IoT-Management- und Abrechnungslösung für private Postpaid-, Solar- und Energiespeicher
Szenario-Vorgabe
(1) Diese Lösung erfordert eine IoT-basierte Cloud-Überwachung für das Stromversorgungssystem von 8.000 Wohnhäusern mit Solar-PV und Energiespeichersystem [BMS&PCS], sodass wir eine Online- und Fernüberwachung sowie Abrechnung und Kontrolle für alle 8.000 Häuser zentral über ein IoT-System realisieren können. (2) Für jedes Haus gibt es drei Überwachungspunkte: ① Netzseitige Überwachung [erfordert auch Prepaid-Abrechnung und -Kontrolle] Nennstrom: Max. 32 A AC; Nennspannung: 220 V AC LN, Typ: 1-Phasen-Schaltkreis ② Überwachung der Energieerzeugung durch Solar-PV-Wechselrichter Nennstrom: Max. 32 A AC; Nennspannung: 220 V AC LN, Typ: 1-Phasen-Schaltkreis ③ BMS-System-Lade- und Entladeenergieüberwachung Nennstrom: Max. 125 A AC; Nennspannung: 48 V DC, Typ: Gleichstromkreis (3) Die Orte, an denen wir das IoT-Gateway installieren, sind mit einem stabilen 4G-Signal ausgestattet.
Gerätebereitstellungsplan [Nehmen wir zum Beispiel 1 Haus]
Kommunikationsstruktur und -logik [sowohl Acrel-Hardware als auch -Software]
(1) Die 4G-Kommunikation könnte als eine der letzten Daten-Upstream-Methoden dienen, indem die Daten an einen im Internet bereitgestellten Cloud-Server gesendet werden, sodass das Acrel IoT-System mit diesen von Messgeräten wie dem Energiezähler gesammelten Daten interagieren kann. (2) Zwischen ANET-1E2S-4G und ADL100-EYNK Prepaid- und Postpaid-Energiezähler und Solar- und PCS-Wechselrichtern von Drittanbietern verwenden wir RS485-Kommunikation innerhalb von 300 m [über RS485-Port und MODBUS-RTU-Protokoll]. (3) Zwischen dem ANET-1E2S-4G IoT 4G Gateway und dem Acrel IoT Energy Management System oder dem Inverter Operation&Maintanence System verwenden wir 4G-Kommunikation basierend auf dem MQTT-Protokoll.
Kommunikationsstruktur und -logik [sowohl Acrel-Hardware als auch -Software]
Übersicht über Hardwaregeräte
Typ und Name
Bild
Beschreibung
ADL100-EYNK/F 1-phasiger Prepaid- und Postpaid-Energiezähler
Kommunikation: RS485 [MODBUS RTU] Überwachung: Bis zu 1 Stromkreis [AC-Messung] Kontrollmodus: Prepaid- und Postpaid-Kontrollmodell - Multi-Tarif/TOU-Funktion [optional]: 4 Tarife und usw. Nennspannung: 220 ~ 264 V AC LN Nennstrom: 10 (60) A AC Zertifikate und Standards: CE
ANET-1E2S-4G IoT 4G-Gateway
- Upstream-Kommunikation: 4G [MQTT-Protokoll] - Downstream-Kommunikation: 2-Wege-RS485 [MODBUSRTU-Protokoll] Datenspeicher: Unterstützt SD/MMC-Speicherkarten von nicht weniger als 512 M Stromversorgung: 85~265Vac [ Zertifikate und Standards: CE
Übersicht über Hardwaregeräte
| Typ und Name | Bild | Beschreibung | |
| ADL100-EYNK/F 1-phasiger Prepaid- und Postpaid-Energiezähler |
| Kommunikation: RS485 [MODBUS RTU] Überwachung: Bis zu 1 Stromkreis [AC-Messung] Kontrollmodus: Prepaid- und Postpaid-Kontrollmodell - Multi-Tarif/TOU-Funktion [optional]: 4 Tarife und usw. Nennspannung: 220 ~ 264 V AC LN Nennstrom: 10 (60) A AC Zertifikate und Standards: CE | |
| ANET-1E2S-4G IoT 4G-Gateway |
| - Upstream-Kommunikation: 4G [MQTT-Protokoll] - Downstream-Kommunikation: 2-Wege-RS485 [MODBUSRTU-Protokoll] Datenspeicher: Unterstützt SD/MMC-Speicherkarten von nicht weniger als 512 M Stromversorgung: 85~265Vac [
Zertifikate und Standards: CE | |
GIS-Analyse
(1) Der Kunde kann alle Projekträume/Gebäude im ganzen Land verwalten. (2) Der Kunde kann alle Geräte verwalten, die mit dem Acrel Cloud Prepaid- und Postpaid-System verbunden sind, um zu wissen, wo sich diese Geräte befinden und welcher Raum/welches Gebäude von diesen Geräten überwacht wird. (3) Der Kunde kann alle Arten von Alarmen empfangen, einschließlich Offline-Alarmen für Geräte, beispielsweise um den Betriebsstatus der Geräte in einem landesweiten Projekt zu überprüfen.
(1)GIS-Analyse- und Befehlsschnittstelle
(2) Tragen Sie die Informationen zum logistischen Standort des Projekts/Gebäudes ein
Rolleneinstellung und Unterkontoerstellung
(1) Der Bediener kann die Systemberechtigungsstufe für jede Rolle (z. B. Administrator, Endbenutzer) festlegen. (2) Unterkonten erstellen: Der Administrator kann Unterkonten für Endverbraucher erstellen und ihnen erlauben, nur die Energie- und Abrechnungsdaten ihres eigenen Hauses zu überprüfen. Außerdem kann er Endverbrauchern die Berechtigung entziehen, sämtliche Änderungen vorzunehmen.
(1)Rollen- und Berechtigungseinstellung
(2 ) Erstellung und Verwaltung von Unterkonten
Solar-PV-Überwachungsteil
(1) Übersicht über das Photovoltaik-Projekt: Zur Überprüfung der gesamten Stromerzeugung, des Nutzens usw. der landesweit eingesetzten Photovoltaik. [Die Daten zur Solarstromerzeugung werden von Solar Invertere erfasst und an das ANET-1E2S-4G-Gateway für ein weiteres 4G-Upstreaming weitergeleitet.] (2) Überwachung der Photovoltaik: Zur Überprüfung der Solarstromerzeugung, des Gesamtstromverbrauchs der Hauslasten aus Photovoltaik/BMS und Netzen sowie des teilweisen Stromverbrauchs der Hauslasten aus Netzen.
(1) Übersicht über Solar-PV-Projekte
(2)Übersicht über die Überwachung von Solaranlagen
(3) Übersicht über Solar-PV-Wechselrichter: Zur Überprüfung der Gesamtliste der Solar-PV-Geräte, des Modells, der täglichen Stromerzeugung, der Stromerzeugung in Echtzeit usw. (4) Detaillierte Überwachung des Solar-PV-Wechselrichters: Zur Überprüfung der Stromerzeugung des Solar-Wechselrichters [täglich, monatlich, jährlich, Lebenszyklus], der jährlichen Nutzungsstunden, der grundlegenden Stromparameter [Spannung, Strom, Leistung, Frequenz usw.], des Trends und der Kurven der Stromerzeugung usw.

(3) Liste der Solar-PV-Wechselrichter

(4)Übersicht über die Überwachung von Solaranlagen
(5) Bericht zur Stromerzeugung von Solar-PV-Wechselrichtern: Zum Überprüfen des täglichen, monatlichen und jährlichen Berichts zur Stromerzeugung bestimmter/aller Wechselrichter.
(6) Export des Berichts zur Stromerzeugung durch Solar-PV-Wechselrichter: Der Bericht zur Stromerzeugung durch Solar-PV-Wechselrichter kann zur weiteren Analyse und Speicherung in eine Datei im Excel-Format exportiert werden.

(5)Bericht zur Stromerzeugung durch Solar-PV-Wechselrichter

(7)Bericht zur Analyse der Stromerzeugung durch Solar-PV-Wechselrichter

(8)Export des Berichts zur Analyse der Stromerzeugung durch Solar-PV-Wechselrichter [Excel-Format]
Überwachung der Gleichstrom-Energiespeicherung
(1) ANET-1E2S sammelt die BMS&PCS-Daten vom Wechselrichter und weiter stromaufwärts zum Acrel IoT Energy Management System für eine zentralisierte oder separate Datenanalyse und -anzeige.
(2) Erforderliche Daten sind die Entlade- und Ladeenergie des BMS sowie der SOC- und SOH-Status der Batteriepacks.
(3) Ein automatisch generierter Entlade- und Ladeenergiebericht war verfügbar und konnte zur weiteren Übersicht im Excel-Format exportiert werden.
(1) ANET-1E2S sammelt die BMS&PCS-Daten vom Wechselrichter und weiter stromaufwärts zum Acrel IoT Energy Management System für eine zentralisierte oder separate Datenanalyse und -anzeige.
(2) Erforderliche Daten sind die Entlade- und Ladeenergie des BMS sowie der SOC- und SOH-Status der Batteriepacks.
(3) Ein automatisch generierter Entlade- und Ladeenergiebericht war verfügbar und konnte zur weiteren Übersicht im Excel-Format exportiert werden.
(1)BMS&PCS Entlade- und Ladeübersicht
(2)BMS-Batteriepacküberwachung [SOH, SOC usw.]


























