• Telefoon
  • E-mail
  • WhatsApp
  • WhatsApp
    afe4e218-0c7c-4ab6-9678-d9f155e62bc1xn1
  • Leave Your Message

    Oplossing voor het delen van elektriciteitskosten door operators in basisstations

    Blog

    Oplossing voor het delen van elektriciteitskosten door operators in basisstations

    2024-04-26

    1 Achtergrond en technische voorbereiding

    1.1 Huidige status van de afrekening van de elektriciteitsrekening voor communicatiebasisstations

    In 2014 werden de basisstations van de drie operators, conform de nationale eisen, geclassificeerd als torenbedrijven, en het grootste deel van de basisstations werd torenbedrijf. Alle elektriciteitsrekeningen werden betaald door de torenbedrijven, waarna de drie operators verantwoordelijk waren voor het elektriciteitsverbruik van elk basisstation. Verrekening met torenbedrijven. Tegelijkertijd hebben we ook gezien dat binnen twee jaar na de oprichting van het torenbedrijf het aantal gedeelde locaties in Nanjing steeg tot bijna 4.000, zoals: Als een enkel station regelmatig het stroomverbruik meet en dit vervolgens toewijst en samenvat, zal de werklast enorm zijn; tegelijkertijd, omdat het wordt gedeeld door drie operators, vinden de wisselingen van het basisstation zeer frequent plaats en moet elke operator letten op het stroomverbruik van andere operators in het gedeelde basisstation. Er heerst over het algemeen wantrouwen ten aanzien van de situatie rond het toevoegen van apparatuur; het gevolg hiervan is dat, omdat elk bedrijf het vaak oneens is over de verdelingsratio en de hoogte van de elektriciteitsrekeningen, de door het torenbedrijf voorgeschoten elektriciteitsrekeningen niet op tijd konden worden teruggevorderd. In principe is het normaal om 2 tot 3 keer de maandelijkse elektriciteitsrekening te verhogen. Deze bedraagt ​​meer dan 15 miljoen yuan per maand. Daarom hebben we het idee van nauwkeurige meting geopperd, in de hoop technische middelen te gebruiken om realtime gegevens te verkrijgen die de drie operators geruststellen, een nauwkeurige toewijzing van elektriciteitsrekeningen mogelijk maken en ook de inning van door het torenbedrijf voorgeschoten elektriciteitsrekeningen versnellen. 1.1 Consolidatie van metingen en verzamelingen 1.2 Werkingsprincipe van aftakkingsmeting

    In communicatiebasisstations, aangezien de apparatuur van de operator voornamelijk gelijkstroom gebruikt, gebruiken we shuntmeters om het stroomverbruik (gelijkstroom) van elke operator in realtime te meten en de gegevens vervolgens terug te sturen naar het basisstation via het dynamische omgevingsmonitoringsysteem van elk basisstation. Bewaking op afstand van de computerruimte. Het achtergrondsysteem verzamelt realtime gegevens en berekent het gelijkstroomverbruik van elke operator. Natuurlijk is er ook ondersteunende apparatuur in de computerruimte, zoals accu's, airconditioners, verlichting en monitoring, die elektriciteit verbruiken. Nadat we elke maand wachten op de gegevens van de wisselstroommeter, berekenen we het verschil tussen het totale stroomverbruik en het gelijkstroomverbruik van de operator. Op basis van het in realtime verzamelde gelijkstroomverbruik van de operator wordt het aandeel verdeeld in

    Uitgedeeld aan elk huis.

    Simpel gezegd kan het systeemplatform worden onderverdeeld in 3 modules:

    (1) Module voor gegevensverzameling;

    (2) Module voor het uploaden van gegevens;

    (3) Onderhoud van de platformdatabaseverwerkingsmodule.

    De data-acquisitiemodule maakt voornamelijk gebruik van Hall-sensoren, die veranderingen in de inductantie in de kabel meten. Gegevens worden doorgaans elke 15 minuten verzameld om de stroomsterkte te meten die door de kabel loopt. De data-acquisitiemodule en de data-uploadmodule maken gebruik van het RS-485 seriële communicatieprotocol om verbinding te maken.

    De functie van de data-uploadmodule wordt voornamelijk gerealiseerd via het bestaande monitoringsysteem voor de energieomgeving van het basisstation. Nadat de resultaten van de dataverzamelingsmodule zijn geüpload naar de externe module van het dynamische omgevingssysteem, communiceert de externe module met de draadloze gateway in de netwerkbeheerruimte via de 4G draadloze communicatiemodule. Verbinding via het TCP/IP-protocol zorgt voor realtime upload van de door het basisstation verzamelde actuele waarden naar de database van het onderhoudsplatform en het netwerk.

    De functie voor bewaking op afstand van de beheerruimte aan de externe kant.

    Nadat de actuele gegevens naar de database van het onderhoudsplatform zijn verzonden, moeten de relevante gegevens op de achtergrond worden samengevat en verwerkt om het maandelijkse DC-stroomverbruik van elke operator in elk basisstation te berekenen en vervolgens het aandeel van elke operator op basis van het stroomverbruik te berekenen. Proportioneel gezien wordt, nadat de AC-stroom van de elektriciteitsmeter is afgegeven, het stroomverbruik van de ondersteunende apparatuur dienovereenkomstig aan elke operator toegewezen op basis van de verhouding, zodat het nauwkeurige stroomverbruik van elke operator in elk basisstation nauwkeurig kan worden verkregen. Met het stroomverbruik in gedachten en verwijzend naar de eenheidsprijs van de elektriciteitsrekening op locatie, kan de elektriciteitsrekening die elke operator op locatie moet betalen, worden berekend. Uiteraard biedt het backendsysteem, in combinatie met de bovenstaande functies, ook ondersteunende functies zoals het bijhouden van basisgegevens van het basisstation, het afdrukken van elektriciteitsfacturen, het afschrijven van terugbetalingen en diverse rapportagemogelijkheden.

    Energieverbruiksoplossingen voor het Acrel Tower-basisstation

    (1) Deze oplossing is ontworpen voor nauwkeurige IoT-online sub-energiebewaking van het algemene telecommunicatietorenbasisstation.


    (2) Normaal gesproken kan het energiesysteem van een basisstation worden onderverdeeld in een AC-gedeelte en een DC-gedeelte [-48 Vdc]. Meestal wordt er een meerkanaalsmeter gevraagd voor het verschillende energieverbruik, bijvoorbeeld voor de communicatieapparatuur van de basisstations van verschillende telecommunicatieproviders [DC-zijde]. Of voor de netvoeding, back-upgenerator, verlichting en airconditioning van het basisstation [AC-zijde]. Een meerkanaals DC- of AC-energiemeter is daarom de sleutel tot een oplossing voor dit soort problemen.


    (3) Deze oplossing was voornamelijk bedoeld voor zowel cloud- als lokale energiebewaking, anders dan de lokale Acrel-oplossing.

    Energiemonitoringoplossing die is ontworpen voor lokale energiemonitoring in basisstations, met alleen hardware. Deze oplossing kan ook worden aangepast aan IoT van derden.

    energiemonitoringsysteem via API of SDK voor gegevensoverdracht


    asdzxc2.jpg

    Verwerkte producten


    Model

    Functie

    AMC16L-DET

    asdzxc3.jpg

    ● Nominale DC-spanning: 1 kanaal: -48 VDC

    ● Nauwkeurigheid: 1%In≤I≤10%In fout ±2,5%; I>10%In fout ±2%

    ● RS485 (MODBUS-RTU)

    ● LCD-scherm

    ●Kan 6 circuits DC-energie meten. ●Speciaal ontworpen voor basisstations met gedeelde vereisten, en de schakelende voeding heeft geen functie voor subgebruikersmeting.

    DTSD1352-4S

    asdzxc4.jpg

    ● Meet tot 4 circuits 3 fase

    ● Meet alle elektrische parameters

    ● Open-loop CT's met gesplitste kern

    ● Externe functiemodule, zoals MK (schakelingangen en -uitgangen), MTL (temperatuurmeting en lekstroommeting), AWT100 (draadloze communicatie)



    KOP-TYPE-1

    Lorem Ipsum is slechts een proeftekst voor de druk- en zetindustrie. Lorem Ipsum is de standaard proeftekst in deze branche. Een proefdruk werd genomen en door elkaar gehusseld om een ​​type-specimenboek te maken. Lorem Ipsum is slechts een proeftekst voor de druk- en zetindustrie. Lorem Ipsum is slechts een proeftekst voor de druk- en zetindustrie. Lorem Ipsum is slechts een proeftekst voor de druk- en zetindustrie.

    • 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