Projeto e desenvolvimento de um medidor de digital de energia elétrica monofásico para aplicações residenciais
DOI:
https://doi.org/10.15628/holos.2017.5118Palavras-chave:
medição de energia elétrica, microcontroladores PIC, sensores eletrônicos, bluetooth.Resumo
Acompanhar o consumo de energia elétrica de uma unidade consumidora é um procedimento que ajuda a reduzir os custos energéticos. Ainda que existam, atualmente, meios tecnológicos de se medir e adquirir dados de consumo, os quais abrangem conhecimentos integrados de automação, usa-se técnicas que são tão efetivas quanto as utilizadas em medidores inteligentes. Este artigo descreve e implementa um medidor de energia elétrica digital para uso residencial. Aqui, este equipamento é utilizado como uma importante ferramenta no acompanhamento do consumo e na verificação de eficácia das práticas de eficiência energética adotadas. Para isso, utilizou-se sensores eletrônicos de tensão e corrente e um microcontrolador PIC, responsável por calcular, armazenar e transmitir, por meio de um módulo bluetooth, as medições elétricas realizadas para um software e para um aplicativo, os quais formam a interface do sistema. As medições realizadas pelo protótipo desenvolvido foram verificadas com o uso de instrumentos de medição comerciais e dados de consumo energético de uma residência foram coletados e comparados com o fornecido pela concessionária de energia local. Por fim, foi atestado que o sistema realizou o armazenamento dos dados e os enviou ao software corretamente permitindo uma posterior análise através de gráficos, que auxiliam em ações efetivas de eficiência energética.
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Referências
Aslam, W., Soban, M., Akhtar, F., & Zaffar, N. A. (2015). Smart meters for industrial energy conservation and efficiency optimization in Pakistan: Scope, technology and applications. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 44, 933–943. http://doi.org/10.1016/j.rser.2015.01.004
Batista, A. P., Freitas, M. E. A., & Jota, F. G. (2014). Evaluation and improvement of the energy performance of a building’s equipment and subsystems through continuous monitoring. Energy and Buildings, 75, 368–381. http://doi.org/10.1016/j.enbuild.2014.02.029
Depuru, S. S. S. R., Wang, L., & Devabhaktuni, V. (2011). Smart meters for power grid: Challenges, issues, advantages and status. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 15(6), 2736–2742. http://doi.org/10.1016/j.rser.2011.02.039
Ferreira, J. B. (2012). Análise de Formas de Medição de Consumo de Energia Elétrica no Setor Residencial.
Hassan, L. H., Moghavvemi, M., Almurib, H. a. F., & Steinmayer, O. (2013). Current state of neural networks applications in power system monitoring and control. International Journal of Electrical Power & Energy Systems, 51, 134–144. http://doi.org/10.1016/j.ijepes.2013.03.007
Microchip. (2011). PIC18F66K80 Family Data Sheet.
Allegro Microsystems. (2017). Acs712.
Ochoa, A. A., Diniz, H., Santana, W., Silva, P., & Ochoa, L. (2015). Aplicação De Uma Fonte Alternativa De Energia Termelétrica a Gás Natural Visando Reduzir O Custo Com Energia Elétrica Em Um Edifício Comercial. Holos, 1(0), 72. http://doi.org/10.15628/holos.2015.2362
Santos, A. H. M., Simões, A. A., Martins, A. R. S., Viana, A. N. C., Ferreira, C., Bortoni, E. da C., … Silva, V. F. da. (2006). Conservação de Energia: Eficiência Energética de Equipamentos e Instalações (3a Edição). Itajubá: Eletrobrás / PROCEL EDUCAÇÃO.
Spanò, E., Niccolini, L., Pascoli, S. Di, & Iannacconeluca, G. (2015). Last-meter smart grid embedded in an internet-of-things platform. IEEE Transactions on Smart Grid, 6(1), 468–476. http://doi.org/10.1109/TSG.2014.2342796