Automatsko prikupljanje očitanja vodomjera. Automatsko prikupljanje očitanja sa mjernih uređaja za godine rada na jednoj bateriji

Dom

Rašireno postavljanje mjernih uređaja danas je jedno od prioritetnih područja reforme stambeno-komunalnih usluga. Međutim, nakon ugradnje mjerača topline potrebno je osigurati mogućnost pravovremenog i redovnog uzimanja očitavanja s njega. U slučajevima kada je potrebno prikupiti podatke sa 10-15 mjernih uređaja, poteškoće obično ne nastaju. Ali već sada većina stručnjaka suočena je s povećanjem broja uređaja koji se servisiraju, što zahtijeva organizaciju automatskog prikupljanja očitanja. Pored toga, dispečerski sistem postaje od velike pomoći u praćenju toplotnih mreža. U nastavku će biti riječi o izboru optimalne tehnologije za prikupljanje i prijenos podataka.

Danas u Rusiji preovlađujuća praksa je ručno prikupljanje podataka sa mjernih uređaja. Toplane imaju osoblje kontrolora i inspektora (ponekad desetine ljudi) koji pregledavaju objekte i bilježe očitanja brojila. Zatim se dobijeni podaci moraju unijeti u bazu podataka. Ovo se opet radi ručno od strane operatera klirinškog centra. Ovaj pristup ima niz očiglednih nedostataka.

Prvo, redovni obilasci svih objekata opremljenih mjernim uređajima zahtijevaju dosta vremena.

Drugo, ručno prikupljanje i unos podataka uvodi mogućnost grešaka.

Treće, iz različitih razloga, pristup mjernim uređajima za vizualnu kontrolu može biti ograničen. Konačno, a mnogi stručnjaci s pravom smatraju da je to glavni nedostatak ručnog prikupljanja, ne dozvoljava praćenje stanja toplinskih mreža u realnom vremenu.

Ovo pomaže kompaniji za grijanje da eliminira neravnoteže u svom radu i optimizira hidrauliku. Praćenjem “nenormalnih” promjena u očitanjima instrumenta, možete brzo identificirati hitne dijelove mreže u kojima dolazi do odstupanja. Umjesto usmenih i neredovnih izvještaja od crawlera, dispečer dobija priliku da na ekranu monitora prati stanje svoje mrežne sekcije. Ali za to je potrebno da se šalteri barem svakodnevno “javljuju”, još bolje ako su stalno na mreži.

Automatsko prikupljanje podataka sa mjernih uređaja olakšava posao ne samo stručnjacima za toplinsku mrežu, već i organizacijama koje opslužuju grijalna mjesta, kao i kompanijama za upravljanje stambenim i poslovnim nekretninama. Ovakva rješenja imaju široku primjenu u Evropi, a koriste se i kod nas. Na primjer, u gradu Dolgoprudny u blizini Moskve, Kamstrup mjerni uređaji, termalna automatizacija i pumpna oprema nekoliko električnih podstanica i stanica za centralno grijanje povezani su na sistem za daljinsko praćenje i očitavanje. “Održavanje toplinskih mjesta koja nisu opremljena dispečerskim sistemima zahtijeva redovne obilaske.

Ispostavilo se da je za našu kompaniju isplativije organizirati prikupljanje podataka na daljinu nego održavati cijelo osoblje crawlera. Sada jedan stručnjak vidi sve potrebne parametre na kompjuterskom monitoru i, ako je potrebno, može brzo izvršiti promjene u radu mreže grijanja, na primjer, podesiti temperaturu rashladne tekućine. Za stanare je važno da se njihovi zahtjevi brzo obrađuju. Osim toga, odsustvo curenja i pregrijavanja štedi toplinu, što znači da smanjuje troškove grijanja“, objašnjava Vladimir Litviškov, direktor kompanije Teploperspektiva koja servisira toplane.

Osnovni uslov neophodan za implementaciju mrežnih rješenja je mogućnost uključivanja mjernih uređaja u dispečerski sistem, kao i garancija njihove pouzdanosti i nesmetanog rada. Bez toga, bilo koja shema prikupljanja podataka neće biti funkcionalna. Najbolje je ako mjerač dopušta, ako je potrebno (na primjer, prilikom proširenja ili modernizacije mreže), prijelaz na bilo koju od metoda prijenosa informacija koje se danas koriste.


To se može postići modernim računarima sa modularnom arhitekturom, na primjer, MULTICAL® 601. Kako napominje Kirill Klyushin, tehnički stručnjak u Kamstrupu, vodećem svjetskom proizvođaču i dobavljaču sistemskih rješenja za mjerenje energije, „računari vam omogućavaju da modernizujete dispečerski sistem bez dodatnog reprogramiranja. Brojila su jednostavno opremljena drugim modulom za prijenos podataka, na primjer, za komunikaciju koristeći najmoderniji LON protokol ili radio kanal.”

Izbor je prikladan

Izbor tehnologije za prikupljanje i prijenos podataka ovisi o zadacima koje ona mora riješiti. Pokušajmo razumjeti različite metode koje se danas koriste u Rusiji za kombiniranje mjernih uređaja u mrežu.

Za stambene zgrade sa mjerenjem topline od stana do stana, idealno rješenje danas je komunikaciona tehnologija pomoću M-Bus protokola. Za prebacivanje uređaja u ovom slučaju koristi se dvožilni kabel, sličan telefonskom kabelu, veza se vrši u paralelnom krugu. Prednosti rješenja su niska cijena njegove implementacije i neovisno napajanje mrežnog kontrolera. Na jedno čvorište (M-Bus Master) može se povezati do 250 mjernih uređaja. Nedostaci uključuju ograničenja ukupne dužine magistrale, malu brzinu zbog činjenice da se brojači pozivaju sekvencijalno i ograničenja standarda podataka.

Slična šema implementirana je prilikom organizovanja sistema za snabdevanje toplotom za novu stambenu zgradu na ulici. Čajkovskog u Jaroslavlju. Prema riječima Igora Račkova, specijaliste u kompaniji Croiss, koja je postavila računovodstveni sistem u zgradi, „danas ne postoji tehnologija koja bi bila praktičnija i jeftinija za računovodstvo stanova od M-Busa“. Podaci sa 61 mjernog uređaja instaliranog u stanovima i lokalima koji se nalaze u prizemlju zgrade šalju se u određenom intervalu na kompjuter dispečera. U skladu sa očitanjima, naknade za grijanje se lako raspoređuju među vlasnicima prostorija.

Na lokacijama sa složenom tehničkom infrastrukturom, sve više se koristi fleksibilna mrežna platforma LonWorks, koju je 1988. godine kreirao Echelon. Ovo rješenje je bazirano na univerzalnoj magistrali velike brzine koja vam omogućava kontrolu širokog spektra inženjerskih sistema.

Njegove nesumnjive prednosti su brzina prijenosa podataka, nepostojanje ozbiljnih (za lokalnu upotrebu) ograničenja na dužinu mreže, kao i mogućnost korištenja u različite svrhe - od daljinskog upravljanja elektromotorima do automatizacije sigurnosnih sistema. . U suštini, platforma je razvijena za upotrebu u takozvanim pametnim zgradama. Omogućava dispečeru da stalno drži prst na pulsu sistema grijanja.

Naravno, organizovanje LonWorks mreže koštaće znatno više, a za njeno održavanje je potrebno osoblje sa posebnom obukom. Međutim, budući da više servisa može upravljati mrežom odjednom, ova opcija se čini optimalnom za velike trgovačke ili uredske komplekse, kao i velika poduzeća. Slično rješenje korišteno je u sistemu računovodstva resursa Kule Federacije u poslovnom centru Moscow City. 82 brojila toplotne energije i 41 brojilo električne energije u stanovima zgrade, ukupne površine više od 9 hiljada m2, prenose podatke na centralu svake minute.

Upotreba visokofrekventnih radio komunikacija za daljinsko očitavanje očitanja brojila postaje sve popularnija u Europi. Dakle, mjerač topline MULTICAL® 601 pretpostavlja korištenje ugrađenog bežičnog rutera, osiguravajući njegov rad kao dio jedinstvene mreže. Ova tehnologija još nije postala široko rasprostranjena u Rusiji. Među glavnim razlozima je priroda razvoja. Ako u Evropi prevladava gusta privatna niskogradnja, onda se u našim gradovima uglavnom grade višestambene zgrade, što objašnjava manju gustinu mjernih centara.

Osim toga, obilje visokih zgrada od armiranog betona smanjuje domet odašiljača za otprilike 2-2,5 puta. Međutim, razvoj predgrađa velikih gradova sa vikend selima, prelazak malih stambenih naselja na centralizirano snabdijevanje toplinom iz lokalnih kombinovanih izvora, na primjer, mini-CHP, može učiniti prikupljanje radio podataka relevantnim za našu zemlju.

Također, modemski komunikacioni kanali ili lokalne kablovske mreže mogu se koristiti za daljinsko očitavanje očitanja instrumenata. Ograničenja vezana uz ove dvije metode su očigledna: u prvom slučaju morate se spojiti na telefonsku liniju, u drugom ovisite o mogućim kvarovima i nezgodama u mreži lokalnog provajdera, što, nažalost, nije rijetkost u naša zemlja danas.

Osim toga, u nekim slučajevima (na primjer, za odvojeno domaćinstvo) preporučljivo je koristiti prijenos podataka putem GSM kanala. Ali ovo je pre izuzetak, jer... mrežna rješenja podrazumijevaju visoku koncentraciju pretplatnika.

Rješenja za kompanije za grijanje

Naravno, stvaranje opsežnog automatskog dispečerskog sistema nije lak zadatak, koji zahtijeva određene troškove i vrijeme. Treba napomenuti da danas postoje originalna i isplativa rješenja koja vam omogućavaju da optimizirate proces ručnog prikupljanja podataka i značajno smanjite utjecaj ljudskog faktora.


Stoga se prikupljanje podataka preko radio kanala može organizirati po nižoj cijeni, bez izgradnje mreže. Na primjer, korištenjem MULTITERM® WorkAbout ručnog terminala, koji je dio radio sistema koji je razvio Kamstrup. Terminal vam omogućava automatsko ispitivanje do nekoliko hiljada mjernih uređaja. Jedan inspektor, koji zamjenjuje desetine inspektora, može jednostavno voziti automobilom po željenom području - odlično rješenje za kompaniju za grijanje. U ovom slučaju, toplomjeri su opremljeni radio modulom koji omogućava daljinsko ispitivanje. Komunikacija se odvija na nelicenciranoj frekvenciji oko 4,3 MHz, na istoj frekvenciji koja se koristi u automobilskim alarmnim sistemima. Signali male snage koje terminal razmjenjuje sa mjeračem topline ne predstavljaju opasnost za ljude i okolinu. Štaviše, kontakt se može ostvariti na udaljenosti do 500 metara.

Zanimljivu opciju za prikupljanje očitanja pronašla je jedna od kompanija za grijanje u Danskoj. U trećem po veličini gradu u zemlji, Odenseu, koji je svjetsku slavu stekao zahvaljujući G.H., koji je ovdje rođen. Andersene, očitavanja brojila uzimaju... đubretari. Radio terminali se postavljaju na vozila za prikupljanje otpada. Dok svakodnevno obilaze svoje područje, čistači prikupljaju i podatke o potrošnji toplotne energije, koje na kraju smjene prenose u kontrolni centar.


Na ovaj način se dobijaju podaci sa više od 20 hiljada objekata. Jednostavno i elegantno – kao u djelima velikog pripovjedača.

Još jedan jeftin način za optimizaciju procesa čitanja je također već spomenuti dizajn MULTICAL® 601 toplinskog kalkulatora. Govorimo o mogućnosti brzog čitanja arhiva pomoću optičke glave, na primjer, spojene na laptop. Inače, postoje i univerzalna rješenja. Na primjer, ručni terminal MULTITERM® Pro, s kojim možete uzimati podatke ne samo putem radija, već i preko optičkog konektora, te ih unositi i ručno. Takav multifunkcionalni uređaj, koji kombinuje različite alate za prikupljanje podataka, omogućava vam da modernizujete računovodstveni sistem tokom dužeg vremenskog perioda bez ikakvih neprijatnosti.

Ukratko, može se primijetiti da mrežna rješenja i tehnologije daljinskog prikupljanja podataka rješavaju nekoliko problema odjednom.

Prvo, njihova upotreba vam omogućava da optimizirate troškove servisiranja mreža grijanja.

Drugo, omogućava praćenje njihovog rada u svim oblastima.

Konačno, pri izboru optimalnog načina prenosa podataka, dispečerski sistem je pogodan i smanjuje troškove uslužne organizacije. A moderna oprema koja se danas proizvodi pomoći će u prevazilaženju svih tehničkih prepreka napretku u javnim komunalnim djelatnostima.

Kancelarija za štampu Kamstrupa

A.S. Žučkov, glavni inženjer DOO NPP "ELEKOM".

Riječ je o informacionom sistemu koji omogućava daljinsko očitavanje, pohranjivanje i analizu podataka sa mjernih uređaja, kao i pripremu dokumentacije potrebne za izvještavanje i plaćanje energetskih resursa.

ASSD uključuje:

  • komunikaciona oprema objekta i kontrolnog centra;
  • server za prikupljanje podataka;
  • automatizirane korisničke radne stanice;
  • specijalizovani softver.

Prijenos i prijem podataka vrši se korištenjem Internet tehnologija i kanala mobilne komunikacije. Ovo omogućava pojednostavljenje i smanjenje troškova kreiranja ASSD što je više moguće, kao i smanjenje naknadnih operativnih troškova.

Glavne funkcije ASSD-a

Opcije dizajna

Standard

Komunikacija u modu zahtjeva

On-line komunikacija

Planirana komunikacija

Arhitektura sa više stanara

Kombinacija različitih marki mjernih uređaja

Povezivanje brojila toplote i vode

Priključenje brojila struje i plina

Kontrola obima potrošnje i kvaliteta snabdijevanja energijom

Praćenje ispravnosti mjernih uređaja i ispravnosti očitavanja

Održavanje baze podataka

Automatska priprema izvještaja

Cijena sistema ovisi o odabranoj verziji njegove implementacije.

U savremenim uslovima, relevantnost ASSD je povezana sa dejstvom Federalnog zakona br. 261 o uštedi energije. Dakle, danas na zakonodavnom nivou postoje jasni rokovi za implementaciju mjera kao što su 100% ugradnja mjernih uređaja i smanjenje energetskog intenziteta državnih institucija za 15% tokom 5 godina. Ovi zahtjevi diktiraju potrebu stvaranja savremenih alata za praćenje obima i kvaliteta potrošnje energije, kao i performansi mjernih uređaja. ASSD je takav alat.

ASSD omogućava:

  • , kvalitet energetskih resursa i otkrivanje kvarova na mjernim uređajima;
  • generirati statističke podatke u obliku pogodnom za naknadnu analizu;
  • generirati izvještajnu dokumentaciju o količinama potrošnje energije za dobavljače.

Na tržištu softvera postoji dovoljan broj softverskih proizvoda za ASSD. Međutim, velika većina ovih programa ima jedan ili više značajnih nedostataka:

  1. rad sa ograničenom listom mjernih uređaja i energetskih resursa;
  2. ne postoje opcije za prilagođavanje softvera za određene zadatke korisnika (tarife, ograničenja, postavke);
  3. ograničena funkcionalnost za analizu informacija: praćenje vanrednih situacija, generiranje rasporeda;
  4. ne primati/prenositi podatke putem GSM modema;
  5. rade samo na serveru proizvođača, što otežava pristup podacima.

Kao softverski paket za kreiranje ASSD-a preporučujemo sopstveni razvoj - koji je nastao na osnovu dugogodišnjeg iskustva i lišen je navedenih nedostataka. IVC "ELECOM-INFORM" se uspješno koristi više od 10 godina i stalno se usavršava. Ovaj proizvod je pokriven „doživotnom“ garancijom koja uključuje, između ostalog, besplatna ažuriranja u okviru trenutne verzije, kao i pomoć u radu ASSD-a.

Više od 20 godina iskustva, sertifikovane usluge, ISO 9001 kvalitet, ovlašćeni servis i preporuke najcenjenijih klijenata omogućavaju ELECOM-u da ponudi nova rešenja za stambeno-komunalne usluge sa optimalnim odnosom cene i kvaliteta.


Računovodstvo komunalnih resursa je prvi korak ka uštedi energije i resursa. Ne možete sačuvati ono što se ne računa. Potrebno je uzeti u obzir sve resurse - toplotu, vodu, gas, struju. Trenutno je aktuelna tema ugradnje brojila u stanovima, posebno u vezi sa stupanjem na snagu novog federalnog zakona „O uštedi energije“. U Rusiji je mjerenje topline od stana do stana stvar bliske budućnosti, očito će početi masovno ugradnja plinskih mjerača od trenutka kada domaće tržište prodaje plina postane prodajno mjesto za plinski monopol; društveni projekat. Sve više stanovnika oprema svoje stanove vodomjerima. Ali za kompaniju za upravljanje, HOA ili stambenu zadrugu, ovo donosi niz netipičnih briga. Pokušajmo ih shvatiti.

Instalacija brojila je dobra. Instalaciju brojila električne energije obično vrši organizacija za opskrbu energijom, koja također uzima kontrolna očitanja sa brojila električne energije, prati vrijeme provjere mjernih uređaja i ispravlja kvarove. Situacija sa šalterima za druge resurse je malo složenija. Situacija sa vodomjerima će biti opisana u nastavku; Može se skalirati na plinomjere bez ograničenja.

Vodomjeri su počeli masovno da se ugrađuju u stanove kod nas, po svjetskim standardima, nedavno. Tipična shema obračuna brojila je sljedeća: stanar poziva specijaliziranu organizaciju koja instalira uređaje. Postavljaju vodomjerni uređaj, obavljaju potrebne vodovodne radove u stanu i postavljaju brojila na ulazu u stan. Zadatak instalatera je da ispuni tehničke uslove za ugradnju brojila, koje je definisao proizvođač (vertikalni/horizontalni položaj, pridržavati se potrebnih ravnih delova ispred/posle brojila). U pravilu se ispred mjerača ugrađuje filter, rjeđe nepovratni ventil (sprečavajući protok vode u suprotnom smjeru) i kuglični ventili za zatvaranje vode. Instalaterska organizacija odgovorna je za kvalitetu ugradnje jedinice za mjerenje vode. Nakon ugradnje, instalateri uzimaju početna očitanja sa vodomjera, prikupljaju i predaju svu potrebnu dokumentaciju DEZ-u ili društvu za upravljanje kako bi započeli obračun brojila. Ova šema može se neznatno razlikovati u različitim oblastima i među različitim kompanijama za upravljanje.

Nakon što zakupac počne da plaća vodu prema brojilu, počinje da plaća manje - zbog činjenice da je standard obično previsok. Ili, na primjer, ne plaća vodu ljeti, kada živi na selu. Ovdje je važno shvatiti da mjerač nije sredstvo za uštedu i nije način da se manje plati voda – to je mjerni uređaj koji pokazuje vašu stvarnu potrošnju vode. I možete uštedjeti vodu kada znate koliko trošite.

Ako je vaša kuća pod kontrolom velike kompanije za upravljanje, onda njena upravljačka inercija možda "ne primijeti" vaše instalirano brojilo - u smislu da će se stanar jednostavno obračunavati prema brojilu, a curenja i opći troškovi kuće na kraju godine biće "rasuti" na sve stanovnike. Ako kućom upravlja udruženje vlasnika kuća, stambena zadruga ili malo društvo za upravljanje, onda je situacija nešto složenija.

Koji su glavni "problemi" sa zakupcem koji postavlja brojilo, sa stanovišta kompanije za upravljanje?

Prvi je da stanar ne predaje svedočanstvo uvek na vreme. A svi stanovnici koji imaju ugrađena brojila ne mogu istovremeno uzimati očitanja i dostavljati ih društvu za upravljanje. Pojavljuje se problem usaglašavanja bilansa - nemoguće je uskladiti očitanja opšteg brojila zgrade, brojila stanova i potrošača "po standardu" - manje-više stanje se usaglašava na kraju godine, a to rezultira dodatnim „naplate“, koje stanovnici obično ne vole toliko.

Drugi problem je “pouzdanost” svjedočenja. Za kontrolu potrebno je periodično vršiti kontrolna očitavanja – identifikacija neradnih brojila, stanovnika koji daju pogrešna očitanja i onih koji očitavanjem brojila manipuliraju pomoću škripca, magneta i sl.

Zajedno, ovi problemi znače da ako broj “vezanih” stanova u zgradi dostigne 30-40%, počinju problemi – iznos novca koji se naplaćuje prema očitanjima stanskih vodomjera i “regularnih” potrošača i iznos koji se plaća prema opći mjerač zgrada počinje da se razilazi sve više i više u korist društva za upravljanje. To je zbog činjenice da oni koji plaćaju po standardu mogu potrošiti više vode od količine koju plaćaju, možda imaju neispravan vodovod (WC školjka koja curi može proizvesti i do 180 litara hladne vode na sat). Potpuno je nejasno koliko se troši na opšte kućne potrebe (zalijevanje travnjaka, pranje zajedničkih prostora, itd.) Plus dva ranije navedena problema i kompanija za upravljanje dobija kompletan paket ključ u ruke za stvaranje glavobolje.

Šta učiniti u ovom slučaju?

Možete ići na dva načina - obratiti se iskustvu kompanija za snabdevanje električnom energijom ili tražiti zajednički put za razvoj instrumentalnog merenja. Iskustvo u snabdijevanju električnom energijom sugerira da bi strujomjere trebalo postaviti na podest radi pogodnosti inspektora koji vrše kontrolna očitavanja, a struju za opšte potrebe domaćinstva treba voditi kao zasebnu granu i na njoj postaviti posebno brojilo. Time se rješavaju brojni problemi, ali se ne odnosi na vodu, plin (brojila se u pravilu nalaze u stanu) i ne smanjuje ovisnost o osobi koja vrši kontrolna očitavanja.

Alternativni način je korištenje sistema za prikupljanje očitanja sa mjerača resursa. Ovi sistemi su jednostavno integrisani u stambene zgrade tokom faze izgradnje (povećanje cene u odnosu na brojila resursa bez automatizacije nije više od 20-30%). Za mjerenje vode su potrebna brojila sa impulsnim izlazom. Ovaj mjerač, kada voda prolazi kroz njega, daje impuls žici - svaki litar, ili deset litara. Prebrojavanjem broja impulsa brojila hladne i tople vode, možete izračunati potrošnju vode u stanu.

Tradicionalno su se koristili žičani sabirni sistemi - od stanova, od vodomjera, žice su išle do podesta do "podnog koncentratora", zatim je preko žica signal išao do "sabirnog uređaja" ili do "koncentratora zajedničke zgrade". Ovi sistemi se jednostavno ugrađuju u novogradnju, kada žice možete položiti svuda, ali ih je teško koristiti u postojećem stambenom fondu - u stanu koji je renoviran, problematično je razvući žice od kupatila do podesta. Osim toga, ovi sistemi nisu previše otporni na vandalizam, a u slučaju kvara podne mreže kao posljedica vandalizma ili prekida žice koja dolazi iz stana, automatska očitavanja su nemoguća. Zbog nepravilne instalacije, žice iz različitih stanova mogu biti pomiješane, a stanar jednog stana će platiti svog susjeda. Ovo se možda neće odmah otkriti, a preračunavanje očitavanja će se morati obaviti tokom veoma dugog perioda.

S tim se suočavaju i programeri i rad takvih sistema. Da bi riješili ove probleme, proizvođači dodaju radio kanal u sistem za prijenos očitanja od uređaja u apartmanu do podnog čvorišta. Na vodomjer u stanu ugrađen je mali radio predajnik - radio modul koji pamti akumuliranu vrijednost količine vode i prenosi je u podni koncentrator u fiksnim intervalima. Ovdje se postavljaju pitanja o dijagnosticiranju prolaska radio signala - u ovim sistemima je stambeni radio modul po pravilu što jeftiniji, a za testiranje prijenosa signala potrebno je pokrenuti sistem za prikupljanje očitanja u realnom režimu i pratiti isporuku podataka. Budući da radio modul emituje signal najviše četiri puta na sat, testiranje u jednom stanu može trajati cijeli dan. Ostatak sistema se po pravilu ne nadograđuje. Ova šema radi u tipičnom kućištu sa malom udaljenosti od kupatila do podnog čvorišta; ali ostaje problem nemogućnosti uzimanja očitanja u slučaju kvara na etažnoj mreži i problem pomiješanih terminala iz različitih stanova. Pojavljuje se i druga vrsta problema: u ovakvim sistemima podaci o potrošnji (očitavanja) se uzimaju svakih sat vremena - radi tačnosti u uspostavljanju bilansa i zbog mogućnosti prelaska na višetarifne tarife vode u zavisnosti od doba dana. Ako dođe do smetnji tokom prijenosa podataka iz stambenog modula u podni koncentrator (mogu biti uzrokovani kućnim aparatima), tada se podaci za određeni period (trajanje smetnje) ne mogu dobiti. Kao rezultat toga, kada se smetnje uklone i sljedeći signal stigne do podnog koncentratora, akumulirana vrijednost će odgovarati protoku - ali će satni protok "nestati".

Druga klasa sistema su radio sistemi razvijeni od nule. Ove sisteme karakteriše sledeći skup karakteristika: uređaj instaliran u stanu ima uređaj za skladištenje informacija, arhivira podatke o potrošnji vode na svakih sat vremena i daje podatke o potrošnji vode putem radio kanala. Podni modul je sredstvo za prijenos podataka, a ne mjerni uređaj, i obavlja funkcije prijenosa od stambenog modula do glavnog čvorišta zgrade. Signal se ne emituje stalno u zraku, podaci se čitaju samo kada se sistem proziva. Istraživanje se obično provodi noću (noću je manje smetnji od kućanskih aparata), a svaki stanski uređaj je u eteru 5-10 sekundi, prenosi svoju arhivu, nakon čega "zaspi" i obavlja samo funkcije evidentiranja potrošnje vode. Budući da je u ovom slučaju apartmanski uređaj opremljen inteligencijom, može poslužiti i kao tester za radio mrežu - preko etažnog čvorišta (u ovom slučaju bi bilo ispravnije nazvati ga repetitorom) možete zatražiti nivo radio signala do uređaja (nivo komunikacije), te ocijeniti pouzdanost ove opcije izgradnje mreže. Procjena traje od 15 minuta do 1 sat. Takvi sustavi su pouzdaniji - budući da se podaci o potrošnji vode pohranjuju u stanu stanara, ako mreža repetitora pokvari, podaci s uređaja u apartmanu (očitanja brojila) mogu se snimiti na specijalizirani uređaj za prijenos podataka ili na kompjuter. Nema potrebe da ulazite u stan - dovoljno je biti na podestu. Takođe, pošto nema periodičnog prenosa podataka u eteru, informacije o potrošnji po satu su uvek pouzdane i radio smetnje ne utiču na pouzdanost arhive. U stanu se može ugraditi bilo koji broj vodosnabdijevanja - na svaki je postavljen jedan uređaj, a podaci će se prikupljati sa svih njih. Koristeći sličan sistem prikupljanja informacija, kompanija za upravljanje ili udruženje vlasnika kuća ima podatke o potrošnji vode do sat vremena i ima mogućnost da 1. izvještajnog perioda svede vodni bilans na tačno nula sati. Jedan od sistema nove generacije je Domovoy-RDS kompanije Sayany, izgrađen na SAYANY HD platformi. Navedenim prednostima treba dodati da je uređaj instaliran u stanu stanara (pulsni brojač „Domovaya-2RMD“) certificirani mjerni instrument. Ovo će smanjiti broj konfliktnih situacija pri kalkulaciji na osnovu indikacija. Uređaj ima ugrađen tester radio mreže i 5-godišnju bateriju. Na ekranu uređaja zakupac može pogledati svoju potrošnju i uvjeriti se da potrošnja vode koju mu menadžment kompanija fakturiše u "masti" zapravo odgovara njegovoj potrošnji. Osim toga, moguće je upisati broj stana u svaki uređaj kako bi se stanar mogao uvjeriti da sam plaća. U sistem su integrisana opšta brojila zgrada, a podržano je učitavanje u programe za EIRC i programe za upravljanje stambenim zgradama na 1C platformi. Sistem se može koristiti za prikupljanje podataka sa bilo kog brojila resursa, koristiti za ograničavanje snabdevanja resursima i može se integrisati sa sistemima za detekciju curenja vode i gasa.

Inače, rad brojila električne energije ide istim putem - postepeno se opremaju uređajima za prijenos podataka. Ali za elektroprivrede situacija je nešto jednostavnija – mogu koristiti sisteme za prijenos podataka putem električnih instalacija (što pokušavaju u većini slučajeva), a opskrba električnom energijom je kroz povijest bila resurs gdje zakupac plaća energetsku kompaniju direktno. Integracija ovih sistema na administrativnom nivou je teška, ali ne postoje suštinske prepreke. A na nivou menadžment kompanija u malim gradovima, pojava ovakvih sistema nije daleko.

Ako je u principu sve jasno s takvim resursima kao što su voda, struja i plin, onda s plaćanjem opskrbe toplinom brojilima situacija zahtijeva posebno objašnjenje - i to je tema sljedećeg članka.

Kompanija ISTA-Rus je podružnica njemačkog koncerna ISTA, koja predstavlja njemačke proizvođače opreme za mjerenje toplote i vode na međunarodnom tržištu. Koncern je osnovan 1906. godine i danas ima brojne podružnice u svim evropskim zemljama, kao iu vodećim zemljama Azije i Amerike. Ista-Rus posluje u Rusiji od 1996. godine.

ISTA nije moderno ime. U početku je kompanija imala drugačiji naziv. Godine 1994. to je bio Raab Kärcher, zatim su se druge kompanije pridružile kompaniji, a druge su slijedile, na primjer, od 1999. godine - Viterra. 2004. godine pojavio se naziv ISTA. ISTA je zastupljena u 26 zemalja i pokriva cijeli svijet. Zanimljivo je da kompanija, za razliku od svojih konkurenata, uspješno posluje čak i na kineskom tržištu koje je poznato po proizvodnji ogromnog broja jeftinih uređaja, a svi ICT uređaji su njemačke proizvodnje, tako da cijena u početku ne može konkurirati kineskim i ruskim. opreme, ali je vrlo pouzdan. ISTA posluje u SAD-u i Francuskoj, au bliskoj budućnosti planira razviti ured u Indiji. Time je ISTA dobila priliku da radi širom svijeta i od 2009. godine zauzima vodeću poziciju u svom tržišnom segmentu - nabavci opreme za računovodstvo stanova, obračun za krajnje korisnike. U Rusiji se kompanija zove Ista Rus. 1995. godine otvorena je podružnica kompanije Raab Kärcher. Godine 2004. dobio je naziv ISTA-RUS.

Kompanija nudi visokokvalitetne uređaje za mjerenje topline i vode proizvedene u Njemačkoj u Ruskoj Federaciji. Sva ponuđena oprema je certificirana od strane Državnog standarda Ruske Federacije. U ponudi su i sistemi za automatsko žičano i radio prikupljanje očitanja sa mjernih uređaja, kao i usluge naplate za obračun troškova energije i održavanja opreme. Glavne prednosti kompanije ISTA-Rus su kvalifikovani radnici sa velikim iskustvom. Prosječno radno iskustvo je 14 godina.

Informacije o sertifikatima.

Sertifikat proizvoda je sistem za automatsko prikupljanje podataka preko radio kanala “Simfonic Sensor net”. Sertifikat za uređaj za distribuciju toplotne energije „Doprima“, drugi jednostavniji naziv – razvodnik toplote, koji se koristi u vertikalnim sistemima grejanja. Proizvod je mobilni kontrolni uređaj. Ovaj uređaj se koristi prilikom postavljanja i puštanja u rad simfonijskog sistema. Prijenosni prekidač je drugi dio kompleta za mobilno podešavanje pokretanja sistema. Merila toplote. Kompaktno kombinovano merilo toplote Sensorik 2. Kompaktno, odnosno za stambeno merenje, kombinovano merilo toplote se već koristi u zajedničkoj kući, u kancelariji, već imaju veću potrošnju. Sanitarni i epidemiološki certifikat za mjerače protoka i vodomjere. Na hladnomjeru Istameter, vodomjeru Domakva, koji se skraćeno zove ET. Turbinski vodomjeri.

Oprema.

Oblasti aktivnosti u Rusiji:

1. Nabavka toplomjera, vodomjera, razdjelnika topline i druge opreme za uštedu energije (zaporni, regulacijski, balansni ventili, regulatori temperature)

2. Proračun potrošnje energije u stambenom sektoru, uredskim i trgovačkim centrima.

3. Montaža uređaja, servis i garantni servis.

Proizvodi:

  • Vodomjeri ET-Domakva-M– stambena jednomlazna brojila, odlikuju se minimalnim troškovima i visokim kvalitetom, sastavljeni u Njemačkoj. Garancija na vodomjere je 4 godine. Provjera je određena zakonom. Zajedničko je za sve mjerne uređaje koji se prodaju u Rusiji. 4 za toplu, 6 godina za hladnu vodu.
  • Istameter- ovo su već višemlazni brojila hladne i tople vode sa ugradnjom u jednocevni EAS priključak. Ova brojila su duplo skuplja od jednomlaznih brojila, ali zbog svog dizajna imaju dvije prednosti. Prvo: oni su precizniji s minimalnim protokom vode, a u trenutku kada bi jednomlazni mjerač mogao da stane i više ne broji, višemlazni mjerač će nastaviti da broji. A druga tačka koja utiče na vrijednost je EAS, odnosno jednocijevna veza. Ova brojila su uglavnom uobičajena u Evropi. Pogodan za ugradnju i testiranje uređaja.
    • Zamjenjivi moduli za otpremu. Postoje M-Bus opcije, postoji radio, postoji puls.
  • Vodomjeri za velike protoke. Ovo su lopatice. Parametri do 10 kubnih metara na sat. Postoje prirubnički i navojni spojevi. Svi uređaji u početku imaju impulsni izlaz.
  • turbinska brojila, koji dozvoljavaju do 150 kubnih metara na sat. Prirubnički priključak, inicijalni impulsni izlaz. Ali posebnost za rusko tržište je da su ova brojila dva do tri puta skuplja od onih koje u Rusiji nude drugi proizvođači, uključujući i lokalne.
    • Alokatori troškova grijanja. Postoji modifikacija vizualnog čitanja, to su jeftine opcije. Postoje modifikacije sa ugrađenim radio modulom za dalju upotrebu u radio sistemima. Montaža je jednostavna, postoje nosači za sve vrste radijatora.
  • Dodatna oprema. Termostatski ventili, zaporni ventili. To je ono što vam treba kada kupujete sve u kompletu odjednom. I sistem za prikupljanje podataka, žičani M-Bus sistem. Sistem može kombinovati do 2000 uređaja. Bilo koja oprema, to su vodomjeri, toplomjeri, stambena brojila, komunalna brojila, možete spojiti opremu drugih proizvođača, najvažnije je da ima impulsni izlaz. Čvorište povezuje do 250 uređaja. A osmokanalni prekidač povezan nakon čvorišta omogućava vam da proširite mogućnosti sistema za opsluživanje 2000 uređaja. Dužina komunikacione linije je 4 km. Koriste se obične telefonske žice i konektorski kablovi RZh-11. Ali sama magistrala radi koristeći M-Bus protokol.
  • Radio sistem Symphonic – 3. Kada je tehnologija sazrela do mogućnosti integracije radio modula, bilo je naravno očigledno da je moguće opremiti uređaje ovim malim radio modulima i koristiti radio vezu umjesto žica. Kompanija ISTA osmislila je odgovarajuće rješenje. U ovom slučaju, to je čitanje podataka pomoću skupa mobilnih radio uređaja. Radi ovako. Zaposlenik kompanije dolazi u kuću, obilazi ulaz i koristi mobilne komplete za očitavanje uređaja iz daljine. Proizvodi toplomjera imaju zajednički naziv – Sensonic. Kombinovani senzor se koristi za opštu potrošnju u domaćinstvu. Krilni i turbinski mjerači protoka, kako onih koje proizvodi ITS, tako i bilo koje druge kompanije, glavno je da za njih postoji zidni (primarni) izlaz. Predviđena je vertikalna i horizontalna instalacija. Mogućnost povezivanja na M-Bus dispečer i radio.
  • Sensonic 2 kompakt, prvenstveno je namijenjen za korištenje u računovodstvu od vrata do vrata. Zaista, ovo je vrlo kompaktan uređaj, pogodan za korištenje upravo zbog svoje veličine. U tom slučaju se ekran uklanja i žica dužine 30 cm omogućava vam da ga premjestite na otvorenije mjesto, dostupno za čitanje. Vertikalna, horizontalna instalacija, ravni dijelovi nisu potrebni. Ovo se može koristiti u dovodnim i povratnim cjevovodima, a također radi i u dispečerskim sistemima.

Prednosti opreme.

Prednosti korištenja vodomjera:

  • Upotreba visokokvalitetnih materijala
  • Dostupnost modifikacija ne samo sa jednim, već i sa više mlaznih motora.
  • Mogućnost nadogradnje sistema jednostavnom zamjenom utikača sa modulom pogodnim za automatsko daljinsko prikupljanje
  • Prilikom instaliranja dispečerskog sistema, rikverc i manipulacija se mogu kontrolisati daljinski.
  • Prednosti M-Bus-a:
  • Očitavanje očitanja brojila bez obzira na prisustvo stanara.
  • Prednosti radio kolekcije:
  • Ovo je ista daljinska kolekcija, ali bez žica.

Simfonijski sistem.

U stvari, sistem se takođe može koristiti za obračun vode, struje, gasa i toplote. Toplina je najskuplji dio troškova. Stoga Vlada donosi odgovarajuću odluku i donosi zakone koji regulišu odnose uštede energije. Izrađena je metodologija za obračun potrošnje toplinske energije koja je odobrena i već se koristi. Opći principi naplate regulirani su vladinom uredbom 354. Upotreba mjerača topline omogućava vam da smanjite troškove. Na ruskom tržištu postoji veliki broj ponuda, kako domaćih proizvođača, tako i svjetskih lidera. Ali ostaje otvoreno pitanje: kako efikasno, pravovremeno, bez grešaka i bez značajnih finansijskih i radnih troškova prikupiti očitanja sa ovih uređaja. Simfonijski sistem postoji u svijetu od 2006. godine; u Rusiji se pojavio 2009. godine. Najviša zgrada na svijetu je Burj Dubai. U Americi je ovo Empire Street Building. U ovim zgradama su instalirani ISTA uređaji i simfonijski sistemi. U Rusiji se sistem tek razvija.

Sistem se sastoji od razdjelnika topline, stambenih vodomjera, toplomjera, Pulsonic 3 radio jedinice radi povezivanja sa sistemskim uređajima drugih proizvođača koji imaju impulsni izlaz, a u centru ovog sistema je mnemonički 3 radio koncentrator. Kako je moguće da je sa jednim koncentratorom moguće prikupiti podatke sa svih uređaja? Činjenica je da je svaki set IST, dvosmjeran je, radi kao repetitor za susjedne uređaje. I tako će čak i najudaljeniji uređaj od koncentratora, koji se nalazi na udaljenosti od 100-150 metara, i dalje prenositi svoje podatke. Ali ne kao u drugim sistemima, mora postojati uređaj za prikupljanje podataka na direktnoj vidljivosti, na primjer podni koncentrator, već jednostavno preko drugih mjernih uređaja, isto kao i on. Štaviše, sistem se automatski gradi ako uređaj ispadne iz mreže jer je pokvaren, mreža će se automatski ponovo izgraditi i komunikacija sa udaljenim uređajima će biti obnovljena preko susednih uređaja. Šta se dalje događa nakon prikupljanja podataka? Mjerni uređaji sa radio modulom prenose podatke do čvorišta. Zatim se koristi radio mreža, frekvencija 868, koja ne zahtijeva nikakvu licencu ili dozvolu. Zatim se koriste mobilne komunikacije, bilo koji kanal je dostupan, to može biti megafon, MTS ili bilo koji drugi mobilni operater, pošto ISTA uređaji imaju multi-roaming, apsolutno nema potrebe razmišljati o plaćanju komunikacijskih usluga, sve se to uzima brine ISTA. Odnosno, putem mobilnih komunikacijskih kanala podaci se prenose na server koji se nalazi u Njemačkoj, to je učinjeno kako bi se, prije svega, implementirao koncept potpune autonomije i automatskog prikupljanja, kada je korisnik, nakon pritiska na dugme za pokretanje, zaboravio o svemu već 10 godina, o svim pitanjima vezanim za održavanje, postavljanje mreže, plaćanje bilo kakvih komunikacijskih usluga. A server koji se nalazi u Njemačkoj je neuporediv po svojoj pouzdanosti sa onim rješenjima koja se nude u Rusiji, a da ne spominjemo kompjuter koji je samo kod kuće ili se koristi kao centralni server za prikupljanje podataka. Prije svega, postoji pitanje pouzdanosti podataka; ISTA server za skladištenje podataka garantuje da se to neće dogoditi. A onda možete prikupljati očitanja putem interneta.

Prednosti sistema:

  • Povećana otpornost na buku i stabilnost prenosa podataka.
  • Potpuno automatsko čitanje podataka sa svih uređaja bez učešća ili prisustva ljudi.
  • Praćenje grešaka u radu uređaja i smetnji u sistemu.
  • Ekstremna lakoća instalacije i programiranja.
  • Minimalni trošak sistema među analognim.
  • Odsustvo bilo kakvih žica.
  • Baterije su predviđene za 10 godina.
  • Nedostatak međuspratnih čvorišta. Jedno čvorište može opsluživati ​​do 1000 uređaja.
  • Frekvencija 868 MHz, slobodno korištenje frekvencije bez ograničenja.

Učitavanje očitanja brojila u program "1C: Računovodstvo u društvima za upravljanje stambenim i komunalnim uslugama, udruženjima vlasnika kuća i stambenim zadrugama"

Kako se uzimaju u obzir mjerni uređaji?

Svi brojači se pohranjuju u direktorij “Brači”. Ovdje možete odrediti glavne parametre: uslugu, tarifu brojila. Brojilo se može ugraditi kako na zgradu tako i na ulaz i na lokal.

Način bilježenja očitanja: na kumulativnoj osnovi, potrošnja za obračunski period. Veličina bita nije veća od 15 i koeficijent transformacije, odnosno ako postoji brzina protoka od 10, a koeficijent košta 2, onda će na kraju biti 20, a ne 10. Ovaj koeficijent je pogodan za pretvaranje iz jedne mjerne jedinice u drugu. Na primjer, od kubnih metara do gigakalorija. Nakon kreiranja brojila, ova brojila moraju biti dodijeljena određenom objektu mjerenja. Dodjela brojila se utvrđuje pomoću dokumenta „instalacija brojila“. Ovdje objekt može biti zgrada, lični račun, ulaz ili prostor. Zatim se navodi sam mjerni uređaj, datum uključivanja i datum verifikacije. Zatim, ako je mjerač već fiksiran, tada možete naznačiti očitanja odgovarajućih mjernih uređaja. Naznačen je objekat, koji može biti zgrada, ulaz, određeni lični račun ili usluga. A zatim su u tabelarnom dijelu naznačeni mjerni uređaji, objekti i datumi očitavanja. Ako uređaj uzima u obzir prethodna očitanja, onda se ona mogu vidjeti u koloni "prethodno dnevno očitanje", sve to ovisi o tome koja metoda je odabrana: kumulativna ukupna ili potrošnja za obračunski period.

Za obračunavanje koristi se dokument „Obračun usluga za mjerne uređaje“. Ovdje možete vidjeti nekoliko kolona, ​​ovisno o tome koji su mjerni uređaji dodijeljeni. U situacijama kada očitanja brojila nisu data ili samo brojilo nedostaje, a potrebno je izvršiti naplatu prema stopi potrošnje, pojavljuje se dodatna kolona, ​​jer ovdje nema odgovarajućih situacija.

Kako se vrši distribucija?

Prvo, postoje odgovarajuća podešavanja: podešavanje od strane IPU-a, to se odnosi na one slučajeve kada očitanja nisu unesena ili nedostaje samo mjerač, tako da nema potrebe za kreiranjem nekoliko servisa, sve se to može pratiti u jednoj usluzi. Ovdje je naznačeno da se obračuni vrše prema stopi potrošnje, ili prema prosječnoj vrijednosti, ili se ne obračunavaju. Ako usluga uključuje nekoliko mjernih uređaja, tada je moguće odrediti i odgovarajući parametar. Odnosno, jedan od mjernih uređaja je isključen ili su svi mjerni uređaji isključeni. Obračun naknada u nedostatku očitavanja može se izvršiti na osnovu prosječne vrijednosti, prema stopi potrošnje, ili nikako. Prilikom odabira metode „U prosjeku“, naznačen je određeni period. Što se tiče zbirnih mjernih uređaja (zajednička brojila), i ovdje postoje određena podešavanja. Da li su u ukupni pojedinačni rashodi uključeni obračuni po standardu, ili samo rashodi po mjernim uređajima, odnosno po mjernim uređajima, obračuni po standardu i prema prosječnoj vrijednosti.

Mogućnost raspodjele troškova po tarifama. Po vrsti tarife: po opštoj tarifi ili po tarifama koje odgovaraju tarifi zbirnog mjernog uređaja. Pored toga, distribucija se može izvršiti na lične račune bez brojila, ili sa brojilima, ili na sve lične račune. Može se raspodijeliti proporcionalno površini, broju prostorija, količini potrošnje za uslugu, broju stanovnika ili jednako. Osim toga, moguće je koristiti formulu br. 9. Dakle, po količini ukupne površine, formula br. 3 i br. 14, i br. 15 postaje dostupna. Ako nema protoka kroz opšte kućno brojilo, odnosno nema samog mjernog uređaja, tada se u takvim slučajevima, prema Rezoluciji 354, vrši raspodjela prema formuli br. 15. Odgovarajuća formula podržava građevinski standard. Osim toga, možete označiti kućicu u samoj usluzi da biste koristili formulu br. 15. U nedostatku zbirnog mjernog uređaja, potrebno je u samoj zgradi navesti i ukupnu površinu prostorija, odnosno ukupnu površinu svih zgrada, ukupnu površinu svih stambenih i ne- stambeni prostor i površina prostorija koja je uključena u zajedničku imovinu. Ove oblasti se unose automatski pomoću dugmeta „izračunaj“. Zatim se navodi ukupna površina prostorija i standard potrošnje za zgradu. Standard je naznačen na kartici „Standardi potrošnje usluga“. Odgovarajući standard je naveden u imeniku zgrade, nakon čega se može izvršiti naplata. Dakle, moguće je izvršiti obračunavanje prema standardu kako u nedostatku važećeg brojila, u nedostatku očitavanja, tako i ako nema zajedničkog kućnog brojila, tada se obračuni mogu vršiti prema formuli br. 15 Rezolucije 354. Osim toga, proračuni se mogu izvršiti korištenjem drugih formula.

Morozov Vladimir - [email protected]

U posljednjih nekoliko godina, aktivno uvođenje uređaja za mjerenje energije stvorilo je potražnju za dispečiranjem. Omogućava vam da se udaljite od radno intenzivnih „ručnih“ metoda prikupljanja podataka. Ali da li je otprema uvek efektivna? Naš članak će vam pomoći da shvatite koje je od uobičajenih uvjerenja o sistemima za daljinsko prikupljanje podataka istinito, a koje mit.

Da li kompanijama za snabdevanje toplotom treba dispečer?
I istina i mit

Na tržištu opskrbe toplinom postoje tri glavna igrača: dobavljač energije, potrošač energije i posrednik kojeg predstavlja kompanija za upravljanje (MC). Logično je da je kontrola očitavanja instrumenata važna, prije svega, za organizaciju opskrbe toplinom. Ukoliko postoji veliki broj mjerila toplotne energije, ona kao prodavac energenata treba da obezbedi pouzdano prikupljanje podataka, blagovremeno fakturisanje, a pored toga, prati ispravan rad mernih uređaja, po mogućnosti onlajn. To bi omogućilo da se pretplatnicima ispostave pouzdani i pravovremeni računi, a samim tim i izbjegnu skandale i neugodni sudski sporovi. Upravo je to slučaj u većini evropskih zemalja.

Table. Primjeri nekih tehnologija prikupljanja i prijenosa podataka

Tehnologija

Opis

Posebnosti

Rješenje za stambene zgrade sa obračunom po stanu. Za komunikaciju između uređaja koristi se dvožilni kabel, sličan telefonskoj žici. Veza se vrši paralelno.

Napajanje brojila i mrežnih komponenti neovisno je jedno o drugom.

Mala brzina, jer se brojači pozivaju sekvencijalno.

Ograničenje ukupne dužine gume.

Ograničenja broja parametara čitanja.

LonWorks, BACnet, Modbus, itd.

Koristi se za objekte sa složenom tehničkom infrastrukturom. Rješenje se zasniva na univerzalnoj magistrali velike brzine koja vam omogućava kontrolu širokog spektra inženjerskih sistema.

Ne postoje ozbiljna (za lokalnu upotrebu) ograničenja u pogledu broja uređaja koji se mogu otpremiti.

Mogućnost korištenja u različite svrhe - od daljinskog upravljanja elektromotorima do automatizacije sigurnosnih sistema.

Radio, bežični M-Bus, Zig-Bee, itd.

Rješenje za niske zgrade ili lokalni sistem za dispečer podataka za mjerne uređaje koji se nalaze u istoj zgradi. Integracija opreme u jedinstvenu mrežu osigurava se korištenjem bežičnih rutera i radio modula koji su opremljeni mjeračima energije.

U višespratnim zgradama potreban je promišljen pristup. To je zbog činjenice da obilje visokih zgrada od armiranog betona smanjuje domet odašiljača.

Komunikacija se gradi na bazi postojećih celularnih mreža. Dispečerski terminal uspostavlja direktnu komunikaciju sa svakim mjernim čvorom preko GSM modema i antena. Rješenje je pogodno za vrlo udaljene objekte.

Sposobnost stvaranja i održavanja razgranate i proširene mreže uz relativno niske finansijske troškove.

Ovisnost o mogućim kvarovima i nezgodama u mreži lokalnog provajdera.

Roskilde i Hillerod (Danska)

Zadatak. Implementirati centralizirani sistem za daljinski prijenos podataka.

Rješenje. Nabavka 59.000 uređaja za mjerenje energije, uključujući automatizovani prenos indikatora potrošnje.

Implementacija. Gradovi Roskilde i Hillerod odobrili su koncept koji je predložio dobavljač mjerenja energije Kamstrup. Sistem automatskog očitavanja podataka (AMR) uključuje mrežu brojila toplote, vode i električne energije, komunikacionih modula i softvera. Vrijeme provedeno u čitanju podataka sa uređaja je otprilike 1 minut.

Očitavanja sa mjernih uređaja se prenose putem radija, GSM-a i PLC-a. S tim u vezi, potrošači više ne moraju otpisivati ​​očitanja i unositi ih u energetske mjerne kartice. Komunalna preduzeća su takođe u mogućnosti da efikasnije komuniciraju sa svojim klijentima tako što naplaćuju njihove fakture.

U Rusiji preduzeća za grejanje ne instaliraju merne uređaje. Oni ih prihvataju u rad, ali brojila nisu na bilansu organizacije za snabdevanje resursima. Međutim, iskustvo Evrope pokazuje da će naše kompanije za snabdevanje energijom pre ili kasnije shvatiti potrebu organizovanja i prednosti dispečerskih sistema.

Da li gradska otpremnica naplaćuje? Mit

Danas su u našoj zemlji menadžment kompanije uglavnom zainteresovane za daljinsko prikupljanje podataka o potrošnji energije. Kao posredna karika između pretplatnika i organizacije koja snabdeva resurse, oni imaju za cilj da stvore transparentne i respektabilne odnose sa obe strane. U tu svrhu, društvu za upravljanje je potrebno pouzdano poslovno knjigovodstvo u svim stambenim zgradama koje se održavaju.

Myakinino (Rusija, Moskovska oblast)

Zadatak. Specijalisti kompanije NATEK Invest-Energo, koja upravlja energetskim centrom Myakinino, suočili su se sa zadatkom da obezbede efikasnost mini-CHP. Stanica snabdeva strujom i toplotom kompleks vladinih zgrada Moskovske oblasti i sopstveni administrativni i poslovni blok.

Rješenje. Ugradnja mjernih uređaja u ključnim fazama proizvodnje i njihova integracija u dispečersku mrežu.

Implementacija. Uveden je sistem automatske kontrole procesa (APCS). Omogućava pristup podacima sa mjernih uređaja u realnom vremenu i omogućava vam da na zahtjev dobijete sve potrebne informacije sa kontrolne table. Ovakav pristup u potpunosti eliminira mogućnost ljudskih grešaka. “U bilo kojem trenutku možete uzeti živa očitanja sa mjernih uređaja i provjeriti ravnotežu. Stalno praćenje rada opreme energetskog centra omogućava našim stručnjacima da promptno reaguju na bilo kakve promjene ključnih indikatora, čime se sprječavaju vanredne situacije“, rekao je Vladimir Pak, vodeći inženjer u NATEK Invest-Energo. - Naravno, sve bi to bilo teško uraditi ručno, bez automatizacije i mrežnih rješenja. Stoga se ispostavilo da je veoma važna mogućnost integracije u LonWorks sistem prikupljanja podataka koji smo odabrali, a koja je obezbeđena u MULTICAL brojilima toplote koji se koriste u preduzeću.”

Stoga su mali dispečerski sistemi dizajnirani od strane jednog „vlasnika“ za određeni zadatak efikasni. Ovo je ili kompanija za upravljanje ili industrijsko preduzeće.

Otpremanje - moderan trend? Da li je istina

U Rusiji je uobičajena situacija kada se otpočinjanje otpreme bez kvalitetnog računovodstva kao takvog. Inovacija ne donosi praktičnu korist i, na kraju, stručnjaci postaju razočarani ovim alatom bez razumijevanja njegovih prednosti.

Ako je cilj jasan i postoji pouzdana osnova u vidu ujednačenih i preciznih mjernih uređaja, dispečiranje postaje zgodno i ekonomično rješenje.

Kogalym (Rusija)

Zadatak. U 2009. godini menadžment kompanije Teploservice, koja se bavi ugradnjom mjernih uređaja, proizvodnjom i naknadnim održavanjem automatske blok grijanja (ABTP), odlučio je da uvede dispečerski sistem za toplovodna mjesta u gradu Kogalym.

Razlozi:

  • želja za poboljšanjem kvaliteta uslužnih objekata;
  • potreba za smanjenjem broja vanrednih situacija;
  • smanjenje vremena osoblja za obilaske.

Implementacija. Danas je 160 kuća u gradu priključeno na dispečersku mrežu. Prikupljanje podataka se vrši putem GSM kanala. U početku su korišteni kućni mjerači topline. No, vremenom je donesena odluka da se ugrade uređaji proizvođača Kamstrup, a sada je 60% korištenih mjernih uređaja iz ove kompanije. Prelazak sa ruske na stranu opremu nije hir. Činjenica je da tehničke karakteristike MULTICAL ultrazvučnih mjerača topline najviše odgovaraju zahtjevima kako kompanija za upravljanje, tako i dobavljača resursa. „Različitost brojila omogućava široku upotrebu različitih modula, evidentiranje kvarova i grešaka, curenja itd.“, kaže Sergej Večerko, glavni inženjer kompanije Teploservice. - Osim toga, ugrađena oprema pruža široke komunikacijske mogućnosti. Recimo, ako se iznenada odlučimo sa GSM komunikacije na radio kanal ili bilo koji drugi način prijenosa podataka, nećemo morati ni reprogramirati mjerne uređaje. Dovoljno je opremiti opremu drugim modulima za prijenos podataka.”

Da li je dispečerski sistem skup? I istina i mit

Kupovina dispečerske opreme i njena montaža zahtijeva ulaganja. Njihova isplativost ovisi o mnogim faktorima i može trajati od nekoliko mjeseci do nekoliko godina. Međutim, u budućnosti sistem za daljinsko prikupljanje podataka mjernih uređaja donosi profit. Pored direktnog smanjenja troškova rada za zaobilaženje grejnih tačaka, mogu se identifikovati i sledeće prednosti:

  • Nema grešaka. Ipak, preciznost ručne metode prikupljanja podataka o potrošnji energije ostavlja mnogo da se poželi. Dok daljinski sistemi za prikupljanje očitanja brojila ne otkazuju.
  • Mogućnost daljinskog upravljanja radom uređaja i sistema grijanja. Kao rezultat toga, hitne situacije se odmah eliminišu.
  • Mogućnost servisiranja većeg broja objekata bez proširenja osoblja.

Dolgoprudny (Rusija, Moskovska regija)

Zadatak. Preduzeće Teploservice, koje postavlja i upravlja mjernim uređajima u novogradnji u gradu, našlo se pred zadatkom smanjenja troškova rada svojih zaposlenih. To bi omogućilo povećanje broja servisiranih objekata.

Rješenje. Integrisanje opreme toplotnih punktova u dispečersku mrežu sa mogućnošću kontrole parametara snabdevanja toplotnom energijom novih objekata u gradu iz jednog dispečerskog centra.

Implementacija. Upravljanje i praćenje stanja sve opreme toplotnih mjesta, uključujući mjerne uređaje, termičku automatiku, grijanje i pumpe za toplu vodu, vrši se iz kontrolnog centra. Primljene informacije se prikazuju u realnom vremenu na ekranu računara. Podaci se ažuriraju svakih 10 s. U slučaju nužde, upozorenje se šalje na mobilni telefon inženjera.

Dispečiranje je omogućilo značajno smanjenje radnog vremena servisera zbog činjenice da nije bilo potrebe za periodičnim obilaskom grejnih mesta. Sada stručnjaci idu na lokaciju samo ako dobiju signal o problemu.

Zapravo, uštede u radnim resursima su ogromne. Uostalom, velika društva za upravljanje ili stambeni uredi u pravilu imaju nekoliko stotina grijnih mjesta na svojim bilansima. A osoblje mehaničara je vrlo ograničeno. Naravno, dnevne ili čak sedmične runde su nemoguće pod ovim uslovima. To znači da hitna situacija bez daljinskog upravljanja neće biti odmah otkrivena.

Da li su dispečerski sistemi multifunkcionalni? Da li je istina

Osnovni cilj sistema za daljinsko prikupljanje očitanja brojila je smanjenje troškova rada i pružanje objektivnih računa potrošačima. Međutim, dobijeni podaci mogu se naširoko koristiti za rješavanje brojnih tehničkih problema.

Kišinjev (Moldavija)

Zadatak. Kompanija Termocom, glavni snabdevač toplotnom energijom u Kišinjevu, bila je suočena sa potrebom da identifikuje curenja u mrežama za snabdevanje toplotom.

Rješenje. Poređenje protoka zabilježenih mjernim uređajima na dovodnim i povratnim cjevovodima online.

Implementacija. MULTIKALNI brojila toplote sa dva ultrazvučna merača protoka - na dovodnom i povratnom cevovodu - postavljeni su na gradskoj toplotnoj podstanici. Očitavanja sa ovih uređaja se putem radija prenose u centralnu kontrolnu sobu i obrađuju programom koji omogućava praćenje svih grejnih mesta. Ako se očitanja protoka na dovodnim i povratnim vodovima razlikuju, onda je jasno da negdje u tom području postoji curenje. Od velikih čvorova možete se spustiti na manje i saznati gdje je tačno nastao problem. Ako su ranije curenja mogla postojati mjesecima, sada su lokalizirana i eliminirana u roku od sat vremena.

Prema riječima stručnjaka Termocoma, rezultati su premašili sva najluđa očekivanja. Kada je sistem prvi put počeo sa radom, protok dopunske vode bio je veći od 400 t/h. I nakon puštanja u rad - ljeti 50 t/h, zimi - oko 100 t/h.

Danas u našoj zemlji još uvijek postoji nekoliko velikih računovodstvenih mreža i mreža za prikupljanje podataka. Stoga, za sada, relativno mali projekti koje su pokrenule kompanije za upravljanje imaju realnu perspektivu. Komponente uspjeha su: jasna definicija dispečerskog zadatka i kvalifikovan pristup izboru opreme, prvenstveno mjernih uređaja. Tada će sistem biti efikasan, funkcionalan i, na kraju krajeva, ekonomski opravdan.



Šta još čitati