Zastosowanie i dobór produktu systemu monitoringu energii elektrycznej w inteligentnym budynku
Tel.: +86 18702111813 E-mail: shelly@acrel.cn
Acrel Co,. Ltd.
Abstrakcyjny:W ostatnich dekadach chińska gospodarka nowoczesna nadal się rozwijała, a technologia komputerowa, technologia informacyjna i inne pokrewne branże również poczyniły szybkie postępy. W miarę jak budynki komercyjne, mieszkalne i publiczne stale zwiększają swoje wymagania dotyczące inteligentnego zarządzania i oszczędzania energii, systemy monitorowania energii zaczęły stopniowo przenikać do codziennego życia ludzi i odgrywać niezastąpioną rolę. Optymalizacja atmosfery gospodarczej ogólnie zwiększyła zapotrzebowanie ludzi na niezawodność, bezpieczeństwo, wygodę i wydajność środowisk biurowych i mieszkalnych. Inteligentne budynki pojawiły się, gdy wymagały tego czasy, z powodzeniem osiągając idealne połączenie jakości życia i usług informacyjnych, stając się branżą budowlaną XXI wieku. głównego nurtu. Inteligentne budynki są nie tylko ucieleśnieniem wszechstronnej siły narodowej i poziomu technologicznego kraju, ale także odzwierciedlają troskę rozwoju społecznego o naturę ludzką.
Słowo kluczowe:monitorowanie energii elektrycznej, inteligencja, system monitorowania
1. Cechy inteligentnych budynków
Inteligentne budynki to nowoczesne osiągnięcia łączące w sobie krajobraz kulturowy z ekologiczną przyrodą. Ich celem jest zapewnienie ludziom bezpiecznego, niezawodnego, komfortowego i naturalnego środowiska życia oraz aktywnego i zdrowego stylu życia. Integrują transmisję danych, komunikację głosową i komunikację multimedialną całego budynku lub całej społeczności, tworząc sieć komunikacyjną o szerokim zakresie i bogatej treści. Taka nowoczesna metoda komunikacji skutecznie zaspokaja potrzeby wydajnej i szybkiej pracy współczesnego społeczeństwa informacyjnego. Elektroniczny system monitorowania zapewnia inteligentną platformę systemową do ujednoliconego monitorowania i zarządzania dystrybucją energii wysokiego i niskiego napięcia, wymianą informacji i udostępnianiem zasobów w budynku.
2. Przegląd systemu monitorowania zasilania
System monitorowania energii wykorzystuje nowoczesną technologię sieciową i komputerową technologię wideo do monitorowania parametrów pracy, rejestrów zdarzeń, rejestrów fal i innych danych systemu energetycznego. Jednocześnie dane są stale przesyłane do komputera monitorującego energię i wdrażane są polecenia zdalnego sterowania, dzięki czemu menedżerowie ds. operacji mogą w pełni zrozumieć stan pracy systemu energetycznego za pośrednictwem centrum monitorowania. Dzięki temu lokalizację i przyczynę usterki można dokładnie i szybko ocenić, proces pracy ulega uproszczeniu, a personel może zapewnić ograniczony sposób rozwiązania problemu w ukierunkowany sposób.
3.Zastosowanie systemu monitorowania energii w inteligentnym budynku
Systemy monitorowania zużycia energii są szeroko stosowane w inteligentnych budynkach. Energia słoneczna, solarne szklarnie, technologia klimatyzacji z pompą ciepła z pierścieniem wodnym oraz technologia wnęki pompy ciepła gruntowego to wszystkie jej przejawy. Sprzęt wtórny w pomieszczeniu rozdziału energii (automatyczne urządzenie zabezpieczające, tradycyjny przyrząd pomiarowy, sterowanie operacyjne, system sygnałowy) to system monitorowania zużycia energii obejmujący oświetlenie, rozdział energii, ogrzewanie, komunikację, alarm i inne aspekty, który jest szeroko stosowany w inteligentnych budynkach. Powiązane systemy komunikują się z urządzeniami inteligentnymi, w tym: systemem automatyzacji wyposażenia budynku, systemem sieci komunikacyjnej, systemem automatyzacji biurowej, automatycznym systemem alarmowym przeciwpożarowym w celu zapewnienia wzajemnej komunikacji i udostępniania informacji między systemami automatyki. Korzyści płynące z elektronicznych systemów monitorowania:
Panele słoneczne w pokoju słonecznym intensywnie zbierają ciepło i przekazują je do automatycznego systemu wyświetlania. Jednocześnie automatyczny system wytwarzania energii przekazuje wygenerowaną energię elektryczną do każdego zakątka domu poprzez konwersję energii. Efektywne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, obniżenie kosztów, zmniejszenie awarii i maksymalizacja korzyści z efektywnych zasobów; Szklarnie słoneczne minimalizują wady roślin dotkniętych porami roku, a najbardziej wydajna fotosynteza optymalizuje owoce w największym stopniu. Systematyzacja, ochrona środowiska, standaryzacja i wydajność są niezbędnymi warunkami przyszłego cyrkularnego i zrównoważonego rozwoju gospodarczego i stały się jedynym wyborem w celu promowania rozwoju gospodarczego w epoce informacji.
4.Rola systemu monitorowania energii w inteligentnym budynku
Dzięki rozwojowi nowych technologii systemowych, takich jak technologia sieciowa, technologia wideo, technologia komunikacyjna i inteligentna dystrybucja energii, a także zastosowaniu systemów monitorowania energii w inteligentnych budynkach, przyszłość inteligentnego budownictwa będzie się rozwijać w kierunku intensyfikacji, systematyzacji i standaryzacji. Niezawodny, bezpieczny, wygodny i prosty sposób życia pozwala ludziom cieszyć się większym stopniem ekologicznego życia.
Wartość generowana przez system monitorowania energii w inteligentnych budynkach:
Według danych z ankiety: Każdego roku systemy monitoringu elektronicznego w różnych przedsiębiorstwach, instytucjach i miejscach publicznych wydają ogromne kwoty na konserwację i konfigurację. Ponadto dochodzi do dużych strat energii elektrycznej, co nie tylko powoduje marnotrawstwo zasobów, ale także wpływa na normalne życie mieszkańców. Oto dwa przykłady:
Przypadek 1: Niedawno doszło do bardzo poważnej przejściowej awarii w ważnym elemencie wyposażenia znanej firmy produkującej komputery. Jednak szybko wróciła do normy. Bez systemu monitorującego, tej awarii nie można było wykryć w ogóle. To straszne potencjalne zagrożenie, ponieważ zainstalowany elektroniczny system monitorujący wykrył tę awarię na czas i przechwycił i zarejestrował przebieg przejściowej awarii. Ta informacja pozwoliła firmie DELL zaoszczędzić 25 000 juanów na kosztach konserwacji sprzętu.
Przypadek 2: W lutym 2013 r. pękł zacisk przewodu magistrali nr 1 do Jingzao w podstacji 220 kV elektrowni cieplnej. Gdy przewód spadł, dotknął szyny zbiorczej nr 2, powodując utratę napięcia na całej stacji i zerwanie linii Jingzao. Linia się wyłączyła, powodując zatrzymanie podstacji Zaoshan firmy Hubei Jingmen Power Supply Company i pięciu podstacji 110 kV. Wypadek spowodował utratę obciążenia wynoszącą 90 000 kW, co stanowi 10,8% całkowitego obciążenia miasta Jingmen, i wpłynął na 63 000 użytkowników, co stanowi 6,7% użytkowników miasta. spowodował ogromne straty.
Aby rozwiązać ten problem, zastosowanie inteligentnych budynków sprawia, że inteligentne budynki rozwijają się w kierunku intensyfikacji, systematyzacji i standaryzacji. Zastosowanie elektronicznych systemów monitorowania zmniejsza marnotrawstwo sprzętu i zużycie energii; racjonalnie i efektywnie wykorzystuje maksymalne zalety sprzętu, zmniejsza niepotrzebne zakupy, unika marnotrawstwa zasobów i oszczędza dużo pieniędzy; Potencjalne usterki są wykrywane na czas, co zmniejsza koszty konserwacji sprzętu, nie tylko wydłuża jego żywotność, ale także osiąga maksymalne wykorzystanie zasobów; Poprawiona efektywność zarządzania operacyjnego i zmniejszenie obciążenia pracą personelu obsługi i konserwacji; Jednocześnie poprawia się również stabilność i niezawodność zasilania, skraca czas przerw w dostawie prądu, zmniejsza się liczba pożarów, unika się wypadków i zapewnia bezpieczeństwo życia i mienia ludzi. Użytkownicy mogą również cieszyć się bardziej inteligentnym, ekologicznym i przyjaznym dla środowiska życiem.
5. Analiza oszczędności energii i optymalizacji perspektyw inteligentnych budynków
Inteligentne budynki stały się głównym nurtem w branży budowlanej w XXI wieku. Wraz z rozwojem gospodarki i teoretycznymi wymogami zrównoważonego rozwoju, oszczędzanie energii w inteligentnych budynkach musi podążać za wydajnym modelem ekonomicznym niskiego zużycia energii, niskiego nakładu i wysokiej wydajności. Niech gospodarka o obiegu zamkniętym nie tylko istnieje w innowacyjnych firmach oszczędzających energię, które opanowały najnowszą technologię, ale także przeniknie do każdego zakątka życia. Główną cechą inteligentnych budynków jest efektywne wykorzystanie zasobów. Podczas budowania budynków, które są wygodniejsze i bardziej zgodne z nowoczesnymi wymaganiami, właściciele przyjmują zieloną oszczędność energii jako punkt wyjścia i cel, aby zaoszczędzić wysokie wydatki. Zrównoważone projekty budynków o najniższym zużyciu energii i kosztach operacyjnych obejmują zazwyczaj następujące środki techniczne: ①Oszczędność energii. ②Zmniejszenie rozwoju ograniczonych zasobów i zwiększenie rozwoju odnawialnych źródeł energii i nowej energii. ③Humanizm środowiska wewnętrznego i jakości. ④Zminimalizowanie wpływu miejsca i środowiska na realizację i rozwój budynku. ⑤Nowe propozycje dotyczące sztuki i przestrzeni. ⑥Inteligentne. Maksymalne wykorzystanie i recykling zasobów.
W przyszłości inteligentne budynki będą zwracać większą uwagę na rozwój natury ludzkiej i maksymalizację korzyści dla środowiska. Tworzenie zdrowego, komfortowego, zielonego, przyjaznego dla środowiska, prostego i wygodnego środowiska życia oraz nowoczesnej jakości życia to wspólne życzenie coraz większej liczby osób. Jest to również podstawa i cel energooszczędnego budownictwa. Przyszły rozwój inteligentnych budynków musi osiągnąć następujące cele:
①Ciepło zimą i chłód latem, zapewniające ludziom komfortowe warunki życia.
②Dobra wentylacja, świeży i swobodny oddech.
③Wystarczająca ilość światła, staraj się używać światła naturalnego, naturalnego oświetlenia w połączeniu ze sztucznym oświetleniem.
④Inteligentne sterowanie ręczne. Wentylacją, oświetleniem, ogrzewaniem, sprzętem AGD itp. można sterować za pomocą komputerów, które mogą działać według wstępnie zdefiniowanych programów lub być sterowane lokalnie. Spełnia to różne potrzeby ludzi w różnych sytuacjach, jednocześnie umożliwiając recykling zasobów i redukcję odpadów.
6. Optymalizacja perspektyw zastosowań systemów monitoringu elektronicznego w przyszłości
Jako wyjątkowy wynalazek ery informacji, elektroniczny system monitorowania odgrywa niezastąpioną rolę w produkcji i życiu ludzi. W ostatnich latach rozwój gospodarczy przyniósł również szereg problemów społecznych: utrata ziemi jest poważna, zanieczyszczenie środowiska nasila się, wzrasta liczba przestępstw z użyciem przemocy, systemy regulacji społecznych są nieuporządkowane, a naturalne zdolności samooczyszczania i samoratowania słabną. Dlatego system monitorowania energii rozwinie się od prostego monitorowania i wyświetlania w kierunku bardziej zautomatyzowanym i inteligentnym. Będzie realizował masowe przechowywanie informacji, szybko i bezpośrednio uzupełniał zbieranie, analizę i przetwarzanie danych oraz generował skuteczne polecenia instrukcji. Przyspieszy i zwiększy dokładność rozwiązywania problemów. Oszczędzi więcej siły roboczej i pieniędzy oraz zrealizuje ochronę i efektywne wykorzystanie zasobów naturalnych i społecznych. Jednocześnie rozszerzonych zostanie więcej nowych funkcji:
(1)Postęp: W pełni wykorzystywać najnowsze, nowoczesne i przyszłe technologie w celu opracowania najbardziej niezawodnych osiągnięć naukowych i technologicznych.
(2)Niezawodność: Stań się bardziej dojrzałym produktem technologicznym. Dostosuj się do rozwoju społecznego.
(3)Praktyczność i wygoda: Jest wygodny, bezpieczny i trwały, aby w jak największym stopniu sprostać wymaganiom rynku i rzeczywistym potrzebom użytkowym.
(4)Skalowalność i ekonomia: Zwiększona kompatybilność, ciągła optymalizacja projektu i ulepszona wydajność.
(5) Normalizacja i strukturyzacja: Ze względu na realistyczną cechę, zgodnie z którą informacje rynkowe same w sobie nie podlegają subiektywnej woli człowieka, systemy monitorowania elektronicznego powinny być bardziej ustrukturyzowane, standaryzowane i serializowane.
7. Wprowadzenie i wybór produktu systemu monitorowania mocy Acrel
7.1 Przegląd
System monitorowania mocy Acrel IoT jest produktem firmy Acrel Electric Co., Ltd. opracowanym zgodnie z wymaganiami automatyzacji systemów energetycznych i bezobsługowych. Zestaw hierarchicznych rozproszonych systemów monitorowania i zarządzania podstacjami opracowanych dla poziomów napięcia 35 kV i niższych. System opiera się na zastosowaniu technologii automatyzacji elektroenergetycznej, technologii komputerowej i technologii przesyłu informacji. Jest to otwarty, sieciowy, zunifikowany i konfigurowalny system, który integruje funkcje ochrony, monitorowania, sterowania, komunikacji i inne. Nadaje się do podstacji miejskich, podstacji wiejskich i podstacji użytkowników o poziomach napięcia 35 kV i niższych. Może realizować kontrolę i zarządzanie orientacją podstacji oraz spełniać potrzeby podstacji bezobsługowych lub z mniejszą liczbą pracowników. Zapewnia solidną gwarancję bezpiecznej, stabilnej i ekonomicznej pracy podstacji.
7.2 Zastosowanie
(1)Budynki biurowe (biura, budynki biurowe agencji państwowych itp.)
(2)Budynki komercyjne (centra handlowe, budynki instytucji finansowych itp.)
(3)Budynki turystyczne (hotele, restauracje, miejsca rozrywki itp.)
(4)Budynki nauki, edukacji, kultury i zdrowia (budynki kultury, edukacji, badań naukowych, medycyny i zdrowia, obiekty sportowe)
(5)Budynki komunikacyjne (poczta i telekomunikacja, łączność, radio, telewizja, centra danych itp.)
(6)Budynki transportowe (lotniska, dworce, budynki nabrzeży itp.)
(7)Fabryki, kopalnie i budynki przedsiębiorstw (przemysł naftowy, chemiczny, cementowy, węglowy, stalowy itp.)
(8)Nowe budynki energetyczne (generacja energii fotowoltaicznej, generacja energii wiatrowej itp.)
7.3 Struktura systemu
System monitorowania zużycia energii IoT firmy Acrel wykorzystuje hierarchiczną, rozproszoną konstrukcję. Można go podzielić na trzy warstwy: warstwę zarządzania kontrolą stacji, warstwę komunikacji sieciowej i warstwę sprzętu terenowego. Tryb pracy sieciowej może mieć standardową strukturę sieci, strukturę gwiazdy sieci światłowodowej, strukturę pierścienia sieci światłowodowej. Tryb pracy sieciowej jest rozpatrywany kompleksowo w zależności od skali zużycia energii przez użytkownika, rozmieszczenia sprzętu zużywającego energię i powierzchni użytkowej itp.
7.4 Wybór sprzętu
Aplikacja | Wygląd | Typ | Funkcjonować |
35 kV |
| AM6-F | Trójstopniowe (z kierunkowym, złożonym blokowaniem napięcia żółwia) zabezpieczenie nadprądowe, zabezpieczenie wyboru uziemienia małego prądu, jednorazowe ponowne załączanie trójfazowe, odłączanie obciążenia o niskiej częstotliwości |
| 35 kV (powyżej 2000 kVA) | AM6-D2 | Dwa transformatory 8B/trzy transformatory obrazkowe zabezpieczenie różnicowe szybkie, zabezpieczenie różnicowe hamowania proporcjonalnego | |
AM6-D3 | |||
AM6-T | Pomiar i sterowanie zabezpieczeniem transformatora rezerwowego, wyposażone w zabezpieczenie transformatora | ||
AM6-FD | Transformator budowlany zabezpieczenie nieelektryczne (niezależne), niezależny obwód roboczy | ||
| Silnik 35kV (powyżej 2000kW) | AM6-MD | Zabezpieczenie różnicowe silnika, kompleksowa ochrona silnika | |
Monitorowanie PT 35kV | AM6-U | Monitorowanie PT | |
35kVr | AM6-TR | Trójstopniowe zabezpieczenie nadprądowe, zabezpieczenie przeciążeniowe, zabezpieczenie transformatora przed przepięciami | |
Zasilacz 10kV/6kV |
| AM5-F | Trójstopniowe zabezpieczenie nadprądowe/nadprądowe składowej zerowej, zabezpieczenie przeciążeniowe (alarm/wyzwalacz), alarm odłączenia PT, trójfazowe jednorazowe ponowne załączanie niskiej częstotliwości, zabezpieczenie nadprądowe po przyspieszeniu, zabezpieczenie przed odwrotną mocą |
Transformator fabryczny 10kV/6kV | AM5-T | Trójstopniowe zabezpieczenie nadprądowe/nadprądowe składowej zerowej, zabezpieczenie przeciążeniowe (wyłącznik alarmowy), alarm usterki sterowania, alarm rozłączenia PT, ochrona parametrów nieelektrycznych | |
Silnik 10kV/6kVasynchroniczny | AM5-M | Dwustopniowe zabezpieczenie nadprądowe/nadprądowe składowej zerowej/nadprądowe składowej przeciwnej, zabezpieczenie przeciążeniowe (system alarmowy), zabezpieczenie przed niskim napięciem, alarm odłączenia PT, zabezpieczenie przed utykiem, przekroczenie limitu czasu rozruchu, zabezpieczenie przed przeciążeniem termicznym | |
Kondensator 10kV/6kV | AM5-C | Dwustopniowe zabezpieczenie nadprądowe/nadprądowe składowej zerowej, zabezpieczenie przeciążeniowe (wyzwalacz alarmowy), alarm odłączenia PT, wyzwalacz nadnapięciowy/podnapięciowy, zabezpieczenie przed asymetrycznym napięciem/prądem | |
Łącznik szynowy 10kV/6kV | AM5-B | Przełączanie rezerwowe linii przychodzącej/przełączanie rezerwowe łącznika magistrali, dwustopniowe zabezpieczenie nadprądowe, alarm rozłączenia PT | |
Monitorowanie PT 10KV/6KV | AM5-U | Ostrzeżenie o niskim napięciu, ostrzeżenie o odłączeniu PT, ostrzeżenie o przepięciu, ostrzeżenie o przepięciu zerowej sekwencji napięcia, | |
10kV/6kVPT | AM5-BL | Sterowanie równoległym/rozrównoległym układem PT wtórnym pojedynczego systemu szyn zbiorczych | |
Centralny sprzęt do zbierania danych do bezprzewodowego pomiaru temperatury |
| Acrel-2000T/A | Montowany na ścianie Jeden standardowy interfejs 485, jeden port Ethernet Wbudowany alarm dźwiękowy Rozmiar szafki 480*420*200 (jednostka mm) |
Terminal wyświetlacza |
| ATP007/ ATP010 | Zasilanie DC24V; interfejs RS485 łącza w górę w jedną stronę; interfejs RS485 łącza w dół w jedną stronę; Odbiornik: ATC600-C. |
| ARTM-Pn | Rama powierzchniowa 96*96*17mm, głębokość 65mm; średnica otworu 92*92mm; zasilanie AC85-265V lub DC100-300V; interfejs RS485 łącza w jedną stronę, protokół Modbus; odbiór 60 szt. ATE100M/200/400; pasuje do ATC450. | |
Inteligentny przyrząd do kontroli temperatury |
| ARTM-8 | Średnica otworu 88*88mm, montaż osadzony; Zasilanie AC85-265V lub DC100-300V; Jednokierunkowy interfejs RS485, protokół Modbus; Możliwość podłączenia do 8-drożnych czujników PT100, odpowiedni do pomiaru temperatury styków elektrycznych rozdzielnic niskonapięciowych, uzwojeń transformatorów, uzwojeń klikowych itp.; |
| ARTM-24 | Montaż na szynie DIN 35mm; Zasilanie AC85-265V lub DC100-300V; Jednokierunkowy interfejs RS485, protokół Modbus; 24 kanały NTC lub PT100, 1 kanał pomiaru temperatury i wilgotności, 2 kanały wyjścia alarmu przekaźnikowego, używany do pomiaru temperatury styków elektrycznych niskiego napięcia, uzwojeń transformatora, uzwojeń klikowych i innych miejsc; | |
| Nadajnik-odbiornik bezprzewodowy |
| ATC600 | ATC600 ma dwie specyfikacje: ATC600-C może odbierać dane z 240 sztuk ATE100/ATE100M/ATE200/ATC400/ Czujnik ATE100P/ATE200P. ATC600-Z przekazuje transmisję transparentną. |
Typ baterii Bezprzewodowy czujnik temperatury |
| ATE100M | Zasilanie bateryjne, żywotność ≥ 5 lat; -50°C~+125°C; dokładność ±1°C; 470MHz, otwarta odległość 150 metrów; 32,4*32,4*16 mm (długość*szerokość*wysokość) |
| ATE200 | Zasilanie bateryjne, żywotność ≥ 5 lat; -50°C~+125°C; dokładność ±1°C; 470MHz, otwarta odległość 150 metrów; 35*35*17mm, L=330mm (długość*szerokość*wysokość, pasek trójkolorowy). | |
| ATE200P | Zasilanie bateryjne, żywotność ≥ 5 lat; -50°C~+125°C; dokładność ±1°C; 470MHz, otwarta odległość 150 metrów, klasa ochrony IP68; 35*35*17mm, L=330mm (długość*szerokość*wysokość, pasek trójkolorowy). | |
Bezprzewodowy czujnik temperatury pobierający moc CT |
| ATE400 | Zasilacz indukcyjny CT, prąd rozruchowy ≥5A; -50℃~+125℃; dokładność ±1℃; 470MHz, odległość otwarta 150 metrów; stała blacha stopowa, zasilanie; skorupa trójkolorowa; 25,82*20,42*12,8 mm (długość*szerokość*wysokość). |
8.Wniosek
Systemy monitorowania elektronicznego są produktem ery informacji. Odzwierciedlają nieustanne dążenie i dobrą nadzieję ludzi na jakość życia i uproszczone procedury pracy w erze gospodarki o wysokiej wydajności. Jego szerokie zastosowanie w inteligentnych budynkach promuje inteligencję i prostotę życia ludzi oraz odzwierciedla troskę rozwoju społecznego, naukowego, technologicznego i gospodarczego o ludzi; Ucieleśnienie w życiu sprawia, że ludzie doceniają jego bezpieczeństwo, niezawodność i wysoką wydajność. Można powiedzieć, że system monitorowania elektronicznego przynosi korzyści każdemu aspektowi życia. Zależność od systemów elektronicznych rośnie z dnia na dzień.
Odnośniki:
[1] Podręcznik projektowania i aplikacji mikrosieci Acrel Enterprise. Wersja 2022.05
NAGŁÓWEK-TYP-1
Lorem Ipsum jest po prostu tekstem zastępczym używanym w przemyśle poligraficznym i drukarskim.
- Przeczytaj więcej
Lorem Ipsum jest po prostu tekstem zastępczym używanym w przemyśle poligraficznym i drukarskim.
- Przeczytaj więcej






















