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


Contadors digitals d'energia per a edificis públics grans: Una guia als sistemes d'estalvi d'energia

I. Fons i Objectius

Anàlisi de la Situació Actual

Els grans edificis públics, caracteritzats per la seva gran escala i el seu significatiu consum d'electricitat, han esdevingut objectius clau per a la gestió de l'electricitat. Els principals problemes actuals són la falta de restriccions institucionals en matèria d'eficiència energètica i la insuficiència d'experiència en la gestió rellevant, que condueixen a problemes significatius de despilfarro d'electricitat.

Objectius Nucleals

Establir un sistema integral d'eficiència energètica i un marc de supervisió orientat. Implementar la mesura de subitems d'electricitat mitjançant comptadors digitals d'electricitat per abordar eficientment els problemes de consum elevat i promoure plenament la implementació de conceptes d'estalvi d'energia i protecció ambiental als edificis.

II. Pla de Selecció del Comptador Digital d'Electricitat

Anàlisi Comparativa d'Equipament

Dimensió de Comparació

Comptador Intel·ligent de Monitorització d'Electricitat

Comptador Tradicional de Facturació d'Electricitat

Mode d'Instal·lació

Muntat en raïl DIN, incrustat

Parets

Compatibilitat amb la Ubicació d'Instal·lació

Pot instal·lar-se en quadres de distribució de baixa tensió

Difícil d'instal·lar en quadres de distribució de baixa tensió

Compatibilitat amb el Sistema de Distribució d'Electricitat

Bona compatibilitat amb sistemes de distribució d'electricitat

No pot integrar-se eficientment amb sistemes de distribució d'electricitat

Requisits de Permisos d'Instal·lació

No necessita permisos dels departaments rellevants; els usuaris poden adquirir i instal·lar de manera independent

Necessita suport i permís dels departaments rellevants

Finalitat Principal

Mesura i monitorització de subitems d'electricitat en grans edificis públics

Recuperació de factures d'electricitat per a les companyies d'electricitat; difícil de reflectir l'estat d'ús dels subitems

Recomanació de Selecció

S'aconsegueixen els comptadors intel·ligents de monitorització d'electricitat degut a la seva instal·lació flexible, la forta compatibilitat del sistema i millor adequació a les necessitats de mesura de subitems d'electricitat en grans edificis públics.

III. Disseny de l'Arquitectura del Sistema

Components del Sistema

Els components nuclis inclouen un sistema de microordinador, dispositius de comunicació i equipament de mesura d'electricitat, permetent l'adquisició remota d'informació, la gestió, la monitorització i la coordinació de l'operació amb sistemes de detecció, monitorització i electricitat.

Model d'Arquitectura Estratificada

Es adopta una estructura de xarxa de microordinadors jeràrquica i distribuïda, dividida en les següents tres capes:

  1. Capa de Gestió
    • Responsable de la planificació i gestió general del sistema.
    • Realitza l'agregació, l'anàlisi i el suport a la presa de decisions de dades.
  2. Capa de Comunicació
    • Favoreix la transferència i intercanvi d'informació entre capes.
    • Assegura la transmissió de dades en temps real i fiable.
  3. Capa de Dispositius de Camp
    • Implementa comptadors digitals d'electricitat per a l'adquisició de dades frontal.
    • Monitoritza l'estat operatiu dels equips elèctrics en temps real.

Mòduls Funcionals Nucleals

  • Col·lecció de Paràmetres:​ Adquisició en temps real de paràmetres clau com ara la corrent, la tensió i la potència del sistema.
  • Monitorització de l'Estat dels Equips:​ Monitoritza l'estat operatiu dels equips elèctrics com els interruptors i els commutadors.
  • Registre i Estadística de Consum d'Electricitat:​ Implementa la mesura de subitems i les estadístiques de tarifes horàries.

IV. Sistema d'Adquisició i Processament de Dades

Plataforma del Sistema

Una plataforma de processament de dades construïda basant-se en el Sistema de Gestió de Distribució d'Electricitat AcuSys, amb les següents funcions:

  • Visualització de Paràmetres:​ Mostra amb precisió diversos paràmetres elèctrics amb refresc en temps real.
  • Monitorització d'Estat:​ Presenta l'estat de comunicació dels dispositius intel·ligents en temps real, identificant prontament les anormalitats dels dispositius i desencadenant alarmes.
  • Gestió d'Informació:​ Transmet informació al centre de monitorització a través de la xarxa per a la gestió unificada i l'emmagatzematge complet.

V. Referència de Cas d'Implementació

Visió General del Projecte

Estudi de cas: Un plaça internacional que consta d'una torre principal de 28 pisos i un pedestal de 4 pisos. És un edifici públic integral que integra oficines, un hotel i espais comercials, amb una superfície total de 45.000 m² i un considerable consum d'electricitat.

Configuració del Sistema

Configuració Hardware:

  • Joc complet d'equips de protecció d'ordinadors
  • Comptadors digitals d'electricitat
  • Sistema ADL amb funcionalitat de comunicació

Arquitectura de Xarxa:

  • Capa de Gestió de Comunicacions:​ Servidors de comunicació i commutadors responsables de l'intercanvi d'informació, la col·lecció/transmissió de dades en temps real i l'emissió d'ordres.
  • Capa de Dispositius de Camp:​ Comptadors d'electricitat trifàsics ACR i comptadors d'electricitat ADL en raïl DIN.
  • Sistema de Control Central:​ Utilitza dispositius de camp i el sistema de comunicació com a canals de transmissió per recopilar específicament informació de circuits.

Resultats de l'Implementació

La sala de control central pot monitoritzar de manera completa l'estat dels circuits. El sistema emmagatzema automàticament les dades en bases de dades i genera informes de consum d'electricitat. Les dades es presenten gràficament, permetent l'eliminació oportuna del despilfarro d'electricitat i proporcionant suport de dades per a la gestió refinada posterior.

10/10/2025
Recomanat
Engineering
Solució d'energia híbrida eòlico-fotovoltaica integrada per a illes remotes
ResumAquesta proposta presenta una solució integrada d'energia innovadora que combina profundament l'energia eòlica, la generació fotovoltaica, l'emmagatzematge hidroelèctric bombat i les tecnologies de dessalinització d'aigua de mar. El seu objectiu és abordar de manera sistemàtica els reptes principals enfrontats pels illes remotes, incloent la cobertura difícil de la xarxa elèctrica, els alts costos de la generació d'energia amb diesel, les limitacions de l'emmagatzematge de bateries tradicio
Engineering
Un sistema híbrid d'energia eòlica i solar intel·ligent amb control Fuzzy-PID per a una millor gestió de bateries i MPPT
ResumAquesta proposta presenta un sistema de generació d'energia híbrid eòlico-fotovoltaic basat en tecnologia de control avançada, amb l'objectiu d'atendre de manera eficient i econòmica les necessitats energètiques de zones remotes i escenaris d'aplicació especials. El nucli del sistema es troba en un sistema de control intel·ligent centrat en un microprocessador ATmega16. Aquest sistema realitza el seguiment del punt de màxima potència (MPPT) tant per a l'energia eòlica com per a la fotovolta
Engineering
Solució híbrida eòlica-fotovoltaica econòmica: Convertidor Buck-Boost i càrrega intel·ligent redueixen el cost del sistema
ResumAquesta solució proposa un sistema d'energia híbrid eòlic-fotovoltaic d'alta eficiència. Abordant els principals defectes de les tecnologies existents, com l'ús baix de l'energia, la vida útil curta de les bateries i la poca estabilitat del sistema, aquest sistema utilitza convertidors DC/DC buck-boost totalment digitals, tecnologia d'interleaving paral·lela i un algoritme de càrrega intel·ligent en tres etapes. Això permet el seguiment del punt de màxima potència (MPPT) en un rang més ampl
Engineering
Sistema d'Optimització Híbrid d'Energia Eòlica i Solar Una Solució de Disseny Complet per a Aplicacions Off-Grid
Introducció i antecedents1.1 Desafiaments dels sistemes de generació d'energia d'una sola fontEls sistemes tradicionals de generació fotovoltaica (PV) o eòlica tenen desavantatges inherents. La generació fotovoltaica està afectada pels cicles diurns i les condicions meteorològiques, mentre que la generació eòlica depèn de recursos de vent instables, provocant fluctuacions significatives en la producció d'energia. Per assegurar un subministrament d'energia continu, són necessaris bancs de baterie
Enviar consulta
Baixa
Obtenir l'aplicació IEE Business
Utilitzeu l'aplicació IEE-Business per trobar equips obtenir solucions connectar-vos amb experts i participar en col·laboracions del sector en qualsevol moment i lloc totalment compatible amb el desenvolupament dels vostres projectes i negoci d'electricitat