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


Contadores Digitais de Potencia para Edificios Públicos Grandes: Unha Guía para Sistemas de Ahorro Enerxético

I. Antecedentes e Obxectivos

Análise da Situación Actual

Os edificios públicos de gran escala, caracterizados pola súa vasta magnitude e significativa consumo de enerxía eléctrica, converteronse en obxectivos clave para a xestión da enerxía. Os principais problemas existentes son a falta de restricións institucionais en materia de conservación de enerxía e a insuficiente experiencia en xestión relevante, o que conduce a importantes problemas de desperdicio de enerxía eléctrica.

Obxectivos Principais

Estabelecer un sistema integral de conservación de enerxía e un marco de supervisión orientado. Implementar a medida de subitens de enerxía eléctrica mediante contadores digitais de enerxía para abordar eficazmente os problemas de alto consumo e promover plenamente a implementación de conceptos de aforro de enerxía e protección do medio ambiente nos edificios.

II. Plan de Selección de Contadores Digitais de Enerxía

Análise Comparativa de Equipamentos

Dimensión de Comparación

Contador Intelixente de Monitorización de Enerxía

Contador Tradicional de Facturación Eléctrica

Modo de Instalación

Montaxe en raíl DIN, empotrado

Pared

Compatibilidade de Localización de Instalación

Pode instalarse en armarios/paneles de distribución de baixa tensión

Difícil de instalar en armarios/paneles de distribución de baixa tensión

Compatibilidade co Sistema de Distribución de Enerxía

Boa compatibilidade co sistema de distribución de enerxía

Non pode integrarse eficazmente co sistema de distribución de enerxía

Requisitos de Permisos de Instalación

Non se requiren permisos de departamentos relevantes; os usuarios poden adquirir e instalar de forma independente

Require apoio e permiso de departamentos relevantes

Propósito Principal

Medida e monitorización de subitens de enerxía dentro de edificios públicos de gran escala

Recollida de facturas de enerxía eléctrica para empresas de suministro de enerxía; difícil de reflicir o estado de uso de subitens

Recomendación de Selección

Recoméndanse os contadores intelixentes de monitorización de enerxía debido á súa flexibilidade de instalación, forte compatibilidade de sistema e mellor adecuación ás necesidades de medida de subitens de enerxía en edificios públicos de gran escala.

III. Diseño da Arquitectura do Sistema

Compoñentes do Sistema

Os compoñentes centrais inclúen un sistema de microordenador, dispositivos de comunicación e equipos de medida de enerxía, permitindo a adquisición, xestión, monitorización e operación coordinada remota coas detección, monitorización e sistemas de enerxía.

Modelo de Arquitectura Estratificada

Adóptase unha estrutura de rede de microordenadores estratificada e distribuída, dividida nas seguintes tres capas:

  1. Capa de Xestión
    • Responsible for overall system planning and management.
    • Performs data aggregation, analysis, and decision support.
  2. Capa de Comunicación
    • Facilitates information transfer and exchange between layers.
    • Ensures real-time and reliable data transmission.
  3. Capa de Dispositivos de Campo
    • Deploys digital power meters for front-end data acquisition.
    • Monitors the operating status of electrical equipment in real-time.

Módulos Funcionais Principais

  • Colecta de Parámetros:​ Adquisición en tempo real de parámetros clave como corrente, voltaxe e potencia do sistema.
  • Monitorización do Estado do Equipo:​ Monitoriza o estado de funcionamento de equipos eléctricos como interruptores e conmutadores.
  • Registro e Estatísticas de Consumo de Enerxía:​ Implementa a medida de subitens e estatísticas de tarifas horarias.

IV. Sistema de Adquisición e Procesamento de Datos

Plataforma do Sistema

Una plataforma de procesamento de datos construída baseada no Sistema de Xestión de Distribución de Enerxía AcuSys, con as seguintes funcións:

  • Exhibición de Parámetros:​ Muestra con precisión diversos parámetros eléctricos con actualización en tempo real.
  • Monitorización de Estado:​ Presenta o estado de comunicación dos dispositivos intelixentes en tempo real, identificando prontamente as anormalidades do dispositivo e activando alarmas.
  • Xestión de Información:​ Transmite información ao centro de monitorización a través da rede para unha xestión unificada e almacenamento comprehensivo.

V. Referencia de Caso de Implementación

Visión Xeral do Proxecto

Estudo de Caso: Unha Praza Internacional que comprende unha torre principal de 28 pisos e un podium de 4 pisos. É un edificio público integral que integra oficinas, un hotel e espazos comerciais, cunha superficie total de 45.000 metros cadrados e un consumo substancial de enerxía eléctrica.

Configuración do Sistema

Configuración de Hardware:

  • Conxunto completo de equipos de protección informática
  • Contadores digitais de enerxía
  • Sistema ADL con funcionalidade de comunicación

Arquitectura de Rede:

  • Capa de Xestión de Comunicación:​ Servidores de comunicación e switches responsables do intercambio de información, recolexa/transmisión de datos en tempo real e emisión de comandos.
  • Capa de Dispositivos de Campo:​ Contadores de enerxía trifásicos ACR e contadores de enerxía DIN-rail ADL.
  • Sistema de Control Central:​ Utiliza dispositivos de campo e o sistema de comunicación como canles de transmisión para recoller específicamente información de circuitos.

Resultados da Implementación

A sala de control central pode monitorizar comprehensivamente o estado dos circuitos. O sistema almacena automáticamente os datos en bases de datos e xera informes de consumo de enerxía. Os datos están presentados graficamente, permitindo a eliminación oportuna do desperdicio de enerxía e proporcionando soporte de datos para a xestión refinada posterior.

10/10/2025
Recomendado
Engineering
Solución Integrada de Energía Híbrida Eólica-Fotovoltaica para Illas Remotas
ResumoEsta proposta presenta unha solución enerxética integrada innovadora que combina profundamente a xeración de enerxía eólica, a xeración fotovoltaica, o almacenamento de auga bombeada e as tecnoloxías de dessalinización de auga de mar. Ten como obxectivo abordar de xeito sistemático os principais desafíos enfrentados polas illas remotas, incluíndo a dificultade de cobertura da rede eléctrica, os altos custos da xeración de enerxía con diésel, as límites do almacenamento de baterías tradicio
Engineering
Un Sistema Híbrido Eólico-Fotovoltaico Intelixente con Control Fuzzy-PID para un Manejo Melorado da Batería e MPPT
ResumoEsta proposta presenta un sistema de xeración híbrida eólica-solar baseado en tecnoloxía de control avanzada, co obxectivo de abordar de xeito eficiente e económico as necesidades enerxéticas de zonas remotas e escenarios de aplicación especial. O núcleo do sistema reside nun sistema de control inteligente centrado nun microprocesador ATmega16. Este sistema realiza o seguimento do punto de máxima potencia (MPPT) tanto para a enerxía eólica como para a solar, e emprega un algoritmo optimiza
Engineering
Solución híbrida eólico-solar de baixo custo: Convertidor Buck-Boost e carga intelixente reducen o custo do sistema
Resumo​Esta solución propón un sistema híbrido de xeración de enerxía eólica-solar de alta eficiencia. Abordando as deficiencias centrais das tecnoloxías existentes, como a baixa utilización da enerxía, a vida útil curta das baterías e a pobre estabilidade do sistema, o sistema emprega convertidores DC/DC buck-boost controlados totalmente dixitalmente, tecnoloxía en paralelo intercalada e un algoritmo inteligente de carga en tres etapas. Isto permite o seguimento do punto de potencia máxima (MPP
Engineering
Sistema Híbrido Eólico-Fotovoltaico Optimizado: Unha Solución de Diseño Integral para Aplicacións Off-Grid
Introdución e antecedentes1.1 Desafíos dos sistemas de xeración de enerxía dunha soa fonteOs sistemas tradicionais de xeración fotovoltaica (PV) ou eólica teñen desvantaxes inerentes. A xeración de enerxía fotovoltaica está afectada polos ciclos diurnos e as condicións meteorolóxicas, mentres que a xeración de enerxía eólica depende de recursos de vento instables, o que provoca fluctuacións significativas na produción de enerxía. Para asegurar un suministro continuo de enerxía, son necesarios ba
Enviar consulta
Descargar
Obter a aplicación comercial IEE-Business
Usa a aplicación IEE-Business para atopar equipos obter soluções conectar con expertos e participar na colaboración da industria en calquera momento e lugar apoiando completamente o desenvolvemento dos teus proxectos e negocio de enerxía