• Телефон
  • Электронная почта
  • Ватсап
  • Ватсап
    afe4e218-0c7c-4ab6-9678-d9f155e62bc1xn1
  • Leave Your Message

    Применение и выбор продукта системы мониторинга электроэнергии в интеллектуальном здании

    Проекты Акреля

    Применение и выбор продукта системы мониторинга электроэнергии в интеллектуальном здании

    2024-01-23

    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 из индустрии печати и набора. Lorem Ipsum был стандартным фиктивным текстом из индустрии, взял набор шрифтов и перетасовал его, чтобы сделать книгу образцов шрифтов. Lorem Ipsum — это просто фиктивный текст из индустрии печати и набора Lorem Ipsum — это просто фиктивный текст из индустрии печати и набора.Lorem Ipsum — это просто фиктивный текст из индустрии печати и набора.

    • 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