace s inteligentními domácnostmi
    • Funkce: Bezproblémově integruje se s platformami pro inteligentní domácnosti (např. Mi Home, HomeKit) prostřednictvím otevřených API.
    • Implementace: Automaticky optimalizuje operační plány a výkon zařízení s vysokou spotřebou (např. klimatizace, ohřívače vody, nabíjecí stojany pro EV) na základě reálných cen elektřiny nebo předdefinovaných scénářů, dosahujíc optimální rovnováhy mezi energetickou efektivitou a pohodlím.

II. Optimalizace energetické efektivity v komerčních a průmyslových odvětvích
Aplikační scénáře:​​ Továrny, obchodní centra, kancelářské budovy, data centra
Základní řešení:​

  1. Přesné měření více okruhů
    • Funkce: Podporuje nezávislé a synchronizované sledování více elektrických okruhů (např. výrobní linky, oddělení, patra, serverovny).
    • Implementace: Umožňuje důkladnou správu energie a alokaci nákladů, poskytuje přesná data pro interní hodnocení a energetické auditování.
  2. Predikce zatížení a řízení poptávky
    • Funkce: Na základě historických dat a algoritmů umělé inteligence predikuje krátkodobé trendy spotřeby elektřiny.
    • Implementace: Systém poskytuje předčasné varování proti riziku přetížení transformátorů a automaticky nebo radí manažerům k úpravě kontrolovatelných zátěží (např. centrální klimatizace, osvětlovací systémy), vyrovnává křivku spotřeby elektřiny a zabrání vysokým poplatkům za kapacitu způsobeným vrcholovou poptávkou.
  3. Hluboká analýza kvality energie
    • Funkce: Neustále sleduje parametry kvality energie, jako jsou harmonické složky, propadnutí a nárůsty napětí a faktor výkonu.
    • Implementace: Včas identifikuje problémy s kvalitou energie, hodnotí jejich dopad na citlivé zařízení a poskytuje podporu pro rozhodování o opatřeních k jejich zmírnění (např. instalace filtrů, kompenzace reaktivního výkonu), prodlužuje životnost zařízení a snižuje rizika výpadků produkce.
  4. Automatizované energetické zprávy a diagnostika
    • Funkce: Platforma automaticky generuje vícedimenzionální zprávy o energetické efektivitě (denní, měsíční, roční).
    • Implementace: Zprávy nejen zobrazují data o spotřebě elektřiny, ale také poskytují konkrétní doporučení k šetření energie, jako je identifikace neefektivních motorů, doporučení k nahrazení LED osvětlení a optimalizace fungování ventilačních systémů, neustále odhalují potenciál ke šetření energie.

III. Integrace distribuované energie
Aplikační scénáře:​​ PV systémy pro bytové/komerční a průmyslové objekty, systémy akumulace energie, mikrosítě na úrovni parku
Základní řešení:​

  1. Přesné měření obousměrného toku energie
    • Funkce: Podporuje obousměrné měření, přesně zaznamenává vlastní spotřebu vygenerované elektřiny z fotovoltaických panelů, elektřinu dodanou do sítě a elektřinu přijatou ze sítě.
    • Implementace: Poskytuje přesnou základnu pro rozpočtování v modelu "vlastní spotřeba, přebytečná elektřina do sítě" a jasně demonstruje výhody distribuované energie.
  2. Dynamická strategie odpovědi na ceny elektřiny
    • Funkce: Propojuje se s ceny elektřiny v síti (např. časově proměnné ceny).
    • Implementace: Inteligentně kontroluje časy nabíjení a vydávání energie z akumulačních systémů na základě kolísání cen: nabíjí během období nízkých cen a vydává během období vysokých cen nebo vrcholové poptávky, maximalizuje vlastní spotřebu a snižuje náklady na elektřinu.
  3. Agregace a integrace virtuální elektrárny (VPP)
    • Funkce: Agreguje distribuované zdroje energie, systémy akumulace energie a kontrolovatelné zátěže do jednotné entity.
    • Implementace: Reaguje na příkazy dispečinku sítě, účastní se tržních transakcí, jako jsou programy reakce na poptávku a pomocné služby pro snižování vrcholové poptávky, a generuje dodatečné příjmy z zelené energie, zároveň zajišťuje, aby byly splněny potřeby uživatelů v oblasti elektřiny.

 

IV. Správa nabíjení elektrických vozidel
Aplikační scénáře:​​ Veřejné nabíjecí stanice, nabíjecí stojany v obchodních centrech, soukromé/sdílené nabíjecí stojany v bytových prostorech, stanicemi pro výměnu baterií
Základní řešení:​

  1. Dedikované identifikace a časové tarifování
    • Funkce: Inteligentně identifikuje spotřebu elektřiny v okruhu nabíjecího stojanu a odděluje ji od běžné kancelářské nebo bytové spotřeby.
    • Implementace: Podporuje nezávislá cenníka pro nabíjecí služby (např. časově proměnné ceny), umožňuje přesné fakturace a flexibilní operační modely (např. externí nabízení služeb).
  2. Inteligentní řízení vyvážení zatížení
    • Funkce: Reálně časově sleduje celkové zatížení nabíjecího místa.
    • Implementace: Pokud hrozí přetížení místního transformátoru kvůli operaci více nabíjecích stojanů s vysokým výkonem, systém automaticky a inteligentně plánuje, dynamicky alokuje nebo omezí výstupní výkon každého nabíjecího stojanu, aby zajistil bezpečnost a stabilitu sítě.
  3. Zelené nabíjení a optimalizace uživatelského zážitku
    • Funkce: Propojuje se s platformami pro síť vozidel a správu energie.
    • Implementace: Umožňuje uživatelům plánovat časy nabíjení prostřednictvím aplikace (např. nastavení nabíjení během období nízkých cen) a dává přednost použití místních fotovoltaických zdrojů zelené energie pro nabíjení, podporuje nízkou uhlíkovou stopu dopravy a snižuje náklady na nabíjení.

Souhrn výhod řešení

  • Komplexní:​​ Zahrnuje všechny scénáře spotřeby, výroby a správy elektřiny.
  • Přesný:​​ Datově orientovaný, dosahuje nepředstavitelné viditelnosti a kontroly nad využitím energie.
  • Inteligentní:​​ Využívá algoritmy umělé inteligence pro predikci, optimalizaci a automatizovanou kontrolu.
  • Vytváří přidanou hodnotu:​​ Nejen šetří energii a snižuje náklady, ale také vytváří nové příležitosti pro zisk prostřednictvím účasti na trzích s elektřinou.
  • Bezpečný:​​ Vytváří proaktivní systém ochrany před riziky, zabírá se předchozí prevencí.
09/03/2025
Doporučeno
Engineering
Integrované hybridní větrně-slněční energetické řešení pro vzdálené ostrovy
AbstraktTento návrh představuje inovativní integrované energetické řešení, které hluboce kombinuje větrnou energii, fotovoltaickou výrobu elektrické energie, čerpací vodní skladování a technologie desalinace mořské vody. Cílem je systematicky řešit klíčové problémy, s nimiž se setkávají vzdálené ostrovy, včetně obtížného zabezpečení elektrické sítě, vysokých nákladů na výrobu elektřiny z dieslu, omezení tradičních baterií pro skladování a nedostatku pitné vody. Toto řešení dosahuje synergického
Engineering
Inteligentní hybridní systém větrná-slněčná s fuzzy-PID řízením pro vylepšené správu baterií a MPPT
AbstraktTento návrh představuje hybridní větrně-slněční systém pro výrobu elektrické energie založený na pokročilých ovládacích technologiích, jehož cílem je efektivní a ekonomické řešení potřeb energetiky v odlehlých oblastech a speciálních aplikacích. Jádro systému tvoří inteligentní ovládací systém s mikroprocesorem ATmega16. Tento systém provádí sledování bodu maximálního výkonu (MPPT) jak pro větrnou, tak i slněční energii a používá optimalizovaný algoritmus kombinující PID a fuzzy kontrolu
Engineering
Efektivní hybridní řešení větrná-slníčková: Přepínací převodník Buck-Boost & chytrý nabíjení snižují náklady systému
Abstrakt​Tato řešení navrhuje inovativní vysokoeffektivní hybridní systém pro výrobu elektřiny z větru a slunce. Řeší klíčové nedostatky stávajících technologií, jako je nízká využití energie, krátká životnost baterií a špatná stabilita systému. Systém používá plně digitálně ovládané buck-boost DC/DC převodníky, interlevovanou paralelní technologii a inteligentní třístupňový algoritmus nabíjení. To umožňuje sledování maximálního bodu výkonu (MPPT) v širším rozsahu rychlostí větru a slunečního zá
Engineering
Optimalizace hybridního systému větrně-slapové energie: Komplexní návrh řešení pro mimořídkové aplikace
Úvod a pozadí​​1.1 Výzvy jednozdrojových systémů pro výrobu elektřiny​Tradiční samostatné fotovoltaické (PV) nebo větrné systémy pro výrobu elektřiny mají vrozené nedostatky. PV výroba elektřiny je ovlivněna denními cykly a počasím, zatímco větrná výroba elektřiny se spoléhá na nestabilní větrné zdroje, což vedou k výrazným fluktuacím výkonu. Pro zajištění neustálého dodávání energie jsou nutné velké bateriové banky pro ukládání a vyrovnávání energie. Avšak baterie, které procházejí častými cykl
Odeslat dotaz
下载
Získat aplikaci IEE-Business
Použijte aplikaci IEE-Business k hledání zařízení získávání řešení spojování se specialisty a účastnění na průmyslové spolupráci kdekoli a kdykoli plně podporující rozvoj vašich energetických projektů a obchodu