Електронний лічильник електроенергії: як працює і навіщо потрібний?
Дізнайтеся, як працює електронний лічильник електроенергії і чому він такий важливий для вас. Проста мова, зрозумілі пояснення.
електронний лічильник електроенергії як
Електронний лічильник електроенергії⁚ як працює та навіщо потрібен?
У світі електроенергія стала невід'ємною частиною нашого життя. Вона живить наші будинки, офіси, фабрики та багато іншого. Для того, щоб контролювати споживання електроенергії, використовуються лічильники. Електронний лічильник ⎼ це сучасний пристрій, який дозволяє точно вимірювати кількість спожитої електроенергії.
Що таке електронний лічильник електроенергії?
Електронний лічильник електроенергії ⏤ це сучасний пристрій, який вимірює споживання електроенергії в будинку чи квартирі. Він значно відрізняється від традиційних механічних лічильників, які використовувалися у минулому. Електронний лічильник використовує мікропроцесор для обробки даних про споживання електроенергії та відображення їх на цифровому дисплеї.
На відміну від механічних лічильників, які просто реєструють кількість обертів диска, електронні лічильники можуть ⁚
- Записувати дані про споживання електроенергії протягом певного періоду часу. Це дозволяє вам відстежувати свої витрати на електроенергію та виявляти періоди підвищеного споживання.
- Відображати інформацію про поточне споживання електроенергії, що дозволяє контролювати свої витрати в режимі реального часу.
- Передавати дані про споживання електроенергії дистанційно, що дозволяє вам отримувати інформацію про своє споживання у будь-який час та в будь-якому місці.
- Надавати інформацію про якість електроенергіїнаприклад, про наявність перепадів напруги.
Електронні лічильники електроенергії стали стандартом у більшості країн світу, оскільки вони забезпечують більш точне та зручне вимірювання споживання електроенергії.
Принцип роботи електронного лічильника
Електронний лічильник електроенергії працює на основі вимірювання струму, що протікає через провідник. Основним елементом лічильника є датчик струму, який перетворює величину струму електричний сигнал. Цей сигнал надходить у мікропроцесор, який обробляє дані та обчислює споживання електроенергії.
Залежно від типу лічильника, датчик струму може бути⁚
- Трансформаторним ⏤ в цьому випадку струм проходить через трансформатор, який зменшує його до безпечного рівня вимірювання.
- Прямим ⎼ у цьому випадку струм вимірюється безпосередньо у провіднику без використання трансформатора.
Мікропроцесор в електронному лічильнику також відповідає за ⁚
- Зберігання даних про споживання електроенергії протягом певного періоду часу.
- Відображення інформації про споживання на цифровому дисплеї.
- Передавання даних про споживання електроенергії дистанційно, наприклад, радіоканалом або через інтернет.
Електронний лічильник електроенергії ⏤ це складний пристрій, який забезпечує точне вимірювання споживання електроенергії.
Переваги електронного лічильника
Електронні лічильники електроенергії мають низку переваг перед традиційними механічними лічильниками. Ось деякі з них⁚
- Точність виміру. p align="justify"> Електронні лічильники здатні вимірювати споживання електроенергії з високою точністю, що дозволяє уникнути недоліків в оплаті за електроенергію.
- Дистанційний контроль. Багато сучасних електронних лічильників оснащені функцією дистанційного контролю. Це дозволяє споживачеві відстежувати споживання електроенергії в режимі реального часу, аналізувати свої витрати та оптимізувати споживання.
- Автоматична передача даних. Електронні лічильники можуть автоматично передавати дані про споживання електроенергії до енергопостачальної компанії. Це виключає необхідність ручного зняття показань та спрощує процес оплати.
- Багатофункціональність. Деякі електронні лічильники можуть записувати дані про споживання електроенергії в різний час, що дозволяє оптимізувати використання електроприладів і знизити витрати на електроенергію.
- Довговічність. Електронні лічильники довговічніші, ніж механічні, і вимагають менше обслуговування.
Перехід на електронні лічильники електроенергії ⏤ це крок до більш ефективного управління споживанням електроенергії та зниження витрат.
Як вибрати електронний лічильник
Вибір електронного лічильника ⏤ це важливий крок, який потребує уважного підходу. При виборі електронного лічильника слід враховувати декілька факторів ⁚
- Тип лічильника. Існують однофазні та трифазні лічильники. Однофазні лічильники використовуються для вимірювання споживання електроенергії в побутових умовах, а трифазні ⏤ для вимірювання споживання електроенергії у промислових та комерційних приміщеннях.
- Клас точності. Клас точності визначає припустиму похибку виміру. Для побутових потреб зазвичай достатньо лічильника з класом точності 2.0, для промислового споживання 0.5S.
- Функціональність. Сучасні електронні лічильники можуть мати різні додаткові функції, такі як ⁚
- Дистанційний контроль. Дозволяє відстежувати споживання електроенергії як реального часу.
- Запис даних. Зберігає інформацію про споживання електроенергії у різний час доби.
- Автоматична передача даних. Передає дані про споживання електроенергії до енергопостачальної компанії.
Рекомендується проконсультуватися з фахівцем, щоб вибрати електронний лічильник, який найкраще відповідає вашим потребам.
Схожі записи:
- Доменний процес у схемі
- Електронний лічильник електроенергії: що це?
- Що може електронний лічильник електроенергії?
- Як розібратися з електронним лічильником електроенергії
- Лічильник обліку електроенергії: що таке?
- Що таке електронний лічильник електроенергії
- Розрахунок споживання електроенергії
- Що вимірює лічильник електроенергії?
- Однофазний лічильник електроенергії: що таке?
- Все про електронні лічильники електроенергії
- Заміна лічильників електроенергії
- Як розібратися у показаннях лічильника електроенергії
- Лічильник електроенергії з пультом: навіщо він потрібний?
- Однофазні лічильники електроенергії: що таке?
- Номер лічильника на лічильнику електроенергії
Як влаштований та працює електронний лічильник електроенергії
Основне призначення цього приладу зводиться до постійного вимірювання споживаної потужності контрольованої ділянки електричної схеми та відображення її величини у зручному для людини вигляді. Елементна база використовує твердотілі електронні компоненти, що працюють на напівпровідниках або мікропроцесорних конструкціях.
Такі прилади випускають для роботи з ланцюгами струму:
1. постійної величини;
2. синусоїдальної гармонійної форми.
Прилади обліку електроенергії постійного струму працюють лише на промислових підприємствах, що експлуатують потужне обладнання з великим споживанням постійної потужності (електрифікований залізничний транспорт, електромобілі…). З побутовою метою вони не використовуються, випускаються обмеженими партіями. Тому в подальшому матеріалі цієї статті їх розглядати не будемо, хоча принцип роботи відрізняється від моделей, що працюють на змінному струмі, в основному конструкцією датчиків струму і напруги.
Електронні лічильники потужності змінного струму виготовляються для обліку енергії електричних пристроїв:
1. з однофазною системою напруги;
2. у трифазних ланцюгах.
Конструкція електронного лічильника
Вся елементна база розташовується всередині корпусу, з:
- клемною колодкою для підключення електричних дротів;
- панеллю РКІ дисплея;
- органами управління роботою та передачі інформації від приладу;
- вимірювальними трансформаторами;
- друкованою платою з твердотілими елементами;
- захисним кожухом.
Зовнішній вигляд і основні налаштування користувача однією з численних моделей подібних пристроїв, що випускаються на підприємствах республіки Білорусь, представлений на картинці.
Працездатність такого електролічильника підтверджується:
- нанесеним тавром повірителя, що підтверджує проходження метрологічної повірки приладу на випробувальному стенді та оцінці його характеристик у межах заявленого виробником класу точності;
- непорушеною пломбою підприємства енергонагляду, відповідального за правильне підключення лічильника до електричної схеми.
Внутрішній вигляд плат подібного приладу показано на зображенні.
Тут немає жодних рухомих та індукційних механізмів.А наявність трьох вбудованих трансформаторів струму, що використовуються як датчики з такою ж кількістю каналів, що явно проглядаються на монтажній платі, свідчать про трифазну роботу цього пристрою.
Електротехнічні процеси, що враховуються електронним лічильником
Робота внутрішніх алгоритмів трифазних або однофазних конструкцій відбувається за одним і тим самим законам, за винятком того, що в 3-х фазному, складнішому пристрої, йде геометричне підсумовування величин кожного з трьох складових каналів.
Тому принципи роботи електронного лічильника переважно розглядатимемо на прикладі однофазної моделі. Для цього згадаємо основні закони електротехніки, пов'язані із потужністю.
Її повна величина визначається складовими:
- активною;
- реактивної (суми індуктивного та ємнісного навантажень).
Струм, що протікає по загальному ланцюгу однофазної мережі, однаковий на всіх ділянках, а падіння напруги на кожному її елементі залежить від виду опору та його величини. На активному опорі воно збігається з вектором струму, що проходить, а на реактивному відхиляється в бік. Причому на індуктивності воно випереджає струм кутом, але в ємності — відстає.
Електронні лічильники здатні враховувати та відображати повну потужність та її активну та реактивну величину. Для цього здійснюються вимірювання векторів струму з напругою, підведених на його вхід. За значенням відхилення кута між цими вхідними величинами визначається і розраховується характер навантаження, надається інформація про її складові.
У різних конструкціях електронних лічильників набір функцій неоднаковий і може відрізнятися своїм призначенням.Цим вони кардинально відрізняються від своїх індукційних аналогів, які працюють на основі взаємодії електромагнітних полів та сил індукції, що викликають обертання тонкого алюмінієвого диска. Конструктивно вони здатні заміряти лише активну або реактивну потужність в однофазному або трифазному ланцюзі, а значення повного - доводиться обчислювати окремо вручну.
Принцип вимірювання потужності електронним лічильником
Схема роботи простого приладу обліку з вихідними перетворювачами показано малюнку.
У ньому для вимірювання потужності використовуються прості датчики:
- струму на основі звичайного шунта, через який пропускається фаза ланцюга;
- напруги, що працює за схемою широко відомого дільника
Сигнал, що знімається таким датчиками, малий і його збільшують за допомогою електронних підсилювачів струму та напруги, після яких відбувається аналогово-цифрова обробка для подальшого перетворення сигналів та їх перемноження з метою отримання величини, пропорційної значенню споживаної потужності.
Далі проводиться фільтрація оцифрованого сигналу та виведення на пристрої:
- індикації;
- інтегрування;
- передачі вимірів;
- подальшого перетворення.
Вхідні датчики електричних величин, що застосовуються в цій схемі, не забезпечують вимірювання з високим класом точності векторів струму і напруги, а, відповідно, і розрахунок потужності. Ця функція найкраще реалізується вимірювальними трансформаторами.
Схема роботи однофазного електронного лічильника
У ній вимірювальний ТТ включений у розрив фазного дроту споживача, а ТН підключений до фази та нуля.
Сигнали з обох трансформаторів не потребують посилення і направляються своїми каналами на блок АЦП, що здійснює перетворення їх у цифровий код потужності і частоти.Подальші перетворення виконує мікроконтролер, який здійснює керування:
- дисплеєм;
- електронне реле;
- ОЗП - оперативним запам'ятовуючим пристроєм.
Через ОЗУ вихідний сигнал може передаватися далі канал інформації, наприклад, за допомогою оптичного порту.
Функціональні можливості електронних лічильників
Низька похибка вимірювання потужності, що оцінюється класом точності 0,5 S або 02 S, дозволяє експлуатувати ці прилади з метою комерційного обліку використаної електроенергії.
Конструкції, призначені для вимірювання в трифазних схемах, можуть працювати в трьох або чотирипровідних електричних ланцюгах.
Електронний лічильник може безпосередньо підключатися до діючого обладнання або мати конструкцію, що дозволяє використовувати проміжні, наприклад, вимірювальні високовольтні трансформатори. В останньому випадку, як правило, здійснюється автоматичний перерахунок вимірюваних вторинних величин у первинні значення струму, напруги та потужності, включаючи активну та реактивну складові.
Лічильник фіксує напрямок повної потужності з усіма її складовими у прямому та зворотному напрямку, зберігає цю інформацію з прив'язкою до часу. При цьому користувачеві можна знімати показання енергії з її збільшення за певний період часу, наприклад, поточні або вибрані з календаря добу, місяць або рік або - накопичення на визначений час.
Фіксація значень активної та реактивної потужності за певний період, наприклад, 3 або 30 хвилин, а також швидкий виклик її максимальних значень протягом місяця значно полегшує аналіз роботи енергетичного обладнання.
У будь-який момент можна переглянути миттєві показники активного та реактивного споживання, струму, що діє, напруги, частоти в кожній фазі.
Наявність функції багатотарифного обліку енергії з допомогою кількох каналів передачі розширює умови комерційного застосування. При цьому створюються тарифи для певного часу, наприклад, кожної півгодини вихідного або робочого дня за сезонами або місяцями року.
Для зручності роботи користувача на дисплеї виводиться робоче меню між пунктами якого можна переміщатися, використовуючи поруч розташовані органи управління.
Електронний лічильник електроенергії дозволяє не тільки зчитувати інформацію безпосередньо з дисплея, але й переглядати її через віддалений комп'ютер, а також вводити додаткові дані або їх програмування через оптичний порт.
Захист інформації
Встановлення пломб на лічильник виробляється у два етапи:
1. на першому рівні доступ всередину корпусу приладу забороняється службою технічного контролю заводу після виготовлення лічильника та проходження ним державної перевірки;
2. на другому рівні пломбування блокується доступ до клем та підключених проводів представником енергопостачальної організації або енергонагляду.
Усі події зняття та встановлення кришки обладнані сигналізацією, спрацьовування якої фіксується в пам'яті журналу подій з прив'язкою до часу та дати.
Система паролів передбачає обмеження користувачів до доступу інформації та може містити до п'яти обмежень.
Нульовий рівень повністю знімає обмеження та дозволяє переглядати всі дані місцево чи віддалено, синхронізувати час, коригувати показання.
Перший рівень пароля додаткового доступу надається працівникам монтажної або експлуатаційної організації систем АСКОЕ для налагодження обладнання та запису параметрів, що не впливають на комерційні характеристики.
Другий рівень пароля основного доступу призначається відповідальним працівником енергонагляду на лічильнику, що пройшов налагодження та повністю підготовлений до роботи.
Третій рівень основного доступу дається працівникам енергонагляду, які здійснюють зняття та встановлення кришки з лічильника для доступу до його клемних затискачів або проведення віддалених операцій через оптичний порт.
Четвертий рівень надає можливості встановлення апаратних ключів на плату, видалення всіх встановлених пломб та можливість роботи через оптичний порт для вдосконалення конфігурації, заміни калібрувальних коефіцієнтів.
Наведений перелік можливостей, які має електронний лічильник електроенергії, є загальним, оглядовим. Він може виставлятися індивідуально і відрізнятися навіть на кожній моделі одного виробника.
Сподіваюся, що ця стаття була для вас корисною.
Підписуйтесь на наш канал у Telegram: Домашня електрика
Тут можна залишити коментар, поставити запитання і просто поспілкуватися:
Чат з електротехнічної тематики
Поділіться цією статтею з друзями:Використання розумних лічильників електроенергії
Розумний лічильник електроенергії – це прилад для обліку витрати електрики з функцією автоматичної передачі показань та параметрів електромережі кінцевому споживачеві та енергозбутовій компанії.Перші хвалять такі лічильники за автоматизацію процесу надсилання показань та можливість особисто контролювати витрату ресурсу з точністю до кожної години, другі – за постійну актуальність та точність даних у своїх системах обліку. У ролі кінцевого споживача можуть виступати як приватні особи, і компанії з різних сфер діяльності: комерційна оренда, виробництво, готельний і ресторанний бізнес. Такий прилад обліку може працювати як в однофазних (побутових), так і трифазних (промислових) електромережах.
Якщо ви регулярно спізнюєтеся з передачею показань в енергозбут, стикалися з підозрілими цифрами витрати в платіжках, або вам складно збирати свідчення з усіх суборендарів, то варто придивитися до розумних лічильників.
Що може розумний лічильник електроенергії
Набір функцій залежить від конкретної моделі та завдань, що покладаються на розумний прилад обліку. Якщо розглядати не конкретний пристрій, а весь клас, то такий лічильник електроенергії:
- Передає свідчення без участі власника – не доведеться навіть знімати дані про споживання;
- Фіксує збої мережі, відхилення сили струму та напруги від заявлених параметрів - дані важливі енергозбуту для швидкого усунення проблем в електромережах та трансформаторних підстанціях;
- Відключає електрику у неплатника - ця опція виключає практику перерозподілу заборгованості на сумлінних платників;
- Збирає та запам'ятовує детальну інформацію щодо споживання — розумний лічильник допоможе скоригувати режим енергоспоживання та заощадити на оплаті рахунків.
Як бачите, передача показань без участі користувача – не єдина перевага розумних моделей.Завдяки розширеному функціоналу лічильників споживачі електроенергії можуть детально аналізувати обсяг і якість енергоресурсу, що поставляється. Такі можливості будуть актуальні для більшості компаній, які самостійно проводять розрахунки з енергозбутами або провідних внутрішній облік комунальних ресурсів. Далі розглянемо принцип роботи такого обладнання з прикладу рішень від SAURES.
Як працює розумний лічильник електроенергії
Загальна схема роботи така: прилад фіксує обсяг спожитої електроенергії, накопичує дані щодо витрат і передає цю інформацію до системи обліку. Термін «розумний лічильник» може позначати як пристрій, що виконує всі ці функції, так і сукупність пристроїв, які вирішують окремо. Кожен варіант має свої переваги. Наша компанія спеціалізується на рішеннях із зовнішнім контролером, що складаються з наступних елементів:
- Багатотарифний електричний лічильник - його монтують у розподільчому щиті;
- Контролера системи SAURES - він встановлюється в місці, де розташований лічильник або на відстані до 1 км і передає інформацію хмарний сервіс;
- Хмарне сховище – воно розташоване в захищеному дата-центрі та зберігає всі дані про споживання;
- Клієнтське програмне забезпечення — для перегляду з робочого столу потрібен лише веб-браузер, а для мобільних пристроїв є безкоштовні програми.
Схема роботи системи передбачає, що електричний лічильник враховує кіловати, ампери та вольти, контролер отримує інформацію про витрату від приладу в розрізі за тарифами та годинами і передає свідчення в хмару. Сервер нашої компанії приймає показання та зберігає отриману інформацію у хмарі SAURES.Відвідавши кабінет у хмарному сервісі, користувач може подивитися свідчення та оцінити обсяги споживання у розрізі по годинах, днях та місяцях. Також у кабінеті налаштовується розклад автоматичного надсилання даних постачальнику ресурсу.
Лічильники скидають інформацію у хмару із щоденною періодичністю. Користувачі – енергетичні компанії чи споживачі – отримують дані за пару кліків в особистому кабінеті. Централізований сервер дозволяє не витрачати гроші та час на встановлення, підтримку та оновлення софту для обліку даних від лічильників.
Чи може «порозумнішати» звичайний електролічильник?
Електричні лічильники із вбудованими модемами (контролерами) зазвичай встановлюються при автоматизації всього об'єкта: МКД або котеджного селища. Вони в 3-4 рази дорожчі за звичайні моделі, що призводить до подорожчання переходу на системи розумного обліку електроенергії. Тому наша компанія розробила обладнання для автоматизації звичайних електролічильників – контролери SAURES.
Для підключення зовнішнього контролера до електролічильника використовується інтерфейс RS-485 або імпульсний вихід із частотою імпульсу до 25 Гц. Такими інтерфейсами обладнано, наприклад, електролічильники брендів:
- Меркурій (Інкотекс) - серії 206, 200.02, 200.04, 236, 234, 230;
- Енергоміри - моделі СЕ301, СЕ303, СЕ102М;
- НЕВА (Тайпіт) - моделі МТ 124, МТ 114, МТ 115, МТ 323, МТ 324;
- ABB – серія E31.
Для перетворення звичайного приладу обліку електроенергії на розумний лічильник потрібно зняти кришку відсіку з клемами інтерфейсу, підключити контролер до спеціальних клем. Якщо інтерфейс розташований під загальною кришкою з силовою частиною, потрібно буде залучити спеціаліста енергозбутової компанії.Всі контролери нашої компанії ніяк не впливають на роботу самого пристрою обліку і не порушують вимог контролюючих органів.
Повний список електролічильників, сумісних із розумною технологією обліку, можна побачити тут.
Контролери компанії SAURES
Наша компанія виробляє два типи контролерів, що відрізняються технологією передачі даних і кількістю приладів, що одночасно обслуговуються:
- Wi-Fi лінійка з підтримкою до 8 імпульсних та 8 цифрових каналів. Працює через домашню або загальнобудинкову Wi-Fi мережу з доступом до Інтернету.
- NB-IoT лінійка з обслуговуванням до 8 аналогових та 32 цифрових каналів. NB-IoT – це спеціальна технологія для інтернету речей, що базується на інфраструктурі стільникових мереж.
Апгрейд електролічильника передбачає встановлення контролера на сумісний пристрій обліку або роботи з комплексної заміни обладнання. У разі змінюється сам прилад обліку — клієнт отримує сучасний лічильник, і навіть Wi-Fi чи NB-IoT модуль. Послуги зі встановлення обладнання SAURES «під ключ» надають сертифіковані партнери-монтажники. Роботи з опломбування лічильників електроенергії проводять представники енергозбуту. Ця послуга оплачується окремо.
Окремі Wi-Fi та NB-IoT-моделі контролерів нашої компанії можуть виглядати дуже схожим. Щоб вибрати найкращий варіант, потрібно уважно вивчити особливості пристроїв.
Переваги та недоліки Wi-Fi обладнання
SAURES випускає декілька моделей Wi-Fi-контролерів. Більшість зібрані в корпусах із захистом рівня IP54, що передбачає розміщення у зовнішніх боксах із додатковою герметизацією дверцят. Модуль зв'язку контролера працює на частоті 2400 МГц. Антена може бути всередині корпусу (на платі) або бути зовнішньою.
Дальнобійність Wi-Fi-модуля 25-100 метрів. Якщо між пристроєм і роутером знаходяться стіни, рівень сигналу знижується. Максимальні значення фіксуються лише при розміщенні роутера у прямій видимості. Металевий розподільчий щит блокує сигнал, тому ми рекомендуємо замінити його пластиковим аналогом, перенести контролер у квартиру, використовуючи кручені пари або використовувати зовнішню виносну антену.
Переваги Wi-Fi контролерів компанії:
- працюють з двома бездротовими мережами - основною та резервною;
- автономність - від звичайних батарей пристрій працює до 4 років;
- просте масштабування - при автоматизації МКД або селища можна оновлювати парк лічильників частинами;
- універсальність - до модуля можна підключити не тільки лічильники електроенергії, а й газу, води чи тепла.
- простий монтаж - зовнішні прилади підключаються через затискні клеми, а сам контролер кріпиться на спеціальну консоль;
- легке налаштування - для запуску контролера потрібен будь-який смартфон або комп'ютер з Wi-Fi адаптером.
Серйозним недоліком такого обладнання є залежність від мережі Wi-Fi власника. Якщо роутер буде знеструмлений або доступ до Інтернету буде обмежений, то передача даних у сервер Хмари зупиниться.
Плюси та мінуси NB-IoT
Narrow Band Internet of Things (NB-IoT) контролери працюють через стільникові мережі операторів, які підтримують цей стандарт. Вони підключаються до електролічильників та інших приладів обліку кабелем. Для цього використовують RS-485 або імпульсний інтерфейс пристроїв. У лінійці пристроїв є моделі із корпусом, захищеним за стандартом IP66. Вони витримують широкий діапазон температур (від -30 до 60 °C). Такі модулі розміщують усередині розподільного щита або за його межами.Точка установки повинна знаходитися в зоні покриття NB-IoT мережі, на відстані до 50 метрів від імпульсних приладів обліку і до 1 км для цифрових пристроїв.
Дальнобійність зв'язку у міському середовищі становить близько 5 км. У вартість таких пристроїв вже закладено ціну мережного трафіку на 6 років або 12Мб. Як засіб ідентифікації клієнта використовується SIM-чіп одного з операторів зв'язку (компанія SAURES співпрацює з МТС). Живлення модуля зв'язку здійснюється від зовнішнього джерела (електролічильника) або вбудованої літієвої батареї 6000 мАг.
До переваг NB-IoT контролерів відносять:
- Стабільна робота - ємна внутрішня літієва батарея та можливість перемикання на сусідню вежу зв'язку виключають втрату трафіку;
- Енергонезалежна пам'ять - в офлайн-режимі зберігається до 1000 записів. Після відновлення мережі пристрій передасть інформацію в хмару без спотворень;
- Автономність - на літієвій батареї контролер пропрацює до 6 років;
- Передоплачений трафік на 6 років - для контролерів із сим-чіпом не потрібно купувати SIM-карту та оплачувати пакет трафіку, все це закладено у вартість апарату;
- Можливість підключення до 32 периферійних пристроїв – такі контролери проектувалися під автоматизацію будь-якого масштабу та можуть обслуговувати прилади обліку одразу кількох поверхів МКД.
Головний мінус – обмеженість поширення IoT-мереж. Якщо МТС охопив майже всю Росію, то інші оператори надають доступ до NB-IoT тільки в деяких регіонах країни.
Як організовано доступ до даних про витрату та автоматичне надсилання показань
Контролери Wi-Fi та NB-IoT налаштовують самі користувачі, інженери компаній-користувачів або наші офіційні ділери.Після налаштування та підключення до інтернету розумний модуль починає передавати інформацію у хмару SAURES. Користувач може підключитися до свого кабінету в цій хмарі, використовуючи веб-кабінет або програму для смартфона. Для цього потрібно зайти на сайт lk.saures.ru або в додаток та вказати логін та пароль облікового запису.
У кабінеті користувачеві доступні такі функції:
- Дистанційний контроль показань - Ви можете побачити поточні обсяги споживання будь-якої дати з архіву.
- Архів даних – можна оцінити динаміку споживання у розрізі дня, місяця чи року. При цьому вся інформація виводиться у вигляді інтуїтивно зрозумілих графіків, що полегшують зіставлення інформації з різних періодів.
- Налаштування автоматичної передачі показань — Ви налаштовуєте розклад для кожного пристрою обліку та отримуєте інформацію про успішне надсилання показань на електронну пошту або у вигляді push-повідомлення.
Для налаштування графіка відправки достатньо вибрати у спеціальній формі особистого кабінету спосіб передачі, а також день і годину. Далі слід вказати e-mail одержувача та номер свого особового рахунку.
Для абонентів МосОблЕІРЦ із московської області ми розробили пряму інтеграцію із сервером цього розрахункового центру. Можна надсилати показання з електроенергії та води.
