RU2699925C1 - Способ измерения и учета расхода электроэнергии на производстве и устройство для его осуществления - Google Patents

Способ измерения и учета расхода электроэнергии на производстве и устройство для его осуществления Download PDF

Info

Publication number
RU2699925C1
RU2699925C1 RU2018142905A RU2018142905A RU2699925C1 RU 2699925 C1 RU2699925 C1 RU 2699925C1 RU 2018142905 A RU2018142905 A RU 2018142905A RU 2018142905 A RU2018142905 A RU 2018142905A RU 2699925 C1 RU2699925 C1 RU 2699925C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
stage
conditionally
information
production
costs
Prior art date
Application number
RU2018142905A
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Александрович Кузнецов
Елена Степановна Кузнецова
Софья Юрьевна Романюк
Виктор Евгеньевич Громов
Семен Александрович Кузьмин
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский государственный индустриальный университет", ФГБОУ ВО "СибГИУ"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский государственный индустриальный университет", ФГБОУ ВО "СибГИУ" filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский государственный индустриальный университет", ФГБОУ ВО "СибГИУ"
Priority to RU2018142905A priority Critical patent/RU2699925C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2699925C1 publication Critical patent/RU2699925C1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R21/00Arrangements for measuring electric power or power factor
    • G01R21/06Arrangements for measuring electric power or power factor by measuring current and voltage
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R21/00Arrangements for measuring electric power or power factor
    • G01R21/133Arrangements for measuring electric power or power factor by using digital technique

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Remote Monitoring And Control Of Power-Distribution Networks (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области электротехники, в частности к электроизмерительной технике, и может быть использовано для измерения условно-постоянных и условно-переменных расходов электроэнергии. В предлагаемом способе измерения и учета расхода электроэнергии на производстве цикл наблюдения делят на минициклы, на первом этапе миницикла осуществляют измерение условно-постоянных расходов в момент простоя производственного оборудования и фиксируют их значение в системе учета электроэнергии, на втором этапе миницикла, следующим сразу за первым, осуществляют измерение общих расходов в период производства продукции и также фиксируют их значение в системе учета электроэнергии, затем определяют условно-переменные расходы за второй этап миницикла по выражению:
Figure 00000006
, где Рп2 - условно-переменные расходы электроэнергии за второй этап миницикла, кВт*ч; РО2 - общие расходы электроэнергии за второй этап миницикла, кВт*ч; Рс1 - условно-постоянные расходы, измеренные на первом этапе миницикла, кВт*ч; Цm1 - длительность первого этапа миницикла, Цm2 - длительность второго этапа миницикла, ч; а полученную информацию по каждому этапу измерения передают на записывающее и показывающее устройство для визуального слежения. Для реализации способа в устройстве для измерения и учета затрат электроэнергии предусмотрены две ячейки памяти, одна из которых предназначена для хранения информации по условно-постоянным расходам электроэнергии, а другая - по общим расходам электроэнергии в период производства продукции, вычислитель, который предназначен для расчета условно-переменных расходов за второй этап миницикла. В вычислителе производится расчет условно-переменных расходов электроэнергии по выражению
Figure 00000007
с использованием типовых математических или имитационных программ. Технический результат заключается в повышении эффективности расчета потребления электроэнергии за счет учета условно-постоянных и условно-переменных расходов для различных заранее определенных циклов наблюдения для повышения энергоэффективности производства и решения задач энергосбережения на предприятии. 2 н. и ф-лы. 1 ил.

Description

Изобретение относится к области электротехники, в частности, к электроизмерительной технике и может быть использовано для измерения условно-постоянных и условно-переменных расходов активной электроэнергии в однофазных и трехфазных сетях переменного тока, а также электроэнергии в сетях постоянного тока в различных отраслях народного хозяйства.
Известно, что расходы электроэнергии подразделяются на условно-переменные расходы УПР - расходы энергии на выполнение основных технологических операций и условно-постоянные расходы УПCР - расходы электроэнергии на вспомогательные нужды, которые не зависят от изменения объема производства; например, расход энергии на освещение, привод вентиляционных устройств, отопление, кондиционирование воздуха. Переменную часть расхода электроэнергии определяют обычно укрупненно на основе времени работы оборудования или по сводным нормам, а постоянную часть - на основе нормативов освещенности, отопления помещений и т.д.
Разделение потребления электроэнергии на вышеуказанные части необходимо также для бухгалтерского учета, где понятия УПР и УПсР существуют, но методы расчетов и полученные результаты достаточно приблизительны.
Известен метод определения расходов электроэнергии на производство продукции структурного подразделения для выявления объемов и нормирования электропотребления, основанный на вероятностно-статистических расчетах и построении регрессионной зависимости удельного расхода электроэнергии от объема производства, которая имеет нелинейный характер. Полученные кривые обычно аппроксимируют с помощью степенных, экспоненциальных или полиноминальных функций (см. Катайцева Е.С., Кузнецова Е.С.) Исследование и совершенствование режимов электропотребления металлургических производств (на примере предприятий Южного Кузбасса): диссертация кандидата технических наук: 05.09.03. - Новокузнецк, 2002. - 165 с.). Использование этого способа для нормирования расхода энергии всего производственного подразделения усложняется большим числом единиц установленного оборудования, многообразием обрабатываемых деталей и технологических операций, а также неравномерностью режимов работы.
В предложенном методе можно рассчитать удельно-постоянные расходы, как результат пересечения аппроксимирующей кривой оси ординат, где производство равно нулю.
Недостатком указанного метода является сложность расчетов, низкая точность, а также невозможность определения условно-переменных расходов.
В настоящее время на производстве широко применяются известные способы измерения и учета расходов электроэнергии и ее составляющих, например, мощности, удельных расходов электроэнергии, разбиение расходов электроэнергии по зонам (пиковая, полупиковая и ночная зоны), определение дневного и ночного потребления энергии, количество потребленной энергии за определенный интервал времени (цикл наблюдения) с заранее определенным временем цикла, позволяющие осуществлять контроль, производить анализ параметров электроэнергии, сравнение полученных результатов с измеренными в предыдущих циклах и с использованием статистических методов производить анализ и намечать мероприятия, повышающие энергоэффективность производственных процессов (см. А. Аганичев, Д. Панфилов, М. Плавич. Цифровые счетчики электрической энергии. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.chipnews.ru/html.cgi/ar-hiv/00_02/stat-18.htm.
Недостатками существующих способов является отсутствие методов измерения условно-постоянных и условно-переменных расходов электроэнергии.
Известны системы учета электроэнергии, где электросчетчик осуществляет измерения активной энергии электроприемников постоянного и переменного тока.
Известен электронный счетчик для измерения активной мощности трехфазной сети, реализованный на базе цифровой техники, далее электронный счетчик, содержащий датчики тока и напряжения, устройство перемножения, преобразователь аналогового сигнала в дискретный, программируемый микроконтроллер, элемент памяти, дисплей, блок дополнительных сервисных функций (см. А. Абрамов, И. Матейчук, Д. Панфилов, М. Плавич. Что стоит за цифровыми счетчиками электроэнергии [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.chipnews.ru/ht-ml.cgi/arhiv/00_08/stat_18.htm.
Недостатком известного счетчика является отсутствие возможности измерения составляющих частей потребляемой электроэнергии, а именно условно-постоянных и условно-переменных расходов из-за ограниченных возможностей микроконтроллера (в т.ч. незначительного объема памяти), а также отсутствия входов для подключения нескольких счетчиков электроэнергии от системы электроснабжения.
Наиболее близкой является система учета электроэнергии (СУЭ), содержащая информационно-измерительный комплекс (ИИК), обеспечивающий измерение физических величин и преобразование их в информационные сигналы и включающая трансформаторы тока и напряжения, вторичные цепи, счетчики электроэнергии, а также информационно-вычислительный комплекс энергообъекта (ИВКЭ), обеспечивающий сбор данных с уровня ИИК, частичное хранение и передачу данных на уровень информационно-вычислительного комплекса (ИВК), включающий в себя устройства сбора и передачи данных (УСПД) (см. Иванов К.Я. Подходы к разработке структурных схем для АИИС КУЭ [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.tpi-sib.ru/index.php%3Foption%3Dcom_content%26task%3Dview%26id%3D33%26 Itemid%3D. В информационно-вычислительном комплексе производятся математические операции обработки полученной информации по определенным алгоритмам, заложенным в программах ИВК. Система может иметь дополнительные сервисные функции, например, такие, как функцию расчета стоимости электроэнергии по зонам (пиковая, полупиковая и ночная зоны), удаленный доступ к счетчику для дистанционного контроля показаний, определение дневного и ночного потребления энергии, установку различных форматов вывода сведений (например, отображение на дисплее информации о количестве потребленной энергии за определенный интервал и др.), позволяющие повысить качество, надежность и безопасность измерений. Для определения расходов электроэнергии по производственному подразделению необходимо в простейшем случае алгебраически сложить показания счетчиков за определенный интервал времени, называемый интервалом наблюдения (час, сутки, неделя, месяц и др.).
Недостатком известной системы учета электроэнергии является отсутствие определения условно-переменных и условно-постоянных расходов электроэнергии.
Техническая проблема, решаемая предлагаемым изобретением, заключается в том, что для повышения энергоэффективности производства и решения задач энергосбережения на предприятии, необходимо измерять условно-постоянные и условно-переменные расходы для различных заранее определенных интервалов времени - циклов наблюдения (час, неделя месяц и т.д.).
Данная техническая проблема решается тем, что, в известном способе измерения и учета электроэнергии на производстве путем измерения приборами учета расхода электроэнергии за весь цикл наблюдения, согласно изобретению, цикл наблюдения делят на минициклы, на первом этапе миницикла осуществляют измерение условно-постоянных расходов в момент простоя производственного оборудования и фиксируют их значение в системе учета электроэнергии, на втором этапе миницикла, следующим сразу за первым, осуществляют измерение общих расходов в период производства продукции и также фиксируют их значение в системе учета электроэнергии, затем определяют условно-переменные расходы за второй этап миницикла по выражению:
Figure 00000001
, где
Рп2 - условно-переменные расходы электроэнергии за второй этап миницикла, кВт*ч;
РO2 - общие расходы электроэнергии за второй этап миницикла, кВт*ч;
Pc1 - условно-постоянные расходы, измеренные на первом этапе миницикла, кВт*ч;
Цm1 - длительность первого этапа миницикла, ч;
Цm2 - длительность второго этапа миницикла, ч;
при этом начало простоя фиксируют с задержкой на время нормируемых технологических пауз при (безаварийном) нормальном процессе производства, а полученную информацию по каждому этапу измерения передают на записывающее и показывающее устройство для визуального слежения.
Данная техническая проблема решается также тем, что в известном устройстве для измерения и учета затрат электроэнергии, включающем последовательно соединенные информационно-измерительный комплекс и информационно-вычислительный комплекс, информационный выход которого подсоединен к первому входу многовходового записывающего и показывающего устройства, согласно изобретению, устройство содержит первую ячейку памяти, предназначенную для хранения информации по условно-постоянным расходам, выход которой соединен со вторым входом многовходового показывающего и записывающего устройства и с первым входом вычислителя, предназначенного для расчета условно-переменных расходов за второй этап миницикла, вторую ячейку памяти, предназначенную для хранения информации по общим расходам электроэнергии в период производства продукции, выход которой соединен со вторым входом вычислителя, при этом входы первой и второй ячеек памяти подключены, соответственно, к первому и второму управляющим ключам памяти, предназначенным для передачи информации соответственно в первую и вторую ячейки памяти, входы которых соединены с блоком логики, предназначенным для формирования информации о режимах работы производства, входы которого соединены с датчиками режима работы производства, причем первые выходы первого и второго ключей памяти подключены к информационному выходу информационно-вычислительного комплекса, а вторые выходы - соединены с третьим и четвертым входом вычислителя, выход которого соединен с третьим входом многовходового записывающего и показывающего устройства.
Технический результат, получаемый в результате использования изобретения, заключается в том, что появляется возможность осуществить измерение и учет условно-постоянных и условно-переменных расходов и отслеживать их в реальном времени по показаниям приборов. Для этого в устройстве предусмотрены две ячейки памяти, одна из которых предназначена для хранения информации по условно-постоянным расходам электроэнергии, а другая - по общим расходам электроэнергии в период производства продукции, вычислитель, который предназначен для расчета условно-переменных расходов за второй этап миницикла. В вычислителе производится расчет условно-переменных расходов электроэнергии по выражению
Figure 00000002
с использованием типовых математических или имитационных программ.
Предлагаемое изобретение проиллюстрировано чертежом, где изображена блок-схема устройства для измерения и учета электроэнергии.
Блок-схема содержит последовательно соединенные информационно-измерительный комплекс 1, предназначенный для измерения объемов электроэнергии, и информационно-вычислительный комплекс 2, предназначенный для обработки информации, поступившей из информационно-измерительного комплекса, информационный выход которого подсоединен к первому входу многовходового показывающего и записывающего устройства 3, предназначенного для сохранения и визуализации обработанной информации, первую ячейку памяти 4, предназначенную для хранения информации по условно-постоянным расходам, соединенную со вторым входом многовходового показывающего и записывающего устройства 3, вторую ячейку памяти 5, предназначенную для хранения информации по общим расходам электроэнергии в период производства продукции, первый 6 и второй 7 управляющие ключи памяти, предназначенные для передачи информации соответственно в первую и вторую ячейки памяти, подключенные с одной стороны, соответственно, к первой 4 и второй 5 ячейкам памяти, а с другой стороны - к информационному выходу информационно-вычислительного комплекса 2, блок логики 8, предназначенный для формирования информации о режимах работы производства, первый выход которого подсоединен к управляющему входу первого ключа 6, а второй выход - к управляющему входу второго ключа 7, датчики 9 режима работы производства (простой, работа), подсоединенные к входам блока логики 8, вычислитель 10, предназначенный для расчета условно-переменных расходов за второй этап миницикла четыре входа которого подсоединены соответственно к выходам ключей 6, 7, и ячеек памяти 4, 5, а выход подключен к третьему входу многовходового показывающего и записывающего устройства 3.
Устройство работает следующим образом.
На входы блока логики 8 поступают сигналы от датчиков 9, которые в данный момент времени определяют состояние производства в производственном подразделении: простой или работа. Простой могут, например, определять датчик аварии, установленный в программируемых контроллерах уровней «Электропривод» или «Технологический агрегат», датчик отключения транспортных рольгангов в прокатном цехе перед остановкой на перевалки и ремонты, снижение до 0 сигнала от датчика статического тока. Простой по ремонтам может быть зафиксирован в случае отключения электроснабжения главных технологических агрегатов подразделения. Элемент выдержки времени (ЭВВ), установленный в блоке логики 8, позволяет отстроиться от нормируемых технологических остановок, связанных с прерыванием производства на отдельных агрегатах для выполнения технологических задач.
В случае остановки производства (этап Цm1 миницикла Цm) на первом выходе блока логики 8 появится логический управляющий сигнал, открывающий первый ключ 6. При этом информация о расходе электроэнергии с информационного выхода информационно-вычислительного комплекса 2 поступит в первую ячейку памяти 4 и будет там записываться вплоть до окончания простоя, когда первый ключ 6 отключится. Информация о величине условно-постоянного расхода электроэнергии поступает на 2-й вход многовходового показывающего и записывающего устройства.
При начале работы производственного подразделения после простоя (Цm2 миницикла Цm) управляющий логический сигнал на втором выходе блока логики 8 откроет второй ключ 7, при этом информация о расходе электроэнергии с информационного выхода информационно-вычислительного комплекса 2 будет поступать во вторую ячейку памяти 5, где запишется информация о полном (общем) расходе электроэнергии за период работы производственного подразделения.
Информация, накопленная в ячейках памяти 4, 5 за период наблюдения, будет определять условно-постоянные (при простоях) или полные (при работе) расходы электроэнергии.
Длительность минициклов Цm1 и Цm2 рассчитывается в вычислителе 10 исходя из длительностей сигналов, поступающих от первого и второго ключей 6, 7. Полный расход РO2 электроэнергии за миницикл Цm2 работы производственного подразделения равен сумме условно-постоянных Рспр2 и условно-переменных Рп2 расходов. Таким образом условно переменные расходы за миницикл Цm2 работы можно с достаточной точностью определить, как разность между общим расходом электроэнергии РO2, измеренным на втором этапе миницикла Цm2 и хранящемся в ячейке памяти 5 и условно-постоянными расходами Рспр2, измеренными на первом этапе миницикла Цm1 (хранящимся в ячейке 4) и приведенным к длительности второго этапа миницикла Цm2:
Figure 00000003
где
Figure 00000004
при этом m (количество минициклов) изменяется от 1 до М (М - последний миницикл в цикле наблюдений).
Вычисления по формулам (1), (2) осуществляются в ячейке вычислителя 10, на входы которого подаются соответственно длительность миницикла Цm1 с выхода ключа 6, длительность миницикла Цm2 с выхода ключа 7, информация об УПсР с выхода ячейки памяти 4, информация о полном расходе электроэнергии с выхода ячейки памяти 5, а сигнал с выхода вычислителя поступает к 3-му входу n-входового показывающего и записывающего устройства 3.
Для визуальной обработки информация об УПсР, записанная в памяти 4, и УПР, рассчитанная в вычислителе 10, может быть выдана на входы многовходового показывающего и записывающего устройства 3 при помощи различных программных функций «подключения нового оборудования», уже имеющихся или вновь запрограммированных. В простейших случаях, блок логики 8, ячейки памяти 4, 5, ключи 6, 7 и вычислитель 10 могут быть реализованы аппаратно с передачей информации на отдельный дисплей.
Положительный эффект от измерения условно-постоянных и условно-пременных расходов имеет важное техническое значение прежде всего для повышения энергоэффективности в процессе реализации программ энергосбережения, так как снижение условно-постоянных расходов при таком разделении будет осуществлять технологический (электротехнологический) персонал, который формирует идеологию производства, а также непосредственно реализует режимы работы технологического оборудования, а оптимизацию условно-постоянных расходов - персонал электрослужбы (ответственный за электрохозяйство предприятия), так как именно он формирует идеологию работы вспомогательного оборудования (вентиляторы, системы воздухо- и водоснабжения), а также основных энергетических вспомогательных производств (цех сетей и подстанций, электроремонтный цех, цех водоснабжения и др.), находящихся в его ведении.
Разделение потребления электроэнергии на условно-постоянные и условно-переменные расходы необходимо также для бухгалтерского учета.

Claims (9)

1. Способ измерения и учета расхода электроэнергии на производстве путем измерения приборами учета расхода электроэнергии за весь цикл наблюдения, отличающийся тем, что цикл наблюдения делят на минициклы, на первом этапе миницикла осуществляют измерение условно-постоянных расходов в момент простоя производственного оборудования и фиксируют их значение в системе учета электроэнергии, на втором этапе миницикла, следующим сразу за первым, осуществляют измерение общих расходов в период производства продукции и также фиксируют их значение в системе учета электроэнергии, затем определяют условно-переменные расходы за второй этап миницикла по выражению:
Figure 00000005
,
где Рп2 - условно-переменные расходы электроэнергии за второй этап миницикла, кВт*ч;
РО2 - общие расходы электроэнергии за второй этап миницикла, кВт*ч;
Pc1 - условно-постоянные расходы, измеренные на первом этапе миницикла, кВт*ч;
Цm1 - длительность первого этапа миницикла, ч;
Цm2 - длительность второго этапа миницикла, ч,
при этом начало простоя фиксируют с задержкой на время нормируемых технологических пауз при (безаварийном) нормальном процессе производства, а полученную информацию по каждому этапу измерения передают на записывающее и показывающее устройство для визуального слежения.
2. Устройство для измерения и учета затрат электроэнергии, включающее последовательно соединенные информационно-измерительный комплекс и информационно-вычислительный комплекс, информационный выход которого подсоединен к первому входу многовходового записывающего и показывающего устройства, отличающееся тем, что устройство содержит первую ячейку памяти, предназначенную для хранения информации по условно-постоянным расходам, выход которой соединен со вторым входом многовходового показывающего и записывающего устройства и с первым входом вычислителя, предназначенного для расчета условно-переменных расходов за второй этап миницикла, вторую ячейку памяти, предназначенную для хранения информации по общим расходам электроэнергии в период производства продукции, выход которой соединен со вторым входом вычислителя, при этом входы первой и второй ячеек памяти подключены, соответственно, к первому и второму управляющим ключам памяти, предназначенным для передачи информации, соответственно, в первую и вторую ячейки памяти, входы которых соединены с блоком логики, предназначенным для формирования информации о режимах работы производства, входы которого соединены с датчиками режима работы производства, причем первые выходы первого и второго ключей памяти подключены к информационному выходу информационно-вычислительного комплекса, а вторые выходы - соединены с третьим и четвертым входом вычислителя, выход которого соединен с третьим входом многовходового записывающего и показывающего устройства.
RU2018142905A 2018-12-04 2018-12-04 Способ измерения и учета расхода электроэнергии на производстве и устройство для его осуществления RU2699925C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018142905A RU2699925C1 (ru) 2018-12-04 2018-12-04 Способ измерения и учета расхода электроэнергии на производстве и устройство для его осуществления

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018142905A RU2699925C1 (ru) 2018-12-04 2018-12-04 Способ измерения и учета расхода электроэнергии на производстве и устройство для его осуществления

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2699925C1 true RU2699925C1 (ru) 2019-09-11

Family

ID=67989767

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018142905A RU2699925C1 (ru) 2018-12-04 2018-12-04 Способ измерения и учета расхода электроэнергии на производстве и устройство для его осуществления

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2699925C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2790926C1 (ru) * 2022-06-01 2023-02-28 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский государственный индустриальный университет", ФГБОУ ВО "СибГИУ" Прибор для измерения условно-постоянных и условно-переменных расходов электроэнергии на производстве

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2260842C2 (ru) * 2002-12-31 2005-09-20 Ермаков Владимир Филиппович Статистический анализатор качества и учета расхода электроэнергии
RU51255U1 (ru) * 2004-06-21 2006-01-27 Обнинский Государственный Технический Университет Атомной Энергетики (ОИАТЭ) Структура автоматизированной системы учета расхода энергоресурсов в жилищно-коммунальном хозяйстве
RU2315324C1 (ru) * 2006-09-06 2008-01-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уральский государственный технический университет-УПИ" Система управления энергоресурсами
RU2503015C2 (ru) * 2012-03-11 2013-12-27 Открытое акционерное общество "Северсталь" (ОАО "Северсталь") Система управления электропотреблением промышленных предприятий и производств
RU2015102081A (ru) * 2014-05-30 2016-08-10 Сяоми Инк. Способ, устройство и система для подсчета расхода электроэнергии
US20180025302A1 (en) * 2013-02-06 2018-01-25 Leidos, Inc. Computer-Implemented Engineering Review of Energy Consumption By Equipment

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2260842C2 (ru) * 2002-12-31 2005-09-20 Ермаков Владимир Филиппович Статистический анализатор качества и учета расхода электроэнергии
RU51255U1 (ru) * 2004-06-21 2006-01-27 Обнинский Государственный Технический Университет Атомной Энергетики (ОИАТЭ) Структура автоматизированной системы учета расхода энергоресурсов в жилищно-коммунальном хозяйстве
RU2315324C1 (ru) * 2006-09-06 2008-01-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уральский государственный технический университет-УПИ" Система управления энергоресурсами
RU2503015C2 (ru) * 2012-03-11 2013-12-27 Открытое акционерное общество "Северсталь" (ОАО "Северсталь") Система управления электропотреблением промышленных предприятий и производств
US20180025302A1 (en) * 2013-02-06 2018-01-25 Leidos, Inc. Computer-Implemented Engineering Review of Energy Consumption By Equipment
RU2015102081A (ru) * 2014-05-30 2016-08-10 Сяоми Инк. Способ, устройство и система для подсчета расхода электроэнергии

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2790926C1 (ru) * 2022-06-01 2023-02-28 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский государственный индустриальный университет", ФГБОУ ВО "СибГИУ" Прибор для измерения условно-постоянных и условно-переменных расходов электроэнергии на производстве

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Xia et al. Mathematical description for the measurement and verification of energy efficiency improvement
CN112035784B (zh) 一种基于用电采集数据确定低压台区的损耗的方法及系统
US20130151212A1 (en) Systems, methods and devices for determining energy conservation measure savings
Santos et al. Assessment of the energy efficiency estimation methods on induction motors considering real-time monitoring
Biansoongnern et al. Nonintrusive load monitoring (NILM) using an Artificial Neural Network in embedded system with low sampling rate
WO2010019476A2 (en) Improvements in virtual metering
WO2013090026A2 (en) Automated monitoring for changes in energy consumption patterns
Sahay et al. Short-term load forecasting of Toronto Canada by using different ANN algorithms
CN109636035A (zh) 负荷预测模型创建方法及装置、电力负荷预测方法及装置
JP6356927B1 (ja) 系統状態推定装置および系統状態推定方法
CN111680841A (zh) 基于主成分分析的短期负荷预测方法、系统及终端设备
CN112366708A (zh) 一种充电管理方法、装置、设备及存储介质
RU2699925C1 (ru) Способ измерения и учета расхода электроэнергии на производстве и устройство для его осуществления
CN107843870B (zh) 一种检测电表计量负荷曲线正误的方法及系统
CN103293424A (zh) 一种数据中心能源使用效率pue的测定方法
Handhal et al. Design and building a single-phase smart energy meter using Arduino and RF communication system
CN104112077A (zh) 办公建筑人均空调电量计算方法
Kumar et al. Leveraging DERs to improve the inference of distribution network topology
CN112557999A (zh) 一种便于校验误差的多用户电能表和误差校验方法
Maheepala et al. Designing an energy monitoring, analysing and solution providing system for energy auditing
JP2013106374A (ja) 需要電力制御装置および需要電力制御方法
CN105488302A (zh) 一种公共建筑节能改造节能量测量方法
RU2790926C1 (ru) Прибор для измерения условно-постоянных и условно-переменных расходов электроэнергии на производстве
RU2717378C1 (ru) Устройство и способ для режимного ограничения электропотребления объектов инфраструктурного типа
Král et al. Calculation and estimation of technical losses in transmission networks