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


Digitale strømmålere for store offentlige bygninger En guide til energisparende systemer

I. Bakgrunn og mål

Analyse av nåværende situasjon

Store offentlige bygninger, kjennetegnet ved sin store skala og betydelige strømforbruk, har blitt sentrale mål for strømforvaltning. De viktigste eksisterende problemene er mangel på institusjonelle begrensninger angående energibesparing og utilstrekkelig relevant forvaltnings erfaring, noe som fører til betydelige problemer med strømavfall.

Hovedmål

Opprette et omfattende system for energibesparing og et målrettet overvåkningssystem. Implementere delvis strømmåling gjennom digitale strømmålere for å effektivt løse høye forbruksspørsmål og fremme full utforming av energibesparende og miljøvennlige konsepter i bygninger.

II. Plan for valg av digitale strømmålere

Sammenligning av utstyr

Sammenligningsdimensjon

Intelligent strømmåler for overvåking

Tradisjonell fakturastrømmåler

Installasjonsmodus

DIN-rail montert, Innebygd

Veggmontert

Kompatibilitet med installasjonssted

Kan installeres i lavspenningsfordelingskabinetter/paneler

Vanskelig å installere i lavspenningsfordelingskabinetter/paneler

Kompatibilitet med strømforsyningsystem

God kompatibilitet med strømforsyningsystemer

Kan ikke effektivt integreres med strømforsyningsystemer

Krav til installasjonsstillatelser

Ingen behov for tillatelser fra relevante departementer; brukere kan kjøpe og installere selvstendig

Krever støtte og tillatelse fra relevante departementer

Hovedformål

Delvis strømmåling og overvåking i store offentlige bygninger

Fakturering av strømkostnader for strømforsyningsselskaper; vanskelig å reflektere delvis bruksstatus

Anbefaling for valg

Intelligente strømmålere for overvåking anbefales på grunn av deres fleksible installasjon, sterke systemkompatibilitet, og bedre egnet for delvis strømmålingsbehov i store offentlige bygninger.

III. Systemarkitekturdesign

Systemkomponenter

Kjernekomponenter inkluderer et mikrodatamaskin-system, kommunikasjonsenheter, og strømmåleutstyr, som muliggjør fjerninformasjonshenting, forvaltning, overvåking, og samordnet drift med deteksjon, overvåking, og strømsystemer.

Trinnsvis arkitekturmodell

En hierarkisk, distribuert mikrodatornettverksstruktur blir benyttet, delt inn i følgende tre lag:

  1. Forvaltningslag
    • Ansvarlig for total systemplanlegging og forvaltning.
    • Utfører dataaggregering, analyse, og beslutningsstøtte.
  2. Kommunikasjonslag
    • Fremmer informasjonsoverføring og -utveksling mellom lag.
    • Sikrer sanntid og pålitelig datatransmisjon.
  3. Feltutstyrslag
    • Installerer digitale strømmålere for front-end datahenting.
    • Overvåker driftsstatus for elektriske enheter i sanntid.

Kjernefunksjonelle moduler

  • Parameterhenting:​ Sanntidsinnsamling av nøkkelparametre som systemstrøm, spenning, og effekt.
  • Overvåking av utstyrsstatus:​ Overvåker driftsstatus for elektriske enheter som brytere og skruer.
  • Strømforbrukspåskrivning og statistikk:​ Implementerer delvis måling og time-of-use tariffstatistikk.

IV. Datahenting og behandlingssystem

Systemplattform

En dataprosesseringsplattform basert på AcuSys Strømforsyningsforvaltningssystem, med følgende funksjoner:

  • Parametervisning:​ Viser ulike elektriske parametre med sanntidoppdatering.
  • Statusovervåking:​ Presenterer kommunikasjonsstatus for intelligente enheter i sanntid, identifiserer raskt enhetsfeil og utløser alarmer.
  • Informasjonsforvaltning:​ Sender informasjon til overvåkingsenter via nettverket for enhetlig forvaltning og helhetlig lagring.

V. Implementeringsreferanse

Prosjektoversikt

Tilfellsstudie: Et internasjonalt plas som består av en 28-etasje hovedtårn og et 4-etasje podium. Det er et sammensatt offentlig bygg som integrerer kontorer, hotell, og handelsområder, med en total areal på 45 000 kvadratmeter og betydelig strømforbruk.

Systemkonfigurasjon

Maskinvarekonfigurasjon:

  • Full sett med datamaskinbeskyttelsesutstyr
  • Digitale strømmålere
  • ADL-system med kommunikasjonsfunksjonalitet

Nettverksarkitektur:

  • Kommunikasjonsforvaltningslag:​ Kommunikasjonsservere og switcher ansvarlige for informasjonsoverføring, sanntidsdatainnsamling/transmisjon, og kommandoavgivelse.
  • Feltutstyrslag:​ ACR trefase strømmålere og ADL DIN-rail strømmålere.
  • Sentral styresystem:​ Bruker feltutstyr og kommunikasjonssystem som overføringskanaler for å spesifikt samle inn kretsinformasjon.

Implementeringsresultater

Sentral kontrollrom kan omfattende overvåke krettsstatus. Systemet lagrer automatisk data i databaser og genererer strømforbrukrapporter. Data presenteres grafisk, noe som muliggjør rask eliminering av strømavfall og gir datastøtte for senere forfinet forvaltning.

10/10/2025
Anbefalt
Engineering
Integrert vind-sol hybrid strømløsning for fjerne øyer
Sammendrag​Dette forslaget presenterer en innovativ integrert energiløsning som dypgrunnet kombinerer vindkraft, solcelleenergi, pumpet vannlagring og havvannsdesalineringsteknologi. Det har som mål å systematisk løse de sentrale utfordringene fjerntliggende øyer står overfor, inkludert vanskelig nettdekkning, høye kostnader ved dieselgenerasjon, begrensninger i tradisjonell batterilagring, og mangel på friskvann. Løsningen oppnår synergier og selvforsyning i "strømforsyning - energilagring - va
Engineering
Et intelligent vind-sol hybrid system med fuzzy-PID styring for forbedret batterihantering og MPPT
Sammendrag​Dette forslaget presenterer et hybrid strømproduksjonssystem basert på vind- og solenergi, som bruker avansert kontrollteknologi for å effektivt og økonomisk dekke energibehovet i fjerne områder og spesielle anvendelsesscenarier. Kjernen i systemet er et intelligent kontrollsystem senteret rundt en ATmega16-mikroprosessor. Dette systemet utfører maksimal effektsporing (MPPT) for både vind- og solenergi, og bruker en optimalisert algoritme som kombinerer PID- og fuzzy-kontroll for nøya
Engineering
Kostnadseffektiv Vind-Sol Hybridløsning: Buck-Boost Konverter & Smart Lading Reduserer Systemkostnader
Sammendrag​Dette forslaget foreslår et innovativt høyeffektivt hybrid-vind-sol energisystem. For å løse sentrale mangler i eksisterende teknologier, som lav energiutnyttelse, kort batterilevetid og dårlig systemstabilitet, bruker systemet fullt digitalt kontrollerte buck-boost DC/DC-konvertere, interleaved parallellteknologi og en intelligent tretrinns-ladingsalgoritme. Dette muliggjør Maksimal effektsporing (MPPT) over et bredere område av vindhastigheter og solstråling, noe som betydelig forbe
Engineering
Hybrid Vind-Solcellestrømsystem Optimalisering: En Omfattende Designløsning for Bruk utenfor nettet
Introduksjon og bakgrunn1.1 Utfordringer ved enkeltkilde strømproduksjonssystemerTradisjonelle ståalene fotovoltaiske (PV) eller vindkraftsystemer har innebygde ulemper. PV-strømproduksjonen påvirkes av døgnrytmer og værbetingelser, mens vindkraftproduksjonen er avhengig av ustabile vindressurser, noe som fører til betydelige fluktuasjoner i strømproduksjonen. For å sikre en kontinuerlig strømforsyning, er store batteribanker nødvendige for energilagring og balansering. Batterier som utsettes fo
Send forespørsel
Last ned
Hent IEE Business-applikasjonen
Bruk IEE-Business-appen for å finne utstyr få løsninger koble til eksperter og delta i bransjesamarbeid hvor som helst når som helst fullt støttende utviklingen av dine energiprojekter og forretning