Rendszer adatok gyűjtésére a mérőkről. Rendszer adatok gyűjtésére energiamérő készülékekről

A vízmérő készülékek kiszállítása az egyik legsikeresebb példa a VAVIOT technológia használatára a lakás- és kommunális szolgáltatások területén. A VAVIOT technológia jellemzői a hatótávolság, a könnyű telepítés, az élettartam és a skálázhatóság tekintetében tíz lépéssel megelőzték a meglévő megoldásokat. A VAVIOT az első számú rendszer lett a vízóra-leolvasások távoli gyűjtésére lakóházakban – nincs versenytárs.

Milyen problémát old meg a VAVIOT?

A lakások túlnyomó többségében vízórák vannak felszerelve. Fő feladatuk a lakosság által elfogyasztott víz pontos elszámolása. A lakosok azonban gyakran elfelejtenek leolvasni, néha hibásan adják be a kiadásokat, és vannak, akik szándékosan alábecsülik azt. Ezenkívül több mint 10 módja van a mérő leállításának vagy a leolvasások eltorzításának; a gátlástalan lakók ezt használják.

Így a vízfogyasztás pontos elszámolása lehetetlenné válik. Az alapkezelő társaság vagy a lakók a saját zsebükből fizetik a hiányt.

Vízórák leolvasás távtovábbításával

Most képzelje el, hogy maguk a vízmérők valós időben továbbítják leolvasásaikat. Nincs szükség manuális adatgyűjtésre, a leolvasások közvetlenül a PC-re kerülnek. Egyszerűen nem marad hely a félretájékoztatásnak.

VAVIOT megoldás

A VAVIOT működési elve hasonló a cellás kommunikációs technológiához, csak egyszerűbb és megbízhatóbb. Ez biztosítja az egyes lakossági mérőórák leolvasásának továbbítását az internetre a VAVIOT bázisállomások hálózatán keresztül.

A vízfogyasztási adatok távoli továbbításának módszerei

Mérnökeink többféle módszert fejlesztettek ki a vízfogyasztási adatok távoli továbbítására az interneten keresztül.

Csatlakoztassa a VAVIOT modemet a vízórákhoz

Ha a telepített vízmérők impulzus kimenettel rendelkeznek, akkor VAVIOT impulzusmodem csatlakozik hozzájuk. Fontos részlet - egy modem egyszerre két vízmérőhöz csatlakozik.

A telepítés és a kalibrálás után a modem naponta kétszer elkezdi a napi fogyasztási statisztikák továbbítását. A vízmérők impulzuskimenetét kifejezetten automatizált leolvasáshoz tervezték.

A működés elve egyszerű - miután 10 liter vizet átengedett, a mérő impulzust küld. A modem folyamatosan rögzíti az impulzusokat, kiszámítja azok összegét, és óránként megkapja a vízfogyasztást.

Telepítsen egy mérőt beépített „NEPTUNE 1” modemmel

Ha a lakásban nincs vízmérő, vagy a beépített vízmérőknek nincs impulzuskimenete, akkor a „NEPTUNE 1” kerül felszerelésre.

Ez a mérnökeink által kifejlesztett mérő már rendelkezik beépített modemmel - nagyon kényelmes, két eszköz egyben. A vízfogyasztást ugyanúgy méri, mint egy hagyományos vízmérő, és egyúttal magát is továbbítja a leolvasást.

A beépített akkumulátor 10 évig bírja. A mágnesérzékelő érzékelő értesíti Önt a készülék leállítási kísérletéről. A hagyományos vízmérőhöz hasonlóan van felszerelve, és nem igényel további karbantartást.

Az összes lakás és kommunális mérőeszköz leolvasása megjelenik az ügyfél személyes fiókjában.

A ház vízfogyasztásának egyenlegének 15 perc alatti összehasonlítása egyszerűvé és kényelmessé teszi a fogyasztás elszámolását.

Személyes fiókja mind az alapkezelő társaságok, mind a lakosok számára elérhető bármely internetre csatlakozó eszközről.

Bármilyen vállalati rendszerrel integrálható, a VAVIOT megoldást egyszerűvé és bármely szervezetben könnyen megvalósíthatóvá teszi.


Miért volt ideális a VAVIOT a vízóra-leolvasások távoli gyűjtésére

A VAVIOT technológia az optimális megoldás a lakás- és kommunális szolgáltatások erőforrásainak elszámolására. Előnye, hogy korlátlan számú mérőeszközről kisméretű adatcsomagokat gyűjthet további felszerelés nélkül. Ebben az esetben az eszközöket nagy területen lehet elosztani.

10 km sebességváltó hatótáv

A VAVIOT protokoll nagy távolságokra történő adatátvitelt tesz lehetővé nehéz városi körülmények között. A modem jele a legközelebbi bázisállomáshoz megy. Ugyanakkor a falak és a szerkezetek nem jelentenek komoly akadályt.

10 év üzemidő egyetlen akkumulátorról

A VAVIOT készülékek teljesen önállóak. A VAVIOT rádiómodulok alacsony fogyasztása azt jelenti, hogy a beépített akkumulátor 10 évig bírja csere nélkül.

10-szer olcsóbb, mint az analógok

A VAVIOT autonóm, nem használ köztes berendezéseket és könnyen telepíthető. Ezért a lakáselszámolási megoldások egy nagyságrenddel olcsóbbak, mint a GSM hálózatok, a ZigBee vagy az M-Bus használata, amelyek ráadásul számos hátránnyal is járnak.

  • Univerzális: ha vannak mérők, telepítse a „VAVIOT” modemet; ha nincs mérő, telepítse a „NEPTUNE 1”-et.
  • Gyors és egyszerű: nincs szükség hubokra, meghajtókra, átjátszókra vagy további felszerelésekre.
  • Megbízható: háló topológia és közbenső csomópontok használata nélkül.
  • Kényelmes: minden leolvasás az interneten keresztül, könnyen integrálható az ügyfélrendszerekkel.

Mindezt az új, energiahatékony adatátviteli technológiának köszönhetően tudtuk elérni.

Mit kap az ügyfél?

Mit kap az ügyfél?

A vízóra-leolvasások távoli gyűjtésére szolgáló rendszerek a lakásállományt kezelő szervezeteknél a legsikeresebbek: társasházak és nyaralóközösségek. És ezért:

  • Az ODPU és az IPU közötti eltérés a házban nullára csökken.
  • Az ODN egy héten belül jelentősen csökken.
  • Az egyensúlyozás legfeljebb 15 percet vesz igénybe.
  • A vízellátásra vonatkozó befizetések beszedése 10%-ról növekszik.
  • A több napos fizetési szünetek kizárva.
  • A leolvasások automatikusan átvitelre kerülnek az 1C és a GIS Lakás és Kommunális szolgáltatásokba.

Milyen egyéb megoldások vannak a vízelvezetésre?

Manapság számos technológiát használnak, amelyek hagyományosak a vízelvezető rendszerek építésére lakóházakban és nyaralókban, itt vannak:

Minden vízmérőhöz egy gyengeáramú kábel van felszerelve. A mérőeszközöktől származó adatok kábelen keresztül jutnak el egy hubhoz, amely számos mérőeszközt kiszolgál. A hub adatai Etherneten vagy GSM-en keresztül jutnak el az ügyfél szerverére.

Előnyök

  • Műszakilag könnyen megvalósítható megoldás, Moszkvában és a régiókban számos cég foglalkozik kábelfektetéssel.
  • A megvalósítást alacsony műszaki végzettségű munkatársak is végezhetik.
  • Magas interferenciaállóság.

Hibák

  • Az épített házakban a gyengeáramú kábelek lefektetésének költsége rendkívül magas a bonyolult szervezési folyamat miatt.
  • Alacsony rendszermegbízhatóság a vezetékek feszültségveszteségének problémája miatt a nyúlás, szakadás, rövidzárlat stb. miatt.
  • Magas üzemeltetési költség, mivel a feszültségkiesés okának megállapításához minden alkalommal el kell végezni a teljes hálózat fizikai ellenőrzését.

Az Orosz Föderációban és külföldön szinte nincsenek gyengeáramú hálózatra épülő projektek, mivel a vezetékes hálózatok gyorsan meghibásodnak, a hibaelhárítás és üzemeltetésük túl költséges. A gyengeáramú rendszereket mindenhol felváltják a vezeték nélküliek.

A lakásmérőkre egy GSM modem csatlakozik, amely a leolvasásokat továbbítja. Előnye a mobilhálózatok széles körű elérhetősége. De a modemnek állandó csatlakozásra van szüksége az elektromos hálózathoz, ami nem biztos, hogy elérhető. Ezenkívül a megoldás drágának bizonyul - lakásonként körülbelül 30 000 rubel.

Előnyök

  • Könnyű és gyors telepítés.
  • Nagy adatátviteli sebesség.
  • A távközlési szolgáltató széles szolgáltatási területe.

Hibák

  • Az eszközök magas költsége több ezer rubel egy vízmérőre vagy modemre.
  • Magas és instabil előfizetési díjak.
  • Rövid akkumulátor-élettartam - több nap.
  • Az adó jele könnyen elakadhat.
  • A vételi szint érzékenysége: hálózati lefedettség hiányában nem lehet dolgozni, a jel gyakran nem éri el a vízmérők felszerelési helyeit.

Mindegyik mérőeszközhöz rádiómodem csatlakozik, amely 433 vagy 868 MHz-es rádiócsatornán ZigBee, Z-Wave, M-Bus vagy hasonló protokollon keresztül továbbítja a leolvasást egy átjátszóra vagy rádiókoncentrátorra. Az adatátviteli hatótávolság a modemtől az átjátszóig legfeljebb 50 méter. Az átjátszó vagy hub adatai Etherneten vagy GSM-en keresztül jutnak el az ügyfél szerverére.

Előnyök

  • A legelterjedtebb technológia a kiszállítási piacon. Számos megoldás létezik külföldi és hazai gyártóktól.
  • Alacsony energiafogyasztás a GSM/GPRS-hez képest, akár több éves működés egyetlen akkumulátorral.
  • Viszonylag egyszerű telepítés a vezetékes rendszerekhez képest.

Hibák

  • Az eszköz magas költsége más megoldásokhoz képest akár több ezer rubel is lehet.
  • A rövid átviteli hatótáv (akár 50 méter) további átjátszók telepítését teszi szükségessé, ami tovább növeli a rendszer költségeit.
  • Alacsony rendszermegbízhatóság a bonyolult mesh architektúrának és a nagyszámú átjátszónak köszönhetően. A hálózat megszervezéséhez többféle eszközre van szükség: vevőre, hubra, útválasztóra, átjátszóra - ez növeli a berendezés becslésének és a telepítési munkák teljes költségét.
  • Magas karbantartási és támogatási költség, hiszen minden ZigBee, Z-Wave vagy M-Bus alapú telematikai hálózati projekt egyedi, és csak egy integrátor tudja kiszolgálni.
  • Alacsony adatátviteli sebesség.

A ZigBee, Z-Wave és M-Bus alapú telematikai rendszerek az elmúlt néhány évben a vezeték nélküli adatátvitel lehetőségének köszönhetően terjedtek el. A gyakorlatban a rendszerek bonyolultsága magas karbantartási és szervizköltségekhez vezet, így egyre több ügyfél keres alternatív megoldásokat.

"VAVIOT" vízelvezető rendszer

A modern megoldások mindegyikének vannak hátrányai, amelyek jelentősen megnövelik a berendezések költségét, és költségessé és problémássá teszik a karbantartást. Végső soron az ilyen rendszereket rendkívül ritkán használják, és még nem terjedtek el.

A meglévő technológiák hiányosságainak mérséklése érdekében szükség volt egy olyan vezeték nélküli megoldás kidolgozására, amely több évig külső áram nélkül is működik, közbülső berendezések nélkül nagy távolságra is képes leolvasni, ugyanakkor olcsó – a VAVIOT megcsinálta!

A VAVIOT egy vízmérő-leolvasások távoli gyűjtésére szolgáló rendszer, amely energiahatékony rádiókommunikációs protokollt használ, amely lehetővé teszi kis adatcsomagok milliónyi készülékről nagy távolságra történő továbbítását hosszú éveken keresztül.

Előnyök

  • Eszközök minimális költsége: modemek és vízmérők beépített modemmel.
  • Minimális megvalósítási idő: csak modemet vagy vízórát kell csatlakoztatni egy rádiómodullal, és a rendszer készen áll a működésre.
  • Minimális kivitelezési költség: nem igényel semmilyen külső tápegységet vagy közbenső berendezést, egyszerű telepítés.
  • A maximális adatátviteli hatótávolság az új kommunikációs protokoll adottságai miatt városi környezetben 10 km.
  • A jel nagy áthatoló képessége lehetővé teszi az adatok fogadását alagsorokból és helyiségekből, ahol nincs GSM, Ethernet és egyéb kommunikáció.
  • Több mint 10 éves működési autonómia az optimalizált adatátviteli protokollnak és a leolvasások küldésének ütemezésének köszönhetően.
  • Nem igényel karbantartást. Az eszközök cseréje az akkumulátor élettartamának lejárta után egyszerű és 5-7 percet vesz igénybe.
  • Egyszerűen méretezhető rendszerarchitektúra: rádiómodem → bázisállomás → szerver.

Hibák

  • Alacsony adatátviteli sebesség más technológiához képest, de teljesen elegendő a vízóra állásainak meghatározott időközönkénti továbbításához.
  • Újdonsága miatt kevésbé elterjedt a technológia. A hálózati lefedettség nem minden városban érhető el, de megoldható egy nagy hatótávolságú bázisállomás telepítésével, amely teljes városrészeket, sőt kisvárosokat is lefed.

Hasonlítsunk össze konkrét számokat

Hasonlítsa össze a különböző diszpécserrendszerek jellemzőit, és győződjön meg arról, hogy a VAVIOT-nak nincs versenytársa.

Különféle automatizálási rendszerek összehasonlítása a HMV-/hidegvízmérő-leolvasások távoli gyűjtéséhez
Jellemzők "VAVIOT" GSM/GPRS ZigBee, M-Bus
A bázisállomások sűrűsége egy 1 millió lakosú város lefedéséhez 20 1000 5000
Modem fogyasztás 25 mW 5000 mW 150-700 mW
A modem rádiómágneses sugárzása Ultra alacsony magas átlagos
Modem akkumulátor élettartama legfeljebb 10 évig legfeljebb 2 hónapig legfeljebb 4 évig
Átviteli sugár a bázisállomásig 10+ km 1 km-ig 100 m-ig
Jelátviteli pontosság
Jelátvitel épületeken és pincéken belül
Lehetőség a paraméterek testreszabására az ügyfél számára, feltöltés 1C-be
Rádiómodullal ellátott vízmérő ára (RUB) 1 990 9 500+ 6 000+

Egy egyszerű példa - egy bérház

A VAVIOT egy egyszerű csillag topológiát használ: a jel közvetlenül a bázisállomásra kerül, átjátszók, kapcsolók, koncentrátorok és tárolóeszközök nélkül. Ez pozitív hatással van a teljes rendszer megbízhatóságára és költségére, mivel minimális berendezést használnak, és nincs szükség zavaró telepítésre. Minden készüléket magunk is gyártunk - az árak a gyártótól származnak. Ennek eredményeként a rendszer költsége többszöröse a lakóházak hagyományos megoldásainak. Tekintse meg ezt az egyszerű számítást.

Morozov Vladimir - [e-mail védett]

Az elmúlt években az energiamérő készülékek aktív bevezetése igényt teremtett a kiszállításra. Lehetővé teszi, hogy megszabaduljon a munkaigényes „kézi” adatgyűjtési módszerektől. De vajon a kiszállítás mindig hatékony? Cikkünk segít kitalálni, hogy a távoli adatgyűjtő rendszerekkel kapcsolatos általános hiedelmek közül melyik igaz, és melyik mítosz.

A hőszolgáltató cégeknek szüksége van diszpécserre?
Igazság és mítosz egyaránt

A hőszolgáltatási piacon három fő szereplő van: az energiaszolgáltató, az energiafogyasztó és az alapkezelő társaság (MC) által képviselt közvetítő. Logikus, hogy a műszerleolvasások ellenőrzése mindenekelőtt a hőszolgáltató szervezet számára fontos. Ha sok hőmennyiségmérő van, neki, mint energiaforrások értékesítőjének, gondoskodnia kell a megbízható adatgyűjtésről, az időben történő számlázásról, valamint a mérőeszközök megfelelő működésének ellenőrzéséről, lehetőleg online. Ez lehetővé tenné az előfizetőknek megbízható és időben történő számlák kibocsátását, és ennek megfelelően elkerülhetővé válnak a botrányok és a kellemetlen pereskedések. A legtöbb európai országban pontosan ez a helyzet.

Asztal. Példák néhány adatgyűjtési és adatátviteli technológiára

Technológia

Leírás

Sajátosságok

Megoldás lakóépületekhez lakásonkénti elszámolással. Az eszközök közötti kommunikációhoz kéteres kábelt használnak, hasonlóan a telefonvezetékhez. A csatlakozás párhuzamosan történik.

A mérők és a hálózati elemek tápellátása független egymástól.

Alacsony sebesség, mivel a számlálók lekérdezése egymás után történik.

A gumiabroncs teljes hosszának korlátozása.

Az olvasási paraméterek számának korlátozása.

LonWorks, BACnet, Modbus stb.

Összetett műszaki infrastruktúrával rendelkező létesítményekhez használják. A megoldás egy univerzális nagysebességű buszra épül, amely lehetővé teszi a legkülönfélébb mérnöki rendszerek vezérlését.

Nincsenek komoly (helyi felhasználásra) korlátozások a kiküldhető eszközök számára.

Különböző célokra használható - az elektromos motorok távvezérlésétől a biztonsági rendszerek automatizálásáig.

Rádió, vezeték nélküli M-Bus, Zig-Bee stb.

Megoldás alacsony épületekhez vagy helyi adatelosztó rendszer az ugyanabban az épületben elhelyezett mérőeszközökhöz. A berendezések egyetlen hálózatba integrálását vezeték nélküli útválasztók és rádiómodulok biztosítják, amelyek energiamérőkkel vannak felszerelve.

A többszintes épületeknél átgondolt megközelítésre van szükség. Ez annak köszönhető, hogy a sokemeletes vasbeton épületek sokasága csökkenti az adók hatótávolságát.

A kommunikáció a meglévő mobilhálózatokra épül. A diszpécser terminál közvetlen kommunikációt létesít minden egyes mérőcsomóponttal GSM modemen és antennákon keresztül. A megoldás nagyon távoli objektumok kezelésére alkalmas.

Elágazó és kiterjesztett hálózatok létrehozásának és karbantartásának képessége viszonylag alacsony pénzügyi költségek mellett.

A helyi szolgáltató hálózatában előforduló esetleges meghibásodásoktól és balesetektől való függés.

Roskilde és Hillerod (Dánia)

Feladat. A távoli adatátvitel központosított rendszerének megvalósítása.

Megoldás. 59.000 db energiamérő készülék szállítása, beleértve a fogyasztásjelzők automatizált továbbítását.

Végrehajtás. Roskilde és Hillerod városok jóváhagyták a Kamstrup energiamérő-szolgáltató által javasolt koncepciót. Az automatizált adatolvasó (AMR) rendszer hő-, víz- és villanymérők hálózatát, kommunikációs modulokat és szoftvereket tartalmaz. A készülék adatainak beolvasására fordított idő körülbelül 1 perc.

A mérőeszközök leolvasása rádión, GSM-en és PLC-n keresztül történik. E tekintetben a fogyasztóknak már nem kell leírniuk és bevinniük az energiamérő kártyákra a leolvasásokat. A közszolgáltatók a számláik felszámításával is hatékonyabban tudnak kommunikálni ügyfeleikkel.

Oroszországban a fűtési hálózattal foglalkozó vállalkozások nem telepítenek mérőeszközöket. Üzembe veszik, de a mérők nem szerepelnek az erőforrás-szolgáltató szervezet mérlegében. Az európai tapasztalatok azonban azt mutatják, hogy energiaszolgáltató cégeink előbb-utóbb ráébrednek a szervezkedés szükségességére és a diszpécser rendszerek előnyeire.

A városi kiszállítás díjat számít fel? Mítosz

Ma hazánkban az alapkezelő társaságok főként az energiafogyasztási adatok távoli gyűjtésében érdekeltek. Köztes láncszemként az előfizetők és az erőforrást ellátó szervezet között, céljuk az átlátható és tiszteletreméltó kapcsolatok kialakítása mindkét féllel. Ebből a célból az alapkezelő társaságnak megbízható kereskedelmi könyvelésre van szüksége minden karbantartott lakóépületben.

Myakinino (Oroszország, Moszkvai régió)

Feladat. A Myakinino energiaközpontot üzemeltető NATEK Invest-Energo cég szakemberei a mini-CHP hatékonyságának biztosításával álltak. Az állomás a moszkvai régió kormányzati épületeinek komplexumát, valamint saját adminisztratív és irodai blokkját látja el árammal és hővel.

Megoldás. Mérőberendezések telepítése a gyártás kulcsfontosságú szakaszaiban és diszpécserhálózatba integrálása.

Végrehajtás. Bevezették az automatikus folyamatvezérlő rendszert (APCS). Valós idejű hozzáférést biztosít a mérőeszközök adataihoz, és kérésre minden szükséges információt megkaphat a központtól. Ez a megközelítés teljesen kizárja az emberi hibák lehetőségét. „Bármikor lemérheti a mérőeszközök élő leolvasását és ellenőrizheti a mérleget. Az energiaközpont berendezéseinek folyamatos felügyelete lehetővé teszi szakembereink számára, hogy azonnal reagáljanak a kulcsmutatók változásaira, ami megakadályozza a vészhelyzeteket” – mondta Vladimir Pak, a NATEK Invest-Energo vezető mérnöke. - Természetesen mindezt manuálisan, automatizálás és hálózati megoldások nélkül nehéz lenne megtenni. Ezért nagyon fontosnak bizonyult, hogy a vállalatnál használt MULTICAL hőmennyiségmérőket integrálni tudjuk az általunk választott LonWorks adatgyűjtő rendszerbe.”

Ezért hatékonyak az egy „tulajdonos” által egy adott feladatra tervezett kis diszpécser rendszerek. Ez vagy egy alapkezelő társaság vagy egy ipari vállalkozás.

Diszpécsere – divatos trend? Ez igaz

Oroszországban gyakori az a helyzet, amikor a kiszállítást minőségi könyvelés nélkül kezdik meg. Az innováció nem hoz gyakorlati hasznot, és a végén a szakemberek kiábrándulnak ebből az eszközből anélkül, hogy megértenék annak előnyeit.

Ha a cél egyértelmű, és megbízható alapok állnak rendelkezésre az egységes és pontos mérőeszközök formájában, akkor a diszpécserezés kényelmes és gazdaságos megoldássá válik.

Kogalym (Oroszország)

Feladat. 2009-ben a Teploservice cég vezetése, amely a mérőeszközök telepítésével, az automatikus blokkfűtőpont (ABTP) gyártásával és későbbi karbantartásával foglalkozik, úgy döntött, hogy Kogalym város fűtési pontjai számára diszpécser rendszert vezet be.

Okoz:

  • vágy a szolgáltatási létesítmények minőségének javítására;
  • a vészhelyzetek számának csökkentésének szükségessége;
  • csökkenti a személyzet kitérőkre fordított idejét.

Végrehajtás. Ma a városban 160 ház csatlakozik a diszpécserhálózathoz. Az adatgyűjtés GSM csatornán keresztül történik. Kezdetben háztartási hőmennyiségmérőket használtak. De idővel a Kamstrup által gyártott készülékek telepítése mellett döntöttek, és mára a használt mérőeszközök 60%-a ettől a cégtől származik. Az oroszról a külföldi felszerelésre való átállás nem szeszély. A helyzet az, hogy a MULTICAL ultrahangos hőmennyiségmérők műszaki jellemzői a leginkább megfelelnek mind az alapkezelő társaságok, mind az erőforrás-beszállítók követelményeinek. „A mérőórák sokoldalúsága lehetővé teszi a különféle modulok széles körű alkalmazását, a hibák és hibák, szivárgások stb. rögzítését” – mondja Szergej Vecherko, a Teploservice cég főmérnöke. - Ezen kívül a telepített berendezések széleskörű kommunikációs lehetőségeket biztosítanak. Mondjuk, ha hirtelen úgy döntünk, hogy GSM kommunikációról rádiócsatornára vagy más adatátviteli módra váltunk, akkor nem is kell átprogramoznunk a mérőeszközöket. Elegendő a berendezést más adatátviteli modulokkal felszerelni.”

Drága egy diszpécser rendszer? Igazság és mítosz egyaránt

A diszpécserberendezés beszerzése és telepítése beruházást igényel. Megtérülésük sok tényezőtől függ, és több hónaptól több évig is eltarthat. A jövőben azonban a mérőeszközök adatainak távoli gyűjtésére szolgáló rendszer nyereséget hoz. A fűtési pontok kikerülése esetén a munkaerőköltség közvetlen csökkenése mellett a következő előnyök emelhetők ki:

  • Nincsenek hibák. Ennek ellenére az energiafogyasztási adatok kézi gyűjtésének pontossága sok kívánnivalót hagy maga után. Míg a mérőállások gyűjtésére szolgáló távoli rendszerek nem hibáznak.
  • Lehetőség a készülékek, fűtési rendszerek működésének távvezérlésére. Ennek eredményeként a vészhelyzeteket azonnal megszüntetik.
  • Nagyobb számú létesítmény kiszolgálásának lehetősége a személyzet bővítése nélkül.

Dolgoprudnij (Oroszország, Moszkvai régió)

Feladat. A város új épületeiben mérőberendezéseket telepítő és üzemeltető Teploservice cég az alkalmazottak munkaerőköltségének csökkentésével állt szemben. Ez lehetővé tenné a kiszolgált létesítmények számának növelését.

Megoldás. A hőpontok berendezéseinek diszpécserhálózatba integrálása azzal a lehetőséggel, hogy a város új épületei hőellátásának paramétereit egyetlen diszpécserközpontból szabályozni lehessen.

Végrehajtás. A fűtési pontok összes berendezésének, beleértve a mérőeszközöket, a hőautomatizálást, a fűtési és melegvíz-szivattyúkat, állapotának felügyeletét és ellenőrzését a központból végzik. A kapott információ valós időben jelenik meg a számítógép képernyőjén. Az adatok 10 másodpercenként frissülnek. Vészhelyzet esetén riasztást küldenek a mérnök mobiltelefonjára.

A diszpécsere lehetővé tette a kiszolgáló személyzet munkaidejének jelentős csökkentését, mivel nem volt szükség időszakos fűtési körökre. Most a szakemberek csak akkor mennek a helyszínre, ha jelzést kapnak a problémáról.

Valójában a munkaerő-források megtakarítása óriási. Hiszen a nagy alapkezelő társaságok vagy lakásirodák mérlegében általában több száz fűtési pont szerepel. A szerelők létszáma pedig nagyon korlátozott. Természetesen a napi vagy akár heti fordulók ilyen körülmények között lehetetlenek. Ez azt jelenti, hogy a távirányító nélküli vészhelyzetet a rendszer nem észleli azonnal.

A diszpécserrendszerek multifunkcionálisak? Ez igaz

A mérőleolvasások távoli gyűjtésére szolgáló rendszer fő célja a munkaerőköltségek csökkentése és a fogyasztók objektív számláinak biztosítása. A kapott adatok azonban széles körben felhasználhatók számos technikai kérdés megoldására.

Kishinev, Moldova)

Feladat. A Termocom vállalat, Chisinau fő hőszolgáltatója szembesült azzal, hogy azonosítani kellett a hőellátó hálózatok szivárgását.

Megoldás. A betápláló és visszatérő vezetékeken lévő mérőeszközök által rögzített áramlási sebességek online összehasonlítása.

Végrehajtás. MULTIKUS hőmérők két ultrahangos átfolyásmérővel - a betápláló és visszatérő vezetékekre - a város központi fűtő- és hőközpontjában vannak felszerelve. Ezekről az eszközökről leolvasott adatokat rádión továbbítják a központi vezérlőterembe, és egy olyan program dolgozza fel, amely lehetővé teszi az összes fűtési pont felügyeletét. Ha az előremenő és visszatérő vezetékek áramlási értékei eltérnek, akkor egyértelmű, hogy valahol szivárgás van a területen. A nagy csomópontoktól leléphet a kisebbekre, és megtudhatja, hogy pontosan hol merült fel a probléma. Ha korábban a szivárgások hónapokig fennállhattak, most már egy órán belül lokalizálják és megszüntetik.

A Termocom szakemberei szerint az eredmények a legmerészebb várakozásokat is felülmúlták. A rendszer első üzembe helyezésekor a pótvíz áramlási sebessége több mint 400 t/h volt. Üzembe helyezés után pedig - nyáron 50 t/h, télen - kb 100 t/h.

Hazánkban ma még kevés a nagyszabású számviteli és adatgyűjtési hálózat. Ezért egyelőre az alapkezelő társaságok által kezdeményezett, viszonylag kis projekteknek van reális kilátása. A siker összetevői: a feladási feladat egyértelmű meghatározása és a berendezések, elsősorban a mérőeszközök kiválasztásának szakszerű megközelítése. Ekkor a rendszer hatékony, működőképes és végső soron gazdaságilag is indokolt lesz.


ASD rendszer („helyhez kötött” rendszer)

  1. Automatikus adatgyűjtő rendszer ASD („helyhez kötött” rendszer)
  2. Automatikus adatgyűjtő rendszer ASD („mobil” rendszer)

Leírás

A közelmúltban folyamatosan emelkedik a lakás- és kommunális szolgáltatások (gáz, víz, hő, villany) által fogyasztott energiaforrások ára. Ezzel kapcsolatban felmerül a kérdés, hogy javítani kell-e a fogyasztónak szállított energiaforrások elszámolásának minőségét, mivel ettől közvetlenül függ az ezeket értékesítő vállalatok bevétele. A „minőség” fogalma nemcsak a szolgáltatott energiaforrások száz százalékos elszámolásának megszervezését jelenti, hanem a kapott információk megbízhatóságát és időszerűségét is, valamint az ezzel járó költségeknek minimálisnak kell lenniük. A megbízható és időszerű információk megszerzése a jelenleg meglévő adatgyűjtő rendszerrel jelentős költségeket igényel a kiszolgáló személyzet (vezérlők) fenntartása során, és nem mindig lehetséges az egyedi lakások területén található mérőeszközökhöz való hozzáférés nehézségei miatt. A világgyakorlat alapján az energiamérés minőségi javításának problémájának legoptimálisabb megoldása az energiafogyasztásmérő-leolvasások automatikus adatgyűjtő rendszerének (ADC) bevezetése rádiócsatornán keresztül. Az ELSTER Gaselectronics LLC vezeték nélküli ASD rendszer használatát ajánlja a mérőleolvasásokhoz a gázmérés megbízhatóságának és minőségének növelése érdekében.

Az ASD rendszer egy vezeték nélküli automatizált rendszer az energiamérő-leolvasások távoli gyűjtésére egy központi adatgyűjtő szerverre. A rendszer sajátossága, hogy vezeték nélküli kommunikációs csatornákon (rádiócsatorna/GPRS) keresztül nagyszámú mérőóráról adatátvitel történik a szerverre. Az ASD rendszer bármilyen típusú, impulzus kimenettel rendelkező energiamérő alapján megvalósítható: gáz-, víz-, hő-, villanymérők.

Az ASD rendszer a következő feladatokat oldja meg:

  • az energiamérő eszközökről az adatgyűjtő és -tároló szerverre történő információgyűjtés és -továbbítás automatizálása. Mérők felmérésének elvégzése előre elkészített ütemterv szerint;
  • gyors és megbízható információk megszerzése a felhasznált gázmennyiségekről (víz, hő stb.), és ezáltal egyensúly megteremtése a gázszolgáltató és a fogyasztó között;
  • adatátvitel vezeték nélküli kommunikációs csatornákon keresztül (RF/GPRS);
  • tájékoztatás a mérő vészhelyzeteiről (a mérő illetéktelen befolyásolása, az impulzuskábel szakadása, a megengedett fogyasztási határok túllépése, a szivárgás és a visszafolyás jelzése stb.);
  • a mérőeszközök szervizelésével kapcsolatos személyi költségek csökkentése;
  • a gázmérőhöz való hozzáférés átláthatóságának elérése;
  • adatok exportálása külső energiaelszámolási és számlázási rendszerekbe.

Az adott feladattól függően kétféleképpen lehet felépíteni egy automatikus vezérlőrendszert: egy „helyhez kötött” és egy „mobil” rendszert a mérőállások gyűjtésére.

Egy „helyhez kötött” adatgyűjtő rendszer felépítése (Fix rendszer)

Egy „helyhez kötött” mérő-lekérdező rendszer kiépítésekor nincs szükség kezelőnek a mérő felszerelési helyére. A mérőből származó adatok egy előre megtervezett felmérési forgatókönyv szerint, vezeték nélküli kommunikációs csatornán (RF/GPRS) keresztül automatikusan továbbításra kerülnek az információgyűjtő központba. A hálózati topológia létrehozására szolgáló berendezéseket a rendszer telepítése során egyszer telepítik és konfigurálják, és nem igényelnek további karbantartást. A rendszertípus neve - „stacionárius” - határozza meg, hogy a mérőből az információgyűjtő szerverre történő adatátvitelhez szükséges összes rendszereszköz helye álló (statikus).

Egy impulzuskimenettel rendelkező mérő (például egy BK sorozatú háztartási gázmérő) rádióadóhoz (Waveflow) csatlakozik. Az adó rádiókapcsolaton keresztül továbbítja a mérőállást az adatkoncentrátornak. Az adatátviteli távolság és a rendszer lefedettségi területének növelésére további jelismétlők és/vagy ugyanazon adók (Waveflow) használhatók, amelyek jelismétlőként is használhatók. Miután a hub rádiócsatornán keresztül megkapta az adatokat, a GSRS/SMS szolgáltatás segítségével továbbítja az információgyűjtő szerverhez. A Wavenis™ technológián alapuló átjátszók (WaveTalk), hubok (Wavecell) és Internet/GSM átjárók lehetővé teszik a hálózatok kiépítését bármilyen működési körülményhez (a terebélyes vidéki területektől a nagyon sűrűn lakott városi szektorokig és ipari területekig).

Az ASD rendszerben használt berendezések

A Wavenis™ technológián alapuló Waveflow adó-vevő jelentős előnyöket kínál mind a szállítók, mind a fogyasztók számára, beleértve a gyors hozzáférést az aktuális áramlási adatokhoz és az automatikus szabotázsriasztásokat. A valós idejű mérőlekérdezés, a hosszú akkumulátor-élettartam, az ultraalacsony energiafogyasztás és az egyedülálló vezeték nélküli hálózati képességek mellett a Waveflow adó biztonságos és megbízható eszközt kínál „mobil” és „fix” automatizálási rendszerek (AMI) építéséhez.

A Waveflow távadó 4 impulzus LF bemenettel rendelkezik, és a mérők impulzus bemeneteihez csatlakozik. Például egy Waveflow távadó egy IN-Z61 impulzusérzékelő segítségével csatlakozik a VK sorozatú gázmérőhöz. A távadó autonóm tápegységgel rendelkezik, amelyet akár 10 évre terveztek. Az adó beépített archívumával rendelkezik, melynek mélysége 24 rekord.

Hullámáramlási adó specifikációi

  • 4 bemenet 4 méter egyidejű csatlakoztatásához
  • Bármely impulzuskimenettel rendelkező energiaforrás aktuális mérőállásának továbbítása
  • Archivált mérőleolvasási adatok átvitele.
  • Archiválás: napi/hét/hónap 1 alkalommal.
  • Az akkumulátor élettartama akár 10 év (hetente egyszeri sebességváltóval)
  • Az illetéktelen befolyásolásról szóló üzenet automatikus továbbítása

A Wavecell hub alacsony fogyasztású Wavenis™ vezeték nélküli technológiát használ az adókkal és átjátszókkal való kommunikációhoz. A hubba épített vevő rádiócsatornán lekérdezi a mérőkre szerelt adókat, a beépített GSM modem pedig a mobiltelefon-hálózaton küldi el a fogadott adatokat.

A Wavecell hub lehetővé teszi, hogy távoli Wavenis hálózatot csatlakoztasson egy belső hálózathoz, és bármilyen távolságból dolgozzon a hálózatokkal. Minden Wavecell hub akár 2000 adóról gyűjthet és tárolhat információt. Az adatokat ezután az SMS/GPRS szolgáltatás segítségével továbbítják az információgyűjtő szerverre. A teljes kétirányú kommunikációval a Wavecell távfelügyeletre is használható, így az adminisztrátorok bármikor, bármilyen távolságból lekérdezhetik a mérőket.

A Wavecell hub jellemzői

  • Vivőfrekvencia: 433 MHz (10 mW), 868 MHz (25 mW)
  • Akár 2000 Wavenis csomópontot támogat 3 átjátszóval minden kommunikációs irányhoz
  • Adatátvitel a hubról az adatgyűjtő szerverre: SMS és GPRS
  • Helyszíni vezeték nélküli konfiguráció PDA-val vagy laptoppal (Waveport modullal)

A részletes műszaki adatokért lásd az ASD rendszer című részt.

Szoftver

A Wavenet Monitor szoftver a rendszer beállítására és konfigurálására szolgál. A rendszer topológiájának konfigurálására szolgál: a fogyasztási adatok átvitele az adóról a hubra. A program használatakor a felhasználó mérheti a jel vételi szintjét az egyes rádiómodulok között: adó és jelismétlő, átjátszó és hub, adó és hub. Ugyanakkor leolvasható a mérőállás.

A rendszerbeállítás befejezése után a fő Wavenet Manager szoftver exportfájlja letöltődik.

A mérőállások automatikus gyűjtésére szolgáló rendszert háztartási és közüzemi gáz-, víz- stb. mérőkhöz tervezték. A Wavenet Manager fogadja a mérőórákat és a jogosulatlan zavarokról szóló üzeneteket a Wavenis vezeték nélküli hálózataitól, amelyek egy vagy több 868 MHz, 433 MHz-es rádiócsatornán keresztül működnek. A vezeték nélküli rendszerek gáz-, víz- stb. mérőkből és rádiócsatornán keresztül működő Waveflow™ adókból állnak. A vezetékes kapcsolat hiánya lehetővé teszi az adók számára, hogy átjátszók és hubok hálózatán keresztül továbbítsák az adatokat a vezérlőközpontba.

A Wavenet Manager szoftver az egyik fő szoftvertermék az energiamérőkről leolvasott rendszerhez. A Wavenet Manager egy köztes alkalmazás, amelyen keresztül a mérőket tartalmazó távoli hálózatok adatai automatikusan vagy igény szerint továbbíthatók a számlázási rendszerbe. A Wavenet Manager vezeték nélküli hálózatok kezelésére is használható hordozható PDA-eszköz használatával.

Wavenet Manager felület

A Wavenet Manager automatikusan, rendszeres időközönként vagy webböngésző felületen keresztül kéri a mérőállást. Az adatokat egy helyi MySQL vagy Oracle adatbázis tárolja, amely ezután kölcsönhatásba léphet a vállalati adatbázissal és a számlázási rendszerekkel.

A Wavenet Viewer szoftvert olvasott adatok megtekintésére, energiafogyasztási grafikonok készítésére és jelentések készítésére tervezték. Ennek a szoftvernek a segítségével a kapott adatokat táblázatos és grafikus formában lehet megjeleníteni, jelentést készíteni mind egy előfizetőre, mind egy előfizetői csoportra, megtekintheti a hálózat teljes architektúráját (topológiáját), adatokat exportálhat a számlázási rendszerbe stb.

Wavenet Viewer felület

Az „álló” ASD rendszer működésének leírása

Minden lakásban rádióadós gázóra van felszerelve. A rádióadó vezeték nélküli kommunikációs csatornán továbbítja a mérőállást az átjátszóhoz (repeater). Az átjátszó felszerelhető a lépcsőre vagy a helyiségen kívülre. Az átjátszó a jeladótól kapott adatokat vezeték nélkül továbbítja egy adatkoncentrátorba, amely a tetőtérben, pincében, lépcsőházban vagy a helyiségen kívül is elhelyezhető. Az összes adótól és átjátszótól kapott adatokat a hub vezeték nélküli GPRS/SMS kommunikációs csatornán keresztül továbbítja az adatgyűjtő szerverhez.

Az adó 4 impulzus bemenettel rendelkezik a gáz-, víz-, hő- és villanymérők egyidejű csatlakoztatásához. Az adó valós idejű órával rendelkezik, és archiválja az egyes számlálók értékeit a kezelő által beállított időpontban. Vivőfrekvencia 433 MHz, 868 MHz.

A mérőeszközök rendszeres leolvasásának szükségessége és a kapott adatok továbbítása az erőforrás-szolgáltatóhoz a modern ember életének szerves része.

A leolvasás művelete ugyan nem túl megterhelő, de ehhez társul egy „emberi tényező”: megfeledkezhetünk róla, adatfelvételkor, küldéskor hibázhatunk, a másik oldalon is előfordulhatnak hibák. Ráadásul az erőforrások költségének emelkedése növeli a felek felelősségét, és a bizalmatlanság növekedéséhez vezet közöttük, egyrészt lopási kísérletekhez, másrészt ellenőrök hadának megjelenéséhez, és ez az erőforrások költségének további növekedése. Ezekre, valamint más problémákra általánosan elfogadott megoldás az automatizálás, vagy más szóval egy harmadik „objektív” fél bevezetése - egy gép, amely két fő funkciót lát el (két fő szerepet tölt be):

  1. adatok fogadása mérőeszközökről (leolvasó szerep);
  2. adattovábbítás az érdekelt feleknek (az adattovábbító szerepe).
Manapság számos technikai megoldás létezik arra, hogy egy közvetítő gépet bevezessenek az erőforrások szállítója és fogyasztója közötti kapcsolatokba. Ezek a megoldások mind a szerepeket ellátó eszközökben, mind a köztük lévő kommunikációs csatornákban, a mérőeszközökben és az adatfogadókban különböznek egymástól. Az ilyen megoldások jellemző szerkezetét a diagram mutatja.

A javasolt műszaki megoldások bősége egyrészt, másrészt azok elégtelen eloszlása ​​jelzi a távoli adatgyűjtési rendszerek megvalósításával kapcsolatos problémák jelenlétét. Véleményünk szerint ezek a problémák a következőket foglalják magukban:

  1. Működő mérőeszközök széles választéka, beleértve az interfésszel nem rendelkező mérőórákat is. Ehhez megfelelő számú olvasóra van szükség. A probléma megoldásának fő irányvonala a mérők cseréje.
    Nyugaton a mérőcserék második köre már folyamatban van, az elsőben impulzuskimenetű mérőket telepítettek (generációs AMR), a másodikon - beépített olvasókkal és leállító eszközökkel felszerelt mérőórák (generáció AMI). Hazánkban eddig minden projekt kísérleti jellegű, és a mérőeszközök állami nyilvántartása minden típusú mérőt tartalmaz.
  2. A meglévő infrastruktúra csak széleskörű használatot tesz lehetővé GSMÉs PLC az adók (modemek) viszonylag magas ára miatt korlátozottan használt csatornatípusok, ill. PLC Sőt, csak villanyórákhoz használható. Olcsóbb adók LPWAN megfelelő infrastruktúra kiépítését teszik szükségessé.
  3. Az adatok címzettjei különböző erőforrások szállítói vagy alapkezelő társaságok. A Nyugattal ellentétben azonban az infrastruktúra tulajdonosai gyakran teljesen más cégek (integrátorok, üzemeltetők). A szabványok hiánya miatt egy ilyen cég megváltoztatása problémákhoz vezet a rendszer működésében. Emellett a különféle erőforrások beszállítói egymástól függetlenül és következetlenül járnak el, ami tovább bonyolítja az integrált rendszer megvalósítását.
  4. A végfelhasználók csak azután kezdik érezni az automatizálás előnyeit, hogy a végső megvalósítást és a személyes fiókjukhoz való hozzáférést követően hozzáférnek. És az impulzuskimenettel rendelkező mérők beszerelésének példája azt mutatja, hogy erre a pillanatra évekig várhat. Ez érdektelenségükhöz vezet, így a megvalósítás folyamata „felülről” – a cégek részéről – történik.
    Szerencsére a technológia fejlődése és az internet széles körű elterjedése lehetővé teszi az összes felmerülő probléma megoldását.

1. A mérőállások optikai felismerése

A mérőeszközök leolvasása a készülék kijelzőjének statikus vagy dinamikus képének elemzésével már régóta kutatás tárgya. És ebben az irányban jelentős előrelépés történt.

Valószínűleg a legelterjedtebb módja az, hogy lefényképezzük a pultot, és felismerjük a szerveren. Ennek a megközelítésnek a legújabb példája a főváros informatikai osztályának kísérlete: a moszkvaiakat arra kérték, hogy fényképezzék le vízóráikat, és küldjenek fényképeket a hideg- és melegvízmérők valós leolvasásával. A tervek szerint 2017 végére a fejlesztés alatt álló neurális hálózat pontosan, gyorsan és pontosan képes lesz felismerni a mérőállásokat fényképekről.

A mobil eszközök erejének fejlődésével lehetővé vált a felismerés átvitele ezekre az eszközökre. Ezt a megoldást még vonzóbbá teszi az a lehetőség, hogy két folyamat kombinálható - a fényképezés és a felismerés egy eszközön. A leghíresebb és legnépszerűbb megoldások a cégek fejlesztései PixométerÉs Anyline .

Annak ellenére, hogy egyszerű a kép vétele és a mérőállás felismerése mobileszközön, a megfelelő megoldások alkalmazása nem túl egyszerű a megnövekedett képminőségi követelmények miatt. És itt figyelembe kell venni, hogy a pultok nem mindig olyan helyeken találhatók, amelyek alkalmasak a fotózáshoz. Ha pedig a felhasználó már elérte a mérőt, akkor sokkal könnyebben tudja papírra vagy ugyanabban az okostelefonban rögzíteni a leolvasásokat, amelyekre egyébként sok jó minőségű megoldás létezik például.

Ezért a mérőórák képeinek beszerzése álló eszközökkel minden bizonnyal kényelmesebb a felhasználó számára, mint az okostelefonokkal történő fényképezés. Ezenkívül az ilyen fényképek minősége észrevehetően magasabb a távolság és a megvilágítás következetessége miatt. Különféle megoldások is léteznek az amatőrtől a profiig:


Optikai GPRS szkenner Accent SPS-2


Optikai vízóra-leolvasó a koreai Neckers Co., Ltd. cégtől.

A távoli szerverek az ellenképek felismerésére szolgálnak.

A leghatékonyabb és legkényelmesebb megoldás, ha mind a mérőről történő képfelvétel, mind annak felismerése a mérőhöz csatlakoztatott eszközön (optikai olvasó) történik. Ide tartoznak a vállalati döntések is Xemtec


És Q-hangos


Sajnos ezeknek a cégeknek a csodás készülékei meglehetősen magas, 250 euró körüli árat képviselnek (és ebben nincsenek benne a hubok és egyéb perifériák!). Ha figyelembe vesszük a mérőórák számát egy átlagos háztartásban, ez lehetetlenné teszi azok használatát a mi körülményeink között.

Emellett egy plug&play, de megfizethető (30 dollár alatti) mérőleolvasó eszközt is fejlesztünk. Az új, eredeti felismerési technológia használatával olvasónk úgy tud működni, mint egy termék Anyline, bármilyen típusú számlálóval.

A videó egy prototípus készülék működését mutatja be mikrokontrollerrel ESP8266, kép készítésére és a mérőállások felismerésére szolgál. Az elégtelen memória miatt a felismerés képkockánként két számjegyből áll.


[A módszer leírása]

Még több prototípus



2. Univerzális infrastruktúra

A legújabb tanulmányok szerint Oroszországban az internetes közönség elérte a 87,7 millió embert. (a lakosság 71%-a, a fiatalok körében pedig 98%). A RAEC előrejelzése szerint 2020-ra az oroszok 85%-ának lesz internet-hozzáférése az Orosz Föderációban. Ezek a számok azt jelentik, hogy ma szinte minden háztartásban van internet-hozzáférés. A távoli adatgyűjtő rendszerek megvalósításához ez az adó-adatvevő csatorna szerkezetének megváltoztatásának lehetőségét jelenti. Most ez a csatorna csak két alcsatornát fog tartalmazni: az első az RF csatorna, a második az internetes csatorna. Az alcsatornákat egy hub választja el, amely egy háztartásban csak kis számú mérőről gyűjt adatokat, és ezeket az adatokat közvetlenül továbbítja az erőforrás-szolgáltatóknak, alapkezelő társaságoknak stb.

Egy ilyen infrastruktúra, optikai olvasókkal kombinálva, lehetővé teszi, hogy minden fent leírt problémát megoldjunk.

  1. A mérőeszközök sokfélesége nem számít, mivel az összes mérő által használt kijelzőt használják a leolvasások meghatározására. Az ehhez szükséges optikai olvasó olcsó, könnyen telepíthető és nem igényel semmilyen beállítást.
  2. Az első alcsatornához nagyon olcsó kis teljesítményű, akár 50 m-es hatótávolságú adókat használnak (ugyanaz a típus, mint a hagyományos rádiós távirányítókban). A második alcsatorna - Internet. Hub jellemzői:
    • A beállításokban megadott ütemezés szerint parancsot küld a megfelelő olvasónak, fogadja a mérőállást és elmenti. Ugyanez az eljárás (a számláló lekérdezése) parancs segítségével bármikor lehetséges.
    • Adott ütemezés szerint (nem eshet egybe a lekérdezési ütemezéssel) és címek szerint mérőállást küld az adatfogadók szervereire.
    • Parancsokat fogad az erőforrás-szolgáltató szerverétől.
    • WEB felülettel rendelkezik a felhasználókkal (a mérőeszközök tulajdonosaival) való együttműködéshez.
  3. Minden erőforrás-szolgáltató, valamint az alapkezelő társaságok egyenrangúak a rendszerben, és bármikor távolról hozzáférhetnek a mérőállásokhoz, illetve megszervezhetik a visszajelzéseket.
  4. Közvetlenül a koncentrátor telepítése után a felhasználónak lehetősége van távolról hozzáférni a mérőálláshoz.

3. Otthoni központ – egy okosotthon központja

Jelenleg az okosotthon koncepciója egyre népszerűbb. A mérnöki rendszerek kezelése lehetővé teszi otthonának kényelmesebbé tételét, ami sokak számára kívánatos, de nem szükséges összetevője az életnek. Ugyanakkor az erőforrás-felhasználás fokozott ellenőrzése irányába mutató világméretű tendencia szükségessé teszi az automatizált távoli adatgyűjtés bevezetését. E két fogalom kombinációja a vizsgált univerzális rendszer keretein belül lehetővé teszi számunkra, hogy követelményeket fogalmazzunk meg egy otthoni központtal, mint egy jövőbeli intelligens otthon központjával:
  1. Információkat kaphat a felhasználótól, és tárolhatja az erőforrások fizetésével kapcsolatos információkat.
  2. Információkat kaphat az erőforrás-szolgáltatótól/kezelő cégtől, és tárolhatja a felhasználótól kapott kifizetésekről.
  3. Határozza meg az erőforrás kifizetésének összegét a fizetés napján.
  4. Emlékeztesse a felhasználót a fizetésre a fizetés összegének feltüntetésével, vagy önállóan hajtson végre befizetést a felhasználó engedélyével.
  5. Csatlakoztasson modulokat a kommunikációhoz különféle protokollok használatával ( Bluetooth, Z-Wave, ZigBee, Wi-Fi,...).
Az ilyen képességek jelenléte a központban egyszerű, átlátható és ellenőrzött folyamattá teszi az energiaforrásokért való fizetést, ami ösztönzi a felhasználókat a távoli adatgyűjtő rendszerek vásárlására és telepítésére, valamint felgyorsítja azok széles körű bevezetésének folyamatát.

Az ISTA-Rus cég a német ISTA konszern leányvállalata, amely a német hő- és vízmérő berendezések gyártóit képviseli a nemzetközi piacon. A konszern 1906-ban alakult, és mára számos fiókteleppel rendelkezik minden európai országban, valamint Ázsia és Amerika vezető országaiban. Az Ista-Rus 1996 óta működik Oroszországban.

Az ISTA nem mai név. Kezdetben a cég más nevet viselt. 1994-ben Raab Kärcher volt, majd más cégek is csatlakoztak a céghez, és mások követték, például 1999 óta a Viterra. 2004-ben jelent meg az ISTA név. Az ISTA 26 országban képviselteti magát, és az egész világot lefedi. Érdekesség, hogy a cég versenytársaival ellentétben még a kínai piacon is sikeresen működik, amely arról híres, hogy rengeteg olcsó készüléket gyárt, és az IKT eszközök mind német gyártmányúak, így az ár kezdetben nem tudja felvenni a versenyt a kínai és az orosz árral. berendezéssel, de nagyon megbízható. Az ISTA az Egyesült Államokban és Franciaországban működik, és a közeljövőben Indiában tervezi iroda kialakítását. Ezért az ISTA lehetőséget kapott arra, hogy a világ minden táján dolgozzon, és 2009 óta vezető pozíciót foglal el piaci szegmensében - a lakások könyveléséhez szükséges berendezések beszerzésében, a végfelhasználók számlaszámításában. Oroszországban a cég neve Ista Rus. 1995-ben megnyílt a Raab Kärcher cég fióktelepe. 2004-ben az ISTA-RUS nevet kapta.

A cég kiváló minőségű német gyártmányú hő- ​​és vízmérőket kínál az Orosz Föderációban. Az összes kínált berendezést az Orosz Föderáció állami szabványa tanúsítja. Az ajánlat tartalmazza a mérőkészülékek leolvasásának automatikus vezetékes és rádiós gyűjtésére szolgáló rendszereket, valamint az energiaköltségek kiszámításához és a berendezések karbantartásához szükséges számlázási szolgáltatásokat is. Az ISTA-Rus cég fő előnyei a nagy tapasztalattal rendelkező, képzett alkalmazottak. Az átlagos munkatapasztalat 14 év.

Információk a tanúsítványokról.

A terméktanúsítvány a „Simfonic Sensor net” rádiócsatornán keresztüli automatikus adatgyűjtési rendszer. Tanúsítvány a „Doprima” hőenergia-elosztó készülékhez, egy másik egyszerűbb név - hőelosztó, amelyet függőleges fűtési rendszerekhez használnak. A termék egy mobil vezérlőeszköz. Ezt az eszközt a szimfonikus rendszer felállításához és üzembe helyezéséhez használják. A hordozható kapcsoló a készlet második része a rendszerindítás mobil beállításához. Hőmérők. Kompakt kombinált hőmennyiségmérő Sensorik 2. Kompakt, ill. lakásmérésre, kombinált hőmennyiségmérő már használatos a közös házban, irodában, már nagyobb a fogyasztásuk. Átfolyásmérők és vízmérők egészségügyi és járványügyi bizonyítványa. Az Istameter hidegvízmérőn Domakva hidegvízmérőn, amit röviden ET-nek hívnak. Turbinás vízmérők.

Felszerelés.

Tevékenységi körök Oroszországban:

1. Hőmérők, vízmérők, hőelosztók és egyéb energiatakarékos berendezések (elzáró, szabályozó, kiegyenlítő szelepek, hőmérsékletszabályozók) ellátása

2. Energiafogyasztás kiszámítása a lakossági szektorban, irodai és bevásárlóközpontokban.

3. Készülékek telepítése, szerviz és garanciális szerviz.

Termékek:

  • Vízmérők ET-Domakva-M– lakossági egysugaras mérőórák, minimális költségükkel és kiváló minőségükkel tűnnek ki, Németországban szerelték össze. A vízmérőkre 4 év a garancia. Az ellenőrzést törvény határozza meg. Ez az összes Oroszországban értékesített mérőeszközre jellemző. 4 meleg, 6 év hideg víz esetén.
  • Istameter- ezek már többsugaras hideg- és melegvízmérők, egycsöves EAS csatlakozással szerelve. Ezek a mérőórák kétszer drágábbak, mint az egysugaras mérőórák, de kialakításukból adódóan két előnyük is van. Először is: pontosabbak minimális vízhozam mellett, és abban a pillanatban, amikor az egysugaras mérő megállhat, és már nem számol, a többsugaras mérő tovább számol. És a második pont, ami befolyásolja az értéket, az EAS, vagyis az egycsöves csatlakozás. Ezek a mérőórák többnyire Európában elterjedtek. Kényelmes az eszközök telepítéséhez és teszteléséhez.
    • Cserélhető modulok kiszállításhoz. Vannak M-Bus lehetőségek, van rádió, van pulzus.
  • Vízmérők nagy térfogatáramokhoz. Ezek lapátszámlálók. Paraméterek akár 10 köbméter óránként. Vannak karimás és menetes csatlakozások. Kezdetben minden eszköz impulzuskimenettel rendelkezik.
  • turbina mérő, amelyek akár 150 köbmétert tesznek lehetővé óránként. Karimás csatlakozás, kezdetben impulzus kimenet. De kifejezetten az orosz piacra jellemző, hogy ezek a mérőórák kétszer-háromszor drágábbak, mint a más gyártók, köztük a helyi gyártók által kínáltak Oroszországban.
    • Fűtési költségmegosztók. A vizuális olvasás módosult, ezek olcsó lehetőségek. Vannak módosítások beépített rádiómodullal a rádiórendszerekben való további felhasználáshoz. A telepítés egyszerű, minden típusú radiátorhoz vannak tartók.
  • Opcionális felszerelés. Termosztatikus szelepek, elzáró szelepek. Erre van szüksége, ha mindent egy készletben vásárol egyszerre. És adatgyűjtő rendszer, vezetékes M-Bus rendszer. A rendszer akár 2000 eszközt is képes kombinálni. Bármilyen berendezés, ezek vízmérők, hőmérők, lakásmérők, kommunális fogyasztásmérők, más gyártók berendezéseit is csatlakoztathatja, a legfontosabb, hogy impulzus kimenettel rendelkezik. A hub akár 250 eszközt is csatlakoztathat. A hub után csatlakoztatott nyolccsatornás kapcsoló pedig lehetővé teszi a rendszer képességeinek bővítését 2000 eszköz kiszolgálására. A kommunikációs vezeték hossza 4 km. Rendszeres telefonvezetékeket és RZh-11 csatlakozókábeleket használnak. De maga a busz az M-Bus protokollt használja.
  • Szimfonikus rádiórendszer – 3. Amikor a technológia érlelődött a rádiómodulok integrálásának lehetőségére, természetesen nyilvánvaló volt, hogy ezekkel a kis rádiómodulokkal lehet eszközöket felszerelni, és vezetékek helyett rádiókapcsolatot használni. Az ISTA cég megfelelő megoldással állt elő. Ebben az esetben adatokat olvas be egy sor mobil rádiókészülék segítségével. Ez így működik. A cég alkalmazottja bejön a házba, körbejárja a bejáratot, és mobil készletekkel távolról leolvassa a készülékeket. A hőmennyiségmérők termékeinek közös neve – Sensonic. A kombinált érzékelőt általános háztartási fogyasztásra használják. Lapátos és turbinás áramlásmérők, mind az ITS, mind más cégek által gyártottak, a lényeg, hogy legyen tégla (elsődleges) kivezetésük. Függőleges és vízszintes telepítés biztosított. Csatlakozási lehetőség M-Bus diszpécserhez és rádióhoz is.
  • Sensonic 2 kompakt, elsősorban háztól-házig könyvelésre szánják. Valóban, ez egy nagyon kompakt eszköz, amely méretének köszönhetően kényelmesen használható. Ebben az esetben a kijelzőt eltávolítják, és egy 30 cm hosszú vezeték lehetővé teszi, hogy egy nyitottabb, olvashatóbb helyre vigye. Függőleges, vízszintes beépítés, egyenes szakaszok nem szükségesek. Használható bemeneti és visszatérő csővezetékekben, és működik diszpécser rendszerekben is.

A felszerelés előnyei.

A vízmérők használatának előnyei:

  • Kiváló minőségű anyagok használata
  • Nem csak egysugaras, hanem többsugaras módosítások is elérhetők.
  • Lehetőség a rendszer frissítésére a dugó egyszerű cseréjével egy automatikus távgyűjtésre alkalmas modulra
  • A diszpécserrendszer telepítésekor a hátramenet és a manipuláció távolról vezérelhető.
  • Az M-Bus előnyei:
  • A mérőórák leolvasása a lakók jelenlététől függetlenül.
  • A rádiógyűjtemény előnyei:
  • Ez ugyanaz a távoli gyűjtemény, de vezetékek nélkül.

Szimfonikus rendszer.

Valójában a rendszer víz, villany, gáz és hő elszámolására is használható. A fűtés a költség legdrágább része. Ezért a kormány megfelelő döntést hoz, és törvényeket ad ki, amelyek szabályozzák az energiatakarékossági kapcsolatokat. Kidolgozásra került a hőfogyasztás számítási módszertana, amely jóváhagyásra került és már használatban van. A díjszabás általános elveit a 354. kormányrendelet szabályozza. A hőmennyiségmérők használata lehetővé teszi a költségek csökkentését. Az orosz piacon nagyszámú ajánlat található mind a hazai gyártóktól, mind a világ vezetőitől. De a kérdés továbbra is nyitva marad: hogyan lehet hatékonyan, időben, hibák nélkül, jelentős pénzügyi és munkaerőköltségek nélkül gyűjteni az értékeket ezekről az eszközökről. A Symphonic rendszer 2006 óta létezik a világon, Oroszországban 2009-ben jelent meg. A világ legmagasabb épülete a Burj Dubai. Amerikában ez az Empire Street Building. Ezekben az épületekben ISTA eszközök és szimfonikus rendszerek vannak telepítve. Oroszországban a rendszer csak fejlődik.

A rendszer hőelosztókból, lakásvízmérőkből, hőmennyiségmérőkből, Pulsonic 3 rádióegységből áll, hogy más gyártók impulzuskimenettel rendelkező rendszerkészülékeihez csatlakozhasson, és ennek a rendszernek a közepén egy mnemonikus 3 rádiókoncentrátor található. Hogyan lehetséges, hogy egy koncentrátorral minden eszközről lehessen adatokat gyűjteni? A helyzet az, hogy mindegyik készlet IST, kétirányú, ismétlőként működik a szomszédos eszközök számára. Így a koncentrátortól legtávolabbi, 100-150 méteres távolságra lévő eszköz is továbbítja az adatait. De nem úgy, mint más rendszerekben, ott kell lennie egy olyan eszköznek, amely közvetlenül látható módon gyűjti az adatokat, például egy padlókoncentrátor, hanem egyszerűen más mérőeszközökön keresztül, ugyanazon, mint ez. Ráadásul a rendszer automatikusan épül fel, ha egy eszköz kiesik a hálózatból, mert meghibásodott, a hálózat automatikusan újraépül, és a távoli eszközökkel a szomszédos eszközökön keresztül helyreáll a kommunikáció. Mi történik az adatgyűjtés után? A rádiómodullal ellátott mérőeszközök adatokat továbbítottak a hub-ra. Ezután egy rádióhálózatot használnak, a 868-as frekvenciát, amely nem igényel semmilyen engedélyt vagy engedélyt. Ezután mobilkommunikációt használnak, bármilyen csatorna elérhető, lehet megafon, MTS vagy bármilyen más mobil szolgáltató, mivel az ISTA eszközök több roaminggal rendelkeznek, egyáltalán nem kell gondolkodni a kommunikációs szolgáltatásokért, mindezt veszik az ISTA gondozása. Vagyis mobil kommunikációs csatornákon keresztül az adatokat egy Németországban található szerverre továbbítják, ez elsősorban a teljes autonómia és az automatikus adatgyűjtés koncepciójának megvalósítása érdekében történik, amikor az ügyfél a start gomb megnyomása után elfelejtette. 10 éve mindenről, a karbantartással, a hálózat beállításával, a kommunikációs szolgáltatások fizetésével kapcsolatos problémákról. Egy Németországban található szerver pedig megbízhatóságában összehasonlíthatatlan az Oroszországban kínált megoldásokkal, nem beszélve az éppen otthon lévő vagy központi adatgyűjtő szerverként használt számítógépről. Először is a megbízhatóság kérdése, az adatok elveszhetnek. Az ISTA adattároló szerver garantálja, hogy ez nem fog megtörténni. És akkor az interneten keresztül gyűjtheti a leolvasásokat.

A rendszer előnyei:

  • Fokozott zajvédelem és az adatátvitel stabilitása.
  • Teljesen automatikus adatolvasás minden eszközről emberek részvétele vagy jelenléte nélkül.
  • Az eszköz működési hibáinak és a rendszer interferenciájának figyelése.
  • Rendkívül egyszerű telepítés és programozás.
  • A rendszer minimális költsége az analógok között.
  • Bármilyen vezeték hiánya.
  • Az akkumulátorokat 10 évre tervezték.
  • A padlóközi csomópontok hiánya. Egy hub akár 1000 eszközt is kiszolgálhat.
  • Frekvencia 868 MHz, a frekvencia korlátozás nélküli szabad használata.

Mérőleolvasások betöltése az "1C: Számvitel a lakás- és kommunális szolgáltatások alapkezelő társaságaiban, a lakástulajdonosok egyesületeiben és a lakásszövetkezetekben" programba

Hogyan veszik figyelembe a mérőeszközöket?

Minden számláló a „Számlálók” könyvtárban van tárolva. Itt adhatja meg a főbb paramétereket: szolgáltatás, mérőtarifa. A mérő az épületre és a bejáratra és a helyiségre egyaránt felszerelhető.

A leolvasások rögzítésének módja: halmozottan, a számítási időszak fogyasztása. A bitméret nem több 15-nél és a transzformációs együttható, vagyis ha 10-es az áramlási sebesség, és az együttható 2-be kerül, akkor végül 20 lesz, nem 10. Ez az együttható kényelmes a konvertáláshoz egyik mértékegységről a másikra. Például köbmétertől a gigakalóriákig. A mérőórák létrehozása után ezeket a mérőket egy adott mérési objektumhoz kell hozzárendelni. A mérő hozzárendelése a „mérőszerelés” dokumentum segítségével történik. Itt az objektum lehet épület, személyes fiók, bejárat vagy helyiség. Ezután magát a mérőeszközt, a felvétel dátumát és az ellenőrzés dátumát jelzik. Ezután, ha a mérő már rögzített, akkor jelezheti a megfelelő mérőeszközök leolvasását. Megjelenik egy objektum, amely lehet épület, bejárat, meghatározott személyes fiók vagy szolgáltatás. Ezután a táblázatos részben fel vannak tüntetve a mérőeszközök, tárgyak és a leolvasások dátumai. Ha a készülék figyelembe veszi a korábbi leolvasásokat, akkor azok a „korábbi napi leolvasás” oszlopban láthatók, mindez attól függ, hogy melyik módszert választja: kumulatív összesítés vagy fogyasztás a számítási időszakra.

Az időbeli elhatároláshoz a „Méréstechnikai szolgáltatások elhatárolása” bizonylatot használják. Itt több oszlopot láthat, attól függően, hogy mely mérőeszközök vannak hozzárendelve. Azokban a helyzetekben, amikor a mérőórák nem állnak rendelkezésre, vagy maga a mérő hiányzik, és a fogyasztási aránynak megfelelő díjat kell fizetni, egy további oszlop jelenik meg, mert itt nincsenek megfelelő helyzetek.

Hogyan történik az elosztás?

Először is vannak megfelelő beállítások: IPU-s beállítás, ez azokra az esetekre vonatkozik, amikor nem adtak meg leolvasást, vagy maga a mérő hiányzik, így nem kell több szolgáltatást létrehozni, mindez egy szolgáltatásban nyomon követhető. Itt van feltüntetve, hogy a passzív időbeli elhatárolás a fogyasztási arány, vagy az átlagérték szerint történik, vagy nem történik elhatárolás. Ha a szolgáltatás több mérőeszközt is tartalmaz, akkor lehetőség van a megfelelő paraméter megadására is. Vagyis az egyik mérőeszköz ki van kapcsolva, vagy az összes mérőeszköz ki van kapcsolva. A díjak számítása leolvasás hiányában történhet az átlagérték alapján, a fogyasztási arány szerint, vagy egyáltalán nem. Az „Átlagosan” módszer kiválasztásakor egy adott időszakot jeleznek. Ami a kollektív mérőeszközöket (közösségi mérőket) illeti, itt is vannak bizonyos beállítások. Az egyedi összköltségben a szabvány szerinti passzív időbeli elhatárolás szerepel-e, vagy csak a mérőkészülékek, vagy a mérőeszközök szerinti, a szabvány szerinti és az átlagérték szerinti időbeli elhatárolások.

Lehetőség a költségek díjszabás szerinti felosztására. Díjszabás szerint: általános tarifán vagy a gyűjtőmérő készülék tarifájának megfelelő tarifán. Ezen kívül az elosztás történhet mérő nélküli személyes számlákra, vagy mérőórákkal, vagy minden személyes számlára. Felosztható a területtel, a helyiségek számával, a szolgáltatásra fordított fogyasztás mértékével, a lakosok számával arányosan, vagy egyenlő arányban. Ezenkívül lehetőség van a 9-es képlet használatára. Így a teljes terület nagyságával elérhetővé válik a 3. és 14. számú, valamint a 15. számú képlet. Ha nincs átfolyás az általános házi mérőn, vagyis nincs maga mérőműszer, akkor ilyen esetekben a 354-es határozat értelmében az elosztás a 15. számú képlet szerint történik. A megfelelő képlet alátámasztja az építési szabványt. Ezenkívül magában a szolgáltatásban is bejelölheti a jelölőnégyzetet a 15-ös képlet használatához. Kollektív mérőeszköz hiányában magában az épületben is fel kell tüntetni a helyiségek összterületét, azaz az összes épület összterületét, az összes lakó- és nem teljes területét. lakóhelyiség és a közös tulajdonban lévő helyiségek területe. Ezeket a területeket a rendszer automatikusan adja meg a „számítás” gombbal. Ezután megjelenik a helyiségek teljes területe és az épület fogyasztási szabványa. A szabvány a „Szolgáltatási fogyasztási szabványok” fülön található. A megfelelő szabvány az épületkatalógusban van feltüntetve, ezt követően lehet fizetni. Így érvényes mérő hiányában, leolvasás hiányában is lehet szabvány szerinti időbeli elhatárolást végezni, és akkor is, ha nincs közös házmérő, akkor a Határozat 15. számú képlete szerint lehet időbeli elhatárolást készíteni. 354. Ezen kívül más képletekkel is lehet számításokat végezni.