Uređaji za mjerenje energije. Kompleksno mjerenje energetskih resursa Postupak za rad mjernih uređaja za utrošene resurse

Pretplatite se na
Pridružite se koon.ru zajednici!
U kontaktu sa:

Zakon predviđa obavezu energetske organizacije da ponudi ugradnju mjernih uređaja kolektivnom i individualnom potrošaču. Ako do 1. januara 2012. godine, kao odgovor na ove prijedloge, potrošač ne instalira brojilo, onda energetska organizacija ima pravo da ga prinudno instalira i naplati od potrošača sve troškove instalacije, plus pravne troškove.

U skladu sa čl. 13 Zakona Ruske Federacije "O uštedi energije ..." dužnost potrošača energetskih resursa je da ugradi mjerne uređaje za potrošnju tih istih resursa. Karakteristika usvojenog zakonodavstva je da ovu odgovornost sa potrošačem dijeli organizacija koja snabdijeva resurse. Upravo te organizacije pouzdano znaju ko službeno troši ove resurse od njih.

Zakon predviđa obavezu energetske organizacije da ponudi ugradnju mjernih uređaja kolektivnom i individualnom potrošaču. Ako do 1. januara 2012. godine, kao odgovor na ove prijedloge, potrošač ne instalira brojilo, onda energetska organizacija ima pravo da ga prinudno instalira i naplati od potrošača sve troškove instalacije, plus pravne troškove.

Prijedlog energetske organizacije za ugradnju mjernog uređaja ne znači da potrošač mora naručiti ugradnju u toj konkretnoj organizaciji. Njegovo pravo da izabere bilo koju organizaciju koja će mu postaviti brojilo. Ali izjava o instaliranju mjernog uređaja u organizaciji za napajanje ima neke prednosti za potrošača. Na zahtjev potrošača, energetska organizacija je dužna obezbijediti plaćanje troškova ugradnje brojila na rate na period do 5 godina.

Ako se uzme u obzir mogućnost uštede smanjenjem potrošnje, onda je takva ponuda vrlo korisna za potrošača. U svakom slučaju, dobiva smanjenje tekućih plaćanja bez ulaganja u ugradnju brojila. Oni žele jednu stvar od potrošača: štednju. O tome svjedoči i Zakon "O uštedi energije...".

Što se tiče organizacije za snabdijevanje električnom energijom, obaveza ponude ugradnje brojila je potkrijepljena kaznama prema Upravnom zakoniku. S druge strane, troškovi organizacije za obezbjeđenje plaćanja na rate treba da se nadoknade iz lokalnih budžeta.

Ugradnja pametnih brojila postaje obavezna od 1. jula 2019. godine. Ministarstvo građevinarstva i stambeno-komunalnih djelatnosti Rusije dostavilo je Državnoj dumi zakon №139989-7 o inteligentnom mjerenju energije. Mjera koju je predložilo Ministarstvo građevinarstva osmišljena je da uspostavi pouzdano obračunavanje utrošenih energetskih resursa, učini transparentnim sistem obračuna plaćanja i minimizira rizik od neobračunate potrošnje.

Mnogi stanovnici pokreću brojila, tjerajući druge stanovnike da sami plaćaju. Sa "pametnim" uređajima je nemoguće ukrasti. Svaka intervencija će biti snimljena.

Aleksandar Sidjakin, predsednik komiteta Državne dume za stambenu politiku i stambeno-komunalne usluge

Prije svega, ugradnja "pametnih" brojila postaće obavezna za nove zgrade i stambene objekte koji se puštaju u rad nakon velikih popravki. Uslovi za široko uvođenje mjernih uređaja sa daljinskim prijenosom podataka stvorit će se do kraja 2019. godine.

Preduvjeti za obaveznu ugradnju "pametnih" brojila

U novembru 2017. Državna duma Ruske Federacije usvojila je u prvom čitanju prijedlog zakona Ministarstva građevinarstva i stambeno-komunalnih djelatnosti o prelasku na intelektualno mjerenje utrošenih energetskih resursa. Usvajanje novog zakona ima za cilj podsticanje uvođenja sistema za daljinsko prikupljanje očitanja sa pametnih brojila sa prenosom do organizacija koje snabdijevaju resurse u realnom vremenu.

Po prvi put se o intelektualnom mjerenju naširoko raspravljalo nakon stupanja na snagu Federalnog zakona od 23. novembra 2009. br. 261-FZ "O uštedi energije ...". Tada je Vlada postavila težak zadatak energetskim inženjerima i projektantima - da u kratkom roku uspostave pouzdano mjerenje utrošenih energetskih resursa.

Tako je Zakonom „O uštedi energije...“ zabranjeno puštanje u rad stambenih zgrada ako ne ispunjavaju uslove energetske efikasnosti ili nisu opremljene mjernim uređajima (čl. 11, dio 6-10).

Potreba za opremanjem stambenih i javnih zgrada automatizovanim sistemima za komercijalno mjerenje potrošnje energije uočena je iu SP 134.13330.2012 od 01. septembra 2012. godine „Telekomunikacioni sistemi zgrada i objekata. Osnovni principi dizajna" (Odjeljak 5.10).

Koje će kuće imati "pametna" brojila

Naredbom Vlade Ruske Federacije od 26. januara 2016. br. 80-r, automatizovani sistemi za mjerenje energije uključeni su u obaveznu opremu za projektovanje i izgradnju MKD (odjeljak IV.1). Predlog zakona o kome se raspravlja sadrži i zahtev za obavezno opremanje stambenih zgrada automatizovanim komercijalnim sistemima za merenje energetskih resursa, koji se puštaju u rad nakon izgradnje ili velikih remonta.

U toku javne rasprave o budućem zakonu, nisu se svi učesnici na tržištu energetike i građevinarstva složili sa ovakvom formulacijom pitanja. Na primjer, uprava PJSC Rosseti insistira na tome da se pametna brojila moraju instalirati ne samo u novim zgradama i kućama koje se iznajmljuju nakon velikih popravaka. Kompanija smatra da je neophodno uvesti automatizovane sisteme merenja u stambene i javne objekte sa novim tehnološkim priključkom ili u slučaju kvara na prethodno postavljenim uređajima.

Mora postojati zakon koji će obavezati da se za tri godine zatvori cijeli perimetar sa mjernim uređajima. Trebalo bi da bude kazni. Oštre kazne za neinstalaciju ili nefunkcionalnost. Ovo je temelj. Štaviše, svi uređaji moraju biti inteligentni, digitalni.

Pavel Livinsky, generalni direktor, predsjednik Upravnog odbora PJSC Rosseti

O čijem trošku će biti instalirana pametna brojila

Ovo pitanje je u izradi. Sada je jedno poznato: Rusi neće biti u obavezi da o svom trošku postavljaju "pametna" brojila.

Sada troškove ugradnje "pametnih" brojila snose programeri i kompanije za upravljanje. U isto vrijeme, ako potonji nemaju sredstava za ugradnju inteligentnih mjernih uređaja, Zakon o stanovanju Ruske Federacije dozvoljava finansiranje ovih aktivnosti iz fonda za kapitalne popravke (čl. 166, dio 2 188-FZ).

Instalacija pametnih brojila neće uticati na džepove potrošača. Poenta je da će ih zamijeniti učesnici na tržištu koji danas rade. To mogu biti organizacije za snabdevanje energijom ili kompanije za upravljanje, razrađuju se različiti modeli, ali definitivno ne ljudi.

Andrej Čibis, zamenik ministra građevinarstva i stambeno-komunalnih delatnosti Rusije

Prema pres-službi Ministarstva građevinarstva i stambeno-komunalnih djelatnosti, u Rusiji je instalirano oko pola miliona pametnih mjernih uređaja. Ranije je glavni stambeni inspektor Andrej Čibis rekao da će do 2024. 95% Rusa biti prebačeno na pametna brojila.

Kako bi se ubrzao prelazak na digitalno mjerenje utrošenih energetskih resursa, Vijeće Federacije je 23. marta 2018. godine raspravljalo o pitanju prebacivanja svih troškova zamjene mjernih uređaja na resursne organizacije. Ali parlamentarci nisu uspjeli postići konsenzus. Pitanje je ostalo otvoreno.

Ko će imati koristi od obavezne ugradnje pametnih brojila?

Ruski ministar energetike Aleksandar Novak rekao je da će stvaranje digitalne elektroenergetske infrastrukture zasnovane na domaćoj opremi prvenstveno pozitivno uticati na potrošače. Zakon o "pametnim" brojilima oslobodit će stanovnike stambenih zgrada od neugodnosti povezanih s prijenosom očitanja "ručno": sami pametni uređaji emituju podatke o potrošnji resursa u stvarnom vremenu.

Osim toga, organizacija automatiziranog računovodstva i operativne kontrole nad potrošnjom energetskih resursa u svakom stanu i oko kuće u cjelini omogućava:

  • ne plaćati "energovorove" - ​​potrošače koji blokiraju mehanizam za brojanje mjernih uređaja pomoću neodimijskih magneta ili drugih uređaja koji iskrivljuju podatke o potrošnji energije;
  • primati račune samo za stvarne količine potrošnje komunalnih resursa;
  • vremenom potpuno preći na profitabilniji višetarifni sistem plaćanja.

Ugradnja pametnih brojila u stambene zgrade omogućit će potrošačima da smanje svoja plaćanja za 30%.

Svetlana Razorotneva, izvršni direktor NP "ZhKKH Control"

Takođe je korisno za organizacije koje snabdevaju resurse i kompanije za upravljanje. Prema IAR "TASS", oko trećine potrošača očitavanja pojedinačnih mjernih uređaja predaju sa zakašnjenjem ili čak "zaborave" na ovu obavezu. Istovremeno, ne više od 5% velikih dužnika i „energetskih pregovarača“. Većina vlasnika kuća se zaista ne sjeća ili nemaju vremena da daju svoje svjedočanstvo.

U takvim slučajevima, kompanije za upravljanje i snabdevanje resursima naplaćuju plaćanja po stopi koja ne odražava stvarnu potrošnju. Otuda - izgubljena sredstva, koja utiču na rast tarifa.

Nakon što će se Ministarstvo građevine obavezati na ugradnju "pametnih" brojila, komunalci će imati niz novih mogućnosti:

  • dobijanje pouzdanih informacija o potrošnji resursa u realnom vremenu;
  • značajno smanjenje troškova za linijske službenike i kontrolore;
  • implementacija automatizovane kontrole potrošnje energetskih resursa;
  • brzo određivanje ravnoteže;
  • otklanjanje praznina u plaćanju;
  • brza obrada primljenih podataka i pravovremeno učitavanje informacija u GIS ZhKZh.

Prema obrazloženju zakona o "pametnim" brojilima, stvaranje automatizovanih sistema će smanjiti komercijalne gubitke energetskih organizacija i obezbediti ciljani uticaj na neplatiše.

STRIZH sistem koristi LPWAN tehnologiju sa dometom od 10 km, bez koncentratora i repetitora.

Sistem automatizacije računovodstva resursa "ključ u ruke" za MKD, RNO i naselja

Nastavak članka.

5/5 (3)

Šta je mjerač toplotne energije

Savremeni mjerači isporučene topline su oprema uz pomoć koje se osigurava konstantno mjerenje topline, precizno se određuje masa rashladnog sredstva i prate parametri.

Po dizajnu, jedinica za doziranje uključuje sljedeće uređaje, koje su stručnjaci izrezali u cjevovode:

  • specijalni kalkulator;
  • indikatori i pretvarači nivoa temperature i pritiska;
  • polovni zaporni ventili.

Signali sa instaliranog vodomjera dovode se do mikroprocesora radnog toplomjera, gdje se posebnim digitalnim uređajem visoke preciznosti pretvaraju u traženi oblik. Zatim, da bi se izračunali parametri toplotne energije, oni se integrišu.

Da li je ugradnja uređaja za mjerenje energije obavezna?

Pultovi moraju biti instalirani u stambenoj zoni bez greške.

U skladu sa važećim zakonom, svi potrebni obračuni utrošenih energetskih resursa vrše se na osnovu primljenih podataka o njihovoj tačnoj vrijednosti, utvrđenoj mjernim uređajima.

Ruski zakon jasno propisuje rokove za ugradnju brojila za energiju. Do 2011. brojila su morala biti prisutna i raditi u zgradama, raznim objektima, podignutim objektima namijenjenim za smještaj postojećih državnih organa, uključujući lokalne samouprave.

Do 2011. godine vlasnici nestambenih podignutih objekata, različitih objekata, objekata i drugih objekata imali su obavezu da završe opremanje svojih objekata opštim kućnim mjernim uređajima za utrošene energente, kao i da počnu sa radom.

Do početka 2012. godine vlasnici raznih prostorija u podignutim stambenim zgradama, izgrađenim vikendicama sa funkcionalnim centraliziranim opskrbom utrošenim resursima morali su opremiti kuće brojilima energije, kao i pustiti uređaje u stalni rad.

Sve moderne stambene zgrade u određeno vrijeme opremljene su općim kućnim brojilima za mjerenje vode, isporučene toplotne i električne energije, uključujući pojedinačna i korišćena zajednička brojila energije, sa izuzetkom toplotne energije.

Od 2012. godine kuće koje se puštaju u rad ili su u rekonstrukciji obavezno su opremljene individualnim instaliranim brojilima za mjerenje toplotne energije. Od donošenja Zakona nije dozvoljeno rukovanje zgradama i raznim objektima bez neophodnog opremanja savremenim brojilima.

Ko treba da plati ugradnju mjernih uređaja

Danas vlasnici snose finansijske troškove ugradnje brojila.

Bitan! Ukoliko vlasnik ne može odmah da plati ugradnju brojila, tada isporučilac potrebnih energenata daje na rate dospela plaćanja na period do 5 godina. Kamata koja se naplaćuje za kredit utvrđuje Centralna banka Ruske Federacije.

Subjekt ili aktivna opština ima puno pravo da, na teret izdvojenih budžetskih sredstava, obezbijedi mjere potrebne podrške različitim kategorijama potrošača. To se radi kroz dodjelu sredstava njima za ugradnju mjerača energije. Stanovi u vlasništvu opštine su obavezno opremljeni brojilima električne energije kupljenim iz izdvojenih budžetskih sredstava.

Pogledajte video. Jedinica za mjerenje toplote u stambenoj zgradi:

Skupština radi donošenja odluke o postavljanju brojila

Skupština stanara je obavezna. Prije postavljanja brojila potrebna je kolektivna odluka vlasnika, koja se usvaja većinom glasova na sjednici koja se održava.

S obzirom da će ugrađeni mjerni uređaj nakon ugradnje postati zajedničko vlasništvo kuće, plaćanje utrošene opreme i predstojećih radova treba u potpunosti ili djelimično rasporediti na sve direktne vlasnike stanova.

Osnovni zadatak sadašnjeg društva za upravljanje, udruženja vlasnika kuća ili osnovane stambene zadruge je da informiše vlasnike o potrebi ugradnje brojila u skladu sa zakonom o efikasnoj uštedi energije.

Štaviše, odbijanje će dovesti do donošenja prinudnih mjera za ugradnju brojila upravo od strane sadašnje energetske organizacije i do sudskog postupka. Stoga se vlasnicima nudi lista firmi za sklapanje potrebnog ugovora za ugradnju brojila sa aktuelnim prijedlozima cijene predstojećih radova.

Ko ima pravo ugradnje brojila

Savremeni mjerni uređaji ugrađuju se u stambeni objekat od strane dobavljača ili specijalizovanih kompanija koje posluju.

U osoblju takvih organizacija postoje specijalizirani kvalificirani stručnjaci, čiji je rad na ugradnji brojila naveden u statutarnoj dokumentaciji organizacije koja ima članstvo u SRO u građevinskoj industriji i odgovarajuću potvrdu o prijemu na posao.

Snabdjevači utrošenim energetskim resursima dužni su izvršiti radove na ugradnji i zamjeni mjerača energije.

Do 2010. godine operativna energetska preduzeća bila su dužna da vlasnicima prostorija u izgrađenim stambenim zgradama, svim odgovornim licima za takve kuće i raznim licima koja djeluju u interesu direktnih vlasnika, pripreme prijedloge za opremanje stambenih objekata savremenim brojilima. .

Koja će biti odgovornost za odbijanje ugradnje

Ako prije početka 2011. godine, a za neke potrošače do 2012. godine, kao odgovor na pristigle prijedloge za ugradnju mjernih uređaja od direktnog snabdjevača energentima, direktni potrošač nije kupio i ugradio potrebno brojilo, tada će resursno snabdjevanje organizacija ima pravo da izvrši svoju prinudnu instalaciju uz nadoknadu od potrošača nastalih troškova.

U skladu sa važećim zakonom, do kraja 2012. godine mora biti završena tekuća kampanja za postavljanje brojila. Svi potrošači isporučenih energetskih resursa, bez izuzetka, moraju se „opremiti“.

Organizacije za snabdevanje resursima trenutno ne mogu odbiti da zaključe ugovor koji sadrži uslove za ugradnju, zamenu i rad brojača utrošenih resursa. Cijena ugovora utvrđuje se zaključenim sporazumom obje strane. Tačan postupak zaključivanja potrebnog ugovora prethodno je odobren važećim Naredbom Ministarstva energetike Ruske Federacije broj 149.

Pažnja! Naši kvalifikovani advokati će Vam pomoći besplatno i 24 sata na sva pitanja.

Ko prati poštovanje obaveza ugradnje

Usklađenost sa nizom odgovornosti za ugradnju različitih mjernih uređaja je pod kontrolom FAS-a, Rostekhnadzora i njihovih operativnih teritorijalnih ureda koji se nalaze u regijama.

Novčane kazne za nepoštivanje zahtjeva za ugradnju

Da, trenutno se primjenjuju kazne, stoga je sadašnji zakon o očuvanju energije nedavno razvio i uveo neke izmjene i dopune Ruskog zakonika o tekućim administrativnim prekršajima.

Na primjer, nepoštivanje navedenih zahtjeva važećeg zakonodavstva o ugradnji brojila dovodi do kazne za službenike do 30 hiljada rubalja, a za pravna lica - do oko 600 hiljada rubalja.

Potpuno nepoštovanje deklariranih zahtjeva od strane direktnih dobavljača energenata za ugradnju brojila vlasnicima izgrađenih kuća, vikendica i vrtnih objekata dovodi do novčanih kazni.

Neopravdano odbijanje ili stalno izbjegavanje organizacije koja se bavi ugradnjom, zamjenom i radom mjerača energije od sastavljanja potrebnog ugovora i njegovog naknadnog izvršenja, kao i potpuno nepoštovanje zahtjeva za ugradnju, zamjenu, rad brojila korišćeni energetski resursi takođe dovodi do kazni.

Ko popravlja mjerne uređaje

Vlasnik je taj koji mora osigurati da brojila rade u skladu sa deklariranim tehničkim zahtjevima za uređaj koji se koristi. Dakle, vlasnik kupljene mjerne jedinice ima zaključen ugovor o održavanju brojila sa servisnom organizacijom.

Zapamtite! Sve vrste popravki na ugrađenim mjernim uređajima izvode se u proizvodnim preduzećima u skladu sa propisanim tehnološkim postupkom. Nakon završetka popravke brojila, vrši se vanredna verifikacija.

Ko treba da plati naknadu za verifikaciju

Osiguravanje tačnih očitanja brojila, kao i njihovo metrološko ovjeravanje o trošku vlastitih sredstava, postaje važna odgovornost svakog vlasnika.

Metrološko osiguranje tačnosti dobijenih očitanja brojila leži u njihovoj provjeri koja se vrši u postojećoj specijalizovanoj organizaciji.

U skladu sa aktuelnom Uredbom Vlade Rusije broj 250, od 2012. godine proveru brojila električne energije, uređaja za merenje potrošnje vode u kubnim metrima i prirodnog gasa vrše akreditovani regionalni metrološki centri.

Kako se u brojilu nalazi mjerač protoka, navedeni zahtjev će se odnositi i na komercijalno mjerenje utrošene toplotne energije. Osnovna suština metrološke verifikacije je ispitivanje savremenog mjernog uređaja na visokopreciznoj opremi. U tom slučaju, učestalost potrebne provjere mora biti naznačena u pasošu za mjerač.

Interval baždarenja savremenih uređaja koji se koriste za mjerenje toplotne i tople vode je četiri godine, a mjernog uređaja za isporučenu hladnu vodu približno šest godina. No, preovlađujuća praksa kaže da danas nijedan od korištenih mjerača topline nema MPI koji odgovara parametru navedenom u pasošu.

Za različite mjerne uređaje stvarni MDI uglavnom ne prelazi 1 godinu, iako proizvođač govori o periodu od 3-5 godina, stoga proizvođači brojila prešutno priznaju ovu činjenicu.

Nepouzdani mjerni uređaji: posljedice

Potrošači bi trebali zapamtiti da je ugradnja neprovjerenog brojila zabranjena i da je glavni dobavljač energije smatra potpunim nedostatkom uređaja, što dovodi do problema. U trenutku vršenja potrebne provjere dozvoljeno je plaćanje pruženih usluga za potrošačku potrošnju u prosjeku.

Koji se uređaji za mjerenje energije mogu koristiti

U stambenim prostorijama ugrađeni su moderni mjerni uređaji koji se nalaze u Državnom registru mjernih instrumenata i u potpunosti su odobreni za upotrebu u Rusiji.

Čak ni uvrštavanje rabljenog uređaja u Ruski državni registar ne postaje garancija njegovog normalnog kvaliteta.

Zbog toga je potrebno uvođenje sistema kvaliteta u toplovodne organizacije koji će im pomoći da koriste napredno iskustvo, progresivnu najnoviju opremu, uključujući kompetentna tehnološka rješenja vezana za komercijalno mjerenje toplotne energije.

Također, pravilima za korištenje energetskih resursa i potrošene vode utvrđen je niz određenih zahtjeva za klasu tačnosti savremenih brojila najmanje određene vrijednosti.

Klasa tačnosti je određena greška merača u opsegu merenja, izražena u procentima. Stoga, što je veća vrijednost klase tačnosti, to će biti niža preciznost montiranog uređaja.

S obzirom da su uređaji za mjerenje energije i energije mjerni instrumenti, mogu se koristiti samo uređaji upisani u državni registar mjernih instrumenata. U pravilu, to se dokazuje certificiranjem uređaja sa sistemom certifikacije GOST R, o čemu postoji oznaka u pasošu uređaja, na kućištu i na ploči za čitanje informacija. Osim toga, pravila za korištenje električne, toplinske energije, vode i plina postavljaju zahtjeve za klasu tačnosti korištenih mjernih uređaja ne niže od utvrđenog praga. Klasa tačnosti je moguća greška merača u opsegu merenja, izražena u procentima. Što je veći broj koji označava klasu tačnosti, to je niža preciznost uređaja. Shodno tome, viša klasa odgovara nižem broju.

Uređaj za mjerenje

Zahtjevi za tačnost

Raspon i uslovi upotrebe

1% (klasa 1.0)

Mreže sa naponom manjim od 0,4 kV. (osim građana)

Brojilo struje

2% (klasa 2.0)

Mreže sa naponom manjim od 0,4 kV. (za građane potrošača)

Brojilo struje

2% (klasa 2.0)

1% (klasa 1.0)

Klasa 0.5S

Potrošači sa instaliranom snagom većom od 750 kW

Prilikom zamjene brojila klase 2.0 i za mreže napona od 6 do 35 kV

za mreže napona preko 110 kV

Brojilo struje

Proizvođači električne energije

Merila toplote

uključujući:

jedinica za merenje toplote

vodomjer

Sa temperaturnom razlikom u dovodnim i povratnim cjevovodima većom od 20 stepeni

Merila toplote

uključujući:

jedinica za merenje toplote

vodomjer

Sa temperaturnom razlikom u dovodnim i povratnim cjevovodima od 10 do 20 stepeni

Jedinica za mjerenje topline

parni brojač

Sa potrošnjom pare od 30 do 100%

Merila toplote za sisteme sa dovodom pare.

Jedinica za mjerenje topline

parni brojač

Sa potrošnjom pare od 10 do 30%

Vodomjeri(vruće i hladno)

Mjerači plina

Uslov za upis u registar mjerila

Brojila električne energije

Za stanovništvo je utvrđen zahtjev za korištenjem električnih brojila sa klasom tačnosti najmanje 2,0. Stoga su sva stara brojila električne energije klase tačnosti 2,5 i manje trenutno povučena iz prometa. Pravilima za funkcionisanje maloprodajnih tržišta električne energije koje je odobrila Vlada Ruske Federacije (Uredba br. 530 od 31. avgusta 2006.) utvrđuju se zahtjevi za klase tačnosti uređaja za mjerenje električne energije za različite grupe potrošača. Pogledaj Pravila snabdijevanja električnom energijom.

Merila toplote

Trenutno se u zemlji koriste brojila toplotne energije koje koriste pravna lica i za kolektivno mjerenje potrošnje toplotne energije u stambenim zgradama. Klase tačnosti ovih uređaja utvrđene su Pravilnikom o obračunu toplotne energije i nosača toplote iz 1995. godine. Pogledaj Pravila mjerenja toplotne energije.

Posebna kategorija mjerila toplinske energije su takozvani stambeni (kompaktni) mjerači topline. Prilikom mjerenja količine topline na jednom radijatoru, temperaturna razlika je obično manja od 10 stepeni. U ovom slučaju, tačnost mjerenja može biti manja od 5% i takav mjerni instrument će se smatrati indikatorom. Očigledno, dakle, ne postoji zvanična dozvola za korištenje stambenih mjerača topline. Ipak, Zakon Ruske Federacije "O uštedi energije" propisuje korištenje stambenih mjerača topline od 2012. godine. Takvi uređaji su već upisani u Državni registar mjernih instrumenata.

Za plinomjere

Pravila mjerenja plina ne reguliraju klasu tačnosti uređaja za mjerenje gasa. Ipak, proizvedeni plinomjeri su registrovani kao mjerni instrumenti i imaju klasu tačnosti. Po dizajnu, to su membranski, rotacijski, turbinski plinomjeri. Gotovo svi imaju grešku od 1-3% sa intervalom ispitivanja do 10 godina, što je uporedivo sa ugovorenim vijekom trajanja brojila.

Plinomjeri koje koristi stanovništvo moraju biti upisani u Državni registar mjernih instrumenata i ovjereni u organima Državne mjeriteljske službe. Instalaciju i podešavanje ovih brojila vrši specijalizovana služba koja je deo lokalne organizacije za distribuciju gasa. Pogledaj Pravila mjerenja plina.

Vodomjeri

Pravilima o mjerenju vode nije regulisana klasa tačnosti vodomjernih uređaja. Uveden je zahtjev za upis instrumenata u Državni registar mjerila. Po dizajnu, vodomjeri su vrlo raznoliki i mogu koristiti različite fizičke principe (tahometrijski, elektromagnetni, ultrazvučni, kombinirani) za mjerenje zapremine. U svakodnevnom životu uglavnom se koriste lopatice, koje se ugrađuju odmah nakon ulaznog ventila i filtera.

Pogledaj Pravila za korištenje vodovodnih i kanalizacionih sistema.

Procedura mjerenja vode u Moskvi dodatno postavlja zahtjev za periode interkalibracije za stambene vodomjere: za hladnu vodu najmanje 5 godina, za toplu vodu najmanje 4 godine. Osim toga, obavezna je ugradnja brojila sa impulsnim izlazom ako kuća ima daljinski sistem za očitavanje informacija sa vodomjera.

energetsko računovodstvo u zgradama i građevinama

baziran na tehnologijama bežičnih senzorskih mreža i pametnih senzora

Inteligentni sistem za uštedu energije za obračun energetskih resursa u zgradama i objektima zasnovan na tehnologijama bežičnih senzorskih mreža i pametnih senzora (u daljem tekstu - IES) namjeravao za automatizovano merenje energetskih resursa, regulisanje potrošnje energije i dispečiranje energetskih resursa (merenje toplotne energije, merenje toplotne energije, merenje vode, merenje električne energije), kao i prenos alarmnih obaveštenja u interesu smanjenja troškova krajnjih korisnika, toplotne energije organizacije za snabdevanje i rad, stambeno-komunalne usluge, obezbeđivanje udobnih uslova života i sprečavanje nesreća i vanrednih situacija.

Inteligentna ušteda energije računovodstveni sistemenergetski resursi obavljaju funkcije:

  • individualno (stan-by-vrata) višetarifno mjerenje tople i hladne vode i mjerenje električne energije;
  • individualni (od vrata do vrata) prijem i akumulacija početnih podataka (temperature radijatora grijanja i temperature u stambenim prostorijama) za obračun utrošene toplinske energije korištenjem proporcionalne šeme na osnovu podataka iz opšteg mjerača toplinske energije zgrade;
  • obrada, akumulacija i pohranjivanje u trajnom memoriji i isporuka putem internetskih komunikacijskih kanala na zahtjev i u planskom režimu podataka o potrošnji energije na regionalni (gradski) server za obračun i dispečiranje potrošnje energije;
  • praćenje i vizualizacija podataka o utrošenim energetskim resursima korištenjem WEB-interfejsa u obliku pogodnom za krajnjeg korisnika;
  • sprečavanje vanrednih situacija na osnovu otkrivanja curenja vode i otkrivanja činjenica nenormalne (nestandardne) potrošnje energetskih resursa;
  • dispečiranje potrošnje tople i hladne vode prilikom sprečavanja vanrednih situacija i komandama sa regionalnog servera za mjerenje i dispečiranje potrošnje energije;
  • dispečiranje potrošnje električne energije prilikom sprečavanja vanrednih situacija i komandama sa regionalnog servera za mjerenje i dispečiranje potrošnje energije;
  • automatska kontrola temperature u grijanim prostorijama korištenjem dnevnih i sedmičnih podešavanja željene temperature;
  • interakcija sa standardnim senzorima za sigurnosne i protivpožarne alarme, implementacija režima daljinskog uključivanja i deaktiviranja stana od zaštite, "panik dugme", obaveštenja o požaru, curenju gasa, curenju vode sa prenosom alarmnih događaja do opšteg koncentratora objekta i odabranih pretplatnici GSM mreža;
  • zaštita sistema od neovlašćenog pristupa i nestručne upotrebe;
  • daljinsko podešavanje i konfigurisanje uređaja kao dela sistema korišćenjem standardizovanih protokola;
  • vođenje arhive na regionalnom serveru za mjerenje i dispečiranje potrošnje energije i izdavanje udaljenim klijentskim radnim mjestima državnih organa i uprava, energetskih organizacija, društava za upravljanje, udruženja vlasnika stanova i dr.

Sastav i karakteristikeračunovodstveni sistemenergetski resursi:
1. Stambeni blok, strukturno instaliran, na primjer, u centralu za napajanje ili na bilo koje drugo pogodno mjesto koje omogućava pristup mreži od 220 V i kompjuterskoj ožičenoj Ethernet mreži:

  • komunikacioni interfejsi - TCP/IP Ethernet, RS-485, MiWi, GSM (ako postoji ruter);
  • broj podržanih bežičnih modula preko MiWi interfejsa - do 45;
  • domet radio komunikacije - do 30 ... 100 m (ovisno o specifičnim uvjetima korištenja, posebno o vrsti zidova prostorija - cigla, beton, itd.);
  • akumulacija informacija (do nekoliko sati, ovisno o broju povezanih obračunskih modula) u nedostatku komunikacije sa serverom i naknadno slanje akumuliranih informacija nakon obnavljanja komunikacije;
  • podrška za dva servera (glavni i rezervni) sa automatskim prelaskom sa jednog na drugi kada se veza izgubi;
  • redundantnost komunikacionih kanala sa serverom - glavni kanal: LAN Ethernet (upletena parica, RJ-45 konektor), rezervni: GPRS GSM (ako postoji GSM ruter);
  • održavanje funkcionalnosti funkcije kontrole temperature i dispečerstva u nedostatku komunikacije sa serverom.

Napomena: stambeni blok se koristi za individualnu upotrebu i kao sredstvo za akumuliranje i prijenos podataka mjernih modula za ukupnu potrošnju energetskih resursa.
2. Modul za mjerenje i dispečer vodoopskrbe:

  • brojila hladne i tople vode sa impulsnim izlazom sa ugradnim prečnicima 1/2, 3/4;
  • elektricne dizalice sa ugradnim precnicima 1/2, 3/4;
  • bežični digitalni termometar s preciznošću mjerenja temperature od 0,1°C;
  • pretvarač "brojeći izlaz-radio interfejs" BSI-01;
  • bežični senzor curenja vode BDUV-01;
  • upravljački modul ventila sa radio pristupom MUV-01.

3. Modul za obračun i regulaciju snabdijevanja toplotom koji se sastoji od:

  • električno kontrolirani (ili ručni termostatski) ventil;
  • radijatorski i sobni digitalni termometri sa radio interfejsom.

4. Modul obračuna i dispečerstva napajanja:

  • električni brojilo sa izlazom za brojanje;
  • relej-graničnik potrošene električne energije;
  • jedinica za povezivanje sa relejem limitera (modul za kontrolu opterećenja sa radio pristupom MUN-01);
  • pretvarač "brojeći izlaz-radio interfejs" BSI-01.

5. Modul za obračun opšte potrošnje energetskih resursa:

  • stambeni blok u varijanti obračuna opšte potrošnje energenata;
  • Standardni objektni (generalni) uređaji za mjerenje energije sa RS-485, ETHERNET interfejsima.

6. Repetitor radio mreže RRS-01 (za velike prostorije složenog rasporeda i privatne zgrade).
7. Bežični IR senzor pokreta ODP-01.
8. Bežični javljač požara PDB-01.
9. Regionalni (gradski) server za prikupljanje i obradu podataka o potrošnji energije zgrada i objekata sa pristupom mreži, statičnom mrežnom adresom i sistemom besprekidnog napajanja
10. Serverski softver (softver):

  • Operativni sistem - Windows ili Linux (Unix);
  • Kapacitet adresnog prostora za priključenje stambenih blokova (individualnih potrošača) je 65535 kom. (do 200 ... 300 stambenih zgrada), stvarni broj uređaja zavisi od performansi računara, brzine prenosa komunikacionih linija, intenziteta razmene podataka;
  • Kontinuirano arhiviranje podataka primljenih od objekata;
  • Povećana tolerancija grešaka i minimalni hardverski zahtjevi.

11. Klijentski softver:

  • Operativni sistem - Windows ili Linux (Unix)
  • Prikaz aktuelnih (on-line) podataka kako u tekstualnom (tabelarnom), tako iu grafičkom (u obliku grafikona).
  • Pregled arhiva za korisnički specificirani vremenski interval u tekstualnom i tabelarnom obliku.
  • Mogućnost selektivnog blokiranja (isključivanja) potrošača.
  • Daljinska konfiguracija objektne opreme (klijentski softver za sistem inženjera).

Strukturna shema inteligentna ušteda energijeračunovodstveni sistemenergetski resursi je prikazano na sl. jedan.

Rice. 1 - Blok dijagram inteligentnog sistema za uštedu energije

Operativni postupakinteligentna ušteda energijeračunovodstveni sistemenergetski resursi.
Podaci s impulsnih izlaza mjerača hladne i tople vode ulaze na ulaz konvertora BSI-01 brojač-izlaz-radio interfejs, koji broji broj impulsa i prenosi te podatke preko Mi-Wi bežične mreže do stambenog bloka, koji izračunava trenutnu vrijednost protoka hladne i tople vode sa pohranjivanjem rezultata u nepromjenjivu memoriju. Zatim ih stambeni blok emituje putem Enterneta na server za mjerenje i dispečer opskrbe daljinskom energijom. Konvertor BSI-01 kontra-izlaz-radio sučelja se napaja baterijama.

Stambeni blok sa uklonjenim gornjim poklopcem i kontrolnom pločom stana (desno)

Istovremeno, uzimajući u obzir potrošnju vode, temperatura cjevovoda tople vode kontinuirano se prati pomoću bežičnog temperaturnog senzora koji je instaliran na njemu. Mjerenje temperature se vrši nakon određenog vremena (20...30 sekundi) nakon početka tekućeg ciklusa protoka i, kada temperatura pređe standardne parametre, informacija o ovoj činjenici se prenosi u stambeni blok sa podacima koji se prenose na regionalni server potrošnje energije. Ovo je neophodno radi ostvarivanja zakonskih prava korisnika na smanjenje troškova u slučaju nenormalnog napajanja.
Kada se aktivira bežični senzor curenja vode BDUV-01, informacija o tome se prenosi u stambeni blok. Na osnovu zadatog algoritma, stambeni blok donosi odluku o otpremi (prekidanju dovoda) hladne i tople vode, što je naznačeno odgovarajućom indikacijom na stambenoj tabli. Komanda za isključivanje vode se bežično šalje modulu za upravljanje ventilom MUV-01 i on se prenosi na izvršni uređaj - kuglasti ventil. Nakon izvršenja naredbe, izdaje se potvrda o prijemu stambenog bloka. Pored opisanog, prinudno gašenje hladne i tople vode sa regionalnog servera za obračun dispečiranja energenata u nedostatku plaćanja, potreba za striktnim ograničenjem potrošnje i sl., kao i otprema vode od strane korisničke komande, mogu se koristiti.
Postupak mjerenja i dispečiranja električne energije sličan je postupku mjerenja i dispečiranja vodosnabdijevanja.
Obračun i regulacija snabdijevanja toplinom se vrši na sljedeći način. Podaci o temperaturi radijatora grijanja i temperaturi u grijanoj prostoriji prenose se u stambeni blok na unaprijed određenoj frekvenciji (100...300 sekundi). Kada se koristi ručni termostatski ventil, navedeni podaci se akumuliraju u nepromjenjivoj memoriji i, nakon usrednjavanja s ciklusom od 3 ... 5 minuta, šalju se na regionalni server potrošnje energije. Pri korištenju automatske elektronske regulacije temperature pomoću posebnog softvera stambenog bloka implementira se petlja za automatsko održavanje zadate temperature na osnovu modificiranog proporcionalnog upravljanja sa generiranjem komandi za upravljanje električnim ventilom. Kao početni podaci za regulaciju koriste se dnevni i sedmični regulacioni programi (profili) koje postavlja korisnik preko stambenog panela ili WEB-interfejsa putem mreže. Istovremeno, uzimajući u obzir podatke o sobnoj temperaturi i temperaturi radijatora grijanja, prati se stanje baterija svih bežičnih uređaja na baterije. Obračun utrošene toplotne energije od strane svakog pojedinačnog potrošača vrši se korišćenjem posebnog softvera regionalnog servera potrošnje energije po proporcionalnom principu prema podacima o zabeleženim temperaturama, prenosu toplote sa ugrađenih radijatora i podacima o obećanoj potrošnji kuće.

Radijator za grijanje sa ugrađenim modulom za mjerenje temperature (desno).

Na regionalnom serveru za mjerenje i dispečersku potrošnju energije, podaci primljeni putem interneta iz stambenih blokova arhiviraju se za kasniju upotrebu. Server je uključen 24 sata dnevno, ima potrebne rezervne mogućnosti podataka i nalazi se u posebno određenoj prostoriji. Na server su povezane udaljene klijentske radne stanice sa posebnim softverom za zaposlene u državnim organima, energetskim organizacijama, kompanijama za upravljanje, društvima i sistemima naplate. Klijentski softver ima korisničko sučelje prilagođeno korisniku koji vam omogućava da posmatrate (grafike, tabele), statistički obrađujete i analizirate informacije o potrošnji energije.
Klijentski softver omogućava blokiranje potrošača. U tom slučaju, nakon što operater da naredbu za blokiranje, ona se šalje sa klijentske radne stanice na server potrošnje energije, a zatim u stambeni blok. Iz stambenog bloka komanda se prenosi na odgovarajući modul koji uključuje dispečerski aktuator.

Povezivanje i konfiguracijainteligentna ušteda energijeračunovodstveni sistemenergetski resursi.
Napajanje upravljačkog modula ventila MUV-01 vrši se iz izvora napajanja (u daljem tekstu: napajanje) nominalnog napona od 12 V. Odstupanja napona treba da budu u rasponu od minus 15% do plus 10% od nominalnu vrijednost. Napajanje uređaja mora biti naznačeno na maksimalnu struju od 1 A.

Rice. 2 - MUN-01 dijagram povezivanja

Kuglasti ventili su spojeni na ploču MUN-01 na relejne izlaze.

Impulsni izlaz brojila (voda, struja, itd.) povezan je na ploču BSI-01 na terminale ulaza za brojanje, dok je jedan izlaz impulsnog izlaza brojila spojen na zajednički izlaz ploče ( "minus" napajanja), a drugi na ulaz kanala terminala (vidi sliku 3).

Rice. 3 - Šema povezivanja uređaja BSI-01

BSI-01 i MUN-01 ploče se napajaju iz +3V litijumske baterije, ali je moguće priključiti i eksterni izvor sa naponom +3...5V.

Napajanje stambenog bloka, koje uključuje mrežnu hub karticu (slika 4.), vrši se iz izvora napajanja nominalnog napona od 12 V. Odstupanje napona treba biti u rasponu od minus 15% do plus 10 % nominalne vrijednosti. Napajanje uređaja mora biti naznačeno za maksimalnu struju do 1 A.

Rice. 4 - Bežični mrežni modul stambenog bloka

Podešavanje parametara inteligentnog sistema za uštedu energije može se vršiti kako sa servera tako i putem pristupa preko „Telnet“ terminala.
Algoritam za puštanje u rad novog uređaja (bežični modul):

  • Operater šalje komandu odabranom stambenom bloku za traženje novog bežičnog uređaja. Nakon toga, bežična mreža prelazi u režim pripravnosti za povezivanje uređaja sa fabričkom adresom (podrazumevano, koja je jednaka 255).
  • Operater pritisne i drži 3 ... 5 sekundi posebno dugme na uređaju (bežični modul) koji je dodat u mrežu, nakon čega uređaj uspostavlja komunikaciju sa mrežnim čvorom (stambenim blokom). U tom slučaju, ako je uređaj u dometu nekoliko bežičnih mreža (susednih stambenih blokova) istovremeno, tada će se povezati samo na onu mrežu koja je prethodno bila prebačena u stanje pripravnosti (vidi stav 1).
  • Povezani uređaj šalje svoje tvorničke postavke (tip modula, tip senzora, vrijednosti faktora skale za pretvaranje očitanja senzora (mjera) u vrijednost određene fizičke veličine, itd.) stambeni blok, koji potom primljena podešavanja prenosi na server, koji zauzvrat - u poseban uslužni-klijent program za administraciju sistema. Nakon toga, operateru se prikazuje obrazac (slika 2.) za konfiguraciju uređaja sa već popunjenim poljima, na osnovu primljenih fabričkih podešavanja.
  • Operater, ako je potrebno, ispravlja neka polja (adresa uređaja, njegov naziv, itd.) u navedenom obliku podešavanja i pritiska dugme "Primeni". Unesene postavke se šalju na server, zatim preko stambenog bloka (lokalnog repetitora) na dodani uređaj, gdje se pohranjuju u nepromjenjivu memoriju.
  • Nakon izvršenih radnji, uređaj se ispostavlja da je povezan na bežičnu mrežu i na potvrdu šalje serveru novoprimljene nove postavke.

Prije prvog povezivanja lokalnog repetitora (RL-01) na LAN-Ethernet mrežu, potrebno je da administrator sistema koji opslužuje ovu mrežu dodijeli IP adresu i masku podmreže za priključeni uređaj kao za mrežni uređaj (vidi tabelu 1 za tvorničke postavke) ), a također je omogućen pristup TCP portu 2021 servera za prikupljanje podataka.

Tabela 1 - Tvorničke postavke mrežnih parametara



p / p

Parametar

Značenje

00: 04: A3: 01: 03: (83 ... 88)

Vlastita IP adresa (IP v4)

IP adresa mrežnog prolaza

Subnet maska

Preferirani DNS server

Alternativni DNS server

Da biste dobili pristup WEB interfejsu, unesite IP adresu uređaja u adresnu traku pretraživača (podrazumevano 192.168.10.180).
Stranica dobrodošlice WEB-interfejsa će biti prikazana na ekranu. (sl. 5).

Rice. 5 - Početna stranica WEB-interfejsa inteligentnog sistema za uštedu energije

Pristup početnoj stranici ne zahtijeva unos lozinke.
Na lijevoj strani nalazi se glavni meni WEB-interfejsa inteligentnog sistema za uštedu energije:

  • Dom
  • Uređaji
  • Konfiguracija
  • Dnevni profili
  • Sedmični profili
  • TCP/IP mreža
  • GSM mreža
  • Časopis
  • Tehnička podrška

Za ulazak u svaku od ovih stranica (osim za "Tehnička podrška"), potrebno je da unesete svoje korisničko ime / lozinku (podrazumevano Admin / start) u formular za autorizaciju (Sl. 6).

Na stranici WEB sučelja „Uređaji“ korisnik može vidjeti listu svih uređaja povezanih na stambeni blok, kao i vrijednosti trenutnih očitanja za odabrani mjerni modul (Sl. 7).
Također se prikazuje status uređaja u radio mreži (povezan/isključen) i vrijeme njegove posljednje aktivnosti. Ovo vam omogućava da brzo i vizuelno procenite rad sistema (kvalitet komunikacije sa uređajima, brzina razmene podataka itd.).
Za svaku od vrijednosti koje dolaze od uređaja, prikazano je vrijeme mjerenja, što vam omogućava da u svakom trenutku imate jasnu predstavu o relevantnosti podataka.
Prilikom razvoja WEB-sučelja korištena je tehnologija AJAX, Ajax (iz engleskog. AsinhroniJavascriptiXML- "Asinhroni JavaScript i XML") - pristup izgradnji interaktivnih korisničkih interfejsa web aplikacija, koji se sastoji u "pozadinskoj" razmjeni podataka između pretraživača i web servera. Kao rezultat toga, kada se podaci osvježe, web stranica se ne učitava u potpunosti, a web aplikacije postaju brže i praktičnije. Ovo omogućava korisniku da u realnom vremenu prati promjene parametara bez potrebe da stalno pritisne dugme "Osvježi" pretraživača.

Rice. 7 - Stranica WEB-sučelja sistema energetskog obračuna - "Uređaji"

Na stranici WEB-interfejsa sistema energetskog obračuna "Konfiguracija" prikazuju se kompletne informacije o sastavu BSS, parametrima uređaja koji su u njega uključeni itd. (sl. 8).

Rice. 8 - Stranica WEB-sučelja sistema energetskog obračuna - "Konfiguracija"

Na stranici „Dnevni profili“ sistema energetskog obračuna (Sl. 9) korisnik može podesiti do 4 različita (prema izvodu rada) profila dnevne kontrole temperature. Svaki takav profil sadrži 4 vremenska intervala tokom kojih se održava određena vrijednost temperature. Tako je moguće, na primjer, generirati vikend profile za sistem mjerenja energije (kada je temperatura stalno visoka, osim noću) i radnim (radnim) danima (kada su svi stanari van stana - temperatura može biti smanjen), čime se uštede energetski resursi.

Rice. 9 - Stranica WEB-interfejsa sistema energetskog knjigovodstva - "Dnevni profili"

Korisnik ima mogućnost da podesi do dva nedeljna temperaturna profila, od kojih svaki određuje koji od 4 dnevna profila će regulisati temperaturu svakog od 7 dana u nedelji. Nedeljne profile možete uređivati ​​na stranici „Nedeljni profili“ WEB interfejsa (Sl. 10).
Na sljedećim stranicama WEB-sučelja ("TCP/IP mreža", "GSM mreža", "Log" i "Tehnička podrška"), korisnik ili administrator sistema može promijeniti mrežne postavke i pregledati protokol (log) događaja.

Rice. 10 - Stranica WEB-interfejsa sistema energetskog knjigovodstva - "Nedeljni profili"

Stambeni blok sistema za mjerenje energije također ima mogućnost povezivanja putem Telneta. To je prije svega neophodno za inženjere uključene u puštanje u rad i održavanje PWI. U režimu Telnet pristupa možete dobiti mnogo detaljnije informacije o stanju sistema, u poređenju sa WEB interfejsom. (sl. 11).

Rice. 11 - Pregled statusa sistema za mjerenje energije koristeći Telnet

Koristeći Telnet pristup, možete pratiti sljedeće parametre sistema za mjerenje energije u realnom vremenu:
- popis uređaja, njihov tip;
- dostupnost komunikacije preko bežične mreže za svaki od uređaja;
- status zadnjih podataka poslanih na uređaj ("spreman", "zauzet", "greška" itd.);
- dolazni i odlazni saobraćaj (volumen podataka) za svaki od uređaja;
- vrijeme posljednje radiokomunikacijske sesije sa uređajem;
- vrijeme prijema najnovijih podataka o izmjerenoj vrijednosti;
- vrijeme na brodu stambenog bloka;
- broj grešaka u prijenosu/greške kontrolne sume (CRC) koje su se dogodile tokom prijenosa podataka od trenutka uključivanja stambenog bloka;
- ukupan broj uređaja registrovanih u bežičnoj mreži / broj uređaja u komunikaciji;
- stanje veze sa serverom;
- stanje u redu za slanje poruka uređajima;
- napon napajanja stambenog bloka;
- vrijeme rada stambenog bloka od momenta uključivanja.

Rice. 12 - Prozor za konfiguraciju uređaja sistema obračuna energetskih resursa putem Telneta

Kada se koristi Telnet, sve komande se unose u tekstualnom obliku, dok su njihova lista i potrebna sintaksa (forma notacije) prikazani u tabeli 3.

Tabela 3 - Telnet komande za konfigurisanje stambenog bloka.

Naredba (format
rekordi)

Argumenti
(parametri)

Opis
(izvršene radnje)

Prikazuje trenutne mrežne postavke sistema za mjerenje energije.

isključite server

Prekida vezu sa serverom sistema za mjerenje energije

Broj objekta

Postavlja broj objekta sistema energetskog obračuna (adresa stambenog bloka).

serv = XXXXXXXX ...

URL servera

Postavlja URL servera sistema za mjerenje energije

Broj TCP porta za povezivanje na server

Postavlja broj TCP porta za povezivanje sa serverom sistema za mjerenje energije.

Vlastiti
IP adresa uređaja

Postavlja svoje
IP adresa uređaja

Subnet maska

Postavlja masku podmreže sistema za mjerenje energije

IP adresa mrežnog gatewaya

Postavlja IP adresu mrežnog gateway sistema za mjerenje energije

addr = X ch = Y val = Z

X-adresa bežičnog modula,
Y-broj kanala,
Z-nova vrijednost

Postavlja novu vrijednost za navedeni kanal odabranog bežičnog modula. Može se koristiti, na primjer, za ručnu kontrolu opterećenja.

X je trenutna adresa bežičnog modula, Y je nova adresa

Mijenja adresu bežičnog modula sistema energetskog obračuna.

Prikazuje listu svih registrovanih bežičnih modula (njihove adrese, naziv, tip, itd.)

X-adresa bežičnog modula

Prikazuje trenutne vrijednosti svih parametara za sve kanale za navedeni bežični modul.

dodaj addr = X tip = Y

X-adresa dodanog bežičnog modula, Y-tip modula *

Sistemu dodaje novi uređaj (bežični modul) navedenog tipa.

X-adresa bežičnog modula koji se dijeli,

Uklanja uređaj (bežični modul) iz sistema.

X je početni broj zapisa protokola, Y je završni broj.

Prikazuje određeni opseg zapisa poruka poslatih na server.

link addr = X to Y ch = Z

X-adresa temperaturnog senzora,
Y i Z adresa i broj kanala modula za kontrolu opterećenja, respektivno.

Povezuje odabrani bežični temperaturni senzor sa željenim kanalom navedenog modula za kontrolu opterećenja, formirajući tako automatsku petlju za kontrolu temperature.

XXXXX ...- tekst prikazan na panelu

Šalje tekstualnu poruku panelu apartmana. (Analog tekstualne informativne poruke sa servera).

Aktivira mehanizam preuzimanja za ažuriranje firmvera.

Resetuje (restartuje) uređaj

vrati na zadano

Resetuje uređaj na fabrička podešavanja.

Isključuje Telnet terminal.

Prikazuje pomoć na mreži.

* - moguće vrijednosti parametra "tip modula":
0 - Nepoznati uređaj;
1 - Lokalni repetitor ETERNET/GSM (RL-01);
2 - Modul za kontrolu opterećenja stambeno-komunalnih usluga sa radio pristupom (MUN-01);
3 - Bežični razdjelnik topline (BRT-01);
4 - Bežični brojač impulsa (BSI-01);
5 - Repetitor radio mreže (RRS-01);
6 - Prikaz stana i kontrolna tabla (KPIU-01);
7 - Prijemno-predajni uređaj (PPU-01);
8 - Bežični sigurnosni infracrveni senzor pokreta (ODP-01);
9 - Bežični javljač požara (PDB-01);
10 - Bežični senzor curenja vode (BDUV-01);
11 - Sigurnosni modul;
12 - Bežični senzor temperature (BDT-01).

Kratak opis klijentskog i serverskog softvera za sistem energetskog knjigovodstva.

Spoljni izgled serverskog softvera sistema energetskog obračuna prikazan je na Sl. trinaest.

Rice. 13 - Serverski softver (softver) sistema obračuna energetskih resursa

Klijentski softver sistema za mjerenje energije uključuje 2 klijentske aplikacije:

    • Klijentski softver za sistem mjerenja energije za konfiguraciju sistema i pregled očitavanja instrumenata u On-Line modu (klijent za inženjera i operatera sistema);
    • Klijentski softver za sistem energetskog knjigovodstva za mjerenje potrošnje energije u stambeno-komunalnim objektima, dizajniran za određivanje i vizualizaciju potrošnje energetskih resursa od strane pretplatnika za zadati vremenski period (klijentski softver za HOA i društva za upravljanje).

Eksterni izgled klijentskog softvera za sistem energetskog knjigovodstva prikazan je na Sl. 14. Kartica “Stanje objekta” prikazuje podatke primljene u realnom vremenu od opreme objekta. Lijevo okno prikazuje listu uređaja povezanih na server. Kartica "Stanje objekta" prikazuje podatke primljene sa uređaja, prisustvo alarma, kao i stanje veze uređaja sa serverom i relevantnost primljenih podataka.

Rice. 14 - Klijentski softver sistema obračuna energetskih resursa, kartica "Stanje objekta".

Kartica "On-line pregled" prikazuje podatke primljene od uređaja u grafičkom obliku (Sl. 15).

Rice. 15 - Klijentski softver sistema obračuna energetskih resursa, kartica "On-line pregled".

Klijentski softver za sistem mjerenja energije za mjerenje potrošnje energije stambeno-komunalnih usluga:

    • obezbjeđuje održavanje baze podataka koja sadrži podatke o pretplatnicima (pravnim i fizičkim licima), uređajima za mjerenje energije i tarifama za plaćanje usluga potrošnje energije;
    • obezbjeđuje uvoz podataka o potrošnji energije sa više servera sistema obračuna potrošnje energije;
    • omogućava pregled detalja potrošnje električne energije za pojedinačnog pretplatnika (ili za grupu pretplatnika/objekata) za određeni vremenski interval (Sl. 16).
    • omogućava vam da vidite distribuciju potrošnje energije između pretplatnika ili objekata stambeno-komunalnih usluga za dati vremenski interval (slika 17).
    • podržava formiranje računa za plaćanje komunalnih usluga (Sl. 18), utvrđivanje stanja pretplatnika, formiranje lista dužnika.
    • podržava formiranje izvještaja o potrošnji energetskih resursa od strane pretplatnika za dati vremenski period (Sl. 19).

Rice. 16 - Pregled ukupne potrošnje hladne vode po objektu sa detaljima 1 dan

Rice. 17 - Pregled distribucije potrošnje električne energije između pretplatnika

Rice. 18 - Primjer potvrde o uplati koju generira klijentska aplikacija sistema energetskog knjigovodstva

Rice. 19 - Primjer izvještaja o potrošnji električne energije od strane pretplatnika sistema energetskog obračuna

Rice. 19 - Inteligentni sistem za uštedu energije zasnovan na bežičnim senzorskim mrežama i pametnim senzorima u zgradi trgovačkog centra.

Povratak

×
Pridružite se koon.ru zajednici!
U kontaktu sa:
Već sam se pretplatio na zajednicu "koon.ru"