Электросчетчик с подключением к компьютеру

Обновлено: 07.07.2024

Спорные вопросы, касающиеся потребления электроэнергии, возникали между потребителями и энергоснабжающими организациями всегда. Решали их по-разному, но чаще контролёры снимали данные, которые заносились в общий реестр потребителя. На момент оплаты сам потребитель мог с такими показаниями не соглашаться. Проблема сегодня решена кардинально с помощью такого прибора, как электросчётчик, передающий показания.

Электросчётчик, передающий показания

Приборы учёта и контроля электроэнергии с передаточным устройством внутри

Особенности электросчётчика с дистанционным снятием показаний

Это новый подход к контролю потребления электроэнергии, который связан с невмешательством человека. Прибор укомплектован специальной программой считывания, которая расположена удалённо. Это удобно для всех: для потребителей, которые теперь не задумываются над тем, когда сдавать отчёты, куда их нести для контроля. Потому что снятие и передача показаний расхода электричества передаются в автоматическом режиме.

Для энергосбытовой организации это также большой плюс. Нет необходимости ходить по домам и квартирам с целью контроля, а правильно ли потребители передали данные, сходятся ли они с показаниями, которые снимают контролёры. Но самое главное для организаций, поставляющих электрический ток, − это возможность планировать расходы по электроэнергии, а значит, можно наладить работу сетей так, чтобы их эффективность стала выше. А это и для потребителей хорошо, и для энергоснабжающих организаций. При этом эффективно будет работать вся система: от выработки электричества до потребления.

Возможность отслеживать работу счётчика через смартфон

Возможность отслеживать работу счётчика через смартфон

Необходимо отметить, что счётчики электроэнергии с передачей данных от обычных отличаются тем, что они являются многотарифными. При этом сам прибор каждые 15 секунд на своём табло показывает, сколько на данный момент после снятия последних данных было израсходовано электричества по ночному тарифу, дневному и общий показатель потребления. Это удобно в плане возникших спорных вопросов, хотя, как показывает практика, таких обычно после установки приборов этого типа не возникает.

Основное назначение приборов учёта электроэнергии с дистанционным снятием показаний

Дистанционная передача данных производится через интернет, поэтому в основе устройства прибора лежит программное обеспечение. Именно оно позволяет в автоматическом режиме через определённый промежуток времени считывать информацию с устройства и отправлять её на общий сервер энергосбытовой организации.

Получается так, что программа обеспечивает сбор информации по потреблению электричества, её обработку и отправку. Но кроме этого, у энергоснабжающих организаций появляется ряд удобных для них функций, которыми они пользуются. А именно:

  • контроль учёта потребления электроэнергии по многотарифному графику;
  • возможность подключать или отключать потребителя дистанционно;
  • работать с каждым потребителем электроэнергии индивидуально с учётом требований и правил подписанного договора;
  • пересылать информацию по изменениям или уведомления;
  • анализировать полученную информацию и на её основе составлять планы потребления электричества по регионам и районам.

Отслеживать работу электросчётчика можно из любого места удалённо

Отслеживать работу электросчётчика можно из любого места удалённо

Внимание! Связь между потребителем и энергоснабжающим предприятием обеспечивается через интернет. Удобно это тем, что скаченное на сотовый телефон приложение даёт возможность потребителю всегда быть на связи.

Преимущества и недостатки использования счётчиков с возможностью передачи данных

Преимуществ у электрических счётчиков с дистанционным снятием показаний перед обычными много. Вот только некоторые из них:

  1. Показания по потреблению электроэнергии счётчик фиксирует каждый день. Именно это и помогает решать конфликтные ситуации. Данные фиксируются и в самом счётчике, и на компьютере энергосбытовой организации.
  2. Повседневный учёт показаний. Это удобно именно для тех потребителей, которые надолго уезжают в командировки, сдавая дома и квартиры в аренду. Или есть необходимость отслеживать потребление на дачах.
  3. Ситуации с двумя тарифами часто приводят к спорным ситуациям. Ведь если прибор учёта и контроля не зафиксировал переход с одного тарифа на другой, то энергоснабжающая организация расчёт ведёт в свою пользу. Для начисления применяются среднестатистические данные. У электросчётчика с дистанционным снятием показаний такого произойти не может. Он чётко отслеживает переход с одного тарифа на другой и точно передаёт данные перехода. И всё это фиксируется в программе энергосбытовой организации.
  4. Безопасность жилья. Ситуации с забытыми включёнными электрическими приборами встречаются часто. Некоторые из них заканчиваются пожарами. С электросчётчиком данного типа ситуация берётся под контроль. Потому что удалённо через телефон можно обесточить всю квартиру или дом.
  5. То же самое касается, если есть необходимость зимой прогреть дачу или загородный дом. За пару часов через смартфон производится подключение электроэнергии, то есть, счётчик включается и начинает через себя пропускать ток, включая одновременно электрический нагревательный прибор. Скажем прямо, что так управлять системой отопления не всегда возможно, лишь только в том случае, если в качестве котла отопления используется электрическая модель или газовая со сложной системой автоматики.
  6. Экономия времени и высокое удобство. Потребителю нет надобности снимать показания, передавать их и стоять в очереди в кассы для оплаты потреблённых киловатт. Программа всё сделает автоматически, а также снимет деньги со счёта потребителя, который обязательно указывается в договоре.

Нет необходимости записывать показания и проводить расчёты, прибор всё сделает сам

Нет необходимости записывать показания и проводить расчёты, прибор всё сделает сам

Что касается недостатков для потребителей, то это ситуация с неоплаченными счетами. Потому что прибор можно удалённо отключать не только самим потребителям, но и энегосбытовой организации. Нет на счету денег, забыли провести оплату вовремя, получите обесточенный дом или квартиру. И в этом случае подключить со своей стороны потребитель уже не сможет, пока не погасит задолженность.

Не заплатили вовремя, будете вечерами сидеть при свечах

Не заплатили вовремя, будете вечерами сидеть при свечах

Устройство счётчика электроэнергии

Счётчик с передачей показаний электроэнергии – это своеобразный преобразователь, который меняет аналоговый сигнал в импульсный. Именно учёт импульсов и определяет расход потреблённой электроэнергии.

Такие приборы сильно отличаются от всех остальных моделей, тем более индукционных. Отсюда и более широкий их функционал. А именно:

  • возможность просматривать данные потребления за прошедшие месяцы;
  • возможность измерять потребляемую мощность на каждый отдельный объект;
  • многотарифный учёт;
  • есть возможность подключаться к системе снятия данных удалённо.

Из каких частей состоит счётчик

Что касается самого устройства, то в состав счётчика входят:

  • трансформатор тока измерительного действия;
  • электронное плато, которое является основной для программного обеспечения;
  • клеммная коробка, к которой подключают провода питающего и отводящего контура;
  • корпус прибора;
  • ЖК-экран;
  • телеметрический выход;
  • часы;
  • источник питания, который собой обслуживает только электронную схему прибора;
  • оптический порт, он устанавливается не всегда, это просто дополнительная опция;
  • супервизор.

Части электросчётчика с передающим устройством

Части электросчётчика с передающим устройством

На дисплее высвечивается с определённой периодичностью потребление по тарифам и общий показатель. Плюс на экране видны часы и дата.

Отдельный источник питания обеспечивает током микроконтроллер и другие части электронной схемы. К нему подключён супервизор. Это прибор, который формирует сбрасывающий сигнал именно для микроконтроллера. Сигнал появляется при включении и отключении счётчика. Кроме этого, в обязанности супервизора входит контролировать входное напряжение, а точнее, его изменения.

Что касается часов в приборе, которые показывает время на дисплее, то в некоторых моделях – это не отдельная микросхема, а сам микроконтроллер, оснащённый данной функцией. Сегодня всё чаще производители часы выводят как отдельный элемент, чтобы таким образом разгрузить микроконтроллер, у которого и своих функций предостаточно.

Телеметрический выход счётчика – это клемма, с помощью которой прибор можно подсоединить к персональному компьютеру или системе удалённой передачи данных. Последний – это своеобразная маленькая антенна, напичканная электроникой.

Схема расположения клемм и портов

Схема расположения клемм и портов

Микроконтроллер

Это основной элемент электросчётчика данного типа, который выполняет практически все функции прибора. А именно:

  • преобразует аналоговый сигнал, исходящий из трансформатора тока, в цифровое значение;
  • выводит все полученные после обработки результаты на экран прибора;
  • сама обработка информации;
  • управляет интерфейсами;
  • принимает команды от системы управления.

Понятно, что возможности микроконтроллера ограничены, но многое будет зависеть от программного обеспечения. Чем оно качественнее, тем шире функционал. Сегодня производители решают задачи, которые бы увеличили функции счётчиков, особенно серьёзное направление ведётся в сторону возможности электросчётчиков анализировать работу всей электрической системы. И здесь задача стоит контролировать и анализировать не только внутренние её части в виде электрической разводки по квартире или дому, но и внешних сетей. При этом после анализа все данные должны передаваться диспетчерской службе.

Сегодня производители предлагают счётчики, которые контролируют потребляемую мощность. Поэтому в сам прибор вводятся контакторы, которые следят за показателями напряжения. Если мощность потребления дома или квартиры превышает нормативную, установленную по контракту, то контактор просто разъединяет питающую сеть, обесточивая помещения. Он также может отключаться, если оплата за потребляемую электроэнергию закончилась.

Оплата через счётчик с помощью пластиковой карточки

В этом плане удобен счётчик электроэнергии с сим-картой. В его комплектацию входит считыватель, с помощью которого можно производить пополнение баланса, не отходя от самого прибора. Просто вставляете пластиковую карту в сам прибор, для этого в нём предусмотрена щель, набираете необходимую сумму, и считыватель снимает с баланса карты деньги и переводит их на счёт поставщика электроэнергии. Просто и удобно. К таким приборам относятся отечественные счётчики СТК1-10 и СТК3-10.

Система контроля

Дорогие микропроцессоры не давали возможность использовать систему контроля потребления электроэнергии. Потому что их установка автоматически увеличивала цену самого прибора. И в недавнем прошлом это себе могли позволить только некоторые производители, счётчики которых приобретали крупные богатые предприятия.

Сегодня микропроцессоры стали очень дешёвыми за счёт изменения их производства, поэтому все известные производители счётчиков с удалённым снятием показаний используют их, что даёт возможность организовать систему контроля. А сотовая связь в купе с программным обеспечением позволила проводить контроль удалённо.

Итак, какими функциями наделены системы контроля:

  • собирать данные о потоках электрического тока через определённые промежутки времени, при этом учитываются все уровни напряжения сети;
  • обработка данных;
  • отправка отчётов, в которых сформированы общие данные по потреблённой мощности;
  • анализ данных и прогнозирование по будущему потреблению;
  • обработка оплаты за электроэнергию;
  • производство всех видов расчётов, связанных с потреблением.

Принципиальная схема передачи данных

Принципиальная схема передачи данных

На самом деле система контроля – это непросто какой-то прибор, установленный рядом со счётчиком. Эта целая система. Поэтому чтобы её установить и наладить, необходимо провести четыре основных действия:

  1. Монтаж самих электросчётчиков.
  2. Передать информацию на сумматоры, это такие блоки со встроенной памятью, куда вся информация и загоняется.
  3. Формируется система связи для передачи полученных данных. Чаще используют канал GSM.
  4. Формируются центры, где устанавливаются компьютеры с необходимым программным обеспечением. Именно здесь и будет происходить обработка полученных данных.

Внимание! Не все счётчики обеспечены встроенными интерфейсами для подключения к системе контроля. Но во всех из них есть оптический порт, через который можно провести подключение к устройству снятия показания локально.

Как производится передача данных по счётчикам

Передача показаний счётчиков электроэнергии производится в автоматическом режиме. То есть, потребитель тока сам ничего не делает. Единственное, что от него требуется, − это передать данные первого снятия показаний. Не всегда энергоснабжающая организация тут же реагирует на отправку уведомления, что данные приняты. Поэтому рекомендуется отправку делать до тех пор, пока уведомление не придёт. После чего счётчик сам собирает информацию, обычно это делается каждый час, а отправка данных производится раз в сутки.

Принцип работы всей системы

Автоматическая передача показаний счётчиков электроэнергии производится последовательно по трём этапам:

  1. Снятие показаний.
  2. Передача их в центр сбора.
  3. Анализ и передача на хранение.

Принцип работы системы контроля сбора данных

Принцип работы системы контроля сбора данных

На первом этапе задействованы сами счётчики. Сюда же можно добавить различные приборы контроля, которые подключаются непосредственно к каналу интерфейса. Сам канал используется для передачи полученных данных. Необходимо отметить, что возможности передатчика данных ограничены, поэтому к одному из них можно подключить не более 32 контролирующих прибора.

Что касается второго этапа, то здесь всю работу выполняют контроллеры. Последние считывают передающую информацию и транспортируют сигнал между двумя линиями интерфейсов.

Третий этап – это сервер, установленный в энергосбытовой организации. Самое главное во всей это связке – программное обеспечение. Именно оно позволяет проводить все операции и периодически перенастраивать работу приборов.

Внимание! Если установить преобразователь около индукционного счётчика электроэнергии, то и его можно использовать в качестве прибора дистанционной передачи данных. Преобразователь должен быть определённого типа. Его основная задача − преобразовывать количество поворотов диска в импульсы. Единственный момент, на который надо обратить внимание, − это маркировка прибора. В ней должна стоять буква «Д», это говорит о том, что счётчик индукционный снабжён оптическим портом.

Почему не стоит использовать индукционные счётчики

Во-первых, использование индукционных приборов учёта и контроля ограничено законодательством. Такие счётчики постепенно выводятся из оборота. Поэтому говорить о том, что их можно использовать для передачи данных дистанционно, нет необходимости.

Во-вторых, электронные аналоги имеют многочисленные характеристики, связанные с их возможностями в плане информационной составляющей. Они оснащены микропроцессорами, которые и выполняют все предназначенные для счётчиков функции.

В-третьих, отключение или включение индукционных приборов невозможно дистанционно.В этом плане электронные значительно лучше.

Статья по теме:

Какой счетчик электроэнергии лучше поставить в квартире. В публикации мы рассмотрим виды электросчетчиков, достоинства и недостатки каждого, требования постановления 442 о замене приборов, обзор моделей, стоимость установки и замены.


Необходимость регулярного снятия показаний приборов учета и передачи полученных данных поставщику ресурсов является неотъемлемой частью жизни современного человека.

Хотя операция снятия показаний не является очень обременительной, но она сопровождается «человеческим фактором»: про нее можно забыть, совершить ошибки при снятии или отправке данных, могут быть ошибки и с другой стороны. Кроме того увеличение стоимости ресурсов повышает ответственность сторон и приводит к росту недоверия между ними, попыткам хищения с одной стороны, появлению армии контроллеров с другой стороны, а это приводит к дальнейшему росту стоимости ресурсов. Общепризнанным решением указанных, а также других проблем является автоматизация или, другими словами, введение третьей «объективной» стороны — машины, которая выполняет две основные функции (исполняет две основные роли):

  1. получение данных от приборов учета (роль считывателя);
  2. передача данных заинтересованным сторонам (роль передатчика).



Канал прибор учета — считыватель определяется конструкцией счетчика:

Тип прибора учета (счетчика) Тип канала Примечание
Без импульсного и интерфейсного выходов, без оптического порта Оптический с целью получения изображения Полученные данные используются для распознавания
С оптическим портом Оптический с целью получения данных
С импульсным или интерфейсным (CAN,RS485,RS422,RS232) Проводной с целью получения данных
С интегрированным считывателем Скрытый У машины осталась только роль передатчика

Канал считыватель-передатчик очень часто является скрытым, так как в большинстве случаев обе роли интегрированы в одном устройстве.

Канал передатчик — получатель данных имеет сложную структуру и может состоять из подканалов различного вида. Обычно их три: первый подканал может иметь различный тип [1]- проводной (PLC,xDSL,RSxxx) или беспроводной (LPWAN(ZigBee,LoRa, Стриж) Bluetooth, WiFi), второй — GSM/GPRS или интернет, третий — интернет. Границей между первым и вторым подканалами обычно является концентратор или УСПД, а между вторым и третьим — сервер обработки данных. В качестве иллюстрации можно привести решение компании «Стриж» [2]:


Обилие предлагаемых технических решений с одной стороны и их недостаточное распространение с другой, говорит о наличии проблем с внедрением систем удаленного сбора данных. По нашему мнению, к этим проблемам можно отнести следующее:

  1. Большое разнообразие приборов учета в эксплуатации, в том числе наличие счетчиков не имеющих никаких интерфейсов. Это требует соответствующего разнообразия считывателей. Основным трендом решения указанной проблемы является замена счетчиков.
    На Западе идет уже второй круг замен счетчиков, на первом устанавливались счетчики с импульсным выходом (поколение AMR), на втором — счетчики с интегрированными считывателями и устройствами отключения (поколение AMI). В нашей стране пока все проекты носят пилотный характер, а Госреестр СИ содержит счетчики всех типов.
  2. Имеющаяся инфраструктура позволяет широко использовать для первого подканала только GSM и PLC типы каналов, которые ограниченно используется из-за достаточно высокой цены передатчиков (модемов), а PLC к тому же может быть применен только для электрических счетчиков. Более дешевые передатчики LPWAN требуют развертывания соответствующей инфраструктуры.
  3. Получателями данных являются поставщики различных ресурсов или управляющие компании. Однако, в отличие от Запада, владельцами инфраструктуры часто являются совсем другие компании (интеграторы, операторы). Из-за отсутствия стандартов смена такой компании приводит к проблемам в работе системы. К тому же поставщики различных ресурсов действуют независимо и несогласованно, что еще больше усложняет внедрение комплексной системы.
  4. Конечные потребители начнут ощущать преимущества от автоматизации только после ее окончательного внедрения и доступа в личный кабинет. А на примере установки счетчиков с импульсным выходом видно, что ждать этого момента можно годами. Это приводит к их незаинтересованности, поэтому процесс внедрения происходит «сверху» — со стороны компаний.
    К счастью, развитие технологий и широкое распространение интернета позволяет решить все рассмотренные проблемы.

1. Оптическое распознавание показаний счетчика

Получение показаний приборов учета через анализ статического или динамического изображения табло прибора давно является предметом исследований. И в этом направлении достигнуты значительные успехи.

Вероятно, наиболее распространенным способом является получение фотографий счетчика и ее распознавание на сервере. Последним примером такого подхода является эксперимент столичного департамента информационных технологий: москвичам предложили фотографировать свои счетчики на воду и отправлять фото с реальными показаниями приборов учета горячей и холодной воды. Планируются, что до конца 2017 года разрабатываемая нейронная сеть сможет научиться безошибочно, быстро и точно распознавать показания счетчиков по фотографиям [3].

С развитием мощности мобильных устройств стало возможным перенести распознавание на эти устройство. Дополнительную привлекательность такому решению придает возможность объединения двух процессов — получения фото и его распознавание на одном устройстве. Наиболее известными и популярными решениями являются разработки компаний Pixometer [4] и Anyline [5].

При всей простоте идеи получения изображения и распознавания показаний счетчика на мобильном устройстве пользоваться соответствующими решениями не очень просто из-за повышенных требований к качеству изображения. А здесь нужно учесть, что счетчики не всегда расположены в местах удобных для фотографирования. И если уж пользователь добрался до счетчика, то ему намного проще записать его показания на бумагу или в тот же смартфон, для чего, кстати, имеется множество качественных решений, например [6].

Поэтому получение изображений счетчиков при помощи стационарных устройств безусловно удобнее для пользователя, чем фотографирование их смартфонами. Кроме того, качество таких фотографий заметно выше из-за постоянства расстояния и освещенности. Здесь также имеется различные решения от любительских [7] до профессиональных:



Для распознавания фотографий счетчиков используются удаленные серверы.

Наиболее эффективным и удобным является решение, когда и получение изображения со счетчика и его распознавание производятся на устройстве (оптическом считывателе), закрепленном на счетчике. К таким относятся решения компании Xemtec [10]



К сожалению, замечательные устройства этих компаний имеют достаточно высокую цену, порядка 250 евро (и это без учета концентраторов и прочей периферии!). С учетом количества счетчиков в обычном домохозяйстве это делает их применение в наших условиях невозможным.

Мы также разрабатываем устройство для считывания показаний счетчика, работающее в режиме plug&play, но обладающее приемлемой ценой (до $30). За счет использования новой оригинальной технологии распознавания наш считыватель может работать, также как продукт Anyline, с любыми типами счетчиков.


На видео показана работа прототипа устройства с микроконтроллером ESP8266, используемого для получения изображения и распознавания показаний счетчика. Из-за недостаточной памяти, распознавание осуществляется по две цифры за один кадр.

2. Универсальная инфраструктура

Согласно последним исследованиям интернет-аудитория в России достигла 87,7 млн. чел. (71% населения, а среди молодежной аудитории — 98%). РАЭК предсказывает, что к 2020 году доступ в интернет в РФ будут иметь до 85% россиян [13]. Такие цифры означают, что уже сегодня практически в каждом домохозяйстве есть доступ к интернету. Для внедрения систем удаленного сбора данных это означает возможность изменения структуры канала передатчик — получатель данных. Теперь этот канал будет содержать только два подканала: первый — RF канал, второй — интернет канал. Разделяет подканалы концентратор, который собирает данные только от небольшого числа счетчиков одного домохозяйства и передает эти данные непосредственно поставщикам ресурсов, управляющим компаниям и т.д.


Такая инфраструктура в сочетании с оптическими считывателями позволяет решить все проблемы описанные выше.

  1. Разнообразие приборов учета не имеет никакого значения, так как для определения показаний используется табло, которым обладают все счетчики. Необходимый для этого оптический считыватель обладает низкой ценой, прост в установке и не требует никаких настроек.
  2. Для первого подканала используются очень дешевые маломощные передатчики с радиусом действия до 50 м (такого же типа как в обычных радиопультах). Для второго подканала — интернет. Функции концентратора:
    • По заданному при настройках расписанию посылает команду соответствующему считывателю, получает показание счетчика и сохраняет его. Такая же процедура (опрос счетчика) возможна по команде в произвольный момент времени.
    • По заданному расписанию (может не совпадать с расписанием опроса) и адресам осуществляет отправку показаний счетчиков на сервера получателей данных.
    • Получает команды от сервера поставщика ресурсов.
    • Имеет WEB интерфейс для работы с пользователями (владельцами приборов учета).

  3. Все поставщики ресурсов, а также управляющих компаний находятся в равных состояниях в системе и могут в любой момент получить удаленный доступ к показаниям приборов учета, а также организовать обратную связь.
  4. Пользователь сразу же после установки концентратора получает возможность удаленного доступа к показаниям счетчиков.

3. Домашний концентратор — центр умного дома

В настоящее время концепция умного дома становится все популярнее. Управление инженерными системами позволяет сделать жилье более комфортным, что является для многих желаемым, но не необходимых компонентом жизни. В то же время всемирный тренд на усиление контроля за потреблением ресурсов делает внедрение автоматизированного удаленного сбора данных необходимым. Совмещение указанных двух концепций в рамках рассматриваемой универсальной системы позволяет сформировать требования к домашнему концентратору как к центру будущего умного дома:


Потребляемые человеком ресурсы нуждаются в постоянном учете. Основная цель этого - определение количества израсходованной электроэнергии, итоговой суммы за предоставленные киловатты и суммарного объема электричества, который должен произвести поставщик. Для учета электроэнергии и прочих ресурсов были разработаны и регулярно совершенствуются специальные приборы. Одним из них является электросчетчик с дистанционным снятием показаний.

Особенности

Приборы учета электроэнергии с системой дистанционной передачи данных избавляют пользователя от необходимости снятия показаний, высчитывания потребленных киловатт и их оплаты. После установки электросчетчика с дистанционным управлением поставщик электроэнергии получает со стороны потребителя полную информацию о потребленном ресурсе без участия последнего. Функционал приборов позволяет отслеживать уровень потребления электроэнергии и корректировать работу на основе полученных данных, повышая эффективность.

электросчетчики с пультом дистанционного управления

Назначение

Дистанционная передача показаний электросчетчиков осуществляется посредством сети Интернет. Специальное программное обеспечение считывает и отправляет необходимую информацию на серверы энергокомпании-поставщика. Подобные системы полностью автоматизированы и не требуют вмешательства человека в рабочий процесс.

Электросчетчики с дистанционным снятием и передачей показаний применяются с целью автоматизации процессов сбора и отсылки информации и анализа энергопотребления. Энергетические компании-поставщики, задействующие информационно-измерительные системы в работе, получают не только данные о потребляемой клиентами электроэнергии, но и ряд возможностей, недоступных при использовании стандартных приборов учета. К их числу относят:

  • Несколько тарифных режимов работы.
  • Удаленное подключение и отключение потребителя к системе энергоснабжения.
  • Эффективное и тесное сотрудничество с клиентом на основании условий составленного договора.
  • Гарантия доставки уведомлений потребителю.
  • Анализ собранной информации для более эффективной работы прибора.

Преимущества электросчетчиков

Использование электросчетчика с дистанционным управлением влечет за собой определенные преимущества для потребителя:

  • Быстрое урегулирование споров между поставщиком и потребителем без конфликтов. Снятие показаний электросчетчика дистанционно осуществляется ежедневно, что позволяет исключить большинство проблем, возникающих при заполнении квитанций.
  • Возможность контроля данных приборов учета, установленных в отдаленных помещениях, к примеру сдаваемой в аренду квартире.
  • Эффективность и точность расчетов при смене тарифов. Начисления за предоставленные ресурсы осуществляются по среднему значению при условии отсутствия показаний за период изменения тарифных планов. Приборы учета позволяют избежать округления расчетов в пользу энергокомпаний.
  • Функция дистанционного съема показаний электросчетчика позволяет использовать оборудование в системах "умный дом". Специальное программное обеспечение для мобильных устройств активирует систему обогрева.
  • Безопасность. Удаленное обесточивание жилья посредством компьютера или смартфона отключает электроприборы, оставленные включенными при отсутствии хозяев.
  • Практичность. Отсутствует необходимость в снятии и передаче данных приборов учета.

показания электросчетчика дистанционно

Конструкция дистанционного счетчика

Принцип работы новых электросчетчиков с дистанционным сбором данных строится на преобразовании аналоговых сигналов в импульсы, на основании которых высчитывается объем потребленной энергии. Основным отличием электронных приборов от индукционных является отсутствие приводимых в движение механических деталей и более широкий функционал:

  • Грамотно организованная система учета потребления электричества.
  • Увеличенный интервал входного напряжения.
  • Сохранение и предоставление данных за предыдущие учетные периоды.
  • Подключение к системам сбора и отправки информации поставщику.
  • Измерение потребляемой мощности.

Конструкция дистанционного электросчетчика представлена обязательными деталями:

  • Жидкокристаллический дисплей.
  • Таймер с отображением фактического времени.
  • Трансформатор.
  • Разъемы для подключения телеметрии.
  • Элементы управления и контроля.
  • Супервизор.
  • Источник питания.
  • Опционно может устанавливаться оптический порт.

Жидкокристаллический дисплей электросчетчика с дистанционным снятием показаний отображает информацию о количестве потребленной энергии, фактические дату и время, рабочий режим прибора и тариф.

Независимый источник питания обеспечивает работу электронной схемы счетчика. К нему подключается супервизор, создающий для микроконтроллера сигнал сброса, возникающий при включении или отключении электросчетчика дистанционно. При помощи супервизора осуществляется отслеживание изменений входного напряжения.

Подключить электросчетчик с пультом дистанционного управления к персональному компьютеру или системе передачи данных можно при помощи телеметрического выхода. Информация с прибора учета снимается оптическим портом.

электросчетчик с дистанционным управлением

Микроконтроллер

Основным элементом счетчика является микроконтроллер. Он выполняет следующие функции:

  • Обработка данных.
  • Преобразование полученного от трансформатора тока в цифровые сведения.
  • Вывод информации на жидкокристаллический дисплей.
  • Получение команд от основных систем управления.
  • Работа с интерфейсами.

Установленное ПО влияет не только на возможность програмного замедления электросчетчика с дистанционным снятием показаний, но и на количество функций. Современные модели приборов учета постоянно совершенствуются и оснащаются новыми функциями. Среди последних опций - возможность отслеживания состояния электросети и передача собранной информации поставщику электроэнергии.

Некоторые модели электросчетчиков с дистанционным снятием показаний оснащаются функцией регулировки уровня мощности сети. Прибор автоматически отключает электропитание в случае повышения потребляемой мощности. Контроль подачи напряжения в бытовую сеть осуществляется контактором, внедренным в цепь. Прибор отключает подачу электроэнергии при превышении установленного лимита либо отсутствии предоплаты за предоставляемый ресурс.

Система контроля

Появление микропроцессоров позволило создать автоматизированные системы учета электроэнергии. Ранее подобные устройства устанавливались только на промышленных предприятиях ввиду своей дороговизны. Появление сотовой связи и широкое внедрение компьютеров и электронных счетчиков дало возможность создания беспроводных систем автоматического учета.

Автоматизированные системы выполняют следующие задачи:

  • Сбор информации о потоках энергии за определенные промежутки времени и на всех уровнях напряжения.
  • Анализ собранных данных.
  • Создание на основании полученных сведений отчетов о предоставленном и полученном ресурсе.
  • Анализ электропотребления и его прогнозирование.
  • Обработка информации об оплате.
  • Проведение расчетов по электроэнергии.

Организация систем автоматизированного сбора данных требует выполнения определенных мероприятий. Устанавливается высокоточная аппаратура, ведущая учет электроэнергии. Данные загружаются в специальные блоки со встроенной памятью. Система передачи данных формируется после выполнения всех действий. Создание центра обработки информации и его оснащение персональным компьютером с установленным программным обеспечением является заключительным этапом.

дистанционный электросчетчик на столбе

Принцип работы электросчетчиков с дистанционным снятием показаний

Функционал автоматизированных систем передачи данных включает:

  • Сбор информации.
  • Передачу данных поставщику.
  • Анализ и хранение сведений.

Сбор данных осуществляется специальными устройствами, замеряющими параметры системы. К числу таких приборов относят датчики, подключение которых к автоматизированной системе осуществляется посредством цифровых или аналоговых преобразователей либо специального разъема.

Полученный цифровой или аналоговый сигнал передается микроконтроллерами между интерфейсными линиями. Это требуется для сбора данных ПК либо контроллером. Сервер, персональный компьютер или контроллер подключаются к процессу на последнем этапе и отвечают за сбор, обработку и хранение данных. Выполнение подобных функций возможно только при наличии программного обеспечения.

Автоматизированные системы данных

Дистанционное считывание показаний электросчетчика и их передача могут осуществляться не только электронными, но и индукционными приборами. Модели с маркировкой "Д" оснащаются разъемом для подключения телеметрии. Такой выход представлен импульсным датчиком, передающим информацию в систему, занимающуюся сбором, обработкой и хранением полученных данных.

Измерительный трансформатор посредством излучения магнитных потоков и пересечения ими алюминиевого диска производит импульсы. Они передаются на электронную схему, после - питающую счетчик линию связи. Фото-светодиодная головка датчика направлена в сторону алюминиевого диска. Излучаемый светодиодом сигнал отражается от диска и фиксируется фотодиодом. Прерывистость сигнала зависит от затемненного сектора диска.

Электронная схема счетчика обрабатывает данные прерывания сигнала, преобразуя их в импульсы и транслируя на линию связи. Приемное устройство высчитывает их количество за определенный промежуток времени и выводит полученное значение на жидкокристаллический дисплей.

дистанционный съем показаний электросчетчика

Передача показаний

Поставщик ресурсов получает данные с электросчетчика, минуя энергокомпанию и потребителя. От клиента требуется передача самых первых показаний. Электросчетчики с дистанционным снятием показаний работают до тех пор, пока в этом есть необходимость.

Расчет потребления электроэнергии выполняется ежечасно. Собранные данные пересылаются поставщику раз в сутки. Некоторые модели установленных на столбах дистанционных электросчетчиков оснащаются сим-картами, при помощи которых данные пересылаются энергокомпаниям.

Преимущества дистанционных приборов учета

На практике передача данных посредством индукционных счетчиков не применяется. Подобные устройства в последнее время заменяются электросчетчиками с пультами дистанционного управления с возможностью использования в автоматизированных системах передачи сведений.

Недостатком электросчетчиков, оснащенных радиомодулем, является необходимость постоянной подпитки от сети и невозможность использования предохранителей для отключения прибора. С этой целью устанавливается специальный отсекатель.

Производители счетчиков

Электросчетчики с пультом дистанционного управления эксплуатируются на протяжении многих лет, что требует выбора и монтажа качественного и надежного оборудования. Потребители стараются выбирать продукцию проверенных производителей - "Тайпит", "Инотекс" и "Энергомера".

Российская компания "Инотекс" специализируется на выпуске электронного оборудования и приборов учета на протяжении пятнадцати лет. Занимает лидирующее положение на рынке России.

"Энергомера" появилась на отечественном рынке в 2010 году, практически сразу же завоевав немалую часть рынка благодаря высокому качеству выпускаемых приборов.

Основанная в 1999 году в Санкт-Петербурге фирма "Тайпит" специализируется на производстве измерительной аппаратуры, в том числе и электросчетчиков с дистанционным снятием показаний на столбе.

програмное замедление электросчетчика с дистанционным снятием показаний

Популярные модели приборов учета

Как выбрать электросчетчик?

Основными показателями при выборе прибора дистанционного учета являются:

  • Защита от воздействий окружающей среды.
  • Количество поддерживаемых тарифов для оплаты электроэнергии.
  • Количество фаз.
  • Мощность.

Счетчики делятся на две категории по количеству тарифов - с поддержкой одного или нескольких. Классификация по фазам аналогична - однофазные либо трехфазные модели.

Индукционные приборы учета уступают электрическим в устойчивости к температурным перепадам и прочим воздействиям окружающей среды.

Размещаемое на улице устройство согласно ПУЭ обязательно утепляется. Современные модели размещаемых на столбах электросчетчиков с дистанционным снятием показаний сохраняют работоспособность при отрицательных температурах, однако требуют защиты от прочих факторов. Эксплуатация должна осуществляться только в герметичном и сухом месте.

Конструкция прибора влияет на выбор коробки. Установленные на небольшой высоте счетчики нуждаются в небольшом окне. Остальные модели требуют свободного пространства для размещения модема. Металлические обязательно заземляются.

Индивидуальное потребление и габариты здания влияют на количество фаз. Для небольшого дома достаточно одной, для больших построек в несколько этажей - трех. Счетчики с тремя фазами должны правильно подключаться в общую сеть для равномерного распределения нагрузки.

Способ крепления и дата последней проверки прибора уточняются перед его монтажом. Чаще всего счетчики крепятся при помощи DIN-рейки. Дата последней проверки для однофазной модели - не более двух лет назад, для трехфазной - не более года.

отключение электросчетчика дистанционно

Порядок установки и подключения электросчетчика

Компания поставщика электроэнергии после согласования процедуры подключения электросчетчика присылает квалифицированного специалиста, который производит установку прибора. Самостоятельный монтаж возможен только при соблюдении техники безопасности и наличии письменного разрешения.

Установка электросчетчика с дистанционным снятием показаний начинается с подачи заявления. Компания-поставщик электроэнергии подготавливает пакет документов, в их числе - акт установки и соглашение с пользователем. В бумагах обязательно указываются:

  • Тип прибора, количество поддерживаемых тарифов и фаз.
  • Устройство защиты ввода.
  • Длина проводов и площадь поперечного сечения.
  • Наименование коробки.

Монтаж прибора осуществляется только после выдачи потребителю технической документации. При установке соблюдаются следующие факторы:

  • Монтаж оборудования производится при отключенной электросети.
  • Максимальная высота размещения прибора - 1700 миллиметров, минимальная - 400 миллиметров.
  • Для защиты счетчика от воздействия низких температур устанавливают короб с обогревом. Оптимальная температура для эффективного функционирования устройства - от 0 до 20 градусов.
  • Подключение входной цепи осуществляется сперва в автомат защиты, потом - к счетчику.
  • Металлические корпуса требуют заземления.
  • Ко входному автомату подключается выходная цепь.
  • Минимальное расстояние между линиями водоснабжения, газоснабжения и электроснабжения - один метр.
  • Перед эксплуатацией электросети проводится ее пробный запуск.

Документ на право эксплуатации прибора учета оформляется после монтажа электросчетчика. Потребитель составляет заявление и направляет его в офис компании-поставщика. В бумаге указывается:

  • Инициалы заявителя.
  • Номер договора.
  • Контактный телефон и адрес дома.
  • Дата оформления, подпись и расшифровка подписи пользователя.

Представитель электрокомпании составляет акт осмотра установленного прибора. В нем указывается стоимость монтажных работ и технические характеристики электросчетчика.

Пломбировка устройства проводится после снятия первичных показаний за счет поставщика ресурса. Оплата предоставляемой электроэнергии начинается с момента составления акта и подписания документа сторонами.

Заключение

Облегчить задачу по контролю и оплате коммунальных услуг поможет использование счетчиков дистанционного учета электроэнергии с функцией передачи данных компании-поставщику ресурса. Приборы удаленного учета функционируют независимо от человека и практически не требуют вмешательства в свою работу. Надежные и качественные модели электросчетчиков позволяют избежать конфликтных ситуаций с поставщиком энергии и экономят денежные средства потребителя благодаря высокой точности расчетов.


Учет электроэнергии для предприятий

Комплексные решения для малого и среднего бизнеса


Передача почасовых отчетов в энергокомпании

Сдача отчетности в форматах 80020 по регламентам энергокомпаний


Снижение стоимости электроэнергии до 35%

Перевод на выгодную ценовую категорию "Под ключ"


Контроль качества электроэнергии

Фиксация отклонений напряжения и подготовка претензий к энергокомпаниям


Оперативный контроль электропотребления объектов в любое время на своем мобильном устройстве


Электросчётчики с модемами

Комплекты оборудования для быстрого внедрения АСКУЭ


Решения на базе Ваших счётчиков

АСКУЭ с модемом или без него

Как удалённо опрашивать электросчетчик

Системы АСКУЭ в нашей стране набирают большую популярность. По данным исследовательского агентства J’son&Partners Consulting, с 2010 года количество счетчиков, которые передают показания в режиме онлайн, увеличилось с 5 млн. до 32,55 млн. Такой рост не удивителен, в автоматизированных системах есть ряд больших преимуществ:

  1. Доступ к показаниям всех объектов в одном окне. Нет необходимости ездить по объектам, для передачи показаний в Энергосбыт, достаточно щелкнуть пару раз мышью на компьютере, чтобы увидеть какое потребление было по всем объектам за последний месяц.
  2. Автоматический сбор профиля мощности. Если предприятие сидит на почасовом тарифе за электроэнергию, оно обязано сдавать информацию о почасовом потреблении. То, ради чего энергетики каждый месяц подключают компьютер к счетчику, потом формируют отчеты для отправки поставщику электроэнергии, в АСКУЭ делается в пару кликов. Это освобождает десятки часов для более важных дел.
  3. Контроль качества электроэнергии. Современные счетчики способны следить за параметрами электроэнергии, а вовремя отследить и оповестить о проблемах в сети можно только с помощью АСКУЭ.
  4. Расчет выгодного тарифа на электроэнергию. Некоторые АСКУЭ способны определить самую выгодную ценовую категорию, что снизит стоимость электроэнергии до 30%.

Плюсов от использования АСКУЭ достаточно много. Давайте разберем, как это работает.

Принцип работы

Для того, чтобы собирать показания онлайн, к электросчетчику необходимо подключить модем, через который будет совершаться обмен данными между прибором учета и системой АСКУЭ. Ниже мы разберём какие электросчетчики и модемы понадобятся.

Для передачи данных в 2018 году используют следующие технологии:

  1. GSM/GPRS – передача данных по сетям сотовой связи;
  2. RF, ZigBee – беспроводная передача данных по радиоканалу;
  3. PLC – передача данных по силовым проводам 220/380В;
  4. Ethernet – передача данных по интернету;
  5. LoRaWAN - технология беспроводной передачи данных.

У каждой технологии свои особенности, подробнее о них вы можете почитать в этих статьях:

Весь принцип работы сводится к простой схеме: электросчетчик через специальный интерфейс (чаще всего RS485) подключается к модему, который обменивается данными с сервером АСКУЭ. Или электросчетчик со встроенным модемом обменивается данными с сервером АСКУЭ.

S1p1

Теперь разберём, что потребуется для организации АСКУЭ.

Учет электроэнергии онлайн Быстрая настройка удалённого опроса 7 дней бесплатного пользования

Электросчетчик

Нам понадобится современный электронный счетчик с интерфейсом RS485. Также можно использовать электросчетчики со встроенным модемом, но они стоят дороже.

  • Меркурий 206, 203.2Т, 230, 233, 234, 236 в маркировке которых присутствуют буквы R или G;
  • Энергомера СЕ102(М), СЕ201, СЕ301, СЕ303, СЕ306 в маркировке которых присутствуют буквы A или G;
  • Нева 113, 114, 123, 124, 313, 314, 323, 324 в маркировке которых присутствует E4;
  • Альфа А1140, А1180 в маркировке которых присутствует буква B;
  • ПСЧ-4ТМ.05МК, ПСЧ-4ТМ.05МН, ПСЧ-4ТМ.05МД, ПСЧ-3ТА.07.x1x;
  • СЭТ-4ТМ.02М, СЭТ-4ТМ.03M

На практике себя хорошо зарекомендовали счетчики производства компании "Инкотекс": Меркурий 206 PRNO, Меркурий 230 ART-0x PQRSI(D)N, Меркурий 234 ART-0x P.

S1p2

Модем

Выбор модема зависит от технологии передачи данных, которой Вы собираетесь воспользоваться.

Своим клиентам мы рекомендуем GPRS-модемы или Ethernet-модемы, потому-что RF, ZigBee, PLC сильно подвержены помехам, LaRaWAN окупается когда количество счетчиков в одной сети более 200. Наиболее практичны GPRS-модемы от производителей iRZ и TELEOFIS.

На практике себя хорошо зарекомендовали модемы iRZ ATM21, TELEOFIS WRX768, TELEOFIS ER108.

S1p3

Настройка удаленного опроса

После того, как установили оборудование, переходим к настройке удалённого опроса

Зарегистрировавшись сейчас, у Вас активируется бесплатный 7-дневный период. Этого будет достаточно, чтобы настроить оборудование и провести бесплатное тестирование системы.

После успешной регистрации, Вы увидите такую страницу:

S1p4

Где необходимо нажать “Создать счетчик”.

Теперь указываем название объекта, на котором будем производить удаленный опрос, марку счетчика и его номер.

S1p5

Если счетчик однотарифный или поддерживает более 2 тарифов указываем это в тарифных зонах, если есть желание, можно переименовать название тарифных зон. Нажимаем кнопку “Сохранить и настроить АСКУЭ”.

S1p6

Теперь мы видим окно настроек АСКУЭ.

S1p7

Выбираем тип счетчика из выпадающего списка. Сетевой адрес чаще всего поставляется автоматически, если нет, то должен быть введен согласно руководству эксплуатации счетчика.

S1p8

На выборе типа соединения мы остановимся подробнее:

  • GSM модем - опрос электросчетчика будет осуществляться звонком на СИМ-карту установленной в модем. Этот способ достаточно дорогой - 2 рубля за каждый опрос. Мы рекомендуем не использовать этот тип соединения, а настроить модем для опроса по GPRS.
  • GPRS модем - это решение идеально подходит для счетчиков со встроенным модемом. Опрос будет осуществляться при подключении модема к серверу яЭнергетик через GPRS.
  • Интернет соединение (TCP клиент) - этот пункт нужно выбрать, если для опроса счетчика будет использоваться Ethernet модем, подключенный к интернету, который самостоятельно будет устанавливать соединение с сервером яЭнергетик.
  • Интернет соединение (TCP сервер) - этот пункт нужно выбрать, если для опроса счетчика будет использоваться Ethernet модем, подключенный к интернету. Модем должен быть со статическим IP-адресом, чтобы сервер яЭнергетик мог подключиться к нему и провести опрос.
  • Интернет соединение (TCP клиент) с протоколом TELEOFIS - этот пункт необходимо выбрать если счетчик будет опрашиваться через Ethernet конвертер TELEOFIS.
  • GPRS модем с протоколом IRZ - этот пункт необходимо выбрать если счетчик будет опрашиваться через GPRS модем iRZ.
  • GPRS модем с протоколом TELEOFIS - этот пункт необходимо выбрать если счетчик будет опрашиваться через GPRS модем TELEOFIS.
  • GPRS модем SprutNet PRO BGS2 - этот пункт необходимо выбрать если счетчик будет опрашиваться через GPRS модем SprutNet PRO BGS2.
  • GPRS модем с протоколом CE-NetConnections (Энергомера) - этот пункт необходимо выбрать если счетчик будет опрашиваться через встроенный GPRS модем в счетчиках Энергомера.
  • GSM шлюз RG 107 - опрос электросчетчика будет осуществляться через GSM шлюз RG 107.
  • Соединение со шлюзом RG 107 через сервер Тайпит - опрос электросчетчика будет осуществляться через шлюз RG 107, который устанавливает соединение с серверами компании "Тайпит".
  • Вега СИ-13 - опрос электросчетчиков будет осуществляться через базовую станцию Вега СИ-13 к которой будут подключены электросчетчики по технологии LoRaWAN.

В нашем примере будет использоваться модем iRZ ATM21.A, поэтому выбираем "GPRS модем с протоколом IRZ", вводим IMEI модема и указываем, что счетчик будет опрашиваться через отдельное устройство.

S1p9

Адрес и порт для подключению к серверу будет выдан после завершения настроек.

При необходимости меняем пароли первого и второго уровня электросчетчика для подключения к нему.

S1p10

Нажимаем кнопку "Сохранить".

яЭнергетик выдаст окно, где указаны параметры, которые нужно будет записать в модем, для подключения его к серверу АСКУЭ.

S1p11

Мы уже писали статьи по настройке некоторых модемов. Вы можете ознакомится с ними в этих статьях:

После настройки АСКУЭ и модема, необходимо проверить его работоспособность. Для этого внутри счетчика открываем вкладку "Показания" и нажимаем кнопку "Опросить".

S1p12

Поздравляем! Система готова к работе!

Copyright — © яЭнергетик, 2020г. При любом использовании опубликованных материалов и содержимого данной статьи требуется указывать источник "яЭнергетик.рф"

Читайте также: