Refence z firmy DOMETIC Slovakia s.r.o.



Podobné dokumenty
Finální zpráva MĚŘENÍ PARAMETRŮ KOMPRESOROVÉ JEDNOTKY NAPÁJENÉ Z REGULÁTORU FA ERAM SPOL S R.O. doc. Ing. Stanislav Mišák, Ph.D. Strana 1 (celkem 15)

LEC. Řídící jednotky pro napájení světel. Řešení pro úsporu Vaší energie

Efektivita procesu. Znalost reálného stavu. Předcházení možným následkům. Přesné a detailní vyhodnocení, snížení ztrát

VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky

Způsoby měření elektřiny

I. Všeobecné podmínky

I. Všeobecné podmínky

Elektroměr elektronický

Proč použít MOTORKONTROLLER? Jak pracuje MOTORKONTROLLER

ŘEŠENÍ PRO VAŠE MĚŘENÍ. Kvalita elektřiny. kvalita elektřiny a úspory energie. Ing. Jaroslav Smetana

Tepelná čerpadla v souvislostech

Vyhláška kterou se stanoví podrobnosti měření elektřiny a předávání technických údajů

(3) Měření elektřiny se člení na a) přímé měření, kdy elektroměrem prochází veškerá měřená elektřina a nejsou použity měřicí transformátory,

Vyhláška č. 82/2011 Sb.

N Á V O D NA O V L Á D Á N Í C U S T T R EG ULÁ TOR PRO POD LAHOVÉ VYTÁ P ĚNÍ. Důležitá bezpečtnostní upozornění: Výhody: Technická data

CHANGING THE WORLD WITH COMPELLING IDEAS

Základní analýza energetického monitoru

Měřič reziduální kapacity HomeGuard

Úspora energie při extruzi profilů z umělé hmoty

Analýza z měření elektrických veličin sportovní haly.

3. Střídavé třífázové obvody

VÍCE-VÝMĚNÍKOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA

Zálohování a skladování elektrické energie

Síťový stabilizátor 230V ± 1,7 % Návod k obsluze a použití

RYCHLÉ PŘESNÉ REGULÁTORY PLUS!

GSW35Y. Hlavní parametry. Frekvence Hz 50 Napětí V 400 Účiník cos ϕ 0,8 Fáze a připojení 3. Výkonové parametry

Zpráva zpracovaná na základě

Měření intenzit automobilové dopravy na vybraných profilech v okolí obce Líbeznice

Zpráva zpracovaná na základě

THRs/THs 2-17 B A ++ A + A B C D E F G B C D E F G /2013

VYHLÁŠKA ze dne 21. ledna 2016 o elektřině z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a elektřině z druhotných zdrojů

SIRIUS kombinované spouštění motorů. Extern Siemens 2019

nzeb jako aktivní prvek energetické soustavy První poznatky!

KONFERENCE TZB 2012 Aqua-therm 2012

P R E Z E N T A C E Max Communicator 9

Základní ceník. pro koncové zákazníky. od

Technické údaje LA 25TU

BILLER & BURDA s.r.o. AUTORIZOVANÝ PRODEJ A SERVIS KOMPRESORŮ ATLAS COPCO

Technické údaje LA 40TU

Technické údaje LA 60TU

Kvality energie a úspory

Protokol o měření J. MĚŘÍNSKÝ, M. CUPÁK

Energeticky úsporný projekt

DUPLEXplus Line. Nová generace. 1. ECOdrive-systém s vysoce kvalitními. 2. DUPLEX-generátory a nejmodernějšími. 3. SUBARU-motory

Denní přehled naprogramovaných časů 5 = pátek. Stav kontaktů relé zap = On, vyp = OFF

Vliv přenosu jalového výkonu na ztráty v distribučních sítích. František Žák AMPÉR 21. březen 2018

Dodatečné informace č. 4 k zadávacím podmínkám k výběrovému řízení s názvem Rekonstrukce MŠ ve Valašské Bystřici

SonoMeter 31 Měřiče tepla

Technické údaje LA 9S-TU

ŘEŠENÍ PRO VAŠE MĚŘENÍ. Blue Panther. i n s t r u m e n t s. Založeno duben Praha 4 Mezi Vodami Ing.

Letňany - Háje PONDĚLÍ AŽ ČTVRTEK (1234)

PROCES PŘÍPRAVY A REALIZACE PROJEKTU

EXTRUZI. Inovativní řešení pro excelentní S SQME MOMENTOVÝM MOTOREM EXTRUDER - VSTŘIKOVÁNÍ - VYFUKOVÁNÍ

NOVINKA MENŠÍ! RYCHLEJŠÍ! VÝKONNĚJŠÍ! Akumulátorový radiální lis s nuceným chodem a sledováním lisovacího tlaku. REMS Akku-Press 22 V ACC

Nové nástěnné jednotky Premium od Mitsubishi Electric

tab.1.: počty a rychlosti vozidel v časovém úseku

Metodika využití trakční baterie elektromobilu jako akumulační jednotky rodinného domu. Kristýna Friedrischková Bohumil Horák

DS 400 mobile Cenově dostupná mobilní monitorovací jednotka

5. VDI Tab. 2: Spektrum zatížení dle VDI4707: Zatížení v % jmen. zatížení Množství jízd v % 0 % 50 % 25 % 30 % 50 % 10 % 75 % 10 % 100 % 0 %

Podbaba - Starý Hloubětín

EME 303. Oblast použití

VRCHOL MOBILNÍHO TIG SVAŘOVÁNÍ

MICO PRO FLEXIBILNÍ 24V SYSTÉM PRO SLEDOVÁNÍ PROUDU & MICO PRO PS INTEGROVANÝ ZDROJ NAPÁJENÍ

BCPM: Systém pro měření a monitorování napájení datových technologií (PDU) Katalogové listy

Technické údaje LA 11PS

Rozvod elektrické energie v průmyslových a administrativních budovách. Sítě se zálohovaným a nepřetržitým napájením. A 5 M 14 RPI Min.

Technické údaje LA 16TAS

Metodický postup pro určení úspor primární energie

FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY S VÝCHODO-ZÁPADNÍ ORIENTACÍ A POUZE JEDNÍM MPP TRACKEREM

POWERVE. Mobilní kolejová váha

PROCES PŘÍPRAVY A REALIZACE PROJEKTU

rok zkušeností s elektromobilem km -den po dni, od nabíječky k nabíječce Ing. Bc. Mirek Matyáš tel.

VYHLÁŠKA ze dne 5. prosince 2012 o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie

Technika pohonů \ elektronika pohonů \ systémová integrace \ servis. Oprava MOVIFIT -SC

i) parní stroj s rekuperací tepla, j) organický Rankinův cyklus, nebo k) kombinace technologií a zařízení uvedených v písmenech

1 Předmět úpravy Tato vyhláška upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie 1 ) a) způsob určení množství elektřiny z vysokoúčinné

Vyhláška č. 82/2011 Sb.

TR TR 635 top TR 636 top

Laboratorní cvičení č.10

tab.1.: počty a rychlosti vozidel v časovém úseku

Elektroměry. Podle principu měřicí soustavy dělíme elektroměry na: indukční elektroměry, elektronické impulzní elektroměry.

Systém na sledování provozních parametrů hnacích drážních vozidel FleetEye-Rail

Technické údaje LA 11TAS

Co jsou ostrovní elektrárny?

ŘADA FAS. Šroubové vzduchové kompresory

První paralelní připojení. Pavel Kraják (ČENES)

Terénní kurz Diváky , program terénních akcí a odpoledních odborných přednášek.

3 Přiřazení příslušného typu měření (1) Měřením typu A se vybavují měřicí místa. 1. zahraniční plynárenskou soustavou,

Digitální panelové měřící přístroje

Časové spínače / Měřiče elektrické energie Dálkově ovládané zásuvky/

Výchovný ústav a střední škola, Olešnice na Moravě, Trpínská 317

Energetický management na Vašem objektu

Vyhodnocení sčítání dopravy v obci Telnice na ulici Palackého

Úspora elektrické energie v domě pomocí pohybových čidel

Technická specifikace CDT MK II

Řídící jednotka. Logix 7xx. Návod k obsluze. CL Vacík, 11/2010, Rev. 4.1

Cenové rozhodnutí ERÚ č. 5/2001 ze dne 11. května 2001, kterým se stanovují maximální ceny elektřiny

Kontrola vytápění High-Tech měření

Síťové aspekty integrace OZE. Energie pro budoucnost XVII, Amper 2016 BVV, Brno,

Energy Performance Contracting

Transkript:

Refence z firmy DOMETIC Slovakia s.r.o. V březnu 2010 byl u firmy DOMETIC Slovakia s.r.o. ve Fil'akovu na Slovensku instalován předsériový model MK 55-75. V rámci instalace byla na zařízení provedena měření v režimu síťového provozu (Bypass) a v režimu MotorKontrolleru. V průběhu běžného provozu s MotorKontrollerem byla ve firmě DOMETIC Slovakia s.r.o. prováděna další měření k ověření úsporného potenciálu regulátoru. Tento dokument prezentuje celkové vyhodnocení výsledků měření pracovníků firem MK-Regler GmbH a DOMETIC Slovakia s.r.o. Údaje o zařízení, na kterém byly testy prováděny: MotorKontroller byl nainstalován na lis Müller 400, na kterém se lisují plechové dřezy a podobné výrobky z nerezového plechu. Technická data motoru: P mech : I Nenn : 60 kw 127 A U: 380 V Cos Phi: 0,79 P el : 66 kw Zátěžový cyklus trvá 55 sekund, z toho 5 sekund je lisování a 50 sekund je chod na prázdno (příprava). Poznámka: Test byl prováděný s předsériovým modelem bez automatické funkce Bypass. Z tohoto důvodu byl výkonový odběr při lisování v režimu MotorKontrolleru vyšší než v síťovém režimu a to o vlastní odběr MotorKontrolleru, což negativně ovlivnilo dosaženou úsporu. Sériové modely disponují automatickou funkcí Bypass, díky které je odběr v plné zátěži s MotorKontrollerem stejný jako při síťovém provozu.

Měření a vyhodnocení firmou MK-Regler GmbH Naměřené hodnoty byly snímány měřícím přístrojem: Fluke 1735 Power Quality Analyzer Přesnost měření ±1% Postup: Exemplárně byly porovnávány naměřené hodnoty zátěžového cyklu v režimu síťového provozu a v režimu MotorKontrolleru včetně vyjádřené úspory.

Dosažená úspora při měření výkonu v průběhu lisovacího cyklu v režimu MK: Čas *s+ Měření výkonu v síťovém provozu *kw+ Měření výkonu v provozu s MK [kw] Úspora v % 1 6 3 50% 2 6 3 50% 3 6 3 50% 4 6 3 50% 5 6 3 50% 6 6 3 50% 7 6 3 50% 8 6 3 50% 9 6 3 50% 10 6 3 50% 11 6 3 50% 12 6 3 50% 13 6 3 50% 14 6 3 50% 15 6 3 50% 16 6 3 50% 17 6 3 50% 18 6 3 50% 19 6 3 50% 20 6 3 50% 21 6 3 50% 22 6 3 50% 23 6 3 50% 24 6 3 50% 25 6 3 50% 26 73 77-5% 27 73 77-5% 28 73 77-5% 29 73 77-5% 30 73 77-5% 31 6 3 50% 32 6 3 50% 33 6 3 50% 34 6 3 50% 35 6 3 50% 36 6 3 50% 37 6 3 50% 38 6 3 50% 39 6 3 50% 40 6 3 50% 41 6 3 50% 42 6 3 50% 43 6 3 50% 44 6 3 50% 45 6 3 50% 46 6 3 50% 47 6 3 50% 48 6 3 50% 49 6 3 50% 50 6 3 50% 51 6 3 50% 52 6 3 50% 53 6 3 50% 54 6 3 50% 55 6 3 50% Celková úspora během jednoho provozního cyklu = 44,96%

Úspora v měřících intervalech Náběh výkonu [kw] 80 Porovnání náběhu výkonu, síť a MK 70 60 50 40 30 síťový provoz [kw] provoz s MK [kw] 20 10 0 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 Čas v sek. (1 cyklus = 55 sek.) Úspora při měření výkonu v řezimu MK v jednotlivých měřících intervalech během zátěžového cyklu 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0-0,1 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 Čas v sek. (1 cyklus = 55 sek.) Celková dosažená úspora v zátěžovém cyklu = 44,96 %

Porovnání napětí v síťovém a MK provozu: Čas [s] Napětí provoz síť Napětí provoz MK Redukce [V] [V] v % 1 400 264 34% 2 400 264 34% 3 400 264 34% 4 400 264 34% 5 400 264 34% 6 400 264 34% 7 400 264 34% 8 400 264 34% 9 400 264 34% 10 400 264 34% 11 400 264 34% 12 400 264 34% 13 400 264 34% 14 400 264 34% 15 400 264 34% 16 400 264 34% 17 400 264 34% 18 400 264 34% 19 400 264 34% 20 400 264 34% 21 400 264 34% 22 400 264 34% 23 400 264 34% 24 400 264 34% 25 400 264 34% 26 400 400 0% 27 400 400 0% 28 400 400 0% 29 400 400 0% 30 400 400 0% 31 400 264 34% 32 400 264 34% 33 400 264 34% 34 400 264 34% 35 400 264 34% 36 400 264 34% 37 400 264 34% 38 400 264 34% 39 400 264 34% 40 400 264 34% 41 400 264 34% 42 400 264 34% 43 400 264 34% 44 400 264 34% 45 400 264 34% 46 400 264 34% 47 400 264 34% 48 400 264 34% 49 400 264 34% 50 400 264 34% 51 400 264 34% 52 400 264 34% 53 400 264 34% 54 400 264 34% 55 400 264 34%

Napětí v Voltech Porovnání napětí v síťovém a MK provozu 450 400 350 300 250 200 síťový provoz provoz s MK 150 100 50 0 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 Čas v sek. (1 cyklus = 55 sek.)

Porovnání proudu v síťovém a MK provozu: Čas [s] Proudový odběr v Proudový odběr v Redukce provozu síť [A] provozu MK [A] v % 1 83 29 65% 2 83 29 65% 3 83 29 65% 4 83 29 65% 5 83 29 65% 6 83 29 65% 7 83 29 65% 8 83 29 65% 9 83 29 65% 10 83 29 65% 11 83 29 65% 12 83 29 65% 13 83 29 65% 14 83 29 65% 15 83 29 65% 16 83 29 65% 17 83 29 65% 18 83 29 65% 19 83 29 65% 20 83 29 65% 21 83 29 65% 22 83 29 65% 23 83 29 65% 24 83 29 65% 25 83 29 65% 26 143 143 0% 27 143 143 0% 28 143 143 0% 29 143 143 0% 30 143 143 0% 31 83 29 65% 32 83 29 65% 33 83 29 65% 34 83 29 65% 35 83 29 65% 36 83 29 65% 37 83 29 65% 38 83 29 65% 39 83 29 65% 40 83 29 65% 41 83 29 65% 42 83 29 65% 43 83 29 65% 44 83 29 65% 45 83 29 65% 46 83 29 65% 47 83 29 65% 48 83 29 65% 49 83 29 65% 50 83 29 65% 51 83 29 65% 52 83 29 65% 53 83 29 65% 54 83 29 65% 55 83 29 65%

Proud va 160 Porovnání proudového odběru v provozu síť a MK 140 120 100 80 60 síťový provoz provoz s MK 40 20 0 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 Čas v sek. (1 cyklus = 55 sek.)

Měření a vyhodnocení firmou DOMETIC Slovakia s.r.o. Měřené hodnoty byly snímány: Běžnými měřícími přístroji (měřící rozvaděč). Postup měření: Nejdříve byly měřeny hodnoty zátěžového cyklu v režimu MotorKontrolleru a potom přes ruční Bypass v síťovém provozu. Poté bylo měřeno 5 minut v režimu MotorKontrolleru a 5 minut v režimu Bypass. Tyto údaje pak byly použity jako základ pro výpočet očekávané roční úspory. Pro ověření správnosti očekávaných hodnot úspory byl provoz měřen v režimu MotorKontroller a v režimu Bypass vždy po dobu 2 pracovních dnů.

Naměřené hodnoty v jednom zátěžovém cyklu: Příprava Lisování MK-Betrieb Bypass MK-Betrieb Bypass I 1 = 33 A I 1 = 83 A I 1 = 146 A I 1 = 150 A I 2= 33 A I 2= 82 A I 2= 146 A I 2= 148 A I 3 = 33 A I 3 = 83 A I 3 = 148 A I 3 = 150 A U 1 = 264 V U 1 = 400 V U 1 = 388 V U 1 = 400 V U 2 = 263 V U 2 = 399 V U 2 = 381 V U 2 = 399 V U 3 = 263 V U 3 = 400 V U 3 = 384 V U 3 = 400 V P = 3 kw P = 6 kw P = 75 kw P = 76 kw Q =16 kvar Q =57 kvar Q =61 kvar Q =61 kvar S = 17 kva S = 58 kva S = 95 kva S = 95 kva P 1 = 1 kw P 1 = 2 kw P 1 = 25 kw P 1 = 25 kw P 2 = 1 kw P 2 = 2 kw P 2 = 26 kw P 2 = 25 kw P 3 = 1 kw P 3 = 2 kw P 3 = 25 kw P 3 = 26 kw Q 1 = 5 kvar Q 1 = 19 kvar Q 1 = 20 kvar Q 1 = 21 kvar Q 2 = 5 kvar Q 2 = 19 kvar Q 2 = 20 kvar Q 2 = 19 kvar Q 3 = 6 kvar Q 3 = 19 kvar Q 3 = 21 kvar Q 3 = 21 kvar S 1 = 5 kva S 1 = 20 kva S 1 = 32 kva S 1 = 32 kva S 2 = 5 kva S 2 = 19 kva S 2 = 31 kva S 2 = 32 kva S 3 = 6 kva S 3 = 19 kva S 3 = 32 kva S 3 = 31 kva

Propočet očekávané roční úspory: 5 minut měření - hodnoty při síťovém režimu (Bypass): 5 minut měření hodnoty při režimu MotorKontroller:

spotřeba za 5 min. Bypass: 1,076 kwh spotřeba za 5 min. MK: 0,712 kwh úspora za 5 min.: 0,364 kwh ( 34%) úspora za 1 hodinu: 4,368 kwh energetické náklady: úspora nákladů za hodinu: pracovní den (6.00-22.00): 1 kwh = 0,106 sobota-neděle: 1 kwh = 0,078 pracovní den: 4,368 x 0,106 = 0,46 /hod. sobota-neděle: 4,368 x 0,078 = 0,31 /hod. průměrný počet provozních hodin: pondělí úterý středa čtvrtek pátek sobota 7 hod. 12 hod. 7 hod. 12 hod. 7 hod. 7 hod. provozní hodiny: pracovní dny sobota 45 hod. 7 hod. úspora nákladů: pracovní dny: 0,46 x 45 h = 20,70 sobota: 0,31 x 7 h = 2,17 celkem: 22,87 roční úspora při 44 pracovních týdnech: 22,87 x 44 = 1.006,28 za rok (při 2.288 provozních hodinách!)

Měření spotřeby po dobu 2 pracovních dnů: měření v režimu Bypass: měření v režimu MK: 17.03.2010: 15.03.2010: provoz: 6.00-10.00 provoz: 6.00-12.00 (0,5 hod. pauza) 12.30-14.00 počet lisovacích cyklů: 312 počet lisovacích cyklů: 290 18.03.2010: 16.03.2010: provoz: 7.00-16.00 (1 hod. pauza) provoz: 8.00-16.00 (0,5 hod. pauza) počet lisovacích cyklů: 203 počet lisovacích cyklů: 296 17.-18.03.2010 celkem: 15.-16.03.2010 celkem: provozní hodiny celkem: 13,5 hod. provozní hodiny celkem: 13 hod. počet lisovacích cyklů celkem: 515 počet lisovacích cyklů celkem: 586 spotřeba: 134 kwh spotřeba: 83 kwh Přímé srovnání dosažené úspory za oba pracovní dny: 134 kwh - 83 kwh = 51 kwh ( 38%)