อุปกรณ์นี้สามารถควบคุมกำลังไฟฟ้าขาออกของโหลดตัวต้านทานแบบเชิงเส้นได้ ช่วยให้คุณปรับกำลังไฟฟ้าของโหลดตัวต้านทานได้โดยตรงผ่านแอปหรืออินเทอร์เฟซ API
หากคุณได้รับตัวควบคุมพลังงานซีรีส์ WPC แล้ว จะมีโหมดการทำงานที่เป็นไปได้ดังต่อไปนี้:
อุปกรณ์นี้สามารถทำงานร่วมกับเครื่องวัดพลังงาน IAMMETER เพื่อประหยัดเงิน (ค่าไฟฟ้า) ให้กับลูกค้าได้โดยอัตโนมัติสูตรการคำนวณการประหยัดต้นทุนมีดังนี้
สมมติว่าลูกค้ามีระบบโฟโตวอลตาอิค 3.5 กิโลวัตต์และเครื่องทำความร้อนที่มีกำลังสูงสุด 3.5 กิโลวัตต์
จากการประมาณการพบว่าเครื่องทำน้ำอุ่นขนาด 3.5 กิโลวัตต์ใช้ไฟฟ้า 12 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อวัน และถือว่าหากไม่มีอุปกรณ์นี้ ระบบโฟโตวอลตาอิคส์จะสามารถจ่ายพลังงานได้เพียง 50% ของพลังงานที่เครื่องทำน้ำอุ่นต้องการโดยเฉลี่ยในแต่ละวัน (เมื่อพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีอยู่น้อยกว่าพลังงานที่เครื่องทำน้ำอุ่นผลิต ไฟฟ้าจะถูกดึงจากโครงข่ายเพื่อจ่ายไฟให้เครื่องทำน้ำอุ่น) ซึ่งหมายความว่าจะต้องรับพลังงานจากโครงข่ายไฟฟ้า 6 กิโลวัตต์ชั่วโมง
ปัจจุบัน อุปกรณ์นี้ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ 100% ในการทำเครื่องทำความร้อน ซึ่งหมายความว่าลูกค้าจะประหยัดการใช้พลังงานได้เพิ่มขึ้น 6 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อวัน ลองคูณด้วยราคาไฟฟ้าดู แล้วคุณจะเห็นว่าอุปกรณ์นี้ช่วยให้คุณประหยัดเงินได้ในแต่ละวัน
การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ที่ปรับให้เหมาะสมนี้จะเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้นในวันที่อากาศครึ้ม ในวันที่อากาศครึ้ม อินเวอร์เตอร์ไฟฟ้าโซลาร์เซลล์อาจผลิตไฟฟ้าได้ 15 กิโลวัตต์ชั่วโมง โดยป้อนกลับ 10 กิโลวัตต์ชั่วโมงกลับเข้าไปในโครงข่ายไฟฟ้า เครื่องทำน้ำอุ่นต้องการพลังงาน 12 กิโลวัตต์ชั่วโมง ซึ่งปกติแล้ว 10 กิโลวัตต์ชั่วโมงจะถูกดึงมาจากโครงข่ายไฟฟ้า อย่างไรก็ตาม แม้ในวันที่อากาศครึ้ม การใช้พลังงานทั้งหมดของเครื่องทำน้ำอุ่นก็ยังคงมาจากพลังงานแสงอาทิตย์ ทำให้ลูกค้าประหยัดค่าไฟฟ้าได้มากขึ้น
คุณสามารถดูผลการทดสอบจริงเพิ่มเติมได้ในหัวข้อต่อไปนี้
ตัวควบคุมเฟสเดียว
แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน: 240V
กำลังควบคุมสูงสุด: 3.7 กิโลวัตต์
ขนาด :
“WiFi Power Controller” สามารถควบคุมได้โดยตรงผ่านแอพหรือคำสั่ง APIทำให้การบูรณาการกับ Home Assistant, NodeRed และแพลตฟอร์มของบริษัทอื่นๆ เป็นเรื่องง่าย
ต่อไปนี้เป็นวิธีแก้ปัญหาบางประการ:
ทำน้ำอุ่นด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ @ Home Assistant
ทำน้ำอุ่นด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ @ NodeRed
นี่คือการใช้งานที่เราแนะนำ
ผู้ใช้สามารถตั้งค่าเกณฑ์พลังงานของกริดได้ โดยให้ WPC3700 สามารถควบคุมโหลดตัวต้านทานได้เฉพาะเมื่อการใช้พลังงานของกริดต่ำกว่าเกณฑ์เท่านั้น (WPC3700 จะปรับกำลังโหลดตัวต้านทานแบบเรียลไทม์ตามกำลังไฟฟ้าที่ป้อนเข้า) ตัวอย่างเช่น หากตั้งค่าเกณฑ์ของกริดเป็น 0 เครื่องทำน้ำอุ่นจากหม้อไอน้ำจะทำงานโดยใช้พลังงานส่วนเกินจากแสงอาทิตย์ทั้งหมด ซึ่งจะช่วยลดการใช้พลังงานของกริดในขณะที่เพิ่มอัตราการบริโภคพลังงานของระบบโซลาร์เซลล์
ภาพสองภาพต่อไปนี้แสดงการเปรียบเทียบก่อนและหลังการเปิดตัว "WiFi Power Controller"
ลิงค์ต้นฉบับ:ผลลัพธ์จาก SCR-485
ก่อนใช้งาน “WiFi Power Controller”
หลังจากใช้งาน “WiFi Power Controller”
ตามที่เห็นในภาพ “ตัวควบคุมพลังงาน WiFi” จะปรับพลังงานโหลดต้านทาน (เครื่องทำความร้อนหม้อไอน้ำ) แบบเรียลไทม์ตามพลังงานจากกริด
ลูกค้าได้ตั้งค่าระบบให้ทำความร้อนเครื่องทำน้ำอุ่นด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งหมด ซึ่งหมายความว่าจากนี้ไปค่าไฟฟ้าสำหรับทำน้ำอุ่นจะประหยัดไปเต็มๆ
ผลกระทบจะเด่นชัดยิ่งขึ้นในวันที่ฟ้าครึ้มเมื่อพลังงาน PV เกือบทั้งหมดถูกใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ ดังที่แสดงในภาพด้านล่าง
สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดดูที่https://imeter.club/topic/606#content3290
คู่มือการเริ่มต้นอย่างรวดเร็วสำหรับ SCR-485 บทช่วยสอนทีละขั้นตอน
กิจกรรม - สมัครเครื่องควบคุมกำลังเชิงเส้น (SCR-485)
โมดูล ESP32 + SCR: ปรับกำลังไฟฟ้าเอาต์พุตของโหลดตัวต้านทาน เช่น เครื่องทำความร้อน เป็นเส้นตรง
แจ้งให้ฉันทราบหากคุณต้องการการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติม!
เครื่องวัดพลังงาน Wi-Fi สามเฟส (WEM3080T)
เครื่องวัดพลังงาน Wi-Fi เฟสเดียว (WEM3080)
เครื่องวัดพลังงาน Wi-Fi สามเฟส (WEM3046T)
เครื่องวัดพลังงาน Wi-Fi สามเฟส (WEM3050T)