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


Digitala strömägnare för stora offentliga byggnader: En guide till energisparande system

I. Bakgrund och mål

Analys av nuvarande situation

Stora offentliga byggnader, kännetecknade av sin stora skala och betydande elkonsumtion, har blivit viktiga mål för elförvaltning. De huvudsakliga existerande problemen är brist på institutionella begränsningar vad gäller energibesparingar och otillräcklig relevant förvaltnings erfarenhet, vilket leder till betydande frågor om elslöseri.

Kärnmål

Upprätta ett komplett system för energibesparingar och en riktad tillsynsram. Implementera subitem-mätning genom digitala elmätare för att effektivt hantera höga konsumtionsfrågor och fullt ut främja implementeringen av energibesparande och miljövänliga begrepp i byggnader.

II. Val av digital elmätare

Jämförelseanalys av utrustning

Jämförelse dimension

Intelligent strömmätare för övervakning

Traditionell avgiftsbelagd elmätare

Installationsläge

DIN-rail monterad, inbäddad

Väggmonterad

Kompatibilitet med installationsplats

Kan installeras i lågspänningsdistributionsskåp/paneler

Svårt att installera i lågspänningsdistributionsskåp/paneler

Kompatibilitet med strömfördelningsystem

Bra kompatibilitet med strömfördelningsystem

Kan inte effektivt integreras med strömfördelningsystem

Krav på installationsintyg

Inga intyg från relevanta myndigheter krävs; användare kan oberoende inköpa och installera

Krav på stöd och tillstånd från relevanta myndigheter

Huvudsyfte

Subitem-mätning och övervakning inom stora offentliga byggnader

Efterlevnad av elektricitetsavgifter för elbolag; svårt att reflektera subitem-användningsstatus

Valrekommendation

Intelligenta strömmätare för övervakning rekommenderas på grund av deras flexibla installation, stark systemkompatibilitet och bättre lämplighet för subitem-mätning i stora offentliga byggnader.

III. Systemarkitekturdesign

Systemkomponenter

Kärnkomponenter inkluderar mikrodatorsystem, kommunikationsutrustning och strömmätutrustning, som möjliggör fjärrinformationssamling, hantering, övervakning och samordnad drift med detektering, övervakning och strömsystem.

Lagerstrukturerat arkitekturmodell

Ett hierarkiskt, distribuerat mikrodatornätverksstruktur antas, indelat i följande tre lager:

  1. Hanteringslager
    • Ansvarig för helhetsplanering och hantering av systemet.
    • Genomför dataaggregering, analys och beslutsstöd.
  2. Kommunikationslager
    • Faciliterar informationsöverföring och utbyte mellan lager.
    • Säkerställer realtids- och tillförlitlig datatransfer.
  3. Fältutrustningslager
    • Distribuerar digitala elmätare för front-end datainsamling.
    • Övervakar driftstatus för elektriska utrustningar i realtid.

Kärnfunktionsmoduler

  • Parameterinsamling: Realidagsinsamling av viktiga parametrar såsom systemström, spänning och effekt.
  • Övervakning av utrustningsstatus: Övervakar driftstatus för elektriska utrustningar som brytare och växlar.
  • Registrering och statistik av elkonsumention: Implementerar subitem-mätning och tidpunktsspecifik avgiftsstatistik.

IV. Datainsamling och bearbetningssystem

Systemplattform

En dataprocessorplattform byggd baserat på AcuSys Power Distribution Management System, med följande funktioner:

  • Parametervisning: Visar olika elektriska parametrar med realtiduppdatering.
  • Statusövervakning: Presenterar kommunikationsstatus för intelligenta enheter i realtid, identifierar snabbt enhetsavvikelser och utlöser larm.
  • Informationshantering: Overför information till övervakningscentret via nätverket för enhetlig hantering och omfattande lagring.

V. Implementeringsfallreferens

Projektöversikt

Fallstudie: Ett internationellt centrum bestående av en 28-våningshög huvudtorn och en 4-våningshög podest. Det är en integrerad offentlig byggnad med kontor, hotell och handelsytor, med en total yta på 45 000 kvadratmeter och betydande elkonsumention.

Systemkonfiguration

Maskinvarukonfiguration:

  • Fullständig uppsättning datorbeskyttelseutrustning
  • Digitala elmätare
  • ADL-system med kommunikationsfunktion

Nätverksarkitektur:

  • Kommunikationshanteringslager: Kommunikationsservrar och växlar ansvariga för informationsutbyte, realtid-datainsamling/överföring och kommandoutskick.
  • Fältutrustningslager: ACR trefaselmätare och ADL DIN-rail elmätare.
  • Centrala styrsystem: Använder fältutrustning och kommunikationssystem som överföringskanaler för specifikt insamling av circuitsinformation.

Implementeringsresultat

Det centrala kontrollrummet kan komplettera övervakning av circuitstatus. Systemet lagrar automatiskt data i databaser och genererar elkonsumentionsrapporter. Data presenteras grafiskt, vilket möjliggör snabb eliminering av elkonsumentionsöverskott och ger dataunderlag för efterföljande finjusterad hantering.

10/10/2025
Rekommenderad
Engineering
Integrerad vind-solhybrid strömlösning för avlägsna öar
SammanfattningDenna förslag presenterar en innovativ integrerad energilösning som kombinerar vindkraft, solceller, pumpat vattenlager och havsvattenavsaltning. Syftet är att systematiskt lösa de centrala utmaningarna som färre öar står inför, inklusive svårigheter med nätomfattning, höga kostnader för dieselgenerering, begränsningar i traditionella batterilager och brist på färskvatten. Lösningen uppnår sinergi och självförsörjning i "elproduktion - energilagring - vattenförsörjning", vilket ger
Engineering
Ett intelligents vind-sol hybrid-system med Fuzzy-PID-styrning för förbättrad batterihantering och MPPT
SammanfattningDenna förslag presenterar ett vind-sol hybrid elsystem baserat på avancerad styrteknik, med målet att effektivt och ekonomiskt tillgodose energibehoven i avlägsna områden och speciella tillämpningsområden. Kärnan i systemet ligger i ett intelligent styrsystem centrerat kring en ATmega16-mikroprocessor. Detta system utför Maximum Power Point Tracking (MPPT) för både vind- och solenergi och använder en optimerad algoritm som kombinerar PID- och fuzzy-styrning för precist och effektiv
Engineering
Kostnadseffektiv vind-solhybridlösning: Buck-Boost-omvandlare & smart laddning minskar systemkostnaden
Sammanfattning​Denna lösning föreslår ett innovativt högeffektivt hybridkraftsystem för vind- och solenergi. Genom att adressera kärnsvagheter i befintliga teknologier, såsom låg energiutnyttjande, kort batterilivslängd och dålig systemstabilitet, använder systemet fullständigt digitalt styrda buck-boost DC/DC-konverterare, interleaved parallellteknik och en intelligent tre-stegs-laddningsalgoritm. Detta möjliggör Maximum Power Point Tracking (MPPT) över ett brett spektrum av vindhastigheter och
Engineering
Hybrid vind-solcellssystemoptimering: En omfattande designlösning för off-grid-tillämpningar
Introduktion och bakgrund1.1 Utmaningar med enkällsgenererade energisystemTraditionella fristående fotovoltaiska (PV) eller vindkraftgenererande system har inbyggda nackdelar. PV-energigenerering påverkas av dagcykler och väderförhållanden, medan vindkraftgenerering är beroende av osäkra vindresurser, vilket leder till betydande svängningar i effektleveransen. För att säkerställa en kontinuerlig strömförsörjning krävs stora batteribankar för energilagring och balans. Batterier som utsätts för fr
Skicka förfrågan
Ladda ner
Hämta IEE-Business applikationen
Använd IEE-Business-appen för att hitta utrustning få lösningar koppla upp med experter och delta i branssammarbete när som helst var som helst fullt ut stödande utvecklingen av dina elprojekt och affärsverksamhet