TECNOLOGÍA DE MEDICIÓN EN LA INVESTIGACIÓN

ENERGÍA INTELIGENTE PARA EDIFICIOS FUNCIONALES

Contorno negro de una chincheta de mapa o icono de marcador de ubicación sobre fondo blanco.

Ubicación del proyecto

Karlsruhe, Alemania

Icono simple de contorno negro de un calendario o selector de fechas, que muestra un cuadrado con dos pestañas en la parte superior que representan un solo día.

Año de implementación

2024

Contorno negro del icono de un rayo sobre fondo blanco, que representa la electricidad o la energía.

Aplicación

Formación profesional

Simple icono en blanco y negro de una pantalla UMG con cinco botones o controles debajo.

Hardware

UMG 512-PRO, UMG 801 con módulos ampliables 800-CT8-A, UMG 605-PRO

Monitor de ordenador que muestra un sencillo icono de gráfico lineal de latido cardiaco o electrocardiograma en negro sobre fondo blanco.

Software

GridVis®

Icono simple de contorno negro de tres personas, con una figura más grande en el centro y dos figuras más pequeñas a cada lado.

Servicio

Asesoramiento en la selección de productos y puesta en marcha

BBS Wolfsburg 05
Analizador de red UMG 801 junto con un módulo de ampliación 800-CT8-LP

REQUISITO

En la industria y el sector comercial, la transición energética y las medidas de eficiencia obligatorias incrementan como nunca la demanda de técnicos cualificados. Un profesor técnico de la escuela de formación profesional “Berufsbildende Schulen II (BBS II)” de Wolfsburgo, se ha dado cuenta de ello y aborda los últimos avances en los trabajos finales de sus alumnos. Los graduados desarrollan paneles educativos que permiten a las próximas promociones adquirir experiencia práctica. Las instrucciones de montaje también están disponibles gratuitamente en línea. Janitza ha apoyado el proyecto con hardware y conocimientos técnicos.

SOLUCIÓN

Un ejemplo de trabajo final es el panel educativo para medir la energía y la potencia en edificios. En él se puede simular una pequeña empresa industrial con distribuidores, consumidores y dispositivos de medición y control. En este entorno hay un cuarto de suministro con la distribución principal, un bloque de oficinas y una nave de producción, cada uno con su propia subdistribución, así como un punto de carga (wallbox) para vehículos eléctricos. Los consumidores de las salas se simulan mediante luces individuales, persianas eléctricas, etc. Para cargas mayores, se ha instalado una placa térmica infrarroja de 1 kW sobre el panel educativo. En la instalación existente debían integrarse un total de tres dispositivos de medición, uno en la distribución principal y uno en cada subdistribución. Los datos registrados debían representarse tanto a nivel local en una pantalla Siemens Simatic HMI como a nivel global a través de una interfaz web en forma de gráficos y cifras. El corazón de la instalación es el analizador de red modular ampliable UMG 801 junto con un módulo de ampliación 800-CT8-LP. A esto se suman tres transformadores de corriente de cable y seis transformadores de baja potencia. El módulo de ampliación elimina la necesidad de los dispositivos de medición separados para las subdistribuciones que se habían previsto inicialmente. El UMG 801 puede realizar estas mediciones. Con este modelo, los alumnos pueden aprender a parametrizar y programar un sistema de este tipo, a realizar la comunicación con los módulos y, por último, a consultar los datos relevantes.

BBS Wolfsburg 07
Incluso en espacios reducidos, los convertidores de baja potencia se pueden instalar fácilmente en el subdistribuidor

BENEFICIO

La instalación ampliada es un buen banco de pruebas, ya que a menudo no se puede determinar con exactitud qué consumidores están conectados y dónde. Las condiciones son ideales para la «monitorización de carga no intrusiva» (en inglés NILM). Si se conoce la relación entre la potencia activa y la potencia reactiva de un dispositivo y cuánto tiempo suele estar en funcionamiento, se pueden identificar los patrones típicos de los dispositivos. Con esta información, se puede mejorar el sistema de gestión de la energía sin necesidad de realizar costosas mediciones individuales. Incluso se pueden sincronizar procesos o ensayos que permiten un funcionamiento flexible en el tiempo con previsiones de excedentes de energía fotovoltaica o eólica. Además, el proyecto de investigación ya ha contribuido a un ahorro energético concreto.

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