Sisällysluettelo:

Älykäs mittari, jossa automaattinen tehon korjausyksikkö: 29 vaihetta
Älykäs mittari, jossa automaattinen tehon korjausyksikkö: 29 vaihetta

Video: Älykäs mittari, jossa automaattinen tehon korjausyksikkö: 29 vaihetta

Video: Älykäs mittari, jossa automaattinen tehon korjausyksikkö: 29 vaihetta
Video: Sähköauton lataus taloyhtiössä -webinaari 18.5.2020 2024, Heinäkuu
Anonim
Älykäs mittari automaattisella tehon korjausyksiköllä
Älykäs mittari automaattisella tehon korjausyksiköllä

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:

Kuva
Kuva

Wi-Fi-moduuli hakee aktiivisen tehon tietoja vidyut pravah -sivustolta. Se päivittää arvon 15 minuutin kuluttua dynaamiseen hinnoitteluun

Vaihe 2: Asiat

Asiat
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

Lähetettiin tekstiviestejä kuluttajille
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

Tehokertoimen korjausyksikkö
Tehokertoimen korjausyksikkö

Vaihe 5:

Kuva
Kuva

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.

Vaihe 6:

Kuva
Kuva

Vaihe 7:

Kuva
Kuva

Vaihe 8:

Kuva
Kuva

Vaihe 9:

Kuva
Kuva

Vaihe 10:

Kuva
Kuva

Vaihe 11:

Kuva
Kuva

Vaihe 12:

Kuva
Kuva

Vaihe 13:

Kuva
Kuva

Vaihe 14:

Kuva
Kuva

Vaihe 15:

Kuva
Kuva

Vaihe 16:

Kuva
Kuva

Vaihe 17:

Kuva
Kuva

Vaihe 18:

Kuva
Kuva

Vaihe 19:

Kuva
Kuva

Vaihe 20:

Kuva
Kuva

Vaihe 21:

Image
Image

Vaihe 22:

Kuva
Kuva

Vaihe 23:

Vaihe 24:

Suositeltava: