ES2581383T3 - Procedimiento de análisis del consumo de electricidad de un centro que comprende múltiples equipos eléctricos - Google Patents

Procedimiento de análisis del consumo de electricidad de un centro que comprende múltiples equipos eléctricos Download PDF

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ES2581383T3 ES12729687.9T ES12729687T ES2581383T3 ES 2581383 T3 ES2581383 T3 ES 2581383T3 ES 12729687 T ES12729687 T ES 12729687T ES 2581383 T3 ES2581383 T3 ES 2581383T3
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Nadim EL RAMI
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Abstract

Procedimiento de análisis del consumo de electricidad de un centro que comprende múltiples equipos eléctricos de diversos tipos, consistente en medir periódicamente la corriente y la tensión al menos en una de las fases eléctricas corriente arriba de la red eléctrica de alimentación del centro, en aplicar a una combinación de las señales digitalizadas de dichas corriente y tensión medidas un tratamiento de análisis para determinar el reparto del consumo en función de al menos una parte de dichos equipos basándose en una firma de cada uno de dichos equipos, caracterizado por que dicho tratamiento de análisis consiste en comparar la forma de onda de corriente medida en una biblioteca de firmas previamente registradas de cada uno de dichos equipos eléctricos, comprendiendo dichas firmas al menos un parámetro en función de la forma de onda de la tensión de alimentación, determinándose la firma de cada uno de los equipos en una etapa previa consistente en aplicar a cada uno de los equipos una serie predeterminada de secuencias de alimentación con señales de tensión cuya forma de onda es representativa de las formas de onda observadas en las instalaciones eléctricas habituales y en registrar la forma de onda de corriente resultante del funcionamiento de dicho equipo.

Description

DESCRIPCION
Procedimiento de analisis del consumo de electricidad de un centro que comprende multiples equipos electricos 5 Campo de la invencion
La presente invencion se refiere al campo del analisis del consumo electrico de un centro residencial, terciario o industrial no invasivo, es decir, que no requiere la instalacion de sensores asociados a cada uno de los equipos que deban supervisarse ni el corte del suministro electrico de la instalacion. Este analisis sirve en particular para 10 identificar los resortes claves para ahorrar energfa.
Estado de la tecnica
Se conocen en el estado de la tecnica diferentes soluciones consistentes en obtener datos sobre los factores de 15 forma de la corriente y/o de la tension de alimentacion corriente arriba del centro y restarles los datos del consumo individual de cada uno de los equipos electricos.
Una primera familia de soluciones consiste en observar las variaciones temporales de la curva de carga e identificar firmas en comparacion con unas firmas de referencia de los principales equipos registradas.
20
En particular, la patente europea EP2000780 describe un procedimiento de deteccion y estimacion del consumo de los usos electricos de las instalaciones de un abonado, caracterizado por que consiste al menos en:
- establecer la curva de consumo electrico general de las instalaciones del abonado, incluyendo la etapa consistente 25 en establecer la curva de consumo general de las instalaciones del abonado al menos: el muestreo del consumo de
los efluentes consumidos por las instalaciones del abonado, produciendose dicho muestreo corriente arriba del contador del consumo de efluentes conectado a la conexion a la red general;
- efectuar, mediante la segmentacion de la curva de consumo general de las instalaciones del abonado y mediante el seguimiento de los eventos de consumo electrico en regimen transitorio, el reconocimiento de los usos electricos y
30 estimar su correspondiente consumo.
Se conoce tambien la solicitud de patente internacional WO 2010106253 que describe un procedimiento de analisis del consumo electrico de una pluralidad de aparatos electricos que funcionan en un centro de consumo, mediante el filtrado de una curva de carga que representa el consumo electrico de dichos aparatos en funcion del tiempo, 35 caracterizado por que comprende las siguientes etapas:
- antes del filtrado propiamente dicho de la curva de carga:
- registrar y digitalizar la curva de carga, de modo que se obtenga una curva de carga digitalizada por periodos de tiempo;
40 - definir un conjunto de clases de aparatos, definiendose cada clase por ciclos similares de variacion de potencia;
- definir, para cada clase de aparato, un algoritmo de filtrado de la curva de carga espedfica de dicha clase de aparato, siendo dicho algoritmo capaz de extraer ciclos de variacion de potencia de la curva de carga digitalizada, y asignarlo a dicha clase de aparato;
- a continuacion, durante el filtrado propiamente dicho de la curva de carga digitalizada, utilizar sucesivamente los 45 algoritmos de filtrado espedficos de cada clase de aparato para identificar y agrupar, a partir de la curva de carga
digitalizada, los ciclos de variaciones de potencia consumida por los aparatos electricos.
Una segunda familia de soluciones consiste en tener en cuenta no la variacion temporal de la potencia medida corriente arriba de la instalacion, sino la forma de onda de la corriente consumida por cada uno de los equipos.
50
En particular, la solicitud de patente internacional WO2011012840 se refiere a un procedimiento de identificacion del funcionamiento de un aparato electrico, por ejemplo un motor de induccion. El procedimiento comprende la identificacion del funcionamiento de un aparato electrico cuando una trayectoria trazada por unos valores de potencia real en comparacion con unos correspondientes valores de potencia virtual en un determinado penodo 55 comprende uno o varios arcos sustancialmente circulares. Los valores de potencia real estan vinculados a la potencia real total suministrada a uno o mas aparatos electricos en funcion del tiempo y los valores de potencia virtual estan vinculados a la potencia virtual total suministrada a uno o mas aparatos electricos en funcion del tiempo. La invencion tambien se refiere a un procedimiento asociado de identificacion del funcionamiento de un tipo de aparato especificado, en el que el funcionamiento de dicho tipo de aparato especificado depende del suministro de al
menos una fuente de energfa, como la electricidad, el gas natural o el agua. La invencion tambien se refiere a programas informaticos, soportes que puedan ser ^dos por ordenador y productos y aparatos de programas informaticos correspondientes.
5 Tambien se conoce la patente europea 1296147, que describe un procedimiento para estimar el consumo de electricidad individual de una pluralidad de aparatos electricos que consiste en:
- crear un modelo para estimar el consumo de electricidad de cada uno de los aparatos electricos a partir de las relaciones entre los datos relativos a los armonicos fundamentales y superiores de corriente de maxima carga y sus
10 diferencias de fase de tension a partir de la corriente de maxima carga y de la tension obtenidas a partir de combinaciones de diferentes estados de uso de una pluralidad de aparatos electricos y los consumos electricos utilizados para obtener dichos datos
- y obtener el consumo de electricidad de los aparatos individuales en funcionamiento utilizando dicho modelo para estimar el consumo de cada aparato a partir de dichos armonicos fundamentales y superiores de dicha corriente de
15 carga maxima y de dichas diferencias de fase de tension obtenidas a partir de dicha corriente de maxima carga y de la tension medidas en las proximidades de una entrada de servicio.
Inconvenientes de la tecnica anterior.
20 Los procedimientos consistentes en observar las variaciones temporales de la curva de carga e identificar firmas en comparacion con las firmas de referencia registradas de los principales equipos no estan adaptados para el analisis de centros que comprendan un gran numero de equipos. En efecto, la periodicidad de las adquisiciones es de alrededor de un segundo. Cuando varios equipos se detienen o arrancan con un desfase temporal pequeno, inferior a la periodicidad de adquisicion, se produce un fenomeno de enmascaramiento que impide un reconocimiento 25 pertinente de los equipos en cuestion.
Por otra parte, el procedimiento solo tiene en cuenta los transitorios (encendido/apagado) y no toma en consideracion los equipos en funcionamiento permanente.
30 Estos problemas llevaron a desarrollar la segunda familia de soluciones, basada en el analisis de las formas de onda.
El problema tecnico que plantean estos procedimientos es el de la solidez de los tratamientos. En efecto, estos procedimientos se basan en la caracterizacion de un equipo con una firma registrada en una situacion particular. 35 Cuando se utiliza el equipo en un centro, esa firma resulta ligeramente perturbada, sobre todo por la calidad de la tension del suministro. Es por tanto necesario proporcionar un margen de error para permitir la deteccion efectiva de los equipos. Dicho margen de error, sin embargo, conlleva un riesgo de confusion entre equipos distintos, pero caracterizados cada uno por firmas parecidas.
40 Este problema descarta la posibilidad de una base de datos universal y requiere un modelado para cada centro. Solucion proporcionada por la invencion
La presente invencion tiene como objetivo proporcionar una solucion tecnica para los problemas planteados por los 45 procedimientos de analisis del estado de la tecnica.
Con este fin, la invencion se refiere, en su sentido mas general, a un procedimiento de analisis del consumo de electricidad de un centro que comprende multiples equipos electricos de diversos tipos, consistente en medir periodicamente la corriente y la tension al menos en una de las fases electricas corriente arriba de la red electrica de 50 alimentacion del centro, en aplicar a una combinacion de las senales digitalizadas de dichas corriente y tension medidas un tratamiento de analisis para determinar el reparto del consumo en funcion de al menos una parte de dichos equipos basandose en una firma de cada uno de dichos equipos, caracterizado por que dicho tratamiento de analisis consiste en comparar la forma de onda de corriente medida en una biblioteca de firmas previamente registradas de cada uno de dichos equipos electricos, comprendiendo dichas firmas al menos un parametro en 55 funcion de la forma de onda de la tension de alimentacion, determinandose la firma de cada uno de los equipos en una etapa previa consistente en aplicar a cada uno de los equipos una serie predeterminada de secuencias de alimentacion con senales de tension cuya forma de onda es representativa de las formas de onda observadas en las instalaciones electricas habituales y en registrar la forma de onda de corriente resultante del funcionamiento de dicho equipo.
Preferiblemente, la firma de al menos una parte de dichos equipos se basa en una combinacion de firmas de los componentes electricos utilizados por el equipo en cuestion.
5 Ventajosamente, se procede ademas a un tratamiento que tiene en cuenta el ciclo de activacion de los componentes electricos constitutivos de cada uno de los equipos en cuestion.
Preferiblemente, al menos una parte de las firmas comprende al menos un parametro que depende de la forma de onda de la tension de alimentacion observada.
10
Segun un modo de realizacion particular, se asocia al menos a parte de los equipos un catalogo de firmas, teniendo en cuenta cada una de las firmas de dicho catalogo de un determinado equipo la forma de onda de tension de la senal de alimentacion medida en el momento de la adquisicion de la firma.
15 Segun una forma de realizacion preferida, el procesamiento de analisis consiste en aplicar una primera etapa de calculo de una transformada rapida de Fourier a las senales de corriente y tension.
Ventajosamente, el procesamiento de analisis consiste en aplicar una segunda etapa de descomposicion del resultado de la transformada rapida de Fourier en funcion de las firmas caractensticas de cada uno de los citados 20 equipos.
Segun una variante, el tratamiento de analisis consiste en aplicar una etapa adicional de validacion de los resultados de la etapa de descomposicion que consiste en verificar la presencia de variaciones temporales en formas de onda de corriente de cada uno de los elementos reconocidos.
25
Preferiblemente, el tratamiento de analisis incluye una etapa adicional de asociacion de los elementos reconocidos para identificar los equipos en cuestion.
La invencion tambien se refiere a un procedimiento de modelado de los equipos de cara a la aplicacion del citado 30 procedimiento de analisis caracterizado por que se alimenta a los diferentes elementos electricos que componen dicho equipo con una tension de forma de onda de referencia, y de registro de los datos digitales representativos de la forma de onda de las senales de tension y corriente medidas.
Preferiblemente, para cada equipo se registra un catalogo de firmas, cada una de las cuales corresponde a la forma 35 de onda de las senales de tension y corriente medidas durante la alimentacion con una tension de forma de onda diferente.
Ejemplo de realizacion detallado
40 La presente invencion se entendera mejor con la lectura de la siguiente descripcion de un ejemplo de realizacion no restrictivo, que se remite a los dibujos adjuntos, donde:
- la figura 1 representa una vista esquematica de una instalacion equipada con un medio de analisis segun la invencion
45 - la figura 2 representa el diagrama de las etapas aplicadas por el procedimiento Presentacion de la instalacion
La figura 1 representa un ejemplo de aplicacion de la invencion.
50
El centro (1) esta constituido por ejemplo por un edificio residencial individual o colectivo, un edificio de oficinas o un edificio industrial, o por un complejo que agrupa varios edificios.
En ese edificio hay instalados distintos equipos electricos (2 a 4), por ejemplo un ordenador, una lampara de 55 iluminacion, un equipo electrodomestico, un equipo de calefaccion o aire acondicionado, etc.
Estos distintos aparatos estan conectados a una red electrica privada cuya arquitectura es habitual, estando esta red privada a su vez conectada a la red electrica de un distribuidor de energfa (5) a traves de una estacion de conexion (6), por ejemplo, un cuadro general de baja tension conectado a una subestacion de distribucion.
Se instalan en esta estacion de conexion sensores de tension y corriente.
En cada una de las fases de alimentacion, se instalan bobinas de Rogowski que proporcionan una senal de funcion 5 de la corriente de gran precision.
Para medir las tensiones, se conecta a cada una de las fases un cable conectado a la herramienta de analisis (7). La herramienta de analisis (7) esta conectada al punto de conexion (6) por un haz de cables (8) para la transmision de las formas de onda de las corrientes y tensiones medidas.
10
Medicion de la tension
En una red monofasica (un conductor neutro y una fase) o trifasica (tres fases y opcionalmente un conductor neutro), la tension es el volumen electrico suministrado por el distribuidor de energfa en cada fase. Cada aparato electrico 15 enchufado a una toma de corriente esta sometido a ella.
Con el fin de conocer el entorno electrico de la red observada, medimos la forma de onda de la tension en cada una de las fases. En efecto, el comportamiento de un aparato electrico vana en funcion de la tension a la que este sometido.
20
La informacion de interes es la forma de onda de la tension durante un periodo de la senal (20 ms a 50 Hz, por ejemplo), llamado «penodo de observacion». Esta forma de onda de la tension, asimilable a una onda sinusoidal que haya sufrido perturbaciones a lo largo de toda la red que une la planta de produccion con el terminal de consumo, es transmitida a una tarjeta electronica y procesada a continuacion por un transformador de analogico a digital. De ese 25 modo, se representa de forma digital. El numero de muestras por penodo y la profundidad de digitalizacion deben ser lo suficientemente grandes como para permitir una reproduccion fiel y un bajo nivel de ruido de medicion. La experiencia demuestra la necesidad de al menos 64 puntos por penodo y de una profundidad de digitalizacion de 10 bits como mmimo.
30 Medicion de la intensidad de la corriente
Cada aparato conectado a una red electrica esta sometido a una tension y, en consecuencia, consume una corriente. En una red monofasica, esa corriente fluye a traves del neutro y de la fase; en una red trifasica equilibrada, la corriente fluye a traves de las tres fases; y en una red trifasica desequilibrada la corriente fluye a traves de las tres 35 fases y del neutro.
Partiendo del hecho de que los componentes de un aparato electrico influyen en las perturbaciones ejercidas sobre la corriente que lo atraviesa, queremos medir precisamente la intensidad de dicha corriente.
40 Para ello, utilizamos sensores de corriente (uno por fase), cuya funcion es generar una senal de imagen de la corriente que pasa a traves de un conductor electrico. Mas espedficamente, utilizamos sensores no invasivos llamados bobinas de Rogowski, que tienen forma de anillos que se colocan alrededor de los cables de alimentacion de una instalacion electrica. Al estar estos anillos abiertos, no es necesario cortar la corriente para colocarlos.
45 La informacion de interes es la forma de onda de la intensidad de la corriente durante un periodo de la senal (20 ms a 50 Hz, por ejemplo), llamado «penodo de observacion». Esta forma de onda, asimilable a una onda sinusoidal que haya sufrido perturbaciones a su paso por diversos aparatos electricos, es transmitida a una tarjeta electronica y procesada a continuacion por un transformador de analogico a digital. De ese modo, se representa de forma digital. El numero de muestras por penodo y la profundidad de digitalizacion deben ser lo suficientemente grandes como 50 para permitir una reproduccion fiel y un bajo nivel de ruido de medicion. La experiencia demuestra la necesidad de al menos 64 puntos por penodo y una profundidad de digitalizacion de 10 bits como mmimo.
Presentacion de la herramienta de analisis
55 El procedimiento de analisis y reparto del consumo de electricidad requiere una eficiente cadena de medicion y adquisicion de las formas de onda de las tensiones y corrientes. El dispositivo (7) en el que se basan esas etapas consta de los siguientes modulos.
Las senales de formas de onda de corriente y tension, medidas en el punto de conexion (6) y transmitidas a traves
del haz de cables (8), son digitalizadas simultaneamente por unos transformadores de analogico a digital (9) de alta precision y bajo nivel de ruido.
La unidad de procesamiento (10) lleva a cabo operaciones digitales en los datos medidos y los compara con 5 referencias almacenadas en una unidad de almacenamiento (11) segun el procedimiento descrito a continuacion.
Los resultados obtenidos de este modo se ponen a disposicion de dispositivos de terceros o de operadores externos a traves de una unidad de comunicacion (12).
10 Presentacion del protocolo de modelado
Para garantizar la solidez de los algoritmos utilizados, procedemos antes de cualquier analisis al modelado de una pluralidad de aparatos electricos. El proposito de esta fase es construir un catalogo de firmas que correspondan a todos los aparatos que se deban identificar una vez en el centro.
15
La figura 2 representa una vista esquematica del procedimiento de modelado. Un aparato electrico (2) se modela mediante una serie de formas de onda de corriente de capturadas mientras el aparato es alimentado por una serie de formas de onda de tension diferentes.
20 Si es posible, se somete al aparato electrico (2) que se va a modelar a una serie de formas de onda de tension generadas por una fuente de tension programable (1) segun una distribucion estadfstica de las formas de onda de tension que se encuentran normalmente en el centro en cuestion o en terminos absolutos. Para cada una de estas formas de onda de tension, se miden, mediante una central de adquisicion (5) y unos sensores de corriente (3) y de tension (4), las formas de onda de la tension de alimentacion y de la corriente consumida por el aparato electrico. Se 25 almacena el par de formas de onda en el catalogo (6).
Si no se puede alimentar el aparato con una fuente de tension programable -por razones de espacio o de exceso de potencia- las mediciones se efectuan in situ durante un tiempo suficientemente largo para observar formas de onda de tension suficientemente diferentes.
30
Por defecto, si solo se dispone de una unica forma de onda de corriente vinculada a una unica forma de onda de tension, se extrapolan los resultados para propagar las variaciones de tension a la forma de onda de corriente.
Presentacion de los tratamientos de las senales 35
La figura 3 representa una vista esquematica de los tratamientos aplicados a las senales de corriente y tension medidas a la entrada de la red de alimentacion del centro o de parte del centro.
El procedimiento de distribucion del consumo de electricidad se basa en el analisis de las formas de onda de 40 corriente y tension. Consta de seis fases: seleccion de la ventana de observacion, extraccion de las caractensticas de las senales observadas, seleccion de una serie de firmas adaptadas, desglose de las senales observadas en funcion de las firmas, validacion de los resultados y agregacion temporal de los resultados.
En primer lugar, debido al numero de transitorios y artefactos que pueden producirse en una red electrica de 45 grandes dimensiones, se debe realizar una etapa de eliminacion de ruido. Se trata de medir todas las cantidades ffsicas, tensiones e intensidades en un gran numero de penodos, aislar aquellas que presenten menos fluctuaciones y calcular la media. Procedemos del siguiente modo: medicion simultanea de las formas de onda de corriente y tension; calculo de las variaciones de las formas de onda sucesivas; seleccion de los penodos mas similares; calculo de las formas de onda medias.
50
A continuacion, se convierten las senales de tension y corriente sin ruido en el espacio de las frecuencias mediante la aplicacion de un algoritmo de transformada rapida de Fourier (Fast Fourier Transform - FFT). La experiencia demuestra que a menudo basta con considerar solo los armonicos impares. Se procede tambien en este momento al calculo de la segunda funcion derivada de las formas de onda de corriente y a una operacion de seleccion del 55 umbral para conservar unicamente los picos mas importantes. La pareja FFT-segunda derivada constituye el conjunto de las caractensticas observadas en la red electrica.
Al depender la firma electrica de un aparato de la forma de onda de la tension que lo alimenta, realizamos una seleccion de las firmas de los aparatos individuales previamente modelados que mejor se ajusten a la situacion en
cuestion. Los primeros armonicos de las tensiones bastan para determinar la serie de firmas que deben considerarse para el resto del algoritmo.
A continuacion, se resuelve un problema de optimizacion cuyo fin es determinar los coeficientes de la ecuacion que 5 relaciona los valores de los primeros armonicos de las corrientes medidas y los valores de los primeros armonicos de las corrientes de cada uno de los aparatos electricos previamente modelados. Se obtiene asf un vector de numeros comprendidos entre 0 y 1 que representa las partes relativas de presencia de cada aparato electrico previamente modelado.
10 Puesto que el procedimiento anteriormente descrito es sensible a las variaciones de fase -es decir, a los pequenos desplazamientos temporales de los picos o cafdas de intensidad caractensticas de algunos aparatos-, se procede a verificar los resultados obtenidos por un procedimiento aplicado a las formas de onda de corriente en el espacio temporal. Se trata de verificar la presencia de los picos y cafdas de corriente caractensticas de algunos aparatos electricos comparando su posicion -o su desfase- y su amplitud relativa. Para ello se utilizan los picos de la 15 segunda derivada de las senales de corriente. Por ejemplo, si la optimizacion determina que hay un 30% de ordenadores y que solo un ordenador se caracteriza por un pico de segunda derivada de amplitud normalizada igual a 32 y en las posiciones 45 ° y 225 ° (primer cuarto de cada medio penodo), entonces se comprobara que efectivamente hay picos en la forma de onda de intensidad, de una amplitud aproximada de 30 % * 32 = 10 y en las posiciones 45 ° y 225 °.
20
Los resultados obtenidos mediante el analisis instantaneo de las formas de onda de corriente representan el consumo de los elementos electricos modelados, pero permiten identificar aparatos electricos de funcionamiento complejo o dclico. Para alcanzar ese objetivo, estudiamos tambien la evolucion temporal de los resultados de la optimizacion en varios segundos a varias horas para detectar patrones temporales recurrentes que se puedan 25 agrupar. Para ello, nos basamos en la comparacion de los dos resultados sucesivos del algoritmo anterior. Se observan las variaciones y se incrementa el peso de cada combinacion (por ejemplo 20 % de motor y 80 % de resistencia de calentamiento). Mas alla de un determinado umbral, las combinaciones se consideraran como aparatos de pleno derecho.
30 Las figuras 4 y 5 representan las formas de onda representativas de un aparato electrico, respectivamente la variacion temporal de la intensidad medida durante el funcionamiento de un aparato electrico, y el histograma de los armonicos resultante de la aplicacion de una transformada rapida de Fourier a la senal de corriente representada por la figura 4.
35 La firma esta constituida, a modo de ejemplo, por los siguientes parametros:
- la parte real de los armonicos sucesivos de las senales de corriente
- la parte imaginaria de los armonicos sucesivos de las senales de corriente
- los picos de la segunda derivada de las senales de corriente.
40
Estos parametros hacen posible tener en cuenta las caractensticas de frecuencia y tiempo de la corriente.
Estos parametros son a la vez estables y reproducibles, y diferencian los elementos electricos que componen los aparatos.
45

Claims (8)

  1. REIVINDICACIONES
    1. Procedimiento de analisis del consumo de electricidad de un centro que comprende multiples equipos
    electricos de diversos tipos, consistente en medir periodicamente la corriente y la tension al menos en una de las
    5 fases electricas corriente arriba de la red electrica de alimentacion del centro, en aplicar a una combinacion de las senales digitalizadas de dichas corriente y tension medidas un tratamiento de analisis para determinar el reparto del consumo en funcion de al menos una parte de dichos equipos basandose en una firma de cada uno de dichos equipos, caracterizado por que dicho tratamiento de analisis consiste en comparar la forma de onda de corriente medida en una biblioteca de firmas previamente registradas de cada uno de dichos equipos electricos, 10 comprendiendo dichas firmas al menos un parametro en funcion de la forma de onda de la tension de alimentacion, determinandose la firma de cada uno de los equipos en una etapa previa consistente en aplicar a cada uno de los equipos una serie predeterminada de secuencias de alimentacion con senales de tension cuya forma de onda es representativa de las formas de onda observadas en las instalaciones electricas habituales y en registrar la forma de onda de corriente resultante del funcionamiento de dicho equipo.
    15
  2. 2. Procedimiento de analisis del consumo de electricidad de un centro equipado segun la reivindicacion
    1, caracterizado por que la firma de al menos una parte de dichos equipos se basa en una combinacion de firmas de los componentes electricos utilizados por el equipo en cuestion.
    20 3. Procedimiento de analisis del consumo de electricidad de un centro segun la reivindicacion 2,
    caracterizado por que se procede ademas a un tratamiento que tiene en cuenta el ciclo de activacion de los componentes electricos constitutivos de cada uno de los equipos en cuestion.
  3. 4. Procedimiento de analisis del consumo de electricidad de un centro segun la reivindicacion principal 25 caracterizado por que el procesamiento de analisis consiste en aplicar una primera etapa de calculo de una
    transformada rapida de Fourier a las senales de corriente y tension.
  4. 5. Procedimiento de analisis del consumo de electricidad de un centro segun la reivindicacion anterior caracterizado por que el procesamiento de analisis consiste en aplicar una segunda etapa de descomposicion del
    30 resultado de la transformada rapida de Fourier en funcion de las firmas caractensticas de cada uno de los citados equipos.
  5. 6. Procedimiento de analisis del consumo de electricidad de un centro segun la reivindicacion 5 caracterizado por que el tratamiento de analisis consiste en aplicar una etapa adicional de validacion de los
    35 resultados de la etapa de descomposicion que consiste en verificar la presencia de variaciones temporales de las formas de onda de corriente de cada uno de los elementos reconocidos.
  6. 7. Procedimiento de analisis del consumo de electricidad de un centro segun al menos una de las reivindicaciones 4 a 6 caracterizado por que el tratamiento de analisis incluye una etapa adicional de asociacion de
    40 los elementos reconocidos para identificar los equipos en cuestion.
  7. 8. Procedimiento de modelado de los equipos de cara a la aplicacion del procedimiento de analisis segun al menos una de las reivindicaciones anteriores, caracterizado por que se alimenta a los diferentes elementos electricos que componen dicho equipo con una tension de forma de onda de referencia, y de registro de los datos
    45 digitales representativos de la forma de onda de las senales de tension y corriente medidas.
  8. 9. Procedimiento de modelado de los equipos de cara a la aplicacion del procedimiento de analisis segun la reivindicacion anterior, caracterizado por que para cada equipo se registra un catalogo de firmas, cada una de las cuales corresponde a la forma de onda de las senales de tension y corriente medidas durante la alimentacion
    50 con una tension de forma de onda diferente.
ES12729687.9T 2011-06-08 2012-06-01 Procedimiento de análisis del consumo de electricidad de un centro que comprende múltiples equipos eléctricos Active ES2581383T3 (es)

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