Solution de gestion et de facturation IoT résidentielle postpayée, solaire et de stockage d'énergie
Scénario prédéfini
(1) Cette solution demande une surveillance cloud basée sur l'IoT pour le système d'alimentation de 8 000 maisons résidentielles avec système solaire photovoltaïque et système de stockage d'énergie [BMS&PCS] afin que nous puissions réaliser une surveillance, une facturation et un contrôle en ligne et à distance pour les 8 000 maisons de manière centralisée via le système IoT. (2) Pour chaque maison, il y a 3 points de surveillance : 1 Surveillance côté réseau [nécessite également une facturation et un contrôle prépayés] Courant nominal : 32 A CA max. ; Tension nominale : 220 Vca LN. Type : Circuit monophasé. ② Surveillance de la production d'énergie des onduleurs solaires photovoltaïques Courant nominal : 32 A CA max. ; Tension nominale : 220 Vca LN. Type : Circuit monophasé. ③ Surveillance de l'énergie de charge et de décharge du système BMS Courant nominal : 125 A CA max. ; Tension nominale : 48 V CC. Type : Circuit CC. (3) Pour les endroits où nous allons installer la passerelle IoT, elle est couverte par un signal 4G stable.
Plan de déploiement des appareils [Prenons l'exemple d'une maison]
Structure et logique de communication [matériel et logiciel Acrel]
(1) La communication 4G pourrait être utilisée comme l'une des méthodes finales de transmission de données en amont en envoyant les données au serveur cloud déployé sur Internet afin que le système Acrel IoT puisse interagir avec ces données collectées par des dispositifs de mesure de base tels que les compteurs d'énergie. (2) Entre les compteurs d'énergie prépayés et postpayés ANET-1E2S-4G et ADL100-EYNK et les onduleurs solaires et PCS tiers, nous utilisons des communications RS485 dans un rayon de 300 m [via le port RS485 et le protocole MODBUS-RTU]. (3) Entre la passerelle 4G IoT ANET-1E2S-4G et le système de gestion de l'énergie IoT Acrel ou le système d'exploitation et de maintenance de l'onduleur, nous utilisons des communications 4G basées sur le protocole MQTT
Structure et logique de communication [matériel et logiciel Acrel]
Présentation des périphériques matériels
Type et nom
Image
Description
Compteur d'énergie monophasé prépayé et postpayé ADL100-EYNK/F
- Communication : RS485[MODBUS-RTU] - Surveillance : jusqu'à 1 circuit [mesure CA] - Mode de contrôle : Modèle de contrôle prépayé et postpayé - Fonction multi-tarif/TOU [en option] : 4 taux tarifaires et etc. - Tension nominale : 220~264Vac LN - Courant nominal : 10(60)A CA - Certificats et normes : CE
Passerelle IoT 4G ANET-1E2S-4G
- Communications en amont : 4G [protocole MQTT] - Communications en aval : RS485 bidirectionnel [protocole MODBUSRTU] - Stockage de données : prend en charge les cartes mémoire SD/MMC d'au moins 512 M - Alimentation : 85~265 Vca [ - Certificats et normes : CE
Présentation des périphériques matériels
| Type et nom | Image | Description | |
| Compteur d'énergie monophasé prépayé et postpayé ADL100-EYNK/F |
| - Communication : RS485[MODBUS-RTU] - Surveillance : jusqu'à 1 circuit [mesure CA] - Mode de contrôle : Modèle de contrôle prépayé et postpayé - Fonction multi-tarif/TOU [en option] : 4 taux tarifaires et etc. - Tension nominale : 220~264Vac LN - Courant nominal : 10(60)A CA - Certificats et normes : CE | |
| Passerelle IoT 4G ANET-1E2S-4G |
| - Communications en amont : 4G [protocole MQTT] - Communications en aval : RS485 bidirectionnel [protocole MODBUSRTU] - Stockage de données : prend en charge les cartes mémoire SD/MMC d'au moins 512 M - Alimentation : 85~265 Vca [
- Certificats et normes : CE | |
Analyse SIG
(1) Le côté client pourrait gérer toutes les positions des salles/bâtiments du projet dans tout le pays. (2) Le côté client peut gérer tous les appareils connectés au système prépayé et postpayé Acrel Cloud pour savoir où se trouvent ces appareils et quelle pièce/bâtiment était surveillé par ces appareils. (3) Le côté client peut recevoir toutes sortes d'alarmes, y compris des alarmes hors ligne pour les appareils, par exemple pour vérifier l'état de fonctionnement des appareils dans un projet à l'échelle nationale.
(1) Interface d'analyse et de commande SIG
(2) Écrire les informations sur l'emplacement logistique du projet/bâtiment
Définition des rôles et création de sous-comptes
(1) L'opérateur peut définir le niveau d'autorisation système de chaque rôle [administrateur, utilisateur final par exemple] (2) Création de sous-comptes : l'administrateur peut créer un sous-compte pour son utilisateur final et lui permettre de consulter uniquement les données énergétiques et de facturation de son propre logement. Il peut également interdire à l'utilisateur final de modifier toutes les données.
(1) Paramétrage des rôles et des autorisations
(2) Création et gestion de sous-comptes
Partie surveillance solaire photovoltaïque
(1) Aperçu du projet solaire photovoltaïque : Pour vérifier la production d'énergie globale, les bénéfices, etc., du déploiement de l'énergie solaire photovoltaïque dans tout le pays. [Les données de production d'énergie solaire seront collectées par Solar Invertere et transmises à la passerelle ANET-1E2S-4G pour un transfert 4G ultérieur.] (2) Surveillance solaire PV : pour vérifier la production d'énergie solaire, la consommation électrique globale des charges domestiques provenant à la fois du solaire PV/BMS et des réseaux, la consommation électrique partielle des charges domestiques provenant des réseaux.
(1) Aperçu du projet solaire photovoltaïque
(2) Présentation de la surveillance du site solaire
(3) Présentation de l'onduleur solaire photovoltaïque : pour vérifier la liste globale des appareils solaires photovoltaïques, le modèle, la production d'énergie quotidienne, la production d'énergie en temps réel, etc. (4) Surveillance détaillée de l'onduleur solaire photovoltaïque : pour vérifier la production d'énergie de l'onduleur solaire [quotidienne, mensuelle, annuelle, cycle de vie], les heures d'utilisation annuelles, les paramètres électriques de base [tension, courant, puissance, fréquence, etc.], la tendance et les courbes de production d'énergie, etc.

(3) Liste des onduleurs solaires photovoltaïques

(4) Présentation de la surveillance du site solaire
(5) Rapport de production d'énergie de l'onduleur solaire photovoltaïque : pour vérifier le rapport de production d'énergie quotidien, mensuel et annuel de certains/tous les onduleurs.
(6) Exportation du rapport de production d'énergie de l'onduleur solaire PV : Le rapport de production d'énergie de l'onduleur solaire PV peut être exporté dans un fichier au format Excel pour une analyse et un stockage plus approfondis.

(5)Rapport sur la production d'énergie des onduleurs solaires photovoltaïques

(7)Rapport d'analyse de la production d'énergie par onduleur solaire photovoltaïque

(8) Exportation du rapport d'analyse de la production d'énergie des onduleurs solaires photovoltaïques [format Excel]
Surveillance du stockage d'énergie CC
(1) ANET-1E2S collectera les données BMS&PCS de l'onduleur et en amont vers le système de gestion de l'énergie Acrel IoT pour une analyse et un affichage des données centralisés ou séparés.
(2) Les données nécessaires seront l'énergie de décharge et de charge du BMS et l'état SOC, SOH des packs de batteries.
(3) Un rapport d'énergie de décharge et de charge autogénéré était disponible et pouvait être exporté au format Excel pour un aperçu plus approfondi.
(1) ANET-1E2S collectera les données BMS&PCS de l'onduleur et en amont vers le système de gestion de l'énergie Acrel IoT pour une analyse et un affichage des données centralisés ou séparés.
(2) Les données nécessaires seront l'énergie de décharge et de charge du BMS et l'état SOC, SOH des packs de batteries.
(3) Un rapport d'énergie de décharge et de charge autogénéré était disponible et pouvait être exporté au format Excel pour un aperçu plus approfondi.
(1) Aperçu de la décharge et de la charge du BMS et du PCS
(2) Surveillance du pack de batteries BMS [SOH, SOC, etc.]


























