• Telefoon
  • E-mail
  • WhatsApp
  • WhatsApp
    cf541b0e-1eed-4f16-ab78-5cb5ce535649s3e
  • Leave Your Message

    Toepassing en productselectie van een stroombewakingssysteem in intelligente gebouwen

    Acrel-projecten

    Toepassing en productselectie van een stroombewakingssysteem in intelligente gebouwen

    23-01-2024

    Tel: +86 18702111813 E-mail: shelly@acrel.cn

    Acrel Co,. Ltd.

    Abstract: De afgelopen decennia is de moderne Chinese economie zich blijven ontwikkelen, en computertechnologie, informatietechnologie en andere aanverwante industrieën hebben ook snelle vooruitgang geboekt. Nu commerciële, residentiële en openbare gebouwen hun eisen op het gebied van intelligent beheer en energiebesparing blijven verhogen, worden energiebewakingssystemen steeds belangrijker. zijn geleidelijk doorgedrongen in het dagelijks leven van mensen en spelen een onvervangbare rol. De optimalisering van het economische klimaat heeft over het algemeen de vraag van mensen naar de betrouwbaarheid, veiligheid, comfort en efficiëntie van kantoor- en leefomgevingen doen toenemen. Intelligente gebouwen zijn ontstaan ​​zoals de tijd dat vereist, hebben met succes de perfecte combinatie van levenskwaliteit en informatiediensten bereikt en zijn de bouwsector van de 21e eeuw geworden. mainstream. Intelligente gebouwen zijn niet alleen de belichaming van de alomvattende nationale kracht en het technologische niveau van het land, maar weerspiegelen ook de zorg van de sociale ontwikkeling voor de menselijke natuur.

    Trefwoord:monitoring van elektrische energie, intelligentie, monitoringsysteem


    1. Kenmerken van intelligente gebouwen

    Intelligente gebouwen zijn moderne prestaties die culturele landschappen combineren met ecologische natuur. Met als doel mensen een veilige, betrouwbare, comfortabele en natuurlijke leefomgeving en een actieve en gezonde levensstijl te bieden. Het integreert de datacommunicatie, spraakcommunicatie en multimediacommunicatie van het hele gebouw of de hele gemeenschap om een ​​communicatienetwerk te vormen met een breed scala en rijke inhoud. Een dergelijke moderne communicatiemethode voldoet effectief aan de efficiënte en snelle werkbehoeften van de moderne informatiemaatschappij. Een elektronisch monitoringsysteem biedt een intelligent systeemplatform voor uniforme monitoring en beheer van hoog- en laagspanningsstroomdistributie, informatie-uitwisseling en het delen van hulpbronnen in het gebouw.


    2. Overzicht van het stroombewakingssysteem

    Het stroombewakingssysteem maakt gebruik van moderne netwerktechnologie en computervideotechnologie om de bedrijfsparameters, gebeurtenisrecords, golfrecords en andere gegevens van het energiesysteem te bewaken. Tegelijkertijd wordt het continu naar de stroombewakingscomputer verzonden en worden afstandsbedieningsopdrachten geïmplementeerd. zodat operationele managers de bedrijfsstatus van het energiesysteem volledig kunnen begrijpen via het bewakingscentrum. Daarom kunnen de locatie en de oorzaak van de fout nauwkeurig en snel worden beoordeeld, wordt het werkproces vereenvoudigd en kan het personeel op beperkte schaal voorzien om het probleem gericht op te lossen.


    3. Toepassing van stroombewakingssysteem in intelligent bouwen

    Energiebewakingssystemen worden veel gebruikt in slimme gebouwen. Zonne-energie, zonnekas, airconditioningtechnologie met waterringwarmtepomp en holtetechnologie met bodemwarmtepomp zijn allemaal manifestaties ervan. De secundaire apparatuur in de stroomverdeelruimte (automatisch veiligheidsapparaat, traditioneel meetinstrument, bediening, signaalsysteem) is een stroombewakingssysteem met verlichting, stroomverdeling, verwarming, communicatie, alarm en andere aspecten, dat veel wordt gebruikt in intelligente gebouwen. Gerelateerde systemen communiceren met slimme apparaten, Inclusief: automatiseringssysteem voor gebouwapparatuur , communicatienetwerksysteem, kantoorautomatiseringssysteem, automatisch brandalarmsysteem om onderlinge communicatie en informatiedeling tussen automatiseringssystemen te bereiken. Voordelen van elektronische bewakingssystemen:

    De zonnepanelen in de serre verzamelen de warmte op grote schaal en geven deze door aan het automatische weergavesysteem. Tegelijkertijd transporteert het automatische energieopwekkingssysteem de opgewekte elektriciteit naar elke hoek van het huis door middel van energieconversie. Maak effectief gebruik van hernieuwbare bronnen, verlaag de kosten, verminder storingen en maximaliseer de voordelen van effectieve bronnen; Zonnekassen minimaliseren de nadelen van planten beïnvloed door seizoenen, en de meest efficiënte fotosynthese optimaliseert vruchten in de grootste mate. Systematisering, milieubescherming, standaardisatie en efficiëntie zijn noodzakelijke voorwaarden voor toekomstige circulaire en duurzame economische ontwikkeling, en zijn de enige keuze geworden om de economische ontwikkeling in het informatietijdperk te bevorderen.


    4.De rol van het stroombewakingssysteem in intelligent bouwen

    Door de ontwikkeling van nieuwe systeemtechnologieën zoals netwerktechnologie, videotechnologie, communicatietechnologie en intelligente stroomverdeling, en de toepassing van energiemonitoringsystemen in intelligente gebouwen, ontwikkelt het toekomstige intelligente gebouw zich in de richting van intensivering, systematisering en standaardisatie Een betrouwbare, veilige, gemakkelijke en eenvoudige manier van leven stelt mensen in staat te genieten van een hogere mate van groen leven.

    De waarde die wordt gegenereerd door het energiemonitoringsysteem in intelligente gebouwen:

    Volgens onderzoeksgegevens geven elektronische monitoringsystemen in verschillende verwante bedrijven, instellingen en openbare plaatsen jaarlijks enorme hoeveelheden geld uit aan onderhoud en configuratie. Bovendien is er veel stroomverlies, wat niet alleen een verspilling van middelen veroorzaakt, maar ook beïnvloedt het normale leven van bewoners. Hier zijn twee voorbeelden:

    Geval 1:Onlangs heeft zich een zeer ernstige tijdelijke storing voorgedaan in een belangrijk apparaat van een bekend computerproductiebedrijf. Maar dit werd snel weer normaal. Zonder een monitoringsysteem zou deze storing helemaal niet kunnen worden gedetecteerd. Dit is een vreselijke potentiële bedreiging, omdat het geïnstalleerde elektronische monitoringsysteem deze fout op tijd ontdekte en de tijdelijke foutgolfvorm vastlegde en registreerde. Deze informatie bespaarde het DELL-bedrijf 25.000 yuan aan apparatuur onderhoudskosten.

    Geval 2: In februari 2013 brak de kabelclip van bus nr. 1 naar Jingzao van een 220 kV-onderstation van een thermische elektriciteitscentrale. Toen de voedingsdraad viel, raakte deze busbar nr. 2, waardoor het hele station spanning verloor en de Jingzao-lijn werd afgesneden. De lijn struikelde, waardoor het Zaoshan-onderstation van Hubei Jingmen Power Supply Company en vijf 110 kV-onderstations stopten. Het ongeval veroorzaakte een belastingverlies van 90.000 kW, goed voor 10,8% van de totale belasting van Jingmen City, en trof 63.000 gebruikers, goed voor 6,7% van de gebruikers van de stad. enorme verliezen veroorzaakt.

    Om dit probleem op te lossen, zorgt de toepassing van intelligente gebouwen ervoor dat intelligente gebouwen zich ontwikkelen in de richting van intensivering, systematisering en standaardisatie. De toepassing van elektronische monitoringsystemen vermindert de verspilling van apparatuur en energieverbruik; het maakt op rationele en effectieve wijze gebruik van de maximale voordelen van de apparatuur, vermindert onnodige aankopen, vermijdt verspilling van middelen en bespaart veel geld; Potentiële fouten worden op tijd ontdekt, waardoor de onderhoudskosten van de apparatuur worden verlaagd en niet alleen de levensduur van de apparatuur wordt verlengd, maar ook het bereiken van een maximale benutting van de hulpbronnen; Verbeterde efficiëntie van het bedrijfsbeheer en verminderde de werklast van het bedienings- en onderhoudspersoneel. Tegelijkertijd verbetert het ook de stabiliteit en betrouwbaarheid van de stroom, verkort de stroomuitvaltijd, vermindert het aantal branden, vermijdt het ongelukken en zorgt het voor de veiligheid van mensenlevens en eigendommen. Gebruikers kunnen ook genieten van een intelligenter, groener en milieuvriendelijker leven.


    5. Analyse van energiebesparing en prospectoptimalisatie van intelligente gebouwen

    Intelligente gebouwen zijn in de 21e eeuw de mainstream geworden in de bouwsector. Met de ontwikkeling van de economie en de theoretische eisen van duurzame ontwikkeling moet de energiebesparing van intelligente gebouwen het efficiënte economische model volgen van een laag energieverbruik, een lage input en een hoge output.Laat de circulaire economie niet alleen bestaan ​​in innovatieve energiebesparende bedrijven die de nieuwste technologie beheersen, maar ook doordringen in elke hoek van het leven. Het belangrijkste kenmerk van slimme gebouwen is efficiënt gebruik van hulpbronnen. Terwijl we gebouwen bouwen die comfortabeler zijn en meer in In overeenstemming met de moderne eisen nemen eigenaren groene energiebesparing als uitgangspunt en doel om hoge kosten te besparen. Duurzame gebouwontwerpen met het laagste energieverbruik en de laagste exploitatiekosten omvatten over het algemeen de volgende technische maatregelen: ①Energiebesparing.②Verminder de ontwikkeling van beperkte hulpbronnen en verhoog de ontwikkeling van hernieuwbare bronnen en nieuwe energie.③Humanisme van binnenmilieu en kwaliteit.④Minimaliseer de impact van de locatie en de omgeving op de implementatie en ontwikkeling van het gebouw.⑤Nieuwe voorstellen voor kunst en ruimte.⑥Intelligent. Realiseer het maximale gebruik en recycling van hulpbronnen.

    In de toekomst zullen intelligente gebouwen meer aandacht besteden aan de ontwikkeling van de menselijke natuur en het maximaliseren van de voordelen voor het milieu. Het creëren van een gezonde, comfortabele, groene, milieuvriendelijke, eenvoudige en gemakkelijke leefomgeving en moderne levenskwaliteit is de algemene wens van meer en meer mensen. Het is ook de basis en het doel van het bouwen aan energiebesparing. De toekomstige ontwikkeling van slimme gebouwen moet de volgende punten bereiken:

    ①Warm in de winter en koel in de zomer, waardoor mensen een comfortabele leefomgeving krijgen.

    ②Goede ventilatie, frisse en soepele ademhaling.

    ③Voldoende licht, probeer natuurlijk licht, natuurlijk licht te gebruiken, gecombineerd met kunstlicht.

    ④Intelligente handmatige bediening. Ventilatie, verlichting, verwarming, huishoudelijke apparaten, enz. kunnen allemaal worden bestuurd door computers, die kunnen worden beheerd volgens vooraf bepaalde programma's of lokaal kunnen worden bestuurd. Het voldoet aan de verschillende behoeften van mensen in verschillende situaties, terwijl hulpbronnen worden gerecycled en de hoeveelheid energie wordt verminderd. afval.


    6.Het optimaliseren van de toepassingsmogelijkheden van elektronische monitoringsystemen in de toekomst

    Als unieke uitvinding van het informatietijdperk speelt het elektronische monitoringsysteem een ​​onvervangbare rol in de productie en het leven van mensen. De afgelopen jaren heeft de economische ontwikkeling ook een reeks sociale problemen met zich meegebracht: landverlies is ernstig, de milieuvervuiling neemt toe, gewelddadige misdaden nemen toe, sociale reguleringssystemen zijn wanordelijk en de natuurlijke zelfzuiverings- en zelfreddingsmogelijkheden worden zwakker. Daarom zal het energiemonitoringsysteem zich ontwikkelen van eenvoudige monitoring en weergave naar een meer geautomatiseerde en intelligente richting. Het zal enorme informatieopslag realiseren, voltooi de verzameling, analyse en verwerking van gegevens snel en direct en maak effectieve instructieaanwijzingen. Maak het oplossen van problemen sneller en nauwkeuriger. Bespaar meer mankracht en geld en realiseer het behoud en efficiënt gebruik van natuurlijke en sociale hulpbronnen. Tegelijkertijd meer nieuwe functies zullen worden uitgebreid:

    (1)Vooruitgang: Maak volledig gebruik van de nieuwste moderne en toekomstige technologieën om de meest betrouwbare wetenschappelijke en technologische prestaties te ontwikkelen.

    (2) Betrouwbaarheid: word een volwassener technologieproduct. Pas je aan aan de sociale ontwikkeling.

    (3) Praktisch en gemak: het is handig, veilig en duurzaam om zo goed mogelijk aan de marktvraag en de daadwerkelijke gebruiksbehoeften te voldoen.

    (4)Schaalbaarheid en zuinigheid: Verbeterde compatibiliteit, continu geoptimaliseerd ontwerp en verbeterde prestaties.

    (5)Normalisatie en structurering: vanwege de realistische kenmerken dat marktinformatie zelf niet onderworpen is aan de menselijke subjectieve wil, zouden elektronische monitoringsystemen meer gestructureerd, gestandaardiseerd en geserialiseerd moeten worden.


    7. Acrel power monitoring systeem productintroductie en selectie

    7.1 Overzicht

    Het Acrel IoT-stroombewakingssysteem is Acrel Electric Co., Ltd. volgens de vereisten van automatisering van het energiesysteem en onbeheerd. Een reeks hiërarchisch gedistribueerde onderstationbewakings- en beheersystemen ontwikkeld voor spanningsniveaus van 35 kV en lager. Het systeem is gebaseerd op de toepassing van elektriciteitsautomatiseringstechnologie, computertechnologie en informatietransmissietechnologie. Het is een open, genetwerkt, verenigd en configureerbaar systeem dat bescherming, monitoring, controle, communicatie en andere functies integreert. Het is geschikt voor stedelijk elektriciteitsnet, landelijke elektriciteitsnetonderstations en gebruikersonderstations met spanningsniveaus van 35 kV en lager. Het kan de controle en het beheer van de onderstationoriëntatie realiseren en voldoen aan de behoeften van onbemande of minder bemande onderstations. Het biedt een solide garantie voor de veilige, stabiele en economische werking van het onderstation.

    7.2 Toepassing

    (1) Kantoorgebouw (bedrijfskantoren, kantoorgebouwen van staatsagentschappen, enz.)

    (2) Commercieel gebouw (winkelcentra, gebouwen van financiële instellingen, enz.)

    (3) Toeristisch gebouw (hotels, restaurants, uitgaansgelegenheden, enz.)

    (4) Gebouwen voor wetenschap, onderwijs, cultuur en gezondheidszorg (Cultuur, onderwijs, wetenschappelijk onderzoek, medische en gezondheidszorg, sportgebouwen)

    (5) Communicatieopbouw (posten en telecommunicatie, communicatie, radio, televisie, datacentra, enz.)

    (6) Transportgebouwen (luchthavens, stations, werfgebouwen, enz.)

    (7) Fabrieken, mijnen en bedrijfsgebouwen (aardolie, chemische industrie, cement, steenkool, staal, enz.)

    (8) Nieuwe energiegebouwen (fotovoltaïsche energieopwekking, windenergieopwekking, enz.)

    7.3 Systeemstructuur

    Het Acrel IoT-stroombewakingssysteem maakt gebruik van een hiërarchisch gedistribueerd ontwerp. Kan worden onderverdeeld in drie lagen: stationcontrolebeheerlaag, netwerkcommunicatielaag en veldapparatuurlaag. De netwerkmodus kan een standaardnetwerkstructuur zijn, een optische vezelsternetwerkstructuur, een optische vezelringnetwerkstructuur Afhankelijk van de schaal van het stroomverbruik van de gebruiker, de verdeling van de stroomverbruikapparatuur en het vloeroppervlak, enz., wordt de netwerkmodus uitgebreid in overweging genomen.


    7.4Uitrustingselectie

    Sollicitatie

    Verschijning

    Type

    Functie

    35KV


    AM6-F

    Drietrapstype (met richting, samengestelde schildpadspanningsvergrendeling) overstroombeveiliging, bescherming tegen aarding bij kleine stroom, driefasige eenmalige hersluiting, laagfrequente belastingafschakeling




    35KV (boven 2000kVA)

    AM6-D2

    Twee 8B-transformatoren / drie fototransformatoren, differentiële snelbreekbeveiliging, proportionele remdifferentieelbeveiliging

    AM6-D3

    AM6-T

    Meting en regeling van back-upbeveiliging van transformatoren, uitgerust met transformatorbeveiliging

    AM6-FD

    Transformatorgebouw niet-elektrische bescherming (onafhankelijk), onafhankelijk bedrijfscircuit

    35kV-motor

    (boven 2000 kW)

    AM6-MD

    Differentiële motorbeveiliging, uitgebreide motorbeveiliging

    35kV PT-bewaking

    AM6-U

    PT-monitoring

    35kVr

    AM6-TR

    Drietraps overstroom, overbelastingsbeveiliging, transformator niet-elektriciteitsbeveiliging

    10kV/6kV-voeding





    AM5-F

    Drietraps overstroom/nulsequentie-overstroom, overbelastingsbeveiliging (alarm/trip), PT-ontkoppelingsalarm, driefasige eenmalige hersluiting lage frequentie, overstroom na versnelling, bescherming tegen omgekeerde stroom

    10kV/6kV fabriekstransformator

    AM5-T

    Drietraps overstroom/nulsequentie-overstroom, overbelastingsbeveiliging (alarmschakelaar), besturingsfoutalarm, PT-ontkoppelingsalarm, niet-elektrische parameterbeveiliging

    10kV/6kVasynchrone motor

    AM5-M

    Tweetraps overstroom/nulsequentie overstroom/negatieve sequentie overstroombeveiliging, overbelastingsbeveiliging (alarmsysteem), onderspanningsbeveiliging, PT-ontkoppelingsalarm, blokkeerbeveiliging, opstarttime-out, thermische overbelastingsbeveiliging

    10 kV/6 kV condensator

    AM5-C

    Tweetraps overstroom-/nulsequentie-overstroombeveiliging, overbelastingsbeveiliging (alarmuitschakeling), PT-ontkoppelingsalarm, overspannings-/onderspanningsuitschakeling, ongebalanceerde spannings-/stroombeveiliging

    10kV/6kV-buskoppeling

    AM5-B

    Stand-byschakeling van inkomende lijn/standbyschakeling van busverbinding, tweetraps overstroombeveiliging, alarm voor PT-ontkoppeling

    10KV/6KV PT-bewaking

    AM5-U

    Waarschuwing voor lage spanning, waarschuwing voor PT-ontkoppeling, waarschuwing voor overspanning, waarschuwing voor nulsequentie overspanning,

    10kV/6kVPT

    AM5-BL

    PT secundaire parallelle/de-parallelle bediening van een enkel bus-sectiesysteem

    Gecentraliseerde verzamelapparatuur voor draadloze temperatuurmeting

    Acrel-2000T/A

    op de muur gemonteerd

    Eén standaard 485-interface, één Ethernet-poort

    Ingebouwd zoemeralarm

    Kastmaat 480*420*200 (eenheid mm)

    Terminal weergeven

    ATP007/

    ATP010

    DC24V-voeding; RS485-uplink-interface in één richting; eenrichtingsdownlink RS485-interface;

    Ontvanger: ATC600-C.

    ARTM-Pn

    Oppervlakteframe 96*96*17mm, diepte 65mm; boring diameter 92 * 92 mm; AC85-265V of DC100-300V voeding; Unidirectionele uplink RS485-interface, Modbus-protocol; Ontvang 60 stuks ATE100M/200/400; match ATC450.


    Intelligent temperatuurinspectie-instrument

    ARTM-8

    Boringdiameter 88*88mm ingebedde installatie;

    AC85-265V of DC100-300V voeding;

    One-way uplink RS485-interface, Modbus-protocol; Kan worden aangesloten op 8-weg PT100-sensoren, geschikt voor temperatuurmeting van elektrische laagspanningsschakelaars, transformatorwikkelingen, klikwikkelingen, enz.;

    ARTM-24

    35 mm DIN-railinstallatie;

    AC85-265V of DC100-300V voeding;

    Unidirectionele uplink RS485-interface, Modbus-protocol; 24 kanalen NTC of PT100, 1 kanaal voor temperatuur- en vochtigheidsmeting, 2 kanalen relaisalarmuitgang, gebruikt voor temperatuurmeting van elektrische laagspanningscontacten, transformatorwikkelingen, klikwikkelingen en andere plaatsen ;


    Draadloze zenderontvanger

    ATC600

    ATC600 heeft twee specificaties:

    ATC600-C kan de gegevens ontvangen van 240 stuks ATE100/ATE100M/ATE200/ATC400/

    ATE100P/ATE200P-sensor.

    ATC600-Z geeft transparante transmissie door.

    Batterijtype Draadloze temperatuursensor

    ATE100M

    Werkt op batterijen, levensduur ≥ 5 jaar; -50°C~+125°C; nauwkeurigheid ±1°C; 470 MHz,

    open afstand 150 meter; 32,4*32,4*16mm (lengte*breedte*hoogte)

    ATE200

    Werkt op batterijen, levensduur ≥ 5 jaar; -50°C~+125°C; nauwkeurigheid ±1°C; 470 MHz,

    open afstand 150 meter; 35*35*17mm, L=330mm (lengte*breedte*hoogte, driekleurige band).

    ATE200P

    Werkt op batterijen, levensduur ≥ 5 jaar; -50°C~+125°C; nauwkeurigheid ±1°C; 470 MHz,

    open afstand 150 meter, beschermingsklasse IP68; 35*35*17mm, L=330mm (lengte*breedte*hoogte, driekleurige band).

    CT stroomafnemende draadloze temperatuursensor

    ATE400

    CT-inductievoeding, startstroom ≥5A; -50℃~+125℃; nauwkeurigheid ±1℃; 470 MHz, open afstand 150 meter; vaste legeringsplaat; voeding;

    driekleurige schaal;

    25,82*20,42*12,8mm (lengte*breedte *hoog).


    8.Conclusie



    Elektronische monitoringsystemen zijn een product van het informatietijdperk. Het weerspiegelt het niet-aflatende streven en de goede hoop van mensen naar kwaliteit van leven en vereenvoudigde werkprocedures in het tijdperk van de hoogrenderende economie. De brede toepassing ervan in intelligente gebouwen bevordert de intelligentie en eenvoud van het leven van mensen, en weerspiegelt de zorg van de sociale, wetenschappelijke, technologische en economische ontwikkeling voor mensen; de belichaming van het leven zorgt ervoor dat mensen de veiligheid, betrouwbaarheid en hoge efficiëntie ervan waarderen. Er kan worden gezegd dat het elektronische monitoringsysteem elk aspect van het leven ten goede komt. De afhankelijkheid van elektronische systemen neemt met de dag toe.


    Referenties:

    [1] Acrel Enterprise Microgrid ontwerp- en toepassingshandleiding. Versie 2022.05