Применение и выбор продукта системы мониторинга электроэнергии в интеллектуальном здании
Тел.: +86 18702111813 Электронная почта: shelly@acrel.cn
Acrel Co,. Ltd.
Абстрактный:В последние десятилетия современная экономика Китая продолжала развиваться, а компьютерные технологии, информационные технологии и другие смежные отрасли также быстро прогрессировали. Поскольку коммерческие, жилые и общественные здания продолжают повышать свои требования к интеллектуальному управлению и энергосбережению, системы мониторинга энергопотребления начали постепенно проникать в повседневную жизнь людей и играть незаменимую роль. Оптимизация экономической атмосферы в целом повысила требования людей к надежности, безопасности, комфорту и эффективности офисных и жилых помещений. Интеллектуальные здания появились по мере того, как того требует время, успешно достигая идеального сочетания качества жизни и информационных услуг и становясь строительной отраслью 21-го века. мейнстрим. Интеллектуальные здания являются не только воплощением всеобъемлющей национальной мощи и технологического уровня страны, но и отражают заботу социального развития о человеческой природе.
Ключевое слово:мониторинг электроэнергии, интеллект, система мониторинга
1.Особенности интеллектуальных зданий
Интеллектуальные здания — это современные достижения, которые сочетают в себе культурные ландшафты с экологической природой. Они направлены на обеспечение людей безопасной, надежной, комфортной и естественной средой обитания, а также активным и здоровым образом жизни. Они объединяют передачу данных, голосовую связь и мультимедийную связь всего здания или всего сообщества, формируя коммуникационную сеть с широким спектром и богатым содержанием. Такой современный метод связи эффективно отвечает эффективным и быстро меняющимся рабочим потребностям современного информационного общества. Электронная система мониторинга обеспечивает интеллектуальную системную платформу для унифицированного мониторинга и управления распределением электроэнергии высокого и низкого напряжения, обмена информацией и совместного использования ресурсов в здании.
2.Обзор системы мониторинга электропитания
Система мониторинга электропитания использует современные сетевые технологии и компьютерные видеотехнологии для мониторинга рабочих параметров, записей событий, записей волн и других данных энергосистемы. В то же время они непрерывно передаются на компьютер мониторинга электропитания и реализуют команды дистанционного управления, так что руководители операций могут полностью понять рабочее состояние энергосистемы через центр мониторинга. Таким образом, место и причину неисправности можно точно и быстро оценить, рабочий процесс упрощается, и персонал может предоставить ограниченный способ решения проблемы целенаправленным образом.
3.Применение системы мониторинга электропитания в интеллектуальном здании
Системы мониторинга мощности широко используются в интеллектуальных зданиях. Солнечная энергия, солнечная теплица, технология кондиционирования воздуха с водяным кольцевым тепловым насосом и технология полостного геотермального теплового насоса - все это ее проявления. Вторичное оборудование в распределительном помещении питания (автоматическое устройство безопасности, традиционный измерительный прибор, управление работой, сигнальная система) представляет собой систему мониторинга мощности, включающую освещение, распределение электроэнергии, отопление, связь, сигнализацию и другие аспекты, которые широко используются в интеллектуальных зданиях. Связанные системы взаимодействуют с интеллектуальными устройствами, включая: систему автоматизации оборудования здания, систему коммуникационной сети, систему автоматизации офиса, автоматическую систему пожарной сигнализации для достижения взаимной связи и обмена информацией между системами автоматизации. Преимущества, обеспечиваемые электронными системами мониторинга:
Солнечные панели в солнечной комнате собирают тепло в больших объемах и передают его в автоматическую систему отображения. В то же время автоматическая система генерации электроэнергии передает вырабатываемую электроэнергию в каждый уголок дома посредством преобразования энергии.Эффективно используйте возобновляемые ресурсы, сокращайте расходы, уменьшайте сбои и максимизируйте преимущества эффективных ресурсов;Солнечные теплицы минимизируют недостатки растений, зависящие от сезонов, а наиболее эффективный фотосинтез в наибольшей степени оптимизирует плоды.Систематизация, защита окружающей среды, стандартизация и эффективность являются необходимыми условиями для будущего кругового и устойчивого экономического развития и стали единственным выбором для содействия экономическому развитию в информационную эпоху.
4.Роль системы мониторинга электропитания в интеллектуальном здании
Благодаря развитию новых системных технологий, таких как сетевые технологии, видеотехнологии, коммуникационные технологии и интеллектуальное распределение электроэнергии, а также применению систем мониторинга электроэнергии в интеллектуальных зданиях, интеллектуальное здание будущего развивается в направлении интенсификации, систематизации и стандартизации. Надежный, безопасный, удобный и простой образ жизни позволяет людям наслаждаться более высокой степенью экологичности жизни.
Значение, создаваемое системой мониторинга энергопотребления в интеллектуальных зданиях:
По данным опроса: Ежегодно электронные системы мониторинга на различных предприятиях, в учреждениях и общественных местах тратят огромные средства на обслуживание и настройку. Кроме того, происходит много потерь электроэнергии, что не только приводит к пустой трате ресурсов, но и влияет на нормальную жизнь жителей. Вот два примера:
Случай 1:Недавно внутри важного оборудования известной компании по производству компьютеров произошел очень серьезный временный сбой.Но он быстро вернулся в норму. Без системы мониторинга этот сбой вообще невозможно было обнаружить.Это ужасная потенциальная угроза, потому что установленная электронная система мониторинга вовремя обнаружила этот сбой, зафиксировала и записала форму волны временного сбоя.Эта информация сэкономила компании DELL 25 000 юаней на расходах на обслуживание оборудования.
Случай 2: В феврале 2013 года произошел обрыв зажима от шины № 1 до Цзинцзао подстанции 220 кВ тепловой электростанции. Когда провод упал, он коснулся шины № 2, в результате чего вся станция потеряла напряжение, а линия Цзинцзао была отключена. Линия отключилась, в результате чего подстанция Цзашань компании Hubei Jingmen Power Supply Company и пять подстанций 110 кВ остановились. Авария привела к потере нагрузки в размере 90 000 кВт, что составляет 10,8% от общей нагрузки города Цзинмэнь, и затронула 63 000 пользователей, что составляет 6,7% от пользователей города. Это вызвало огромные убытки.
Для решения этой проблемы применение интеллектуальных зданий заставляет интеллектуальные здания развиваться в направлении интенсификации, систематизации и стандартизации. Применение электронных систем мониторинга сокращает отходы работы оборудования и энергопотребление; рационально и эффективно использует максимальные преимущества оборудования, сокращает ненужные закупки, избегает траты ресурсов и экономит много денег; Потенциальные неисправности обнаруживаются вовремя, что снижает затраты на обслуживание оборудования, не только продлевая срок службы оборудования, но и достигая максимального использования ресурсов; Повышение эффективности управления эксплуатацией и снижение нагрузки на персонал по эксплуатации и обслуживанию, В то же время это также повышает стабильность и надежность электроснабжения, сокращает время отключения электроэнергии, уменьшает пожары, предотвращает несчастные случаи и обеспечивает безопасность жизни и имущества людей. Пользователи также могут наслаждаться более интеллектуальной, зеленой и экологически чистой жизнью.
5. Анализ перспектив энергосбережения и оптимизации интеллектуальных зданий
Интеллектуальные здания стали мейнстримом в строительной отрасли в 21 веке. С развитием экономики и теоретическими требованиями устойчивого развития энергосбережение интеллектуальных зданий должно следовать эффективной экономической модели низкого потребления энергии, низких затрат и высокой производительности. Пусть круговая экономика не только существует в инновационных энергосберегающих компаниях, осваивающих новейшие технологии, но и проникает во все уголки жизни. Главной особенностью интеллектуальных зданий является эффективность использования ресурсов. При строительстве зданий, которые более комфортны и больше соответствуют современным требованиям, владельцы берут зеленое энергосбережение в качестве отправной точки и цели, чтобы сэкономить высокие расходы. Проекты устойчивых зданий с минимальным потреблением энергии и эксплуатационными расходами обычно включают следующие технические меры: ①Энергосбережение. ②Сокращение освоения ограниченных ресурсов и увеличение освоения возобновляемых источников и новой энергии. ③Гуманизм внутренней среды и качества. ④Минимизация воздействия участка и окружающей среды на реализацию и развитие здания. ⑤Новые предложения для искусства и пространства. ⑥Интеллектуальный. Обеспечить максимальное использование и переработку ресурсов.
В будущем интеллектуальные здания будут уделять больше внимания развитию человеческой природы и максимизации экологических преимуществ. Создание здоровой, комфортной, зеленой, экологически чистой, простой и удобной среды обитания и современного качества жизни является общим желанием все большего числа людей. Это также основа и цель энергосбережения в зданиях. Будущее развитие интеллектуальных зданий должно достичь следующих пунктов:
①Тепло зимой и прохладно летом, обеспечивая людям комфортную среду обитания.
②Хорошая вентиляция, свежее и ровное дыхание.
③Достаточное освещение, старайтесь использовать естественный свет, естественное освещение в сочетании с искусственным освещением.
④Интеллектуальное ручное управление. Вентиляция, освещение, отопление, бытовая техника и т. д. могут контролироваться компьютерами, которыми можно управлять в соответствии с заранее заданными программами или локально. Это позволяет удовлетворять различные потребности людей в разных ситуациях, одновременно перерабатывая ресурсы и сокращая отходы.
6.Оптимизация перспектив применения электронных систем мониторинга в будущем
Как уникальное изобретение информационной эпохи, электронная система мониторинга играет незаменимую роль в производстве и жизни людей. В последние годы экономическое развитие также принесло ряд социальных проблем: серьезная потеря земель, усиление загрязнения окружающей среды, рост насильственных преступлений, нарушение систем социального регулирования, ослабление естественных возможностей самоочищения и самоспасения. Поэтому система мониторинга мощности будет развиваться от простого мониторинга и отображения до более автоматизированного и интеллектуального направления. Она будет реализовывать массивное хранение информации, быстро и напрямую выполнять сбор, анализ и обработку данных, а также создавать эффективные подсказки для инструкций. Делать решение проблем более быстрым и точным. Экономить больше рабочей силы и денег, а также осуществлять сохранение и эффективное использование природных и социальных ресурсов. В то же время будут расширены новые функции:
(1)Прогресс: в полной мере использовать новейшие современные и будущие технологии для разработки самых надежных научных и технологических достижений.
(2)Надежность: Станьте более зрелым технологическим продуктом. Адаптируйтесь к социальному развитию.
(3)Практичность и удобство: Он удобен, безопасен и долговечен, что в наибольшей степени соответствует рыночному спросу и реальным потребностям использования.
(4)Масштабируемость и экономичность: улучшенная совместимость, постоянно оптимизируемая конструкция и улучшенная производительность.
(5)Нормализация и структурирование: В связи с тем, что рыночная информация сама по себе не подвержена субъективной воле человека, электронные системы мониторинга должны быть более структурированными, стандартизированными и сериализованными.
7.Введение и выбор продукта системы мониторинга мощности Acrel
7.1 Обзор
Система мониторинга мощности Acrel IoT - это Acrel Electric Co., Ltd., соответствующая требованиям автоматизации энергосистем и необслуживаемая, набор иерархических распределенных систем мониторинга и управления подстанциями, разработанных для уровней напряжения 35 кВ и ниже. Система основана на применении технологий автоматизации электроэнергетики, компьютерных технологий и технологий передачи информации. Это открытая, сетевая, унифицированная и настраиваемая система, которая объединяет функции защиты, мониторинга, управления, связи и другие функции. Она подходит для городских электросетей, подстанций сельских электросетей и подстанций пользователей с уровнями напряжения 35 кВ и ниже. Она может осуществлять контроль и управление ориентацией подстанции и удовлетворять потребности необслуживаемых или менее обслуживаемых подстанций. Она обеспечивает надежную гарантию безопасной, стабильной и экономичной работы подстанции.
7.2 Применение
(1)Офисное здание (бизнес-офисы, офисные здания государственных учреждений и т. д.)
(2)Коммерческие здания (торговые центры, здания финансовых учреждений и т. д.)
(3) Туристические здания (гостиницы, рестораны, развлекательные заведения и т. д.)
(4) Здания науки, образования, культуры и здравоохранения (здания культуры, образования, научных исследований, медицины и здравоохранения, спорта)
(5) Здания связи (почты и телекоммуникации, связь, радио, телевидение, центры обработки данных и т. д.)
(6)Транспортные здания (аэропорты, станции, причалы и т. д.)
(7) Заводы, шахты и промышленные здания (нефтяная, химическая промышленность, цемент, уголь, сталь и т. д.)
(8) Новое энергетическое здание (генерация фотоэлектрической энергии, ветроэнергетика и т. д.)
7.3 Структура системы
Система мониторинга энергопотребления Acrel IoT использует иерархическую распределенную конструкцию. Ее можно разделить на три уровня: уровень управления станцией, уровень сетевой связи и уровень полевого оборудования. Режим сети может быть стандартной сетевой структурой, структурой оптоволоконной звездообразной сети, структурой оптоволоконной кольцевой сети. Режим сети всесторонне рассматривается в соответствии со шкалой энергопотребления пользователя, распределением оборудования энергопотребления и площади помещения и т. д.
7.4Выбор оборудования
Приложение | Появление | Тип | Функция |
35КВ |
| АМ6-Ф | Трехступенчатая (с направлением, блокировкой напряжения по схеме «черепаха») защита от перегрузки по току, селективная защита заземления малого тока, трехфазное однократное повторное включение, низкочастотная разгрузка нагрузки |
| 35 кВ (выше 2000 кВА) | АМ6-Д2 | Два трансформатора 8B/три трансформатора изображения, дифференциальная защита с быстрым отключением, дифференциальная защита с пропорциональным торможением | |
АМ6-Д3 | |||
АМ6-Т | Измерение и управление резервной защитой трансформатора, оснащенной защитой трансформатора | ||
АМ6-ФД | Неэлектрическая защита здания трансформатора (независимая), независимая рабочая цепь | ||
| Двигатель 35кВ (более 2000 кВт) | АМ6-МД | Дифференциальная защита двигателя, комплексная защита двигателя | |
Мониторинг трансформаторов напряжения 35 кВ | АМ6-У | мониторинг ПТ | |
35кВр | АМ6-ТР | Трехступенчатая защита от сверхтоков, защита от перегрузки, защита трансформатора от неэлектрических воздействий | |
Фидер 10кВ/6кВ |
| АМ5-Ф | Трехступенчатая максимальная токовая защита/максимальная токовая защита нулевой последовательности, защита от перегрузки (сигнализация/отключение), сигнализация отключения трансформатора напряжения, трехфазное однократное повторное включение на низкой частоте, послеускорительная максимальная токовая защита, защита от обратной мощности |
Заводской трансформатор 10кВ/6кВ | АМ5-Т | Трехступенчатая защита от сверхтока/максимальной токовой защиты нулевой последовательности, защита от перегрузки (аварийный выключатель), сигнализация о сбое управления, сигнализация об отключении трансформатора напряжения, защита неэлектрических параметров | |
10кВ/6кВасинхронный двигатель | АМ5-М | Двухступенчатая защита от сверхтока/тока нулевой последовательности/тока обратной последовательности, защита от перегрузки (система сигнализации), защита от низкого напряжения, сигнализация отключения трансформатора напряжения, защита от опрокидывания, тайм-аут запуска, защита от тепловой перегрузки | |
Конденсатор 10кВ/6кВ | АМ5-С | Двухступенчатая защита от сверхтока/тока нулевой последовательности, защита от перегрузки (аварийное отключение), сигнализация отключения трансформатора напряжения, отключение при повышенном/пониженном напряжении, защита от несимметрии напряжения/тока | |
Шинный соединитель 10кВ/6кВ | АМ5-Б | Резервное переключение входящей линии/резервное переключение шинного соединителя, двухступенчатая защита от перегрузки по току, сигнализация отключения трансформатора напряжения | |
Мониторинг трансформаторов напряжения 10 кВ/6 кВ | АМ5-У | Предупреждение о низком напряжении, предупреждение об отключении трансформатора напряжения, предупреждение о перенапряжении, предупреждение о перенапряжении нулевой последовательности, | |
10кВ/6кВПТ | АМ5-БЛ | Вторичное управление параллельным включением/выключением трансформатора напряжения в системе секционирования одной шины | |
Централизованное оборудование для сбора данных для беспроводного измерения температуры |
| Акрель-2000Т/А | Настенный монтаж Один стандартный интерфейс 485, один порт Ethernet Встроенный зуммер-сигнализация Размеры шкафа 480*420*200 (единица измерения мм) |
Дисплейный терминал |
| ATP007/ АТП010 | Источник питания DC24V; односторонний интерфейс RS485 восходящей линии связи; односторонний интерфейс RS485 нисходящей линии связи; Приемник: ATC600-C. |
| АРТМ-Пн | Рама поверхности 96*96*17 мм, глубина 65 мм; диаметр отверстия 92*92 мм; источник питания переменного тока 85-265 В или постоянного тока 100-300 В; односторонний интерфейс восходящей связи RS485, протокол Modbus; прием 60 шт. ATE100M/200/400; соответствие ATC450. | |
Интеллектуальный прибор для контроля температуры |
| АРТМ-8 | Диаметр отверстия 88*88 мм, встроенный монтаж; Источник питания переменного тока 85-265 В или постоянного тока 100-300 В; Односторонний интерфейс RS485 восходящей связи, протокол Modbus; Возможность подключения к 8-контактным датчикам PT100, подходит для измерения температуры электрических контактов низковольтных распределительных устройств, обмоток трансформаторов, обмоток цепей и т. д.; |
| АРТМ-24 | Монтаж на DIN-рейку 35 мм; Источник питания переменного тока 85-265 В или постоянного тока 100-300 В; Односторонний интерфейс RS485, протокол Modbus; 24 канала NTC или PT100, 1 канал измерения температуры и влажности, 2 канала релейного выхода сигнализации, используется для измерения температуры низковольтных электрических контактов, обмоток трансформаторов, обмоток цепей и других мест; | |
| Беспроводной приемопередатчик |
| АТС600 | ATC600 имеет две спецификации: ATC600-C может принимать данные от 240 шт. ATE100/ATE100M/ATE200/ATC400/ Датчик ATE100P/ATE200P. ATC600-Z осуществляет прозрачную ретрансляцию. |
Тип батареи Беспроводной датчик температуры |
| АТЕ100М | Питание от батареи, срок службы ≥ 5 лет; -50°C~+125°C; точность ±1°C; 470 МГц, открытая дальность 150 метров; 32,4*32,4*16 мм (длина*ширина*высота) |
| АТЕ200 | Питание от батареи, срок службы ≥ 5 лет; -50°C~+125°C; точность ±1°C; 470 МГц, открытая дальность 150 метров; 35*35*17 мм, L=330 мм (длина*ширина*высота, трехцветный ремешок). | |
| ATE200P | Питание от батареи, срок службы ≥ 5 лет; -50°C~+125°C; точность ±1°C; 470 МГц, Открытое расстояние 150 метров, класс защиты IP68; 35*35*17 мм, L=330 мм (длина*ширина*высота, трехцветный ремешок). | |
Беспроводной датчик температуры CT Power-Take |
| АТЕ400 | Источник питания индукционного трансформатора тока, пусковой ток ≥5 А; -50℃~+125℃; точность ±1℃; 470 МГц, открытое расстояние 150 метров; фиксированный лист сплава, источник питания; трехцветная оболочка; 25,82*20,42*12,8 мм (длина*ширина*высота). |
8.Заключение
Электронные системы мониторинга являются продуктом информационного века. Они отражают неустанное стремление и добрые надежды людей на качество жизни и упрощение рабочих процедур в эпоху высокоэффективной экономики. Их широкое применение в интеллектуальных зданиях способствует интеллекту и простоте жизни людей и отражает заботу социального, научного, технологического и экономического развития о людях; Воплощение в жизнь заставляет людей ценить их безопасность, надежность и высокую эффективность. Можно сказать, что электронная система мониторинга приносит пользу каждому аспекту жизни. Зависимость от электронных систем растет с каждым днем.
Ссылки:
[1] Руководство по проектированию и применению микросетей Acrel Enterprise. Версия 2022.05
ЗАГОЛОВОК-ТИП-1
Lorem Ipsum — это просто фиктивный текст, используемый в полиграфии и наборе текста.
- Читать далее
Lorem Ipsum — это просто фиктивный текст, используемый в полиграфии и наборе текста.
- Читать далее






















