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


มิเตอร์ไฟฟ้าดิจิทัลสำหรับอาคารสาธารณะขนาดใหญ่: คู่มือระบบประหยัดพลังงาน

I. ภูมิหลังและวัตถุประสงค์

การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน

อาคารสาธารณะขนาดใหญ่ที่มีลักษณะเป็นอาคารขนาดใหญ่และใช้ไฟฟ้าอย่างมากได้กลายเป็นเป้าหมายสำคัญในการจัดการไฟฟ้า ปัญหาหลักที่มีอยู่คือขาดแคลนข้อจำกัดทางสถาบันเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานและการบริหารจัดการประสบการณ์ที่ไม่เพียงพอ ทำให้เกิดปัญหาการสิ้นเปลืองไฟฟ้าอย่างมาก

วัตถุประสงค์หลัก

สร้างระบบการประหยัดพลังงานที่ครอบคลุมและกรอบการกำกับดูแลที่มุ่งเป้าหมาย การใช้เครื่องวัดไฟฟ้าแบบดิจิทัลเพื่อวัดการใช้ไฟฟ้าตามรายการย่อย เพื่อแก้ไขปัญหาการใช้ไฟฟ้าสูงและส่งเสริมแนวคิดการประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมในอาคารอย่างเต็มที่

II. แผนการเลือกเครื่องวัดไฟฟ้าแบบดิจิทัล

การวิเคราะห์เปรียบเทียบอุปกรณ์

มิติการเปรียบเทียบ

เครื่องวัดและตรวจสอบพลังงานอัจฉริยะ

เครื่องวัดไฟฟ้าแบบเดิมสำหรับการเรียกเก็บเงิน

โหมดการติดตั้ง

DIN-rail mounted, Embedded

ติดตั้งบนผนัง

ความเข้ากันได้ของตำแหน่งการติดตั้ง

สามารถติดตั้งในตู้หรือแผงกระจายไฟฟ้าแรงดันต่ำ

ยากที่จะติดตั้งในตู้หรือแผงกระจายไฟฟ้าแรงดันต่ำ

ความเข้ากันได้กับระบบกระจายไฟฟ้า

มีความเข้ากันได้ดีกับระบบกระจายไฟฟ้า

ไม่สามารถรวมเข้ากับระบบกระจายไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความต้องการใบอนุญาตการติดตั้ง

ไม่จำเป็นต้องขออนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้ใช้สามารถจัดซื้อและติดตั้งเองได้

ต้องการการสนับสนุนและการอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์หลัก

วัดและตรวจสอบการใช้ไฟฟ้าตามรายการย่อยภายในอาคารสาธารณะขนาดใหญ่

การเรียกเก็บเงินค่าไฟฟ้าสำหรับบริษัทจำหน่ายไฟฟ้า ยากที่จะแสดงสถานะการใช้งานตามรายการย่อย

คำแนะนำในการเลือก

แนะนำให้ใช้เครื่องวัดและตรวจสอบพลังงานอัจฉริยะ เนื่องจากมีการติดตั้งที่ยืดหยุ่น ความเข้ากันได้กับระบบที่แข็งแกร่ง และเหมาะสมกว่าในการวัดการใช้ไฟฟ้าตามรายการย่อยในอาคารสาธารณะขนาดใหญ่

III. การออกแบบโครงสร้างระบบ

ส่วนประกอบของระบบ

ส่วนประกอบหลักประกอบด้วยระบบไมโครคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สื่อสาร และอุปกรณ์วัดไฟฟ้า ทำให้สามารถรวบรวมข้อมูล การจัดการ การตรวจสอบ และการทำงานร่วมกับระบบตรวจจับ ตรวจสอบ และระบบไฟฟ้าได้จากระยะไกล

โมเดลโครงสร้างแบบชั้น

ใช้โครงสร้างเครือข่ายไมโครคอมพิวเตอร์แบบลำดับชั้นและกระจาย แบ่งออกเป็นสามชั้นดังนี้:

  1. ชั้นการจัดการ
    • รับผิดชอบในการวางแผนและจัดการระบบโดยรวม
    • ดำเนินการรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ และการสนับสนุนการตัดสินใจ
  2. ชั้นการสื่อสาร
    • อำนวยความสะดวกในการโอนและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างชั้น
    • รับประกันการส่งข้อมูลที่เรียลไทม์และเชื่อถือได้
  3. ชั้นอุปกรณ์ภาคสนาม
    • ติดตั้งเครื่องวัดไฟฟ้าแบบดิจิทัลเพื่อการรวบรวมข้อมูลที่หน้าด้านหน้า
    • ตรวจสอบสถานะการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้าในเวลาจริง

โมดูลฟังก์ชันหลัก

  • การรวบรวมพารามิเตอร์:​ การรวบรวมข้อมูลพารามิเตอร์สำคัญ เช่น กระแสไฟฟ้า แรงดัน และกำลังไฟฟ้าในเวลาจริง
  • การตรวจสอบสถานะอุปกรณ์:​ ตรวจสอบสถานะการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น ตัวตัดวงจรและสวิตช์
  • การบันทึกและสถิติการใช้ไฟฟ้า:​ ดำเนินการวัดการใช้ไฟฟ้าตามรายการย่อยและสถิติอัตราค่าไฟฟ้าตามเวลา

IV. ระบบการรวบรวมและประมวลผลข้อมูล

แพลตฟอร์มระบบ

แพลตฟอร์มการประมวลผลข้อมูลที่สร้างขึ้นบนระบบจัดการการกระจายพลังงาน AcuSys มีฟังก์ชันดังนี้:

  • การแสดงพารามิเตอร์:​ แสดงพารามิเตอร์ไฟฟ้าต่างๆ อย่างแม่นยำพร้อมการรีเฟรชในเวลาจริง
  • การตรวจสอบสถานะ:​ นำเสนอสถานะการสื่อสารของอุปกรณ์อัจฉริยะในเวลาจริง ระบุความผิดปกติของอุปกรณ์และทริกเกอร์การแจ้งเตือน
  • การจัดการข้อมูล:​ ส่งข้อมูลไปยังศูนย์ควบคุมผ่านเครือข่ายเพื่อการจัดการอย่างเป็นเอกภาพและการจัดเก็บอย่างครบถ้วน

V. กรณีศึกษาการดำเนินการ

ภาพรวมโครงการ

กรณีศึกษา: ศูนย์การค้านานาชาติที่ประกอบด้วยตึกหลัก 28 ชั้นและฐานราก 4 ชั้น เป็นอาคารสาธารณะที่รวมออฟฟิศ โรงแรม และพื้นที่ค้าปลีก ขนาดรวม 45,000 ตารางเมตร และมีการใช้ไฟฟ้าอย่างมาก

การกำหนดค่าระบบ

การกำหนดค่าฮาร์ดแวร์:

  • ชุดอุปกรณ์ป้องกันคอมพิวเตอร์ทั้งหมด
  • เครื่องวัดไฟฟ้าแบบดิจิทัล
  • ระบบ ADL ที่มีฟังก์ชันการสื่อสาร

โครงสร้างเครือข่าย:

  • ชั้นการจัดการการสื่อสาร:​ เซิร์ฟเวอร์และสวิตช์การสื่อสารที่รับผิดชอบในการแลกเปลี่ยนข้อมูล การรวบรวมและส่งข้อมูลในเวลาจริง และการส่งคำสั่ง
  • ชั้นอุปกรณ์ภาคสนาม:​ เครื่องวัดไฟฟ้า ACR แบบสามเฟสและเครื่องวัดไฟฟ้า DIN-rail ของ ADL
  • ระบบควบคุมกลาง:​ ใช้อุปกรณ์ภาคสนามและระบบสื่อสารเป็นช่องทางในการรวบรวมข้อมูลวงจรโดยเฉพาะ

ผลการดำเนินการ

ห้องควบคุมกลางสามารถตรวจสอบสถานะวงจรได้อย่างครอบคลุม ระบบทำการเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลและสร้างรายงานการใช้ไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ ข้อมูลถูกนำเสนอในรูปแบบกราฟิก ทำให้สามารถกำจัดการสิ้นเปลืองไฟฟ้าได้ทันท่วงทีและให้การสนับสนุนข้อมูลสำหรับการจัดการที่ละเอียดอ่อนในภายหลัง

10/10/2025
Engineering
โซลูชันพลังงานไฮบริดลม-แสงอาทิตย์แบบบูรณาการสำหรับเกาะที่อยู่ห่างไกล
บทคัดย่อข้อเสนอแนะนี้นำเสนอโซลูชันพลังงานแบบบูรณาการที่ผสมผสานเทคโนโลยีพลังงานลม การผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ การเก็บพลังงานด้วยน้ำพุ และการกรองน้ำทะเลให้เป็นน้ำจืดอย่างลึกซึ้ง มุ่งหวังที่จะแก้ไขปัญหาหลักที่เกาะต่างๆ กำลังเผชิญหน้า เช่น การครอบคลุมของระบบไฟฟ้าที่ยากลำบาก ค่าใช้จ่ายสูงของการผลิตไฟฟ้าด้วยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล ข้อจำกัดของระบบเก็บพลังงานแบบแบตเตอรี่แบบดั้งเดิม และความขาดแคลนของทรัพยากรน้ำจืด โซลูชันนี้สามารถสร้างความสอดคล้องและอิสระใน "การจ่ายไฟ - การเก็บพลังงาน - การจ่ายน้ำ" มอบทางเ
Engineering
ระบบไฮบริดพลังงานลม-แสงอาทิตย์อัจฉริยะพร้อมการควบคุม Fuzzy-PID สำหรับการจัดการแบตเตอรี่ที่ดีขึ้นและการควบคุมจุดกำลังสูงสุด
บทคัดย่อข้อเสนอแนะนี้นำเสนอระบบการผลิตพลังงานไฮบริดลม-แสงอาทิตย์ที่อาศัยเทคโนโลยีควบคุมขั้นสูง เพื่อแก้ไขปัญหาความต้องการใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ไกลและสถานการณ์การใช้งานพิเศษได้อย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด หัวใจสำคัญของระบบอยู่ที่ระบบควบคุมอัจฉริยะที่มีศูนย์กลางเป็นไมโครโปรเซสเซอร์ ATmega16 ซึ่งระบบดังกล่าวทำหน้าที่ติดตามจุดกำลังสูงสุด (MPPT) สำหรับทั้งพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์ และใช้อัลกอริทึมที่รวมระหว่าง PID และการควบคุมแบบคลุมเครือเพื่อการจัดการการชาร์จ/ปล่อยประจุของแบตเตอรี่ซึ่งเป็นส่วนประกอบห
Engineering
โซลูชันไฮบริดลม-แสงอาทิตย์ที่คุ้มค่า: คอนเวอร์เตอร์บัค-บูสต์และระบบชาร์จอัจฉริยะลดต้นทุนระบบ
บทคัดย่อโซลูชันนี้เสนอระบบการผลิตไฟฟ้าไฮบริดจากลมและแสงอาทิตย์ที่มีประสิทธิภาพสูงอย่างน่าสนใจ ในการแก้ไขข้อบกพร่องหลักของเทคโนโลยีปัจจุบัน เช่น การใช้พลังงานต่ำ อายุการใช้งานแบตเตอรี่สั้น และความเสถียรของระบบไม่ดี ระบบใช้คอนเวอร์เตอร์ DC/DC แบบบัค-บูสต์ที่ควบคุมด้วยดิจิทัลทั้งหมด เทคโนโลยีการขนานแบบอินเทอร์เลฟ และอัลกอริธึมการชาร์จสามขั้นตอนอัจฉริยะ ทำให้สามารถติดตามจุดกำลังสูงสุด (MPPT) ได้ในช่วงความเร็วลมและรังสีแสงอาทิตย์ที่กว้างขึ้น ปรับปรุงประสิทธิภาพการจับพลังงานได้อย่างมาก ขยายอายุการใช้ง
Engineering
ระบบการปรับแต่งพลังงานลม-แสงอาทิตย์แบบผสม: โซลูชันการออกแบบอย่างครอบคลุมสำหรับการใช้งานนอกสายส่ง
บทนำและพื้นหลัง1.1 ปัญหาของระบบผลิตไฟฟ้าจากแหล่งเดียวระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (PV) หรือลมแบบสแตนด์อโลนแบบดั้งเดิมมีข้อเสียอยู่หลายประการ พลังงานแสงอาทิตย์ที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าจะได้รับผลกระทบจากวงจรรอบวันและสภาพอากาศ ในขณะที่การผลิตไฟฟ้าด้วยลมขึ้นอยู่กับทรัพยากรลมที่ไม่คงที่ ส่งผลให้มีความผันผวนในปริมาณการผลิตไฟฟ้าเพื่อรักษาการจ่ายไฟฟ้าที่ต่อเนื่อง การใช้งานแบตเตอรี่ขนาดใหญ่สำหรับการเก็บและการบาลานซ์พลังงานเป็นสิ่งจำเป็นอย่างไรก็ตาม แบตเตอรี่ที่ผ่านการชาร์จ-ปล่อยไฟบ่อยๆ มักจะอยู่ในสถานะที่ไม
ส่งคำสอบถามราคา
ดาวน์โหลด
รับแอปพลิเคชันธุรกิจ IEE-Business
ใช้แอป IEE-Business เพื่อค้นหาอุปกรณ์ ได้รับโซลูชัน เชื่อมต่อกับผู้เชี่ยวชาญ และเข้าร่วมการร่วมมือในวงการ สนับสนุนการพัฒนาโครงการและธุรกิจด้านพลังงานของคุณอย่างเต็มที่