Снятие показаний с импульсного счетчика воды. Система автоматизированного сбора данных со счетчиков по радиоканалу

Для жителей Москвы стала доступна новая услуга — установка счетчиков воды со встроенным радиомодулем , способных передавать показания через интернет напрямую в личный кабинет владельца.

Услугу представила российская компания «СТРИЖ Телематика», которая за последние несколько лет уже успешно зарекомендовала себя в сфере ЖКХ благодаря беспроводным решениям диспетчеризации воды, электричества, тепла и газа.

Раннее услуга была доступна только управляющим компаниям, что позволило реализовать сотни проектов по всей России, а сейчас установить «умный» прибор у себя дома могут и отдельные жильцы.

Принцип работы устройств «СТРИЖ» прост. Водосчетчики c радиомодемом устанавливаются так же, как и обычные, и не требуют дополнительной настройки. Сразу после установки счетчик начинает работать, собирая показания, и раз в сутки передавая на сервер почасовую статистику потребления, которую в любой момент можно посмотреть на сайте или отправив запрос с мобильного устройства. Доступ к личному кабинету выдается сотрудником компании вместе с полным комплектом документов на счетчик и подробной инструкцией.

Оценить преимущества дистанционного сбора показаний смогут все, кому интересно автоматизировать ежемесячную рутину, а для кого-то в силу ритма жизни беспроводные технологии - единственное возможное решение для своевременного снятия показаний. «СТРИЖ» подойдет:

    Тем, кто часто бывает в разъездах, и у кого нет возможности ежемесячно переписывать показания, или арендодателям, не желающим быть привязанными к ежемесячному посещению квартиросъемщиков. Актуальные показания доступны из любой точки мира и снимаются за одну минуту.

    Жильцам, у которых узлы учета расположены в труднодоступных местах, и пролезть в которые бывает непросто, а также тем, кто сознательно хочет закрыть места расположения водосчетчиков из косметических соображений. Счетчики «СТРИЖ» будут передавать показания даже через толстые стены, благодаря чему открывать стояк понадобится только через 6 лет, когда подойдет срок поверки счетчиков.

  1. Пожилым людям, которые испытывают физические трудности с тем, чтобы снимать показания — подводит зрение или трудно нагибаться к счетчикам. Сделайте подарок родителям — установите им «СТРИЖ».

Технология доступна и тем, у кого нет необходимости менять сами счетчики — на этот случай предусмотрен вариант внешнего радиомодема, который устанавливается одновременно на счетчик холодной и горячей воды с импульсным выходом.

В отличие от зарубежных аналогов стоимость прибора с установкой весьма демократична, стоимость двух «умных» счетчиков «СТРИЖ» со стандартной установкой — 4990 руб.

Заказать установку счетчиков воды можно на официальном сайте производителя «СТРИЖ Телематика».

Принцип работы системы автоматизированного сбора данных со счетчиков по радиоканалу.

Счетчики холодной и горячей воды с импульсным выходом подключаются к радиомодулям, где осуществляется подсчет полученных от счетчиков импульсов и периодически передаются по радиоканалу данные по расходу холодной и горячей воды. Радиомодули устанавливаются в каждой квартире рядом со счетчиками холодной и горячей воды и не требуют обслуживания в течение 10 лет.

Радиоприемники получают от радиомодулей данные со счетчиков воды и по проводам передают их контроллеру. Радиоприемники устанавливаются в местах общего пользования, например коридор, лестница, лестничная клетка и т.д. Вся информация, полученная по расходу горячей и холодной воды в каждой квартире обрабатывается контроллером (3) и в удобном для обработке виде передается конечному пользователю (управляющей компании, расчетному центру и т.п.).

Передача данных может осуществляться дистанционно по интернет или сотовым сетям. Дополнительно система может быть оснащена датчиками протечки воды для передачи аварийного сигнала при возникновении аварии в системах холодного и горячего водоснабжения.

Автоматизированный дистанционный сбор данных со счетчиков по радиоканалу





Контроллер (3) предназначен для первоначальной обработки полученных данных и отправки полученной информации конечному пользователю в удобном и доступном для работы Excel или Pdf форматах (4). Радио-приемник (2) предназначен для получения данных от радиомодулей и передачи полученной информации в контроллер (3).
Дополнительно система может быть оснащена датчиками протечки воды для передачи аварийного сигнала при возникновении аварии в системах холодного и горячего водоснабжения. Радиомодуль, предназначен для дистанционной передачи показаний со счетчиков воды и состояния подключенных к нему датчиков протечки воды. Дальность радиосвязи в условиях прямой видимости 250 метров. Работа от одной батарейки не менее 10 лет.
Радиомодуль разработан в целях удовлетворения требований всех организаций водоснабжения, желающих иметь возможность дистанционного снятия показаний со счетчиков воды по радиоканалу на частоте 868 МГц (открытый радиоканал, не требующий разрешения).

Преимущества системы автоматизированного сбора данных со счетчиков по радио каналу.

● Беспроводный дистанционный съем показаний со счетчиков холодной и горячей воды.

● Автоматическое считывание показаний счетчиков по радиоканалу повышает надежность данных и значительно ускоряет их получение. При снятии показаний исчезают ошибки, обусловленные человеческим фактором.

● У собственников есть возможность просматривать на WEB странице отчеты по использованию энергоресурсов.

● Радиосистема обеспечивает доступ к счетчикам даже в отсутствие собственника, или при размещении счетчиков в труднодоступных местах.

● Появляется возможность свести баланс по показаниям квартирных счетчиков и обще домового счетчика, что невозможно при традиционном способе съема показаний.

● Определение протечек воды.

● Индикация окончания срока службы батареи питания радио-модуля.

● Установка счетчиков с радио-модулем дает возможность сократить штат контролеров, снимающих показания. Отпадет необходимость обхода каждой квартиры или дома.

● Простой и быстрый монтаж, с возможностью установки, как на новых объектах, так и объектах введенных ранее в эксплуатацию.

● Меньшая по сравнению с аналогичными проводными системами конечная стоимость.

Практически все счетчики, используемые нашими соотечественниками, являются механическими, по причине чего стоят они не так уж и много, но показания приходится снимать и отправлять в коммунальные службы самостоятельно. В более развитых странах давно перешли на особые счетчики, которые имеют систему дистанционного снятия показаний. Благодаря тому, что это более удобно, в России начинают понимать потребность приобретения именно таких приборов.

  • Как быть?

    Казалось бы, гораздо проще взвалить все обязательства по снятию показаний на обслуживающие организации, но это только на первый взгляд. Просто представьте, что вы – именно такой работник и за день вам необходимо обойти чуть ли не весь район. Это учитывая тот факт, что большинство населения как раз-таки может находиться на работе во время вашего обхода. Или же вас просто могут не впустить в квартиру, на что, по сути, жильцы действительно имеют право.


    В чем проблема, скажете вы, просто нужно перенести счетчики на лестничную площадку, как и приборы для показаний электроэнергии! А вот и нет. Это достаточно затратное и длительное мероприятие, поскольку необходимо будет сделать совершенно другую разводку трубопровода и сменить технологию строительства.


    В общем и целом, неудобна такая сдача показаний не только для абонентов, но и для самих расчетно-информационных центров, поскольку с каждым месяцем количество установленных счетчиков растет, а значит, обрабатывать необходимо все больше и больше данных.

    Решение есть! Автоматические счетчики

    Не будем вдаваться в подробности, и объясним принцип работы счетчика с ДСП достаточно кратко. С помощью специальной системы данного прибора, которая базируется на маленьком магните и герконе, с их помощью будет создаваться сигнал, кратный литрам, совершившим свое движение непосредственно через счетчик. Благодаря этому абсолютно реально установить дублирующее устройство на вашей лестничной площадке, с которого потом легче снять показания.


    Ну а вторым этапом диспетчеризации будет являться передача показаний о количестве израсходованных кубов в коммунальные службы. Для этого в счетчике с ДСП имеется специальный концентратор, который по Интернету переведет показания водяного счетчика в диспетчерскую.

    Преимущества водосчетчиков с дистанционным снятием

    Какие же плюсы присущи таким счетчикам, и почему их стоит приобретать для эксплуатации? Давайте разберемся!

    Самым неудобным аспектом в эксплуатации счетчика является сдача его показаний в коммунальные службы. Вы сами множество раз проделывали этот муторный ритуал: сначала необходимо снять показания, записать их в квитанцию, после чего отнести в расчетный центр лично или, в лучшем случае, заполнить специальную форму на онлайн-ресурсе, который поддерживается поставщиком услуг.


    Ручная сдача показаний приборов водоучета очень и очень проблемная операция. Во-первых, что хуже для коммунальной компании, недобросовестные граждане могут указать в квитанции другую сумму, гораздо более меньшую. А во-вторых, не у всех есть время вовремя сдавать в управляющую компанию сведения, поскольку человек может быть очень занят на работе и редко бывать дома.

    И непосредственно сам список плюсов:

    1. Один из главных плюсов, вы можете забыть о беготне с квитанциями по учреждениям и кабинетам.
    2. Управляющему дома будут доступные данные о показании водяных счетчиков в любой момент.
    3. Жильцы вздохнут спокойно, поскольку больше никто не будет «атаковать» их квартиру на предмет снятия показаний счетчика.
    4. Данные будет легко подвергнуть проверке.
    5. Показания будут попадать в информационно-расчетный центр в один и тот же день, благодаря чему больше не возникнет путаницы со сроками.

    Благодаря подобным счетчикам можно легко автоматизировать процесс сдачи показаний, и вы всегда будете уверены, что они будут отправлены в вашу управляющую компанию верно и в срок. Поэтому, задумайтесь о том, чтобы сменить ваш менее надежный водоучетный прибор на полностью автоматизированный.

  • Все знают, что лень двигатель прогресса. Так случилось и в моем случае.

    В квартире присутствует 6 точек раздачи воды (3 холодные и 3 горячие). На каждой из точек стоит счетчик.
    Каждые 2 счетчика спрятаны за люками скрытого монтажа, один из люков находится за зеркалом, которое нужно снять, чтобы до него добраться.

    Раз в месяц с 20 по 25 число необходимо снимать показания со всех счетчиков и отправлять данные в Управляющую Компанию на бланке определенного образца.

    В какой-то момент мне надоело открывать люки, снимать зеркало и было решено автоматизировать снятие показаний.

    Вот, для примера, пара люков (открытый и закрытый):


    Сначала перерыл интернет на предмет существующих устройств автоматизации. Нашел только один для меня подходящий - Счетчик импульсов-регистратор «Пульсар» 6-ти канальный . Надо сказать, что стоит он почти 6000 рублей! На самом деле в розницу нигде я его не видел, так как слишком специфический продукт и предполагается, что закупать их будут ТСЖ на все квартиры в доме. Попытался его заказать через интернет в разных местах, но каждый раз, как только доходило до доставки, продавец пропадал. Как я понял, они не любят работать с «физиками», либо был не слишком настойчив.
    Ну, нет, так нет - сделаем сами, да еще и дешевле.

    Тут то и пригодилась Arduino Mega 2580 с Ethernet модулем, которая была когда-то куплена для различных экспериментов.

    Когда делали ремонт в квартире, от каждой точки, где имеются счетчики, до щитка на лестничной клетке, были проложены кабели типа UTP cat 5e. Это было одно из требований контролирующей организации, чтобы в будущем снимать все показания централизованно. Будущее все никак не наступает, а провода пригодились.

    Дополнительно из слаботочного щитка квартиры до щитка на лестничной клетке, было проложено много витых пар (для нескольких каналов интернета, телефон, домофон, резерв и прочее), и как раз нашлась парочка свободных, чтобы сигналы от счетчиков завести в назад в квартиру, а оттуда в шкаф с домашним сетевым оборудованием.

    В итоге, что мы имеем:

    • Счетчики воды
    • Arduino Mega 2580
    • Arduino Ethernet 3.0
    • Бокс для Arduino
    • Блок питания
    • Шлейф для протягивания из слаботочного щитка в шкаф к Arduino.
    • Домашний сервер на Debian с Lighttpd и Mysql
    Сами счетчики такие:


    Экспериментальным путем было определено, что счетчики работают не просто, а очень просто. Когда последний разряд меняет свое значение с 9 на 0, замыкается геркон внутри счетчика и это значит, что утекло еще 10 литров воды. В таком состоянии он находится до того, пока значение последнего разряда не станет равным 3. Т.е. фактически нам надо фиксировать момент перехода из состояния «разомкнуто» в состояние «замкнуто». Заострю внимание, что мы фиксируем ТОЛЬКО факт перехода из одного состояния в другое, потому что система может обесточиться, да и вообще, мало ли какие могут быть коллизии.

    В момент замыкания геркона, Arduino по HTTP вызывает простенький perl-скрипт на сервере, где крутится lighttpd. Скрипт записывает в базу данных этот момент. Другой скрипт позволяет смотреть текущее состояние счетчиков.

    Скетч Arduino с комментариями:
    #include #include #include // Эту библиотеку необходимо скачать тут: https://github.com/thomasfredericks/Bounce-Arduino-Wiring byte mac = {0x90,0xA2,0xDA,0x0E,0xF1,0x92}; // MAC-адрес нашего устройства (написан на наклейке платы Ethernet shield) IPAddress ip(192,168,1,11); // IP адрес, если вдруг не получится получить его через DHCP //IPAddress server(192,168,1,10); // ip-адрес удалённого сервера (использовался, пока не было имени) char server = "smarthome.mydomain.ru"; // Имя удалённого сервера char request; // Переменная для формирования ссылок int CounterPin = {22,23,24,25,26,27}; // Объявляем массив пинов, на которых висят счетчики char *CounterName = {"0300181","0293594","0300125","0295451","0301008","0293848"}; // Объявляем массив имен счетчиков, которые мы будем передавать на сервер Bounce CounterBouncer = {}; // Формируем для счетчиков Bounce объекты EthernetClient rclient; // Объект для соединения с сервером void setup() { //Serial.begin(9600); for (int i=0; i<6; i++) { pinMode(CounterPin[i], INPUT); // Инициализируем пин digitalWrite(CounterPin[i], HIGH); // Включаем подтягивающий резистор CounterBouncer[i].attach(CounterPin[i]); // Настраиваем Bouncer CounterBouncer[i].interval(10); // и прописываем ему интервал дребезга } // Инициализируем сеть if (Ethernet.begin(mac) == 0) { Ethernet.begin(mac, ip); // Если не получилось подключиться по DHCP, пробуем еще раз с явно указанным IP адресом } delay(1000); // даем время для инициализации Ethernet shield } void loop() { delay(1000); // Задержка в 1 сек, пусть будет. Мы уверены, что два раза в секунду счетчик не может сработать ни при каких обстоятельствах, потому что одно срабатывание - 10 литров. // Проверяем состояние всех счетчиков for (int i=0; i<6; i++) { boolean changed = CounterBouncer[i].update(); if (changed) { int value = CounterBouncer[i].read(); // Если значение датчика стало ЗАМКНУТО if (value == LOW) { //Serial.println(CounterPin[i]); sprintf(request, "GET /input.pl?object=%s HTTP/1.0", CounterName[i]); // Формируем ссылку запроса, куда вставляем имя счетчика sendHTTPRequest(); // Отправляем HTTP запрос } } } } // Функция отправки HTTP-запроса на сервер void sendHTTPRequest() { if (rclient.connect(server,80)) { rclient.println(request); rclient.print("Host: "); rclient.println(server); rclient.println("Authorization: Basic UmI9dlPnaJI2S0f="); // Base64 строка, полученная со значения "user:password" rclient.println("User-Agent: Arduino Sketch/1.0"); rclient.println(); rclient.stop(); } }

    На сервере крутится: Debian, Lighttpd, Mysql. В свою очередь на нем имеется два perl-скрипта: один для записи состояний счетчиков в базу, второй для вывода текущих показаний.

    input.pl
    #!/usr/bin/perl -w use strict; use CGI::Fast; use DBI; while(my $q = CGI::Fast->new) { main($q); } sub main { my $q = shift; my $dbh = DBI->connect("dbi:mysql:database=smart_home;mysql_client_found_rows=1;mysql_enable_utf8=1;mysql_socket=/var/run/mysqld/mysqld.sock", "dbname", "password", { RaiseError => 1, AutoCommit => 1, mysql_multi_statements => 1, mysql_init_command => q{SET NAMES "utf8";SET CHARACTER SET "utf8"} }) or die "Cannot connect"; $dbh->{mysql_auto_reconnect} = 1; print "Content-Type: text/html; charset=UTF-8\n\n"; print "OK\n"; my $object = $q->param("object"); if ($object) { $dbh->do(q{INSERT INTO water_count (object) VALUES(?)},undef,$object) or die $dbh->errstr; } }

    result.pl
    #!/usr/bin/perl -w use strict; use CGI::Fast; use DBI; # массив стартовых показаний счетчиков my $start = { "0300125" => 102.53, "0301008" => 75.31, "0300181" => 65.92, "0293594" => 54.51, "0293848" => 55.04, "0295451" => 87.43 }; while(my $q = CGI::Fast->new) { main($q); } sub main { my $dbh = DBI->connect("dbi:mysql:database=smart_home;mysql_client_found_rows=1;mysql_enable_utf8=1;mysql_socket=/var/run/mysqld/mysqld.sock", "dbname", "password", { RaiseError => 1, AutoCommit => 1, mysql_multi_statements => 1, mysql_init_command => q{SET NAMES "utf8";SET CHARACTER SET "utf8"} }) or die "Cannot connect"; $dbh->{mysql_auto_reconnect} = 1; print "Content-Type: text/html; charset=UTF-8\n\n"; print "Текущие показания счетчиков:
    "; my $sql = "SELECT count(*) as c,object FROM water_count group by object"; my $sth = $dbh->prepare($sql); $sth->execute; while (my ($count, $object) = $sth->fetchrow_array()) { $start->{$object} = sprintf("%.2f",$start->{$object}+$count/100); } $sth->finish; foreach my $object (keys $start) { my ($intcurrent,$fine) = split(/\./,$start->{$object}); print "$object $intcurrent.$fine
    \n"; } }

    Mysql база с одной таблицей:
    CREATE TABLE `water_count` (`object` varchar(20) NOT NULL DEFAULT "", `datetime` timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8

    В таблице есть только два поля. Первое - название объекта (в нашем случае это номер счетчика). Второе - дата и время в формате TIMESTAMP, которые заполняются автоматически, когда происходит вставка строки.

    Вот, собственно, и все. Теперь в любой момент я могу узнать какое значение имеют все счетчики, просто зайдя браузером на домашний сервер.

    Что дальше?
    Дальше хочется ежемесячную автоматическую распечатку на заполненном бланке.
    Так же хочется подключить счетчик электроэнергии с передачей данных в Мосэнергосбыт, а потом и с их оплатой.
    Статистика, графики и прочие радости работы с данными.

    В современном мире спрос на энергоресурсы растёт темпами соизмеримыми с увеличением их стоимости. Большинство стран «цивилизованного мира», особенно те, в которых энергоресурсы покупаются у стран импортеров, ведет строгий учет потребления воды, тепла, электроэнергии и газа. Так как оплата за энергоресурсы является одной из самых крупных статей расходов бюджетов различных уровней, правильное планирование их потребления, их учёт и распределение является важнейшим фактором стабильности экономики. К сожалению, в нашей стране совсем недавно стали задумываться об учете потребления, энергоэффективности и энергосбережении. В конце 2009 года был принят федеральный закон Российской Федерации N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» фактически положивший начало установке приборов учёта. В стране началось массовое внедрение приборов индивидуального учета потребления воды, тепла, закономерно встал вопрос о снятии показаний. Оказалось необходимым централизованно снимать показания с огромного количества счетчиков и обрабатывать данные, получаемые приборами учета.

    На простейших дешевых счетчиках доступен лишь визуальный съем показаний. Дальше эти данные необходимо каким-то образом передать в некий расчетный центр для обработки и выставления счетов на оплату. Чаще всего эта задача возлагается на самого собственника или арендатора помещения. В конце расчетного периода (месяца) собственник должен снять показания счетчика воды и сообщить данные о потреблении ресурсов в специализированную организацию по телефону или с помощью бумажного носителя. Помимо того, что это доставляет много хлопот хозяину жилья, с увеличением количества установленных счетчиков воды возрастает нагрузка на ручную обработку информации расчетными центрами.

    При ручном снятии показаний, передаче и обработке информации нередки случаи ее искажения и возникновения ошибок. Так же возникают случаи преднамеренной фальсификации показаний, так как условия для проверки подлинности предоставляемых собственником данных отсутствуют. Поэтому сотрудники энергоснабжающих организаций вынуждены периодически обходить жилые помещения и контролировать показания счетчиков, а также сохранность пломб, отсутствие признаков вмешательства в работу приборов и т.п., что сопровождается рядом неудобств как для жильцов так и для контролеров.

    Существует способ существенно снизить трудоемкость и стоимость сбора и обработки данных, решить проблему доступа на объект, контроля правильности работы приборов учета и др. путем установки системы дистанционного снятия показаний с приборов учета воды и тепла разработанной ZENNER на основе беспроводной технологии Wi-Fi. Данные снимаются одномоментно со всех приборов учреждения и передаются в сеть Интернет. Причём пользователь получает с каждого прибора не 1 показание, а набор данных за определенный период (ежедневный, ежечасный и тд), что позволяет вести контроль за динамическим водо- и теплопотреблением. Единовременное снятие показаний со всех приборов здания позволяет контролировать разницу между общедомовым и квартирными приборами, выявлять незаконные врезки и утечки.

    Сфера применения: Система успешно работает на европейском рынке и начинает постепенно внедряться в России в новом строительстве, на предприятиях, на удаленных объектах. В существующем жилом фонде система пользуется успехом у эффективных управляющих компаний, а так же в отдельных ТСЖ, ЖСК и т.п. Пользователями системы могут быть как конечные потребители энергоресурсов (ТСЖ, управляющие компании, администрации коттеджных поселков, садоводств, промышленные предприятия), так и поставщики воды, тепла и тп.

    Основные достоинства системы:
    - Не требуется допуск в помещения с установленными приборами учета для снятия показаний - считывание производится дистанционно;
    - Отсутствие проводных линий от приборов учета к оборудованию сбора данных;
    - Высокая точность передачи показаний;
    - Предоставление пользователю исчерпывающей технической и справочной информации для обеспечения полного контроля над сетями учета;
    - Полноценные данные для платежных систем, документооборота и пр.;
    - Получение сводных данных по сравнительному потреблению, истории потребления, дефициту ресурса и т.д., что позволяет оперативно выявлять утечки энергоресурсов.
    - Значительное снижение расходов на техническое обслуживание приборов учета
    - Снижение затрат на содержание службы контроля потребления энергоресурсов.
    - Применение оптического считывания расхода, полностью устойчиво к воздействию внешнего магнитного поля
    - Сигнализация аварийных состояний, которая сообщает, среди прочего, о снятии накладки или несанкционированном проникновении
    - Исключению возможности появления ошибок, связанных с человеческим фактором.
    - Считывание показаний всех водомеров в здании в данный день (в одно и то же время) сокращает разницу между суммой показаний квартирных водомеров и показаниями главного водомера.
    - Считывание данных с устройств, установленных в труднодоступных местах.

    Данная система снятия показаний и диспетчеризация данных о расходах и контроле энергоносителей на объекте позволяет заложить основы для оперативного управления использования энергоносителей потребителями, своевременного выявления и устранения их потерь. Внедрение такой системы определяет реальную возможность перейти на более высокий качественный уровень правовых взаимоотношений между поставщиком и потребителем.

    Учитывая многолетний опыт успешной европейской практики можно судить о надежности и качестве данного продукта, о целесообразности системы при внедрении её на российский рынок. Данная система способна заблаговременно предупреждать об авариях на тепло-, водо-, трассах, отслеживать утечки и пресекать фальсификации. Использование подобных систем помогаем реализовать требования ФЗ №261 в части сбережения энергоресурсов страны. При этом экономия потребителя составляет порядка 20% в год.

    Список приборов, участвующих в системе:

    1. Радиомодуль (RF - модуль), состоящий из ридера, устанавливаемого на счетчик и самого модуля, хранящего и передающего информацию. Один радиомодуль может устанавливаться на два прибора с импульсным выходом (например счетчик воды холодный и горячий), стандартная длина кабеля 1 метр
    2. Репитер. Репитер напрямую передает принятые данные от радиомодулей на GSM-ретранслятор или точку доступа по заданному интервалу времени. Один репитер может работать со 128 радиомодулями. На практике удается на один репитер завязать всего несколько радиомодулей, все зависит от расположения радиомодулей. В самых тяжелых условиях (железобетонные подвалы, колодцы) приходится использовать один репитер на один радимодуль.

    В зависимости от выбранного типа съёма используется следующее оборудование:

    По каналу GSM автоматически в Интернет С помощью компьютера из любого места на самом объекте
    GSM ретранслятор необходим для передачи данных, полученных от радиомодулей (напрямую или через репитер) на сервер, через провайдера сотовой связи.
    GSM - ретранслятор (Это сам GSM - модем, точка доступа для приема данных от радиомодулей и/или репитеров, плата адаптера «точка доступа - GSM - модем», блок питания 220В/12В/5В и непосредственно корпус, где все это размещается).
    Точка доступа - дистанционный приемник данных от радиомодулей, используется для снятия показаний с радиомодуля при выборе варианта WalkBy.
    Система считывания показаний на ходу WalkBy - один из способов получения показаний счетчиков, при котором пользователь, передвигающийся пешком или на автомобиле по заданному маршруту, получает данные от первичных приборов учета на портативный компьютер, подключенный к переносному радио-приемопередающему устройству (точка доступа). Данное решение не требует доступа в помещения с установленными приборами учета, считывание производится в течение нескольких секунд с расстояния 50...200 метров от мест установки счетчиков.

    Для реализации дистанционного считывания показаний со счетчиков воды, необходимо чтобы счетчик выдавал данные в виде сигнала, приемлемого для дистанционной передачи. Простой водосчетчик - это достаточно простое и дешевое устройство без электронных компонентов. Для того чтобы счетчик имел возможность выдавать сигнал он должен быть подготовлен к импульсному съёму информации в заводских условиях. Подготовленный водосчетчик дооснащается импульсной крышкой и становится полноценным счетчиком с импульсным выходом (импульсный). Подсчитывая количество сгенерированных счетчиком импульсов с учетом их веса, мы получаем прошедший через счетчик объем воды.

    В Санкт-Петербурге и в ряде других регионов РФ предписана обязательная установка водосчетчиков с импульсным выходом, чтобы к автоматизации сбора данных было всё подготовлено, то есть сами счетчики менять не приходилось. В новом строительстве автоматизацию сбора данных уже широко применяется. Однако в старых жилых домах по факту из-за отсутствия централизованной установки приборов, провести автоматизацию сбора данных невозможно без городских программ или желания управляющих компаний, ТСЖ, ЖСК и тд.

    Функционирование данной системы реализуется двумя способами снятия показаний - ручной и автоматический.

    Смысл ручного способа состоит в том, что оператор по заранее полученному заданию (маршрут обхода) производит обход абонентов, указанных в задании. Данные с радиомодулей автоматически сохраняются в компьютере оператора, после чего они записываются в базу данных сервера. Доступ к показаниям, занесенных в базу данных, возможен как для потребителя, так и для поставщика посредством интернет соединения с использованием любого WEB - браузера.


    Разновидность ручного съема - когда данные с модулей попадают и хранятся на концентраторе, с которого оператор их записывает с помощью RF связи или путем прямого подключения с помощью USB-кабеля на переносной компьютер (ноутбук). Полученная информация записывается в базу данных сервера. Доступ к показаниям, занесенных в базу данных, возможен как для потребителя, так и для поставщика посредством интернет соединения с использованием любого WEB - браузера.


    Во втором способе снятие показаний и передача их в базу данных происходит автоматически, без участия контролера, с помощью GSM связи.

    Для расширения площади охвата и для увеличения дальности, применяется репитер с автономным питанием, принимающий радиосигналы с данными от радиомодулей и передающий радиосигналы с полученными данными на GSM ретранслятор. Количество репитеров определяется условиями формирования системы на реальном объекте.

    GSM ретранслятор необходим для передачи данных, полученных от радиомодулей (напрямую или через репитер) на сервер, через провайдера сотовой связи. После чего информация автоматически записывается в базу данных сервера. Доступ к показаниям, занесенных в базу данных, возможен как для потребителя, так и для поставщика посредством интернет соединения с использованием любого WEB - браузера. buy accutane ireland explanation buy accutane without prescriptions nexium tablets online explanation switching from lexapro to generic