Toepassing en productselectie van een elektrisch vermogensbewakingssysteem in intelligente gebouwen
Tel: +86 18702111813 E-mail: shelly@acrel.cn
Acrel Co., Ltd.
Abstract:De moderne economie van China heeft zich de afgelopen decennia verder ontwikkeld en ook computertechnologie, informatietechnologie en andere aanverwante industrieën hebben snelle vooruitgang geboekt. Naarmate commerciële, residentiële en openbare gebouwen steeds hogere eisen stellen aan intelligent beheer en energiebesparing, zijn energiemonitoringsystemen geleidelijk in het dagelijks leven van mensen doorgedrongen en spelen ze een onvervangbare rol. De optimalisering van het economische klimaat heeft de vraag naar betrouwbaarheid, veiligheid, comfort en efficiëntie van kantoor- en woonomgevingen over het algemeen doen toenemen. Intelligente gebouwen zijn ontstaan naarmate de tijd verstreek en hebben met succes de perfecte combinatie van levenskwaliteit en informatiediensten bereikt en zijn uitgegroeid tot de bouwsector van de 21e eeuw. Intelligente gebouwen belichamen niet alleen de algehele nationale kracht en het technologische niveau van het land, maar weerspiegelen ook de zorg van de maatschappelijke ontwikkeling voor de menselijke natuur.
Trefwoord:elektrische energiebewaking, intelligentie, bewakingssysteem
1. Kenmerken van intelligente gebouwen
Intelligente gebouwen zijn moderne prestaties die culturele landschappen combineren met ecologische natuur. Ze hebben 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 aan 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 laagspanningsdistributie, informatie-uitwisseling en het delen van bronnen in het gebouw.
2. Overzicht van het energiebewakingssysteem
Het energiebewakingssysteem maakt gebruik van moderne netwerktechnologie en computervideotechnologie om de bedrijfsparameters, gebeurtenisregistraties, golfregistraties en andere gegevens van het energiesysteem te bewaken. Tegelijkertijd worden de gegevens continu naar de energiebewakingscomputer verzonden en worden er opdrachten voor bediening op afstand geïmplementeerd, zodat operationeel managers via het bewakingscentrum volledig inzicht hebben in de bedrijfsstatus van het energiesysteem. Daardoor kunnen de locatie en oorzaak van de storing nauwkeurig en snel worden beoordeeld, wordt het werkproces vereenvoudigd en kan het personeel het probleem op een gerichte manier oplossen.
3. Toepassing van een energiebewakingssysteem in intelligente gebouwen
Systemen voor energiebewaking worden veel gebruikt in slimme gebouwen. Zonne-energie, zonnekassystemen, waterringwarmtepompen, airconditioningtechnologie en grondwarmtepompen zijn allemaal voorbeelden hiervan. De secundaire apparatuur in de energieverdeelruimte (automatische veiligheidsinrichtingen, traditionele meetinstrumenten, bedieningssystemen, signaalsystemen) is een energiebewakingssysteem dat verlichting, stroomverdeling, verwarming, communicatie, alarmering en andere aspecten omvat en veel wordt gebruikt in intelligente gebouwen. Gerelateerde systemen communiceren met slimme apparaten, waaronder: gebouwautomatiseringssystemen, communicatienetwerksystemen, kantoorautomatiseringssystemen en automatische brandmeldinstallaties om onderlinge communicatie en informatie-uitwisseling tussen automatiseringssystemen mogelijk te maken. Voordelen van elektronische bewakingssystemen:
De zonnepanelen in de serre verzamelen warmte op grote schaal en geven deze door aan het automatische displaysysteem. Tegelijkertijd transporteert het automatische energieopwekkingssysteem de opgewekte elektriciteit naar elke hoek van het huis door middel van energieomzetting. Benut hernieuwbare energiebronnen effectief, bespaar kosten, verminder storingen en maximaliseer de voordelen van effectieve energiebronnen. Zonnekassen minimaliseren de nadelen van planten die onderhevig zijn aan seizoenen, en de meest efficiënte fotosynthese optimaliseert fruit optimaal. Systematisering, milieubescherming, standaardisatie en efficiëntie zijn noodzakelijke voorwaarden voor toekomstige circulaire en duurzame economische ontwikkeling en zijn de enige keuzes geworden om economische ontwikkeling in het informatietijdperk te bevorderen.
4. De rol van een energiebewakingssysteem in intelligente gebouwen
Door de ontwikkeling van nieuwe systeemtechnologieën zoals netwerktechnologie, videotechnologie, communicatietechnologie en intelligente energieverdeling en de toepassing van energiebewakingssystemen in intelligente gebouwen, ontwikkelt het intelligente gebouw van de toekomst zich in de richting van intensivering, systematisering en standaardisatie. Een betrouwbare, veilige, comfortabele en eenvoudige levensstijl zorgt ervoor dat mensen kunnen genieten van een hogere mate van groen leven.
De waarde die het energiebewakingssysteem in intelligente gebouwen genereert:
Volgens onderzoeksgegevens: Elektronische bewakingssystemen in diverse ondernemingen, instellingen en openbare plaatsen kosten jaarlijks enorme bedragen aan onderhoud en configuratie. Bovendien is er sprake van veel stroomverlies, wat niet alleen leidt tot verspilling van hulpbronnen, maar ook van invloed is op het normale leven van de bewoners. Hier zijn twee voorbeelden:
Geval 1: Onlangs deed zich een zeer ernstige tijdelijke storing voor in een belangrijk onderdeel van de apparatuur van een bekende computerfabrikant. Maar de storing herstelde zich snel. Zonder een bewakingssysteem kon deze storing helemaal niet worden gedetecteerd. Dit is een ernstig potentieel gevaar, omdat het geïnstalleerde elektronische bewakingssysteem deze storing tijdig ontdekte en de golfvorm van de tijdelijke storing registreerde. Deze informatie bespaarde Dell 25.000 yuan aan onderhoudskosten voor de apparatuur.
Casus 2: In februari 2013 brak de kabelklem van bus nr. 1 naar Jingzao van een 220 kV-schakelstation van een thermische elektriciteitscentrale. Toen de kabel loskwam, raakte deze busrail nr. 2, waardoor het hele station spanningsloos raakte en de Jingzao-lijn werd afgesloten. De lijn viel uit, waardoor het Zaoshan-schakelstation van Hubei Jingmen Power Supply Company en vijf 110 kV-schakelstations stilvielen. Het ongeval veroorzaakte een belastingsverlies 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. De schade was enorm.
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 bewakingssystemen vermindert de verspilling van apparatuurbediening en stroomverbruik; het benut rationeel en effectief de maximale voordelen van de apparatuur, vermindert onnodige aankopen, vermijdt verspilling van hulpbronnen en bespaart veel geld; Potentiële storingen worden op tijd ontdekt, waardoor de onderhoudskosten voor apparatuur worden verlaagd, niet alleen de levensduur van de apparatuur wordt verlengd, maar ook een maximale benutting van hulpbronnen wordt bereikt; Verbeterde efficiëntie van het operationele beheer en verminderde werklast van bedienings- en onderhoudspersoneel. Tegelijkertijd verbetert het ook de stabiliteit en betrouwbaarheid van stroom, verkort het de tijd van stroomuitval, vermindert het branden, voorkomt het ongelukken en zorgt het voor de veiligheid van mensenlevens en eigendommen. Gebruikers kunnen ook genieten van een intelligenter, groener en milieuvriendelijker leven.
5. Energiebesparings- en prospectoptimalisatieanalyse 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 vereisten van duurzame ontwikkeling moet de energiebesparing van intelligente gebouwen het efficiënte economische model volgen van laag energieverbruik, lage input en 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 hulpbronnenefficiëntie. Terwijl ze gebouwen bouwen die comfortabeler zijn en meer in lijn zijn met moderne eisen, nemen eigenaren groene energiebesparing als uitgangspunt en doel om hoge kosten te besparen. Duurzame gebouwontwerpen met het laagste energieverbruik en de laagste bedrijfskosten 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 de binnenomgeving en kwaliteit. ④Minimaliseer de impact van de locatie en het milieu op de implementatie en ontwikkeling van het gebouw. ⑤Nieuwe proposities voor kunst en ruimte. ⑥Intelligent. Realiseer het maximaal benutten en recyclen van hulpbronnen.
In de toekomst zullen intelligente gebouwen meer aandacht besteden aan de ontwikkeling van de menselijke natuur en het maximaliseren van de milieuvoordelen. Het creëren van een gezonde, comfortabele, groene, milieuvriendelijke, eenvoudige en handige leefomgeving en een moderne levenskwaliteit is de gemeenschappelijke wens van steeds meer mensen. Het is ook de basis en het doel van energiebesparing in gebouwen. 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 hebben.
②Goede ventilatie, frisse en soepele ademhaling.
③Voldoende licht, probeer natuurlijk licht te gebruiken, natuurlijke verlichting gecombineerd met kunstlicht.
④Intelligente handmatige bediening. Ventilatie, verlichting, verwarming, huishoudelijke apparaten en dergelijke kunnen allemaal worden aangestuurd door computers. Deze kunnen worden beheerd volgens vooraf bepaalde programma's of lokaal worden aangestuurd. Het voldoet aan de verschillende behoeften van mensen in verschillende situaties, terwijl grondstoffen worden gerecycled en afval wordt verminderd.
6. 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 economische ontwikkeling van de afgelopen jaren heeft ook een reeks maatschappelijke problemen met zich meegebracht: het landverlies is ernstig, de milieuvervuiling neemt toe, geweldsmisdrijven nemen toe, sociale regelsystemen raken ontregeld en natuurlijke zelfreinigende en zelfredzame capaciteiten verzwakken. Daarom zal het energiemonitoringsysteem zich ontwikkelen van eenvoudige monitoring en weergave naar een meer geautomatiseerde en intelligente richting. Het zal grootschalige informatieopslag realiseren, snel en direct gegevensverzameling, analyse en verwerking voltooien en effectieve instructies geven. Probleemoplossing zal sneller en nauwkeuriger worden. Er zal meer mankracht en geld worden bespaard en het behoud en efficiënte gebruik van natuurlijke en sociale hulpbronnen worden gerealiseerd. Tegelijkertijd zullen er meer nieuwe functies worden uitgebreid:
(1) Vooruitgang: Maak optimaal gebruik van de nieuwste, moderne en toekomstige technologieën om de meest betrouwbare wetenschappelijke en technologische prestaties te ontwikkelen.
(2) Betrouwbaarheid: Word een volwassener technologisch product. Pas je aan aan de maatschappelijke ontwikkelingen.
(3) Praktisch en gemakkelijk: het is handig, veilig en duurzaam om in de grootste mate te voldoen aan de vraag van de markt en de werkelijke gebruiksbehoeften.
(4) Schaalbaarheid en economie: verbeterde compatibiliteit, continu geoptimaliseerd ontwerp en verbeterde prestaties.
(5) Normalisatie en structurering: Vanwege de realistische kenmerken dat marktinformatie zelf niet onderhevig is aan de subjectieve wil van de mens, zouden elektronische controlesystemen meer gestructureerd, gestandaardiseerd en geserialiseerd moeten zijn.
7. Productintroductie en -selectie van het Acrel-vermogensbewakingssysteem
7.1 Overzicht
Acrel IoT-stroombewakingssysteem is van Acrel Electric Co., Ltd. en voldoet aan de eisen van automatisering van energiesystemen en onbeheerde systemen. Een reeks hiërarchische, verspreide systemen voor bewaking en beheer van onderstations, ontwikkeld voor spanningsniveaus van 35 kV en lager. Het systeem is gebaseerd op de toepassing van technologie voor automatisering van elektrische energie, computertechnologie en technologie voor informatieoverdracht. Het is een open, genetwerkt, uniform en configureerbaar systeem dat bescherming, bewaking, besturing, communicatie en andere functies integreert. Het is geschikt voor stedelijke elektriciteitsnetten, onderstations in landelijke elektriciteitsnetten en gebruikersonderstations met spanningsniveaus van 35 kV en lager. Het kan de besturing en het beheer van de oriëntatie van het onderstation 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 overheidsinstanties, enz.)
(2)Commerciële gebouwen (winkelcentra, gebouwen van financiële instellingen, enz.)
(3)Toeristisch gebouw (hotels, restaurants, uitgaansgelegenheden, enz.)
(4) Gebouwen voor wetenschap, onderwijs, cultuur en gezondheid (gebouwen voor cultuur, onderwijs, wetenschappelijk onderzoek, medische en gezondheidswetenschappen, sport)
(5)Communicatieopbouw (post en telecommunicatie, communicatie, radio, televisie, datacentra, enz.)
(6)Transportgebouwen (luchthavens, stations, havengebouwen, enz.)
(7) Fabrieken, mijnen en bedrijfsgebouwen (aardolie-, chemische industrie, cement, kolen, staal, enz.)
(8)Nieuw energiegebouw (opwekking van fotovoltaïsche energie, opwekking van windenergie, enz.)
7.3 Systeemstructuur
Het Acrel IoT-energiebewakingssysteem maakt gebruik van een hiërarchisch, gedistribueerd ontwerp. Het kan worden onderverdeeld in drie lagen: de laag voor stationscontrolebeheer, de laag voor netwerkcommunicatie en de laag voor veldapparatuur. De netwerkmodus kan bestaan uit een standaardnetwerkstructuur, een sternetwerkstructuur met optische vezels of een ringnetwerk met optische vezels. De netwerkmodus wordt uitgebreid overwogen op basis van het stroomverbruik van de gebruiker, de verdeling van de stroomverbruikende apparatuur en het vloeroppervlak, enz.
7.4 Apparatuurselectie
Sollicitatie | Verschijning | Type | Functie |
35KV |
| AM6-F | Drie-traps type (met richting, samengestelde schildpadspanningsvergrendeling) overstroombeveiliging, kleine stroom aardingsselectiebeveiliging, drie-fase eenmalige herinschakeling, laagfrequente lastafschakeling |
| 35 kV (boven 2000 kVA) | AM6-D2 | Twee 8B transformatoren/drie beeldtransformatoren differentiële snelbreekbeveiliging, proportionele rem differentiële beveiliging | |
AM6-D3 | |||
AM6-T | Transformator back-up beveiliging meting en regeling, voorzien van transformatorbeveiliging | ||
AM6-FD | Transformatorgebouw niet-elektrische beveiliging (onafhankelijk), onafhankelijk werkend circuit | ||
| 35kV-motor (boven 2000 kW) | AM6-MD | Motor differentieelbeveiliging, motor uitgebreide beveiliging | |
35kV PT-bewaking | AM6-U | PT-bewaking | |
35 kVr | AM6-TR | Drie-traps overstroom-, overbelastingsbeveiliging, transformatorbeveiliging zonder elektriciteit | |
10kV/6kV-voeding |
| AM5-F | Drie-traps overstroom/nulsequentie overstroom, overbelastingsbeveiliging (alarm/trip), PT-ontkoppelingsalarm, drie-fase eenmalige herinschakeling lage frequentie, overstroom na acceleratie, beveiliging tegen omgekeerde stroom |
10kV/6kV fabriekstransformator | AM5-T | Drie-traps overstroom-/nulsequentie-overstroombeveiliging, overbelastingsbeveiliging (alarmschakelaar), alarm voor stuurfout, alarm voor loskoppeling van PT, bescherming tegen niet-elektrische parameters | |
10kV/6k Vasynchrone motor | AM5-M | Tweetraps overstroom-/nulsequentie-overstroom-/negatieve sequentie-overstroombeveiliging, overbelastingsbeveiliging (alarmsysteem), laagspanningsbeveiliging, PT-ontkoppelingsalarm, blokkeringsbeveiliging, opstart-time-out, thermische overbelastingsbeveiliging | |
10kV/6kV condensator | AM5-C | Twee-traps overstroom-/nulsequentie-overstroombeveiliging, overbelastingsbeveiliging (alarmuitschakeling), PT-uitschakelingsalarm, overspannings-/onderspanningsuitschakeling, ongebalanceerde spannings-/stroombeveiliging | |
10kV/6kV buskoppeling | AM5-B | Inkomende lijn standby-schakeling/bus-tie standby-schakeling, tweetraps overstroombeveiliging, PT-uitschakelalarm | |
10KV/6KV PT-bewaking | AM5-U | Waarschuwing voor lage spanning, waarschuwing voor loskoppeling van PT, waarschuwing voor overspanning, waarschuwing voor overspanning door nulsequentie, | |
10 kV/6 kVPT | AM5-BL | PT secundaire parallel-/de-parallelregeling van een enkelvoudig bus-sectiesysteem | |
Gecentraliseerde verzamelapparatuur voor draadloze temperatuurmeting |
| Acrel-2000T/A | Aan de muur bevestigd Eén standaard 485-interface, één Ethernet-poort Ingebouwde zoemeralarm Kastafmetingen 480*420*200 (eenheid mm) |
Weergaveterminal |
| ATP007/ ATP010 | DC24V-voeding; eenrichtings-uplink RS485-interface; eenrichtings-downlink RS485-interface; Ontvanger: ATC600-C. |
| ARTM-Pn | Oppervlakteframe 96*96*17mm, diepte 65mm; boordiameter 92*92mm; AC85-265V of DC100-300V voeding; eenrichtings-uplink RS485-interface, Modbus-protocol; ontvangt 60 stuks ATE100M/200/400; komt overeen met ATC450. | |
Intelligent temperatuurinspectie-instrument |
| ARTM-8 | Boordiameter 88*88mm ingebedde installatie; Voeding AC85-265V of DC100-300V; Enkelvoudige uplink RS485-interface, Modbus-protocol; Kan worden aangesloten op 8-voudige PT100-sensoren, geschikt voor temperatuurmeting van elektrische contacten van laagspannings-schakelapparatuur, transformatorwikkelingen, klikwikkelingen, enz.; |
| ARTM-24 | Installatie op 35 mm DIN-rail; Voeding AC85-265V of DC100-300V; Enkelvoudige uplink RS485-interface, Modbus-protocol; 24 kanalen NTC of PT100, 1 kanaal voor temperatuur- en vochtigheidsmeting, 2 kanalen voor relaisalarmuitgang, gebruikt voor temperatuurmeting van laagspannings-elektrische contacten, transformatorwikkelingen, klikwikkelingen en andere plaatsen; | |
| Draadloze transceiver |
| ATC600 | De ATC600 heeft twee specificaties: De ATC600-C kan de gegevens van 240 stuks ATE100/ATE100M/ATE200/ATC400/ ontvangen ATE100P/ATE200P-sensor. ATC600-Z verzorgt transparante transmissie. |
Batterijtype Draadloze temperatuursensor |
| ATE100M | Werkt op batterijen, levensduur ≥ 5 jaar; -50°C~+125°C; nauwkeurigheid ±1°C; 470MHz, 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; 470MHz, 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; 470MHz, 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℃; 470MHz, open afstand 150 meter; vaste legeringsplaat, voeding; driekleurige schelp; 25,82*20,42*12,8mm (lengte*breedte*hoogte). |
8.Conclusie
Elektronische monitoringsystemen zijn een product van het informatietijdperk. Ze weerspiegelen het onophoudelijke streven en de goede hoop van de mens naar levenskwaliteit en vereenvoudigde werkprocedures in het tijdperk van een hoogrenderende economie. De brede toepassing ervan in intelligente gebouwen bevordert de intelligentie en eenvoud van het leven en weerspiegelt de zorg voor mensen vanuit de sociale, wetenschappelijke, technologische en economische ontwikkeling. De belichaming ervan in het leven zorgt ervoor dat mensen de veiligheid, betrouwbaarheid en hoge efficiëntie ervan waarderen. Het elektronische monitoringsysteem komt ten goede aan elk aspect van het leven. De afhankelijkheid van elektronische systemen neemt met de dag toe.
Referenties:
[1] Acrel Enterprise Microgrid-ontwerp- en toepassingshandleiding. Versie 2022.05
KOP-TYPE-1
Lorem Ipsum is slechts een proeftekst voor de druk- en zetterijbranche.
- Lees verder
Lorem Ipsum is slechts een proeftekst voor de druk- en zetterijbranche.
- Lees verder






















