Ugradnja mjernih uređaja. Ministarstvo energetike donijelo je Naredbu o postupku ponude ugradnje brojila od strane energetskih organizacija. Uređaji za mjerenje energije Ko popravlja mjerne uređaje

S obzirom da su uređaji za mjerenje energije i energije mjerni instrumenti, mogu se koristiti samo uređaji koji su navedeni u državnom registru mjernih instrumenata. U pravilu, to se dokazuje certificiranjem uređaja sa sistemom certifikacije GOST R, koji je naznačen u pasošu uređaja, na kućištu i na ploči za čitanje informacija. Osim toga, pravilima za korištenje električne, toplotne energije, vode i plina utvrđuju se zahtjevi za klasu tačnosti primijenjenih mjernih uređaja koja nije niža od utvrđenog praga. Klasa tačnosti je moguća greška merača u opsegu merenja, izražena u procentima. Kako više broja, koji označava klasu tačnosti, to je niža tačnost instrumenta. Shodno tome, višoj klasi odgovara manji broj.

mjerni uređaj

Zahtjevi za preciznost

Raspon i uslovi upotrebe

1% (klasa 1.0)

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

Brojilo električne energije

2% (klasa 2.0)

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

Brojilo električne energije

2% (klasa 2.0)

1% (klasa 1.0)

Klasa 0.5S

Potrošači sa kapacitetom instaliranih uređaja preko 750 kW

Prilikom zamjene brojila klase 2,0 i za mreže napona od 6 do 35 kV

za mreže napona preko 110 kV

Brojilo električne energije

Proizvođači električne energije

Merila toplote

uključujući:

jedinica za mjerenje topline

vodomjer

Ako je temperaturna razlika u dovodnom i povratnom cevovodu veća od 20 stepeni

Merila toplote

uključujući:

jedinica za mjerenje topline

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 protoka 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 se trenutno povlače iz prometa sva stara brojila električne energije klase tačnosti 2,5 ili manje. Pravila za funkcionisanje tržišta električne energije na malo, koja je odobrila Vlada Ruske Federacije (Rezolucija br. 530 od 31. avgusta 2006. godine), utvrđuju zahteve za klase tačnosti brojila električne energije za različite grupe potrošača. Vidi Pravila za isporuku električne energije.

Merila toplote

Trenutno se u zemlji koriste mjerači topline pravna lica i za kolektivno mjerenje potrošnje toplotne energije u višestambenim zgradama stambene zgrade. Klase tačnosti ovih uređaja utvrđene su Pravilnikom o obračunu toplotne energije i rashladne tečnosti iz 1995. godine. Vidi Pravila obračuna toplote.

Posebnu kategoriju mjerila toplinske energije čine takozvani stambeni (kompaktni) mjerači topline. Prilikom mjerenja količine topline na jednom radijatoru, temperaturna razlika je obično manja od 10 stepeni. U tom slučaju, tačnost mjerenja može biti manja od 5% i takav mjerni instrument će se smatrati indikatorom. Očigledno, dakle, ne postoji zvanična dozvola za korištenje tromjesečnih mjerača toplote. 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 plina. 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 kalibracije do 10 godina, što je uporedivo sa ugovorenim radnim vijekom 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. Vidi Pravila obračuna gasa.

Vodomjeri

Pravilima o mjerenju vode nije regulisana klasa tačnosti vodomjernih uređaja. Uveden je zahtjev za uključivanje 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.

Vidi Pravila za korištenje vodovodnih i kanalizacionih sistema.

Procedura za mjerenje vode u Moskvi dodatno uspostavlja zahtjev za periode međukalibracije za stambene vodomjere: za hladnom vodom najmanje 5 godina za vruća voda najmanje 4 godine. Osim toga, obavezna je ugradnja brojila sa impulsnim izlazom u slučaju kada kuća ima daljinski sistem očitavanje informacija sa vodomjera.

obračun energetskih resursa u zgradama i građevinama

baziran na bežičnim senzorskim mrežama i tehnologijama pametnih senzora

Inteligentni sistem za uštedu energije u zgradama i objektima baziran 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 cilju smanjenja troškova krajnjih korisnika, snabdevanje toplotom i operativne organizacije, stambeno-komunalne službe, osiguravaju ugodne uslove života i sprečavaju nesreće i vanredne situacije.

Inteligentna ušteda energije računovodstveni sistemenergetski resursi obavljaju sljedeće funkcije:

  • individualno (po stanu) višetarifno mjerenje tople i hladne vode i mjerenje električne energije;
  • individualni (stan po stan) prijem i akumulacija početnih podataka (temperatura radijatora grijanja i temperatura u stambenim prostorijama) za izračunavanje utrošene toplinske energije korištenjem proporcionalne šeme na osnovu podataka iz opšteg mjerača toplinske energije zgrade;
  • obrada, akumulacija i skladištenje u trajnoj memoriji i izdavanje putem internetskih komunikacijskih kanala na zahtjev i u planiranom režimu podataka o potrošnji energije na okružni (gradski) računski i dispečerski server;
  • praćenje i vizualizacija podataka o utrošenim energetskim resursima korištenjem WEB-interfejsa u obliku pogodnom za krajnjeg korisnika;
  • prevencija hitne slučajeve na osnovu otkrivanja curenja vode i otkrivanja činjenica nenormativne (nestandardne) potrošnje energetskih resursa;
  • zakazivanje potrošnje tople i hladne vode u slučaju nužde i naredbama sa regionalnog servera za mjerenje i zakazivanje energije;
  • planiranje potrošnje električne energije u prevenciji vanrednih situacija i na komande sa regionalnog servera za obračun i raspored potrošnje energije;
  • automatska kontrola temperature u grijanim prostorijama korištenjem dnevnih i sedmičnih podešavanja željene temperature;
  • interakcija sa tipičnim senzorima sigurnosni i protivpožarni alarm, implementacija režima daljinskog uključivanja i deaktiviranja stana, „Dugme za alarm“, dojava o požaru, curenju gasa, curenju vode sa prenosom alarmnih događaja do opšteg koncentratora objekta i odabranih pretplatnika GSM mreža;
  • zaštita sistema od neovlašćenog pristupa i nestručne upotrebe;
  • daljinsko podešavanje i konfigurisanje uređaja unutar sistema korišćenjem standardizovanih protokola;
  • vođenje arhive na regionalnom serveru za obračun i dispečiranje potrošnje energije i izdavanje udaljenim klijentskim radnim mjestima državnih organa i uprava, energetskih organizacija, društava za upravljanje, udruženja vlasnika kuća i dr.

Sastav i karakteristikeračunovodstveni sistemenergetskih resursa:
1. Stambeni blok, strukturno ugrađen, na primjer, u energetski štit ili u bilo koji drugi povoljna lokacija, koji 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 je 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 prosljeđivanje akumuliranih informacija nakon uspostavljanja veze;
  • 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 kontrole temperature i dispečerskih funkcija u nedostatku komunikacije sa serverom.

Napomena: stambeni blok se koristi u pojedinačnoj upotrebi i kao sredstvo za akumuliranje i prijenos podataka iz modula za obračun opće potrošnje energije kuće.
2. Modul za obračun i dispečer vodosnabdijevanja:

  • brojači hladne i tople vode sa impulsnim izlazom ugradnog prečnika 1/2, 3/4;
  • ventili s električnim pogonom s ugradbenim promjerom 1/2, 3/4;
  • bežični digitalni termometar sa preciznošću mjerenja temperature od 0,1°S;
  • konvertor "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 za obračun i dispečer napajanja:

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

5. Modul za obračun opće kućne potrošnje energetskih resursa:

  • stambeni blok u varijanti obračuna opće kućne potrošnje energetskih resursa;
  • Standardni objekti (zajednička kuća) uređaji za mjerenje energije sa RS-485, ETHERNET interfejsima.

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

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

11. Klijentski softver:

  • Operativni sistem - Windows ili Linux (Unix)
  • Prikaz aktuelnih (on-line) podataka u tekstualnom (tabelarnom) i grafičkom obliku (u obliku grafikona).
  • Pregledajte arhive za korisnički specificirani vremenski interval u obliku teksta i tabele.
  • Mogućnost selektivnog blokiranja (gašenja) potrošača.
  • Daljinska konfiguracija opreme na licu mesta (klijentski softver za sistem inženjera).

Strukturna shema inteligentna ušteda energijeračunovodstveni sistemenergetskih resursa prikazano na sl. 1.

Rice. 1 - Strukturni dijagram inteligentnog sistema za uštedu energije

Operativni postupakinteligentna ušteda energijeračunovodstveni sistemenergetskih resursa.
Podaci s impulsnih izlaza mjerača hladne i tople vode se unose na ulaz pretvarača "brojeći izlaz-radio interfejs" BSI-01, koji broji broj impulsa i prenosi te podatke preko Mi-Wi bežične mreže do stambenu jedinicu, koja izračunava trenutnu vrijednost hladne i tople vode sa pohranjivanjem rezultata u nepromjenjivu memoriju. Zatim ih stambeni blok emituje putem Enterneta na regionalni server za računovodstvo i dispečerstvo energije. Konvertor "brojeći izlaz-radio interfejs" BSI-01 se napaja baterijama.

Apartmanska jedinica sa uklonjenim gornjim poklopcem i kontrolnom pločom stana (desno)

Istovremeno, uzimajući u obzir protok vode, kontinuirano praćenje temperature cjevovoda tople vode provodi se pomoću bežičnog temperaturnog senzora instaliranog na njemu. Mjerenje temperature se vrši nakon određenog vremena (20...30 sekundi) nakon početka ciklusa tekuće potrošnje 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 nenormativnog napajanja.
Kada se aktivira bežični senzor curenja vode BDUV-01, informacija o tome se prenosi u apartmansku jedinicu. Na osnovu zadatog algoritma, stambena jedinica donosi odluku o dispečiranju (prekidanju dovoda) hladne i tople vode, što je naznačeno na stambenoj tabli. Naredba za zatvaranje vode se bežično izdaje upravljačkom modulu ventila MUV-01 i preko njega prenosi na aktuator - kuglasti ventil. Nakon izvršenja naredbe, izdaje se potvrda o prijemu stambenog bloka. Pored navedenog, može se koristiti i prinudno gašenje hladne i tople vode sa regionalnog energetskog dispečerskog računovodstvenog servera u slučaju nenaplate, potrebe za striktnim ograničenjem protoka i sl., kao i dispečiranje vode po korisničkim komandama.
Postupak obračuna i dispečiranja električne energije sličan je postupku obračuna i dispečiranja vodosnabdijevanja.
Obračun i regulacija snabdijevanja toplinom vrši se na sljedeći način. Podaci o temperaturi radijatora grijanja i temperaturi u grijanoj prostoriji u određenom intervalu (100 ... 300 sekundi) prenose se u stambenu jedinicu. Prilikom korištenja ručnog termostatskog ventila, naznačeni podaci se akumuliraju u nepromjenjivoj memoriji i, nakon usrednjavanja s ciklusom od 3 ... 5 minuta, izdaju se regionalnom serveru potrošnje energije. Pri korištenju automatske elektronske regulacije temperature pomoću posebnog softvera stambene jedinice implementira se kolo za automatsko održavanje zadate temperature na bazi 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 stambene ploče ili WEB interfejsa preko mreže. Istovremeno, uzimajući u obzir podatke o sobnoj temperaturi i temperature radijatora grijanja, prati se stanje baterija svih bežičnih uređaja na baterije. Obračun utrošene toplotne energije za svakog pojedinačnog potrošača vrši se pomoću posebnog softvera regionalnog servera potrošnje energije po proporcionalnom principu prema zabeleženim temperaturama, prenosu toplote ugrađeni radijatori i podatke o potrošnji domaćinstava.

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

Na serveru daljinskog računovodstva i dispečerstva podaci koji se dobijaju putem interneta iz stambenih blokova arhiviraju se za kasniju upotrebu. Server je uključen danonoćno, ima neophodna sredstva za backup 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, udruženjima vlasnika kuća i sistemima naplate. Klijentski softver ima zgodno korisničko sučelje koje vam omogućava pregled (grafike, tabele), statističku obradu i analizu informacija o potrošnji energije.
Klijentski softver omogućava blokiranje potrošača. U tom slučaju, nakon što operater da komandu za blokiranje, ona se sa radnog mjesta klijenta šalje na server potrošnje energije, a zatim u stambeni blok. Iz stambenog bloka komanda se prenosi na odgovarajući modul koji uključuje dispečerski aktuator.

Povezivanje i podešavanjeinteligentna ušteda energijeračunovodstveni sistemenergetskih resursa.
Upravljački modul ventila MUV-01 se napaja iz izvora napajanja (u daljem tekstu: napajanje) nazivnog napona od 12 V. Odstupanja napona treba da budu u rasponu od minus 15% do plus 10% nominalne vrijednosti. Napajanje uređaja mora biti naznačeno za maksimalnu struju do 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.) je povezan na ploču BSI-01 na terminale ulaza za brojanje, dok je jedan izlaz impulsnog izlaza brojila povezan sa zajedničkim izlazom ploče ("minus " napajanje), a drugi na ulaz kanala terminala (vidi sliku 3).

Rice. 3 - BSI-01 dijagram povezivanja uređaja

Ploče BSI-01 i MUN-01 napajaju se napajanjem iz litijumske baterije sa naponom od +3V, međutim, moguće je priključiti i eksterni izvor napona od +3 ... 5V.

Stambeni blok, koji uključuje mrežno čvorište (slika 4.), napaja se iz izvora napajanja nazivnog napona od 12 V. Odstupanje napona treba da bude u rasponu od minus 15% do plus 10% nominalne vrijednosti. . Napajanje uređaja mora biti naznačeno za maksimalnu struju do 1 A.

Rice. 4 - Modul bežične mreže apartmanske jedinice

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

  • Operater šalje komandu odabranoj stambenoj jedinici za traženje novog bežičnog uređaja. Nakon toga, bežična mreža prelazi u stanje pripravnosti za povezivanje uređaja sa fabričkom adresom (podrazumevano ima vrijednost 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 (stambenom jedinicom). U tom slučaju, ako se uređaj nalazi u dometu više bežičnih mreža istovremeno (susedni stambeni blokovi), tada će se povezati samo na mrežu koja je prethodno bila prebačena u stanje pripravnosti (vidi tačku 1).
  • Povezani uređaj šalje svoje tvorničke postavke (tip modula, tip senzora, vrijednosti faktora skale za pretvaranje očitanja senzora (mjera) u vrijednost određene fizička količina itd.) u apartmansku jedinicu, koja zatim prenosi primljena podešavanja na server, koji zauzvrat u poseban klijentski uslužni 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, naziv, itd.) u navedenim obrascima za podešavanja i pritiska dugme "Primeni". Unesene postavke šalju se na server, a zatim preko apartmanske jedinice (lokalni repetitor) na dodani uređaj, gdje se pohranjuju u nepromjenjivu memoriju.
  • Nakon poduzetih radnji, uređaj se povezuje na bežičnu mrežu i šalje novoprimljene nove postavke nazad serveru na potvrdu.

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 povezanom uređaju, kao i za mrežni uređaj (vidi Tabela 1 za fabrička podešavanja). ), a takođe je omogućen pristup TCP portu 2021 servera za prikupljanje podataka.

Tabela 1 - Tvorničke postavke mrežnih parametara



p/n

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 pristupili WEB interfejsu, potrebno je da unesete IP adresu uređaja u adresnu liniju 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

Za pristup početnoj stranici nije potrebna lozinka.
Na lijevoj strani nalazi se glavni meni WEB-sučelja 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 „Tehnička podrška“), potrebno je da unesete login/lozinku (podrazumevano Admin/start) u formular za autorizaciju (slika 6).

Na stranici WEB sučelja „Uređaji“ korisnik može vidjeti listu svih uređaja povezanih na stambenu jedinicu, kao i vrijednosti trenutnih očitanja za odabrani mjerni modul (Sl. 7).
Također prikazuje status uređaja na radio mreži (povezan/isključen) i vrijeme kada je zadnji put bio aktivan. 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 (sa engleskog. AsinhronijavascriptiXML- "asinhroni JavaScript i XML") - pristup izgradnji interaktivnih korisničkih interfejsa za web aplikacije, koji se sastoji u "pozadinskoj" razmjeni podataka između pretraživača i web servera. Kao rezultat toga, prilikom ažuriranja podataka, web stranica se ne učitava u potpunosti, a web aplikacije postaju brže i praktičnije. Ovo omogućava korisniku da vidi promjene parametara u realnom vremenu, a da ne mora stalno kliknuti na dugme Osvježi u pretraživaču.

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

Na stranici WEB-sučelja sistema energetskog obračuna "Konfiguracija" prikazuju se potpune informacije o sastavu WSN-a, parametrima uređaja koji ga čine itd. (Sl. 8).

Rice. 8 - WEB-interfejs stranica sistema energetskog knjigovodstva - "Konfiguracija"

Na stranici „Dnevni profili“ sistema energetskog obračuna (Sl. 9), korisnik može podesiti do 4 različita (prema TOR) profila dnevne kontrole temperature. Svaki takav profil sadrži 4 vremenska intervala tokom kojih se održava određena vrijednost temperature. Tako je moguće, na primjer, kreirati vikend profile za sistem energetskog knjigovodstva (kada je podržano cijelo vrijeme, osim noći). toplota) i radnim (radnim) danom (kada su svi stanari izvan stana - temperatura se može sniziti) zbog čega se postižu uštede energije.

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

Korisnik ima mogućnost da podesi do dva nedeljna profila promene temperature, od kojih svaki određuje koji od 4 dnevna profila da kontroliše temperaturu svakog od 7 dana u nedelji. Nedeljne profile možete uređivati ​​na stranici WEB interfejsa "Nedeljni profili" (Sl. 10).
Na narednim stranicama WEB-sučelja (“TCP/IP mreža”, “GSM mreža”, “Journal” i “Tehnička podrška”), korisnik ili administrator sistema ima mogućnost promjene mrežne postavke i pregledajte protokol (log) događaja.

Rice. 10 - WEB-interfejs stranica sistema energetskog knjigovodstva - "Nedeljni profili"

Stambeni blok sistema energetskog obračuna takođe ima mogućnost povezivanja preko Telneta. To je prije svega neophodno za inženjerske radnike uključene u puštanje u rad i održavanje IES-a. U režimu Telnet pristupa možete dobiti mnogo detaljnije informacije o statusu sistema u poređenju sa WEB interfejsom. (Sl. 11).

Rice. 11 - Pogledajte status sistema energetskog obračuna koristeći Telnet

Koristeći Telnet pristup, možete pratiti sljedeće parametre sistema energetskog obračuna u realnom vremenu:
- popis uređaja, njihov tip;
- prisutnost bežične mrežne veze za svaki od uređaja;
- status zadnjih podataka poslatih na uređaj („spreman“, „zauzet“, „greška“ itd.);
- dolazni i odlazni saobraćaj (volumen podataka) za svaki uređaj;
- vrijeme posljednje radiokomunikacijske sesije sa uređajem;
- vrijeme prijema najnovijih podataka o izmjerenoj vrijednosti;
- vrijeme ishrane stambenog bloka;
- broj grešaka u prijenosu / grešaka kontrolnog zbroja (CRC) koje su se dogodile tokom prijenosa podataka od uključenja stambene jedinice;
- ukupan broj uređaja registrovanih u bežičnoj mreži / broj uređaja u komunikaciji;
- stanje veze sa serverom;
- stanje u redu za slanje poruka uređajima;
- napon napajanja stambene jedinice;
- vrijeme rada stambenog bloka od momenta uključivanja.

Rice. 12 - Prozor za konfiguraciju uređaja sistema za mjerenje energije putem Telneta

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

Tablica 3 - Telnet naredbe za konfiguraciju stambene jedinice.

komanda (format
rekordi)

Argumenti
(opcije)

Opis
(izvršene radnje)

Prikazuje trenutne postavke mreže za sistem naplate energije.

isključite server

Prekida vezu sa serverom sistema energetskog knjigovodstva

Broj objekta

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

serv=XXXXXXXX...

URL servera

Postavlja URL servera sistema energetskog knjigovodstva

Broj TCP porta za povezivanje sa serverom

Postavlja broj TCP porta za povezivanje sa serverom sistema energetskog knjigovodstva.

Vlastiti
IP adresa uređaja

Setovi vlastiti
IP adresa uređaja

Subnet maska

Postavlja masku podmreže sistema energetskog obračuna

IP adresa mrežnog gatewaya

Postavlja IP adresu mrežnog gateway sistema energetskog obračuna

addr=X ch=Y val=Z

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

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

X-trenutna adresa bežičnog modula, Y-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 na svim kanalima za navedeni bežični modul.

dodaj addr=X tip=Y

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

Sistemu dodaje novi uređaj (bežični modul) navedenog tipa.

X-adresa udaljenog bežičnog modula,

Uklanja uređaj (bežični modul) iz sistema.

X je početni broj unosa u protokol, Y je krajnji broj.

Prikazuje određeni raspon zapisa poruka poslatih na server.

link addr=X do Y ch=Z

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

Povezuje odabrani bežični senzor temperature na željeni kanal 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 za preuzimanje ažuriranja firmvera.

Resetuje (restartuje) uređaj

resetiraj na zadano

Resetuje uređaj na fabrička podešavanja.

Završava Telnet terminal.

Prikazuje ugrađenu pomoć.

*– moguće vrijednosti parametra "tip modula":
0 - Nepoznati uređaj;
1 - Lokalni ETERNET/GSM repetitor (RL-01);
2 - Modul kontrole opterećenja za stambeno-komunalne usluge 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 - Sigurnosni infracrveni senzor pokreta bežični (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 sistema energetskog knjigovodstva.

Izgled serverskog softvera sistema energetskog obračuna prikazan je na sl. 13.

Rice. 13 - Serverski softver (softver) sistema energetskog knjigovodstva

Klijentski softver sistema energetskog knjigovodstva uključuje 2 klijentske aplikacije:

    • Klijentski softver za sistem energetskog knjigovodstva za postavljanje sistema i pregled očitavanja instrumenata u On-Line modu (klijent za inženjera i operatera sistema);
    • Klijentski softver za sistem energetskog knjigovodstva za obračun potrošnje energije stambeno-komunalnih usluga, dizajniran za određivanje i vizualizaciju potrošnje energetskih resursa od strane pretplatnika za zadati vremenski period (klijentski softver za udruženja vlasnika stanova i društva za upravljanje).

Izgled klijentskog softvera sistema energetskog knjigovodstva prikazan je na sl. 14. Na kartici „Status objekta“ prikazuju se podaci primljeni u realnom vremenu od opreme objekta. Lijevo okno prikazuje listu uređaja povezanih na server. Kartica "Status objekta" prikazuje podatke primljene sa uređaja, prisustvo alarma, kao i status veze uređaja sa serverom i relevantnost primljenih podataka.

Rice. 14 - Klijentski softver sistema energetskog knjigovodstva, kartica "Status objekta".

Na kartici “On-line viewing” podaci primljeni od uređaja se prikazuju u grafičkom obliku (Sl. 15).

Rice. 15 - Klijentski softver sistema energetskog knjigovodstva, kartica "On-line pregled".

Klijentski softver za sistem energetskog knjigovodstva za obračun potrošnje energije stambeno-komunalnih usluga:

    • osigurava održavanje baze podataka koja sadrži informacije o pretplatnicima (pravne i pojedinci), uređaji za mjerenje energije i tarife za plaćanje usluga potrošnje energije;
    • omogućava uvoz podataka o potrošnji energije sa nekoliko servera sistema energetskog knjigovodstva;
    • 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 stambeno-komunalnih usluga za dati vremenski interval (slika 17).
    • podržava formiranje računa za plaćanje stambenih i komunalnih usluga (Sl. 18), utvrđivanje stanja pretplatnika, formiranje lista dužnika.
    • podržava generisanje izveštaja o potrošnji energetskih resursa od strane pretplatnika za određeni vremenski period (Sl. 19).

Rice. 16 - Pregled ukupne potrošnje hladne vode po objektu sa detaljima za 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 tržnog centra.

Svako moderno industrijsko preduzeće troši značajnu količinu energetskih resursa različite forme. Između ostalog, da bi osigurala egzistenciju i tehnološke procese, preduzeća različitih industrija troše električnu energiju i energente iz cijevi (grijanje, opskrba toplom vodom itd.). Troškovi nabavke energetskih resursa su značajan dio troškova gotovih proizvoda, što određuje važnost uštede energije. Zauzvrat, ušteda energije je nemoguća bez preciznog računovodstva. Stoga će prvi korak ka smanjenju troškova biti uvođenje sveobuhvatnog sistema obračuna energetskih resursa.

Šta je integrisano energetsko računovodstvo?

Integrisano računovodstvo energetskih resursa omogućava izgradnju jedinstvenog automatizovanog sistema koji prikuplja očitanja sa svih primarnih mjernih uređaja koji mjere potrošnju električne energije i drugih resursa. Informacije sa mjernih uređaja ulaze u uređaj za prikupljanje podataka i prenose se na server, gdje se zatim obrađuju. Kao rezultat, kompanija dobija detaljnu sliku potrošnje energije i značajnu količinu analitičkih informacija neophodnih za optimizaciju potrošnje.

Prednosti integrisanog obračuna energetskih resursa

Uvođenje sistema integrisanog obračuna energetskih resursa ima niz prednosti u odnosu na korišćenje individualni sistemi za svaku specifičnu vrstu resursa. Prije svega, ovo je ekonomičnije rješenje zbog korištenja jedinstvene infrastrukture za prikupljanje podataka sa mjernih uređaja različitih resursa.

Pored toga, integrisani sistem pruža sledeće operativne prednosti:

  • Visok informativni sadržaj. Integrisani sistem obračuna energetskih resursa pruža mogućnost dobijanja podataka o potrošnji u bilo kom od predmeta odn strukturne podjele preduzeća. Takođe pruža mogućnost kontrole očitavanja brojila energije različite vrste(struja, plin, grijanje, voda, itd.).
  • Relevantnost. Složeni sistem vam omogućava da kontrolišete potrošnju energetskih resursa u realnom vremenu. Takođe obezbeđuje akumulaciju informacija za protekle periode za naknadno proučavanje i analizu.
  • Potpuna automatizacija procesa prikupljanja informacija, što je od velikog značaja za preduzeća sa složenom strukturom i veliki iznos uređaji za mjerenje potrošnje energije.
  • Visok nivo tačnosti primljenih informacija o potrošnji.

Zahvaljujući ovim prednostima, složeno obračunavanje energetskih resursa je pogodnije za korištenje. Pored toga, sistem omogućava zaista efikasan energetski monitoring, što omogućava da se identifikuju problematična područja i pronađu nove mogućnosti za uštedu resursa.

Realizovani projekti integrisanog računovodstva energetskih resursa

  • Mjerenje utrošenih energetskih resursa od stana do stana: struje, tople i hladne vode.
  • Proračun bilansa potrošnje energetskih resursa.
  • Automatsko izdavanje računa za plaćanje.
  • Naša ponuda

    Kompanija "ENERGOAUDITCONTROL" nudi usluge razvoja i implementacije efikasnog automatizovanog sistema za integrisano obračunavanje energetskih resursa u vašem preduzeću. Imamo odlično iskustvo integraciju ovakvih sistema, počevši od faze projektovanja, zaključno sa puštanjem u rad objekta i puštanjem sistema u rad. Za izgradnju sistema, naprednog razvoja i najbolja oprema. Ovo nam omogućava da garantujemo maksimalna efikasnost računovodstveni sistemi uz relativno niske troškove njihove implementacije.

    Pored toga, naša kompanija je završila razvoj i dobila sertifikat o odobrenju tipa mjernog instrumenta za automatske mjerno-računovodstvene sisteme električne energije i energetskih resursa „ITs EAK“ (ASKUER ITs EAK), registarski broj 60241-15, važi do 27.03.2020.

    To vam omogućava da značajno smanjite vrijeme i novac potrošen na stvaranje legitimnih sistema za komercijalno računovodstvo energetskih resursa za industrijska preduzeća i stambeno-komunalne usluge.

    

5/5 (3)

Šta je mjerač toplotne energije

Savremeni mjerači isporučene topline su oprema uz pomoć koje se osigurava stalno obračunavanje topline, precizno se određuje masa nosača topline i kontroliraju parametri.

Po dizajnu, mjerna jedinica uključuje sljedeće uređaje, koje su stručnjaci ugradili u cjevovode:

  • specijalni kalkulator;
  • indikatori i pretvarači nivoa temperature i pritiska;
  • korišten zaporni ventil.

Signali sa instaliranog vodomjera se unose u mikroprocesor 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 potrebno ugraditi brojila energije?

Brojila su podložna ugradnji 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 ukazuje na 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 zgrada, raznih zgrada, objekata i drugih objekata imali su obavezu da završe opremanje svojih objekata zajedničkim kućnim mjernim uređajima, kao i da počnu sa radom.

Do početka 2012. godine vlasnici razne prostorije u podignut stambene zgrade, izgrađene vikendice sa funkcionalnim centralizovanim snabdijevanjem utrošenim resursima, morale su opremiti kuće brojilima energije, kao i pustiti uređaje u stalni rad.

Sve moderno stambene zgrade u određenom vremenskom periodu opremljeni su opštim kućnim brojilima za mjerenje isporučene vode, toplotne i električne energije, uključujući pojedinačna i korišćena obična brojila za energente, osim toplotne.

Od 2012. godine kuće koje su puštene u rad ili su u rekonstrukciji moraju biti opremljene individualnim instaliranim brojilima toplote. Od donošenja Zakona nije dozvoljen rad zgrada i raznih objekata bez potrebne opreme 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 plan na rate za potrebna plaćanja na period do 5 godina. Kamata koja se naplaćuje za kredit utvrđuje Centralna banka Ruske Federacije.

Subjekt ili sadašnja opština ima puno pravo da na teret izdvojenih budžetskih sredstava pruži mjere potrebne podrške različitim kategorijama potrošača. To se dešava kroz izdvajanje finansijskih sredstava za njih za ugradnju brojila za energiju. Stanovi u vlasništvu opštine moraju biti opremljeni brojilima električne energije kupljenim na teret 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.

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

Osnovni zadatak sadašnjeg Krivičnog zakona, HOA ili osnovane stambene zadruge je da vlasnicima prenese potrebu za ugradnjom brojila u skladu sa zakonom o efikasnoj uštedi energije.

Štaviše, njegovo odbijanje dovešće do usvajanja prinudnih mera za ugradnju brojila od strane trenutne organizacije za snabdevanje energijom i do sudskog postupka. Stoga se vlasnicima nudi lista kompanija za sklapanje potrebnog ugovora za ugradnju brojila sa aktuelnim prijedlozima troškova budućih radova.

Ko ima pravo ugradnje brojila

Moderne mjerne uređaje ugrađuju u stambeni objekt organizacije koje ih snabdijevaju ili upravljaju specijaliziranim kompanijama.

Osoblje takvih organizacija uključuje specijalizovane kvalifikovane stručnjake čiji je rad na ugradnji brojila propisan statutom organizacije koja ima članstvo u SRO u građevinskoj industriji i odgovarajuću potvrdu o prijemu na posao.

Snabdjevači utrošenim energetskim resursima dužni su izvršiti ugradnju i zamjenu mjerača energije.

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

Koja će biti odgovornost za neuspješnu instalaciju

Ako prije početka 2011. godine, a za neke potrošače do 2012. godine, kao odgovor na primljene prijedloge za ugradnju mjernih uređaja od direktnog dobavljača energetskih resursa, direktni potrošač nije kupio i instalirao potrebno brojilo, tada je organizacija za snabdijevanje resursima ima pravo da izvrši njegovu prinudnu montažu uz nadoknadu nastalih troškova od troškova potrošača.

U skladu sa važećim zakonom, do kraja 2012. godine mora biti završena kampanja za postavljanje brojila. Svi, bez izuzetka, potrošači isporučenih energenata treba da postanu „instrumentalni“.

Operativne organizacije koje snabdijevaju resurse trenutno ne mogu odbiti zaključiti ugovor koji sadrži uslove za instaliranje, zamjenu i rad brojača utrošenih resursa. Cijena ugovora je određena sporazumom između obje strane. Tačan postupak zaključivanja traženog ugovora prethodno je odobren važećim Naredbom Ministarstva energetike Ruske Federacije broj 149.

Pažnja! Naši kvalifikovani advokati će Vam besplatno i non-stop pomoći po svim pitanjima.

Ko nadgleda poštivanje odgovornosti za instalaciju

Poštivanje niza obaveza za ugradnju različitih mjernih uređaja pod kontrolom je Federalne antimonopolske službe, Rostekhnadzora i njihovih postojećih teritorijalnih ureda koji se nalaze u regijama.

Kazne za nepoštivanje zahtjeva za instalaciju

Da, kazne se trenutno primenjuju, tako da je sadašnji zakon o uštedi energije nedavno razvijen i uveo neke izmene i dopune Ruskog zakonika o upravnim prekršajima u toku.

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

Potpuno nepoštivanje navedenih 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 uključene u ugradnju, zamjenu i rad 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 rad brojila u skladu sa deklariranim tehnički zahtjevi na uređaj koji se koristi. Dakle, vlasnik kupljene mjerne jedinice ima zaključen ugovor o održavanju brojila sa servisnom organizacijom.

Zapamtite! Sve vrste radovi na popravci instalirani mjerni uređaji se izvode u proizvodnim preduzećima u skladu sa tehnološki proces. Nakon završene popravke brojila, vrši se vanredna verifikacija.

Ko treba da plati verifikaciju

Važna obaveza svakog vlasnika je da osigura tačna očitavanja brojila, kao i njihovu stalnu metrološku ovjeru o trošku vlastitih sredstava.

Metrološko osiguranje tačnosti primljenih očitanja brojila leži u njihovoj verifikaciji koja se vrši u postojećoj specijalizovanoj organizaciji.

U skladu sa važećom Uredbom ruske vlade br. 250, od 2012. godine vrši se verifikacija brojila električne energije, uređaja za merenje protoka vode u kubnih metara a prirodni gas obavljaju akreditovani regionalni metrološki centri.

S obzirom da se u brojilu nalazi mjerač protoka, navedeni zahtjev će se odnositi i na komercijalno obračunavanje utrošene toplotne energije. Glavna suština izvršeno metrološko ovjeravanje sastoji se u ispitivanju savremenog mjernog uređaja na visokopreciznoj opremi. U tom slučaju, učestalost potrebne provjere mora biti naznačena u pasošu za mjerač.

Interval kalibracije savremenih uređaja, koji se koristi za mjerenje topline i tople vode, četiri godine, a uređaj za mjerenje hladne vode oko šest godina. Ali ustaljena praksa kaže da danas nijedan od primijenjenih mjerača topline nema MPI koji odgovara parametru naznačenom u pasošu.

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

Nepouzdani mjerni uređaji: posljedice

Potrošači bi trebali biti svjesni da je ugradnja neprovjerenog brojila zabranjena i da je glavni dobavljač energije smatra potpunim odsustvom uređaja, što dovodi do problema. Za vrijeme trajanja potrebne verifikacije, plaćanje pruženih usluga je u prosjeku dozvoljeno na teret potrošača.

Koja se brojila energije mogu koristiti

Moderni mjerni uređaji instalirani su u stambenim prostorijama, koji su 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.

Stoga je neophodno uvesti sistem kvaliteta u toplovodne organizacije, koji će im pomoći da koriste najbolju praksu, naprednu najnoviju opremu, uključujući i kompetentnu tehnološka rješenja koji se odnose na komercijalno obračunavanje toplotne energije.

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

Klasom tačnosti smatra se određena greška merača u opsegu merenja, izražena u procentima. Dakle, što je veća vrijednost klase tačnosti, to je niža tačnost montiranog instrumenta.

Gore