โซลูชันการจัดการ IoT และการเรียกเก็บเงินสำหรับที่พักอาศัยแบบรายเดือนและพลังงานแสงอาทิตย์และการจัดเก็บพลังงาน
สถานการณ์ที่ตั้งไว้ล่วงหน้า
(1) โซลูชันนี้ขอการตรวจสอบบนคลาวด์แบบ IoT สำหรับระบบไฟฟ้าบ้านพักอาศัย 8,000 หลังโดยใช้ระบบ PV โซลาร์เซลล์และระบบกักเก็บพลังงาน (BMS&PCS) เพื่อให้เราสามารถดำเนินการตรวจสอบแบบออนไลน์และระยะไกล การเรียกเก็บเงินและการควบคุมแบบรวมศูนย์สำหรับบ้านทั้ง 8,000 หลังผ่านระบบ IoT (2) ในแต่ละบ้านมีจุดเฝ้าระวัง 3 จุด คือ ① การตรวจสอบด้านกริด [ต้องมีการเรียกเก็บเงินล่วงหน้าและการควบคุมด้วย] กระแสไฟที่กำหนด: สูงสุด 32A AC; แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด: 220Vac LN, ประเภท: วงจร 1 เฟส ② การตรวจสอบการผลิตพลังงานจากอินเวอร์เตอร์ PV พลังงานแสงอาทิตย์ กระแสไฟที่กำหนด: สูงสุด 32A AC; แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด: 220Vac LN, ประเภท: วงจร 1 เฟส ③ ระบบ BMS การตรวจสอบพลังงานการชาร์จและการคายประจุ กระแสไฟที่กำหนด: สูงสุด 125A AC; แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด: 48Vdc, ประเภท: วงจร DC (3) สำหรับสถานที่ที่เราจะติดตั้ง IoT Gateway จะมีสัญญาณ 4G ที่เสถียรครอบคลุม
แผนการปรับใช้อุปกรณ์ [ยกตัวอย่างบ้าน 1 หลัง]
โครงสร้างการสื่อสารและตรรกะ [ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของ Acrel]
(1) การสื่อสาร 4G สามารถทำหน้าที่เป็นวิธีการอัปสตรีมข้อมูลขั้นสุดท้ายวิธีหนึ่งได้โดยการส่งข้อมูลไปยังเซิร์ฟเวอร์คลาวด์ที่ติดตั้งในอินเทอร์เน็ต เพื่อให้ระบบ Acrel IoT สามารถโต้ตอบกับข้อมูลที่รวบรวมโดยอุปกรณ์วัดระดับล่าง เช่น เครื่องวัดพลังงานได้ (2) ระหว่าง ANET-1E2S-4G และเครื่องวัดพลังงานแบบเติมเงินและรายเดือน ADL100-EYNK และอินเวอร์เตอร์ Solar และ PCS ของบริษัทอื่น เราใช้การสื่อสาร RS485 ในระยะ 300 เมตร [ผ่านพอร์ต RS485 และโปรโตคอล MODBUS-RTU] (3) ระหว่าง ANET-1E2S-4G IoT 4G Gateway และระบบการจัดการพลังงาน IoT หรือระบบการทำงานและการบำรุงรักษาอินเวอร์เตอร์ของ Acrel เราใช้การสื่อสาร 4G ที่ใช้โปรโตคอล MQTT
โครงสร้างการสื่อสารและตรรกะ [ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของ Acrel]
ภาพรวมอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์
ประเภทและชื่อ
รูปภาพ
คำอธิบาย
ADL100-EYNK/F มิเตอร์วัดพลังงานแบบเติมเงินและรายเดือน 1 เฟส
- การสื่อสาร: RS485[MODBUS-RTU] - การตรวจสอบ: สูงสุด 1 วงจร [การวัด AC] - โหมดควบคุม: รุ่นควบคุมแบบเติมเงินและรายเดือน - ฟังก์ชันหลายอัตราภาษี/TOU [ทางเลือก]: อัตราภาษี 4 อัตราและ ฯลฯ - แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด: 220~264Vac LN - กระแสไฟที่กำหนด: 10(60)A AC - ใบรับรองและมาตรฐาน: CE
เกตเวย์ IoT 4G ANET-1E2S-4G
- การสื่อสารแบบ Upstream: 4G [โปรโตคอล MQTT] - การสื่อสารแบบดาวน์สตรีม: RS485 2 ทาง [โปรโตคอล MODBUSRTU] - การจัดเก็บข้อมูล: รองรับการ์ดหน่วยความจำ SD/MMC ไม่น้อยกว่า 512 M - แหล่งจ่ายไฟ: 85~265Vac [ - ใบรับรองและมาตรฐาน: CE
ภาพรวมอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์
| ประเภทและชื่อ | รูปภาพ | คำอธิบาย | |
| ADL100-EYNK/F มิเตอร์วัดพลังงานแบบเติมเงินและรายเดือน 1 เฟส |
| - การสื่อสาร: RS485[MODBUS-RTU] - การตรวจสอบ: สูงสุด 1 วงจร [การวัด AC] - โหมดควบคุม: รุ่นควบคุมแบบเติมเงินและรายเดือน - ฟังก์ชันหลายอัตราภาษี/TOU [ทางเลือก]: อัตราภาษี 4 อัตราและ ฯลฯ - แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด: 220~264Vac LN - กระแสไฟที่กำหนด: 10(60)A AC - ใบรับรองและมาตรฐาน: CE | |
| เกตเวย์ IoT 4G ANET-1E2S-4G |
| - การสื่อสารแบบ Upstream: 4G [โปรโตคอล MQTT] - การสื่อสารแบบดาวน์สตรีม: RS485 2 ทาง [โปรโตคอล MODBUSRTU] - การจัดเก็บข้อมูล: รองรับการ์ดหน่วยความจำ SD/MMC ไม่น้อยกว่า 512 M - แหล่งจ่ายไฟ: 85~265Vac [
- ใบรับรองและมาตรฐาน: CE | |
การวิเคราะห์ GIS
(1) ฝั่งลูกค้าสามารถบริหารจัดการตำแหน่งห้อง/อาคารโครงการได้ทั่วประเทศ (2) ฝั่งลูกค้าสามารถจัดการอุปกรณ์ทั้งหมดที่เชื่อมต่อกับระบบ Acrel Cloud Prepaid&Postpaid เพื่อทราบว่าอุปกรณ์เหล่านี้ตั้งอยู่ที่ใด และห้อง/อาคารใดที่ได้รับการตรวจสอบโดยอุปกรณ์เหล่านี้ (3) ฝั่งลูกค้าสามารถรับสัญญาณเตือนได้ทุกประเภท รวมถึงสัญญาณเตือนอุปกรณ์ออฟไลน์ เช่น การตรวจสอบสถานะการทำงานของอุปกรณ์ในโครงการทั่วประเทศ
(1) การวิเคราะห์ GIS และอินเทอร์เฟซคำสั่ง
(2)เขียนข้อมูลสถานที่โครงการ/อาคารโลจิสติกส์
การกำหนดบทบาทและการสร้างบัญชีรอง
(1) ผู้ปฏิบัติงานสามารถกำหนดระดับสิทธิ์ของระบบสำหรับแต่ละบทบาทได้ [เช่น ผู้ดูแลระบบ ผู้ใช้พลังงานขั้นปลาย] (2) การสร้างบัญชีรอง: ผู้ดูแลระบบสามารถสร้างบัญชีรองให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าปลายทางได้ และอนุญาตให้ผู้ใช้ไฟฟ้าตรวจสอบข้อมูลด้านพลังงานและการเรียกเก็บเงินของบ้านของตนเองเท่านั้น นอกจากนี้ ยังห้ามไม่ให้ผู้ใช้ไฟฟ้าปลายทางเปลี่ยนแปลงทุกอย่างได้อีกด้วย
(1) การตั้งค่าบทบาทและการอนุญาต
(2 ) การสร้างและจัดการบัญชีรอง
ชิ้นส่วนการตรวจสอบโซล่าเซลล์
(1) ภาพรวมโครงการโซลาร์เซลล์: เพื่อตรวจสอบการผลิตไฟฟ้าโดยรวม ประโยชน์ และอื่นๆ ของโซลาร์เซลล์ที่ติดตั้งทั่วประเทศ [ข้อมูลการผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์จะถูกเก็บรวบรวมโดยอินเวอร์เตอร์โซลาร์และส่งต่อไปที่เกตเวย์ ANET-1E2S-4G เพื่ออัปสตรีม 4G เพิ่มเติม] (2) การตรวจสอบระบบ PV โซลาร์: เพื่อตรวจสอบการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านจะโหลดการใช้พลังงานโดยรวมที่มาจากทั้งระบบ PV โซลาร์/BMS และโครงข่ายไฟฟ้า บ้านจะโหลดการใช้พลังงานบางส่วนที่มาจากโครงข่ายไฟฟ้า
(1)ภาพรวมโครงการโซลาร์เซลล์ PV
(2) ภาพรวมการตรวจสอบไซต์พลังงานแสงอาทิตย์
(3) ภาพรวมอินเวอร์เตอร์ PV พลังงานแสงอาทิตย์: สำหรับตรวจสอบรายการอุปกรณ์ PV พลังงานแสงอาทิตย์โดยรวม รุ่น การผลิตไฟฟ้ารายวัน การผลิตไฟฟ้าแบบเรียลไทม์ และอื่นๆ (4) การตรวจสอบรายละเอียดอินเวอร์เตอร์พลังงานแสงอาทิตย์ PV: เพื่อตรวจสอบการผลิตไฟฟ้าของอินเวอร์เตอร์พลังงานแสงอาทิตย์ [รายวัน รายเดือน รายปี วงจรชีวิต] ชั่วโมงการใช้งานรายปี พารามิเตอร์ไฟฟ้าพื้นฐาน [แรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า กำลังไฟฟ้า ความถี่ และอื่นๆ] แนวโน้มและเส้นโค้งการผลิตไฟฟ้า ฯลฯ

(3) รายการอินเวอร์เตอร์โซล่าเซลล์ PV

(4) ภาพรวมการตรวจสอบไซต์พลังงานแสงอาทิตย์
(5) รายงานการผลิตไฟฟ้าจากอินเวอร์เตอร์ PV พลังงานแสงอาทิตย์: สำหรับการตรวจสอบรายงานการผลิตไฟฟ้ารายวัน รายเดือน รายปีของอินเวอร์เตอร์บางตัว/ทั้งหมด
(6) รายงานการผลิตไฟฟ้าจากอินเวอร์เตอร์ PV พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการส่งออก: รายงานการผลิตไฟฟ้าจากอินเวอร์เตอร์ PV พลังงานแสงอาทิตย์สามารถส่งออกเป็นไฟล์รูปแบบ Excel เพื่อการวิเคราะห์และจัดเก็บเพิ่มเติม

(5) รายงานการผลิตไฟฟ้าจากอินเวอร์เตอร์โซลาร์เซลล์

(7)รายงานการวิเคราะห์การผลิตไฟฟ้าอินเวอร์เตอร์ PV พลังงานแสงอาทิตย์

(8) รายงานการวิเคราะห์การผลิตไฟฟ้าจากอินเวอร์เตอร์ PV พลังงานแสงอาทิตย์ [รูปแบบ Excel]
การตรวจสอบการเก็บพลังงาน DC
(1) ANET-1E2S จะรวบรวมข้อมูล BMS&PCS จากอินเวอร์เตอร์และส่งต่อไปยัง Acrel IoT Energy Management System เพื่อวิเคราะห์และแสดงข้อมูลแบบรวมศูนย์หรือแยกกัน
(2) ข้อมูลที่จำเป็นคือพลังงานการคายประจุและการชาร์จของ BMS และ SOC สถานะ SOH ของชุดแบตเตอรี่
(3) มีรายงานการปล่อยและการชาร์จพลังงานที่สร้างขึ้นอัตโนมัติและสามารถส่งออกเป็นรูปแบบ Excel เพื่อดูภาพรวมเพิ่มเติมได้
(1) ANET-1E2S จะรวบรวมข้อมูล BMS&PCS จากอินเวอร์เตอร์และส่งต่อไปยัง Acrel IoT Energy Management System เพื่อวิเคราะห์และแสดงข้อมูลแบบรวมศูนย์หรือแยกกัน
(2) ข้อมูลที่จำเป็นคือพลังงานการคายประจุและการชาร์จของ BMS และ SOC สถานะ SOH ของชุดแบตเตอรี่
(3) มีรายงานการปล่อยและการชาร์จพลังงานที่สร้างขึ้นอัตโนมัติและสามารถส่งออกเป็นรูปแบบ Excel เพื่อดูภาพรวมเพิ่มเติมได้
(1) ภาพรวมการคายประจุและการชาร์จ BMS และ PCS
(2) การตรวจสอบชุดแบตเตอรี่ BMS [SOH, SOC ฯลฯ]


























