Автоматизация энергоучета жилищно-коммунального хозяйства

Тип работы:
Реферат
Предмет:
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ


Узнать стоимость

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

2014 Электротехника, информационные технологии, системы управления № 12 УДК 620. 9: 681. 3
А.А. Широков1, А.В. Кычкин2, А.А. Клюкин1
Пермская государственная академия искусства и культуры, г. Пермь, Россия
Пермский национальный исследовательский политехнический университет,
г. Пермь, Россия
АВТОМАТИЗАЦИЯ ЭНЕРГОУЧЕТА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
Рассматривается подход к автоматизации систем учета энергетических параметров жилищно-коммунального хозяйства с использованием сенсорных сетей, предоставляющий расширенные функциональные возможности, в том числе распределенную регистрацию энергетических параметров, беспроводную передачу информации, удаленный доступ к результатам учета с разделением прав пользователей, аналитический аппарат. Автоматизированный энергоучет жилищно-коммунального хозяйства на основе технологии ZigBee позволит создать информационную инфраструктуру сбора данных, позволяющую обеспечить прозрачность потребления энергии, гарантировать централизованное накопление и обработку энергетических параметров, включая профили потребления и потерь, способствовать выявлению нерационального расхода топливно-энергетических ресурсов, идентификации технологически обоснованного уровня энергопотребления, прогнозировать и нормировать энергопотребление. Построены обобщенная структурная схема автоматизированной системы, структурная схема и алгоритм работы подсистемы сбора данных энергетического учета ЖКХ.
Ключевые слова: система энергетического учета, сенсорная сеть, ZigBee, беспроводной сбор данных, распределенная автоматизированная система.
A.A. Shirokov, A.V. Kichkin, А.А. Klyukin
Perm National Research Polytechnic University, Perm, Russian Federation
ENERGY ACCOUNTING OF THE HOUSING AND MUNICIPAL SERVICES AUTOMATIZATION
The paper presents an approach to automation of accounting systems of energy parameters of housing and communal services on the basis of sensor networks, providing new features, including the allocation of the registration of the energy parameters, wireless data transmission, remote access to the results of the accounting division of user rights, an analytical apparatus. Automated Energy accounting housing and communal services based on ZigBee technology will create an information infrastructure to collect data for energy consumption to ensure transparency, ensure centralized accumulation and processing of energy parameters, including profiles of consumption and waste, help to identify wastage of energy resources, identification of technologically feasible level energy, predict and normalized energy consumption. A block diagram of the automated system and block diagram of the data acquisition subsystem of energy accounting utilities are presented.
Keywords: energy accounting, sensor network, ZigBee, a wireless data collection, distributed automated system.
На сегодняшний день промышленность и жилой сектор в нашей стране потребляют значительно больше энергоресурсов, чем в других странах. Кроме климатических факторов существуют и другие, связанные с нерациональным отношением к энергоресурсам. Несмотря на высокий приоритет задач по снижению потерь электрической и тепловой энергии, наличие вектора государственного развития, например «Энергетическая стратегия России на период до 2020 года», ситуация в реальном энергетическом секторе жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) остается напряженной.
Решение текущих и перспективных проблем снижения потерь энергоресурсов невозможно без энергетического учета, включающего функции комплексной автоматизации процесса сбора и анализа параметров энергопотребления [1, 2]. Если на крупных предприятиях проблема автоматизации учета электрической и тепловой энергии последовательно и систематически решается, то для жилого сектора эта задача комплексно не решается вообще.
За последние двадцать, а может и более лет, структура системы энергоучета не претерпела серьезных изменений. В ее состав входят три уровня: нижний — объектовый, средний — промежуточного сбора и предварительной переработки информации, верхний — хранения полученной информации и ее анализа [3, 4]. Что касается функционального наполнения уровней, то здесь есть существенные изменения.
Ранее основными средствами учета были индукционные счетчики с импульсными преобразователями или непосредственно импульсные счетчики, которые часто применяются и сегодня. Каждый счетчик использует свою линию связи и подключается к отдельному входу контроллера. Система в этом случае располагается на ограниченной территории, а контроллер в основном загружен процедурой подсчета импульсов, поступающих от счетчиков. Очевидно, что применение таких счетчиков в распределенных системах автоматического энергоучета жилищного фонда не представляется возможным.
Современная ситуация существенно изменилась в условиях массовой установки электронных счетчиков, имеющих цифровые выходы. Даже притом, что счетчики имеют различные интерфейсные выходы, можно использовать преобразователи интерфейсов и соответственно организовать передачу накопленной информации от счетчиков на верхний уровень [5].
Существенно изменились функции среднего уровня. Фактически здесь развились средства преобразования форматов, подключения к аппаратуре передачи данных и реализации этой передачи. Ниже приведены некоторые популярные в сфере ЖКХ модели счетчиков электрической энергии, имеющие различные цифровые выходы.
Наименование
Назначение и базовый функционал
Интерфейс связи
Внешний вид
Меркурий 200
Коммерческий учет активной электроэнергии в однофазных цепях переменного тока. Учет по четырем тарифам, накопление информации
PLC RS-485
Меркурий 234 ART
Одно- или двунаправленный многотарифный учет активной и реактивной электрической энергии и мощности в трехфазных 3- или 4-проводных сетях переменного тока. Хранение профиля нагрузки, профиля потерь, журналов событий.
PLC RS-485
CE102
Коммерческий учет активной электроэнергии в однофазных цепях переменного тока. Учет по четырем тарифам, накопление информации
ZigBee
CE301
Одно- или двунаправленный многотарифный учет активной электрической энергии и мощности в трехфазных проводных сетях переменного тока. Учет по четырем тарифам, накопление информации
ZigBee
У каждого из представленных вариантов имеются свои достоинства и недостатки. В частности, прокладка специализированных интерфейсов RS-485 целесообразна на этапе строительства жилого дома. В заселенных квартирах с выполненным ремонтом дополнительные строительно-монтажные работы, как правило, не проводятся. Интерфейс PLC целесообразно использовать для оборудования с подведением к нему сети 220 В, что бывает далеко не всегда. В этих условиях целесообразно использовать оборудование с передачей данных по радиоканалу, например с использованием технологии ZigBee [6].
Особенность сенсорной сети на базе технологии 21§ Бее заключается в том, что при увеличении плотности передающих устройств надежность передачи не только не уменьшается, но и возрастает. До недавнего времени основным сдерживающим фактором использования в ЖКХ устройств с модулями 21§ Бее являлась их относительно высокая стоимость. Но постепенно стоимость снижается, что становится привлекательным для организации подобных сенсорных сетей. Подключение к сети 21§ Бее устройств с другими выходами возможно с использованием модулей — преобразователей интерфейсов. В этом случае при использовании счетчиков с интерфейсом Я8−485 каждый из счетчиков должен быть доукомплектован радиомодемом 21§ Бее.
Существенно расширилась и номенклатура каналов передачи данных на среднем уровне [7]. Это и традиционные проводные каналы, сети Интернета, средства сотовой связи, радиоканальные средства передачи данных, в том числе на высоких частотах. С учетом того, что на основе технологии ZigBee можно строить как гибридные системы, использующие различные типы каналов передачи данных, так и системы с передачей данных только по каналам ZigBee, приведем обобщенную структурную схему автоматизированной системы энергетического учета ЖКХ (рис. 1).
АРМ1 АРМт 1С
I & gt- & lt-
Cl С2
*
O1 O2
Сп
On
& gt- г Сервер
ПО СУБД & lt- & gt- БД
Л & lt-
Интерфейсы управления
ЛВС/ Internet
Интерфейсы сбора данных
ZigBee GSM/GPRS
Рис. 1. Обобщенная структурная схема автоматизированной системы энергетического учета ЖКХ
Сбор данных о потреблении энергии может производиться как с каждого счетчика Ci … С", установленного у объекта потребителя Oi … O", так и с модуля домового учета МДУ по радиоканалу стандарта ZigBee с возможностью дублирования передачи по сети GSM/GPRS.
Современные счетчики, имеющие встроенный радиоканал, могут непосредственно присоединяться к системе с помощью беспроводного интерфейса сбора данных. Счетчики, имеющие интерфейсы RS485, могут быть дополнительно укомплектованы радиомодулями Р1 … Рь приема-передачи данных с дальностью передачи до 400 м (в зависимости от материала стен зданий и ландшафта) или МЛС (модуль локальной связи).
Каждый счетчик, входящий в систему, имеет персональный сетевой адрес — ID. Современные счетчики электрической энергии позволяют производить учет потребления по 4−6 тарифам.
Сбор данных с узлов учета производит промежуточное приемопередающее устройство (ППУ). Сбор может выполняться в мобильном и в стационарном вариантах.
При прибытии мобильного ППУ (ППУм) в зону приема автоматически производятся настройка сети, опрос всех приемо-передатчиков в зоне приема, фиксация полученных данных, с последующей «выгрузкой» в центр сбора информации — ЦСИ [8]. Процедура сбора информации занимает несколько минут. Этот вариант может применяться для сбора информации с удаленных объектов (коттеджные поселки, сельская местность, одиночные постройки и пр.).
Стационарные ППУ (ППУс) устанавливаются на узлах домового учета и/или точках ввода в многоквартирные дома. ППУс способны передавать сигнал на расстояние до 4 км. Стационарные устройства, находящиеся в зоне взаимного приема, образуют сеть, которая позволяет передавать данные с каждого узла учета непосредственно в центр сбора информации, минуя мобильные устройства. Такой вариант применим на территориях с плотной застройкой и не требует наличия дополнительных каналов связи для передачи данных в центр [9].
С учетом представленных выше функциональных особенностей приведем структурную схему подсистемы сбора данных автоматизированной системы энергоучета ЖКХ (рис. 2).
р Р1
1 «Л ["485
С! С-
1
О! О,
ППУс
ППУм
ТЕЕЕ 802. 15. 4
С
. 1+1

Одиночный Одиночный объект (]+1) объект п
Рис. 2. Структурная схема подсистемы сбора данных автоматизированной системы энергетического учета ЖКХ
Важным фактором внедрения инфраструктуры передачи данных от объектовых приборов является возможность создания интегрированных систем мониторинга [10], которые будут охватывать целый комплекс проблем жизнеобеспечения жилого фонда: контроль потребления тепла, функции охранно-пожарной сигнализации, контроль протечек и многое другое, что входит сегодня в понятие «интеллектуальное здание» или «умный дом». При использовании сети 21§-Бее подключение дополнительных подсистем с передачей данных заинтересованным службам не представляет труда.
Модули Рг-, Сг+1 … С], а также ППУс и ППУм позволяют создать систему сбора данных, в которой модули выступают не только в качестве приемников сигналов с исследуемых объектов, но и в качестве ретрансляторов сигналов других модулей в случае, когда расстояние до ППУ превышает допустимое.
Беспроводные модули связаны со счетчиками и в то же время связаны между собой, таким образом, появляется возможность находить наиболее короткий путь от счетчика до ППУ, а также в случае выхода из строя какого-то из модулей ретрансляторов позволяет избежать прекращения поступления данных на ЦСИ. В связи с тем, что
модули используются в качестве ретрансляторов, расход энергии батарей питания увеличивается, это необходимо учитывать при расчете энергопотребления автономных модулей. На рис. 3 приведена схема алгоритма работы подсистемы сбора данных автоматизированной системы энергетического учета ЖКХ.
Рис. 3. Алгоритм работы подсистемы сбора данных автоматизированной системы энергетического учета ЖКХ
В процессе экспериментального исследования алгоритм

Статистика по статье
  • 3
    читатели
  • 2
    скачивания
  • 0
    в избранном
  • 0
    соц. сети

Ключевые слова
  • ENERGY ACCOUNTING,
  • СЕНСОРНАЯ СЕТЬ,
  • SENSOR NETWORK,
  • ZIGBEE,
  • БЕСПРОВОДНОЙ СБОР ДАННЫХ,
  • A WIRELESS DATA COLLECTION,
  • СИСТЕМА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО УЧЕТА,
  • DISTRIBUTED AUTOMATED SYSTEM,
  • РАСПРЕДЕЛЕННАЯ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА

Аннотация
научной статьи
по автоматике и вычислительной технике, автор научной работы & mdash- ШИРОКОВ А.А., КЫЧКИН А.В., КЛЮКИН А.А.

Рассматривается подход к автоматизации систем учета энергетических параметров жилищно-коммунального хозяйства с использованием сенсорных сетей, предоставляющий расширенные функциональные возможности, в том числе распределенную регистрацию энергетических параметров, беспроводную передачу информации, удаленный доступ к результатам учета с разделением прав пользователей, аналитический аппарат. Автоматизированный энергоучет жилищно-коммунального хозяйства на основе технологии ZigBee позволит создать информационную инфраструктуру сбора данных, позволяющую обеспечить прозрачность потребления энергии, гарантировать централизованное накопление и обработку энергетических параметров, включая профили потребления и потерь, способствовать выявлению нерационального расхода топливно-энергетических ресурсов, идентификации технологически обоснованного уровня энергопотребления, прогнозировать и нормировать энергопотребление. Построены обобщенная структурная схема автоматизированной системы, структурная схема и алгоритм работы подсистемы сбора данных энергетического учета ЖКХ.

ПоказатьСвернуть
Заполнить форму текущей работой