Что такое система АСКУЭ?

Что такое система АСКУЭ?

Расшифровка аббревиатуры АСКУЭ

Название расшифровывается следующим образом:

  • А – автоматизированная.
  • С – система.
  • К – коммерческого.
  • У –учета.
  • Э –электроэнергии.

Иногда в название добавляется уточнение, описывающее характер комплекса — «информационно-измерительный». В таком случае аббревиатура преображается в АИИС КУЭ или АИСКУЭ.

Среди принятых сокращений можно встретить созвучные названия, например: АСДУЭ или АСТУЭ, но это совершенно другие комплексы автоматизации. Первая обеспечивает диспетчерское управление электроснабжением (ДУЭ), вторая хоть и является системой учета, но она несет в себе техническую, а не коммерческую составляющую. Подробно о различии между этими АС будет рассказано ниже.

В чём преимущества АСКУЭ по сравнению с традиционным энергоучётом

Автоматизированная система коммерческого учёта электроэнергии позволяет обеспечить точность и прозрачность взаиморасчётов между поставщиками и потребителями, а также реализует:

  • точное измерение параметров поставки и потребления энергоресурса;
  • непрерывный автоматический сбор данных с приборов учёта с отправкой на сервер и визуализацией в личном кабинете;
  • ведение контроля за энергопотреблением в заданных временных интервалах;
  • постоянное накопление и долгосрочное хранение данных даже при выключенном электропитании приборов учёта;
  • быструю диагностику данных с возможностью выгрузки информации за текущий и прошлый периоды;
  • анализ структуры энергопотребления с возможностью её корректировки и оптимизации;
  • оперативное выявление несанкционированных подключений к сети энергоснабжения или безучётного потребления;
  • фиксацию даже незначительных отклонений всех контролируемых параметров;
  • возможность прогнозирования значений величин энергоучета на кратко-, средне- и долгосрочный периоды;
  • удалённое отключение потребителей от сети с возможностью обратного включения.

Как следствие из вышеназванных факторов, внедрение АСКУЭ способствует энергосбережению, благодаря чему система в среднем окупает себя в пределах одного года.

Александр Варфоломеев, заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике
Иконка цитаты

Пора уже внедрять дистанционный способ снятия показаний приборов учета и автоматизированную обработку данных. Для этого у ресурсоснабжающих организаций есть все возможности.

Александр Варфоломеев, заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике

Таким образом, Правительство России однозначно отвечают на вопрос, нужна ли АСКУЭ. Проблемы, которые оно оставляет поставщикам электроэнергии, промышленным потребителям, управляющим компаниям и ТСЖ, сводятся к выбору оптимального оборудования для её проектирования и внедрения.

С точки зрения возможностей оптимизации учёта и энергопотребления, которые даёт АСКУЭ, минусы у системы практически отсутствуют. Они, конечно, есть, и связаны с конкретным её воплощением. Так, основными недостатками монтажа системы проводных АСКУЭ являются высокая стоимость и риск обрыва сети. Среди минусов беспроводных решений на базе GSM-протоколов следует выделить необходимость инсталляции сим-карты в каждый прибор учёта, высокую стоимость модемов, нестабильность сигнала при размещении счётчиков внутри железобетонных зданий или металлических шкафов.

Эти проблемы снимают решения для «умных домов» на базе ZigBee, М-Bus и Z-Wawe, однако радиус их действия (до 50 м) требует подключения дополнительных ретрансляторов, что увеличивает стоимость установки АСКУЭ и, соответственно, срок её окупаемости.

Демо-кабинет «СТРИЖ.Cloud» для застройщиков и УК

Как показывает анализ и сравнение современных технологий автоматизации энергоучёта, самым экономичным решением для внедрения АСКУЭ является технология LPWAN. Автоматизированная система, выстроенная по этой технологии не нуждается в дополнительном оборудовании: каждый прибор учёта одновременно является устройством сбора и передачи данных (средний уровень структуры АСКУЭ). При этом, его стоимость не намного превышает розничную цену обычного умного счётчика с аналогичными характеристиками.

Система «СТРИЖ» использует технологию LPWAN с радиусом действия 10 км, без концентраторов и ретрансляторов.

Система автоматизации учета электроэнергии для МКД, РСО и СНТ

ПОСМОТРЕТЬ РЕШЕНИЯ

В продолжение статьи:

Закон об энергосбережении в жилых домах

ЖКХ в 2018 году: изменения, новшества

 Обязательная установка «умных» счетчиков c 2019 года: последние новости

  • Tweet
  • Публикации

Регионы присутствия компании

Хабаровский край

Количество потребителей

Начало поставки

1
2015

Ярославская область

Количество потребителей

Начало поставки

2
2009

Челябинская область

Количество потребителей

Начало поставки

3
2009

Ульяновская область

Количество потребителей

Начало поставки

1
2008

Удмуртская республика

Количество потребителей

Начало поставки

1
2008

Тюменская область

Количество потребителей

Начало поставки

2
2008

Томская область

Количество потребителей

Начало поставки

4
2008

Тверская область

Количество потребителей

Начало поставки

1
2009

Тамбовская область

Количество потребителей

Начало поставки

3
2008

Ставропольский край

Количество потребителей

Начало поставки

2
2009

Свердловская область

Количество потребителей

Начало поставки

2
2008

Саратовская область

Количество потребителей

Начало поставки

2
2009

Самарская область

Количество потребителей

Начало поставки

7
2008

Рязанская область

Количество потребителей

Начало поставки

2
2009

Ростовская область

Количество потребителей

Начало поставки

4
2009

Республика Чувашия

Количество потребителей

Начало поставки

1
2008

Республика Татарстан

Количество потребителей

Начало поставки

3
2008

Республика Саха (Якутия)

Количество потребителей

Начало поставки

4
2009

Республика Марий-Эл

Количество потребителей

Начало поставки

1
2009

Республика Коми

Количество потребителей

Начало поставки

2
2008

Республика Башкортостан

Количество потребителей

Начало поставки

5
2009

Псковская область

Количество потребителей

Начало поставки

1
2010

Приморский край

Количество потребителей

Начало поставки

5
2009

Пермский край

Количество потребителей

Начало поставки

2
2008

Пензенская область

Количество потребителей

Начало поставки

2
2008

Орловская область

Количество потребителей

Начало поставки

1
2008

Оренбургская область

Количество потребителей

Начало поставки

1
2009

Омская область

Количество потребителей

Начало поставки

1
2009

Новосибирская область

Количество потребителей

Начало поставки

3
2009

Новгородская область

Количество потребителей

Начало поставки

2
2009

Нижегородская область

Количество потребителей

Начало поставки

1
2009

Московская область

Количество потребителей

Начало поставки

1
2011

Липецкая область

Количество потребителей

Начало поставки

2
2008

Ленинградская область

Количество потребителей

Начало поставки

6
2008

Курская область

Количество потребителей

Начало поставки

1
2008

Курганская область

Количество потребителей

Начало поставки

2
2008

Красноярский край

Количество потребителей

Начало поставки

2
2009

Краснодарский край

Количество потребителей

Начало поставки

5
2008

Кировская область

Количество потребителей

Начало поставки

3
2008

Кемеровская область

Количество потребителей

Начало поставки

3
2009

Иркутская область

Количество потребителей

Начало поставки

2
2009

Ивановская область

Количество потребителей

Начало поставки

3
2009

Вологодская область

Количество потребителей

Начало поставки

1
2009

Волгоградская область

Количество потребителей

Начало поставки

2
2009

Владимирская область

Количество потребителей

Начало поставки

1
2009

Брянская область

Количество потребителей

Начало поставки

3
2008

Архангельская область

Количество потребителей

Начало поставки

1
2009

Амурская область

Количество потребителей

Начало поставки

2
2010

Цели и задачи

  • Автоматизация процесса сбора, передачи и обработки данных приборов учета
  • Определение и прогнозирование всех составляющих баланса электроэнергии
  • Оперативный контроль и анализ режима потребления электроэнергии и мощности
  • Повышение точности, достоверности и оперативности получения данных о выработке, передаче и потреблении электроэнергии
  • Локализация потерь электроэнергии.

Преимущества и недостатки по сравнению с традиционным учётом

Без средств автоматизации эффективный учёт электрической энергии становится невозможным.

“Армия” счётчиков, с которой нужно снять показания, или получение такого же количества звонков от абонентов – это сложно. Затем нужно занести бесконечный поток цифр в компьютер, обработать их, распечатать квитанции и снова разослать. И при этом не ошибиться.

Для чего выполнять такой гигантский объём работы малоэффективными методами, когда существуют АСКУЭ? Конечно, незачем. Пользователями автоматизированной системы учёта уже стали:

  • Многоквартирные дома.
  • Коттеджные поселки (там устанавливают счетчики АСКУЭ с пультом на столбе).
  • Населённые пункты сельской местности.
  • Садоводческие товарищества.
  • Гаражные кооперативы.
  • Сельскохозяйственные сообщества.
  • Промышленные предприятия.
  • Организации коммунального профиля.
  • Строительные фирмы.

А в условиях сурового климата, больших расстояний, труднодоступности отдельных объектов учёта, система просто безальтернативна.

Используя средства автоматики и телемеханики, можно контролировать энергетические потоки, и при этом эффективно ими управлять. Вовремя предупреждая и ликвидируя аварии, экономя электрическую энергию.

АСКУЭ обладает множеством достоинств:

  • Постоянный сбор информации от приборов учёта с накоплением и обработкой на сервере, отображаемой на экране монитора.
  • Точный учёт потребляемой электроэнергии.
  • Автоматический контроль уровня энергопотребления в соответствии с заданными параметрами, с возможностью удалённого воздействия.
  • Длительное сохранение накопленной информации в удобном формате.
  • Возможность оперативной диагностики данных.
  • Быстрое получение сведений о расходовании электроэнергии за любой период времени.
  • Удобство анализа структуры энергопотребления с целью её последующей оптимизации.
  • Выявление хищения из-за безучётного потребления, несанкционированного доступа, паразитного подключения, обмана приборов учёта с помощью технических средств. Обмануть счетчик АСКУЭ практически невозможно. Находятся умельцы, которые перепрошивают такие счетчики, но новая система обнаружит обман с помощью специальных алгоритмов.
  • Мгновенная фиксация отклонения параметров питающей сети, что позволяет оперативно выявлять аварийные ситуации.
  • Прогнозирование уровня потребления на необходимую перспективу.

К недостаткам автоматизированной системы учёта относятся:

  • Высокая стоимость, компенсируемая быстрой окупаемостью.
  • Риски механических повреждений участков сети.
  • Нестабильность сигнала в случае сильных электромагнитных воздействий или возникновения условий экранирования приборов учёта.
  • Информационная уязвимость передаваемых данных.

Несмотря на недостатки, система достаточно удобна, что подтверждает опыт её эксплуатации. А выявленные недостатки могут быть устранены на стадии проектирования конкретной АСКУЭ.

Читайте по ссылке о том, чем «грозит» АСКУЭ обычным жильцам, о плюсах и минусах «умных» электросчетчиков, которые начнут устанавливать уже с июля 2020 года.

Функции системы АСКУЭ и её назначение

Функциональное назначение данного комплекса — автоматизация процесса учета расхода электроэнергии для производства расчетов с ее потребителями. Помимо этого, АС на основе собранной информации формирует ряд отчетов, используемых при построении прогнозов потребления, расчетов стоимостных показателей и т.д.

Для выполнения перечисленных выше задач, необходимо выполнить следующие условия:

  • Каждый потребитель электроэнергии должен установить электронный прибор учета, оборудованный модулем для передачи сигналов (например, GSM модем).
    Электронный электросчетчик Энергомера, оборудованный интерфейсом для передачи данных.
    Электронный электросчетчик Энергомера, оборудованный интерфейсом для передачи данных.
  • Система связи, обеспечивающая передачу сигналов от приборов учета к центру их обработки.
    Виды связи систем АСКУЭ
    Виды связи систем АСКУЭ
  • Организация центров приема и обработки данных. Это аппаратно-программные комплексы (далее АПК).
    Один из элементов аппаратно-программного комплекса - шкаф АСКУЭ
    Один из элементов аппаратно-программного комплекса — шкаф АСКУЭ
  • В некоторых случаях, между центром приема и приборами учета устанавливаются специальные устройства – сумматоры, в которых «аккумулируются» данные перед тем, как они отправляются на сервер.

Сферы применения

Принцип работы АСКУЭ состоит в том, чтобы своевременно собирать данные по всем потребителям как по напряжению, так и по мощности. Только после этого автоматизированная программа обрабатывает всю информацию, на основании которой и составляется подробный отчёт. Эксперты в обязательном порядке проводят анализ, а также составляют прогноз на предстоящий период. Кроме того, дальнейшая слаженная работа невозможна без изучения стоимости определённых параметров и вывода итоговой цены за потребляемую энергию.

Чтобы система слаженно работала именно по такому принципу, нужно выполнить ряд обязательных требований:

  • Установка счетчиков
    На всех участках потребления электроэнергии установить инновационные средства учёта — счётчики.
  • Абсолютно все поступающие от счётчиков цифровые сигналы должны храниться в специальных блоках — сумматорах, с большой памятью.
  • Обустроить центры, где будут обрабатываться все полученные данные. Руководство должно оснастить компании мощными компьютерами и современным программным обеспечением.
  • В обязательном порядке необходимо обвязать всю систему линиями связи, при помощи которых все отчёты будут отправляться потребителям и подотчётным предприятиям.

Вам это будет интересно  Трансформаторные подстанции КТП и КТПТ для электроснабжения

Этапы создания системы АИИСКУЭ

Начальный этап внедрения системы АИИС КУЭ – предпроектное обследование и проектирование, именно от качества его реализации зависит, насколько удачной будет установка и подключение системы. На этом этапе обязательно должны учитываться ресурсы, а также особенности конкретного предприятия. После проведения расчетов и разработки проекта выполняется установка, предусматривающая размещение оборудования, которое потребуется (его перечень включает модемы, серверы, компьютеры), прокладываются и монтируются линии связи и каналообразующая аппаратура, подключается и налаживается оснащение. Все работы осуществляют подрядные организации, которые изучат объект, выберут оборудование и составят проектную документацию, произведут согласование в компетентных органах, проведут консультацию, а также предоставят гарантийное обслуживание системы. Если возникают проблемы или неполадки, вы можете обращаться в любую компанию, которая специализируется в данном направлении. Монтаж системы АИИС КУЭ осуществляется согласно строгим требованиям, учитываются пожелания заказчика и точные данные объекта. Большое значение имеет не только правильное проектирование и монтажные мероприятия, но и настройка самой системы, так как эти факторы будут влиять на ее дальнейшее функционирование.

Принцип работы АСКУЭ

Алгоритм работы комплекса можно описать следующим образом:

  1. Электронные счетчики (Меркурий, Энергомера и т.д.) единовременно посылают сигнал. Частота (периодичность) передачи данных определяется АС.
  2. Данные архивируются в сумматорах, откуда идет их передача на сервер сбора и обработки. В незагруженной АС допускается передача напрямую серверу.
  3. Обработка данных АПК.

Собственно, данный алгоритм работы используется во всех АС энергоучета и контроля. Разница между автоматизированными комплексами заключается в их функциональном назначении, что отражается на анализе и обработке. Для примера приведем различия между коммерческими и техническими системами (АСТУЭ):

  • Алгоритм обработки данных, для расчета с потребителями, максимально оптимизирован под данную задачу.
  • данные, поступающие в коммерческий центр обработки, используется для формирования счетов потребителям, то есть, по сути это внутренний «продукт» энергокомпании.
  • Согласно законодательству, счетчики учета обязаны иметь все потребители, в то время, как система АСТУЭ внедряется для решения внутренних задач того или иного хозяйствующего объекта. Например, для мониторинга энергопотребления, анализа его структуры и выработки общей энергосберегающей программы и других задач АСУ ТП.

Для понимания структуры АС коммерческого учета, приведем несколько примеров схем реализации.

Схема АСКУЭ в СНТ
Схема АСКУЭ в СНТ

Как видите в данной схеме приборы учета, установленные у каждого потребителя, передают сигналы на сумматор, откуда осуществляется передача в центр обработки. Такая реализация практикуется в дачных поселках и садоводствах

Обратим внимание, что подобная АС может использоваться как для учета расхода электрики (электрического тока), так и холодной и горячей воды. Пример такой реализации в жилом доме показан ниже.

Схема системы АСКУЭ дома
Схема системы АСКУЭ дома

Счётчики АСКУЭ — что это?

Автоматизация учёта электрической энергии стала возможна благодаря изобретению и выводу на рынок электронных счётчиков, которые также называют интеллектуальными или «умными». Электронный прибор коммерческого учёта — это базовый компонент АСКУЭ, первичный источник получения информации для остальных уровней системы.

«Умные» электросчетчик АСКУЭ «СТРИЖ» фото
«Умные» электросчетчик АСКУЭ «СТРИЖ»

Счётчики для АСКУЭ трансформируют проходящий ток в измерительные импульсы, которые позволяют определить точное количество потреблённой электроэнергии, а также выдают другие параметры сети, важные для организации многотарифного учёта: ток, напряжение, частота, сдвиг фаз. Их отличительная черта от индукционных, электронных или гибридных приборов учёта состоит в наличии импульсного выхода или встроенного модема.

Благодаря включению в автоматизированную систему, эти электросчётчики могут в удалённом режиме:

  • передавать данные и команды: сигналы о вмешательстве в их работу, о вскрытии клеммной коробки, о воздействии магнитом на счётный механизм;
  • получать данные и команда: об отключении реле, об изменении тарифного расписания.

В зависимости от модификации, электросчётчики АСКУЭ могут обеспечивать накопление и хранение данных об энергопотреблении, работу в многотарифном режиме, вести учёт не только активной, но и реактивной энергии, дистанционно отключать потребителя от сети или восстанавливать энергоснабжение.

Кроме того, приборы отличаются по классу точности, номинальному напряжению и ряду других параметров. Это даёт потребителям возможность выбрать оптимальные приборы для интеграции в проектируемую систему коммерческого учёта, исходя из требований к её функциональности и экономичности.

Независимо от выбора производителя приборов учёта или разработчиков автоматизированной системы, счётчики, интегрируемые в АСКУЭ, должны соответствовать требованиям ГОСТ 31819.21–2012 (62053–21:2003) «Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные требования. Часть 21» и быть внесёнными в государственный реестр средств измерений, а их применение необходимо согласовать с поставщиком электроэнергии.

Достоинства

Главным достоинством системы АСКУЭ является способность использования анализа потребления для выявления недочетов при энергопотреблении.

АСКУЭ состоит из трех уровней учета, это:

  1. Уровень измерения, состоит из приборов и датчиков измерения;
  2. Связующий уровень. осуществляет сбор и передачу данных как по отдельному объекту, так и по группе объектов.
  3. Создание и сохранение архивированной информации в информационно-вычислительном комплексе.

Схема подсоединения к системе АСКУЭ жилого многоквартирного дома

Схема подсоединения к системе АСКУЭ жилого многоквартирного дома

Для отправки информации используются специально отведенные проводные линии, беспроводные радиочастотные каналы, инфракрасные, радиорелейные каналы и т. д.

Основные элементы АСКУЭ

Как видите, автоматизированная система учета включает в себя ряд элементов (подразделений), которые выполняют определенные задачи. Подобную структуру принято разделять на три уровня. Расскажем детально о назначении каждого из них.

Элементы первого уровня

К таковым относятся электронные приборы учета, у которых имеется специальный модуль, позволяющий отправлять сигналы в центр сбора. В России практикуется использование интерфейса RS-485, это стандарт асинхронной передачи данных, применяемый в системах автоматизации. Его упрощенная организация представлена ниже.

Организация интерфейса RS-485
Организация интерфейса RS-485

Основной недостаток подобного устройства – ограничение количества приемо-передатчиков, их не может быть более 32. Выходом из этого может быть каскадирование системы, а именно установка сумматоров, «аккумулирующих» данные от различных источников. Изображение такого прибора показано на рисунке 7.

Устройство сбора и передачи данных (УСПД)
Рисунок 7. Устройство сбора и передачи данных (УСПД)

Обратим внимание, что разработка АС на базе интерфейса RS-485 велась в то время, когда использование GSM было экономически не обосновано. На текущий момент ситуация радикально изменилась.

Связующее звено (элементы второго уровня)

Данный уровень используется для организации транспортировки данных к центру обработки. На текущий момент большинством приборов учета используется интерфейс RS-485, несмотря на то, что данный способ является явно устаревшим. Сложившаяся ситуация вызвана инертностью структур, отвечающих за стандартизацию, что несколько притормаживает внедрение новой технической базы.

Центр обработки (завершающее звено)

Данный элемент представляет собой АПК, в который поступают и обрабатываются информационные сигналы. Его характеристики напрямую зависят от объема поступающих данных и наличия дополнительных функций системы. Исходя из этих технических условий, для комплекса АС подбираются компьютерные мощности и программное обеспечение.

Каким образом внедрение АИИСКУЭ поможет снизить стоимость электроэнергии

Для юридических лиц тарифы на электроэнергию насчитываются по-разному. Внедрение АИИС КУЭ позволит существенно сократить расходы путем выбора оптимальных ценовых категорий, а также путем покупки электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности (ОРЭМ).

Потребители имеют возможность выбора для себя различных ценовых категорий на электрическую энергию на розничном рынке, но для этого необходимо каждый месяц передавать почасовые показания с электрических счетчиков. Стоит отметить, что обязанности в использовании АИИС КУЭ на розничном рынке нет, однако для обеспечения съема показаний, требуется дополнительный квалифицированный персонал и технические средства, что в перспективе сопоставимо, а во многих случаях и затратнее строительства АИИС КУЭ.

В том случае, когда мы говорим о крупных потребителях, строительство автоматизированной системы учета электроэнергии АИИС КУЭ позволяет инженерным службам оптимизировать производственные процессы на основании графиков потребления, изменять и распределять пиковое потребление в часы, когда электроэнергия наиболее дорогая.

При использовании АИИС КУЭ в сфере ЖКХ объем общедомовых нужд становится значительно меньше (это касается многоквартирного дома), при том, что оплату всех превышений утвержденных нормативов производит управляющая компания. У жителей больше нет необходимости регулярно передавать показания счетчиков, к тому же сводится к минимуму и оперативно устраняется безучетное потребление электроэнергии недобросовестными жильцами дома.

АСКУЭ и АИИС КУЭ: отличия и общие черты

Помимо АСКУЭ, в электросетевом комплексе применяется также термин АИИС КУЭ. Расшифровка аббревиатуры содержит минимальное отличие: автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учёта электроэнергии.

С технической точки зрения различий между этими двумя терминами практически нет, если не учитывать классы АИИС КУЭ. Они лежат в правовой плоскости:

  • Требования к АСКУЭ определяются «Основными положениями функционирования розничных рынков электроэнергии» (утверждены Постановлением Правительства РФ от 04 мая 2012 года № 442).
  • Требования к АИИС КУЭ определяются Приложением 11.1 к Положению о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра оптового рынка электроэнергии (утверждено Протоколом № 12/ 2015 заседания Наблюдательного совета Ассоциации «НП Совет рынка» от 21 августа 2015 года).

Таким образом, понятие АСКУЭ применяется в отношении розничных поставщиков и потребителей электроэнергии, в том время как АИИС КУЭ — в отношении её производителей и оптовых поставщиков, где наличие автоматизированной информационно-измерительной системы является основным условием для выхода на оптовый рынок. Класс точности для счётчиков коммерческого учета, включённых в такие системы, должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 8.596-2002 ГСИ «Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения», а сами АИИС КУЭ обязаны пройти регистрацию в Росреестре и аттестацию контролирующим органом.

С принятием Постановления Правительства РФ от 04 мая 2012 года № 442, с 01 января 2012 года, АИИС КУЭ стала ограниченно применяться на розничном рынке.

В контексте данной статьи отличия АСКУЭ и АИИС КУЭ не представляются существенными, поэтому далее для удобства изложения мы станем оперировать общим термином — «АСКУЭ».

Коттеджный поселок «Евсеевское Озеро»

Реализованные проекты

Требования к монтажу

Любое внедрение системы должно начинаться с проектирования. От правильности всех расчётов зависит успешная установка и подключение АСКУЭ. Профессиональное проектирование обязательно должно учитывать особенности объекта, ресурсы, а также объёмы производства компании. На основании полученных расчётов итоговое количество и разновидность используемого оснащения при установке системы может подвергаться изменениям. Благодаря этому появляется дополнительное время для подбора нужных приборов, которые точно будут соответствовать всем заявленным требованиям.

Вам это будет интересно  Защита от дифференциальных токов при помощи дифавтомата и УЗО

Только после проведения всех расчётных и проектировочных работ специалисты могут приступать к установке АСКУЭ. Эта процедура состоит из нескольких основных этапов:

  • Прокладка и последующий монтаж кабельных линий.
    Установка обязательного оборудования (модемы, приборы учёта, компьютеры, серверы).
  • Прокладка и последующий монтаж кабельных линий.
  • Подключение приобретённого оборудования.
  • Финальная наладка системы.

Стоит отметить, что все работы по установке и подключению АСКУЭ могут выполняться исключительно подрядными компаниями. В обязанности экспертов входят следующие мероприятия:

  • Тщательное изучение объекта. Выбор наиболее подходящего оборудования, а также поэтапное составление проектной документации.
  • Обязательное согласование в органах Энергосбыта. После одобрения планов специалисты могут приступать к монтажу и пусконаладочным работам.
  • Настройка компьютерного оснащения, консультация потребителей. В течение указанного в документах срока клиент может бесплатно обратиться за гарантийным обслуживанием оборудования.

Если же во время эксплуатации возникли какие-либо проблемы, неполадки или же сбои в работе АСКУЭ, тогда пользователи могут обратиться к любому подрядчику, у которого есть необходимый опыт в сфере построения таких систем.

Установка инновационной системы АСКУЭ должна осуществляться в строгом соответствии с чёткими требованиями и пожеланиями заказчика. Сам эксперт должен полагаться ещё и на конкретные данные объекта. Итоговый результат зависит не только от проектирования и монтажа, но и от настройки. На финальном этапе должны быть установлены правильные опции.

Нормативные документы

Электронный прибор учета со слотами для витой пары

Регулирование вопросов по учету электрической энергии определяется местными и федеральными нормативно-правовыми актами. Некоторые моменты регулируются правилами устройства электроустановок, типовыми инструкциями по учету электроэнергии, а также различными циркулярами.

Для Российской Федерации основной законодательной базой являются акт «Об обеспечении единства измерений» и Инструкция по организации работы по расчету и обоснованию нормативных показателей на технологический расход на передачу электроэнергии. Выбор измерительного оборудования регламентируется ГОСТ 52323-2005, 7746-2001 и 1983-2001.

О технических требованиях к системе

Поскольку надежность работы системы напрямую зависит от первого уровня, то основные требования предъявляются к приборам учета. Именно от их точность определяет достоверность данных.

Не менее важным показателем системы является допустимая погрешность при трансфере данных. Данный момент требует небольшого уточнения. Телеметрический выход прибора транслирует последовательность импульсов с частотой, соответствующей потребляемой мощности. Помехи и тепловые шумы могут вносить погрешность в такие данные, то есть влиять на отчет импульсов.

Чтобы избежать этого, информация передается в двоичном коде, высокий и низкий импеданс сигнала соответствует «1» и «0». Для проверки достоверности данных их определенная порция (как правило, байт) кодируется контрольной сумой.

Бытует мнение, что цифровая форма передачи защищена от погрешностей. Данное утверждение не является корректным, поскольку протокол передачи допускает определенную вероятность ошибки (необнаруженная ошибка). Собственно, данный недостаток, в той или иной мере, присущ любой системе передачи данных. Для уменьшения размера допустимой погрешности применяются специальные алгоритмы обработки.

Компании, занимающиеся разработкой АС, обязаны придерживаться типовых технических требований, разработанных ЕЭС Российской Федерации. В данных нормах указаны точностные характеристики информационного сигнала, класс точности приборов учета, рекомендуемое программное обеспечение, а также другие требования, необходимые для надежной работы системы. Соответственно, производители измерительных приборов, также должны учитывать принятые нормы.

Ключевые особенности

Система АСКУЭ не может нормально функционировать без цифровых устройств учёта электроэнергии и мощности, коммуникаций, компьютеров, а также программного обеспечения. Сбор и передача информации происходит благодаря микропроцессорным устройствам, которые находятся в определённом секторе. К основным преимуществам таких агрегатов можно отнести способность учитывать активную и реактивную энергию в соответствии с действующим тарифом. Оборудование вычисляет показатель мощности во всех направлениях.

Вам это будет интересно  Как расшифровать аббревиатуру КИПиА и чем занимается киповец

Система призвана фиксировать нагрузку в определённом временном промежутке и максимальную нагрузку, вся информация хранится в памяти АСКУЭ. Некоторые устройства способны измерять качественные параметры электроэнергии: провалы напряжения, частоту. Передача всей собранной информации может осуществляться только в том случае, если установлена связь. В противном случае данные будут заархивированы в киловатт-часах. Ещё некоторое время такая информация может храниться в памяти прибора учёта.

Система АСКУЭ

Коммуникации представлены специализированными телефонными каналами, а также телекоммуникационной аппаратурой (мультиплексоры, модемы, радиомодемы). Финальные работы всегда зависят от компьютеров. Для автоматизации процесса специалистами были разработаны универсальные интерфейсы передачи собранной информации:

  • PLS. Все данные передаются по проводам питания счётчика.
  • Интерфейс RS-485. Система представлена в виде кабеля, поддерживающего подключение до тридцати приборов. Благодаря этому специалисты могут в несколько раз увеличить скорость передачи данных. Но такой вариант подходит исключительно для маленьких объектов.
  • Мобильный интерфейс. Информация может передаваться только при помощи высококачественного модема.

Особое внимание всегда нужно уделять программному обеспечению, так как именно оно позволяет обмениваться с другими поставщиками и предприятиями.

В чём отличия АСКУЭ и АИИС КУЭ

Системы отличаются по ряду параметров. Работа АИИС КУЭ регулируется Приложением 11.1 к Положению о получении статуса субъекта оптового рынка электроэнергии. Основные требования к системе АСКУЭ указаны в правилах розничного рынка электрической энергии.

Удаленный сбор показаний счетчиков электроэнергии

Беспроводная АСКУЭ

Узнать подробности

Плюсы и минусы АИИС КУЭ

Использование цифрового учета потребления электроэнергии – это уже реалии настоящего времени.

Преимущества

Ее основное назначение состоит в том, чтобы эффективно отслеживать потребленную мощность в режиме реального времени и вносить соответствующие корректировки. Что позволяет снизить капитальные и операционные затраты до 30%.

При этом КУЭ обеспечивает точность и прозрачность взаиморасчетов, а также обеспечивает:

  • учет Поставки и потребления электроэнергии с высокой точностью;
  • сбор информации в реальном режиме времени с отображением ее в личном кабинете;
  • возможность ведения контроля в заданном промежутке времени;
  • накопление и долгосрочное хранение информации;
  • оперативную диагностику с учетом текущей информации и сравнения с предыдущим периодом;
  • корректировку и анализ энергопотребления и ее оптимизацию;
  • отображение несанкционированного подключения к энергосистеме и ее бесконтрольное потребление;
  • возможность проведения анализа текущего потребления, на ближайший и долгосрочный период;
  • оперативный контроль параметров с возможностью выявления даже незначительных отклонений;
  • возможность дистанционного отключения с последующим включением потребителей.

Такие возможности системы позволяют достигать цели эффективно управлять энергосбережением, а это в свою очередь позволяет окупить ее в кратчайшие сроки. Описанные достоинства справедливы для коммерческого учета.

Однако, и для учета в многоквартирных домах АСКУЭ может решить многие задачи:

  • она поможет снизить общедомовые расходы на электроэнергию, уменьшить плату за ее потребление;
  • не будет необходимости передавать данные в сбытовую компанию;
  • практически сводится к нулю бесконтрольное потребление электроэнергии недобросовестными жильцами.

Обслуживание оборудования

Обслуживание приборов учета

Обслуживание АИИС КУЭ осуществляется на основании внутренних нормативно-правовых актов и инструкций. Действия должны реализовываться периодически, при этом необходимо выявлять:

  1. Тестирование данных, периодический контроль точности снятия показаний учета. Специалист обязан провести серию тестов, которые позволяют определить правильность выполнения назначенных функций.
  2. Устранение дефектов при обнаружении их физически или на удаленном расстоянии. В большинстве случаев современные системы выводят ошибки самостоятельно.
  3. Регулярные профилактические мероприятия, которые должны выполнять не менее 1 раза в год. Это касается и приборов учета, которые подключены к системе, а также трансформаторов тока.

В современных реалиях осуществлять подобный контроль и обслуживание не всегда получается. Это связывается с большим объемом потребителей в сети.

Back To Top