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


Digitální elektroměřiče pro velké veřejné budovy: Průvodce systémy šetření energií

I. Pozadí a cíle

Analýza současné situace

Velké veřejné budovy, charakterizované svou rozsáhlou škálou a významným spotřebou elektřiny, se staly klíčovými cíli pro správu elektrické energie. Hlavní existující problémy jsou nedostatek institucionálních omezení týkajících se energetické úspornosti a nedostatek příslušného zkušenostního řízení, což vede k významným problémům s plýtváním elektrickou energií.

Základní cíle

Zavedení komplexního systému energetické úspornosti a cíleného dohledového rámce. Implementace poddodávkového měření elektrické energie prostřednictvím digitálních elektrických čítačů, aby bylo efektivně řešeno vysoké spotřební problémy a plně podporováno uplatňování konceptů energetické úspornosti a ochrany životního prostředí v budovách.

II. Plán výběru digitálních elektrických čítačů

Porovnávací analýza zařízení

Rozměr porovnání

Inteligentní čítač pro monitorování elektrické energie

Tradiční fakturační elektrický čítač

Režim instalace

Nainstalován na DIN lištu, zabudovaný

Nastěnovaný

Kompatibilita s umístěním instalace

Lze nainstalovat v nízkonapěťových distribučních skříních/panelech

Obtížné nainstalovat v nízkonapěťových distribučních skříních/panelech

Kompatibilita s distribučním systémem

Dobrá kompatibilita s distribučními systémy

Nelze efektivně integrovat s distribučními systémy

Požadavky na povolení k instalaci

Není potřeba povolení od příslušných orgánů; uživatelé si mohou sami zakoupit a nainstalovat

Vyžaduje podporu a povolení od příslušných orgánů

Hlavní účel

Poddodávkové měření a monitorování elektrické energie v rámci velkých veřejných budov

Sběr fakturace za elektrickou energii pro dodavatele elektrické energie; obtížné zobrazit stav poddodávek

Doporučení k výběru

Doporučují se inteligentní čítače pro monitorování elektrické energie díky jejich flexibilní instalaci, silné kompatibilitě s systémy a lepší vhodnosti pro potřeby poddodávkového měření elektrické energie v rámci velkých veřejných budov.

III. Návrh architektury systému

Složky systému

Základní složky zahrnují mikrokompoziční systém, komunikační zařízení a vybavení pro měření elektrické energie, umožňující vzdálený získávání informací, správu, monitorování a koordinovanou operaci s detekčními, monitorovacími a elektrickými systémy.

Model vrstvené architektury

Je použita hierarchická, distribuovaná síť mikropočítačů, rozdělená do následujících tří vrstev:

  1. Řídící vrstva
    • Zodpovědná za celkové plánování a správu systému.
    • Provádí agregaci dat, analýzu a podporu rozhodování.
  2. Komunikační vrstva
    • Umožňuje přenos a výměnu informací mezi vrstvami.
    • Zajišťuje reálně časový a spolehlivý přenos dat.
  3. Vrstva zařízení na místě
    • Nasazuje digitální elektrické čítače pro sběr dat na front-endu.
    • Monitoruje provozní stav elektrického vybavení v reálném čase.

Základní funkční moduly

  • Sběr parametrů:​ Reálně časový sběr klíčových parametrů, jako je proud, napětí a výkon systému.
  • Monitorování stavu vybavení:​ Monitoruje provozní stav elektrického vybavení, jako jsou spínače a obvody.
  • Záznam a statistika spotřeby elektrické energie:​ Provádí poddodávkové měření a statistiku časových tarifů.

IV. Systém sběru a zpracování dat

Platforma systému

Platforma pro zpracování dat postavená na základě AcuSys Power Distribution Management System, disponující následujícími funkcemi:

  • Zobrazení parametrů:​ Přesně zobrazuje různé elektrické parametry s reálně časovým obnovením.
  • Monitorování stavu:​ V reálném čase prezentuje komunikační stav inteligentních zařízení, okamžitě identifikuje nezvyklé chování zařízení a aktivuje alarmy.
  • Správa informací:​ Přenáší informace do monitoringového centra prostřednictvím sítě pro jednotnou správu a komplexní uchování.

V. Referenční případ implementace

Přehled projektu

Případová studie: Mezinárodní plaza s 28podlažní hlavní věží a 4podlažním podstavcem. Jedná se o komplexní veřejnou budovu, která integruje kanceláře, hotel a komerční prostory, s celkovou plochou 45 000 čtverečních metrů a významnou spotřebou elektrické energie.

Konfigurace systému

Hardwarová konfigurace:

  • Úplná sada počítačového ochranného vybavení
  • Digitální elektrické čítače
  • ADL systém s komunikačními funkcemi

Síťová architektura:

  • Řídící vrstva komunikace:​ Komunikační servery a switchy odpovědné za výměnu informací, reálně časový sběr/přenos dat a vydávání příkazů.
  • Vrstva zařízení na místě:​ ACR třífázové elektrické čítače a ADL DIN lišta elektrické čítače.
  • Centrální kontrolní systém:​ Používá zařízení na místě a komunikační systém jako kanály pro specifický sběr informací o obvodech.

Výsledky implementace

Centrální kontrolní místnost může komplexně monitorovat stav obvodů. Systém automaticky ukládá data do databází a generuje zprávy o spotřebě elektrické energie. Data jsou prezentována graficky, což umožňuje včasné odstranění plýtvání elektrickou energií a poskytuje datovou podporu pro následné zdokonalené řízení.

10/10/2025
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