AI решения, които работят в реална среда

Собствена разработка, която взима решения на всеки 60 секунди и управлява реален обект денонощно

Накратко

AI решение за управление на енергия и оборудване е софтуер, който сам решава кое устройство да работи, кога и на каква мощност — така че произведеният от фотоволтаиците ток да се съхрани в батериите и да покрие нуждите на обекта, вместо да се купува ток от електроразпределителното дружество.

  • Разработена от Ай Ти България и работеща денонощно в реална инсталация — 10 kWp фотоволтаици и 32 kWh батерии
  • Резултат от май до август 2026: 5 185 kWh потребени, 0 kWh купени от мрежата
  • Взима решение на всеки 60 секунди, без човешка намеса
  • Гледа 7 дни напред и се коригира всяка нощ
  • Управлява 4 различни системи едновременно, с приоритети между тях
  • Приложимо при производствени предприятия, земеделски стопанства, хотели и отдалечени обекти
  • Всяко устройство има ключ AI / ръчно — контролът остава при вас

Оборудването ви работи. Но работи ли в правилния момент?

В повечето обекти помпите, климатиците, бойлерите, зарядните и машините се пускат по навик или по часовник. Никой не гледа колко ток има точно сега, колко ще има утре и дали до довечера ще остане достатъчно за важното. Резултатът е познат: плащате енергия, която сте могли да не платите, или изразходвате резерва си точно преди да ви потрябва.

Проблемът не е в оборудването, а в момента на включване. Едно и също устройство, пуснато в правилния час, може да работи почти безплатно, а пуснато два часа по-късно — да ви струва пари и да изтощи батерията. Човек не може да следи това денонощно. Софтуер може.

Затова разработихме собствено решение и първо го пуснахме при себе си, на реален обект, преди да го предложим на когото и да било.

Кога има смисъл

  • Имате фотоволтаици или батерии и искате да ги използвате докрай
  • Управлявате производствено предприятие с високи сметки за ток
  • Плащате ток по различни тарифи през деня
  • Имате ограничена договорена мощност
  • Няколко уреда се борят за един ресурс
  • Обектът е отдалечен и трудно се наглежда

Решение, което работи в реална инсталация

Системата не е прототип и не е демонстрация. Тя работи непрекъснато на действащ обект с фотоволтаична инсталация от 10 kWp и батерийно съхранение от 32 kWh, и управлява реални консуматори всеки ден — включително през зимата, при облачно време и при аварийни ситуации.

На всеки цикъл софтуерът прочита състоянието на цялата инсталация, изчислява какво ще се случи до следващата сутрин и решава за всяко устройство поотделно дали да работи и в какъв режим. Ако условията се променят — минава облак, температурата се вдига, резервът пада — решението се преразглежда в рамките на следващата минута.

Точно този опит пренасяме върху вашия обект — независимо дали става дума за производствено предприятие, земеделско стопанство или сграда с висока сметка за ток. Това не е теоретична идея, а логика, която вече е преживяла реални зими, реални аварии и реални грешки.

Реалната инсталация

  • Фотоволтаици: 10 kWp
  • Батерии: 32 kWh
  • Купен ток от мрежата: целта е нула

Какво прави системата

  • Следи производството и запаса в реално време
  • Прогнозира наличната енергия за днес и следващите дни
  • Подрежда устройствата по важност
  • Сменя режима на мощните консуматори плавно
  • Пази резерв за вечерта и за нощта
  • Записва всяко решение и причината за него
10 kWp

инсталирани фотоволтаици

32 kWh

батерийно съхранение

0 kWh

купен ток от мрежата — целта

60 сек

между две решения

7 дни

прогноза напред

4

управлявани системи наведнъж


Целта: нула купен ток от електроразпределителното дружество

Повечето собственици на фотоволтаици установяват едно и също: панелите произвеждат достатъчно, но не винаги тогава, когато потреблението е най-голямо. Обедното слънце се губи, а вечерта се плаща на мрежата. Батериите решават част от проблема, но само ако някой реши какво да работи, кога и колко, за да останат заредени.

Точно това прави нашето решение. Софтуерът планира потреблението около собственото производство: тежките консуматори работят, докато има слънце и излишък; батериите се напълват преди залез и преди облачен период; а вечерта и нощта обектът минава на съхранената енергия. Резултатът е потребление, покрито от собствен ток, без покупка от електроразпределителното дружество.

Разликата спрямо обикновената инсталация е, че тук решението не е фиксирано правило, а сметка, която се преизчислява всяка минута според реалното производство, прогнозата за следващите дни и текущото ниво на батериите.

Как се стига до нулата

  • Тежкото потребление се мести в слънчевите часове
  • Батериите се напълват приоритетно преди залез
  • Преди облачен период се трупа по-голям запас
  • Вечерта и нощта се покриват от съхранената енергия
  • Второстепенните консуматори отстъпват на важните
  • Резервът никога не пада под безопасното ниво

Реални данни от нашата инсталация (май – август 2026)

Числата по-долу идват от производствения мониторинг на обекта — не от изчисление, симулация или прогноза. Показваме четирите пълни летни месеца, защото това е периодът с най-високо потребление, и точно тогава се вижда дали решението наистина работи.

5 185 kWh

потребена енергия за 4 месеца

0 kWh

купен ток от мрежата

42 kWh

средно потребление на денонощие

123 дни

без прекъсване и без внос на ток

Месец Потребена енергия Произведена от фотоволтаиците Купен ток от мрежата
Май 2026 1 260 kWh 1 432 kWh 0 kWh
Юни 2026 1 270 kWh 1 426 kWh 0 kWh
Юли 2026 1 321 kWh 1 490 kWh 0 kWh
Август 2026 1 334 kWh 1 499 kWh 0 kWh
Общо 5 185 kWh 5 847 kWh 0 kWh

Това не е символичен обект. Средно 42 kWh на денонощие е потребление на сграда с климатизация, водни помпи и постоянно работещо тежко оборудване — тоест среда, в която грешното решение се усеща веднага.

Какво учи системата, докато работи

Освен че управлява, системата записва всяко свое решение и на следващия ден проверява дали е било правилно. Върху тези записи всяка нощ се обучава отделен модел, чиято единствена задача е да предскаже колко енергия реално ще има до залез — величината, от която зависят всички останали решения.

  • 157 дни непрекъснато обучение върху реални данни
  • 218 555 записани и оценени решения
  • 95,1% точност при проверка върху данни, които моделът не е виждал
  • 99,5% съвпадение между модела и реално взетото решение
  • Автоматично преобучение всяка нощ, без човешка намеса

Моделът още не управлява

Обучаваният модел работи в режим на наблюдение: изчислява какво би направил и се сравнява с реалното решение, но не изпраща команди към нито едно устройство.

Ще бъде включен едва след достатъчно дълъг период на съвпадение. А когато двата подхода не са съгласни, разликата досега винаги е била в по-предпазливата посока. Тази предпазливост е част от начина, по който работим.


Как работи, в 4 стъпки

Без технически жаргон: системата прави същото, което би правил много внимателен човек, ако можеше да гледа всички уреди и прогнозата за времето едновременно, всяка минута, цяла година.

1. Слуша

Събира данните от инсталацията и от метеорологичната прогноза: колко се произвежда, колко е запасът, какви са температурите и какво време се очаква.

2. Предвижда

Изчислява колко енергия ще имате днес, довечера и през следващите дни — и колко от нея е наистина свободна, след като се запази нужният резерв.

3. Решава

Определя за всяко устройство дали да работи, кога и на каква мощност, като по-важните нужди изместват по-маловажните.

4. Учи се

Всяка нощ сравнява какво е очаквала с това, което реално се е случило, и коригира преценката си за следващия ден.


За кои сфери на дейност помага

Логиката е една и съща навсякъде — от производствено предприятие до отдалечена помпена станция: ограничен ресурс, няколко потребителя и решение, което трябва да се взима постоянно. Различава се само какво управляваме и кое е най-важно за вас.

Земеделие, оранжерии и напоителни системи

Напояването е най-честият случай, в който едно решение струва пари. Помпата тръгва по график, а половин час по-късно завалява. Или обратно — в най-горещия ден системата полива по обичайното време, вместо да удължи, докато има слънце и ток.

  • Отлагане или пропускане на цикъл при очакван дъжд
  • Удължено поливане при горещо и сухо време
  • Помпите работят, когато има собствено производство
  • Блокировка след скорошен валеж

Ползата

По-малко излишно поливане, по-нисък разход за ток и по-малко ръчни намеси в най-натоварения сезон.

Производствени предприятия, цехове и работилници

В производството ефектът обикновено е най-голям, защото и сметките са най-големи. Най-скъпи са тежките консуматори: компресори, сушилни, пещи, помпи и зарядни станции. Ако част от тях може да се измести с час-два, без да пречи на работата, това веднага се вижда в сметката.

Когато предприятието има и собствени фотоволтаици, логиката е същата като в нашата инсталация: машините, които могат да чакат, работят със слънцето, батериите се пълнят за пиковите часове, а покупката на ток от мрежата се свежда до минимум или до нула.

  • Тежките машини работят в най-евтините часове или със собствен ток
  • Спазване на договорената мощност без глоби
  • Приоритет на производствените линии пред спомагателните
  • Автоматично намаляване на натоварването при пик
  • Съхранение на обедния излишък за следобедната смяна

Ползата

По-ниска сметка при същото производство, по-малък риск от превишаване на договорената мощност и максимално оползотворяване на собствения ток.

Хотели, къщи за гости и ваканционни имоти

Тук проблемът е двоен: сметката за ток и комфортът на гостите. Климатици и бойлери работят на пълна мощност в най-скъпите часове, а в извън сезона обектът стои празен и въпреки това харчи.

  • Подгряване на вода, когато енергията е най-евтина
  • Климатизация според заетостта и външната температура
  • Защитен режим при празен обект през зимата
  • Отдалечено наблюдение без присъствие на място

Ползата

Стабилен комфорт за гостите при по-нисък разход, и спокойствие през месеците, в които обектът е празен.

Логистика и автопаркове с електромобили

Няколко зарядни станции на един обект бързо изчерпват наличната мощност. Ако всички тръгнат едновременно, или прескачате договорената мощност, или зареждате в най-скъпия момент от денонощието.

  • Зареждане в правилния прозорец, спрямо часа на тръгване
  • Разпределяне на тока между няколко коли
  • Използване на собственото производство преди мрежата
  • Гарантиран минимален заряд за сутринта

Ползата

Колите са готови навреме, без изненади в сметката и без ръчно жонглиране със зарядните.

Офиси, магазини и търговски обекти

Климатик, осветление, витрини и хладилни съоръжения обикновено работят по фиксиран график, който не се променя нито според времето навън, нито според реалното присъствие на хора.

  • Климатизация според метеорологичната прогноза, а не по часовник
  • Плавно намаляване на натоварването при пикови часове
  • Различен режим за работни дни, почивни дни и празници
  • Сигнал при устройство, което харчи необичайно много

Ползата

По-нисък разход без промяна в работния процес и без клиентите ви да усетят разлика.

ВЕИ проекти и енергийни общности

Когато сами произвеждате енергия, най-важният въпрос е дали да я използвате, или да я продадете. В много случаи собственото потребление е по-изгодно от продажбата, но само ако имате какво да включите точно тогава.

  • Повече собствено потребление вместо продажба на ниска цена
  • Зареждане на батериите преди облачен период
  • Управление на излишъка вместо ограничаване на производството
  • Ясен дневник кое решение защо е взето

Ползата

По-висока реална стойност на всеки произведен киловатчас и по-добра възвращаемост на инсталацията.

Обекти без връзка с електрическата мрежа

Помпени станции, вилни имоти, отдалечени площадки и комуникационни съоръжения работят изцяло на собствен запас. Там една грешка означава реално спиране, а не по-висока сметка. Точно това е средата, в която разработихме решението.

  • Гарантиран резерв за нощта и за облачните дни
  • Автоматично изключване на второстепенните консуматори
  • Защита на батериите от студ, топлина и дълбоко разреждане
  • Работа и без интернет връзка

Ползата

Обектът остава работещ без ежедневни посещения и без нощни изненади.


Защо това не е „просто таймер“

Таймерът изпълнява правило, което вие сте задали предварително, и не знае нищо за днешния ден. AI решението първо преценява какво предстои, а после действа — и променя решението си, когато условията се променят.

Възможност Таймер / ръчно AI решение
Реагира на времето навън не да
Гледа напред не 7 дни
Учи се от разликата между очаквано и реално не всяка нощ
Подрежда приоритети между устройствата не да
Спира само̀ при опасност не да
Обяснява защо е взело дадено решение не да

Контролът остава при вас

Най-честият въпрос не е „работи ли“, а „ами ако сгреши“. Затова системата е построена така, че човек винаги да може да я изпревари, а най-важните защити да не зависят от нея.

Ключ за всяко устройство

Всяко устройство има собствен превключвател AI или ръчно. Може да оставите едно на автоматика, а друго да управлявате сами — без това да засегне останалите.

Защити над всичко

Прегряване, отказ на охлаждане или критично нисък резерв изключват устройството принудително — дори когато то е поставено на ръчен режим.

Пълен дневник

Всяко решение се записва заедно с причината за него. Винаги може да се провери защо нещо е било включено или изключено в даден момент.


Как започваме заедно

Не започваме с включване на автоматика. Започваме с гледане — за да видите какво би направила системата, преди тя да има право да направи каквото и да било.

  1. Анализ на обекта. Разглеждаме какво имате, какво може да се управлява веднага и кое е най-важното, което никога не бива да спира.
  2. Свързване на данните. Системата започва да чете състоянието на инсталацията, без да изпраща никакви команди.
  3. Пилот само за наблюдение. Софтуерът взима решения и ги записва, но не действа. Сравнявате ги със собствената си преценка, докато не ви убедят.
  4. Поетапно включване и наблюдение. Пускаме реалното управление устройство по устройство, с ваше изрично одобрение, и настройваме праговете според сезона.

Какво да ни изпратите

Опишете накратко обекта: има ли соларна инсталация или батерии, кои са най-мощните консуматори, как плащате тока и какво най-често ви създава проблем. Връщаме преценка дали и как има смисъл.

Свържете се с нас

Работим за България и ЕС.


Често задавани въпроси

Разлика между AI управление и обикновена автоматизация

Какво е AI управление на енергия и с какво е различно от обикновената автоматизация?

Обикновената автоматизация изпълнява правило, което сте задали предварително: включи в 8 часа, изключи в 20 часа. AI решението първо преценява какво ще се случи, а после решава. То взима предвид колко енергия има в момента, колко се очаква през следващите дни, какво е времето и кое устройство е по-важно точно сега, и променя решението си, когато условията се променят.

Възможна ли е нулева покупка на ток от мрежата

Възможно ли е наистина да не се купува ток от електроразпределителното дружество?

Да, когато производството, капацитетът на батериите и потреблението са съобразени помежду си. В нашата инсталация фотоволтаична система от 10 kWp зарежда батерии с общ капацитет 32 kWh, а софтуерът подрежда потреблението така, че тежките консуматори да работят със слънцето през деня, а вечерта и нощта да минават на запаса в батериите. Целта на решението е точно тази: собственото производство да покрива нуждите, за да не се стига до покупка на ток от мрежата.

Приложимост в производствено предприятие

Подходящо ли е решението за производствено предприятие?

Да, и там ефектът обикновено е най-голям, защото сметките са най-високи. В производствено предприятие софтуерът премества тежките консуматори, като компресори, сушилни, помпи и зарядни станции, в часовете със собствено производство или с по-ниска тарифа, следи да не се превишава договорената мощност и подрежда цеховете по приоритет, когато наличната енергия не стига за всичко едновременно.

Приложимост без соларна система

Работи ли решението само за обекти със соларна система?

Не. Соларната инсталация е най-очевидният случай, защото там количеството налична енергия се мени всеки час. Същата логика обаче работи навсякъде, където има ограничен ресурс и няколко потребителя, които се борят за него: договорена мощност към мрежата, генератор, часови тарифи за ток или ограничен воден ресурс.

Нужна ли е смяна на оборудването

Трябва ли да сменя оборудването си, за да работи AI решението?

В повечето случаи не. Системата се свързва към това, което вече имате, стига оборудването да може да бъде управлявано дистанционно или да бъде включено през управляем контакт или контактор. При първоначалния анализ проверяваме точно кое може да се управлява веднага и кое се нуждае от малка добавка.

Какво става при грешно решение

Какво се случва, ако системата вземе грешно решение?

Над решаващата логика стоят защити, които не могат да бъдат заобиколени. Ако някой параметър излезе извън безопасните граници — прегряване, отказ на охлаждане или критично ниско ниво на резерва — системата принудително изключва съответното устройство, независимо какво е решила преди това. Тези защити работят дори когато устройството е поставено на ръчен режим.

Ръчно управление по всяко време

Мога ли да поема ръчно управление по всяко време?

Да. Всяко устройство има собствен ключ AI или ръчно. Когато го поставите на ръчно, системата спира да изпраща команди към точно това устройство, но продължава да изчислява и да ви показва какво би направила. Останалите устройства не се влияят, а защитите остават активни.

Срок за внедряване

Колко време отнема внедряването?

Зависи от обекта и от броя устройства. Обичайно започваме с анализ и свързване на данните, след което пускаме пилотен режим само за наблюдение, в който системата решава, но не действа. Така виждате решенията ѝ без никакъв риск, преди да я включите реално.

Работа без интернет

Работи ли системата, ако интернетът падне?

Решаващата част работи локално на обекта, а не в облак. При прекъсване на интернет връзката управлението продължава с последната налична прогноза и с текущите измервания от място. Отдалеченият достъп и прогнозата за времето се възстановяват автоматично, когато връзката се върне.

Измерване на ползата

Как се измерва ползата от такова решение?

По три показателя: каква част от потреблението е покрита от собствена или евтина енергия, колко пъти е достигнато критично ниско ниво на резерва и колко ръчни намеси е трябвало да направи човек. Пилотният режим само за наблюдение дава база за сравнение, защото записва какво би направила системата, докато обектът още работи по стария начин.

Следваща стъпка

Ако имате обект, в който енергията или мощността е ограничена, започваме с кратък разговор и анализ. Първата стъпка не изисква нито промяна в оборудването, нито поемане на риск — системата само гледа и записва, докато вие решите дали ѝ вярвате.

Разгледайте и останалите ни направления: AI услуги за бизнеса, ERP и CRM решения за управление на дейността, и технологична сигурност и мониторинг.