Встановлення приладів обліку енергоресурсів. Установка приладів обліку теплової енергії у багатоквартирних будинках. Діапазон та умови застосування

обліку енергоресурсів у будівлях та спорудах

на основі технологій бездротових сенсорних мереж та інтелектуальних датчиків

Інтелектуальна енергозберігаюча система обліку енергоресурсів у будівлях та спорудах на основі технологій бездротових сенсорних мереж та інтелектуальних датчиків (далі – ІЕС) призначенадля автоматизованого обліку енергоресурсів, регулювання споживання енергоресурсів та диспетчеризації енергоресурсів (обліку тепла, обліку теплової енергії, обліку води, обліку електроенергії), а також передачі тривожних повідомлень на користь зниження витрат кінцевих користувачів, теплопостачальних та експлуатуючих організацій, ЖКГ, забезпечення комфорту запобігання аварійним та надзвичайним ситуаціям.

Інтелектуальна енергозберігаюча система облікуенергоресурсів виконує функції:

  • індивідуального (поквартирного) багатотарифного обліку гарячої та холодної водита обліку електричної енергії;
  • індивідуального (поквартирного) отримання та накопичення вихідних даних (температури радіаторів опалення та температури у житлових приміщеннях) для розрахунку спожитої теплової енергії з використанням пропорційної схеми на основі даних загальнобудинкового лічильника теплової енергії;
  • обробки, накопичення та збереження в енергонезалежній пам'яті та видачі каналами зв'язку мережі Інтернет на запит та в плановому режимі даних про енергоспоживання на районний (міський) сервер обліку та диспетчеризації енергоспоживання;
  • моніторингу та візуалізації даних про спожиті енергоресурси з використанням WEB-інтерфейсу у зручному для кінцевого користувача вигляді;
  • запобігання аварійним ситуаціям на основі виявлення протікання води та виявлення фактів ненормативного (нестандартного) витрачання енергоресурсів;
  • диспетчеризації споживання гарячої та холодної води при запобіганні аварійним ситуаціям та за командами з районного сервера обліку та диспетчеризації енергоспоживання;
  • диспетчеризації споживання електроенергії при запобіганні аварійним ситуаціям та за командами з районного сервера обліку та диспетчеризації енергоспоживання;
  • автоматичного регулювання температури в опалюваних приміщеннях з використанням добових та тижневих установок бажаної температури;
  • взаємодії з типовими датчиками охоронно-пожежної сигналізації, реалізації режимів дистанційної постановки та зняття квартири з охорони, «Тривожної кнопки», повідомлення про спалах, витік газу, протікання води з передачею тривожних подій на загальнооб'єктовий концентратор та обраним абонентам мереж GSM;
  • захисту системи від несанкціонованого доступу та некваліфікованого використання;
  • дистанційного налаштування та конфігурування приладів у складі системи за допомогою стандартизованих протоколів;
  • ведення архівів на районному сервері обліку та диспетчеризації енергоспоживання та видачі їх на віддалені клієнтські робочі місця органів державної влади та управління, енергопостачальних організацій, керуючих компаній, товариств власників житла тощо.

Склад та характеристикисистема облікуенергоресурсів:
1. Квартирний блок, що конструктивно встановлюється, наприклад, у силовому щитку або в будь-якому іншому зручному місці, що забезпечує доступ до мережі 220 В та до комп'ютерної проводової мережі Ethernet:

  • інтерфейси зв'язку – TCP/IP Ethernet, RS-485, MiWi, GSM (за наявності роутера);
  • число бездротових модулів, що підтримуються, за інтерфейсом MiWi – до 45;
  • дальність радіозв'язку - до 30...100 м. (залежить від конкретних умов використання, зокрема від типу стін приміщень - цегла, бетон тощо);
  • накопичення інформації (до кількох годин, залежно від кількості підключених модулів обліку) за відсутності зв'язку з сервером та подальше досилання накопиченої інформації після відновлення зв'язку;
  • підтримка двох серверів (основного та резервного) з автоматичним переходом з одного на інший при зникненні зв'язку;
  • резервування каналів зв'язку з сервером – основний канал: LAN Ethernet (кручена пара, конектор RJ-45), резервний: GPRS GSM (за наявності GSM роутера);
  • збереження працездатності функцій регулювання температури та диспетчеризації за відсутності зв'язку з сервером.

Примітка: квартирний блок використовується в індивідуальному варіанті використання та як засіб накопичення та передачі даних модулів обліку загальнобудинкової витрати енергоресурсів..
2. Модуль обліку та диспетчеризації водопостачання:

  • лічильники холодної та гарячої водиз імпульсним виходом з настановним діаметром 1/2, 3/4;
  • крани з електроприводом із настановним діаметром 1/2, 3/4;
  • бездротовий цифровий термометр із точністю вимірювання температури 0,1°С;
  • перетворювач «лічильний вихід-радіоінтерфейс» БСІ-01;
  • бездротовий датчик витоку води БДУВ-01;
  • модуль керування вентилями з радіодоступом МУВ-01

3. Модуль обліку та регулювання теплопостачання у складі:

  • електрично керованого (або ручного термостатичного) вентиля;
  • радіаторних та кімнатних цифрових термометрів з радіоінтерфейсом.

4. Модуль обліку та диспетчеризації електропостачання:

  • електролічильник із рахунковим виходом;
  • реле-обмежувача споживаної електричної потужності;
  • блок сполучення з реле-обмежувачем (модуль керування навантаженням з радіодоступом МУН-01);
  • перетворювач «лічильний вихід-радіоінтерфейс» БСІ-01.

5. Модуль обліку загальнобудинкових витрат енергоресурсів:

  • квартирний блок у варіанті обліку загальнобудинкових витрат енергоресурсів;
  • стандартні об'єктові (загальнобудинкові) пристрої обліку енергоресурсів з інтерфейсами RS-485, ETHERNET.

6. Ретранслятор радіомережі РРС-01 (для великих приміщень зі складним плануванням та приватною забудовою).
7. ІЧ датчик руху бездротовий ОДП-01.
8. Пожежний бездротовий датчик ПДБ-01.
9. Районний (міський) сервер збору та обробки даних про енергоспоживання будівель та споруд з мережним доступом, статичною мережевою адресою та системою безперебійного живлення
10. Серверне програмне забезпечення (ПЗ):

  • Операційна система – Windows або Linux (Unix);
  • Місткість адресного простору для підключення квартирних блоків (індивідуальних споживачів) становить 65 535 шт. (До 200 ... 300 багатоквартирних житлових будинків), реальна кількість приладів залежить від продуктивності комп'ютера, швидкості передачі ліній зв'язку, інтенсивності обміну даними;
  • Безперервна архівація даних, які одержуються від об'єктів;
  • Підвищена відмовостійкість та мінімальні вимоги до апаратних засобів.

11. Клієнтське ПЗ:

  • Операційна система – Windows або Linux (Unix)
  • Відображення поточних (он-лайн) даних як у текстовому (табличному), так і графічному вигляді(У вигляді графіків).
  • Перегляд архівів за заданий користувачем інтервал часу в текстовому та табличному вигляді.
  • Можливість вибіркового блокування (вимкнення) споживачів.
  • Віддалене налаштування об'єктового обладнання (клієнтське програмне забезпечення для інженера системи).

Структурна схема інтелектуальної енергозберігаючоїсистема облікуенергоресурсівнаведено на рис. 1.

Мал. 1 – Структурна схема інтелектуальної енергозберігаючої системи обліку енергоресурсів

Порядок роботиінтелектуальної енергозберігаючоїсистема облікуенергоресурсів.
Дані з імпульсних виходів лічильників холодної та гарячої води надходять на вхід перетворювача «лічильний вихід-радіоінтерфейс» БСІ-01, який підраховує кількість імпульсів і передає ці дані по бездротовій мережі Mi-Wi на квартирний блок, який здійснює розрахунок поточного значення величини витрати холодної та гарячої води зі збереженням результату в незалежній пам'яті. Потім квартирний блок транслює їх за допомогою Enternet на районний сервер обліку та диспетчеризації енергопостачання. Перетворювач «Рахунковий вихід-радіоінтерфейс» БСІ-01 має батарейне живлення.

Квартирний блок зі знятою верхньою кришкою та квартирна панель управління (праворуч)

Одночасно з урахуванням витрати води здійснюється безперервний моніторинг температури трубопроводу гарячої води з використанням безпроводового датчика температури, що на ньому встановлюється. Вимірювання температури здійснюється через заданий час (20…30 секунд) після початку поточного циклу витрати та, при виході температури за нормативні параметри, здійснюється передача інформації про цей факт на квартирний блок з ретрансляцією даних на районний сервер енергоспоживання. Це необхідно для реалізації законних прав користувачів на зниження витрат за ненормативного енергопостачання.
При спрацьовуванні бездротового датчика витоку води БДУВ-01 здійснюється передача інформації про це квартирний блок. На підставі заданого алгоритму квартирний блок приймає рішення про диспетчеризацію (перекриття подачі) холодної та гарячої води, про що видається відповідна індикація на квартирну панель. Команда на перекриття води видається бездротовою мережею на модуль управління вентилями МУВ-01 і ретранслюється ним на виконавчий пристрій - кульовий кран. Після виконання команди видається підтверджуюча квитанція на квартирний блок. Крім описаного, може бути використане примусове перекриття холодної та гарячої води з районного сервера обліку диспетчеризації енергоресурсів за відсутності оплати, необхідності жорсткого лімітування витрати тощо, а також диспетчеризація води за командами користувача.
Порядок обліку та диспетчеризації електроенергії аналогічний порядку обліку та диспетчеризації водопостачання.
Облік та регулювання теплопостачання здійснюється наступним чином. Дані про температуру радіатора опалення та температуру в опалювальному приміщенні із заданою періодичністю (100…300 секунд) передаються на квартирний блок. При використанні ручного термостатичного вентиля зазначені дані накопичуються в незалежній пам'яті і після усереднення з циклом 3...5 хвилин видаються на районний сервер енергоспоживання. При використанні автоматичного електронного регулювання температури з використанням спеціального програмного забезпечення квартирного блоку реалізується контур автоматичної підтримки заданої температури на основі модифікованого пропорційного регулювання з виробленням команд керування електричним вентилем. Як вихідні дані для регулювання використовуються добові та тижневі програми (профілі) регулювання, що встановлюються користувачем за допомогою квартирної панелі або WEB-інтерфейсу по мережі. Одночасно з урахуванням даних про кімнатну температуру та температуру радіаторів опалення здійснюється контроль за станом елементів живлення всіх бездротових пристроїв, що мають батарейне живлення. Розрахунок спожитої теплової енергії кожним індивідуальним споживачем здійснюється з використанням спеціального програмного забезпечення районного сервера енергоспоживання на основі пропорційного принципу за даними про зафіксовані температури, тепловіддачу встановлених радіаторів та даних загальнобудинкових витрат.

Радіатор опалення із встановленим на ньому модулем вимірювання температур (праворуч).

На районному сервері обліку та диспетчеризації енергоспоживання, отримані через Інтернет від квартирних блоків дані, архівуються для подальшого використання. Сервер включений цілодобово, має необхідні засоби резервування даних і розташовується в спеціально відведеному приміщенні. До сервера підключаються віддалені клієнтські робочі місця зі спеціальним програмним забезпеченням для працівників органів державної влади, енергопостачальних організацій, компаній, що управляють, товариств власників житла та білінгових систем розрахунку. Клієнтське програмне забезпечення має зручний дружній інтерфейс користувача, що дозволяє спостерігати (графіка, таблиці), статистично обробляти та аналізувати інформацію про енергоспоживання.
Клієнтське програмне забезпечення дозволяє блокувати споживачів. Після того, як оператор віддав команду блокування, вона з клієнтського робочого місця надходить на сервер енергоспоживання, потім на квартирний блок. З квартирного блоку команда ретранслюється на відповідний модуль, який включає виконавчий механізм диспетчеризації.

Підключення та налаштуванняінтелектуальної енергозберігаючоїсистема облікуенергоресурсів.
Живлення модуля управління вентилями МУВ-01 здійснюється від джерел електроживлення (далі джерело електроживлення) з номінальною напругою 12 В. Відхилення напруги повинні лежати в межах від мінус 15 до плюс 10 % номінального значення. Джерело електроживлення для пристрою має бути розраховане на максимальний струм до 1 А.

Мал. 2 - Cхема підключення МУН-01

Крани кульові підключаються до плати МУН-01 до реле виходів.

Підключення імпульсного виходу лічильника (води, ел.енергії тощо) до плати БСІ-01 здійснюється до клем лічильного входу при цьому один висновок імпульсного виходу лічильника підключається до загального виводу плати («мінус» живлення), а інший - до клеми входу каналу (див. рис. 3).

Мал. 3 - Схема підключення пристрою БСІ-01

Плати БСІ-01 та МУН-01 живляться від літієвого батарейного джерела живлення напругою +3В, проте можливе підключення зовнішнього джерела з напругою +3…5В.

Живлення квартирного блоку, що включає плату мережевого концентратора (рис. 4.) здійснюється від джерел електроживлення з номінальною напругою 12 В. Відхилення напруги повинні лежати в межах від мінус 15 % до плюс 10 % номінального значення. Джерело електроживлення для пристрою має бути розраховане на максимальний струм до 1 А.

Мал. 4 – Модуль бездротової мережі квартирного блоку

Налаштування параметрів інтелектуальної енергозберігаючої системи обліку енергоресурсів може здійснюватися як з сервера, так і через доступ за допомогою терміналу Telnet.
Алгоритм введення в експлуатацію нового приладу (модуля бездротового):

  • Оператор надсилає обраному квартирному блоку команду пошуку нового бездротового пристрою. Після цього бездротова мережа переходить у режим очікування підключення приладу із заводською адресою (за замовчуванням має значення 255).
  • Оператор натискає і утримує 3…5 секунд спеціальну кнопку на пристрої (бездротовому модулі), що додається в мережу, після чого пристрій встановлює зв'язок з мережевим вузлом (квартирним блоком). При цьому у випадку, якщо пристрій знаходиться в радіусі дії одночасно кількох бездротових мереж (сусідських квартирних блоків), він підключиться тільки до тієї мережі, яка була до цього переведена в стан очікування (див. пункт 1).
  • Підключений пристрій надсилає свої заводські налаштування (тип модуля, тип датчиків, значення масштабних коефіцієнтів для перерахунку показань датчика (лічильника) у значення конкретної фізичної величини тощо) квартирному блоку, який потім передає отримані налаштування на сервер, а той у свою чергу – у спеціальну програму утиліту-клієнт для адміністрування системи. Після цього для оператора відображається форма (Мал. 2.) конфігурування приладу з вже заповненими полями, виходячи з отриманих заводських налаштувань.
  • Оператор за необхідності коригує деякі поля (адреса приладу, його найменування тощо) у зазначеній формі налаштувань та натискає кнопку «Застосувати». Введені налаштування відправляються на сервер, потім – через квартирний блок (ретранслятор локальний) в пристрій, що додається, де зберігається в енергонезалежній пам'яті.
  • Після проведених дій пристрій виявляється підключеним до бездротової мережі і для підтвердження надсилає назад на Сервер щойно отримані нові налаштування.

Перед першим підключенням ретранслятора локального (РЛ-01) до мережі LAN-Ethernet необхідно, щоб системний адміністратор, який обслуговує цю мережу, призначив для приладу, що підключається, як для мережевого пристрою, IP-адресу і маску підмережі (заводські установки див. в табл. 1 ), а також забезпечив доступ до сервера збору даних TCP порт 2021 року.

Таблиця 1 - Заводські установки мережевих параметрів



п/п

Параметр

Значення

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

Власна IP-адреса (IP v4)

IP-адреса шлюзу

Маска підмережі

Переважний DNS-сервер

Альтернативний DNS-сервер

Для отримання доступу до WEB-інтерфейсу необхідно набрати в аресному рядку браузера IP-адресу пристрою (за замовчуванням 192.168.10.180).
На екрані з'явиться сторінка привітання WEB-інтерфейсу. (Рис. 5).

Мал. 5 – Стартова сторінка WEB-інтерфейсу інтелектуальної енергозберігаючої системи обліку енергоресурсів

Доступ до стартової сторінки не вимагає введення пароля.
У лівій стороні розташоване головне меню WEB-інтерфейсу інтелектуальної енергозберігаючої системи обліку енергоресурсів:

  • Головна
  • Пристрої
  • Конфігурація
  • Добові профілі
  • Тижневі профілі
  • Мережа TCP/IP
  • Мережа GSM
  • Журнал
  • Тех.підтримка

Для входу на кожну з цих сторінок (крім «Тех. підтримка») необхідне введення логіна/пароля (за замовчуванням Admin/start) у форму авторизації (рис. 6).

На сторінці WEB-інтерфейсу «Пристрої» користувач може переглянути список усіх пристроїв, підключених до квартирного блоку, а також значення поточних показань вибраного модуля обліку (рис. 7).
Також відображається статус пристрою в радіомережі (підключено/вимкнено) та час його останньої активності. Це дозволяє оперативно та наочно оцінити роботу системи (якість зв'язку з пристроями, темп обміну даними тощо).
По кожному з значень, що приходять від пристроїв відображається час вимірювання, що дозволяє в будь-який момент мати чітке уявлення про актуальність даних.
Під час розробки WEB-інтерфейсу було використано технологію AJAX, Ajax (від англ. AsynchronousJavascriptandXML- «асинхронний JavaScript і XML») - підхід до побудови інтерактивних інтерфейсів користувача веб-додатків, що полягає в «фоновому» обміні даними браузера з веб-сервером. В результаті, при оновленні даних, веб-сторінка не перезавантажується повністю, а веб-додатки стають швидшими та зручнішими. Це дозволяє користувачеві спостерігати в реальному часі зміни параметрів, не натискаючи весь час кнопку браузера «Оновити».

Мал. 7 – Сторінка WEB-інтерфейсу системи обліку енергоресурсів - «Пристрої»

На сторінці WEB-інтерфейсу системи обліку енергоресурсів «Конфігурація» виводиться повна інформація про склад БСС, параметри пристроїв, що входять до неї і т.п. (Рис. 8).

Мал. 8 - Сторінка WEB-інтерфейсу системи обліку енергоресурсів - «Конфігурація»

На сторінці «Добові профілі» системи обліку енергоресурсів (рис. 9) користувач може задавати до 4-х різних (відповідно до ТЗ) добових профілів регулювання температури. У кожному такому профілі присутні по 4 часові інтервали, протягом яких підтримується певне значення температури. Таким чином, можна, наприклад, сформувати для системи обліку енергоресурсів профілі вихідного дня (коли весь час, крім ночі, підтримується висока температура) і буднього (робочого) дня (коли всі, хто проживає, знаходяться поза квартирою - температуру можна знижувати) завдяки чому досягається економія енергоресурсів.

Мал. 9 – Сторінка WEB-інтерфейсу системи обліку енергоресурсів – «Добові профілі»

Користувач має можливість задавати до двох тижневих профілів зміни температури, кожен з яких визначає - за яким із 4-х добових профілів здійснювати регулювання температури в кожний із 7-ми днів тижня. Редагувати тижневі профілі можна на сторінці WEB-інтерфейсу «Тижневі профілі» (рис. 10).
На наступних сторінках WEB-інтерфейсу ("Мережа TCP/IP", "Мережа GSM", "Журнал" та "Тех. підтримка") користувач або адміністратор системи має можливість змінювати мережеві налаштування та переглядати протокол (журнал) подій.

Мал. 10 – Сторінка WEB-інтерфейсу системи обліку енергоресурсів – «Тижневі профілі»

Квартирний блок системи обліку енергоресурсів також має можливість підключення через Telnet. Це необхідно, перш за все, інженерним працівникам, які займаються пуско-налагодженням та обслуговуванням ІЕС. У режимі доступу по Telnet можна отримати більш докладну інформацію про стан системи, порівняно з WEB-інтерфейсом. (Рис. 11).

Мал. 11 – Перегляд стану системи обліку енергоресурсів за допомогою Telnet

Використовуючи доступ через Telnet, можна в реальному часі відстежувати такі параметри системи обліку енергоресурсів:
- список пристроїв, їх тип;
- Наявність зв'язку по бездротовій мережі для кожного з пристроїв;
- статус останнього відправлення даних пристрою («готовий», «зайнятий», «помилка» тощо);
- вхідний та вихідний трафік (обсяг даних) щодо кожного з пристроїв;
- час останнього сеансу радіозв'язку з пристроєм;
- час отримання останніх даних про вимірювану величину;
- Бортовий час квартирного блоку;
- кількість помилок передачі/помилок контрольної суми (CRC), що виникли в процесі передачі даних з моменту включення квартирного блоку;
- загальне числозареєстрованих у бездротовій мережі пристроїв/число пристроїв, що знаходяться на зв'язку;
- Стан підключення до сервера;
- стан черги на надсилання повідомлень пристроям;
- Напруга живлення квартирного блоку;
- час роботи квартирного блоку з моменту включення.

Мал. 12 - Вікно налаштування пристрою системи обліку енергоресурсів через Telnet

При використанні Telnet всі команди вводяться у текстовому вигляді, у своїй їх перелік і синтаксис (форма записи) наведено у таблиці 3.

Таблиця 3 – Команди Telnet конфігурування квартирного блоку.

Команда (формат)
запису)

Аргументи
(Параметри)

Опис
(виконувані дії)

Відображає поточні налаштування системи обліку енергоресурсів.

disconnect server

Розриває з'єднання із сервером системи обліку енергоресурсів

Номер об'єкту

Встановлює номер об'єкта системи обліку енергоресурсів (адреса квартирного блоку).

serv=XXXXXXXX...

URL-адреса сервера

Встановлює URL-адресу сервера системи обліку енергоресурсів

Номер TCP-порту для підключення до сервера

Встановлює номер порту TCP для підключення до сервера системи обліку енергоресурсів.

Власний
IP-адреса пристрою

Встановлює власний
IP-адреса пристрою

Маска підмережі

Встановлює маску підмережі системи обліку енергоресурсів

IP-адреса мережевого шлюзу

Встановлює IP-адресу мережевого шлюзу системи обліку енергоресурсів

addr = X ch = Y val = Z

X-адреса бездротового модуля,
Y-номер каналу,
Z-нове значення

Встановлює нове значення за заданим каналом вибраного бездротового модуля. Може, наприклад, використовуватись для ручного керування навантаженням.

X-поточна адреса бездротового модуля, Y-нова адреса

Змінює адресу бездротового модуля системи обліку енергоресурсів.

Відображає список усіх зареєстрованих бездротових модулів (їх адреси, найменування, тип тощо)

X-адреса бездротового модуля

Відображає поточні значення всіх параметрів на всіх каналах для заданого бездротового модуля.

add addr=X type=Y

X-адреса бездротового модуля, що додається, Y-тип модуля*

Додає новий пристрій (бездротовий модуль) заданого типу.

X-адреса бездротового модуля, що видаляється,

Видаляє із системи пристрій (бездротовий модуль).

X-початковий номер запису протоколу, Y-кінцевий номер.

Відображає заданий діапазон записів повідомлень, надісланих на сервер.

link addr = X to Y ch = Z

X-адреса датчика температури,
Y та Z-адреса та номер каналу модуля управління навантаженням, відповідно.

Підключає обраний бездротовий датчик температури до необхідного каналу заданого модуля керування навантаженням, таким чином формуючи контур автоматичного регулювання температури.

XXXXX...-текст, що відображається на панелі

Надсилає текстове повідомлення на квартирну панель. (Аналог текстового інформаційного повідомлення із сервера).

Активує механізм завантаження оновлення вбудованого програмного забезпечення.

Виконує скидання (перезавантаження) пристрою

reset to default

Виконує скидання пристрою на заводські установки.

Завершує роботу Telnet-терміналу.

Відображає вбудовану довідку.

*– можливі значення параметра «тип модуля»:
0 – Невідомий пристрій;
1 - Ретранслятор локальний ETERNET/GSM (РЛ-01);
2 - модуль управління навантаженням ЖКГ з радіодоступом (МУН-01);
3 – Бездротовий розподільник тепла (БРТ-01);
4 – Бездротовий лічильник імпульсів (БСІ-01);
5 - Ретранслятор радіомережі (РРС-01);
6 - Квартирна панель індикації та управління (КПІУ-01);
7 - Приймальний пристрій (ППУ-01);
8 - Охоронний ІЧ датчик руху бездротовий (ОДП-01);
9 - Пожежний бездротовий датчик (ПДБ-01);
10 - Бездротовий датчик витоку води (БДУВ-01);
11 – Охоронний модуль;
12 - Бездротовий датчик температури (БДТ-01).

Короткий опис клієнтського та серверного програмного забезпечення системи обліку енергоресурсів.

Зовнішній вигляд серверного програмного забезпечення системи обліку енергоресурсів наведено на рис. 13.

Мал. 13 - Серверне програмне забезпечення (ПЗ) системи обліку енергоресурсів

Клієнтське ПЗ системи обліку енергоресурсів включає 2 клієнтські програми:

    • Клієнтське ПЗ системи обліку енергоресурсів для налаштування системи та перегляду показань приладів у режимі On-Line (клієнт для інженера та оператора системи);
    • Клієнтське ПЗ системи обліку енергоресурсів для обліку енергоспоживання об'єктів ЖКГ, призначене для визначення та візуалізації споживання абонентами енергоресурсів за заданий період часу (клієнтське ПЗ для ТСЖ та керуючих компаній).

Зовнішній вигляд клієнтського програмного забезпечення системи обліку енергоресурсів наведено на рис. 14. На вкладці «Стан об'єкта» виводяться дані, одержувані в режимі реального часу з об'єктового обладнання. У лівій панелі відображається список пристроїв, підключених до сервера. На вкладці «Стан об'єкта» виводяться дані, отримані з приладу, наявність тривоги, стан підключення приладу до сервера та актуальність отриманих даних.

Мал. 14 - Клієнтське програмне забезпечення системи обліку енергоресурсів, вкладка «Стан об'єкта»

На вкладці «On-line перегляд» виводяться дані, які отримують з приладів, у графічному вигляді (рис. 15).

Мал. 15 - Клієнтське програмне забезпечення системи обліку енергоресурсів, вкладка «On-line перегляд»

Клієнтське програмне забезпечення системи обліку енергоресурсів для обліку енергоспоживання об'єктів ЖКГ:

    • забезпечує ведення бази даних, що містить інформацію про абонентів (юридичних та фізичних осіб), прилади енергообліку та тарифи оплати послуг енергоспоживання;
    • забезпечує імпорт даних про енергоспоживання з кількох серверів системи обліку енергоспоживання;
    • дозволяє переглядати деталізацію споживання електроенергії для окремого абонента (або для групи абонентів/об'єктів) за заданий часовий інтервал (рис. 16).
    • дозволяє переглядати розподіл споживання енергоресурсів між абонентами чи об'єктами ЖКГ за заданий часовий інтервал (рис. 17).
    • підтримує формування квитанцій щодо оплати послуг ЖКГ (рис. 18), визначення балансу абонентів, формування списків боржників.
    • підтримує формування звітів про споживання енергоресурсів абонентами за певний період (рис. 19).

Мал. 16 - Перегляд сумарного споживання холодної води об'єктом з деталізацією 1 добу

Мал. 17 - Перегляд розподілу споживання електроенергії між абонентами

Мал. 18 - Приклад квитанції про оплату, сформовану клієнтським додатком системи обліку енергоресурсів

Мал. 19 - Приклад звіту про споживання електроенергії абонентами системи обліку енергоресурсів

Мал. 19 - Інтелектуальна енергозберігаюча система обліку енергоресурсів на основі технологій бездротових сенсорних мереж та інтелектуальних датчиків у будівлі торгового центру.

Встановлення «розумних» лічильників стане обов'язковим з 1 липня 2019 року. Міністерство будівництва та ЖКГ Росії представило до Держдуми законопроект №139989-7, про інтелектуальний енергооблік. Захід, запропонований Мінбудом, покликаний налагодити достовірний облік споживаних енергоресурсів, зробити систему нарахування платежів прозорим, звести до мінімуму ризик безоблікового споживання.

Багато мешканців підкручують лічильники, змушуючи платити інших мешканців будинку за себе. З «розумними» приладами поцупити неможливо. Будь-яке втручання буде зафіксовано.

Олександр Сідякін, голова комітету ГД з житлової політики та ЖКГ

Насамперед установку «розумних» лічильників зроблять обов'язковою для новобудов та житлових будинків, які здаються в експлуатацію після капітального ремонту. Умови широкого впровадження приладів обліку з дистанційною передачею даних створять до кінця 2019 року.

Передумови до обов'язкової установки «розумних» лічильників

У листопаді 2017 року Державна дума Російської Федераціїухвалила в першому читанні законопроект міністерства будівництва та ЖКГ про перехід на інтелектуальний облік споживаних енергоресурсів. Ухвалення нового закону спрямоване на стимулювання впровадження систем дистанційного збору показань зі смарт-лічильників з передачею в ресурсопостачальні організації в режимі реального часу.

Вперше про інтелектуальний облік широко заговорили після набуття чинності Федерального законувід 23 листопада 2009 року №261-ФЗ «Про енергозбереження...». Тоді Уряд поставив перед енергетиками та забудовниками непросте завдання – у короткий термін налагодити достовірний облік споживаних енергоресурсів.

Так, закон «Про енергозбереження…» забороняє введення багатоквартирних будинківв експлуатацію, якщо вони не витримують вимог енергетичної ефективності або не оснащені приладами обліку (Ст. 11, ч. 6-10).

Необхідність оснащення житлових та громадських будівель автоматизованими системами комерційного обліку споживання енергоресурсів також зазначено у СП 134.13330.2012 від 01 вересня 2012 року «Системи електрозв'язку будівель та споруд. Основні положення проектування» (розділ 5.10).

У яких будинках з'являться «розумні» лічильники

Розпорядженням Уряду РФ від 26 січня 2016 № 80-р автоматизовані системи обліку енергоресурсів включені до складу обов'язкового обладнання при проектуванні та будівництві МКД (розділ IV.1). У законопроекті також міститься вимога до обов'язковому оснащеннюавтоматизованими системами комерційного обліку енергоресурсів багатоквартирних будинків, що здаються в експлуатацію після будівництва чи капітального ремонту.

У ході громадського обговорення майбутнього закону не всі учасники енергетичного та будівельного ринків погодились із такою постановкою питання. Наприклад, керівництво ПАТ "Россети" наполягає на тому, що "розумні" лічильники повинні обов'язково встановлюватися не тільки в новобудовах та будинках, які здаються після проведення капітального ремонту. У компанії вважають за необхідне впроваджувати автоматизовані системи обліку в житлових та громадських будинках при новому технологічному приєднанні або при виході з ладу раніше встановлених приладів.

Має бути закон, який зобов'яже за три роки закрити весь периметр приладами обліку електроенергії. Штрафи мають бути. Жорсткі штрафи за невстановлення чи непрацездатність. Це є основою. Причому прилади мають бути всі інтелектуальні, цифрові.

Павло Лівінський, генеральний директор, голова правління ПАТ "Россеті"

За чий рахунок встановлюватимуть «розумні» лічильники

Це питання перебуває у стадії розробки. Наразі відомо одне: росіян не зобов'яжуть ставити «розумні» лічильники за свій рахунок.

Зараз витрати на встановлення «розумних» лічильників несуть забудовники та керуючі компанії. При цьому, якщо останні не мають коштів на монтаж інтелектуальних приладів обліку, Житловий кодекс Російської Федерації дозволяє фінансувати ці заходи із коштів фонду капітального ремонту (Ст. 166 ч. 2 188-ФЗ).

Встановлення смарт-лічильників не позначиться на кишені споживачів. Йдеться про те, що їх змінюватимуть учасники ринку, які сьогодні працюють. Це можуть бути енергопостачальні організації або компанії, що управляють, проробляються різні моделі, але точно не люди.

Андрій Чибіс, заступник міністра будівництва та ЖКГ Росії

За даними прес-служби міністерства будівництва та ЖКГ, у Росії встановлено близько півмільйона інтелектуальних приладів обліку. А раніше головний житловий інспектор Андрій Чібіс заявляв, що до 2024 року 95% росіян переведуть на «розумні» лічильники.

Для прискорення переходу на цифровий облік споживаних енергоресурсів у Раді Федерації 23 березня 2018 року обговорювалося питання про те, щоб перекласти всі витрати на заміну приладів обліку на ресурсопостачальні організації. Але парламентарям не вдалося виробити єдиної думки. Питання залишилося відкритим.

Хто виграє від обов'язкової установки «розумних» лічильників

Міністр енергетики Росії Олександр Новак заявив, що створення цифрової електромережевої інфраструктури на базі вітчизняного обладнання насамперед позитивно позначиться на споживачах. Закон про «розумних» лічильників позбавить мешканців багатоквартирних будинків незручностей, пов'язаних із передачею показань «вручну»: інтелектуальні прилади самі транслюють дані про споживання ресурсів у режимі реального часу.

Крім цього, організація автоматизованого обліку та оперативного контролю за споживанням енергоресурсів у кожній квартирі та вдома в цілому дозволяє:

  • не платити за «енергозлодіїв» – споживачів, які блокують рахунковий механізм приладів обліку за допомогою неодимових магнітів або інших пристроїв, що спотворюють дані про споживання енергоресусу;
  • отримувати рахунки лише за фактичні обсяги споживання комунальних ресурсів;
  • згодом повністю перейти більш вигідну багатотарифну систему оплати.

Установка «розумних» лічильників у багатоквартирних будинкахдозволить споживачам на 30% зменшити розмір платежів.

Світлана Розворотньова, виконавчий директор НП «ЖКГ Контроль»

Це також вигідно ресурсопостачальним організаціям та керуючим компаніям. За даними ІАР «ТАРС», близько третини споживачів подають свідчення індивідуальних приладів обліку із запізненням або зовсім «забувають» про цей обов'язок. При цьому великих боржників та «енергозлодіїв» не більше 5%. Більшість власників житла справді не пам'ятають чи не встигають передати свідчення.

У разі управляючі і ресурсопостачальні компанії нараховують платежі за нормативом, який відбиває фактичне споживання. Звідси – недоотримані кошти, які позначаються зростання тарифів.

Після того, як Мінбуд зобов'яже встановлювати «розумні» лічильники, у постачальників комунальних послуг з'явиться низка нових можливостей:

  • одержання достовірної інформації про споживання ресурсів у режимі реального часу;
  • суттєве скорочення витрат на обхідників та контролерів;
  • здійснення автоматизованого контролю над витрачанням енергоресурсів;
  • оперативне визначення балансу;
  • звільнення від платіжних розривів;
  • швидке опрацювання отриманих даних та своєчасне вивантаження інформації в ГІС ЖКЖ.

Згідно з пояснювальною запискою до законопроекту про «розумних» лічильників, створення автоматизованих систем дозволить знизити комерційні втрати енергопостачальних організацій та забезпечити адресний вплив на неплатників.

Система «СТРИЖ» використовує технологію LPWAN з радіусом дії 10 км, без концентраторів та ретрансляторів.

Система автоматизації обліку ресурсів «під ключ» для МКД, РСО та селищ

Продовження статті.

5/5 (3)

Що таке прилад обліку теплової енергії

Сучасні лічильники тепла, що подається, є обладнанням, за допомогою якого забезпечується постійний облік тепла, в точності визначається маса теплоносія, а також контролюються параметри.

За конструкцією вузол обліку включає наступні пристрої, що врізаються фахівцями у трубопроводи:

  • спеціальний обчислювач;
  • індикатори та перетворювачі температури та рівня тиску;
  • використовувана запірна арматура.

Сигнали з встановленого водолічильника подаються в процесор діючого тепловичислювача, де спеціальним високоточним цифровим пристроєм перетворюються в необхідну форму. Потім обчислення параметрів теплової енергії проводиться їх інтеграція.

Чи обов'язкове встановлення приладів обліку енергоресурсів

Лічильники підлягають установці у житловому приміщенні в обов'язковому порядку.

Відповідно до чинного закону, всі належні розрахунки за споживані енергоресурси виконуються на підставі отриманих даних про їх точне значення, що визначаються приладами обліку.

У російському законі досить чітко вказано крайні терміни монтажу лічильників енергоресурсів. До 2011 року лічильники мали бути присутніми та експлуатуватися в будинках, різних будівлях, зведених спорудах, призначених для розміщення діючих органів держвлади, включаючи органи місцевого самоврядування.

До 2011 року власники нежитлових зведених будівель, різних будівель, споруд та інших об'єктів мали зобов'язання щодо завершення оснащення своїх об'єктів загальнобудинковими пристроями обліку споживаних енергоресурсів, а також початку експлуатації таких приладів.

До початку 2012 року власники різних приміщень у зведених багатоквартирних будинках, збудованих дачних будівлях з діючою централізованою подачею споживаних ресурсів мали оснастити будинки лічильниками енергоресурсів, а також провести введення приладів у постійну експлуатацію.

Всі сучасні багатоквартирні будинки в певний термін оснащуються загальнобудинковими лічильниками обліку води, що подається тепло- та електроенергії, включаючи індивідуальні та загальні лічильники енергоресурсів, що використовуються, за винятком тепла.

З 2012 року будинки, які вводяться в експлуатацію або підлягають реконструкції, обов'язково оснащуються індивідуальними лічильниками, що встановлюються, для обліку тепла. З моменту прийняття Закону не дозволяється експлуатація будівель та споруд без необхідного оснащення їх сучасними лічильниками.

Хто має оплачувати встановлення приладів обліку

Сьогодні власники несуть фінансові витрати на монтаж лічильників.

Важливо! Якщо власник не може сплатити монтаж лічильника відразу, то постачальник необхідних енергоресурсів надає розстрочку за належними платежами на період до 5 років. Стягуваний кредит відсоток встановлено ЦБ РФ.

Суб'єкт чи муніципальне освіту мають повне право на надання з допомогою виділених бюджетних коштів заходів необхідної підтримки різним категоріям споживачів. Це відбувається за допомогою виділення фінансових коштів на монтаж лічильників енергоресурсів. Квартири, що належать муніципалітету, обов'язково оснащуються лічильниками споживаної електроенергії, придбаними за рахунок виділених коштів бюджету.

Подивіться відео.Вузол обліку теплової енергії в багатоквартирному будинку

Загальні збори для отримання рішення про встановлення лічильників

Загальні збори мешканців проводяться обов'язково. Перед встановленням лічильників потрібне колективне рішення власників, яке приймається більшістю голосів на зборах, що проводяться.

Оскільки встановлений вузол обліку стане після монтажу загальнобудинковою власністю, проведення оплати використовуваного обладнання та майбутніх робіт повністю або частково має бути розподілене між усіма безпосередніми власниками квартир.

Основне завдання діючої КК, ТСЖ або створеної ЖБК полягає у донесенні до власників необхідності встановлення лічильників відповідно до закону про ефективне енергозбереження.

Причому відмова від неї призведе до вжиття примусових заходів щодо монтажу лічильників саме з боку діючої енергопостачальної організації та до судового розгляду. Тому власникам пропонується список компаній для укладання необхідного договору на монтаж лічильників із актуальними пропозиціями вартості майбутніх робіт.

Хто має право лічильники встановлювати

Сучасні прилади обліку монтуються на житловому об'єкті організаціями, що їх поставляють, або діючими спеціалізованими компаніями.

У штаті таких організацій присутні профільні кваліфіковані фахівці, робота яких із встановлення лічильників прописана у статутній документації організації, яка має членство СРО у будівельній сфері та відповідне свідоцтво про допуск до виконання роботи.

Постачальники споживаних енергоресурсів несуть зобов'язання щодо здійснення робіт з монтажу та заміни лічильників енергоресурсів.

До 2010 року діючі енергопостачальні компанії зобов'язані були надати власникам приміщень у збудованих багатоквартирних будинках, усім особам, які несуть відповідальність за такі будинки та різним особам, які діють на користь безпосередніх власників, підготовлені пропозиції щодо оснащення житла сучасними лічильниками.

Яка буде відповідальність за відмову від монтажу

Якщо до настання 2011 року і для деяких споживачів до 2012 року у відповідь на пропозиції щодо монтажу приладів обліку від прямого постачальника енергоресурсів безпосередній споживач не придбав і не встановив необхідний лічильник, то ресурсопостачальна організація має право на проведення його примусової установки зі стягненням зі споживача видатків.

Відповідно до чинного закону до закінчення 2012 року кампанія з монтажу лічильників повинна бути завершена. Усі без винятку споживачі енергоресурсів, що постачаються, повинні стати «приладненими».

Ресурсопостачальні діючі організації нині що неспроможні відмовляти у укладанні договору, у якому містяться умови встановлення, проведення заміни та роботи лічильників споживаних ресурсів. Ціна договору визначена укладеною угодою обох сторін. Точний порядок укладання необхідного договору раніше було затверджено чинним Наказом Міненергетики РФ №149.

Увага! Наші кваліфіковані юристи нададуть вам допомогу безкоштовно та цілодобово з будь-яких питань.

Хто контролює дотримання обов'язків із встановлення приладів

Дотримання ряду обов'язків з монтажу різних приладів обліку знаходиться під контролем ФАС, Ростехнагляду та їх територіальних відділень, що діють, що знаходяться в регіонах.

Штрафи за недотримання вимог щодо встановлення

Так, наразі штрафні санкції застосовуються, тому чинним законом про енергозбереження нещодавно було розроблено та внесено деякі поправки до російського Кодексу про адміністративні правопорушення, що відбуваються.

Наприклад, недотримання заявлених вимог чинного законодавства про монтаж лічильників призводить до штрафу для посадових осіб до 30 тис. руб., А для юросіб – приблизно до 600 тисяч рублів.

Повне недотримання заявлених вимог безпосередніми постачальниками енергоресурсів щодо монтажу лічильників власникам збудованих будинків, дач та садових будівель призводить до штрафів.

Необґрунтована відмова або постійне ухилення організації, що займається встановленням, заміною та експлуатацією лічильників енергоресурсів, від укладання необхідного договору та від його подальшого виконання, а також повне недотримання вимог щодо монтажу, проведення заміни, експлуатації лічильників, що застосовуються енергетичних ресурсівтакож призводить до штрафних санкцій.

Хто прилади обліку ремонтує

Саме власник повинен забезпечувати експлуатацію лічильників відповідно до заявлених технічними вимогамина використовуваний прилад. Тому у власника придбаного вузла обліку є укладений договір на технічне обслуговування лічильників з обслуговувальною організацією.

Запам'ятайте! Усі види ремонтних робіт змонтованих приладів обліку проводяться на підприємствах, що виготовляють, відповідно до належного технологічного процесу. Після завершення ремонту лічильника проводиться позачергова перевірка.

Хто має вносити оплату за перевірку

Важливим обов'язком кожного власника стають забезпечення правильних показань лічильників, і навіть їх проведена метрологічна перевірка з допомогою власних коштів.

Метрологічне забезпечення точності отриманих показань лічильників полягає в їхній перевірці в діючій спеціалізованій організації.

Відповідно до чинної постанови російського уряду № 250 з 2012 року проведення повірки електролічильників, пристроїв щодо вимірювання витрати води в кубічних метрах та природного газу виконується регіональними метрологічними центрами, що мають акредитацію.

Так як у лічильнику присутній витратомір, то заявлена ​​вимога буде також віднесена до комерційного обліку теплової енергії, що використовується. Головна сутьпроведеної метрологічної перевірки полягає у випробуваннях сучасного приладу обліку на високоточному обладнанні. При цьому періодичність необхідної перевірки обов'язково вказується в паспорті на лічильник.

Міжповірочний інтервал сучасних пристроїв, застосовуваних для обліку тепла і гарячого водопостачання, становить чотири роки, а приладу обліку холодної води, що подається – приблизно шість років. Але практика, що склалася, каже, що сьогодні в жодного з застосовуваних теплолічильників МПІ не є співпадаючим із зазначеним у паспорті параметром.

Для різних вимірювальних пристроїв фактичний МПІ переважно не перевищує 1 року, хоча виробник говорить про період у 3-5 років, тому виробники лічильників негласно визнають цей факт.

Неповірені пристрої обліку: наслідки

Споживачі повинні пам'ятати, що установка лічильника, що не пройшов перевірку, знаходиться під забороною і розцінюється головним постачальником енергетичних ресурсів як повна відсутність пристрою, що призводить до неприємностей. На час виконання необхідної повірки дозволено оплату наданих послуг зі споживчих витрат у середньому.

Які прилади обліку енергії можуть бути застосовані

У житлових приміщеннях встановлюються сучасні прилади обліку, що у Держреєстрі вимірювальних засобів і повністю допущені до використання у Росії.

Навіть включення використовуваного приладу до російського Держреєстру не стає гарантією його нормальної якості.

Тому потрібне введення системи якості в організаціях з теплопостачання, яке допоможе їм користуватися передовим досвідом, найсучаснішим новітнім обладнанням, включаючи грамотні технологічні рішення, що стосуються комерційного обліку теплоенергії.

Також правилами використання енергоресурсів та споживаної води встановлено низку деяких вимог до класу точності сучасних лічильників не менше певного значення.

Класом точності вважається деяка похибка лічильника в діапазоні вимірювань, що проводяться, що виражається у відсотках. Тому що більшим буде значення класу точності, то нижчою буде точність змонтованого приладу.

Відомо, що тарифи на енергоресурси підвищуються рік у рік, змушуючи замислюватися про впровадження системи ефективного обліку. Прилади обліку споживання енергоресурсів можна встановити повсюдно. Тобто, не лише на промислових об'єктах, а й у будинках побутового призначення. За рахунок цього можна суттєво знизити фінансові витрати на оплату комунальних послуг.

Різновиди приладів обліку

    Залежно від конструкції, вони бувають:

  • мікропроцесорними;
  • електронними;
  • індукційними.

Всі вони оснащені інтерфейсами для підключення модему, що дозволяють передавати дані на пристрої вищого рівня.

Продукція «МЗТА»

Прилади обліку, що реалізуються нашим заводом, мають високу точність виміру. З їхньою допомогою можна економити на оплаті комунальних послуг (за споживання води, електроенергії та ін. енергоресурсів). Важливо врахувати, що пристрої обліку є поліфункціональними.

Серед запропонованого нашим заводом асортименту можна вибрати пристрої, призначені для поквартирного обліку витрачання енергоресурсів, з функцією діагностики, архівування даних та об'єднання з іншими приладами.

Замовляючи прилади обліку у нас, можна одразу вирішити кілька завдань. А саме:

  • вести облік витрачання енергоресурсів;
  • забезпечити точну та безперебійну роботупристроїв у межах однієї поліфункціональної системи.

У нашому асортименті є лічильники імпульсів, вимірювально-обчислювальні пристрої для поквартирного обліку витрачання енергоресурсів та багато іншого.

Будь-яке сучасне промислове підприємство споживає значний обсяг енергоресурсів у різних формах. У тому числі для забезпечення своєї життєдіяльності та технологічних процесів підприємства різних галузей споживають електроенергію та трубні енергоресурси (опалення, гаряче водопостачання тощо). Витрати придбання енергоресурсів становлять значну частку у собівартості готової продукції, що зумовлює актуальність енергозбереження У свою чергу, енергозбереження неможливе без точного обліку. Тому першим кроком зниження витрат буде запровадження системи комплексного обліку енергоресурсів.

Що таке комплексний облік енергоресурсів?

Комплексний облік енергоресурсів передбачає побудову єдиної автоматизованої системи, яка збирає показання з усіх приладів первинного обліку, що вимірюють споживання електроенергії та інших ресурсів. Інформація з приладів обліку надходить на пристрій збору даних і передається на сервер, де потім здійснюється їхня обробка. В результаті підприємство отримує розгорнуту картину споживання енергоресурсів та значний обсяг аналітичної інформації, необхідної для оптимізації споживання.

Переваги комплексного обліку енергоресурсів

Впровадження системи комплексного обліку енергоресурсів має низку переваг перед використанням окремих системкожному за конкретного виду ресурсів. Насамперед це більш економічне рішення за рахунок використання єдиної інфраструктури збору даних від приладів обліку різних ресурсів.

Крім цього, комплексна система дає такі переваги експлуатаційного характеру:

  • Висока інформативність. Система комплексного обліку енергоресурсів забезпечує можливість отримання даних про споживання на будь-якому із суб'єктів чи структурних підрозділів підприємства. Також забезпечується можливість контролю показань лічильників енергоресурсів. різного виду(Електроенергія, газ, опалення, вода і т.д.).
  • Актуальність. Комплексна система дозволяє контролювати споживання енергоресурсів як реального часу. Також забезпечується накопичення інформації за минулі періоди для подальшого вивчення та аналізу.
  • Повна автоматизація процесу збирання інформації, що має велике значення для підприємств зі складною структурою та великою кількістю приладів обліку споживання енергоресурсів.
  • Високий рівень точності інформації про споживання.

Завдяки цим перевагам комплексний облік енергоресурсів є зручнішим в експлуатації. Крім того, система дозволяє забезпечити по-справжньому ефективний контроль енергоспоживання, що дає можливість виявляти проблемні місця та шукати нові можливості для економії ресурсів.

Реалізовані проекти з комплексного обліку енергоресурсів

  • Поквартирний облік споживаних енергоресурсів: електроенергії, гарячої та холодної води.
  • Розрахунок балансів споживання енергоресурсів.
  • Виписує рахунки на оплату в автоматичному режимі.
  • Наша пропозиція

    Компанія «ЕНЕРГОАУДИТКОНТРОЛЬ» пропонує послуги з розробки та впровадження ефективної автоматизованої системи комплексного обліку енергоресурсів на вашому підприємстві. Ми маємо великий досвід інтеграції таких систем, починаючи зі стадії проектування, закінчуючи здаванням об'єкту та введенням системи в експлуатацію. Для побудови систем використовуються передові розробки та найкраще обладнання. Це дозволяє нам гарантувати максимальну ефективність систем обліку за порівняно невеликих витрат на їх впровадження.

    Крім того, Наша компанія виконала розробку та отримала свідоцтво про затвердження типу засобу вимірювань на Системи автоматизовані вимірювання та обліку електроенергії та енергоресурсів «ІЦ ЕАК» (АСКУЕР ІЦ ЕАК), реєстраційний № 60241-15, термін дії до 27.03.2020р.

    Це дозволяє суттєво знизити витрати часу та коштів на створення легітимних систем комерційного обліку енергоресурсів для промислових підприємств та ЖКГ.

    
gastroguru 2017