Sisällysluettelo:
- Vaihe 1:
- Vaihe 2: Asiat
- Vaihe 3: Lähetettiin tekstiviestejä kuluttajille
- Vaihe 4: Tehokertoimen korjausyksikkö
- Vaihe 5:
- Vaihe 6:
- Vaihe 7:
- Vaihe 8:
- Vaihe 9:
- Vaihe 10:
- Vaihe 11:
- Vaihe 12:
- Vaihe 13:
- Vaihe 14:
- Vaihe 15:
- Vaihe 16:
- Vaihe 17:
- Vaihe 18:
- Vaihe 19:
- Vaihe 20:
- Vaihe 21:
- Vaihe 22:
- Vaihe 23:
- Vaihe 24:
2025 Kirjoittaja: John Day | [email protected]. Viimeksi muokattu: 2025-01-13 06:57
Kaksisuuntainen mittari, jossa on automaattinen tehokerroinmuokkauslaite, tutkii aktiivista ja loistehoa ja lisäksi jännite- ja virtatunnistimen verkkojännitteen ja -virtaan perustuvaa tehokerrointa. Se päättää vaiheen reunan löysyyden jännite- ja virtalippujen välillä ja päättää sitten vertailun Tehokerroin siinä vaiheessa mikro-ohjain laskee palkan tarpeen ja kytkee samalla päälle tarvittavan määrän kondensaattoreita kondensaattoripankista, kunnes tehokerroin on vakioitu noin solidaarisuudeksi ja lataukseksi käyttämällä tietoja, jotka on tuotu käyttämällä wi-fi-moduulia virtalähteeltä sivusto.
Tässä mittarissa käytetyt automaattiset tehokertoimien korjausstrategiat voidaan yhdistää nykyaikaisiin yksiköiden ohjauskehyksiin ja lisäksi perheisiin, jotta ne olisivat vakaita. Siksi kehys saavuttaa vakaan ja taitavan rungon aivan kuten mekaanisen kokoonpanon lisäykset. Tämä korjain vähentää yleisesti ottaen kustannuksia sekä asiakkaille että sähköisen elinvoiman tarjoajille. Tehokertoimien tarkistaminen kondensaattoripankkien avulla vähentää vastaanottotehon käyttöä, mikä minimoi onnettomuudet ja sillä välin rakentaa sähköisen 11 -kehyksen taitoa. Virransäästöongelmat ja reagoiva teho johtajat ovat saaneet aikaan yksivaiheisten kondensaattoripankkien kehittymisen kotitalous- ja mekaanisiin sovelluksiin. Parannusta tähän tehtävään on saada viisaat kehysvoimat muodostamaan päämielessä tuottamaan kannattavuutta kannattavalla voimanlähteellä, halvalla ja turvallisesti
Vaihe 1:
Wi-Fi-moduuli hakee aktiivisen tehon tietoja vidyut pravah -sivustolta. Se päivittää arvon 15 minuutin kuluttua dynaamiseen hinnoitteluun
Vaihe 2: Asiat
Lataa kuluttajien hyödyntämät virtatiedot Thingspeak -kanavalle
Se muodostaa yhteyden sivuston "VidyutPravah.in" sovellusliittymään, joka hakee reaaliaikaiset hintatiedot ja päivittää itsensä 15 minuutin välein.
Hinta-arvo välitetään Arduino Megalle Arduino Megan ja Wi-Fi-moduulin välisen sarjaviestinnän kautta.
Energiakustannukset lasketaan käyttämällä kuorman kuluttamaa energiaa ja Wi-Fi-moduulin noutamia hintatietoja.
Vaihe 3: Lähetettiin tekstiviestejä kuluttajille
Koska se on yhdistetty Internetiin, tiedot päivittyvät reaaliajassa. Se hakee hinnan "VidyutPravah.in" -sivulta ja lataa tehotiedot Thinkspeakiin ja toimittaa viestin asiakkaan matkapuhelinnumeroon loistehon lisäämiseksi.
Vaihe 4: Tehokertoimen korjausyksikkö
Vaihe 5:
Käytössä ovat Thingspeak.comin palvelimet.
Arduino Megan tehotiedot välitetään Wi-Fi-moduuliin sarjaliikenteen kautta.
Virtatiedot ladataan sitten osoitteeseen Thingspeak.com reaaliajassa.
Viesti toimitetaan asiakkaalle, jos hän kuluttaa enemmän loistehoa myös kondensaattoreiden täyden hyödyntämisen jälkeen, eikä tehokerroin ole muuttumassa yhtenäiseksi.