Счетчики с дистанционным снятием показаний
Купить счетчик с удаленным снятием данных
В наше время появилась возможность купить счетчик с удаленным снятием данных. Заказать его для контроля над расходом любого ресурса можно у нас.
Счётчики с радиомодулем могут устанавливаться практически везде. Удалённый съем показаний со счетчиков может производиться с городских квартир, домов в коттеджном посёлке, производственных или офисных зданий и т.д. Такие счётчики снабжены устройством против взлома. При вскрытии пломбы сигнал мгновенно передаётся на пульт соответствующего оператора.
Приобретайте приборы у нас, потому что:
- Мы продаём счётчики с модемом для учёта таких ресурсов, как горячая и холодная вода, электричество, газ и тепло;
- Можно заказать отдельно модем;
- Предлагаем счетчики с дистанционным снятием показаний, имеющие высокую проникающую способность сигнала, что позволяет устанавливать их даже в подвальном помещении;
- Есть возможность программирования прибора для передачи показаний еженедельно, помесячно или подекадно;
- Наши счётчики полностью безопасны и надёжны.
Наличие встроенной памяти позволяет хранить показания длительный период времени. Практически все счётчики способны передавать данные на расстояние 10 км в городских условиях и 50 км в условиях открытой местности без сумматоров, концентраторов или ретрансляторов. Электросчетчик с автоматическим снятием показаний позволяет ограничить неплательщика в подаче электричества без выезда специальной бригады. Счётчики снабжены резервным питанием от батареи, которое включается в случае остановки внешнего питания. Наши счётчики работают по технологии LPWAN, что является более дешевым вариантом, чем использование традиционных технологий GMS или ZigBee.
Автоматический учет холодной воды
Умные водосчётчики производят автоматический учет холодной воды и передачу показаний в интернет. Имея высокий класс точности, они подходят для любых систем холодной воды. Такой счётчик не подвержен саморазряду, так как работает от встроенной батареи питания, которая имеет повышенную ёмкость и сама не разряжается. Срок её действия 10 лет. Показания расхода передаются с периодичностью два раза в сутки. Он устанавливается так же, как и обычные счётчики воды, и работает без коммутатора. При воздействии сильного магнитного поля на квартирный счётчик, срабатывает датчик магнита и отправляет сигнал диспетчеру с указанием времени и квартиры.
Если вы решили купить счётчик с дистанционным снятием показаний, обращайтесь к нам. Выбирайте и заказывайте прибор на сайте ООО «ГЛОНАСС-СЕРВИС» или звоните по телефону: +7 (812) 407-27-19.
Электросчетчик, автомат, УЗО – выбор и схема подключения в щитке
Замена вышедшей из строя или прокладка новой электропроводки в квартире или доме начинается с разработки электрической схемы. По схеме легко определить какие нужны установочные приборы и их количество. Рассчитывается длина проводов и их сечение.
Электромонтажная схема
соединения приборов в электрическом щитке
Ниже приведена фотография электромонтажной схемы соединения счетчика, автоматов защиты и УЗО между собой в электрическом щитке. Схема является типовой для небольшой городской квартиры или дачного домика.
Электроэнергия с автоматического выключателя, установленного в электрическом щитке подъезда, подается непосредственно на электросчетчик. Если УЗО нет, то со счетчика фазный провод L идет непосредственно на автоматические выключатели, а нулевой на клеммную планку. Заземляющий провод PE подключается напрямую к планке заземления.
В случае необходимости установить УЗО в отдельные ветви электропроводки, например ванной комнаты, то его можно включить в разрыв проводов в любом месте, как до автоматического выключателя, так и после него. Можно УЗО установить непосредственно на стенке перед вводом электропроводки в ванную комнату в дополнительной небольшой электрической коробке.
Как выбрать и подключить электрический счетчик
Счетчики электроэнергии бывают механические, электромеханические и электронные. В настоящее время, как правило, устанавливают электронные. Вне зависимости от конструктивных отличий, подключаются счетчики по одинаковой электрической схеме.
На фотографии представлена электрическая схема подключения на примере электросчетчика «Меркурий 200». Приходящий из подъездного щитка фазный провод всегда подключается к первому левому контакту счетчика, а ко второму, из которого выходит фазный провод, подключается нагрузка. К следующим контактам, которые внутри счетчика соединены между собой, подключается нулевой провод. После подключения проводов к электросчетчику винтовая группа закрывается крышкой и пломбируется.
Как выбрать электросчетчик
При замене механических электросчетчиков и при монтаже новой электропроводки в квартире, как правило, устанавливают электронные двух тарифные электросчетчики. Возможность счетчика учитывать по отдельности затраченную электроэнергию в дневное и ночное время позволит сократить затраты на оплату электроэнергии, так как ночной тариф дешевле.
При выборе электросчетчика нужно учесть всего три параметра: — количество фаз, максимальный ток нагрузки и класс точности. Ток, потребляемый даже в самой насыщенной электроприборами квартире, не превышает 60А. Оптимальным классом точности является второй, потому, что чем выше точность показаний, тем дороже он стоит.
Таким образом, для установки в любой квартире подойдет электронный однофазный двухтарифный электросчетчик любого типа на ток нагрузки 60 А второго класса точности
Если есть желание самостоятельно изучить все тонкости выбора и монтажа электрического счетчика, то рекомендую прочитать специально посвященную этому вопросу статью, ссылка на которую приведена ниже.
Как выбрать и подключить электрический счетчик
Виды электрических счетчиков по конструкции, сравнительная таблица для выбора. Таблица потребляемой бытовыми электроприборами мощности. Электрическая схема подключения однофазного счетчика в электрическом щитке. Как закрепить счетчик на DIN-рейке и правильно подключить провода. Подробнее…
Как выбрать и подключить автомат
защиты электропроводки
Этому вопросу на сайте посвящена отдельная статья, с которой можно ознакомиться перейдя по ссылке ниже.
Как выбрать и подключить автомат защиты электропроводки
Как выбрать автомат по сечению провода и типу B, C и D, маркировка, электрическая схема подключения, устройство и принцип работы. Как закрепить и снять автомат в щитке на DIN-рейке, правило подключения проводов. Почему запрещено на нулевой провод устанавливать автоматический выключатель. Подробнее…
Устройство защитного отключения (УЗО)
Название УЗО, которое создала фирма Schutzapparategesellschaft Paris & Co в 1937 году, с моей точки зрения не точно отражает назначение устройства. Правильнее было бы назвать УЗЧ – устройство защиты человека от поражения электрическим током, для чего оно и предназначено. В необходимости установки УЗО я сомневался и перед принятием решения провел анализ.
Принцип работы УЗО
Внешне УЗО похоже на двухполюсный модульный автомат защиты от короткого замыкания, внутри которого установлен расцепной механизм и дифференциальный трансформатор.
Согласно Закону Ома ток на любом участке замкнутой цепи течет одинаковый. Поэтому при подключении любого электроприбора к бытовой электросети величина тока, протекающего по нулевому и фазному проводу кабеля на входе в квартиру равна. Это равенство и контролирует УЗО.
Если человек, случайно, коснется рукой за фазный провод, а другой частью открытого участка тела прикоснется к заземленному токопроводящему предмету, то ток в фазном проводе станет больше, чем в нулевом, на величину тока, протекающего через тело человека. Дифференциальный трансформатор зафиксирует эту разницу и УЗО отключит подачу электроэнергии.
В современных квартирах, в которых все коммуникационные трубы выполнены из пластика, а полы сделаны из непроводящих ток материалов, случайное прикосновение к фазному проводу и заземленной поверхности человека практически исключено.
Как выбрать УЗО
Модельный ряд УЗО для бытовой электропроводки невелик, и практически сводится к четырем типам, отличающимся чувствительностью, а точнее током утечки, при котором срабатывает защита. Выпускаются УЗО на ток утечки 10, 30, 100 и 300 мА. Ток величиной менее 30 мА не является смертельно опасным для человека, и при протекании по его телу вызывает только болевые ощущения. Поэтому УЗО для квартиры и выбирают на ток утечки 30 мА.
УЗО еще отличаются допустимым током нагрузки, при выборе, нужно брать УЗО рассчитанный на ток нагрузки равным или большим, чем у автомата. При токе защиты автомата равном 16-32 А подойдет УЗО на рабочий ток 32 А.
Таким образом, практически для любой квартирной электропроводки подойдет УЗО, рассчитанное на рабочий ток 32 А и ток утечки 30 мА. Как раз УЗО с такими параметрами изображено на фотографии выше.
Если есть желание самостоятельно изучить все тонкости выбора и монтажа УЗО, то рекомендую прочитать специально посвященную этому вопросу статью, ссылка на которую приведена ниже.
Как выбрать и подключить УЗО
Что такое устройство защитного отключения (УЗО) и его назначение. Таблица основных технических характеристик и рекомендации для выбора. Достоинства и недостатки электромеханических и электронных УЗО. Электрическая схема электромеханических и электронных УЗО, установка в электрическом щитке. Подробнее…
Необходимость установки УЗО
При установке УЗО в электропроводке появляется дополнительно четыре механических соединения, которые, как показывает практика, нарушают ее работу чаще всего.
В старых электропроводках из-за токов утечек велика вероятность ложных срабатываний УЗО. Ложное срабатывание могут вызвать и некоторые электроприборы из-за особенностей их устройства. В современной электропроводке через контакт в электрической вилке металлическая часть корпуса любого электроприбора автоматически заземляется и в случае попадания фазы на корпус из-за пробоя изоляции, сработает автомат защиты. В дополнение стоит заметить, что все переносные бытовые электроприборы имеют двойную изоляцию.
Таки образом, существующие меры защиты и без УЗО при соблюдении элементарных требований техники безопасности надежно защищают человека от поражения электрическим током.
Проведенный анализ показал, что установка УЗО, это скорее дань моде, чем жизненная необходимость, приводящая к снижению надежности электропроводки в целом и неоправданным затратам.
Дифференциальный автоматический выключатель
Для тех, кто решил устанавливать УЗО, есть возможность заменить автоматический выключатель и УЗО одним устройством, которое выполняет сразу две функции – защиту от короткого замыкания и УЗО.
Для выбора дифференциального автомата сначала определяются параметры автоматического выключателя защиты от короткого замыкания и УЗО по выше приведенной методике. На основании полученных параметров выбирается тип дифференциального автомата.
Я бы не рекомендовал установку дифференциального выключателя, так как в случае выхода из строя автомата или УЗО придется менять выключатель полностью, а стоит он дорого.
Как правильно подключить к электросчетчику провода
Когда я зажимал провода в клеммах электросчетчика, то перед зажимом просто снял с проводов изоляцию на полтора сантиметра и вставил в клемму.
Верстая эту статью, понял, что можно было подключение сделать более надежным. Клеммы у счетчика «Меркурий 200» представляют собой две плоские пластины, между которыми зажимаются провода. Ширина пластин составляет около 5 мм. Следовательно, была упущена возможность увеличить площадь контакта проводов с клеммами простым способом. А сейчас переделать уже поздно, так как счетчик опломбирован.
Электропроводка в моей квартире выполнена проводом диаметром 1,8 мм, следовательно, если перегнуть провод, как на фотографии, то он свободно войдет в клемму счетчика и таким образом площадь контакта провода с клеммой увеличится в два раза. В дополнение будет исключен перекос контактных пластин в клеммах. Таким способом желательно подключать провода и к УЗО или автоматическим выключателям, если у них присоединительные клеммы имею плоскую форму и позволяет диаметр провода.
DIN-рейка для крепления
автоматических выключателей и УЗО
Самым распространенным способом крепления коммутационных электрических приборов, будь то автоматические выключатели, УЗО, реле, трансформаторы, розетки и многих других является крепление на так называемой DIN-рейке с помощью защелок.
Название «DIN-рейка» пришло к нам из Германии, аббревиатура DIN расшифровывается как Deutsches Institut fur Normung. DIN-рейка является стандартом для всех европейских стран. В России DIN-рейка в соответствии с ГОСТ Р МЭК 60715-2003 обозначается ТН35. DIN-рейка представляет собой литой или штампованный профиль из стали или алюминия шириной 35 мм. Длина рейки выбирается исходя из количества и ширины планируемых к установке коммутационных электроприборов.
DIN-рейка завоевала широкую популярность у электриков благодаря простоте подключения, легкости установки и демонтажа со щитка электроприборов. Для того чтобы установить автоматический выключатель на DIN-рейке потребуется всего несколько секунд. Нужно завести выключатель пазом за верхний выступ рейки и нажать на нижний край выключателя. Подпружиненная защелка на выключателе надежно зафиксирует его. На фотографии защелка выделена розовым цветом.
Для демонтажа изделия с DIN-рейки достаточно лезвие отвертки вставить в специальное ушко в нижней части изделия и отвести его в сторону. Защелка отойдет, и электроприбор можно будет снять.
Встречаются электроприборы, которые можно демонтировать без инструмента. Вот фотография схемы демонтажа электроприбора с креплением такой конструкции.
Для исключения самовольного перемещения электроприборов на DIN-рейке дополнительно устанавливают ограничители. DIN-рейка на щитке крепится непосредственно на его задней стенке с помощью винтов.
Как сделать и закрепить
электрический щиток своими руками
Внимание! Перед работой по замене или ремонту счетчика и автоматических выключателей, необходимо обесточить электропроводку. Для этого следует выключить автоматический выключатель в распределительном щитке, который обычно находится на лестничной площадке и проверить надежность его отключения с помощью индикатора фазы.
Когда я въехал в квартиру, то перенес щиток со счетчиком и пробками на другую стену, так как он стоял на проходе коридора, и можно было его зацепив сломать. Тогда автоматы защиты в квартирной электропроводке не устанавливали и лучшей защитой от короткого замыкания были электрические пробки-автоматы.
Поэтому установленные пробки с плавкими вставками с учетом электрической схемы и сечения провода электропроводки были заменены пробками-автоматами на ток защиты 16 А. Они надежно проработали двенадцать лет, успешно защищая от короткого замыкания электропроводку, одновременно выполняя функцию выключателя. Нажав на маленькую красную кнопку на корпусе пробки-автомата можно было отключить подачу электроэнергии, а для включения необходимо было нажать на кнопку белого цвета. Счетчик электроэнергии стоял механический, и, несмотря на то, что он проработал более 50 лет, был в рабочем состоянии. Поэтому счетчик заменять не стал.
Электрический щиток из эстетических соображений было решено установить в нише. Для повышения электробезопасности металлический штатный щиток был заменен самодельным, изготовленным из листа стеклотекстолита толщиной 5 мм.
На стене в нише электрический щиток закреплен по углам на установленных в стене с помощью раствора, четырех стойках винтами М4. Для того чтобы резьбы стоек совпадали с крепежными отверстиями щитка и были на одном уровне необходимо сначала приложить щиток на место его планируемой установки, наметить на стене точки крепежных отверстий. Затем в этих местах просверлить отверстия диаметром на 4-5 мм большим внешнего размера стоек, глубиной 4-5 см.
Далее нужно стойки закрепить на щитке, отверстия в стене заполнить раствором, например ротбандом, и установить щиток, стойками выдавив лишний раствор. Оставить все в таком положении на сутки. В качестве раствора можно применить алебастр или гипс. Но эти растворы быстро схватываются и поэтому работать сложнее, зато ждать, сутки не придется.
Ремонт контактов подключения проводов к счетчику
Через несколько лет после капитального ремонта электропроводки в нашем доме вдруг лампочки в квартире периодически стали подмигивать. Сначала я думал, что это результат работы электросварочного аппарата, так как в доме велись ремонтные работы. Но и в ночное время мигание ламп тоже иногда появлялось. Стало очевидно, что дело в электропроводке квартиры. Провода во всех электрических соединительных коробках у меня были скручены и пропаяны припоем, так что эту причину я сразу исключил. Осталось проверить только соединение проводов в электрическом щитке.
Внешний осмотр электрического щитка и счетчика с пробками-автоматами нарушений не выявил. Были сняты защитные кожуха с держателей пробок. Места контакта с пробками и присоединения проводов были в идеальном состоянии, хотя простояли без обслуживания более 12 лет. Очевидно, что надежный контакт обеспечили шайбы с гроверами и колечки на концах проводов.
Электропровода, подходящие к электросчетчику, были закрыты его корпусом. Счетчик устанавливал в мое отсутствие профессиональный электрик и схалтурил. Поленился просверлить крепежное отверстие в нужном месте и саморез закрутил в ближайшее отверстие, оставшееся от крепления снятого механического электросчетчика. В результате новый электросчетчик находился очень близко к нижней стенке ниши и закрывал от осмотра электропровода. В дополнение токоподводящий кабель, приходящий от щитка в подъезде не был продет через отверстия в электрощитке счетчика, а пущен рядом с ним.
Снимать крышку, закрывающую клеммы для подключения проводов было нельзя, так как она была опломбирована, на фотографии пломба в виде цилиндра желтого цвета. Для осмотра проводов оставалась только одна возможность, снять электросчетчик со щитка полностью.
Электросчетчик «Меркурий 200» на панели щитка был закреплен с помощью переходной металлической планки. Однако система крепления электросчетчика «Меркурий 200» позволяет устанавливать его в электрощитке и на стандартную DIN-рейку шириной 35 мм. Переходная планка на электрощитке была прикручена тремя винтами, а уже к ней с помощью защелок закреплялся электросчетчик. На фотографии элементы крепления выделены светлым тоном. Стрелки показывают, за какое место на планке цепляются фиксаторы.
Когда опломбированная крышка снята, то достаточно в отмеченные стрелками отверстия вставить лезвие отвертки и отжать фиксаторы. Крышку снимать самостоятельно было нельзя, пришлось снимать электросчетчик с панели крепления целиком. Электросчетчик был установлен в нише, и для получения доступа к защелкам, пришлось сначала снять щиток.
Мое предположение подтвердилось, после снятия электросчетчика был обнаружен обгорелый фазный провод электропроводки в клемме выхода из счетчика. Провод плохо был зажат и при его шевелении под напряжением между ним и клеммной проскакивали искры. Требовалось зачистить провод и контакты клеммы.
Для решения вопроса с пломбой вызвал аварийную службу, которая приехала через пару часов, и электрик официально снял пломбу и выдал Акт. После этого я электриков, к их радости отпустил, и занялся не только ремонтом, но и модернизацией электрощитка. Давно собирался заменить автоматические пробки современными автоматами, которые были заблаговременно приобретены и ждали установки.
Провод разогревался настолько, что даже немного оплавился пластмассовый корпус счетчика в месте выхода из него провода. Но к счастью это не нанесло вреда самому электросчетчику.
Зажимные винты клеммы были выкручены и с помощью полукруглого надфиля верхний и нижний контакты клеммы были зачищены до блеска латуни. Теперь счетчик отремонтирован и готов к дальнейшей эксплуатации.
Монтаж электроприборов на самодельном щитке
Выбор счетчика, автоматов защиты и УЗО для электропроводки сделан. Правила подключения их изучены, следовательно, можно приступать к монтажу выбранных электроприборов на щитке.
Принято нулевые N и заземляющие PL провода соединять в отдельные группы с помощью клеммной планки, представленной на фотографии. Но я неоднократно встречал обгоревший нулевой провод при таком способе соединения.
Поэтому провода решил соединить скруткой с последующей пайкой. Фазный провод, идущий от счетчика на два автоматических выключателя, был разветвлен с помощью скрутки двух отрезков проводов с последующей пропайкой места скрутки. Нулевой провод, идущий напрямую от счетчика в электропроводку, был тоже разветвлен таким же способом. Соединения были заизолированы тремя слоями изоленты и размещены за щитком.
На место держателей пробок-автоматов была установлена DIN-рейка с запасом по длине на два типоразмера для того, чтобы в случае возникновения необходимости была возможность установить дополнительные приборы. На DIN-рейке установлены два автоматических выключателя. Благодаря установке электросчетчика несколько выше, подключенные к нему провода стали доступны для визуального осмотра и появилась возможность прикоснуться к проводам, чтобы по их нагреву проверить надежность контакта с клеммами счетчика. Так как все провода были спрятаны под щитком и на лицевую сторону выведены только их концы для подключения, то ниша со счетчиком и автоматами стала выглядеть аккуратно.
Электрический щиток все же не является украшением помещения прихожей. Поэтому ниша была закрыта повешенной на гвоздик картинкой. Всем проверяющим очень нравится такое решение.
Андрей 19.09.2012
Здравствуйте, я в хрущевке полностью поменял проводку, протянул трехжильный кабель ВВГ 3×2,5. Можно ли на этажном распределительном щитке закрепить к корпусу желтый провод заземления? Электрик с ЖЭУ сказал сделать именно так.
АлександрЗдравствуйте, Андрей!
В квартирах хрущевок и сталинок обычно так и делают, электрик сказал правильно.
Добрый день!
Скажите пожалуйста, как мне подключить бойлер в старой «хрущевке» если проблематично сделать заземление, так как его в доме нет. Читал, что можно поставить УЗО.
Здравствуйте, Сергей!
Для обеспечения безопасности при подключении электроприборов в квартире, где нет заземления можно использовать УЗО, которое я рекомендовал при подключении стиральной машины.
Здравствуйте.
С интересом почитал Ваш сайт. У меня вопрос к Вам такой: в поселке сеть с двумя фазами, (видимо, старая организация сети) без нуля. Как правильно подключить автоматы, на один провод автоматы и к потребителям, а второй провод к потребителям напрямую?
Есть ли смысл в УЗО?
С уважением, Сергей.
Здравствуйте, Сергей!
С такой организацией проводки мне сталкиваться не приходилось, но ответ на этот вопрос есть в ПУЭ (Правила установки электрооборудования).
Необходимо установить автоматический двухполюсный выключатель (в одном корпусе установлено два спаренных автомата). Таким образом, при срабатывании автомата будут разрываться оба провода, что обеспечит 100% защиту при любом аварийном случае.
УЗО к фазе и нулю не привязано, поэтому если есть желание, то можно установить, и оно будет полноценно работать.
Жильцов переводят на «умные» счетчики
С 1 июля началась бесплатная установка интеллектуальных приборов учета электроэнергии. За отказ от такого «подарка» повысят плату за услуги ЖКХ
1 июля начали действовать правила перехода на интеллектуальные системы учета электрической энергии1. Старые приборы учета электроэнергии будут заменяться на новые, интеллектуальные, после выхода из строя отслуживших счетчиков или по истечении межповерочного интервала (временного отрезка, в течение которого изготовитель счетчика гарантирует его точную работу).
Чем новые счетчики отличаются от старых?
- Главное отличие новых счетчиков состоит в том, что после их установки не потребуется снимать и передавать показания. Интеллектуальный счетчик хранит и сам передает данные в энергетическую компанию, после чего потребителю выставляют счет на оплату. Способ передачи информации определяет поставщик – с помощью сотовой связи или через интернет-соединение.
- Потребители смогут отслеживать показания онлайн и проверять их на приборе учета.
- «Умные» счетчики фиксируют уровень напряжения и частоту, позволяя следить за качеством электроэнергии.
- Появится возможность смены тарифа на электроэнергию онлайн (сейчас существуют три группы тарифов в зависимости от времени потребления в течение суток).
- Если потребитель задерживает оплату счетов, интеллектуальная система учета предоставляет возможность поставщику электроэнергии дистанционно ограничить или приостановить ее подачу.
- Интеллектуальные системы учета должны соответствовать установленным требованиям по защите информации и реагировать на факты несанкционированного доступа к системе. Предполагается, что это поможет предотвратить случаи хищения электроэнергии.
- Большинство ошибок в начислениях платы за электричество связаны с неправильной передачей показаний абонентами. Поскольку с введением «умных» счетчиков достоверные данные о потребленной электроэнергии будут вовремя передаваться в дистанционном режиме, должно уменьшиться количество споров между поставщиками электроэнергии и потребителями.
- Установка «умных» счетчиков должна способствовать сокращению длительности перерывов электроснабжения – согласно требованиям к интеллектуальной системе она передает информацию об отключении электроэнергии и восстанавливает питание.
В какие сроки всех должны перевести на интеллектуальные системы учета электроэнергии?
Замена приборов учета будет проходить поэтапно. С 1 июля 2020 г. сетевые организации могут устанавливать на свое усмотрение как привычные приборы учета, так и интеллектуальные. Многоквартирные дома, вводимые в эксплуатацию после 1 января 2021 г., должны быть оснащены интеллектуальными приборами учета. С 1 января 2022 г. устанавливать будут только «умные» счетчики.
Полный переход на новые счетчики должен быть завершен к 1 января 2023 г. С этой даты начнут штрафовать компании, которые не обеспечили потребителям возможность использовать интеллектуальные приборы учета.
Можно ли отказаться от установки новых счетчиков?
Права у потребителя отказаться от установки «умного» счетчика не будет. В случае двукратного недопуска представителей гарантирующего поставщика или сетевой организации для установки прибора учета плата за электроснабжение рассчитывается исходя из нормативов потребления коммунальных услуг с применением к стоимости повышающего коэффициента, равного 1,5. То есть платить за услуги ЖКХ придется больше.
Кто заплатит за новые счетчики?
Закон предусматривает перенос обязанности платить за установку, эксплуатацию, поверку и замену приборов учета электроэнергии с потребителей на поставщиков ресурсов: с жильцов многоквартирных домов – на гарантирующих поставщиков, с остальных потребителей – на сетевые организации. Потребитель должен лишь обеспечивать целостность прибора учета в случае, если счетчик находится внутри принадлежащего ему помещения или в границах его земельного участка.
Обязанность по приобретению и монтажу устройства возложена на сетевую организацию. В дальнейшем, согласно закону, такие расходы подлежат включению в состав тарифа на услуги по передаче электрической энергии.
Как понять, что новый счетчик предлагает установить мошенник?
Во время перехода на интеллектуальные системы учета электроэнергии возможно распространение случаев мошенничества. Злоумышленники могут предлагать жильцам установить новые счетчики «по льготной цене». Поэтому важно помнить: представитель электросетевой или энергосбытовой организации обязан показать удостоверение с печатью организации. За установку новых счетчиков денежные средства напрямую с потребителей не взимаются – расходы ресурсоснабжающих организаций будут включены в тарифы на электроэнергию. О тарифах и правилах перехода на новые счетчики можно узнать в управляющей компании или у поставщика услуг.
1 Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации».
С 1 июля россиян обязали устанавливать умные счетчики. Что это значит :: Жилье :: РБК Недвижимость
Рассказываем, за чей счет будут монтироваться приборы учета нового образца и как они будут работать
Фото: Алексей Белкин/ТАСС
Россиян обяжут устанавливать в домах и квартирах интеллектуальные системы учета электроэнергии. Соответствующий закон вступает в силу сегодня, 1 июля 2020 года. Умные счетчики будут монтировать по мере выхода из строя старых приборов.
Рассказываем, за чей счет установят приборы учета нового образца и как они будут работать.
Механизм умного счетчика
Основное отличие умных счетчиков от старых приборов учета заключается в том, что они станут осуществлять хранение и защиту данных о расходе электроэнергии и передавать их напрямую в энергетические компании, пояснил адвокат, управляющий партнер юридической компании AVG Legal Алексей Гавришев. По его словам, передавать показатели устройства смогут через домашнюю сеть Wi-Fi, мобильный телефон или сим-карту, установленную в нем. Одной из главных целей механизма является задача переложить ответственность за неуплату счетов на непосредственного нарушителя, а не раскладывать сумму долга неплательщика на всех потребителей через тариф.
Установка без согласования
Установка будет производиться бесплатно для граждан компанией, осуществляющей обслуживание объектов энергетики. Учитывая, что электросчетчики чаще всего располагаются за пределами жилых помещений, их монтаж и демонтаж предполагается без специального уведомления жильцов, уточнил Гавришев. Он отметил, что организации, которые не смогут предоставить потребителям доступ к умным счетчикам после 1 января 2023 года, будут оштрафованы. «Замену счетчиков планируется производить постепенно, в соответствии с окончанием сроков эксплуатации старых», — подчеркнул эксперт.
Снятие показаний счетчика электроэнергии в жилом доме (Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС)
Оплата и тарифы
Обязанности по учету электричества в многоэтажках возложены на гарантирующих поставщиков, а для остальных потребителей — на электросетевые организации. Расходы на обслуживание систем будут включены в тариф за электричество. Однако завышения стоимости потребитель не заметит, так как, согласно закону, платеж за коммуналку ограничен уровнем инфляции, отметил адвокат. Граждане, которые не получат в срок новые приборы учета, будут иметь право не платить за электричество.
Отказ от установки
При желании и согласно закону гражданин имеет право отказаться от установки умного счетчика. «В этом случае расчет будет осуществляться по нормативам, что выйдет дороже, поэтому вряд ли стоит ожидать массовых отказов граждан от замены приборов», — пояснил Константин Трапаидзе, председатель коллегии адвокатов «Вашъ Юридический поверенный». Однако если выяснится, что собственник отказывается допускать мастера для замены счетчика, который вышел из строя, ему могут отключить электричество за использование электросчетчика, не соответствующего требованиям законодательства, резюмировал партнер AVG Legal.
Автор
Вера Лунькова
Продукция | ABB (АББ) | Счетчики электроэнергии
АББ — лидер в области технологий для электроэнергетики и автоматизации. Технологии, созданные Группой, позволяют промышленным предприятиям и энергетическим компаниям повышать свою производительность, снижая негативное воздействие на окружающую среду. АББ поставляет на Российский рынок всю низковольтную электротехнику — от предохранителей до комплектных распределительных устройств, от стандартных электродвигателей до регулируемых приводов.
Современное оборудование производится на заводах АББ в Германии, Швеции, Финляндии, Франции, Италии, Испании и других странах Европы по самым передовым технологиям.
Номенклатура поставляемой электротехнической продукции содержит десятки тысяч наименований и постоянно расширяется и обновляется. АББ — одна из крупнейших в мире технологических компаний, офисы и производство АББ находятся более чем в 100 странах мира.
Все счетчики компании АББ сертифицированы на соответствие международным требованиям МЭК/IEC 61268 и МЭК/IEC 61036. Это наилучшая гарантия качества из всех, которые могут быть. Именно поэтому вы всегда можете доверять точности счетчиков электроэнергии AББ.
Счетчики прошли испытания в России и соответствуют нормативным документам ГОСТ 30207 и ГОСТ 51522. Они зарегистрированы в Государственном реестре средств измерений и допущены к применению в Российской Федерации.
Существуют три линейки продукции: DELTAsingle, ODIN и DELTAplus. В совокупности, благодаря возможностям интеллектуального программирования, они представляют сотни вариантов для различных областей применения.
Счетчики Delta и ODIN — самые малогабаритные счетчики электроэнергии и могут быть установлены в любой электрошкаф. Благодаря этому, а также своим техническим характеристикам: трехфазное и однофазное исполнение, нагрузка в прямом включении до 80А, счетчики компании АББ в первую очередь применяются для установки в современных квартирах, офисах и коттеджах. На предприятиях они используются как для коммерческого так и для технического учета.
ODINsingle
ODINsingle представляет собой компактный однофазный счетчик. Счетчик предназначен для монтажа на DIN-рейку, и пригоден для установки в распределительных щитах и небольших боксах. Счетчик поставляется в двух исполнениях: базовая версия, а также версия с импульсным выходом и дополнительным обнуляемым регистром.
DELTAsingle
Счетчик DELTAsingle устанавливают в однофазных сетях. Счетчик предназначен для монтажа на ДИН-рейку в распределительных щитах и небольших боксах. Счетчик ведет измерение активной энергии. Прибор работает в широком температурном диапазоне, что обеспечивает счетчику множество областей применения.
ODIN
Счетчик ODIN является основным счетчиком, который устанавливают в трехфазных 4-х проводных сетях. Счетчик предназначен для монтажа на ДИН-рейку в распределительных щитах и небольших боксах. Счетчик поставляется в двух исполнениях для прямого подключения и для подключения через трансформаторы. Оба исполнения предназначены для измерения активной энергии. Изделие не требует программирования, за исключением случаев настройки коэффициента трансформации, что обеспечивает счетчику множество областей применения.
DELTAplus
Счетчик DELTAplus применяется в трехфазных и однофазных сетях. Счетчик предназначен для монтажа на DIN-рейку в распределительных щитах и небольших боксах. Счетчик предназначен для измерения активной, либо активной и реактивной энергии. Прибор может работать в широком диапазоне напряжения и температуры, что обеспечивает счетчику множество областей применения.
DELTAmax
Счетчик DELTAmax представляет собой современный 3-фазный счетчик, который ведет четырехквадрантные измерения энергии. Счетчик предназначен для монтажа на DIN-рейку в распределительных щитах и небольших боксах. Счетчик измеряет активную, либо активную и реактивную энергию. Прибор способен работать в широком диапазоне напряжения и температуры, что обеспечивает счетчику множество областей применения.
Коммуникационные адаптеры
Адаптер последовательной связи (SCA) обеспечивает последовательную передачу данных между электросчетчиками и системой автоматического снятия показаний электросчетчика (AMR).
Электросчетчик имеет оптический интерфейс для дистанционного считывания результатов измерений и идентификации, используя протокол M-bus. Адаптеры преобразуют оптические сигналы в электрические для различных выбранных каналов (витая пара и т.д.) и протоколов (LONtalk, M-bus (Meter bus), TCP/IP и т.д.).
Информация, которая поможет правильно выбрать счетчик электроэнергии
Главная / Статьи / Современные счетчики электроэнергииСчетчики электроэнергии – неотъемлемая часть современного электрооборудования. Показания счетчиков используются при проведении коммерческих расчетов за электроэнергию, а также в системах технического учета, организуемого на предприятиях для решения внутренних задач.
Номенклатура современных счетчиков электроэнергии огромна. Она включает и самые простые счетчики с механическим отсчетным устройством, и многофункциональные приборы, обеспечивающие отображение текущих значений, а также запись в энергонезависимую память, хранение и передачу в автоматизированные системы большого числа параметров.
Ниже приводится условная классификация счетчиков электроэнергии, которая позволит, более предметно, ориентироваться в приборах учета, представленных на рынке.
Индукционные и электронные счетчики.
Так как индукционные счетчики не соответствуют требованиям нормативных документов по классу точности, то в данном материале они рассматриваться не будут. Речь будет идти только об электронных счетчиках.
Однофазные и трехфазные счетчики.
В зависимости от количества подключаемых фаз счетчики бывают однофазными и трехфазными.
Однофазные счетчики эксплуатируются при номинальном напряжении сети 230В.
Трехфазные счетчики рассчитаны на номинальное напряжение 3х57,7/100В (фазное напряжение 57,7В, линейное – 100В) и 3х230/400В (фазное напряжение 230В, линейное – 400В). Однако существуют счетчики с расширенным диапазоном рабочих напряжений. Например, счетчик ЦЭ6850М-Ш31 (Концерн «Энергомера») работает в диапазоне номинальных фазных напряжений 57,7…220В. Счетчики ПСЧ-4ТМ.05МК (АО «НЗиФ») в диапазоне: 3х(57,7…115)/(100…200)В или 3х(120…230)/(208…400)В.
Однотарифные и многотарифные счетчики.
Однотарифные счетчики ведут сквозной учет электроэнергии вне зависимости от времени суток и дня недели. В ряде регионов нашей страны применяются комбинированные тарифы, когда электроэнергия в дневное время стоит дороже, чем в ночное. Также льготный тариф может применяться в выходные и праздничные дни. Это сделано для того, чтобы выровнять нагрузку в рабочее и нерабочее время. Потребителей стимулируют пользоваться энергоемким оборудованием в период действия более дешевого тарифа.
Счетчики, которые позволяют вести учет электроэнергии по нескольким тарифам, называются многотарифными. Чаще всего производители закладывают возможность учета по четырем тарифам, но можно встретить модели счетчиков с тремя и восемью тарифами. При вводе в эксплуатацию в счетчиках устанавливают местное время и программируют согласно тарифному расписанию, принятому в конкретном регионе. Переключение тарифов осуществляется внутренним тарификатором.
На ЖК индикаторе счетчиков отображается количество электроэнергии потребленной по каждому тарифу, а также сумму по всем тарифам.
Многотарифные счетчики могут быть запрограммированы на однотарифный учет.
Непосредственное и трансформаторное подключение счетчиков к электрической сети.
Однофазные счетчики включаются в сеть непосредственно. Диапазоны рабочих токов – 5(50)А, 5(60)А, 5(80)А, 10(80)А, 10(100)А, где цифра перед скобкой указывает на величину номинального тока, число в скобках – величина максимального тока.
Трехфазные счетчики, используемые на стороне высокого напряжения трансформаторных подстанций, подключаются к сети через высоковольтные трансформаторы тока и напряжения.
В электрических сетях низкого напряжения применяются как счетчики непосредственного, так и трансформаторного включения. Максимальный ток, на который изготавливают счетчики непосредственного включения, составляет 100А. Если сила тока в контролируемой сети превышает 100А, то применяются счетчики трансформаторного включения.
Иногда встречаются случаи, когда счетчики трансформаторного включения используются при токе нагрузки менее 100А. Причин для такого решения может быть несколько. В перспективе ожидается увеличение потребляемой мощности. Или наоборот, потребление снижено на время ремонта, реконструкции или остановки части оборудования. Если потребляемая мощность в процессе функционирования предприятия может изменяться в широких пределах, то экономически выгоднее заменить трансформаторы тока, чем устанавливать новый счетчик.
У счетчиков трансформаторного включения величина рабочего тока может отличаться. Если используются трансформаторы с током вторичной обмотки равной 5А, то значения номинального и максимального тока могут принимать следующие значения: 1(7,5)А; 5(7,5)А; 5(10)А. При токе вторичной обмотки измерительного трансформатора равной 1А, диапазон рабочих токов счетчика находится в пределах 1(2)А.
Трехфазные счетчики непосредственного включения рассчитаны на работу в одном из следующих диапазонов: 5(50)А, 5(60)А, 5(80)А, 10(80)А, 5(100)А, 10(100)А.
Счетчики активной, активной и реактивной энергии.
Существующие счетчики подразделяются на счетчики активной энергии и счетчики активной и реактивной энергии.
Счетчики активной энергии обычно применяются тогда, когда нагрузка носит резистивный характер. К такой нагрузке относятся электроплиты с конфорками, водонагреватели, утюги, лампы накаливания.
В последние годы у абонентов электросетей, в том числе подключенных к однофазным сетям, в нагрузке существенно возросла реактивная составляющая. Даже в бытовом секторе часто используется ручной электроинструмент, малогабаритные станки и сварочные аппараты. В освещении лампы накаливания заменяются другими источниками света. Поэтому потребовались приборы учета, которые бы более полно учитывали потребление электроэнергии. Счетчики активной и реактивной энергии успешно решают эту задачу. Они обладают расширенным функционалом, контролируют большее количество параметров, могут быть интегрированы в автоматизированные системы учета энергоресурсов.
Классы точности счетчиков электроэнергии.
Счетчики выпускаются с классом точности 0,2s, 0,5s, 1,0, 2,0. У однофазных счетчиков класс точности должен быть не ниже 2,0. У трехфазных – не ниже 1,0. Требования по использованию счетчиков того или иного класса точности изложены в Постановлении Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 (ред. от 27.09.2018) «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии».
Для счетчиков активной и реактивной энергии отдельно указывается класс точности для каналов учета активной и реактивной энергии. Например, счетчик Меркурий 234 ART-03PR, имеет класс точности A/R – 0,5s/1,0. Как правило, точность измерений реактивной энергии ниже на одну ступень по сравнению с точностью измерений активной энергии. Но иногда встречаются счетчики, например, производимые АО «Концерн Энергомера», у которых класс точности по активной и реактивной энергии одинаков.
Тип отсчетного устройства.
Для снятия показаний непосредственно с приборов учета используются механические отсчетные устройства (ОУ) и жидкокристаллические индикаторы (ЖКИ).
Механические ОУ, как правило, устанавливаются на счетчики активной энергии, не имеющие цифровых интерфейсов. Более сложные приборы оснащают ЖКИ, так как они более информативны.
Качество отображаемой информации на ЖКИ может зависеть от температуры окружающей среды. При температуре -200С и ниже не исключается погасание индикаторов. При этом счетчики сохраняют работоспособность и продолжают учет электроэнергии. При повышении температуры отображение информации восстанавливается.
Ряд счетчиков оснащаются подсветкой ЖКИ, что облегчает снятие показаний в условиях недостаточной освещенности.
Цифровые интерфейсы для передачи информации на диспетчерские пункты или на переносные устройства.
У многофункциональных счетчиков лишь малая часть информации выводится на жидкокристаллический индикатор. Архив значений потребленной энергии, профиль мощности, параметры качества электросети, журнал событий сохраняются в энергонезависимой памяти счетчиков. Получить доступ ко всему массиву информации можно лишь с помощью цифровых интерфейсов. К их числу относятся – RS-485, CAN, GSM/GPRS, PLC, RF, Ethernet, оптопорт.
Наибольшее распространение получил последовательный интерфейс RS-485. К его достоинствам можно отнести возможность объединения в сеть десятков и даже сотен приборов, а также большая, до 1200 метров, длина соединительных линий. В такой сети каждому прибору присваивается индивидуальный сетевой адрес. Опрос производится только по запросу с диспетчерского пункта. Самостоятельно счетчики ничего в сеть не транслируют.
В некоторых моделях счетчиков «Меркурий» (Меркурий 200.04, Меркурий 230AR-01CL, -02CL, -03CL, Меркурий 230ART-01CLN, -02CLN, -03CLN) используется интерфейс CAN ( Controller Area Network — сеть контроллеров). Однако количество таких моделей в последние годы было сокращено.
CAN разрабатывался фирмой Bosch для подвижных объектов, в первую очередь, для автотранспорта. Впоследствии данный интерфейс был применен в промышленности. Его особенностью является то, что в сети может быть несколько контроллеров и ведомые устройства могут самостоятельно передавать информацию на верхний уровень управления, например, в случае возникновения аварийных ситуаций или при выходе за допустимые пределы наиболее важных параметров. Однако в счетчиках «Меркурий» подобный функционал не реализован. Независимо от того, какой интерфейс используется – RS-485 или CAN, счетчики работают как ведомые устройства и информация, получаемая от них при опросе, будет полностью идентична. То есть разница между этими интерфейсами заключается лишь в использовании различной элементной базы.
RS-485 и CAN являются промышленными интерфейсами и соединить их с персональными компьютерами напрямую не представляется возможным. Эта проблема решается путем применения преобразователей интерфейса RS-485 – USB и CAN – USB. Могут использоваться как общепромышленные модели, так устройства, предлагаемые производителями счетчиков.
Для построения автоматизированной системы учета электроэнергии с использованием интерфейсов RS-485 или CAN необходима прокладка дополнительной информационной линии. Такая линия не потребуется, если для передачи информации к счетчикам и от счетчиков использовать провода электрической сети. Данная технология получила название PLC (Power Line Communication). На практике эта технология реализуется через установку в счетчики модуля PLC интерфейса. Однако персональные компьютеры, как и в случае с RS-485, не имеют портов, способных принимать информацию в формате PLC. Поэтому требуются дополнительные устройства, которые должны преобразовывать информацию, передаваемую в одном из промышленных стандартов в формат PLC и обратно. Данные устройства входят в состав концентраторов, коммуникаторов, устройств передачи данных и т.п. Конкретное название зависит от производителя.
Использование счетчиков с интерфейсом PLC имеет смысл только в том случае, если планируется развертывание автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии. В противном случае потребитель переплачивает за функционал, который не используется. Разница в стоимости счетчиков с однотипным функционалом, без PLC и с PLC может составлять десятки процентов.
При размещении счетчиков на удаленных объектах очень часто их опрос осуществляется через GSM/GPRS модемы (шлюзы). GSM-модем может быть встроенным или внешним. Для организации связи внешний модем соединяется с выходом интерфейса RS-485 счетчика. Производители, как правило, предлагают фирменные GSM-модемы (шлюзы, коммуникаторы). Их стоимость обычно выше общепромышленных аналогов. Но фирменные устройства настроены на работу с конкретными образцами счетчиков, что облегчает их сопряжение и сокращает время сеансов связи.
Интерфейсы RF также позволяют отказаться от проводных линий, так как обмен информации происходит посредством радиоканала. Радиоканал может быть организован между счетчиком и верхним уровнем системы, а также между счетчиком и абонентским терминалом. Второй вариант используется для опроса счетчиков устанавливаемых на опорах ЛЭП или в случаях, когда доступ к счетчику затруднен.
В России выделены несколько частотных диапазонов, на использование которых не требуется получение разрешений. Передача информации в системах учета электроэнергии может вестись на следующих частотах: 433.075-434.750 МГц, 868,7-869,2 МГц и 2400-2483,5 МГц. Однако на эти диапазоны Постановлением Правительства РФ от 12.10.2004 N 539 (ред. от 25.09.2018) «О порядке регистрации радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств» накладываются ограничения на мощность передающих устройств. Для первых двух диапазонов мощность излучения передатчика не должна быть более 10 мВт.
В нормативной базе нет требования об использовании в электросчетчиках какого-то одного диапазона, из числа разрешенных. Поэтому каждый производитель выбирает те диапазоны частот, которые являются для них предпочтительными. Например, в счетчиках МИРТЕК 32 могут быть применены радиомодули на частоту 433 или 2400 МГц. Беспроводные автоматизированные системы контроля и учета ресурсов ЖКХ на базе счетчиков с радиомодулем ФОБОС-1 и ФОБОС-3 используют частоту 868,8 МГц. Счетчики Меркурий 208.LF и Меркурий 238.LF для связи с блоком индикации Меркурий 258. 2F также используют диапазон 868 МГц. Счетчики МАЯК 302АРТН.132Т обмениваются информацией с удаленными терминалами на частоте 2400 МГц.
Так как мощность радиомодемов невелика, то дальность связи будет зависеть от характера застройки – городская или сельская, а также от интенсивности помех в выбранном диапазоне.
Существенно увеличить расстояние между диспетчерским центром и счетчиками позволяет технология ZigBee, использующая диапазон 2400 Гц. Большая работа по стандартизации этого протокола связи позволяет включать в систему устройства разных производителей.
Главная идея, которая заложена в технологию ZigBee состоит в том, что такая система является самоорганизующейся и самовосстанавливающейся. Благодаря этому, в автоматическом режиме происходит маршрутизация сетевого трафика, определяется появление новых устройств, выбираются альтернативные маршруты передачи информации при отказе отдельных элементов. Надежность функционирования системы достигается за счет избыточных связей каждого ее звена. То есть реализуется не иерархическая, а сетевая структура, когда каждый элемент системы имеет связь со смежными устройствами.
В автоматизированной системе контроля и учета электроэнергии, построенной на основе технологии ZigBee, каждый счетчик может стать ретранслятором информационных посылок. За счет этого расстояние от самого удаленного прибора до диспетчерского пункта может составлять несколько километров.
Ряд производителей (Концерн «Энергомера», АО «НЗиФ») внедрили в своих счетчиках возможность использования модулей Ethernet, что позволяет подключать эти приборы к локальным вычислительным сетям без использования дополнительных адаптеров.
Для конфигурирования и опроса счетчиков также используются оптопорты. На передней панели большинства современных счетчиков располагается специальное окно, на которое накладывается адаптер оптопорта, подключаемого к USB-порту компьютера. Данный метод обмена информацией со счетчиком не предполагает передачи информации на большие расстояния, но позволяет оперативно выполнить необходимые операции, даже если клеммы интерфейсов счетчика находятся под опломбированной крышкой.
Для того чтобы запрограммировать счетчик перед установкой или снять с него показания в процессе эксплуатации необходимо соответствующее программное обеспечение, устанавливаемое на компьютер. Это может быть бесплатная сервисная программа-конфигуратор или коммерческое ПО.
У всех ведущих производителей счетчиков появились приборы, которые могут быть адаптированы под конкретного потребителя. В этом вопросе просматривается два основных подхода. Первый – это когда с самого начала конфигурация счетчика определяется заказчиком. Такой подход практикует «Эльстер Метроника». В этой компании любой счетчик изготавливается на основе заполненного опросного листа.
При втором подходе потребитель выбирает модель счетчика, допускающего установку плат расширения. Данные счетчики изначально являются готовыми изделиями с определенным функционалом и набором интерфейсов. Далее возможности прибора наращиваются путем установки дополнительных плат интерфейсов, выбираемые из стандартного набора.
Импульсные выходы.
Многие современные счетчики электроэнергии имеют импульсные выходы. Их количество равно количеству каналов учета электроэнергии. У счетчиков активной энергии один импульсный выход. У двунаправленных счетчиков четыре: один — на прямое направление активной энергии, один — на обратное направление активной энергии, один — на прямое направление реактивной энергии и один — на обратное направление реактивной энергии.
При включении счетчика в режим поверки импульсные выходы работают как поверочные, в рабочем режиме, как телеметрические.
Принцип работы импульсных выходов основан на том, что частота следования импульсов пропорциональна току, протекающему через измерительные цепи.
Каждый тип счетчиков имеет такой параметр, как «постоянная счетчика». Постоянная счетчика измеряется в имп./(кВт*час) для каналов учета активной энергии и в имп./(кВАр*час) для каналов учета реактивной энергии. Эти значения указываются в паспортах (руководствах по эксплуатации) и на передней панели счетчиков.
До появления цифровых интерфейсов существовали системы автоматического учета электроэнергии, основанные на подсчете импульсов, передаваемых счетчиками. В настоящее время этот метод является устаревшим.
В некоторых счетчиках предусмотрена возможность программного изменения режима работы импульсных выходов. Вместо генератора импульсов выходы могут подключаться к устройству управления нагрузкой, которое изменяет импеданс своей выходной цепи в зависимости от того, есть команда на ограничение нагрузки или нет.
Конструктивное исполнение.
Счетчики, предназначенные для установки в трансформаторных подстанциях, распределительных устройствах и шкафах учета электроэнергии изготавливаются в виде моноблока. Такие счетчики могут иметь корпуса для монтажа на панель с помощью трех винтов или на 35 миллиметровую DIN-рейку. Встречаются счетчики, корпуса которых позволяют крепить их как на панель, так и на рейку. Например, СЕ 101 в корпусе R5.1.
Счетчики для установки на опоры линий электропередач состоят из двух частей – блока счетчика и устройства индикации. Ниже приводится несколько типов счетчиков, конструкция которых предусматривает такой способ установки:
а) однофазные — Меркурий 208, РиМ 129, МАЯК 103АРТН, CE208-C2, NP523, NP71E.2-1-5, AD11S;
б) трехфазные — Меркурий 238, РиМ 489.18, Маяк 132АРТН, CE308 C36 DLP, AD13S.
У каждого производителя устройство индикации называется по-разному. У АО «РиМ» — это дистанционный дисплей, у АО «НЗиФ» — удаленный терминал, у ООО «Инкотекс» — блок индикации. Связь между счетчиком и устройством индикации организуется через интерфейсы RF или PLC. Если связь организована через радиоканал, то устройство индикации может быть переносным. При использовании интерфейса PLC устройство индикации должно быть подключено к сети.
Устройства индикации могут сопрягаться с некоторыми счетчиками в корпусе моноблок. Производимый АО «РиМ» дистанционный дисплей РиМ 040 позволяет опрашивать счетчики РиМ 489, устанавливаемые в трансформаторные подстанции.
ООО «Матрица» заложила возможность опроса счетчиков 8 серии типа AD11A, AD13A с помощью пользовательского дисплея CIU8. В-2-1.
В соответствии с пунктом 1.5.13 «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) каждый установленный расчетный счетчик должен иметь на винтах, крепящих кожух счетчика, пломбы с клеймом госповерителя, а на зажимной крышке — пломбу энергоснабжающей организации. Иногда на счетчиках можно увидеть дополнительные пломбы, клейма или голографические наклейки. Эта пломбировка производится заводами изготовителями для защиты от несанкционированного вскрытия верхней крышки.
Количество направлений учета.
В настоящее время промышленность предлагает однонаправленные, двунаправленные и комбинированные счетчики электроэнергии.
Однонаправленные счетчики могут использоваться только на линиях с потоком энергии в одном направлении.
Двунаправленные счетчики электроэнергии ведут учет электроэнергии в прямом и обратном направлении. Они применяются в тех случаях, когда имеют место перетоки электроэнергии между сетями или хозяйствующими субъектами. Счетчики размещаются на границе балансовой принадлежности электросетей. Полученные показания используются при расчетах за межсистемные перетоки электроэнергии. Так как промышленные сети являются трехфазными, то и двунаправленные счетчики, чаще всего, являются трехфазными. Хотя существуют и однофазные двунаправленные счетчики.
Ниже приведены некоторые типы двунаправленных счетчиков и их производители. Меркурий 234ART2 и Меркурий ARTM2 (ООО «Инкотекс»), СЕ301, СЕ303, СЕ304, СЕ308 при наличии в обозначении символа «Y», ЦЭ6850М при наличии в обозначении символов «2Н» (Концерн «Энергомера»), МАЯК 103 АРТ, МАЯК 302АРТ, ПЧС-4ТМ.05МК исп. 00…07, 20, 21 (АО «НЗиФ»), NP73, AD13, NP71, AD11 (ООО «Матрица»).
Комбинированные счетчики имеют три канала учета и предназначены для учета активной энергии независимо от направления тока в каждой фазе сети и реактивной энергии прямого и обратного направления и могут использоваться только на линиях с потоком энергии в одном направлении.
Управление нагрузкой.
Существует два способа ограничения нагрузки — непосредственно через силовые реле встроенные в счетчик и через внешние устройства. Внешние устройства могут быть активированы вспомогательными слаботочными реле счетчика или изменением сопротивления на импульсных выходах счетчика, переведенных в режим управления нагрузкой.
Для того чтобы счетчик мог ограничивать или отключать электроэнергию подаваемую потребителю, необходимо программно установить определенные параметры. Эта операция может быть выполнена как перед вводом прибора учета в эксплуатацию, так в процессе эксплуатации. Если счетчик входит в состав автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии, то команда на ограничение электроэнергии может быть подана дистанционно оператором диспетчерского пункта.
Функция управления нагрузкой реализуется в счетчиках непосредственного включения.
Многофункциональные счетчики.
Многофункциональные счетчики выводят на ЖК индикаторы информацию о текущих значениях энергопотребления и параметрах сети. К параметрам сети относятся:
— мгновенные значения активной, реактивной и полной мощности по каждой фазе и по сумме фаз с указанием направления вектора полной мощности;
— действующие значения фазных токов и напряжений, в том числе измеренные на одном периоде частоты сети, для целей анализа показателей качества электроэнергии;
— значения углов между фазными напряжениями;
— частота сети;
— коэффициенты мощности по каждой фазе и по сумме фаз.
Однако огромный массив информации доступен только при подключении к компьютеру с установленным специализированным программным обеспечением. В этом случае становятся доступны следующие данные:
— об энергопотреблении не только за предыдущий день и месяц, но и на период от одного до трех лет;
— о профиле мощности на глубину, зависящую от объема памяти и периода интегрирования;
— параметры качества электроэнергии – дата и время выхода и возврата за нижнее допустимое и предельное допустимое значение напряжения каждой из фаз и частоты сети;
— значения утренних и вечерних максимумов мощности;
— журнала событий: даты и времени включения/выключения счетчика, коррекции текущего времени, включения и выключения счетчика или отдельных фаз, превышения лимита энергии по тарифам, вскрытия и закрытия основной крышки прибора и других параметров в зависимости от типа прибора и производителя.
Анализ этих данных открывает возможности по выработке мер для оптимизации энергопотребления и предотвращения аварийных ситуаций.
Сроки ввода счетчиков электроэнергии в эксплуатацию.
В ПУЭ (п. 1.5.13) определено, что на вновь устанавливаемых трехфазных счетчиках должны быть пломбы государственной поверки с давностью не более 12 месяцев, а на однофазных счетчиках — с давностью не более 2 лет. Если это требование нарушено, то счетчики должны быть подвергнуты очередной поверке.
«ЭМИС ЭЛЕКТРА» — Автоматизированная система контроля и учёта электроэнергии (АСКУЭ) на основе интеллектуальных электросчетчиков
Этапы внедрения
Благодаря применению технологии PLC внедрение АСКУЭ «ЭМИС-ЭЛЕКТРА»
происходит по упрощенной схеме:
01
Создание
проектной
документацииНет необходимости
разрабатывать структуру
линий связи.Проект
выполняется малыми
силами.02
Поставка
оборудования
АСКУЭДоставка оборудования
«ЭМИС-ЭЛЕКТРА»
на склад заказчика.03
Монтажные
работыТолько замена
существующих счётчиков.
Нет необходимости
привлечения персонала с 4
группой допуска.04
Пусконаладочные
работыСчётчики заносятся в базу
данных и информация в
автоматическом режиме
поступает на сервер.
Необходимо ограниченное
количество диспетчеров,
прошедших обучение в ГК
«ЭМИС».
Автоматизированные системы считывания показаний счетчиков облегчают жизнь злоумышленникам
Вид с воздуха на окрестности, где исследователи проводили свои эксперименты по подслушиванию. Каждый синий треугольник или красная звезда представляет группу из четырех или пяти метров, собранных в группу на внешней стене. Используя LNA и всенаправленную антенну 5 дБи, они смогли контролировать все измерители в округе. Некоторые измерители могут выходить за рамки этого обзора. Предоставлено: Ishtiaq Rouf et al. (Phys.org). По словам исследователей из Университета Южной Каролины в Колумбии, IEEE и Rutgers, у злоумышленников, занимающихся взломом и отслеживанием, просто нет работы, просто улавливая беспроводные сигналы, которые транслируются счетчиками коммунальных услуг. . Как и многие другие технологические достижения, открывающие новые пути для преступников, достижения в области счетчиков породили опасения по поводу вторжений. Миллионы аналоговых счетчиков для измерения потребления воды, газа и электроэнергии были заменены автоматизированными счетчиками (AMR) в США.S. Новый метод позволяет устройствам передавать показания по радио каждые 30 секунд, чтобы сотрудники коммунальной компании могли читать, когда они ходят или разъезжают с приемником.
Злоумышленники могут настроиться на ту же информацию, однако, по словам Иштиака Руфа и его коллег, авторов статьи, в которой дается анализ безопасности систем AMR.
Более 40 миллионов счетчиков в США были оснащены технологией AMR за последние годы.По их словам, интеллектуальные счетчики собирают данные о потреблении энергии, которые могут раскрыть конфиденциальную личную информацию из дома. Поскольку потребление энергии часто падает почти до нуля, когда дом пуст, по показаниям можно определить, кто из владельцев работает или путешествует. Их работа показывает, что развернутые в настоящее время системы AMR уязвимы для атак с использованием спуфинга и нарушений конфиденциальности. Исследование было представлено ранее на этой неделе на 19-й конференции ACM по компьютерной и коммуникационной безопасности, которая проходила с 16 по 18 октября в Роли, Северная Каролина.
Изученные ими измерители AMR делают данные общедоступными по незащищенной беспроводной передаче. «Они используют базовый протокол беспроводной связи со скачкообразной перестройкой частоты и не демонстрируют никаких доказательств попыток обеспечить конфиденциальность, целостность и подлинность данных», — добавила исследовательская группа.
Они принимали передачи от счетчиков AMR, эксплуатируемых компаниями. Они сказали, что протокол обмена данными можно реконструировать всего за несколько дней усилий. Они использовали радиооборудование и информацию, доступную через онлайн-обучающие программы.Они использовали общедоступное программное обеспечение радиооборудования примерно за 1000 долларов (GNU Radio с универсальным программным радиопередатчиком). «Мы могли как подслушивать сообщения, так и подделывать сообщения, чтобы фальсифицировать чтение, зафиксированное обычным« проходным »читателем», — заявили они. С помощью беспроводного мониторинга они собрали данные о потреблении с 485 метров в радиусе 300 метров.
В качестве средства защиты авторы предложили альтернативные схемы, основанные на защитных помехах, которые, по их словам, может быть проще использовать, чем модернизация самих счетчиков.Помехи могут защитить от утечки устаревших устройств и не требуют модификации развернутых счетчиков.
PowerMeter от Google поможет снизить потребление энергии (видео)
Дополнительная информация: Научная статья: www.winlab.rutgers.edu/~grutes… ers / fp023-roufPS.pdf
через Newscientist
© 2012 Phys. org
Ссылка : Автоматизированные системы считывания показаний облегчают жизнь злоумышленникам (2012, 20 октября) получено 30 апреля 2021 г. с https: // физ.org / news / 2012-10-automatic-meter-life-easy-intruders.html
Этот документ защищен авторским правом. За исключением честных сделок с целью частного изучения или исследования, никакие
часть может быть воспроизведена без письменного разрешения. Контент предоставляется только в информационных целях.
Что такое счетчик с автоматическим считыванием показаний счетчика (AMR)?
Счетчикис автоматическим считыванием показаний счетчиков (AMR) (также известные как современные счетчики) устанавливаются там, где из-за устройств учета на территории невозможно установить интеллектуальный счетчик.Условием нашей лицензии на поставку является то, что отечественные клиенты, у которых есть большой счетчик газа или счетчик с трансформатором тока, должны перевести свои счетчики на счетчик AMR к 1 января 2021 года, поэтому в настоящее время мы проводим работы, чтобы уложиться в этот срок.
Счетчики AMR предлагают ряд дополнительных функций по сравнению с традиционными моделями:
- Нет необходимости в считывании показаний счетчика: счетчики AMR можно считывать удаленно, поэтому вам больше не нужно отправлять показания вручную или предоставлять доступ для периодических посещений счетчиков к вам домой *
- Нет больше оценочных счетов: , потому что показания счетчиков автоматически отправляются в npower, ваши счета будут отражать фактическое, а не предполагаемое использование *
Как выполненная работа повлияет на вас?
Для большинства потребителей газа их существующий счетчик газа может быть модернизирован до счетчика AMR путем установки устройства регистрации данных. Установка выполняется от имени npower компанией Utilitec. Работа обычно занимает около получаса, в течение которого подача газа не прекращается.
Некоторым потребителям газа потребуется заменить их существующий счетчик газа, прежде чем его можно будет модернизировать до счетчика AMR. Обмен счетчиков будет осуществляться от имени npower компанией National Grid. Работа обычно занимает около часа, в течение которого их газ будет временно отключен. Затем мы назначим еще одну встречу с Utilitec для установки регистратора данных.
Для потребителей электроэнергии их существующий счетчик электроэнергии необходимо будет заменить на новый. Инженер-энергетик выполнит эту работу, которая обычно занимает около 90 минут, в течение которых, как правило, не происходит перебоев в подаче электроэнергии (но если есть необходимость отключить питание, это сначала обсуждается с заказчиком).
Нет дополнительных затрат на оборудование или работы, необходимые для модернизации существующих счетчиков до счетчика AMR. Однако в том маловероятном случае, когда мы обнаружим, что для завершения обновления требуется дополнительная работа, это будет обсуждаться с вами перед заменой вашего счетчика или установкой регистратора данных по газу.
Выбор данных
Чтобы узнать больше о выборе данных и о том, как мы будем их использовать, перейдите к уведомлению о конфиденциальности счетчика AMR.
Забронируйте установку
Чтобы заказать установку или узнать больше о счетчиках AMR, позвоните нам по телефону 0330 100 6979 с понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00. и мы будем рады помочь.
* Вы получите только приблизительный счет или вам нужно будет предоставить показания, если возникнут проблемы со сбором или обработкой показаний.Если по какой-либо причине мы не сможем получить или обработать показания вашего глюкометра, мы свяжемся с вами для обсуждения. Если только одно топливо имеет AMR или интеллектуальный счетчик, вам все равно может потребоваться предоставить показания счетчика для другого топлива и / или попросить считывающего устройства посетить вашу собственность. Если у вас есть счетчики AMR или Smart для обоих видов топлива, единственный раз, когда нам обычно нужно будет вас посетить, — это когда нам потребуется провести обычную проверку безопасности.
Телефонные звонки: Звонки могут отслеживаться и / или записываться в целях безопасности, качества или обучения.Звонки на номера 03 обойдутся вам не дороже, чем с номеров 01 и 02 со стационарных или мобильных телефонов. Если вы получаете «включенные минуты» с вашим пакетом, звонки на номер 03 будут частью этого. Пожалуйста, уточните у своего оператора точную сумму.
Идентификационные и считывающие устройства | Xcel Energy
Ваш ежемесячный счет от Xcel Energy основан на использовании вами электроэнергии и / или газа, измеренном счетчиком в вашем доме. Счетчики считываются либо вручную (считывающим устройством Xcel Energy Meter Reader), либо автоматически (нашей системой автоматического считывания показаний счетчиков).В обоих случаях ваше использование записывается и используется для выставления счетов.
Найдите счетчик электроэнергии
Электросчетчики обычно устанавливаются на сайдинге позади или сбоку от дома.
Найдите счетчик газа
Газовые счетчики обычно располагаются на высоте нескольких футов от земли.
Считывание цифрового счетчика
Если у вас есть цифровой счетчик, и вы хотите прочитать его самостоятельно, просто запишите числа, которые появляются в цифровом окошке.
Считывание показаний счетчика
Следуйте указаниям дисков, чтобы прочитать номер на каждом из них.
Метры, расположенные внутри или в опасной зоне
Домовладельцы, у которых счетчики расположены внутри или в опасной зоне, имеют право зарегистрироваться в программе «Карточка для считывания показаний счетчика». С помощью этой программы мы отправим вам карточку окна показаний счетчика вместе с инструкциями по ее использованию. Вы устанавливаете шкалы на карточке окна так, чтобы они соответствовали циферблатам на счетчике, и отображаете карточку в окне с правильной датой. Считыватель счетчика запишет информацию через окно вашего дома или гаража.
Для получения дополнительной информации см. Наш FAQ или позвоните нашим представителям по работе с клиентами по телефону 800-895-4999 .
Расчетное значение
Ряд факторов может потребовать от нас оценки показаний вашего глюкометра. Эти факторы могут включать плохие погодные условия или проблемы с оборудованием компьютерных систем, которые записывают показания счетчиков.
Показания счетчика для окончательного счета
Если у вас есть какие-либо вопросы относительно показаний счетчика для окончательного счета, свяжитесь с нами по телефону 800-895-4999.
Инструкции для вашего считывающего устройства
Это помогает нашим считывающим устройствам узнать, изменились ли вы в домашних условиях, и мы ценим эту информацию. Такие условия могут включать появление новой собаки в вашем дворе или то, что вы переставили счетчик во время строительства. Если в вашем доме изменились какие-либо условия, о которых, по вашему мнению, нам необходимо знать, позвоните нам по телефону 800-895-4999 . Мы добавим информацию в вашу учетную запись и сделаем ее доступной для наших считывателей счетчиков.
Цветные бирки на вашем счетчике
Цветовая кодировка меток счетчиков зависит от штата. Красная бирка обычно означает, что счетчик заблокирован за неуплату. Зеленая или серая метка означает, что счетчик находится в нормальном рабочем состоянии.
Мостовые счетчики
Клиентыиз Колорадо, участвующие в программе ценообразования по времени использования или ценообразования с пиковым спросом, получат мостовой счетчик. Эти счетчики измеряют потребление электроэнергии с шагом 15 минут, хранят эти данные и ежемесячно передают их в нашу биллинговую систему.Узнайте больше о счетчиках и выставлении счетов с ценами на время использования и пиковыми ценами.
Интеллектуальные счетчики, конфиденциальность и радиочастота
На базовом уровне «интеллектуальный счетчик» относится к счетчику, который измеряет ваше энергопотребление и передает его непосредственно в коммунальное предприятие без необходимости личного считывания показаний счетчика. Эти счетчики позволяют коммунальным предприятиям более эффективно управлять системами распределения электроэнергии, снижать затраты, повышать надежность обслуживания и предлагать клиентам больше возможностей для управления потреблением электроэнергии.
Узнайте больше об интеллектуальных счетчиках, конфиденциальности и радиочастотной технологии.
Как считывать показания моего счетчика — UniSource Energy Services
Считывание показаний моего газового счетчика
Если у вас есть счетчик газа с циферблатами, а не с цифровым считыванием, вы можете использовать эти рекомендации, чтобы научиться считывать показания с вашего счетчика.
Ваш газовый счетчик очень похож на индикатор пробега на вашем автомобиле. Если вы хотите знать, как далеко вы проехали, вы записываете количество миль, показанное перед началом поездки, и количество, показываемое по прибытии в пункт назначения.Чтобы узнать, сколько природного газа вы использовали за определенный период времени, например за расчетный период, вы делаете то же самое, снимая показания в начале и в конце.
Вот как вы можете считать свой счетчик. Счетчик имеет четыре основных шкалы, каждая с цифрами от 0 до 9. Начиная с первой шкалы слева, они чередуются, поворачиваясь против часовой стрелки и по часовой стрелке. (Есть также несколько небольших циферблатов, которые мы используем только для тестирования.)
Например, посмотрите на счетчик ниже, начните с шкалы A справа и прочтите до шкалы D слева.Если стрелка находится между цифрами, запишите меньшее число, если циферблат не находится между 9 и 0, затем запишите 9.
Читая четыре циферблата, запишите наименьшее число, которое прошла стрелка каждого циферблата.
Например, если цифры на этих циферблатах читаются (слева направо) 2, 5, 3, 6 — это означает 2536 кубических футов (сотни кубических футов) использованного газа. Циферблаты записывают сумму кумулятивно, поэтому, если ваш счетчик показывает 2, 4, 3, 6 месяцем ранее, значит, вы израсходовали 100 кубических футов газа в течение расчетного периода.
Текущий коэффициент преобразования для вашего региона затем используется для преобразования использования в CCF в использование в термах.
Использование газа будет меняться от месяца к месяцу. Изменения погоды, новые приборы, переезд в другой дом или квартиру, пополнение семьи или другие изменения могут повлиять на ваше использование. Если по какой-либо причине вы считаете, что ваш счетчик неправильно регистрирует потребление газа, свяжитесь с нами по телефону 877-837-4968.
Часто задаваемые вопросы о счетчике газа
Когда ЕЭС снимает показания моего счетчика?
В вашей текущей выписке по счету указана дата, когда ваш счетчик будет считан в следующем месяце, и дата, когда он был снят для вашего последнего платежного цикла.
Что я могу сделать, чтобы управлять своими расходами на электроэнергию?
- Щелкните здесь, чтобы узнать, как читать счет за природный газ.
- Воспользуйтесь нашим калькулятором энергии для дома, чтобы узнать, как экономить энергию.
- Избавьтесь от догадок о ежемесячных счетах и платите одинаковую сумму каждый месяц с помощью нашей программы бюджетных платежей.
::. IJSETR. ::
International Journal of Scientific Engineering and Technology Research (IJSETR) — международный журнал, предназначенный для профессионалов и исследователей во всех областях информатики и электроники.IJSETR публикует исследовательские статьи и обзоры по всей области инженерных наук и технологий, новые методы обучения, оценки, проверки и влияние новых технологий, и он будет продолжать предоставлять информацию о последних тенденциях и разработках в этой постоянно расширяющейся теме. Публикации статей отбираются путем двойного рецензирования, чтобы гарантировать оригинальность, актуальность и удобочитаемость. Статьи, опубликованные в нашем журнале, доступны онлайн.
Журнал объединит ведущих исследователей, инженеров и ученых в интересующей области со всего мира.Темы, представляющие интерес для представления, включают, помимо прочего:
• Электроника и связь
Машиностроение
• Электротехника
• Зеленая энергия и нанотехнологии
• Машиностроение
• Компьютерная инженерия
• Разработка программного обеспечения
• Гражданское строительство
• Строительное проектирование
• Строительное проектирование
• Электромеханическое машиностроение
• Телекоммуникационная техника
• Коммуникационная техника
• Химическая инженерия
• Пищевая промышленность
• Биологическая и биосистемная инженерия
• Сельскохозяйственная инженерия
• Инженерная геология
• Биомеханическая и биомедицинская инженерия
• Инженерные науки об окружающей среде
• Новые технологии и передовая инженерия
• Беспроводная связь и сетевое проектирование
• Тепловедение и инженерия
• Управление бизнесом, экономика и информационные технологии
• Органическая химия
• Науки о жизни, биотехнологии и фармацевтические исследования
• Тепло и Masstranfer and Technology
• Биологические науки
• пищевая микробиология
• Сельскохозяйственные науки и технологии
• Водные ресурсы и экологическая инженерия
• Городские и региональные исследования
• Управление человеческими ресурсами
• Polution Engineering
• Математика
• Наука
• Астрономия
• Биохимия
• Биологические науки
• Химия
• Натуральные продукты
• Физика
• Зоология
• Наука о продуктах питания
• Материаловедение
• Прикладные науки
• Науки о Земле
• Универсальная аптека и LifeScience
• Квантовая химия
• Аптека
• Натуральные продукты и научные исследования
• Челюстно-лицевая и оральная хирургия
• Вопросы маркетинга и торговая политика
• Глобальный обзор деловых и экономических исследований
• управление бизнесом, экономика и информационные технологии
Особенность IJSETR. ..
• Прямая ссылка на аннотацию
• Открытый доступ для всех исследователей
• Автор может искать статью по названию, заголовку или ключевым словам
• Прямая ссылка на аннотацию к каждой статье
• Статистика по каждой статье как нет. раз его просмотрели и скачали
• Быстрый процесс публикации
• Предложение автору, если статья нуждается в модификации
• Пост-публикация работает как индексация каждой статьи в разные базы данных.
• Журнал издается как в электронной, так и в печатной версии.
• Отправка печатной версии автору в течение недели после онлайн-версии
• Надлежащий процесс экспертной оценки
• Журнал предоставляет электронные сертификаты с цифровой подписью всем авторам после публикации статьи
• Полная статистика по каждому выпуску будет отображаться в ту же дату выпуска выпуска
. Беспроводное автоматическое считывание показаний счетчика— технологии и инновации для вывода ваших идей на рынок
Как следует из названия, термин «автоматическое считывание показаний счетчика» (AMR) обычно используется, когда показания ваших коммунальных счетчиков считываются без какого-либо вмешательства пользователя. Традиционно для снятия показаний счетчиков требовалось (и до сих пор является обычным) персоналу подходить к счетчикам и записывать показания с циферблатов или дисплеев. Эти данные возвращаются в базу данных коммунальных предприятий, чтобы генерировать данные о потреблении, на основе которых формируются счета клиентов. Для большинства коммунальных предприятий данные необходимо собирать со счетчиков газа, воды и электроэнергии. AMR устраняет необходимость вручную считывать показания счетчика и снижает усилия, необходимые для записи показаний.
Advanced Metering Infrastructure (AMI) — это термин, обычно используемый для обозначения систем счетчиков, которые выходят за рамки AMR и предназначены для удаленного управления коммунальными предприятиями.Сюда могут входить такие средства, как дистанционное отключение, двусторонняя связь со счетчиком и сбор более подробных данных, включая такие параметры, как вмешательство, направление, максимальное использование, среднее использование и т. Д.
Основные компоненты системы AMR включают счетчик с интерфейсом связи, сборщик данных и базу данных.
База данных
Есть много систем, различающихся между коммунальными предприятиями и компаниями по сбору данных. Фактически это база данных, в которой хранятся все данные о клиентах и счетчиках.Данные могут использоваться для выставления счетов, прогнозирования спроса, тенденций использования, обнаружения утечек и управления тарифными затратами.
Сбор данных
Типы коммуникационного интерфейса на счетчике и сборщике данных могут различаться в зависимости от типа методологии, используемой для считывания. Наиболее распространенные методологии включают в себя системы Walk-by, Drive-by, фиксированные сети и гибридные системы AMR.
Еще одним важным компонентом системы является беспроводная технология. Опять же, традиционно можно было использовать только одностороннюю систему, но недавно, около 5 лет назад, двусторонние системы стали нормой из-за доступности RF-чипсетов по приемлемой цене.
В этом документе основное внимание уделяется использованию методологии двусторонней беспроводной связи для сбора данных со счетчиков.
Беспроводная технология для этого приложения обычно использует диапазон ISM (промышленный, научный и медицинский), доступный в стране развертывания. Это позволяет использовать полосу частот для приложений и регулировать их рабочий цикл и излучаемую мощность. Наиболее распространенные частоты в Великобритании и Европе — 433 МГц и 868 МГц. В США это может быть 914 МГц, тогда как в других странах это может быть другой.Полоса частот 2,4 ГГц может использоваться в большинстве стран мира. Выбор частоты, разрешений и производительности в другом диапазоне будет обсуждаться в другом документе.
Система пешеходов / проездов
Это место, где персонал проходит или проезжает мимо счетчика со считывающим устройством. Считыватель имеет РЧ-сигнал и либо прослушивает данные, передаваемые для счетчиков, либо пробуждает их, чтобы они ответили на запрос считывания.
Основное различие между системой обхода и системы проезда — это частота, с которой данные передаются от счетчика, или скорость, с которой интерфейс может отвечать на запрос считывания.Цифра рассчитывается на основе диапазона беспроводной связи продуктов и времени, в течение которого считыватель потенциально может находиться в диапазоне считывания. По нашему опыту, это значение может составлять от 2 до 10 секунд.
Как бы банально это ни звучало, это наиболее важный фактор в любой конструкции системы из-за требований к сроку службы батарей на интерфейсах счетчика. При крупномасштабном развертывании требуется минимальный ожидаемый срок службы 10 лет, и, как правило, необходимо представить расчеты для 20-летнего срока службы батареи.Это требование в сочетании со стоимостью батарей, саморазрядом батарей и сокращением срока службы батарей из-за колебаний температуры вынуждает разработчиков быть очень осторожными при проектировании системы.
Самый простой тип системы — это система, в которой РЧ-интерфейс периодически передает (издает звуковой сигнал) данные. Когда считыватель находится в зоне приема этого передатчика, он принимает и сохраняет данные и отправляет обратно подтверждение с информацией о конфигурации, если это потребуется. Основным недостатком этого типа системы является «потеря энергии», особенно когда читатель может проходить мимо только раз в месяц.Кроме того, в густонаселенной установке данные будут доставлены читателю дольше. Представьте себе комнату, где сотни людей кричат, пытаясь донести свое сообщение до одного человека.
Другой метод заключается в том, что измерительный прибор периодически «просыпается для прослушивания», если считыватель находится рядом, и переходит в режим «полного пробуждения», чтобы ответить считывающему устройству. Это имеет преимущество в том, что вся среда находится в «Тихом РЧ» до тех пор, пока им не придется реагировать. Чтобы разбудить эти устройства, считыватель должен послать специальный радиочастотный сигнал, который измерители обнаружат и разбудят.По завершении этого специального сигнала считыватель перейдет в режим прослушивания, ожидая ответа от счетчиков. Опять же, многие методы синхронизации, позволяющие эффективно справиться с этим, будут обсуждаться в другой статье. Срок службы батареи может быть дополнительно увеличен за счет перехода измерительных устройств в полный спящий режим в ночное время (и в выходные), когда не ожидается, что персонал, снимающий счетчики, будет собирать данные.
Многие системы используют радиочастотные диапазоны с расширенным спектром, что позволяет использовать расширенный спектр с прямой последовательностью (DSSS) или расширенный спектр со скачкообразной перестройкой частоты (FHSS).Их преимущество заключается в безопасности данных и производительности в плотных инсталляциях, но необходимо тщательно продумать синхронизацию и время пробуждения измерительных устройств, так как оба этих параметра напрямую влияют на срок службы батареи.
Фиксированная сетевая система
Это система, в которой персонал не участвует в процессе сбора данных. Система периодически представляет данные в базе данных. Похоже на идеальное решение? Может быть, но со своими проблемами, особенно в отделе установки.
С технической точки зрения передатчики счетчиков могут быть аналогичны тем, которые уже обсуждались для решений для пешеходов и проезжающих мимо. Эти данные должны быть получены считывателем в зоне действия передатчиков. Он, в свою очередь, будет периодически отправлять данные в базу данных через канал связи GPRS / 3G. Это довольно простое решение, но дополнительные сложности возникают, когда счетчики находятся под землей или, в некоторых случаях, на нижнем этаже подземной автостоянки. Радиочастотный сигнал должен проходить сквозь толстые стены.Из-за этого радиус действия RF значительно сокращается, что приводит к развертыванию повторителей или многих других считывателей. Помните, что при этом питание может быть нелегким, поэтому большинство систем должны питаться от батареи.
Некоторые системы сегодня развертывают ячеистую сеть, в которой счетчики также действуют как повторители. Это позволяет данным передаваться читателю. Конструкция интерфейсов счетчика должна тщательно управлять сроком службы батареи, поскольку каждое устройство может быть более активным и потреблять больше данных, чем более простые конструкции.Для этого могут потребоваться батареи большего размера, но стоимость может быть перевешена за счет экономии на ретрансляторах и дополнительных сборщиках данных.
Гибридная система AMR
Если мощность не является проблемой (особенно в случае счетчиков электроэнергии), интерфейс GPRS / 3G или PLC (Power Line Communications) счетчика электроэнергии также может иметь беспроводной интерфейс, собирающий данные со счетчика газа и воды на территории. . Он может собирать эти данные и периодически передавать их утилитам.Стоимость компонентов такой системы будет выше, но, опять же, она может быть перевешена простотой развертывания, управления сетью и приближением ее к настоящей многофункциональной системе AMI. Типичное осложнение в системе этого типа — требование отправки данных трем различным утилитам. Сотрудничество между коммунальными предприятиями становится критически важным, и модель распределения затрат может быть сложной.
С увеличением объемов интеллектуальных измерений, домашних дисплеев, снижением стоимости двигателей M2M, более низкой стоимостью передачи данных (Wi-Fi, GPRS, кабель, оптика), то, что было сложно несколько лет назад, стало реальностью.
О Mesh-Net
ИнженерыMesh-Net участвовали в проектировании различных компонентов системы AMR более 15 лет и разрабатывали системы от первоначальных концепций до производства. Наши разработки были развернуты как в Великобритании, так и в Европе с более чем 100 000 развернутых единиц.
Наш опыт позволяет нам работать с клиентами над проектированием системы, процессом выбора и проектированием от концепции до внедрения, давая нашим клиентам уверенность в своих инвестициях и окупаемости (ROI).
Inder Panesar
Плюсы и минусы: умные электросчетчики
Умные счетчики — это инструменты, используемые для управления и регистрации электроэнергии и работы электронных устройств в доме. Что делает счетчики «умными», так это их способность предоставлять подробные и точные аналитические данные об использовании электроэнергии в режиме реального времени или с заранее заданными интервалами, и все это без участия техника.
По оценкам Министерства энергетики США, почти 94,8 миллиона американских домов уже используют интеллектуальные счетчики, а электроэнергетические компании с энтузиазмом заменяют аналоговые счетчики (которые считываются вручную каждый месяц), когда это возможно.
Стратегический потенциал сбора широкого спектра информации о потреблении электроэнергии включает в себя ценность быстрых и точных измерений и отказ от ежемесячных оценок и посещений на дому для снятия показаний счетчиков.
Несмотря на то, что это наиболее энергоэффективный и прибыльный способ управления электросетью, существуют опасения по поводу персональных данных, которые интеллектуальные счетчики собирают в режиме реального времени, включая то, что может быть ненужной информацией о почасовом потреблении электроэнергии. Этот сбор данных потенциально может быть нарушением конфиденциальности пользователей.
Вот некоторые преимущества и проблемы, которые интеллектуальные счетчики представляют для электроэнергетических компаний, потребителей и окружающей среды:
Преимущества интеллектуальных счетчиков для потребителей
- Намного более подробный и подробный отзыв об использовании энергии
- Способность изменять привычки для снижения счетов за электроэнергию
- Снижает количество отключений электроэнергии и общесистемных сбоев в электроснабжении
Недостатки интеллектуальных счетчиков для потребителей
- Доплата за установку нового счетчика
- Проблемы конфиденциальности собранных персональных данных и способы их использования
- Больше ответственности за техническое обслуживание ложится на потребителя
Преимущества интеллектуальных счетчиков для электроэнергетических компаний
- Исключает ручное ежемесячное снятие показаний счетчика
- Контролирует электрическую систему в режиме реального времени
- Поощряет более эффективное использование энергоресурсов
- Предоставляет оперативные данные для балансировки электрических нагрузок с одновременным сокращением отключений.
- Включает динамическое ценообразование
- Избегает капитальных затрат на строительство новых электростанций
- Помогает оптимизировать прибыль при имеющихся ресурсах
Недостатки интеллектуальных счетчиков для электроэнергетических компаний
- Дополнительные затраты на обучение персонала, разработку оборудования и внедрение новых процессов хранения данных
- Управление реакцией и отзывами общественности о новых счетчиках
- Принятие долгосрочных финансовых обязательств в отношении нового оборудования / программного обеспечения
- Обеспечение безопасности и конфиденциальности данных учета
Недостатки краткосрочны
С появлением новых ресурсосберегающих технологий возникают новые проблемы, связанные с дорогостоящим и энергоемким хранением данных, а также с проблемами конфиденциальности, которые угрожают этим домашним и коммерческим технологиям.Если потребители не знакомы с управлением новыми энергетическими системами самостоятельно, они с меньшей вероятностью обратят пристальное внимание на потенциал энергосбережения таких интеллектуальных счетчиков (или на то, как используются их личные данные).
Большинство недостатков интеллектуальных счетчиков могут показаться краткосрочными, но такие проблемы в некоторых случаях замедлят скорость внедрения этих технологий, особенно в сельских и автономных районах.
Обещания защищать и ценить личные данные пользователей имеют решающее значение, но они неосуществимы, если электрические компании не включат вопросы кибербезопасности и технического лидерства в устав своих организаций.Защита потребителей так же важна для продукта, как и гибкие функции, которые делают их полезными для коммунальных предприятий.
.