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  1. moneo: IIoT 플랫폼
  2. Use cases

moneo RTM를 사용하여 펄스 출력 또는 S0 인터페이스를 통한 소모 계량

자동화된 소모 계량을 통하여 최적화된 에너지 소모

기존 시스템을 방해하지 않고 최소한의 노력으로 소모 데이터를 기록하고 에너지 소모를 최적화 할 수 있습니다.한편으로는 잠재적인 에너지 절감이 표시되고, 다른 한편으로는 에너지가 낭비되는 곳이 분명해집니다.

많은 카운터 또는 센서는 자동화된 소모 계량에 사용될 수 있는 펄스 출력 또는 SO 인터페이스를 갖추고 있습니다. 그 중에서도 열 계량기, 전기 계량기, 수도 계량기, 유량 센서 및 가스 계량기에는 S0 인터페이스가 있습니다.

초기 상황:

소모 계량기는 오늘날 많은 산업분야에서 일반적인 관행이지만, 아직 많은 경우에 자동화되지 않았습니다. 이는 개별 소모량, 최대 소모량 또는 모든 소모의 합계에 대한 중앙 평가가 없음을 의미합니다. 작동시간 이외에도 확인되지 않는 추가 문제가 발생할 수 있습니다. 또한 에너지 소모의 비용 요인을 식별할 수 없습니다.

프로젝트의 목적:

총 에너지 소모량의 평가, 최적화 및 비용 절감을 위해서는 소모량 자동 계량이 필요합니다.

  • 모든 소모 데이터를 중앙 집중식으로 가시화
  • 소모 분석
  • 여러 카운터가 총 하나의 카운터로 결합
  • 에너지 관련 비용 동인 식별
  • 작동시간을 벗어난 소모량 계량
  • 소모 피크기간의 식별

구현:

이러한 프로젝트를 구현하기 위해 선택한 계량계 또는 센서외에 다음의 기본 구성요소가 필요합니다:

  • IO-Link 카운터 모듈 (DP2302)
  • IO-Link 마스터 (예: AL1350)
  • 24V 파워서플라이 (예: DN4011)
  • M12 연결 케이블 (예: EVC014)
  • 플러그를 가진 연결 케이블 (예: EVC076)

카운터 모듈은 펄스를 감지하여 합산합니다. 이 카운터 값은 IO-Link를 통해 IO-Link 마스터로 전송된 다음 moneo RTM에 의해 추가 처리됩니다.

결과:

moneo RTM으로 에너지 소모를 투명하게 할 수 있습니다. 총 소모량의 가시화를 통해 에너지 소모를 식별할 수 있습니다. 이를 통해 비용과 에너지를 절약할 수 있습니다. 최대 부하의 평가는 더 많은 계획 신뢰성을 의미합니다.

결론:

요약하면, 에너지 낭비를 식별하고 방지할 수 있기 때문에 에너지 전환에 효과적으로 기여할 수 있습니다.

시스템 구조

사례 1 – S0 인터페이스를 보유한 전기 계량기

  1. S0 인터페이스를 보유한 전기 계량기
  2. IO-Link 카운터 (DP2302)
  3. IO-Link 마스터 (AL1350)

사례 2 – S0 인터페이스가 있는 열 계량기

  1. S0 인터페이스를 보유한 열 계량기
  2. IO-Link 카운터 (DP2302)
  3. IO-Link 마스터 (AL1350)

사례 3 – 펄스 출력을 보유한 유량 센서

  1. 펄스 출력을 가진 유량 센서
  2. IO-Link 카운터 (DP2302)
  3. IO-Link 마스터 (AL1350)

대시보드

대시보드는 모든 소모값에 대한 빠른 개요를 제공합니다. 다양한 가시화 구성요소는 각 소모값을 명확하고 간결하게 표시합니다. 다음은 라인 1과 라인 2의 소모량을 기록하는 두 개의 전기 계량기 사례입니다. 총 소모량은 계산된 값 함수를 사용하였으며, 여기에 추가로 표시될 수도 있습니다:

  1. 라인 1 전력 소모량
  2. 라인 2 전력 소모량
  3. 총 소모량 (라인 1 + 2)

분석

moneo는 배경에서 데이터를 영구적으로 저장합니다. 이를 통하여 추후단계에서 소모값을 자세히 분석할 수 있습니다. 유연한 분석을 통해 서로 다른 프로세스 데이터를 비교할 수 있습니다. 따라서 소모 피크기간이 쉽게 식별될 수 있습니다. 그런 다음 이러한 통찰력을 최적화에 사용할 수 있습니다.

계산된 값

IO-Link 어댑터는 감지된 펄스를 moneo 시스템으로 전송합니다. 계산된 값 함수는 즉시 사용가능한 프로세스 데이터로 전환합니다.

사례 1: 계산된 펄스값을 기반으로 kWh 단위의 소모량 계산

DP2302에는 두개의 카운터 (메인 카운터 및 배치 (batch) 카운터)가 있습니다. 메인 카운터의 최대 카운팅 범위는 0에서 99,999,999입니다. 최대값이 초과되면 0으로 재설정되고 배치 (batch) 카운터가 1씩 증가합니다. 이렇게 하면 99,999,999보다 더 큰값을 계산할 수 있습니다. 배치 (batch) 카운터는 계산에 포함되어야 합니다. 이 사례에서 1펄스는 1Wh에 해당합니다. 따라서 메인 카운터를 사용해야만 최대 99,999 kWh (= 99,999,999 펄스)를 카운팅할 수 있습니다. 배치 (batch) 카운터를 사용하면 계수 범위를 9,999배(약 9억 9900만 kWh = 999MWh)까지 늘릴 수 있습니다.

전력 소모량 (kWh) = ((배치 카운터 * 99,999,999) + 메인 카운터) / 1,000

  1. 데이터 소스 메인 카운터
  2. 데이터 소스 배치 (batch) 카운터
  3. 상수 99,999,999
  4. 배치 (batch) 카운터에 메인 카운터의 최대값을 곱한값
  5. 배치 (batch) 카운터 + 메인 카운터 추가
  6. Wh를 kWh로 변환하기 위한 상수
  7. 카운터 값을 상수 1로 나눔
  8. kWh 단위의 총 소모량

사례 2: 총 소모량에 대해 여러 카운터 추가

  1. 데이터 소스 카운터 라인 1
  2. 데이터 소스 카운터 라인 2
  3. 값 더하기 (라인 1 + 라인 2)
  4. kWh 단위의 총 소모량