学生宿舍安全用电智能管理终端设计
学生公寓智能电控系统实施方案

1、产品图片和基本情况我公司提供的系统硬件包括用电计量装置和数据采集器。
用电计量装置即具有RS485接口的标准电能表或模块式电能表。
数据采集器负责采集电表数据,每个采集器可带128只电表,数据采集器具有485和TCP/IP标准网络接口。
2、485智能用电管理系统介绍485智能用电管理系统包括用电计量终端和数据采集器。
用电计量终端有二种模式:一种是具有RS485接口的标准电能表,带有液晶显示;第二种是便于集中式安装的智能电表模块。
数据采集器负责采集、管理计量装置信息,并将这些信息通过TCP/IP网络上传至数据中心。
标准电能表带液晶显示模块,可显示总用电量、已用电量和剩余电量,主要用于分部式安装;485智能电表模块主要用于大规模集中式安装的模式,摈弃了原集中式计量柜内部结构复杂,故障点多,维护专业性强的缺点,每个模块自带CPU,独立实现所有用电管理功能。
安装简单,容易维护,是替代原集中式控电柜的新一代学生公寓用电管理设备。
本智能控电系统除了达到本身管理控制功能外,还要与校园一卡通系统通过接口实现无缝连接,实现学生自助缴费,一卡通中心实时监控,达到电控系统无人值守又安全稳定运行。
本方案主要是面向学校、企业楼宇用电计量集中采集应用,楼宇内部采用RS485通讯模式,楼宇间远程通讯信道采用TCP/IP。
3、系统结构4、系统功能5、我公司智能控电系统的优点(1)我们设计时摒弃了低成本路线,即采用每个计量终端都可独立工作的设计思想,降低计量终端对其他管理设备及系统的依赖,每个电表或电表模块自带CPU,可独立实现所有控制功能,而其他集中式智能用电管理系统为了节约成本基本上是一个CPU管理十六个计量模块,从而造成故障点多,电柜内部结构复杂,维护成本很高。
(2)电表或模块自带恶性负载检测功能,而不是简单的由软件来判断,提高了识别的可靠性和灵敏度,阀值可通过数据中心设置,具体阀值由用户实际使用情况决定。
阻性负载的识别灵敏可靠,可设定任意识别区间。
宿舍楼大功率电器监控与智能管理系统设计

宿舍楼大功率电器监控与智能管理系统设计
宿舍楼大功率电器监控与智能管理系统是基于物联网技术的一种应用,旨在实现对宿舍楼大功率电器的远程监控与智能管理,为宿舍楼的能耗管理提供实时数据支持。
系统的设计方案主要包括以下几个方面:
1. 系统架构设计:系统基于物联网技术,采用分布式架构。
每个宿舍房间安装一个智能电表作为数据采集设备,通过无线传感网络将数据传输给集中控制中心,集中控制中心负责对数据进行处理和管理。
2. 数据采集与传输:系统通过智能电表对宿舍楼大功率电器进行实时数据采集,包括电量消耗、用电功率等信息。
采集到的数据通过无线传感网络传输给集中控制中心,确保数据的及时性和准确性。
3. 数据处理与分析:集中控制中心对采集到的数据进行处理和分析,通过建立数据库对数据进行存储和管理。
通过数据分析算法,实时监控宿舍楼大功率电器的运行状态,发现异常情况及时报警并采取相应的措施,提高宿舍楼的能耗管理水平。
4. 远程监控与控制:集中控制中心具备远程监控与控制功能,可以通过互联网远程访问系统,并实时监控宿舍楼大功率电器的运行状态。
可以通过系统远程控制功能,对大功率电器进行开关控制,实现对设备的远程操作。
5. 用户界面设计:系统设计了用户界面,可以实时显示宿舍楼大功率电器的用电情况和运行状态。
用户可以通过界面查看用电记录、分析能耗趋势,并进行能耗分析,帮助宿舍楼提高能源利用效率。
系统还可以与其他智能家居设备相连接,实现宿舍楼的智能化管理。
可通过与智能照明系统的连接,实现对照明设备的自动控制,提高能耗管理效果。
宿舍用电智能管理系统设计

目录摘要及关键词 (1)1 引言 (1)1.1 课题的提出 (1)1.2系统分析 (2)2案论证及系统设计 (3)2.1有功功率测量案论证 (3)2.2系统设计 (5)3系统硬件介绍 (6)3.1单片机简介 (6)3.2单片机编程语言介绍 (7)3.3系统选择 (7)3.4AT89C51引脚功能介绍 (8)3.5定时器0和1使用 (10)4硬件设计 (11)4.1单片机最小系统 (11)4.2供电电路设计 (12)4.3继电器接口电路 (13)5软件设计 (14)5.1Keil C51简介 (14)5.2各个模块程序介绍 (16)6全文总结 (17)附录 (19)参考文献 (23)辞 (25)高校公寓智能节水系统设计摘要:随着科学技术的不断进步和发展,电力系统在学生宿舍楼中的应用越来越广泛,并且日趋复杂化。
这就对学生宿舍楼的电力交流参数的测试和管理水平提出了更高的要求。
该文介绍了一种新型的,适用于学生宿舍楼电量测量的多参数电力系统模块。
该模块基于采样定理,利用准同步采样法对电力参数进行测量。
整个系统由主控模块、采样测量模块、显示模块等组成。
主控单元模块由Intel的16位单片机AT89C51作为核心处理器,对各个传感器传送来的数据进行实时处理。
数据处理传输模块也是采用80C196KB作为CPU,对若干个集中监控单元模块传上来的数据进行处理、控制。
该系统还可以安装串行通信接口与上位计算机进行远传通信。
关键词:功率测量;AT89C51单片机;ADE7755;LED显示1 引言1.1课题的提出高校学生宿舍的用电管理问题,一直是摆在高校学生宿舍管理者面前的一道难题,传统的以手工操作为主的学生宿舍用电管理式,信息反馈慢,工作效率低,管理质量差。
在计算机信息技术飞速发展与广泛应用的今天,这种落后的管理式与时代的步伐已显得格格不入,对学生宿舍用电实行智能化、信息化管理,是信息时代对高校学生公寓管理工作提出的客观要求。
学生宿舍安全用电智能管理终端设计

学生宿舍安全用电智能管理终端设计徐华;周正波;毕博;宗寿松;杨立海【期刊名称】《现代建筑电气》【年(卷),期】2015(000)005【摘要】针对高校学生宿舍用电管理的复杂性以及安全用电的管理需求,设计了一种学生宿舍安全用电智能管理终端。
测试结果表明,智能管理终端可快速识别接入宿舍回路的恶性负载,组合控制逻辑共同对宿舍用电进行监控,以满足学校后勤管理部门对学生宿舍的用电管理需求。
%Aiming at the electricity demand of managing the college dormitory,which is extremely complexity,this paper provided an intelligent management terminal for safe utilization of electric power in dormitory.The testing results show that the intelligent management terminal can rapidly recognize the vicious load and combinational logic controls monitor the electricity use to meet the management needs of students’dormitory for management department.【总页数】4页(P29-32)【作者】徐华;周正波;毕博;宗寿松;杨立海【作者单位】清华大学建筑设计研究院有限公司,北京 100084;四川省建筑科学研究院,四川成都 610084;安科瑞电气股份有限公司,上海 201801;安科瑞电气股份有限公司,上海 201801;安科瑞电气股份有限公司,上海 201801【正文语种】中文【中图分类】T852【相关文献】1.智能安全用电节能计量管理系统在高校能源管理中的应用 [J], 罗辉;乔丽莉;仲冬华2.家庭智能用电管理系统智能交互终端设计 [J], 武东升;李中伟;孟迪;张啸;李立东3.学生宿舍安全用电系统的设计 [J], 苗鹏;陈燕凤;谢文波4.基于物联网的学生宿舍安全用电监测系统设计 [J], 李禹; 王汉其5.基于物联网的学生宿舍安全用电监测系统设计 [J], 李禹;王汉其因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
学生宿舍安全用电智能管理终端设计

学生宿舍安全用电智能管理终端设计概述:随着智能技术的不断发展,智能家居成为了现代生活中不可或缺的一部分。
学生宿舍作为大学生的居住地,也需要安全用电智能管理终端的设计,以提高用电管理的效率和安全性。
本文将介绍一个基于智能技术的学生宿舍安全用电智能管理终端的设计。
一、系统组成:1.硬件设备:-主控制器:负责整个系统的运行和数据处理,可以是单片机或者微处理器;-电力监测传感器:用于监测学生宿舍的电力使用情况,包括电流、电压和功率等参数;-温度传感器:用于监测宿舍内的温度情况,以确保宿舍内的温度安全;-红外传感器:用于检测宿舍内的人体活动情况,以识别宿舍内是否有人;-火灾报警器:用于监测宿舍内的火灾情况,一旦检测到火灾,将及时发出警报;-电子门锁:用于宿舍的门禁控制,以确保只有经过授权的人员才能进入宿舍;-网络连接设备:用于与其他设备或者服务器进行信息的传输和通讯。
2.软件系统:-用户界面:学生和宿舍管理员可以通过用户界面进行交互,如查看电力使用情况、温度情况等;-数据处理和分析:主控制器可以对传感器采集到的数据进行处理和分析,以提供相关的用电建议或者警报;-远程控制和管理:学生和宿舍管理员可以通过用户界面远程控制和管理宿舍内的电器设备;-数据存储和备份:系统可以将采集到的数据进行存储和备份,以便日后查询和分析。
二、系统功能:1.宿舍电力监测:通过电力监测传感器,实时监测宿舍的电力使用情况,包括电流、电压和功率等参数,并将数据传输给主控制器进行处理和分析。
2.温度监测:通过温度传感器,实时监测宿舍内的温度情况,一旦检测到温度异常,如过高或者过低,系统将及时发出警报。
3.人体活动检测:通过红外传感器,实时检测宿舍内的人体活动情况,以识别宿舍内是否有人,以及是否存在非法进入的情况。
4.火灾检测和报警:通过火灾报警器,实时监测宿舍内的火灾情况,一旦检测到火灾,系统将及时发出警报,并通知宿舍管理员和消防部门。
5.电器设备远程控制和管理:学生和宿舍管理员可以通过用户界面,远程控制和管理宿舍内的电器设备,如打开或关闭电灯、空调等。
宿舍楼大功率电器监控与智能管理系统设计

宿舍楼大功率电器监控与智能管理系统设计1. 研究背景随着社会经济的发展和人们生活水平的提高,大功率电器在宿舍楼中的使用越来越普遍。
大功率电器的使用不仅会造成宿舍楼电力负荷增加,还可能引发安全隐患。
为了有效监控和管理宿舍楼大功率电器的使用,设计一套智能的监控与管理系统势在必行。
2. 设计目的本系统的设计旨在实现对宿舍楼大功率电器的实时监控和智能管理,通过有效控制大功率电器的使用,降低宿舍楼的电力负荷,提高电力利用效率,同时保障宿舍楼电力安全。
3. 系统设计3.1 系统整体架构本系统主要包括传感器模块、数据采集模块、数据处理模块、通信模块、控制模块和用户接口模块等几个部分,整体架构如下图所示。
传感器模块负责采集大功率电器的开关状态和用电数据,数据采集模块将传感器采集到的数据进行处理并传输到数据处理模块,数据处理模块对数据进行分析和处理,通过通信模块将处理后的数据传输到控制模块,控制模块负责根据数据实时调节大功率电器的使用状态,用户接口模块为用户提供可视化界面,方便用户对系统进行监控和管理。
3.2 传感器模块设计传感器模块采用智能感应器,能够实时监测大功率电器的用电状态,包括开关状态、电压、电流等参数。
传感器模块应具备良好的抗干扰能力,能够稳定准确地采集数据。
3.3 数据采集模块设计数据采集模块负责将传感器采集到的数据进行采集和存储,以备日后分析和处理。
采集模块应采用高性能的存储器件,保证数据的可靠性和安全性。
3.4 数据处理模块设计数据处理模块对采集到的数据进行实时分析和处理,包括电力负荷分析、用电统计等。
数据处理模块应具备较强的处理能力和算法优化,能够快速准确地分析数据并作出相应的控制策略。
3.5 通信模块设计通信模块负责将处理后的数据传输到控制模块。
通信模块可以选择有线或无线通信方式,以适应不同的宿舍楼环境。
3.6 控制模块设计控制模块根据处理后的数据实时调节大功率电器的使用状态,可通过控制大功率电器的开关或调节其电压等方式实现。
学生公寓安全用电智能管理设计探析
时间 . 手动 房 间送 电 . 手 动 房间 断 电. 取 的 金 额 。 ⑥ ⑦ ⑧ 1前 言 本文 介绍 了一种 特别 适用 于学 生公 寓 配 消开关时间. ⑨购电提醒明细. ⑩断电房间明 3. .3统计 分析 。此模块 的主要功 能是通 3 电设计 的智能控 电管 理系统 , 应用 前最进 细。 对其 过 图形 来显 示某 一 公寓 或某 一管 理机或 某一 行 了展望 。提 出“ 电力 商 品化 ” 的现 代 消费 观 念 , 学生 公 寓电气设 计具 备 了程 序化 、 准 使 标 化、 模数化的可能性 , 为进一步的工程实践提 供依据 和指导 。 2 系统组成及功能 简述 本系统 分为 标准 通讯 型和 网络通 讯 型两 种 。主要 区别在 于售电 P 机 与管理机 之间 的 C 传 输介质不 同 , 标准型配置 中售 电机与管 理机 通 过 C U卡 数据备份 实现通讯 ,对 每个用 电 P 单 元实行 用卡管 理 ,而 网络 型配置 中售 电 P C 数 据传 输卡功 能: 对管理 机 的初始 化 ; ① ② 数据传输 ; 于电脑 控制 中心与管 理机之 间 用 的数据传递。将数据传输卡放入管理机中, 管 理 机 中的数 据将 自动 导人 数据 传输 卡 中数据 库 中的各种 数据导 人卡中后 , 数据传输 卡插 将 人 管理机 中 , 管理机将 自动读取数 据 。 ( 管理 机与机 柜 、机柜与 机柜之 间的连 3 )
工 程 技 术
Ci w e noea o: ha e T h li d rus nN c ogsn Pd t c
学 生公寓安 全用 电智能管理设 计探 析
余Hale Waihona Puke 泽浩 ( 州万达广场投 资有 限公 司开发设计部 , 建 福州 3 00 ) 福 福 5 0 1
宿舍楼大功率电器监控与智能管理系统设计
宿舍楼大功率电器监控与智能管理系统设计随着社会经济的不断发展,人们对生活质量的要求也越来越高,而大功率电器在现代生活中扮演着极为重要的角色。
大功率电器的使用也会带来一定的安全隐患和能源浪费问题。
面对这些挑战,宿舍楼大功率电器监控与智能管理系统应运而生,为宿舍楼的电器使用提供了更加智能、高效、安全的解决方案。
本文将对宿舍楼大功率电器监控与智能管理系统进行设计。
一、需求分析宿舍楼大功率电器主要包括空调、冰箱、洗衣机、电热水器等家用电器。
这些电器使用过程中存在以下问题:1. 安全隐患:当大功率电器长时间运行或者出现故障时,很容易引发火灾等安全事故。
2. 能源浪费:大功率电器使用不当或者长时间运行会造成能源浪费,增加宿舍楼的用电成本。
3. 管理不便:目前宿舍楼的大功率电器没有统一的管理系统,导致管理不便,难以实时监控。
对于上述问题,我们需要设计一个宿舍楼大功率电器监控与智能管理系统,具备以下功能:1. 实时监测:能够实时监测宿舍楼大功率电器的使用情况,包括电器的开启、关闭、能耗等信息。
2. 预警提醒:对于大功率电器长时间运行、过载等异常情况,系统能够及时发出预警提醒,减少安全风险。
3. 远程控制:通过智能手机、电脑等设备,可以远程控制大功率电器的开启、关闭,方便管理和节约能源。
4. 数据分析:对大功率电器的使用数据进行统计分析,为能源管理和费用核算提供数据支持。
二、系统设计1. 传感器与数据采集宿舍楼大功率电器监控与智能管理系统需要安装传感器,实时采集大功率电器的使用数据。
传感器可安装在各个电器设备上,通过监测电器的电流、电压、功率等参数,实时传输数据到数据采集设备中。
2. 数据传输与存储采集到的数据需要通过无线通讯技术传输到数据中心,进行数据存储和分析。
数据中心建设在宿舍楼的物业管理部门或者相关部门,保证数据的安全性和可靠性。
3. 数据处理与分析在数据中心,对采集到的数据进行处理和分析,包括能耗统计、异常预警等功能。
学生公寓安全用电智能电表设计
学生公寓安全用电智能电表设计学生公寓安全用电智能电表设计为有效管理学生公寓用电,国内许多高校在学生宿舍引入了集中式用电管理系统管理系统,此类系统一般由计量终端、中继模块及上位机上位机组成,功能上过度依赖中继模块与上位机,只能实现简单的集中化用电管理,无法对大功率用电、无人用电等违规行为实时监控,无法杜绝违规用电带来的安全隐患,导致用电火灾时有发生;其次无电量实时提示功能,交互性差。
本文着力于改进终端的用电安全监控及交互性等功能,提出了一种智能化终端——智能电表智能电表的设计。
该智能电表可独立运行,单独安装于学生宿舍内,除能高精度计量电能之外,还可自动识别、限制大功率电器,宿舍无人则切断供电,杜绝大功率用电、无人用电的隐患;可实时提示电量不足,交互性大大增强;利用RS-485通讯模块可便捷接入现有用电管理系统,作为现有用电管理系统的终端。
功能上的独立及单独安装也使得施工时只需简单的总线型供电线路即可,无需按照现有系统的星型供电线路施工,布线成本降低75%以上,施工难度也大大降低。
1智能电表硬件结构图1即智能电表基本结构框图。
本电表由主控模块、热释电红外人体探测模块、计量模块、周边控制模块控制模块以及RS-485通信模块构成。
硬件上采用模块化设计,可根据实际需要加入其他模块扩展功能。
模块化设计使得各模块可独立运行,同时也可降低主控CPU负荷,只需进行简单响应各模块信号,无需复杂运算处理,简化程序运行,降低出错率。
1.1主控模块为彻底改变现有系统终端功能完全依赖中继实现的弊病,提高终端的独立工作与智能监控能力,将单片机作为终端的主控核心,脱离对中继功能上的依赖,独立对多路信号采集与判断,响应各种信号并执行相应动作。
主控模块包括微处理器及周边电路,微处理器采用STC12C5204AD单片机,其内置EEPROM、硬件看门狗以及掉电检测电路,丰富的内置功能模块可大大简化周边电路设计,同时也提高了系统本身的抗干扰能力。
宿舍智慧用电管理系统
宿舍智慧用电管理系统一、引言宿舍智慧用电管理系统是一种基于物联网技术的智能化管理系统,旨在提高宿舍用电效率、降低能源浪费,并为宿舍居民提供便捷和安全的用电环境。
本文将详细介绍宿舍智慧用电管理系统的设计与功能。
二、系统设计1. 硬件设备宿舍智慧用电管理系统的硬件设备包括智能电表、智能插座和数据采集器。
智能电表用于实时监测宿舍的用电情况,智能插座用于控制电器设备的开关,数据采集器用于收集和传输用电数据。
2. 软件系统宿舍智慧用电管理系统的软件系统由前端和后端组成。
前端部分包括用户界面和手机应用程序,用于宿舍居民实时查看用电数据、控制电器设备的开关,并提供用电提醒和节能建议。
后端部分包括数据存储和处理模块,用于存储和处理宿舍用电数据,并生成用电报表和统计分析。
三、系统功能1. 实时监测用电情况宿舍智慧用电管理系统能够实时监测宿舍的用电情况,包括总用电量、分时段用电量、各电器设备的用电量等。
用户可以通过手机应用程序或用户界面查看实时用电数据,并了解自己的用电情况。
2. 远程控制电器设备宿舍智慧用电管理系统可以远程控制电器设备的开关,用户可以通过手机应用程序或用户界面随时随地控制电器设备的开关状态,实现远程开关电器设备的功能。
3. 用电提醒和节能建议宿舍智慧用电管理系统可以根据用户的用电习惯和用电情况,提供用电提醒和节能建议。
系统可以根据用户设定的用电目标,提醒用户用电量是否超过预设值,并给出相应的节能建议,帮助用户合理使用电器设备,降低能源浪费。
4. 用电报表和统计分析宿舍智慧用电管理系统可以生成用电报表和统计分析,用户可以通过手机应用程序或用户界面查看自己的用电报表和统计分析结果。
系统可以根据用户的用电数据,分析用户的用电习惯和用电趋势,并提供相应的用电建议。
四、系统优势1. 提高宿舍用电效率宿舍智慧用电管理系统能够实时监测宿舍的用电情况,并提供用电提醒和节能建议,帮助用户合理使用电器设备,提高宿舍用电效率。
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学生宿舍安全用电智能管
理终端设计
Lele was written in 2021
学生宿舍安全用电智能管理终端设计
摘要:针对高校学生宿舍用电管理的复杂性以及安全用电的管理需求,设计了一种学生宿舍安全用电智能管理终端。
测试结果表明,智能管理终端可快速识别接入宿舍回路的恶性负载,组合控制逻辑共同对宿舍用电进行监控,以满足学校后勤管理部门对学生宿舍的用电管理需求。
关键词:宿舍用电;智能管理;逻辑控制;负载识别
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0?引言
随着社会经济的发展及学生公寓的普及,学生宿舍的用电情况发生了巨大变化。
科学、合理地管理学生宿舍的用电,成为学校后勤管理部门面临的一个十分重要的课题。
综合调查比较学校学生宿舍的用电情况,总结学校用电管理有以下几个需求:
(1)电力商品化。
传统限时限量的供电方式和从住宿费中平均收取电费的方法不适应现在用电设备日趋增多的需求,采取按需购电的方式实行电力商品化是势在必行的管理手段。
(2)用电安全。
为避免学生在使用非安全用电设备时引起火灾情况,所以应考虑超负荷及恶性负载识别自动断电的控制措施。
(3)按需控制。
为培养学生良好的生活习惯,规范学生的作息,应结合学校管理需求对学生宿舍的用电回路实施定时控制。
本文设计一种学生宿舍安全用电智能管理终端,以满足学校后勤管理部门对学生宿舍的用电管理需求。
1?功能设计
结合计量计费、智能监控及识别、断送电控制管理的要求,宿舍安全用电智能管理终端设计功能如下:
(1)累加计量总用电量,递减计量剩余电量;
(2)可实时检测电压、电流、有功功率、无功功率和功率因数等电力参数;
(3)支持对3个输出回路(如照明、插座、空调)作独立控制;(4)支持预付费控制、负载识别控制、时间控制、强制控制等4种逻辑控制功能;
(5)可查询各种日志记录。
2?硬件组成
宿舍安全用电智能管理终端采用专用功能的微控制单元(MicroControlUnit,MCU)设计。
整机的硬件系统实现依据各个功能模块而展开,包含微处理器、电阻分压网络电压采样、电流互感器电流采样、三路磁保持继电器控制输出、铁电数据存储、液晶显示、按键输入、有功电能脉冲指示输出等。
硬件组成如图1所示。
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图1?硬件组成
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3?软件设计
主程序流程
主程序作时间片及事件的触发条件来管理各个不同的功能模块。
主程序软件流程如图2所示。
图2?主程序软件流程
负载限制及负载识别算法
当学生使用纯阻性负载的违规电器(恶性负载)时,极易导致电器火灾等安全事故,对学生的生命和财产安全造成影响;当学生使用过多的常规电器,但累加用电负荷过高,同样会造成安全事故。
因此,该管理终端从最大功率限制和恶性负载识别两方面需求出发来决定负载控制结果,以保证宿舍用电安全。
最大功率限制的方法比较简单,若所有负载功率和超过总功率最大值,则判断为功率超限,必须切断宿舍供电回路。
对于恶性负载的判断,若也采用总功率判断的方法,则不能够被准确识别。
测试小功率纯阻性恶性负载工作特性时,可发现其功率因数很高。
但若直接测试宿舍总供电回路功率因数并不会很高,故本设计终端采取增量判断法,即实时检测用电回路功率因数增量,作为判断恶性负载的依据。
在宿舍总用电回路总功率为超限的情形下,功率因数增量超过最大设定值,则判断为恶性负载接入。
功率因数增量为
式中:PN——当前有功功率;
PL——上一时刻有功功率;
ΔP——有功功率增量;
QN——当前无功功率;
QL——上次无功功率;
ΔQ——无功功率增量。
逻辑控制方式。
强制控制
高校宿舍中有部分宿舍会安排给相关管理人员和留学生住宿。
这些宿舍往往是不切断电供电且没有负载、时间限制等。
这种情况下,强制控制功能打开,则其他的控制功能将不起作用。
另外,高校在有大型活动安排时,需要对各宿舍回路做统一的断送电处理,也需通过强制控制功能实现。
时间控制
高校学生较多,为统一安排作息,需统一按时通/断电,例如
06:00~08:00为学生早晨起床洗漱时间,应保持照明和插座回路处于通电状态;08:00~11:00为学生上课时间,学生一般不在宿舍,切断所有回路;23:00~06:00为学生休息时间,应切断照明用电,但保证插座和空调用电回路正常供电;在周末,08:00~23:00,一般学生不用上课,大多数时间均在宿舍,此时应保证所有相关回路供电。
终端为照明、插座、空调回路均提供独立的两套控制时段表,方便学校管理部门根据实际情况在不同的时刻控制不同的回路通/断电,满足定时控制管理的要求。
负载控制
终端为宿舍用电总回路提供负载控制,可识别恶性负载并迅速作出响应。
预付费控制
终端配合远程预付费售电管理系统可实现先交费后用电的功能。
学生可根据宿舍用电情况自行充值,用以保证宿舍正常用电。
当学生用完充值的电能后,终端会自行切除宿舍用电。
学生若及时充值,可及时恢复供电。
组合控制
以上4种逻辑控制方式可单独使用,也可组合使用。
终端可根据强制控制、时间控制、负载控制、预付费控制的组合控制逻辑及优先级共同决定供电输出回路的通或断。
组合控制逻辑如图?3所示。
图3?组合控制逻辑
4?试验结果
恶性负载识别测试结果如表1所示。
由表1可知,管理终端可快速识别学生接入宿舍回路的恶性负载,并给出分闸命令。
组合控制逻辑如表2所示,可实现时间段控制、负载控制、预付费控制等组合逻辑控制,共同对宿舍进行用电监控。
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5?结语
该学生宿舍用电管理终端具备计量、监测、控制功能,能够降低学校等管理方面电费收取难度,提高工作效率,实现优化运行,有效节约电能,并为用户的合理管理提供数据依据,是一套切实可行的用户端电能收费管理系统。
文章来源:《现代建筑电气》2015年5期。
参考文献:
1.文涛.安全用电管理系统在学生公寓中的应用[J].电子测
试,2013,06(11):64-65
2.罗辉,乔丽莉,仲冬华.智能安全用电节能计量管理系统在高
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3.来晓俊.金华职业技术学院后勤智能用电管理系统的设计与
实现[D].成都:电子科技大学,2010
4.胡鑫凤,周璐,孙一文.基于51单片机的大学生宿舍用电管理
系统[J].电子制作,2013(11):36-38
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表1?恶性负载识别测试结果
表2?组合控制逻辑
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