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


Цифрові електролічильники для великих громадських будівель: Гід з систем енергозбереження

I. Фон та мети

Аналіз поточної ситуації

Великі громадські будівлі, які характеризуються великою масштабністю та значним споживанням електроенергії, стали ключовими цілями для управління електроенергією. Основні наявні проблеми полягають у відсутності інституційних обмежень щодо енергоефективності та недостатнього досвіду управління, що призводить до значних проблем зі спотворенням електроенергії.

Основні мети

Створити всебічну систему енергозбереження та цілямі напрямковий механізм нагляду. Реалізувати підрозділове облікування електроенергії за допомогою цифрових лічильників електроенергії, щоб ефективно вирішити проблеми великого споживання та повністю продовжити реалізацію концепцій енергозбереження та екологічного захисту в будівлях.

II. План вибору цифрових лічильників електроенергії

Порівняльний аналіз обладнання

Розмір порівняння

Інтелектуальний лічильник електроенергії

Традиційний платіжний лічильник електроенергії

Спосіб монтажу

Монтаж на DIN-рейку, вбудований

Настінний

Сумісність місця монтажу

Можна встановлювати в низьковольтових розподільчих шафах/панелях

Складно встановлювати в низьковольтових розподільчих шафах/панелях

Сумісність з системою розподілу електроенергії

Добра сумісність з системами розподілу електроенергії

Не може ефективно інтегруватися з системами розподілу електроенергії

Вимоги до дозволу на монтаж

Не потрібно дозволів від відповідних органів; користувачі можуть самостійно придбати та встановити

Потрібна підтримка та дозволи від відповідних органів

Основне призначення

Підрозділове облікування та моніторинг електроенергії в великих громадських будівлях

Збирання платіжок за електроенергію для компаній-постачальників електроенергії; складно відображати стан підрозділового використання

Рекомендації щодо вибору

Рекомендується використовувати інтелектуальні лічильники електроенергії через їхню гнучкість монтажу, сильну сумісність з системами та кращу придатність для потреб підрозділового облікування електроенергії в великих громадських будівлях.

III. Дизайн архітектури системи

Компоненти системи

Основні компоненти включають мікрокомп'ютерну систему, засоби зв'язку та обладнання для облікування електроенергії, що дозволяє віддалене збирання, управління, моніторинг та координовану роботу з системами детекції, моніторингу та електропостачання.

Модель шаруватої архітектури

Використовується ієрархічна, розподілена мережева структура мікрокомп'ютерів, поділена на наступні три шари:

  1. Шар управління
    • Відповідає за загальне планування та управління системою.
    • Виконує агрегацію, аналіз даних та підтримку прийняття рішень.
  2. Шар зв'язку
    • Забезпечує передачу та обмін інформацією між шарами.
    • Гарантуює реальність та надійність передачі даних.
  3. Шар пристроїв на місці
    • Впроваджує цифрові лічильники електроенергії для передньої панелі збору даних.
    • Моніторить стан роботи електричного обладнання в режимі реального часу.

Основні функціональні модулі

  • Збір параметрів:​ Реальний збір ключових параметрів, таких як струм, напруга та потужність системи.
  • Моніторинг стану обладнання:​ Моніторить стан роботи електричного обладнання, такого як автоматичні вимикачі та перемикачі.
  • Запис та статистика споживання електроенергії:​ Реалізує підрозділове облікування та статистику тарифів за годинами.

IV. Система збору та обробки даних

Платформа системи

Платформа обробки даних, побудована на основі системи AcuSys Power Distribution Management, має такі функції:

  • Відображення параметрів:​ Точне відображення різних електричних параметрів з реальним оновленням.
  • Моніторинг стану:​ Наглядно представляє комунікаційний стан інтелектуальних пристроїв в режимі реального часу, оперативно виявляючи аномалії пристроїв та активуючи сигналізацію.
  • Управління інформацією:​ Передає інформацію до центру моніторингу через мережу для єдиного управління та комплексного зберігання.

V. Приклад реалізації

Огляд проекту

Приклад: Міжнародний плаза, який включає 28-поверхову головну башню та 4-поверховий підвал. Це комплексна громадська будівля, що поєднує офіси, готель та торгові приміщення, з загальною площею 45 000 кв. м та значним споживанням електроенергії.

Конфігурація системи

Апаратна конфігурація:

  • Повний набір обладнання захисту комп'ютерів
  • Цифрові лічильники електроенергії
  • Система ADL з функцією зв'язку

Мережева архітектура:

  • Шар управління зв'язком:​ Сервери зв'язку та комутатори, відповідальні за обмін інформацією, реальний збір/передачу даних та видання команд.
  • Шар пристроїв на місці:​ Трьохфазні лічильники електроенергії ACR та лічильники електроенергії ADL на DIN-рейку.
  • Центральна система керування:​ Використовує пристрої на місці та систему зв'язку як канал передачі, спеціально збираючи інформацію про кола.

Результати реалізації

Центральна контрольна кімната може комплексно моніторити стан кола. Система автоматично зберігає дані в базах даних та генерує звіти про споживання електроенергії. Дані відображаються графічно, що дозволяє своєчасно усунути спотворення електроенергії та забезпечує дані для подальшого відлагодженого управління.

10/10/2025
Рекомендоване
Engineering
Інтегроване рішення для гібридної вітрово-сонячної електростанції для віддалених островів
АбстрактЦей проект запропоновує інноваційне інтегроване енергетичне рішення, яке глибоко поєднує вітрильну енергію, фотоелектричну енергетику, насосно-акумуляторну енергію та технології опреснення морської води. Його метою є системне вирішення ключових проблем, з якими стикаються віддалені острови, включаючи складність покриття мережами, високі витрати на електроенергію, обмеженості традиційних батарей для зберігання енергії та дефіцит прісної води. Рішення досягає синергії та самодостатності у
Engineering
Розумна гібридна система вітрово-сонячної енергетики з фаззі-PID керуванням для покращеного управління акумуляторами та MPPT
АбстрактЦей проект пропонує гібридну систему виробництва електроенергії на основі вітрової та сонячної енергії, яка базується на передовій технології керування, з метою ефективного та економічного задоволення потреб у електроенергії для віддалених районів та спеціальних сценаріїв застосування. Серцевиною системи є інтелектуальна система керування, центральним елементом якої є мікропроцесор ATmega16. Ця система виконує Maximum Power Point Tracking (MPPT) для вітрової та сонячної енергії та викори
Engineering
Економічно Ефективне Гібридне Рішення для Вітрово-Сонячних Систем: Конвертер Buck-Boost та Інтелектуальне Зарядження Зменшують Вартість Системи
АбстрактЦей рішення пропонує інноваційну високоефективну гібридну систему виробництва електроенергії на основі вітрової та сонячної енергії. Вирішуючи ключові недоліки існуючих технологій, такі як низька ефективність використання енергії, короткий термін служби акумуляторів та погана стабільність системи, система використовує повністю цифрові контролери бак-буст DC/DC, паралельну технологію з чергуванням та інтелектуальний алгоритм зарядження у три етапи. Це дозволяє вести трекінг максимальної т
Engineering
Гібридна система оптимізації вітро-сонячної енергії: Всестороннє рішення для проектування автономних застосувань
Вступ і фон​​1.1 Виклики систем одноджерельної генерації електроенергії​Традиційні автономні фотovoltaic (PV) або вітрові системи генерації електроенергії мають внутрішні недоліки. Генерація електроенергії за допомогою PV залежить від добового циклу та погодних умов, тоді як вітрова генерація залежить від незадійованих вітрових ресурсів, що призводить до значних коливань виводу електроенергії. Для забезпечення безперервного надходження електроенергії необхідні великі банки акумуляторів для збері
Запит
Завантажити
Отримати додаток IEE Business
Використовуйте додаток IEE-Business для пошуку обладнання отримання рішень зв'язку з експертами та участі у галузевій співпраці в будь-якому місці та в будь-який час — повна підтримка розвитку ваших енергетичних проектів та бізнесу