Anwendung und Produktauswahl von Stromüberwachungssystemen in intelligenten Gebäuden
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Acrel Co., Ltd.
Abstrakt:In den letzten Jahrzehnten hat sich Chinas moderne Wirtschaft kontinuierlich weiterentwickelt, und auch die Computertechnologie, Informationstechnologie und verwandte Branchen haben rasante Fortschritte gemacht. Da die Anforderungen an intelligentes Management und Energieeinsparung bei Gewerbe-, Wohn- und öffentlichen Gebäuden stetig steigen, haben Energieüberwachungssysteme zunehmend Einzug in den Alltag der Menschen gehalten und spielen eine unverzichtbare Rolle. Die Optimierung des Wirtschaftsklimas hat die Ansprüche der Menschen an Zuverlässigkeit, Sicherheit, Komfort und Effizienz von Büro- und Wohnumgebungen allgemein erhöht. Intelligente Gebäude sind zeitgemäß entstanden und verbinden Lebensqualität und Informationsdienstleistungen perfekt. Sie sind zum Mainstream der Baubranche des 21. Jahrhunderts geworden. Intelligente Gebäude verkörpern nicht nur die umfassende nationale Stärke und das technologische Niveau des Landes, sondern spiegeln auch die Rücksichtnahme der gesellschaftlichen Entwicklung auf die menschliche Natur wider.
Stichwort:Stromüberwachung, Intelligenz, Überwachungssystem
1. Merkmale intelligenter Gebäude
Intelligente Gebäude sind moderne Errungenschaften, die Kulturlandschaften mit ökologischer Natur verbinden. Ihr Ziel ist es, den Menschen eine sichere, zuverlässige, komfortable und natürliche Wohnumgebung sowie einen aktiven und gesunden Lebensstil zu bieten. Sie integrieren die Datenkommunikation, Sprachkommunikation und Multimediakommunikation des gesamten Gebäudes oder der gesamten Gemeinde zu einem Kommunikationsnetzwerk mit großer Reichweite und reichhaltigem Inhalt. Eine solche moderne Kommunikationsmethode wird den effizienten und schnelllebigen Arbeitsanforderungen der modernen Informationsgesellschaft effektiv gerecht. Ein elektronisches Überwachungssystem bietet eine intelligente Systemplattform für die einheitliche Überwachung und Verwaltung der Hoch- und Niederspannungsstromverteilung, des Informationsaustauschs und der gemeinsamen Nutzung von Ressourcen im Gebäude.
2. Übersicht über das Stromüberwachungssystem
Das Stromüberwachungssystem nutzt moderne Netzwerktechnologie und Computervideotechnologie, um Betriebsparameter, Ereignisaufzeichnungen, Wellenaufzeichnungen und andere Daten des Stromsystems zu überwachen. Gleichzeitig werden diese kontinuierlich an den Stromüberwachungscomputer übertragen und Fernsteuerungsbefehle implementiert, sodass Betriebsleiter über die Überwachungszentrale den Betriebszustand des Stromsystems vollständig nachvollziehen können. Dadurch können Ort und Ursache des Fehlers genau und schnell ermittelt, der Arbeitsablauf vereinfacht und dem Personal eine begrenzte Möglichkeit zur gezielten Problemlösung geboten werden.
3.Anwendung des Energieüberwachungssystems im intelligenten Gebäude
Stromüberwachungssysteme werden häufig in intelligenten Gebäuden eingesetzt. Solarenergie, Solargewächshäuser, Klimaanlagen mit Wasserring-Wärmepumpen und Hohlraum-Wärmepumpen sind nur einige Beispiele dafür. Die sekundären Geräte im Stromverteilungsraum (Sicherheitsautomaten, herkömmliche Messgeräte, Betriebssteuerung, Signalsysteme) sind Stromüberwachungssysteme, die Beleuchtung, Stromverteilung, Heizung, Kommunikation, Alarm und andere Aspekte umfassen und häufig in intelligenten Gebäuden eingesetzt werden. Zugehörige Systeme kommunizieren mit intelligenten Geräten, darunter Gebäudeautomationssysteme, Kommunikationsnetzwerksysteme, Büroautomationssysteme und automatische Brandmeldesysteme, um eine gegenseitige Kommunikation und einen Informationsaustausch zwischen Automatisierungssystemen zu erreichen. Vorteile elektronischer Überwachungssysteme:
Die Solarmodule im Wintergarten sammeln die Wärme in großem Umfang und leiten sie an das automatische Anzeigesystem weiter. Gleichzeitig überträgt das automatische Stromerzeugungssystem den erzeugten Strom durch Energieumwandlung in jeden Winkel des Hauses. So können erneuerbare Ressourcen effektiv genutzt, Kosten gesenkt, Ausfälle reduziert und der Nutzen effektiver Ressourcen maximiert werden. Solargewächshäuser minimieren die jahreszeitbedingten Nachteile von Pflanzen, und die effizienteste Photosynthese optimiert die Früchte optimal. Systematisierung, Umweltschutz, Standardisierung und Effizienz sind notwendige Voraussetzungen für eine zukünftige zirkuläre und nachhaltige Wirtschaftsentwicklung und im Informationszeitalter die einzige Möglichkeit, die wirtschaftliche Entwicklung zu fördern.
4. Die Rolle des Energieüberwachungssystems im intelligenten Gebäude
Aufgrund der Entwicklung neuer Systemtechnologien wie Netzwerktechnologie, Videotechnologie, Kommunikationstechnologie und intelligenter Stromverteilung sowie der Anwendung von Stromüberwachungssystemen in intelligenten Gebäuden entwickeln sich die intelligenten Gebäude der Zukunft in Richtung Intensivierung, Systematisierung und Standardisierung. Eine zuverlässige, sichere, bequeme und einfache Lebensweise ermöglicht den Menschen ein umweltfreundlicheres Leben.
Der Mehrwert des Energieüberwachungssystems in intelligenten Gebäuden:
Umfragedaten zufolge: Jedes Jahr werden für die Wartung und Konfiguration elektronischer Überwachungssysteme in verschiedenen Unternehmen, Institutionen und öffentlichen Einrichtungen enorme Summen ausgegeben. Darüber hinaus kommt es zu hohen Stromverlusten, die nicht nur zu einer Verschwendung von Ressourcen führen, sondern auch das normale Leben der Bewohner beeinträchtigen. Hier zwei Beispiele:
Fall 1: Kürzlich trat in einem wichtigen Gerät eines namhaften Computerherstellers ein schwerwiegender vorübergehender Fehler auf. Der Fehler normalisierte sich jedoch schnell wieder. Ohne ein Überwachungssystem hätte dieser Fehler überhaupt nicht erkannt werden können. Dies stellt eine enorme potenzielle Bedrohung dar, da das installierte elektronische Überwachungssystem den Fehler rechtzeitig erkannt und die Wellenform des vorübergehenden Fehlers aufgezeichnet hat. Dadurch konnte Dell 25.000 Yuan an Gerätewartungskosten einsparen.
Fall 2: Im Februar 2013 brach die Anschlussklemme der Buslinie Nr. 1 nach Jingzao eines 220-kV-Umspannwerks eines Wärmekraftwerks. Als das Anschlusskabel herunterfiel, berührte es die Sammelschiene Nr. 2, wodurch die gesamte Station unter Spannung stand und die Jingzao-Leitung unterbrochen wurde. Die Leitung fiel aus, wodurch das Umspannwerk Zaoshan der Hubei Jingmen Power Supply Company und fünf weitere 110-kV-Umspannwerke außer Betrieb gesetzt wurden. Der Unfall verursachte einen Lastverlust von 90.000 kW, was 10,8 % der Gesamtlast der Stadt Jingmen entspricht, und betraf 63.000 Verbraucher, was 6,7 % der städtischen Verbraucher entspricht. Der Unfall verursachte enorme Verluste.
Um dieses Problem zu lösen, werden intelligente Gebäude immer intensiver, systematisierter und standardisierter. Elektronische Überwachungssysteme reduzieren die Verschwendung von Geräten und den Stromverbrauch. Sie nutzen die Vorteile der Geräte effizient und effizient, reduzieren unnötige Anschaffungen, vermeiden Ressourcenverschwendung und sparen viel Geld. Potenzielle Fehler werden rechtzeitig erkannt, wodurch die Wartungskosten der Geräte gesenkt werden. Dies verlängert nicht nur die Lebensdauer der Geräte, sondern ermöglicht auch eine optimale Ressourcennutzung. Die Betriebsführung wird effizienter und die Arbeitsbelastung des Betriebs- und Wartungspersonals wird reduziert. Gleichzeitig verbessern sie die Stabilität und Zuverlässigkeit der Stromversorgung, verkürzen Stromausfälle, reduzieren Brände, vermeiden Unfälle und gewährleisten die Sicherheit von Leben und Eigentum. Die Nutzer können ein intelligenteres, grüneres und umweltfreundlicheres Leben genießen.
5. Analyse der Energieeinsparung und der potenziellen Optimierung intelligenter Gebäude
Intelligente Gebäude sind im 21. Jahrhundert zum Mainstream in der Bauindustrie geworden. Mit der Entwicklung der Wirtschaft und den theoretischen Anforderungen einer nachhaltigen Entwicklung muss die Energieeinsparung intelligenter Gebäude dem effizienten Wirtschaftsmodell mit niedrigem Energieverbrauch, geringem Input und hohem Output folgen. Die Kreislaufwirtschaft soll nicht nur in innovativen Energiesparunternehmen existieren, die die neueste Technologie beherrschen, sondern in jeden Bereich des Lebens vordringen. Das Hauptmerkmal intelligenter Gebäude ist die Ressourceneffizienz. Beim Bau komfortablerer und modernerer Gebäude berücksichtigen Eigentümer die Einsparung grüner Energie als Ausgangspunkt und Ziel, um hohe Kosten zu sparen. Nachhaltige Gebäudeentwürfe mit niedrigstem Energieverbrauch und niedrigsten Betriebskosten umfassen im Allgemeinen die folgenden technischen Maßnahmen: 1. Energieeinsparung. 2. Reduzierung der Nutzung begrenzter Ressourcen und verstärkte Nutzung erneuerbarer Quellen und neuer Energien. 3. Humanismus in Bezug auf Innenraumumgebung und -qualität. 4. Minimierung der Auswirkungen von Standort und Umwelt auf die Umsetzung und Entwicklung des Gebäudes. 5. Neue Vorschläge für Kunst und Raum. 6. Intelligent. Maximale Nutzung und Recycling von Ressourcen.
Intelligente Gebäude werden in Zukunft stärker auf die Entwicklung der menschlichen Natur und die Maximierung des Umweltnutzens achten. Die Schaffung einer gesunden, komfortablen, grünen, umweltfreundlichen, einfachen und bequemen Wohnumgebung und einer modernen Lebensqualität ist der gemeinsame Wunsch von immer mehr Menschen. Dies ist auch die Grundlage und das Ziel der Energieeinsparung beim Bauen. Die zukünftige Entwicklung intelligenter Gebäude muss folgende Punkte erreichen:
①Im Winter warm und im Sommer kühl, bietet es den Menschen ein angenehmes Wohnumfeld.
②Gute Belüftung, frisches und sanftes Atmen.
3. Ausreichend Licht. Versuchen Sie, natürliches Licht und natürliche Beleuchtung in Kombination mit künstlicher Beleuchtung zu verwenden.
④Intelligente manuelle Steuerung. Lüftung, Beleuchtung, Heizung, Haushaltsgeräte usw. können alle über Computer gesteuert werden, die nach vorgegebenen Programmen verwaltet oder lokal gesteuert werden können. Es erfüllt die unterschiedlichen Bedürfnisse von Menschen in unterschiedlichen Situationen und recycelt gleichzeitig Ressourcen und reduziert Abfall.
6.Optimierung der Einsatzmöglichkeiten elektronischer Überwachungssysteme in der Zukunft
Als einzigartige Erfindung des Informationszeitalters spielt das elektronische Überwachungssystem eine unersetzliche Rolle in der Produktion und im Leben der Menschen. In den letzten Jahren hat die wirtschaftliche Entwicklung auch eine Reihe sozialer Probleme mit sich gebracht: Der Landverlust ist schwerwiegend, die Umweltverschmutzung nimmt zu, Gewaltverbrechen nehmen zu, soziale Regulierungssysteme geraten in Unordnung und die natürlichen Selbstreinigungs- und Selbstrettungsfähigkeiten schwächen sich ab. Daher wird sich das Energieüberwachungssystem von einer einfachen Überwachung und Anzeige zu einer automatisierteren und intelligenteren Richtung entwickeln. Es wird eine massive Informationsspeicherung realisieren, die Datenerfassung, -analyse und -verarbeitung schnell und direkt abschließen und effektive Anweisungen geben. Problemlösungen werden schneller und genauer. Sparen Sie mehr Arbeitskräfte und Geld und realisieren Sie die Erhaltung und effiziente Nutzung natürlicher und sozialer Ressourcen. Gleichzeitig werden weitere neue Funktionen erweitert:
(1) Fortschritt: Nutzen Sie die neuesten modernen und zukünftigen Technologien voll aus, um die zuverlässigsten wissenschaftlichen und technologischen Errungenschaften zu entwickeln.
(2) Zuverlässigkeit: Werden Sie zu einem ausgereifteren Technologieprodukt. Passen Sie sich der gesellschaftlichen Entwicklung an.
(3) Praktikabilität und Komfort: Es ist praktisch, sicher und langlebig, um die Marktnachfrage und die tatsächlichen Nutzungsanforderungen in höchstem Maße zu erfüllen.
(4) Skalierbarkeit und Wirtschaftlichkeit: Verbesserte Kompatibilität, kontinuierlich optimiertes Design und verbesserte Leistung.
(5) Normalisierung und Strukturierung: Aufgrund der realistischen Eigenschaft, dass Marktinformationen selbst nicht dem subjektiven Willen des Menschen unterliegen, sollten elektronische Überwachungssysteme stärker strukturiert, standardisiert und serialisiert werden.
7.Produkteinführung und -auswahl des Acrel-Stromüberwachungssystems
7.1 Übersicht
Das Acrel IoT-Stromüberwachungssystem von Acrel Electric Co., Ltd. entspricht den Anforderungen der Automatisierung und unbemannten Stromversorgung. Es ist eine Reihe hierarchisch verteilter Überwachungs- und Verwaltungssysteme für Umspannwerke, die für Spannungsebenen von 35 kV und darunter entwickelt wurden. Das System basiert auf der Anwendung von Automatisierungstechnologie für elektrische Energie, Computertechnologie und Informationsübertragungstechnologie. Es ist ein offenes, vernetztes, einheitliches und konfigurierbares System, das Schutz, Überwachung, Steuerung, Kommunikation und andere Funktionen integriert. Es eignet sich für städtische Stromnetze, Umspannwerke ländlicher Stromnetze und Benutzerumspannwerke mit Spannungsebenen von 35 kV und darunter. Es kann die Steuerung und Verwaltung der Umspannwerksausrichtung realisieren und die Anforderungen unbemannter oder weniger bemannter Umspannwerke erfüllen. Es bietet eine solide Garantie für den sicheren, stabilen und wirtschaftlichen Betrieb des Umspannwerks.
7.2 Anwendung
(1)Bürogebäude (Geschäftsräume, Bürogebäude staatlicher Behörden usw.)
(2)Gewerbegebäude (Einkaufszentren, Gebäude von Finanzinstituten usw.)
(3) Touristengebäude (Hotels, Restaurants, Unterhaltungsstätten usw.)
(4)Gebäude für Wissenschaft, Bildung, Kultur und Gesundheit (Gebäude für Kultur, Bildung, wissenschaftliche Forschung, Medizin und Gesundheit, Sport)
(5) Kommunikationsgebäude (Post und Telekommunikation, Kommunikation, Radio, Fernsehen, Datenzentren usw.)
(6) Verkehrsgebäude (Flughäfen, Bahnhöfe, Hafengebäude usw.)
(7) Fabriken, Bergwerke und Betriebsgebäude (Erdöl-, Chemie-, Zement-, Kohle-, Stahlindustrie usw.)
(8) Neue Energiegebäude (Photovoltaik-Stromerzeugung, Windkrafterzeugung usw.)
7.3 Systemstruktur
Das Acrel IoT-Stromüberwachungssystem verwendet ein hierarchisch verteiltes Design und kann in drei Schichten unterteilt werden: Stationssteuerungsverwaltungsschicht, Netzwerkkommunikationsschicht und Feldgeräteschicht. Der Netzwerkmodus kann eine Standardnetzwerkstruktur, eine Glasfaser-Sternnetzwerkstruktur oder eine Glasfaser-Ringnetzwerkstruktur sein. Je nach Stromverbrauchsskala des Benutzers, Verteilung der Stromverbrauchsgeräte und Grundfläche usw. wird der Netzwerkmodus umfassend berücksichtigt.
7.4Geräteauswahl
Anwendung | Aussehen | Typ | Funktion |
35 kV |
| AM6-F | Dreistufiger Überstromschutz (mit Richtungs- und zusammengesetzter Schildkrötenspannungsverriegelung), Erdungsauswahlschutz für kleine Ströme, dreiphasige einmalige Wiedereinschaltung, niederfrequenter Lastabwurf |
| 35 KV (über 2000 kVA) | AM6-D2 | Zwei 8B-Transformatoren/drei Bildtransformatoren Differential-Schnellunterbrechungsschutz, proportionaler Bremsdifferentialschutz | |
AM6-D3 | |||
AM6-T | Transformator-Backup-Schutzmessung und -Steuerung, ausgestattet mit Transformatorschutz | ||
AM6-FD | Transformatorgebäude nicht elektrischer Schutz (unabhängig), unabhängiger Betriebsstromkreis | ||
| 35-kV-Motor (über 2000 kW) | AM6-MD | Motordifferentialschutz, Motorvollschutz | |
35-kV-PT-Überwachung | AM6-U | PT-Überwachung | |
35 kVr | AM6-TR | Dreistufiger Überstrom-, Überlastschutz, Transformator-Nichtstromschutz | |
10 kV/6 kV-Zuleitung |
| AM5-F | Dreistufiger Überstrom-/Nullsystem-Überstromschutz, Überlastschutz (Alarm/Auslösung), PT-Trennalarm, dreiphasige einmalige Wiedereinschaltung mit niedriger Frequenz, Überstrom nach der Beschleunigung, Rückleistungsschutz |
10kV/6kV Fabriktransformator | AM5-T | Dreistufiger Überstrom-/Nullsystem-Überstromschutz, Überlastschutz (Alarmschalter), Steuerungsfehleralarm, PT-Trennungsalarm, Schutz nichtelektrischer Parameter | |
10kV/6kVasynchronmotor | AM5-M | Zweistufiger Überstrom-/Nullsystem-Überstrom-/Schiefsystem-Überstromschutz, Überlastschutz (Alarmsystem), Unterspannungsschutz, PT-Trennalarm, Blockierschutz, Anlauf-Timeout, thermischer Überlastschutz | |
10 kV/6 kV Kondensator | AM5-C | Zweistufiger Überstrom-/Nullsystem-Überstromschutz, Überlastschutz (Alarmauslösung), PT-Trennalarm, Überspannungs-/Unterspannungsauslösung, Schutz vor unsymmetrischer Spannung/Strom | |
10kV/6kV-Buskoppler | AM5-B | Standby-Umschaltung für eingehende Leitungen/Standby-Umschaltung für Sammelschienen, zweistufiger Überstromschutz, Alarm bei PT-Trennung | |
10KV/6KV PT-Überwachung | AM5-U | Unterspannungswarnung, PT-Trennungswarnung, Überspannungswarnung, Nullfolge-Überspannungswarnung, | |
10 kV/6 kVPT | AM5-BL | PT-Sekundärparallelisierungs-/Deparallelisierungssteuerung eines Einzelbus-Sektionssystems | |
Zentralisiertes Erfassungsgerät zur drahtlosen Temperaturmessung |
| Acrel-2000T/A | Wandmontage Eine Standard-485-Schnittstelle, ein Ethernet-Port Eingebauter Summeralarm Schrankgröße 480*420*200 (Einheit mm) |
Anzeigeterminal |
| ATP007/ ATP010 | DC24V-Stromversorgung; Einweg-Uplink-RS485-Schnittstelle; Einweg-Downlink-RS485-Schnittstelle; Empfänger: ATC600-C. |
| ARTM-Pn | Oberflächenrahmen 96 x 96 x 17 mm, Tiefe 65 mm; Bohrungsdurchmesser 92 x 92 mm; Stromversorgung AC85–265 V oder DC100–300 V; Einweg-Uplink-RS485-Schnittstelle, Modbus-Protokoll; Empfang von 60 Stück ATE100M/200/400; passend zu ATC450. | |
Intelligentes Temperaturprüfgerät |
| ARTM-8 | Bohrungsdurchmesser 88 x 88 mm, eingebettete Installation; AC85-265V oder DC100-300V Stromversorgung; Einweg-Uplink-RS485-Schnittstelle, Modbus-Protokoll; Kann an 8-Wege-PT100-Sensoren angeschlossen werden, geeignet zur Temperaturmessung von elektrischen Kontakten von Niederspannungsschaltanlagen, Transformatorwicklungen, Klickwicklungen usw.; |
| ARTM-24 | 35-mm-DIN-Schieneninstallation; AC85-265V oder DC100-300V Stromversorgung; Einweg-Uplink-RS485-Schnittstelle, Modbus-Protokoll; 24 Kanäle NTC oder PT100, 1 Kanal zur Temperatur- und Feuchtigkeitsmessung, 2 Kanäle Relaisalarmausgang, verwendet zur Temperaturmessung von Niederspannungskontakten, Transformatorwicklungen, Klickwicklungen und anderen Stellen; | |
| Drahtloser Transceiver |
| ATC600 | ATC600 hat zwei Spezifikationen: ATC600-C kann die Daten von 240 Stück ATE100/ATE100M/ATE200/ATC400/ empfangen ATE100P/ATE200P-Sensor. ATC600-Z führt eine transparente Relay-Übertragung durch. |
Batterietyp Drahtloser Temperatursensor |
| ATE100M | Batteriebetrieben, Lebensdauer ≥ 5 Jahre; -50°C~+125°C; Genauigkeit ±1°C; 470MHz, offene Distanz 150 Meter; 32,4 x 32,4 x 16 mm (Länge x Breite x Höhe) |
| ATE200 | Batteriebetrieben, Lebensdauer ≥ 5 Jahre; -50°C~+125°C; Genauigkeit ±1°C; 470MHz, offene Distanz 150 Meter; 35 x 35 x 17 mm, L = 330 mm (Länge x Breite x Höhe, dreifarbiges Armband). | |
| ATE200P | Batteriebetrieben, Lebensdauer ≥ 5 Jahre; -50°C~+125°C; Genauigkeit ±1°C; 470MHz, offene Distanz 150 Meter, Schutzklasse IP68; 35 x 35 x 17 mm, L = 330 mm (Länge x Breite x Höhe, dreifarbiges Armband). | |
CT-Stromverbrauchender drahtloser Temperatursensor |
| ATE400 | CT-Induktionsstromversorgung, Anlaufstrom ≥5A; -50℃~+125℃; Genauigkeit ±1℃; 470 MHz, offene Distanz 150 Meter; festes Legierungsblech, Stromversorgung; dreifarbige Schale; 25,82*20,42*12,8 mm (Länge*Breite*Höhe). |
8.Abschluss
Elektronische Überwachungssysteme sind ein Produkt des Informationszeitalters. Sie spiegeln das unermüdliche Streben und die Hoffnung der Menschen nach Lebensqualität und vereinfachten Arbeitsabläufen im Zeitalter der hocheffizienten Wirtschaft wider. Ihre breite Anwendung in intelligenten Gebäuden fördert die Intelligenz und Einfachheit des Lebens und spiegelt die Sorge der sozialen, wissenschaftlichen, technologischen und wirtschaftlichen Entwicklung um die Menschen wider. Die Umsetzung im Alltag lässt die Menschen ihre Sicherheit, Zuverlässigkeit und hohe Effizienz schätzen. Man kann sagen, dass elektronische Überwachungssysteme jedem Aspekt des Lebens zugutekommen. Die Abhängigkeit von elektronischen Systemen nimmt täglich zu.
Quellen:
[1] Acrel Enterprise Microgrid Design- und Anwendungshandbuch. Version 2022.05
ÜBERSCHRIFT-TYP-1
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