حلول إدارة وفواتير إنترنت الأشياء للمنازل والدفع الآجل وتخزين الطاقة الشمسية
سيناريو الإعداد المسبق
(1) يتطلب هذا الحل مراقبة سحابية تعتمد على إنترنت الأشياء لنظام طاقة يضم 8000 منزل سكني باستخدام الطاقة الشمسية الكهروضوئية ونظام تخزين الطاقة [BMS&PCS] حتى نتمكن من تحقيق المراقبة والفواتير والتحكم عن بعد عبر الإنترنت لجميع المنازل البالغ عددها 8000 منزل بشكل مركزي عبر نظام إنترنت الأشياء. (2) لكل منزل هناك 3 نقاط مراقبة: ① مراقبة جانب الشبكة [تحتاج أيضًا إلى الفواتير المدفوعة مسبقًا والتحكم] التيار المقدر: 32 أمبير تيار متردد كحد أقصى؛ الجهد المقدر: 220 فولت تيار متردد LN، النوع: دائرة أحادية الطور ② مراقبة توليد الطاقة من عاكس الطاقة الشمسية الكهروضوئية التيار المقدر: 32 أمبير تيار متردد كحد أقصى؛ الجهد المقدر: 220 فولت تيار متردد LN، النوع: دائرة أحادية الطور ③ مراقبة طاقة الشحن والتفريغ لنظام BMS التيار المقدر: 125 أمبير تيار متردد كحد أقصى؛ الجهد المقدر: 48 فولت تيار مستمر، النوع: دائرة تيار مستمر (3) بالنسبة للأماكن التي سنقوم بتثبيت بوابة إنترنت الأشياء فيها، فهي مغطاة بإشارة 4G مستقرة.
خطة نشر الأجهزة [خذ منزلًا واحدًا على سبيل المثال]
بنية الاتصالات والمنطق [كل من أجهزة وبرامج Acrel]
(1) يمكن استخدام اتصالات الجيل الرابع كواحدة من طرق البيانات النهائية عن طريق إرسال البيانات إلى خادم سحابي تم نشره على الإنترنت بحيث يمكن لنظام Acrel IoT التفاعل مع هذه البيانات التي تم جمعها بواسطة أجهزة القياس السفلية مثل عداد الطاقة (2) بين عداد الطاقة المدفوع مسبقًا واللاحق الدفع ANET-1E2S-4G وADL100-EYNK ومحول الطاقة الشمسية وأجهزة الكمبيوتر الشخصية من جهة خارجية، نستخدم اتصالات RS485 في نطاق 300 متر [عبر منفذ RS485 وبروتوكول MODBUS-RTU]. (3) بين بوابة ANET-1E2S-4G IoT 4G ونظام إدارة طاقة إنترنت الأشياء Acrel أو نظام تشغيل وصيانة العاكس، نستخدم اتصالات 4G تعتمد على بروتوكول MQTT
بنية الاتصالات والمنطق [كل من أجهزة وبرامج Acrel]
نظرة عامة على الأجهزة
النوع والاسم
صورة
وصف
عداد طاقة أحادي الطور مسبق الدفع ولاحق الدفع ADL100-EYNK/F
- الاتصال: RS485[MODBUS-RTU] - المراقبة: ما يصل إلى 1 دائرة [قياس التيار المتردد] - وضع التحكم: نموذج التحكم المدفوع مسبقًا والمدفوع لاحقًا - وظيفة التعريفات المتعددة/TOU [اختياري]: 4 أسعار تعريفة و إلخ. - الجهد المقدر: 220~264 فولت تيار متردد LN - التيار المقدر: 10(60) أمبير تيار متردد - الشهادات والمعايير: CE
بوابة ANET-1E2S-4G إنترنت الأشياء 4G
- الاتصالات العلوية: 4G [بروتوكول MQTT] - الاتصالات اللاحقة: RS485 ثنائي الاتجاه [بروتوكول MODBUSRTU] - تخزين البيانات: يدعم بطاقات الذاكرة SD/MMC لا يقل عن 512 مليون - مصدر الطاقة: 85~265 فولت تيار متردد [ - الشهادات والمعايير: CE
نظرة عامة على الأجهزة
| النوع والاسم | صورة | وصف | |
| عداد طاقة أحادي الطور مسبق الدفع ولاحق الدفع ADL100-EYNK/F |
| - الاتصال: RS485[MODBUS-RTU] - المراقبة: ما يصل إلى 1 دائرة [قياس التيار المتردد] - وضع التحكم: نموذج التحكم المدفوع مسبقًا والمدفوع لاحقًا - وظيفة التعريفات المتعددة/TOU [اختياري]: 4 أسعار تعريفة و إلخ. - الجهد المقدر: 220~264 فولت تيار متردد LN - التيار المقدر: 10(60) أمبير تيار متردد - الشهادات والمعايير: CE | |
| بوابة ANET-1E2S-4G إنترنت الأشياء 4G |
| - الاتصالات العلوية: 4G [بروتوكول MQTT] - الاتصالات اللاحقة: RS485 ثنائي الاتجاه [بروتوكول MODBUSRTU] - تخزين البيانات: يدعم بطاقات الذاكرة SD/MMC لا يقل عن 512 مليون - مصدر الطاقة: 85~265 فولت تيار متردد [
- الشهادات والمعايير: CE | |
تحليل نظم المعلومات الجغرافية
(1) يمكن أن يكون جانب العميل قادرًا على إدارة جميع مواقع غرف/مباني المشروع في جميع أنحاء البلاد. (2) يمكن لجانب العميل إدارة جميع الأجهزة المتصلة بنظام Acrel Cloud Prepaid&Postpaid لمعرفة مكان وجود هذه الأجهزة وأي غرفة/مبنى تمت مراقبته بواسطة هذه الأجهزة. (3) يمكن أن يتلقى جانب العميل جميع أنواع الإنذارات بما في ذلك إنذار الأجهزة غير المتصلة بالإنترنت على سبيل المثال للتحقق من حالة عمل الأجهزة في المشروع على مستوى البلاد.
(1) واجهة تحليل وتحكم نظم المعلومات الجغرافية
(2) اكتب معلومات الموقع اللوجستي للمشروع/المبنى
إعداد الأدوار وإنشاء حساب فرعي
(1) يمكن للمشغل ضبط مستوى أذونات النظام لكل دور [المسؤول، المستخدم النهائي على سبيل المثال] (٢) إنشاء حساب فرعي: يمكن للمسؤول إنشاء حساب فرعي لمستخدم الطاقة النهائي، والسماح له بالتحقق من بيانات الطاقة والفواتير الخاصة بمنزله فقط. كما يمكنه منع المستخدم النهائي من تغيير أي شيء.
(1)إعداد الأدوار والأذونات
(2) إنشاء وإدارة الحسابات الفرعية
جزء مراقبة الطاقة الشمسية الكهروضوئية
(1) نظرة عامة على مشروع الطاقة الشمسية الكهروضوئية: للتحقق من إجمالي توليد الطاقة، وفوائدها، وما إلى ذلك، المنتشرة في جميع أنحاء البلاد. [سيتم جمع بيانات توليد الطاقة الشمسية بواسطة عاكس الطاقة الشمسية، ثم إرسالها إلى بوابة ANET-1E2S-4G لمزيد من تحديث شبكة الجيل الرابع]. (2) مراقبة الطاقة الشمسية الكهروضوئية: للتحقق من توليد الطاقة الشمسية، واستهلاك الطاقة الكلي للأحمال المنزلية من كل من الطاقة الشمسية الكهروضوئية/أنظمة إدارة المباني والشبكات، واستهلاك الطاقة الجزئي للأحمال المنزلية من الشبكات.
(1) نظرة عامة على مشروع الطاقة الشمسية الكهروضوئية
(2) نظرة عامة على مراقبة الموقع الشمسي
(3) نظرة عامة على عاكس الطاقة الشمسية الكهروضوئية: للتحقق من قائمة أجهزة الطاقة الشمسية الكهروضوئية الشاملة، والطراز، وتوليد الطاقة اليومي، وتوليد الطاقة في الوقت الفعلي وما إلى ذلك. (4) مراقبة تفاصيل عاكس الطاقة الشمسية الكهروضوئية: للتحقق من توليد الطاقة لمحول الطاقة الشمسية [يوميًا، شهريًا، سنويًا، دورة الحياة]، ساعات الاستخدام السنوية، معلمة الكهرباء الأساسية [الجهد، التيار، الطاقة، التردد وما إلى ذلك]، اتجاه توليد الطاقة والمنحنيات، إلخ.

(3) قائمة عاكسات الطاقة الشمسية الكهروضوئية

(4) نظرة عامة على مراقبة الموقع الشمسي
(5) تقرير توليد الطاقة من عاكس الطاقة الشمسية الكهروضوئية: للتحقق من تقرير توليد الطاقة اليومي والشهري والسنوي لبعض/جميع العاكسات.
(6) تصدير تقرير توليد الطاقة من عاكس الطاقة الشمسية الكهروضوئية: يمكن تصدير تقرير توليد الطاقة من عاكس الطاقة الشمسية الكهروضوئية إلى ملف بتنسيق Excel لمزيد من التحليل والتخزين.

(5) تقرير توليد الطاقة من عاكس الطاقة الشمسية الكهروضوئية

(7) تقرير تحليل توليد الطاقة من عاكس الطاقة الشمسية الكهروضوئية

(8) تصدير تقرير تحليل توليد الطاقة من عاكس الطاقة الشمسية الكهروضوئية [تنسيق Excel]
مراقبة تخزين طاقة التيار المستمر
(1) سيقوم ANET-1E2S بجمع بيانات BMS&PCS من العاكس ثم نقلها إلى نظام إدارة طاقة إنترنت الأشياء Acrel لتحليل البيانات وعرضها بشكل مركزي أو منفصل.
(2) ستكون البيانات الضرورية هي طاقة التفريغ والشحن لـ BMS وحالة SOC وSOH لمجموعات البطاريات.
(3) كان تقرير الطاقة التفريغية والشحنية المولدة تلقائيًا متاحًا ويمكن تصديره بتنسيق Excel لمزيد من النظرة العامة.
(1) سيقوم ANET-1E2S بجمع بيانات BMS&PCS من العاكس ثم نقلها إلى نظام إدارة طاقة إنترنت الأشياء Acrel لتحليل البيانات وعرضها بشكل مركزي أو منفصل.
(2) ستكون البيانات الضرورية هي طاقة التفريغ والشحن لـ BMS وحالة SOC وSOH لمجموعات البطاريات.
(3) كان تقرير الطاقة التفريغية والشحنية المولدة تلقائيًا متاحًا ويمكن تصديره بتنسيق Excel لمزيد من النظرة العامة.
(1) نظرة عامة على تفريغ وشحن BMS&PCS
(2) مراقبة مجموعة بطاريات BMS [SOH، SOC، وما إلى ذلك]


























