Установка системы учёта электроэнергии АСКУЭ в СНТ

АСКУЭ: что это такое и как устроено

Аббревиатура АСКУЭ расшифровывается как автоматическая система контроля и учёта энергоресурсов. На самом деле — это распределённый комплекс, состоящий из устройств учёта, которые передают информацию о работе системы в единый диспетчерский центр. На 1-ый взор всё смотрится довольно легко, но в реальности работа системы обеспечивается серьёзными техническими средствами. Из-за этого организация АСКУЭ людьми, далёкими от электротехники и информационных технологий, вызывает бессчетные трудности.

Пример схемы АСКУЭ: 1 — компьютер с ПО; 2 — счётчик электроэнергии с интерфейсом RS-232/RS-485; 3 — адаптер PS-USB; 4 — концентратор; 5 — преобразователь интерфейса RS-485 в Ethernet; 6 — GSM-шлюз; 7 — GSM-модем

Объединённая система учёта не просто собирает данные о расходе электроэнергии, она имеет ряд специфичных функций. Сначала — это работа в режиме реального времени: показания счётчиков передаются пару раз в час, за счёт чего можно выстроить диаграммы употребления и поболее отлично расходовать энергоресурсы, улучшить работу всей электросети.

Не считая того, АСКУЭ ведёт свою работу с высочайшей степенью прозрачности. Вся информация хранится в единой базе данных, доступ к которой открыт для всех юзеров. Даже больше: система позволяет вести удалённо не только лишь учёт, да и управление узлами электросети. Это, а именно, позволяет отключать потребителей в случае несвоевременной оплаты либо превышения лимита расхода, причём в стопроцентно автоматическом режиме.

Диспетчерский центр системы АСКУЭ

Какие есть альтернативы

Если гласить о садоводческих приятельствах и схожих хозяйственных объединениях, внедрение распределённой системы учёта — единственный метод вправду справедливо распределять оплату за электричество меж потребителями. Появляется вопрос: а для чего организовывать конкретно АСКУЭ, если можно наслаждаться переносом узлов учёта из зоны конкретного доступа потребителей? Ведь по затратам оба мероприятия приблизительно сравнимы.

1-ая и основная неувязка — отсутствие организованной системы инспектирования узлов учёта. Необходимо находить средства опломбирования, часто проводить обходы с проверками состояния установочных боксов и снимать показания счётчиков. И даже в таком случае способности для хищения электроэнергии не исключаются вполне.

При использовании АСКУЭ не остаётся никаких лазеек для неучтённого употребления. Хоть какой счётчик в сети фактически одномоментно оповестит диспетчерский центр об конфигурациях в схеме подключения. Не считая того, неизменный контроль за параметрами сети дозволит оценить естественные паразитные утраты при транспортировке, что в итоге введёт каждый кв под серьезный отчёт.

Выбор и установка приборов учёта

Для работы в рамках АСКУЭ используются счётчики электрического типа, модифицирующие действующие в первичной цепи силу тока и напряжение в последовательность импульсов, подсчёт которых и определяет текущее потребление электроэнергии. Но не каждый электрический счётчик обладает требуемым набором функций, а именно, принципиально наличие цифрового порта (телеметрического выхода) для подключения к устройствам передачи данных.

Пример счётчика с оптопортом и интерфейсом RS-485

Другой аспект кроется в функционале счётчика. Если к АСКУЭ предъявляются требования по удалённому управлению, устройство учёта должен быть оснащён интегрированным контактором. Также принципиальна функция параметризации устройства для наладки взаимодействия с другими элементами системы. Последнее находится в зависимости от программного обеспечения, вшитого в контроллер и способностей оного.

В простом случае может практиковаться дооснащение счётчиков особыми датчиками, считывающими число импульсов со светового индикатора либо отслеживающими частоту оборота диска индукционных счётчиков. Но таковой подход не очень неплох исходя из убеждений унификации системы, к тому же датчики не позволяют вести удалённое управления энергопотреблением. Для кооперативной организации АСКУЭ лучшим вариантом считается покупка однотипных счётчиков с нужным набором функций.

Функциональный счётчик электроэнергии с коммуникационными интерфейсами: Ethernet, RS-232 и RS-485

Сейчас фактически все электрические счётчики имеют телеметрический выход, потому ввести в АСКУЭ получится даже те приборы учёта, которые уже установлены у потребителей. Но необходимо держать в голове: пробы объединения разношёрстных счётчиков в единую сеть всегда чреваты неуввязками с согласованием интерфейсов, кодировкой сигнала и регистрацией характеристик.

Устройства связи

Цифровые телеметрические порты счётчиков употребляют поочередный интерфейс RS-232 либо RS-485 для передачи данных наружным устройствам, такие счётчики просто имеют интегрированный преобразователь интерфейса. Тип сигнала «токовая петля» применяется пореже и, обычно, его наличие обычно свидетельствует о способности перехода на UART-интерфейсы путём ручной параметризации счётчика, в ином случае вероятна передача через особый адаптер. У самых обычных счётчиков на выходе телеметрии сигнал дискретный — другими словами просто передаются частота и скважность импульсов счётного устройства.

Подключение счётчика к GSM-модему

Основная сложность организации системы связи в том, что каждый счётчик и каждый адаптер может сформировывать различные типы сигнала зависимо от способностей и опций микроконтроллера. Заморочек добавляет и тот факт, что вначале телеметрический порт употребляется для ручной конфигурации и съёма данных при личном подключении через преобразователь интерфейса, в то время как сбор и передача данных в АСКУЭ просит приведения всей сети к некоторому одному эталону. Обычно, при числе счётчиков до 32 линию связи делают проводным RS-232, а при числе абонентов до 250 — RS-485. Таким макаром, группа устройств соединяется воединыжды одним коммутатором, использующим, например, UART, если же в этой группе некие счётчики не поддерживают общий протокол — их подключают через преобразователи интерфейса. На рынке всё почаще можно повстречать оборудование для передачи данных по силовым линиям.

Сети, использующие беспроводные методы передачи данных, имеют иную конфигурацию. Протоколы могут быть самыми различными: GSM, Wi-Fi, радиосвязь — во всех случаях приёмо-передатчик устанавливается персонально для каждого счётчика. Любая точка связи сообщается с некоторым подобием базисной станции, причём модемы могут работать не только лишь в режиме прямой передачи, но также как ретрансляторы.

Однофазовый счётчик электроэнергии с дополнительно подключаемыми модулями для передачи телеметрической инфы

В обоих случаях есть одно объединяющее звено, выполняющее функции корневого концентратора и модифицирующее данные для их передачи в диспетчерский центр. Обычно, речь идёт об использовании обычного многим Ethernet интерфейса, другими словами этот узел относится уже к интернет-технологиям. Данная часть системы создана для связи АСКУЭ с сервером, где установлено ПО удалённой диспетчеризации. В качестве сервера может употребляться ПК, расположенный конкретно в зоне покрытия системы, также практикуется передача данных на удалённый сервер, но для надёжного подключения требуется запасный канал. «Пасмурный» вариант неплох возможностью доступа из хоть какой точки Мира, в то время как проводная сеть просит установки дополнительного оборудования.

Организация диспетчерского центра

Трудности во обоюдной интеграции в АСКУЭ счётчиков от различных производителей (а время от времени даже просто отличающихся моделей) появляются в главном на шаге организации третьего уровня системы — одного центра диспетчеризации и управления. Физически эта часть занимает последнее ответвление топологии, ПК связывается с концентраторами через преобразователь интерфейса RS-USB либо схожий ему, сервер — средством коммутатора, установленного как часть комплекса связи.

Преобразователь интерфейсов USB–RS485

Большая часть заморочек заключены в пользовательском ПО. Ведущие марки электросчетчиков — «Энергомера», Nik, «Меркурий» — все сопровождаются программными комплексами администрирования, бесплатными для некоммерческого использования. Но в целях деунификации изготовлено так, что корректно всё будет работать, только если все счётчики в системе — только этого производителя и лучше одной модели. В ином случае приходится дорабатывать открытые продукты и средства операционной системы, подключать каждого абонента персонально и вести непрерывное администрирование.

В особенности принципиально, что при использовании фирменного ПО несанкционированное проникновение в систему нереально: начальный код у программ закрыт и плохо поддаётся взлому, к тому же практически данные хранятся в памяти самих счётчиков, сервер их просто дублирует и упорядочивает. Память на счётчике защищена от записи паролем, изменение которого нереально при удалённом подключении — просто нет подходящих приемуществ. Так что для надёжной защиты от внесения конфигураций довольно легко настроить регулярную перезапись базы. Что более любопытно, система работает «из коробки» и просто поддаётся исследованию, каких или серьёзных доработок делать не придётся, а поэтому совершенное владение оператором способностями программирования и администрирования ОС не требуется.

Монтаж и наладка системы

Каждый абонент АСКУЭ подключается в личном порядке. У лица, курирующего этот процесс, должен быть заведён Excel-файл с базой потребителей. В этой базе указываются имя и контактные данные абонента, также модель и серийный номер счётчика. Если счётчик имеет цифровой телеметрический порт — необходимо записать адресок сетевого устройства. Если на выходе дискретный сигнал — устанавливается датчик соответственного типа, которому адресок сети задаётся вручную и также вносится в базу.

Счётчик либо установленный на нём датчик подключаются к концентратору системы впрямую при проводной связи. Этим и неплох протокол UART: кабель можно прокладывать от абонента к абоненту на дистанции до километра, принципиально только пропорционально сбавить скорость передачи. Методы связи в АСКУЭ можно сочетать, к примеру, подключая удалённые группы абонентов через радиоточку либо по GSM. В итоге все оборачивается только дополнительными затратами на оборудование для связи и преобразования сигнала, также выбором соответственных опций программки. Метод подключения абонента непременно заносится в базу в поле примечаний.

Перед установкой счётчика проводят его параметризацию: обнуляют опции, синхронизируют часы реального времени, сформировывают корректный тип сигнала на выходе и опции связи — пошаговая процедура согласно управлению юзера. При использовании преобразователей интерфейсов им необходимо за ранее установить адресок в согласовании с сетевой топологией, также изучить аннотацию по эксплуатации и настроить характеристики связи по действующему протоколу. Так как ядро системы всё-таки связано поочередным интерфейсом, подключиться к нему можно в хоть какой точке. А поэтому всё оборудование, устанавливаемое на стороне потребителя, может быть за ранее установлено на щит для наладки и теста в комфортных критериях, а потом перенесено на место монтажа фактически в сборе. В базе комплекса по администрированию опции подключения абонента поменять при всем этом не надо.

Стоимость перехода на автоматизированный учёт

Без помощи других заниматься монтажом и настройкой АСКУЭ имеет смысл очень изредка, обычно такие проекты создаются на кооперативной базе с привлечением постороннего подрядчика. Цены на оборудование и установка имеют региональные отличия, в среднем бюджет проекта составляет 6–10 тыс. рублей на каждого потребителя. Значимая разница есть в числе абонентов: чем их больше, тем в итоге дешевле, также огромное значение имеет плотность размещения счётчиков на местности. Цена проекта будет тем выше, чем труднее иерархия сети.

Нельзя забывать, что начальные растраты практически всегда — не единственное вложение. При числе абонентов более 100 либо использовании сложных топологий связи будет нужно оплачивать услуги удалённого админа. Если для связи употребляется GSM — абоненту придётся оплачивать каждый сеанс связи с системой, а это практически 50 CSD запросов либо СМС в день.

Карниз верхний Delinia ID «Невель» 220 см, ДСП/шпон ясеня, цвет кремовый

Карниз верхний Delinia ID «Невель» устанавливается меж корпусом мебели и потолком, чтоб придать конструкции завершенный вид. Высота детали — 70 мм, толщина — 20 мм. За карнизом можно скрыть провода, технические коммуникации и отверстия либо просто закрыть щель, чтоб на поверхности корпусной мебели не накапливалась пыль.

Карниз длиной 220 см по мере надобности обрезается до подходящего размера.

Уход

  1. Протереть увлажненной неабразивной тканью либо микрофиброй.

  2. В конце протереть сухой тканью либо микрофиброй.