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


عدادات الكهرباء الرقمية للمباني العامة الكبيرة: دليل لنظم توفير الطاقة

I. الخلفية والأهداف

تحليل الوضع الحالي

باتت المباني العامة الكبيرة، والتي تتميز بحجمها الهائل وكمية استهلاكها الكهربائي الضخمة، هدفاً رئيسياً لإدارة الطاقة. والمشكلات الرئيسية الحالية هي نقص القيود المؤسسية المتعلقة بالترشيد الطاقي وقلة الخبرة في الإدارة ذات الصلة، مما يؤدي إلى مشاكل كبيرة في إهدار الكهرباء.

الأهداف الأساسية

إنشاء نظام شامل للترشيد الطاقي وإطار مراقبة مستهدف. تنفيذ قياس فرعي للكهرباء عبر العدادات الرقمية لحل مشاكل الاستهلاك العالي وتعزيز مفاهيم الترشيد الطاقي والحفاظ على البيئة بشكل كامل في المباني.

II. خطة اختيار العداد الرقمي للكهرباء

تحليل مقارنة المعدات

بعد المقارنة

العداد الذكي لمراقبة الطاقة

العداد التقليدي للكهرباء

طريقة التركيب

تركيب على السكة DIN، مدمج

تركيب على الجدار

توافق موقع التركيب

يمكن تركيبه في الخزانات/الألواح التوزيعية منخفضة الجهد

صعب التركيب في الخزانات/الألواح التوزيعية منخفضة الجهد

توافق النظام التوزيعي للطاقة

توافق جيد مع أنظمة توزيع الطاقة

لا يمكنه التكامل الفعال مع أنظمة توزيع الطاقة

متطلبات تصريح التركيب

لا يحتاج إلى تصاريح من الجهات المعنية؛ يمكن للمستخدمين شراء وتثبيت الجهاز بشكل مستقل

يتطلب دعمًا وتصريحًا من الجهات المعنية

الغرض الأساسي

قياس ومراقبة الاستهلاك الكهربائي الفرعي داخل المباني العامة الكبيرة

جمع رسوم الكهرباء لشركات تزويد الطاقة؛ صعب عكس حالة الاستهلاك الفرعي

التوصية الاختيارية

ننصح باستخدام العدادات الذكية لمراقبة الطاقة بسبب مرونتها في التركيب وتوافقها القوي مع الأنظمة وأفضل ملاءمتها لاحتياجات قياس الاستهلاك الكهربائي الفرعي في المباني العامة الكبيرة.

III. تصميم هندسة النظام

مكونات النظام

تشمل المكونات الأساسية نظام الكمبيوتر الصغير، أجهزة الاتصال، ومعدات قياس الطاقة، مما يسمح بجمع المعلومات عن بعد والإدارة والمراقبة والعمل التنسيقي مع أنظمة الكشف والمراقبة والطاقة.

نموذج الهندسة الطبقي

تم اعتماد بنية شبكة كمبيوتر صغيرة متعددة المستويات، مقسمة إلى ثلاثة مستويات:

  1. المستوى الإداري
    • مسؤول عن التخطيط والإدارة الشاملة للنظام.
    • يقوم بتجميع البيانات وتحليلها وتقديم الدعم للقرارات.
  2. المستوى الاتصالي
    • يسهل نقل وتداول المعلومات بين المستويات.
    • ضمان نقل البيانات في الوقت الحقيقي وبشكل موثوق.
  3. مستوى الأجهزة الميدانية
    • يتم نشر العدادات الرقمية للكهرباء لجمع البيانات الأمامية.
    • يراقب حالة التشغيل للأجهزة الكهربائية في الوقت الحقيقي.

وحدات الوظائف الأساسية

  • جمع المعلمات:​ جمع المعلمات الرئيسية مثل التيار والجهد والطاقة في الوقت الحقيقي.
  • مراقبة حالة الأجهزة:​ مراقبة حالة التشغيل للأجهزة الكهربائية مثل المقاطع والمحولات.
  • تسجيل واستقراء استهلاك الكهرباء:​ تنفيذ قياس فرعي وإحصاءات الرسوم حسب الوقت.

IV. نظام جمع ومعالجة البيانات

منصة النظام

منصة معالجة بيانات مبنية على نظام إدارة توزيع الطاقة AcuSys، تتميز بالوظائف التالية:

  • عرض المعلمات:​ عرض دقيق لمختلف المعلمات الكهربائية مع تحديث فوري.
  • مراقبة الحالة:​ تقديم حالة الاتصال للأجهزة الذكية في الوقت الحقيقي، تحديد أي تشوهات في الأجهزة وتحقيق الإنذارات.
  • إدارة المعلومات:​ نقل المعلومات إلى مركز المراقبة عبر الشبكة لإدارتها بشكل موحد وتخزينها بشكل شامل.

V. مرجع حالة التنفيذ

نظرة عامة على المشروع

دراسة حالة: ساحة دولية تتكون من برج رئيسي بارتفاع 28 طابقاً وقاعدة بارتفاع 4 طوابق. إنها مبنى عام شامل يضم مكاتب وفندقاً ومواقع تجارية، بمجموع مساحة 45,000 متر مربع واستهلاك كهربائي كبير.

تكوين النظام

تكوين الأجهزة:

  • مجموعة كاملة من معدات حماية الكمبيوتر
  • عدادات رقمية للكهرباء
  • نظام ADL مع وظيفة الاتصال

هندسة الشبكة:

  • مستوى إدارة الاتصال:​ خوادم الاتصال والتبديلات مسؤولة عن تبادل المعلومات، جمع البيانات/نقلها في الوقت الحقيقي وإصدار الأوامر.
  • مستوى الأجهزة الميدانية:​ عدادات الكهرباء ثلاثية الأطوار ACR وعدادات الكهرباء DIN-rail من ADL.
  • نظام التحكم المركزي:​ يستخدم الأجهزة الميدانية والنظام الاتصالي كقنوات نقل لجمع معلومات الدائرة بشكل محدد.

نتائج التنفيذ

يمكن للغرفة المركزية لمراقبة الدائرة مراقبة حالة الدائرة بشكل شامل. يقوم النظام بتخزين البيانات تلقائيًا في قواعد البيانات ويجعل تقارير استهلاك الكهرباء. يتم تقديم البيانات بشكل رسومي، مما يتيح إمكانية القضاء على إهدار الكهرباء في الوقت المناسب وتقديم الدعم بالبيانات لإدارة دقيقة لاحقة.

10/10/2025
مُنصح به
Engineering
الحل المتكامل للطاقة الهجينة من الرياح والشمس للجزر النائية
ملخصتقدم هذه المقترح حلًا متكاملًا للطاقة مبتكرًا يجمع بشكل عميق بين طاقة الرياح وتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وخزن الطاقة بالضخ ومعالجة تحلية مياه البحر. يهدف إلى معالجة التحديات الأساسية التي تواجه الجزر النائية، بما في ذلك صعوبة تغطية الشبكة وتكلفة توليد الكهرباء من الديزل العالية وقيود تخزين البطاريات التقليدية وندرة الموارد المائية العذبة. يحقق الحل التناغم والاستقلالية في "توفير الطاقة - تخزين الطاقة - توفير المياه"، مما يوفر مسارًا تقنيًا موثوقًا به واقتصاديًا وصديقًا للبيئة لتنمية ال
Engineering
نظام هجين ذكي للرياح والطاقة الشمسية مع تحكم Fuzzy-PID لتحسين إدارة البطاريات وتعقب النقطة القصوى للطاقة
ملخص​تقدم هذه الاقتراح نظام توليد طاقة هجين يعمل بالرياح والطاقة الشمسية يستند إلى تقنية التحكم المتقدمة، بهدف معالجة احتياجات الطاقة في المناطق النائية والسيناريوهات الخاصة بكفاءة واقتصادية. يكمن جوهر النظام في نظام تحكم ذكي يدور حول معالج ATmega16. يقوم هذا النظام بتتبع نقطة القوة القصوى (MPPT) لكل من الطاقة الريحية والطاقة الشمسية ويستخدم خوارزمية محسنة تجمع بين التحكم بـ PID والتحكم الضبابي لإدارة الشحن والإفراغ الدقيق والفعال للمكون الرئيسي - البطارية. وبالتالي، يعزز بشكل كبير كفاءة إنتاج ا
Engineering
حل هجين فعال من حيث التكلفة للرياح والطاقة الشمسية: محول بوك-بوست وشحن ذكي يقللان تكلفة النظام
ملخصتقدم هذه الحل نظام توليد طاقة هجين فريد من نوعه عالي الكفاءة يعتمد على الرياح والطاقة الشمسية. لمعالجة نقاط الضعف الأساسية في التقنيات الحالية مثل الاستخدام المنخفض للطاقة، وقصر عمر البطارية، والاستقرار السيء للنظام، يستخدم النظام محوّلات DC/DC ذات التحكم الرقمي الكامل، والتكنولوجيا المتوازية المتشابكة، وخوارزمية الشحن الذكي ثلاثية المراحل. هذا يمكّن تتبع نقطة القوة القصوى (MPPT) على نطاق أوسع من سرعات الرياح والإشعاع الشمسي، مما يحسن بشكل كبير كفاءة التقاط الطاقة، ويُطيل عمر خدمة البطارية،
Engineering
نظام تحسين الطاقة الهجين للرياح والشمس: حل تصميمي شامل لتطبيقات خارج الشبكة
مقدمة وخلفية1.1 تحديات أنظمة توليد الكهرباء من مصدر واحدتتميز أنظمة توليد الطاقة الشمسية (PV) التقليدية أو طاقة الرياح المستقلة بعيوب ذاتية. إذ يتأثر توليد الطاقة الشمسية بدورات النهار والطقس، بينما يعتمد توليد طاقة الرياح على مصادر رياح غير مستقرة، مما يؤدي إلى تقلبات كبيرة في إنتاج الطاقة. لضمان التزويد المستمر بالطاقة، تكون البطاريات ذات السعة الكبيرة ضرورية لتخزين الطاقة والتوازن. ومع ذلك، فإن البطاريات التي تخضع لدورات شحن وإفراز متكررة تكون عرضة للبقاء في حالة شحن قليلة لفترات طويلة تحت ظر
إرسال الاستفسار
تنزيل
الحصول على تطبيق IEE Business
استخدم تطبيق IEE-Business للعثور على المعدات والحصول على حلول والتواصل مع الخبراء والمشاركة في التعاون الصناعي في أي وقت ومن أي مكان - دعمًا كاملاً لتطوير مشاريعك الكهربائية والأعمال