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


Digitale strømregninger til store offentlige bygninger En vejledning til energibesparende systemer

I. Baggrund og Mål

Aktuel Situationanalyse

Store offentlige bygninger, der er kendte for deres omfangsrig skala og betydelige elforbrug, er blevet nøglemål for elforvaltning. De hovedsagelige eksisterende problemer er mangel på institutionelle begrænsninger i forhold til energibesparelse og utilstrækkelig relevant forvaltningsoplevelse, hvilket fører til væsentlige spørgsmål om elforbrugspludring.

Kernemål

Opbyg en komplet energibesparelsessystem og et målrettet overvågningsramme. Implementer underpostering af elforbrug gennem digitale strømmålere for effektivt at tackle problemet med højt forbrug og fuldt ud fremme implementeringen af energibesparende og miljøvenlige koncepter i bygninger.

II. Udvælgelsesplan for Digitale Strømmålere

Analyse af Udstyrssammenligning

Sammenligningsdimension

Intelligent Strømovervågningsmåler

Traditionel Abonnementselektricitetsmåler

Installationsmetode

DIN-rail monteret, indbygget

Vægmontage

Kompatibilitet med Installationssted

Kan installeres i lavspændingsfordelingskabinetter/pulte

Svært at installere i lavspændingsfordelingskabinetter/pulte

Kompatibilitet med Elfordelingsystem

God kompatibilitet med elfordelingsystemer

Kan ikke effektivt integreres med elfordelingsystemer

Krav til Installationsgodkendelse

Ingen tilladelse fra relevante afdelinger påkrævet; brugere kan selv indkøbe og installere

Kræver støtte og tilladelse fra relevante afdelinger

Hovedformål

Underpostering og overvågning af elforbrug i store offentlige bygninger

Elregningssamling for elforsyningsvirksomheder; svært at reflektere underposteringens status

Anbefaling for Udvælgelse

Intelligente strømovervågningsmålere anbefales på grund af deres fleksible installation, stærke systemkompatibilitet og bedre egnethed til behovene for underpostering af elforbrug i store offentlige bygninger.

III. Design af Systemarkitektur

Systemkomponenter

Kernekomponenter inkluderer et mikrocomputersystem, kommunikationsenheder og strømmåleudstyr, som muliggør fjerninformationshentering, -forvaltning, -overvågning og koordineret drift med detektion, overvågning og elforsyningsystemer.

Lagret Arkitekturmodel

En hierarkisk, fordelt mikrocomputer-netværksstruktur anvendes, opdelt i følgende tre lag:

  1. Forvaltningslag
    • Ansvarlig for samlet systemplanlægning og -forvaltning.
    • Udfører dataaggregering, analyse og beslutningsstøtte.
  2. Kommunikationslag
    • Faciliterer informationsoverførsel og -udveksling mellem lag.
    • Sikrer realtid og pålidelig datatransmission.
  3. Feltudstyrslag
    • Installerer digitale strømmålere for front-end-datahentering.
    • Overvåger driftsstatus for elektriske enheder i realtid.

Kernefunktionsmoduler

  • Parameterindsamling: Realtidsindsamling af nøgleparametre som systemstrøm, spænding og effekt.
  • Statusovervågning af Udstyr: Overvåger driftsstatus for elektriske enheder som brydere og skruer.
  • Registrering og Statistik for Elförbrug: Implementerer underpostering og tidprisstatistik.

IV. Datahentering og -behandlingssystem

Systemplatform

En dataprocesseringsplatform bygget på basis af AcuSys Power Distribution Management System, med følgende funktioner:

  • Parametervisning: Viser forskellige elektriske parametre præcist med realtidopdatering.
  • Statusovervågning: Præsenterer kommunikationsstatus for intelligente enheder i realtid, identificerer hurtigt enhedsfejl og udløser alarmer.
  • Informationforvaltning: Sender information til overvågningscentret via netværket for centraliseret forvaltning og omfattende lagring.

V. Implementeringsreferencecase

Projektoversigt

Case Study: Et International Plaza bestående af en 28-etagers hovedtårn og en 4-etagers podest. Det er et samlet offentligt bygning, der integrerer kontorer, hotel og kommercielle arealer, med en samlet areal på 45.000 kvadratmeter og betydeligt elforbrug.

Systemkonfiguration

Hardwarekonfiguration:

  • Komplet sæt computerbeskyttelsesudstyr
  • Digitale strømmålere
  • ADL-system med kommunikationsfunktion

Netværksarkitektur:

  • Kommunikationsforvaltningslag: Kommunikationsservere og switcher ansvarlige for informationsoverførsel, realtiddataindsamling/transmission og kommandoudsendelse.
  • Feltudstyrslag: ACR trefas strømmålere og ADL DIN-rail strømmålere.
  • Central kontrolsystem: Bruger feltudstyr og kommunikationssystem som overførselkanaler til specifikt at indsamle kredsløbsinformation.

Implementeringsresultater

Det centrale kontrolrum kan kompakt overvåge kredsløbsstatus. Systemet gemmer automatisk data i databaser og genererer elforbrugsrapporter. Data præsenteres grafisk, hvilket muliggør hurtig eliminering af elforbrugspludring og giver dataunderstøttelse til efterfølgende raffineret forvaltning.

10/10/2025
Anbefalet
Engineering
Integreret vind-sol hybridstrøm-løsning til fjerne øer
ResuméDette forslag præsenterer en innovativ integreret energiløsning, der kombinerer vindkraft, solcellestrøm, pumpeopsparingslager og havvanddesaleringsteknologi. Målet er at systematisk adressere de centrale udfordringer, som fjerne øer står overfor, herunder svær tilgængelighed til strømnet, høje omkostninger ved dieselgenererede strøm, begrænsninger af traditionelle batterilagring og mangel på frisk vand. Løsningen opnår synergier og selvforsynelse i "strømforsyning - energilagring - vandfo
Engineering
Et intelligent vind-sol hybrid system med fuzzy-PID kontrol for forbedret batterihåndtering og MPPT
ResuméDette forslag præsenterer et vind-sol hybrid kraftproduktionssystem baseret på avanceret kontrolteknologi, med det formål at effektivt og økonomisk imødekomme energibehovene i fjerne områder og specielle anvendelsesscenarier. Kernen i systemet ligger i en intelligent kontroleenhet centreret omkring en ATmega16 mikroprocessor. Dette system udfører Maximum Power Point Tracking (MPPT) både for vind- og solenergi og anvender en optimeret algoritme, der kombinerer PID- og fuzzy-kontrol, for præ
Engineering
Kosteffektiv vind-sol hybridløsning: Buck-Boost konverter & smart opladning reducerer systemomkostninger
ResuméDette løsning foreslår et innovativt højeffektivt vind-sol hybrid kraftgenereringssystem. Ved at tackle de centrale svagheder i eksisterende teknologier – såsom lav energiudnyttelse, kort batterilevetid og dårlig systemstabilitet – anvender systemet fuldt digitalt kontrollerede buck-boost DC/DC konvertere, interleaved parallel teknologi og en intelligent tretrinnet opladningsalgoritme. Dette gør det muligt at opnå Maximum Power Point Tracking (MPPT) over et bredere område af vindhastighede
Engineering
Hybrid Vind-Solcelle Strømsystem Optimering: En Komplet Designløsning til Off-Grid Anvendelser
Introduktion og baggrund1.1 Udfordringer ved enkeltkilde strømforsyningssystemerTraditionelle selvstændige fotovoltaiske (PV) eller vindstrømforsyningssystemer har indbyggede ulemper. PV-strømforsyningen påvirkes af daglige cyklusser og vejrforhold, mens vindstrømforsyningen er afhængig af ustabile vindressourcer, hvilket fører til betydelige fluktuationer i strømproduktionen. For at sikre en kontinuerlig strømforsyning er store kapacitets batteribanker nødvendige til energilagring og balance. B
Send forespørgsel
Hent
Hent IEE Business-applikationen
Brug IEE-Business appen til at finde udstyr få løsninger forbinde med eksperter og deltage i branchesamarbejde overalt og altid fuldt ud understøttende udviklingen af dine energiprojekter og forretning