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Tecnilab Portugal, SA. Comercial Redução do consumo de energia na iluminação ERS – Satellite 2.

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1 Tecnilab Portugal, SA

2 Comercial Redução do consumo de energia na iluminação ERS – Satellite 2

3 APLICAÇÕES Edifício comercial (escritórios, quartos de reunião, corredores, salão de estacionamento) Edifício do governo (a administração,desporte facilidades, escolas) Facilidades de compra (centros de compra, entrada salão, janela de exposição, vendas e quartos conservados em estoque, áreas de estacionamento) Facilidades industriais (centros de fabricação, centros, armazém, pontos de carregamento de montagem) Edifícios públicos (ruas da cidade, túneis, áreas de estacionamento públicas)

4 Edifícios comerciais (escritórios, salas de reuniões, corredores), Edífícios públicos (administração,escolas), Centros comerciais, Instalações desportivas, Intalações industriais (centros fabris, armazéns), Parques de estacionamento, Autoestradas (áreas de serviço, nós). APLICAÇÕES

5 Versão Monofásica Versão Trifásica Monofásicos ou Trifásicos Os valores de corrente podem ser: 16A, 20A, 25A ou 30A (Outros Calibres a pedido) MODELOS

6 Solução electrónica completa Sem transformador Controlo por Microprocessador Não produz harmónicos Redução de Energia Tensão de saída estabilizada Cosφ = 1 Interface integrado para ligação a PC CARACTERÍSTICAS

7 O ERS utiliza a tecnologia IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor),e a tensão de saída pode ser definida pelo utilizador e ajustada através do display LCD. A forma de onda da tensão de saída permanecerá sinusoidal. COMO FUNCIONA O ERS

8 18:00 - O ERS é ligado. A tensão está ajustada para 230V para acender as lâmpadas. 18:10 - A tensão é reduzida para 210V para obter uma pequena redução de luminosidade com a redução da potência. 23:00 - Durante a noite é necessária menos luminosidade. A tensão é reduzida para 180V. A luminosidade é reduzida para 50%. A redução de potência é considerável. 02:00 – Por motivo extraordinário é necessária aumentar a luminosidade, após o qual se baixa outra vez a luminosidade. 06:00 – De manhã a tensão é aumentada por ser necessária mais luminosidade. EXEMPLO

9 O dispositivo pode ainda absorver flutuações instantâneas da tensão. Protege também as lâmpadas da utilização intensa e de sobretensões. Baseada em conversores AC/DC sem transformador de potência. Com uma eficiência de 97 % e cosφ de 1,o dispositivo ERS dispõe de uma tensão de saída estabilizada do lado da carga. A substituição do transformador por uma pequena fonte, facilita a adaptação da corrente para os sistemas de controle. TECNOLOGIA

10 O nível de tensão controlado por este equipamento tem uma resolução de 10 BIT,s, o que permite passos curtos de controlo da saída. A gama de saída de tensão é de 0 a 240 V. Assim o nível de tensão apropriado, depende apenas da carga (lâmpada). A transição do nível da tensão de saída para outro nível de tensão pode ser configurado de 0 a 60 minutos. TECNOLOGIA

11 Redução de luminosidade e potência com lâmpadas de alta pressão de sódio de 100 W UTILIZAÇÃO

12 Redução da luminosidade e potência com lâmpadas de iodetos metálicos de 400W UTILIZAÇÃO

13 Redução da luminosidade e potência com lâmpadas fluorescentes de 36W UTILIZAÇÃO

14 Redução da luminosidade e potência com lâmpadas de vapor de mercúrio de 125W UTILIZAÇÃO

15 Consumo de Energia sem o equipamento ERS: Lâmpadas: CDM 160 W Quantidade:43 Potência Total:6,88kW Tempo de Utilização:13 horas/dia Consumo total:3952,13kWh E = P. T E = (W). 13 (h) = 89,44kWh O custo anual a 0,10Eur por kWh é: Custo = 365 (Dias). 89,4 (kWh). 0,1 (/kWh) = 3263 Caso de Estudo - Ponta do Sal (S. Pedro Estoril)

16 Consumo de Energia com o equipamento ERS: 0,2 (h) x 100 (% ). 6,88 (kW) = 1,4 (kWh) 4,8 (h) x 76 (%). 6,88 (kW) = 25 (kWh) 8,0 (h) x 52 (%). 6,88 (kW) =28,6 (kWh) E = 1,4 (kWh) + 25 (kWh) + 28,6 (kWh ) = 55 (kWh) A poupança de energia é : 100 – (100 (%) x 55 (kWh) / 89,44 (kWh) = 38,5 (%) A poupança anual é: Poupança = 38,5 (%) x 3263() = 1256 Caso de Estudo- Ponto do Sal (S.Pedro Estoril)

17 A electrónica de Potência (1) controla a tensão de saída. O contactor de bypass (2) é desligado em caso de falha. Quando o contactor de standby (3) é desligado da electrónica é minimizado o consumo de potência. O ERS é protegido por um disjuntor (4). Todos parâmetros podem ser ajustados usando o interface(5). O relógio interno é alimentado por uma bateria de litio (6). Os eventos externos para reduzir ou para aumentar a tensão de saída podem ser controlados por 4 entradas digitais (7) ou por 1 entrada analógica (8). A porta RS-232 (9) e a porta Ethernet (10) permitem ler o estado e ajustar os parâmetros de funcionamento. ARQUITECTURA

18 Dados Técnicos ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

19 NORMAS E CARACTERÍSTICA CONSTRUTIVAS

20 Dimensões (mm) Monofásico Trifásico DIMENSÕES

21 O equipamentoERS é instalado num armário de polyester classe II de isolamento e IP54. Disponíveis também nas versões monofásico e trifásico. VERSÕES PARA EXTERIOR

22 A porta RS-232 do equipamento ERS permite de ligar directamente a um PC. COMUNICAÇÕES - RS232

23 A ligação Ethernet é opcional no equipamento ERS. Permite através de um interface ligar um PC. COMUNICAÇÕES - ETHERNET (OPCIONAL)

24 O acesso remoto ao equipamento ERS é possível através de uma porta Ethernet (opcional). O equipamento ERS, na versão standard comunica através do protocolo TCP/IP. Possibilidades do acesso remoto: Actualização do firmware Monitorização de estados Download de ficheiros Parametrização Controlo remoto COMUNICAÇÕES - ETHERNET (OPCIONAL)

25 O factor de potência do equipamento ERS é 1, e não afectará o factor de potência da carga. A existência de condensadores não afecta o funcionamento do equipamento ERS. A forma e frequência da tensão de saída não é alterada pelo equipamento ERS. A saída do equipamento ERS está protegida contra sobrecargas e curto-circuitos. Em caso de sobrecarga ou curto circuito o dispositivo ERS desliga e envia um alarme. A saída do equipamento ERS pode ser rearmada através de software. FACTOR DE POTÊNCIA E PROTECÇÕES

26 O ERS pode ser instalado como uma unidade para funcionamento stand alone usando o seu relógio interno para ligar e desligar. INSTALAÇÃO - Stand alone

27 Em instalações existentes as lâmpadas são normalmente comandadas por um contactor. Esse contactor é normalmente controlado por um dispositivo externo (relógio astronómico, relógio, sensor crepuscular, sistema de corrente portadora, etc.). Neste caso o ERS pode ser ligado entre o contactor e as lâmpadas. O ERS liga automaticamente quando for alimentado. INSTALAÇÃO - Com contactor externo (1)

28 Um sensor com saída de 0 a 10V pode ser ligado directamente à entrada analógica do ERS. O ERS pode ser configurado para ajustar a tensão de saída quando o sensor exceder um determinado valor configurado. INSTALAÇÃO - Com contactor externo (2)

29 Seja qual for a configuração, a função luz a pedido do ERS permite colocar a tensão de saída no valor nominal, independente do que estiver configurado. Isto possibilita a ligação de um interruptor (detector de movimento, etc.), o que permite colocar a tensão no valor nominal em caso de eventos inesperados. INSTALAÇÃO - Ligação por evento (1)

30 Cada equipamento ERS tem o seu próprio display gráfico LCD. Todos os parâmetros podem ser ajustados através deste interface. Também estão disponíveis todos os dados de funcionamento do sistema neste display. INTERFACE HOMEM - MÁQUINA

31 O display LCD mostra informações importantes tais como: INTERFACE HOMEM - MÁQUINA

32 -Tensão de entrada - Frequência, -Tensão interna da alimentação, - Corrente de saída, -Corrente de saída média, - Potência de saída. Adicionalmente o equipamento ERS calcula as seguintes medidas: Energia [kWh] Redução de Energia[%] MEDIDAS

33 Estado do sistema / alarmes, Tensão média da rede, Tensão média da saída Corrente média da saída, Potência média de saída por zona. Pode ser feito o download destes dados gravados utilizando a porta RS232. ARMAZENAMENTO DE DADOS

34 MODELOS MONOFÁSICOS

35 MODELOS TRIFÁSICOS

36 ACESSÓRIOS OPCIONAIS

37 Questões?

38 Obrigado pela vossa atenção


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