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Compteurs numériques pour les grands bâtiments publics : Un guide des systèmes d'économie d'énergie

I. Contexte et objectifs

Analyse de la situation actuelle

Les grands bâtiments publics, caractérisés par leur vaste échelle et leur consommation d'électricité importante, sont devenus des cibles clés pour la gestion de l'énergie. Les principaux problèmes existants sont le manque de contraintes institutionnelles en matière d'économie d'énergie et l'insuffisance d'expérience en gestion, conduisant à des problèmes significatifs de gaspillage d'électricité.

Objectifs principaux

Établir un système complet d'économie d'énergie et un cadre de supervision ciblé. Mettre en œuvre la comptabilisation détaillée de l'électricité à travers des compteurs numériques pour résoudre efficacement les problèmes de consommation élevée et promouvoir pleinement la mise en œuvre des concepts d'économie d'énergie et de protection de l'environnement dans les bâtiments.

II. Plan de sélection des compteurs numériques d'électricité

Analyse comparative des équipements

Dimension de comparaison

Compteur intelligent de surveillance de l'énergie

Compteur traditionnel de facturation de l'électricité

Mode d'installation

Monté sur rail DIN, Encastré

Fixé au mur

Compatibilité du lieu d'installation

Peut être installé dans les armoires ou panneaux de distribution basse tension

Difficile à installer dans les armoires ou panneaux de distribution basse tension

Compatibilité avec le système de distribution d'énergie

Bonne compatibilité avec les systèmes de distribution d'énergie

Ne peut pas s'intégrer efficacement aux systèmes de distribution d'énergie

Exigences de permis d'installation

Pas besoin de permis des départements concernés ; les utilisateurs peuvent acheter et installer indépendamment

Nécessite le soutien et l'autorisation des départements concernés

Objectif principal

Comptabilisation et surveillance détaillée de l'électricité dans les grands bâtiments publics

Collecte de factures d'électricité pour les entreprises de fourniture d'électricité ; difficile de refléter l'état d'utilisation détaillé

Recommandation de sélection

Il est recommandé d'utiliser des compteurs intelligents de surveillance de l'énergie en raison de leur installation flexible, de leur forte compatibilité système et de leur meilleure adaptabilité aux besoins de comptabilisation détaillée de l'électricité dans les grands bâtiments publics.

III. Conception de l'architecture du système

Composants du système

Les composants clés incluent un système micro-ordinateur, des dispositifs de communication et des équipements de comptage d'électricité, permettant l'acquisition d'informations à distance, la gestion, la surveillance et le fonctionnement coordonné avec les systèmes de détection, de surveillance et d'alimentation en énergie.

Modèle d'architecture en couches

Une structure réseau de micro-ordinateurs hiérarchique et distribuée est adoptée, divisée en trois couches suivantes :

  1. Couche de gestion
    • Responsable de la planification et de la gestion globale du système.
    • Effectue l'agrégation, l'analyse des données et le support à la prise de décision.
  2. Couche de communication
    • Facilite le transfert et l'échange d'informations entre les couches.
    • Assure la transmission de données en temps réel et fiable.
  3. Couche de dispositifs de terrain
    • Déploie des compteurs numériques d'électricité pour l'acquisition de données frontales.
    • Surveille en temps réel l'état de fonctionnement des équipements électriques.

Modules fonctionnels clés

  • Collecte de paramètres :​ Acquisition en temps réel de paramètres clés tels que le courant, la tension et la puissance du système.
  • Surveillance de l'état des équipements :​ Surveille l'état de fonctionnement des équipements électriques comme les disjoncteurs et les interrupteurs.
  • Enregistrement et statistiques de la consommation d'électricité :​ Met en œuvre la comptabilisation détaillée et les statistiques de tarification selon l'heure de consommation.

IV. Système d'acquisition et de traitement des données

Plateforme du système

Une plateforme de traitement des données construite sur la base du Système de Gestion de Distribution d'Énergie AcuSys, dotée des fonctions suivantes :

  • Affichage des paramètres :​ Affiche précisément divers paramètres électriques avec un rafraîchissement en temps réel.
  • Surveillance de l'état :​ Présente l'état de communication des dispositifs intelligents en temps réel, identifie rapidement les anomalies des dispositifs et déclenche des alarmes.
  • Gestion des informations :​ Transmet les informations au centre de surveillance via le réseau pour une gestion unifiée et un stockage complet.

V. Référence de cas d'implémentation

Aperçu du projet

Étude de cas : Un Plaza International comprenant une tour principale de 28 étages et un podium de 4 étages. Il s'agit d'un bâtiment public intégré comprenant des bureaux, un hôtel et des espaces commerciaux, avec une superficie totale de 45 000 mètres carrés et une consommation d'électricité substantielle.

Configuration du système

Configuration matérielle :

  • Ensemble complet d'équipements de protection informatique
  • Compteurs numériques d'électricité
  • Système ADL avec fonctionnalité de communication

Architecture réseau :

  • Couche de gestion de la communication :​ Serveurs de communication et commutateurs responsables de l'échange d'informations, de la collecte/transmission de données en temps réel et de l'émission de commandes.
  • Couche de dispositifs de terrain :​ Compteurs d'électricité triphasés ACR et compteurs d'électricité ADL montés sur rail DIN.
  • Système de contrôle central :​ Utilise les dispositifs de terrain et le système de communication comme canaux de transmission pour recueillir spécifiquement des informations sur les circuits.

Résultats de l'implémentation

La salle de contrôle centrale peut surveiller de manière complète l'état des circuits. Le système stocke automatiquement les données dans des bases de données et génère des rapports de consommation d'électricité. Les données sont présentées sous forme graphique, permettant l'élimination rapide du gaspillage d'électricité et fournissant un support de données pour la gestion raffinée ultérieure.

10/10/2025
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