Eng Ru
Отправить письмо

Программное обеспечение. Зао ов


Учет электроэнергии | ЗАО «ОВ» Системы автоматизированного учета энергоресурсов

В системах коммерческого учета электроэнергии используются измерительные трансформаторы напряжения (ТН) класса точности не ниже 0,5 и измерительные трансформаторы тока (ТТ) класса точности не ниже 0,5S. В качестве первичных измерительных преобразователей применяются многофункциональные трехэлементные микропроцессорные счетчики электроэнергии, обеспечивающие измерения электроэнергии с нарастающим итогом и вычисление усредненной мощности за получасовые интервалы времени (при необходимости – за более короткие или более длинные временные интервалы). Электросчетчики имеют возможность передачи измерительной информации по цифровому интерфейсу (типа RS-485, RS-232, CAN).

Пример построения системы коммерческого учета электроэнергии на базе технических средств ИВК «Спрут» представлен на структурной схеме АИИС КУ электроэнергии с диспетчерским режимом.

На подстанциях в непосредственной близости от электросчетчиков, производится установка УСПД (многофункциональных автоматических регистраторов МАВР104). В их функции входит считывание по интерфейсу RS-485 с электросчетчиков архивов значений измеренных величин в формате 30-ти минутных (или иных требуемых интервалов времени) графиков нагрузки, протоколов событий счетчиков, архивирование в энергонезависимой памяти считанной информации и передача ее на верхний уровень системы. Также МАВР104 формируют информацию о текущих значениях измеряемых величин, что позволяет реализовать в системе контроль параметров потребления с периодом 5 минут и в режиме реального времени с интервалом 5 - 10 сек.

В создаваемом на предприятии Центре сбора и обработки информации устанавливается сервер БД, а также входящее в состав ИВК «Спрут» многоканальное устройство связи (МУС) Е200, предназначенное для опроса и считывания информации с регистраторов МАВР104. Связь между МУС и регистраторами МАВР104 может осуществляться по выделенным линиям связи, радиоканалу, с использованием сотовой связи и т.п. Между Сервером БД и АРМами пользователей измерительная информация передается через ЛВС предприятия. Синхронизация времени во всех элементах АИИС КУЭ осуществляется по системе спутниковой навигации GPS с использованием Модуля образцового времени ИВК «Спрут».

Технические и программные средства ИВК «Спрут» обеспечивают передачу учетной коммерческой информации в энергоснабжающую организацию. При этом может быть также обеспечена возможность считывания данных непосредственно из памяти электросчетчиков программными средствами, используемыми сбытовой компанией.

Основными функциями АИИС КУЭ при таком построении системы являются:

  • Автоматизация коммерческого учета электроэнергии и мощности с привязкой результатов измерений к единому времени.
  • Формирование с помощью технических средств АИИС КУЭ, расположенных на подстанциях, оперативной и коммерческой информации по электроэнергии и мощности, а также передача этих данных в центр сбора и обработки информации АИИС КУЭ с циклом 5 - 10 секунд, 5, 30 и 60 минут.
  • Формирование в центре сбора и обработки информации базы данных коммерческой информации по электроэнергии и мощности с привязкой ко времени, а также генерация необходимых выходных экранных форм и отчетных документов.
  • Отображение оперативной информации о режимах потребления и распределения электроэнергии и мощности по измерительным каналам коммерческого учета.
  • Передача информации об измеряемых параметрах на сервер сбора данных энергоснабжающей организации.

Состав задач, решаемых на основе информации АИИС КУЭ:

  • Отчетные задачи (периодичность – один раз в месяц): получение отчетов по каждой отчетной позиции о расходе и распределении электроэнергии за истекший месяц.
  • Оперативно отчетные задачи (периодичность – один раз в сутки): получение отчетов по каждой отчетной позиции о расходе и распределении электроэнергии за истекшие сутки.
  • Предоставление информации по получасовым и пятиминутным графикам потребляемой мощности для оптимизации режимов электропотребления и распределения электроэнергии в контрольные часы суток.
  • Предоставление возможности в диспетчерском режиме оперативно выявлять перерасходы электроэнергии и мощности.

При необходимости минимизации затрат на внедрение автоматизированной системы учета электроэнергии для регионального рынка возможно, вместо полнофункциональной АИИС КУЭ, создание системы с минимально необходимым для организации коммерческого учета набором функций. В Северо-Западном регионе энергосбытовые компании допускают этот вариант построения системы при количестве точек учета не более четырех. Пример построения такой системы представлен на структурной схеме АИИС КУ электроэнергии (типовой вариант).

В данном случае учетные коммерческие показания по энергопотреблению дистанционно передаются на сервер энергоснабжающей организации. Возможна также дополнительная организация передачи данных на один из компьютеров потребителя, при установке на него соответствующего программного обеспечения.

Система учета в этом случае выполняет следующие функции:

  • Автоматизация коммерческого учета электроэнергии и мощности с привязкой результатов измерений к единому времени.
  • Формирование с помощью технических средств АИИС КУЭ, расположенных на подстанциях, коммерческой информации по электроэнергии и мощности, а также передача этих данных по запросу на автоматизированное рабочее место АРМ АИИС КУЭ (усредненные за 30 минут значения измеряемых параметров).
  • Формирование на АРМ-е базы данных коммерческой информации по электроэнергии и мощности с привязкой ко времени.
  • Передача информации об измеряемых параметрах на сервер сбора данных энергоснабжающей организации.

Состав задач, решаемых на основе информации АИИС КУЭ в упрощенном варианте:

  • Отчетные задачи (периодичность – один раз в месяц): получение отчетов по каждой точке учета и по объекту в целом о расходе электроэнергии за истекший месяц.
  • Оперативно отчетные задачи (периодичность – один раз в сутки): получение отчетов по каждой точке учета и по объекту в целом о расходе электроэнергии за истекшие сутки.

ovspb.ru

Многофункциональный автоматический регистратор МАВР104 | ЗАО «ОВ» Системы автоматизированного учета энергоресурсов

     Многофункциональный автоматический регистратор МАВР104 предназначен для использования в качестве основного устройства для сбора учётных значений контролируемых параметров, усреднённых за заданный интервал времени, накопления и хранения этих значений в течение длительного периода времени независимо от компьютера, а также организации сетевого взаимодействия устройств по стыкам V.23, V.32/V.32bis, RS-232 и RS-485. Регистратор рассчитан на работу в составе с микропроцессорными многофункциональными электронными преобразователями с цифровыми интерфейсами и телеметрическими датчиками, а также с первичными приборами, имеющими унифицированный токовый выход, подключаемыми посредством соответствующих функциональных блоков ИВК «Спрут». Кроме того, регистратор обеспечивает ввод в систему сбора информации текущих значений измеряемых параметров, сообщений телесигнализации.

 

 

 

Технические данные

 

 

 

Характеристики условий эксплуатации

 

  МАВР104 предназначен для работы в необслуживаемых помещениях при:

температуре окружающей среды

от -40 до +55°С;

относительной влажности

до 95 % при +30°С;

атмосферном давлении 

от 60 до 106,7 кПа;

степень защиты

IP42

 

 

Характеристики электропитания

 

Напряжение сети переменного тока

85 — 265 В

Или напряжение постоянного тока 

120 — 360 В

Частота питающей сети 

47 — 63 Гц

Потребляемая МАВР104 мощность 

не более 7,5 ВА

     

Характеристики измерительных каналов

 

     МАВР104 имеет 2 типа базовых измерительных каналов, предусмотренных для комплексирования с соответствующими типами первичных приборов, входные сигналы, для которых должны отвечать следующим требованиям:

Измерительный канал

Тип входного сигнала

Примечание

ИК1

Токовый импульсный сигнал

ГОСТ 26.013-81

ИК3

Датчик сигнализации типа «сухой контакт»       

 

    

     В системах учета и диспетчеризации могут использоваться микропроцессорные многофункциональные электронные счетчики электрической энергии с цифровым интерфейсом, а также различные измерительные микропроцессорные преобразователи, расходомеры, теплосчетчики и т.п. В этом случае их подключение к регистратору МАВР104 осуществляется по стыкам RS-485 и RS-232.

 

Информационные входы каналов ИК1 имеют следующие характеристики:

 

выходное напряжение при токе нагрузки от 0 мА до 2 мА 

12 ± 1 В;

ток короткого замыкания

8 — 12 мА;

минимальная длительность входного импульса  

15 ± 1,5 мс;

минимальная пауза между входными импульсами

15 ± 1,5 мс;

максимальная частота следования входных импульсов  

33,3 ± 0,1 Гц.

 

Информационные входы каналов ИК3 имеют следующие характеристики:

 

выходное напряжение при токе нагрузки от 0 мА до 2 мА 

12 ± 1 В;

ток короткого замыкания

12 ± 2 мА;

минимальная длительность сигнала «замкнуто»  

500 ± 1,5 мс;

минимальная длительность сигнала «разомкнуто»  

500 ± 1,5 мс;

 

     Все типы информационных входов имеют полную гальваническую развязку с сопротивлением изоляции по ГОСТ 22261-94 между входами канала и корпусом:

 

в нормальных условиях применения 

не менее 20 МОм;

при температуре окружающего воздуха 55°С и относительной влажности не более 80 % 

 

не менее 5 МОм.

 

     Электрическая изоляция цепей информационных входов и выходов выдерживает в течение 1 минуты действие испытательного напряжения 500 В, а цепей сетевого питания напряжения 1500 В, переменного тока частотой 50 ± 3 Гц (при температуре окружающего воздуха 20 ± 5°С и относительной влажности не более 80 %), приложенного между входом каждого канала и корпусом.

     Информационные входы регистратора МАВР104 обладают свойством многофункциональности с возможностью временного кодирования.

     Количество информационных входов МАВР104 – 16.

 

Относительная погрешность измерительных каналов ИК1 МАВР104 не выходит за 0,05% при условиях нормирования погрешности:

температура окружающей среды

от –40 до +55°С;

относительная влажность

до 95 % при +30°С;

атмосферное давление   

60 — 106,7 кПа.

 

 

     В случае использования в системах учета микропроцессорных электронных счетчиков электрической энергии или других измерительных преобразователей с цифровым интерфейсом RS-485 (RS-232) технические средства ИВК «Спрут» дополнительной погрешности в процесс измерения не вносят в силу цифрового характера передачи данных по линиям связи.

 

Характеристики часов реального времени

 

     В ИВК «Спрут» определение временных интервалов при формировании значений физических величин производится по собственным энергонезависимым часам реального времени каждого из регистраторов МАВР104, которые в свою очередь синхронизируются с ходом часов модуля образцового времени Е303.

 

Энергонезависимые часы имеют параметры: 

Точность хода часов в диапазоне температур от –40 до +55°С

± 1 с в сутки.

Срок службы батареи источника питания часов

10 лет.

 

     Коррекция хода часов в ИВК «Спрут» осуществляется автоматически во всех элементах системы. Периодичность, диапазон и другие параметры коррекции задаются при конфигурировании системы. При отключении модуля Е303 существует возможность ручной коррекции времени.

 

Характеристики энергонезависимой памяти

 

     Первичная информация в виде значений физических величин, формируемых ИВК «Спрут», накапливается в энергонезависимой памяти регистратора.

Емкость энергонезависимой памяти регистраторов МАВР104 — 1 Мбайт.

 

Характеристики средств комплексирования

 

     Для связи МУС Е200 с регистраторами МАВР104 и регистраторов между собой предусмотрены соответствующие каналообразующие средства на основе встроенных модемов по стандартам V.23 и V.32/V.32bis, а также интерфейсы RS-485 и RS-232. Средой передачи при модемном соединении может являться стандартная коммутируемая телефонная линия или любая выделенная линия, обеспечивающая при температуре 20°С:

 

электрическое сопротивление токопроводящей жилы

по постоянному току 

 

до 300 Ом;

электрическое сопротивление изоляции  

не менее 1,5 МОм;

ёмкость (при частоте 1000 Гц)  

до 0,3 мкФ;

коэффициент затухания (при частоте 1000 Гц)  

не более 20 дБ.

 

     Для монтажа линий связи модемного стыка регистраторов МАВР104 между собой и МУС, для стыка выносных адаптеров с регистраторами, а также для организации измерительных каналов ИК1 и ИК3 используются изолированные сигнальные медные провода сечением 0,5 — 1,5 мм2. Максимальная длина линии связи с любым функциональным блоком, подключаемым таким образом — 3000 м, при параметрах линии связи — 190 Ом, 0,1 мкФ на 1000 м.

     Для связи регистраторов МАВР104 между собой и не типовым оборудованием, например каналообразующими средствами связи, а также с многофункциональными счётчиками расхода электроэнергии, тепла и жидкостей в регистраторе предусмотрены стыки RS-485, RS-232. Каналы цифровой связи выполняются специальным симметричным кабелем для промышленного интерфейса RS-485 типа КИПЭП 1х2х0,6 или КИПЭВ 1х2х0,6 (Belden 9842).

ovspb.ru

Программное обеспечение | ЗАО «ОВ» Системы автоматизированного учета энергоресурсов

Как правило, системы автоматизированного учета создаются на предприятиях, имеющих большое количество локальных и групповых потребителей энергоресурсов. Сочетание этого обстоятельства с непрерывным процессом автоматического формирования измерительной информации и поступления ее в базу данных делает невозможным эффективное использование систем без средств автоматизации анализа и оперативного отображения текущих параметров с сигнализацией о предаварийных и аварийных режимах энергопотребления. С этой целью фирмой «ОВ» разработан ряд программ для контроля за энергопотреблением предприятия в диспетчерском режиме, где в реальном масштабе времени можно наблюдать текущие значения контролируемых параметров по любому измерительному каналу (группе каналов) системы в виде графиков, двухмерных или трехмерных диаграмм. Функция контроля средней электрической мощности на измерительном интервале дополнена элементами прогнозирования, оценивающими значение итоговой величины параметра «Средняя мощность» на текущем измерительном интервале. Для каждого момента обновления диспетчерских данных (2 — 30 секунд) программа определяет допустимую величину электрической мощности (Рлимит) и величины резерва или дефицита электрической мощности до окончания измерительного интервала с учетом времени задержки (Инерция) исполнения решений оператора.

Пример отображения измерительной информации в диспетчерском режиме.

 

Как вариант решения задачи контроля режимов работы оборудования возможно использование интерфейса в виде мнемосхем. На экране компьютера могут быть отображены динамические схемы энергоснабжения предприятия с возможностью подробной поэтапной детализации выбранных участков вплоть до рабочих характеристик и параметров первичных приборов.

Мнемосхемы. Общий план предприятия

 

Мнемосхемы. Пример отображения подстанции

 

Мнемосхемы. Пример отображения показаний приборов

В ряду решаемых системами учета задач в последнее время существенно возросла роль автоматизированного анализа информации. При коммерческом учете количество подключаемых к системе измерительных каналов, как правило, относительно невелико. Требования к формам представления полученной учетной информации в данном случае определяются договорными отношениями между потребителем и поставщиком энергоресурсов. Диспетчерский режим позволяет решать вопросы оперативного отображения и регулирования процессов потребления и, таким образом, также приобретает некую функциональную законченность. При организации же на предприятии технического учета, кстати, наиболее эффективного с точки зрения энергосбережения, огромные объемы информации, накапливаемые в базах данных, зачастую оказываются невостребованными по той простой причине, что у руководителей предприятия, которые могут принимать на основе этой информации определенные управленческие решения, попросту отсутствует время для ее анализа.

Для автоматизации процесса анализа больших объемов информации в состав программного обеспечения ИВК «Спрут» входит «Анализатор расхода энергоресурсов». Данный пакет программ позволяет каждому заинтересованному пользователю (энергетику, экономисту, технологу, экологу и т.д.) установить, путем введения персональных уставок, критерии, отражающие его взгляды на энергосбережение. При этом минимально возможный период дискретизации уставок — 5 минут. Поскольку программы, входящие в «Анализатор расхода энергоресурсов», имеют удобный пользовательский интерфейс с большим набором сервисных функций, это не составляет особого труда и не требует существенных затрат времени. В дальнейшем, бóльшую часть рутинной работы по обработке и анализу информации будет выполнять уже компьютер. Пользователь сможет акцентировать свое внимание лишь на случаях отклонений режимов энергопотребления от заданных им «нормальных» критериев. При этом пользователь может задавать для просмотра произвольные временные интервалы; выбирать один или несколько каналов и отображать соответствующие им учетные значения в виде графиков, расположенных на одной временной оси; объединять каналы по группам, определяя при этом процентную долю каждого канала в суммарном групповом потреблении рассматриваемого энергоресурса; сопоставлять просматриваемые значения с различными наборами уставок и многое другое.

Анализатор расхода энергоресурсов. Режим обзора

 

Анализатор расхода энергоресурсов. Режим анализа учётных данных

 

Анализатор расхода энергоресурсов. Режим анализа учетных данных

Для пользующихся системой специалистов немаловажной является возможность формирования отчетной документации об энергопотреблении предприятия и его подразделений. Программные средства ИВК «Спрут» позволяют получать из базы данных и распечатывать различные виды отчетов: за сутки, месяц, произвольно выбранный период, по одному или группе каналов, по видам энергоресурсов. Отчеты представляют информацию в табличной и (или) графической форме и могут быть использованы, в том числе, и для выборочного контроля значений измеряемых параметров. Примером такой программы может служить «Генератор отчетов», позволяющий:

  • выводить на печать и сохранять в электронном виде отчеты произвольной формы (по выбору пользователя) по любому из измерительных каналов (группе каналов) АСКУЭ за сутки и за произвольный период времени;

  • производить аналитическую обработку данных по выбранным измерительным каналам (статистика) с последующим выводом на печать.

Отчеты в электронном виде сохраняются в особом формате, не позволяющем корректировать данные после сохранения отчета.

Программа «Генератор отчетов» ориентирована в первую очередь на энергетические службы подразделений, предоставляя им полную отчетность по расходу энергоресурсов в течение выбранного ими промежутка времени. Количество рабочих мест, на которых может быть установлена программа, не ограничено.

Генератор отчетов. Пример отчета за сутки

 

Генератор отчетов. Пример отчета за период

 

Генератор отчетов. Пример результата вывода на печать отчета за сутки

В ИВК «Спрут» реализована возможность генерации пользователями Web-отчетов. Данное решение представляет собой универсальный механизм отображения заданных пользователем отчётов в Web-интерфейсе Microsoft Internet Explorer. Решение позволяет реализовать оперативный доступ к данным о потреблении (производстве, распределении) энергоресурсов заинтересованным в получении данной информации специалистам предприятия.

Возможно получение сведений о потреблении за любые сутки или учетный интервал по любому каналу прямых или косвенных измерений, а также по любой учётной группе. В отчетах формируются гистограммы расхода энергоресурсов, характеризующие распределение потребления во времени. Реализована функция учета по тарифным зонам суток, а также определяются значения максимальных мощностей (для электроэнергии), усредненные на получасовых интервалах.

Одним из преимуществ Web-отчетов является возможность использования стандартной функциональности Internet Explorer. Доступ пользователей к отчетам разграничивается в соответствии с их доменными именами и определяется составом доступных ему отчетных форм. При этом не требуется установки на рабочих местах каких-либо программ или выполнения дополнительных персональных настроек. Формирование Web-отчетов доступно из любой точки ЛВС предприятия. Удаленный доступ может осуществляться посредством модемного или иного сетевого соединения, в том числе с использованием мобильных беспроводных устройств.

Web-отчеты. Отчет за сутки (активная и реактивная мощность)

 

Web-отчеты. Отчёт за период (активная и реактивная мощность)

 

Web-отчеты. Отчет за сутки, составленный по пятиминутным учетным значениям

 

Web-отчеты. Отчет за сутки по потреблению тепловой энергии

 

Web-отчеты. Отчет за сутки по параметрам электрической сети

 

Web-отчеты. Отчет за период по параметрам электрической сети

Для выполнения работ по обслуживанию и контролю работоспособности ИВК «Спрут» в состав программного обеспечения входит программа «Служебный обмен», предназначенная для диагностики состояния, изменения системных номеров, контроля системной конфигурации, контроля часов регистраторов МАВР и пр. Программа «Служебный обмен» используется при проведении пусконаладочных работ на вновь создаваемых системах АИИС КУЭ (АСТУЭ), для контроля функционирования технических средств, а также контроля сбора данных в системах в процессе их эксплуатации. Программа предназначена для использования персоналом, выполняющим работы по настройке и обслуживанию системы учета, а также эксплуатирующего систему и обладающего правами ее администрирования.

В состав предлагаемого программного обеспечения также входят программы, обеспечивающие автоматизацию процесса настройки и конфигурирования, поверки каналов системы, оперативного тестирования работоспособности всех устройств, входящих в состав ИВК «Спрут». 

ovspb.ru

Учет газа | ЗАО «ОВ» Системы автоматизированного учета энергоресурсов

Технические и программные средства ИВК «Спрут» позволяют организовать учет расхода различных газов: азота, кислорода, метана, пропана, воздуха и др., а также учет природного газа. Учет газов может быть реализован как путем создания специализированной системы, так и в рамках общей системы учета всех видов энергоресурсов (Структурная схема комплексной АСТУЭ).

Примеры построения систем учета газа на базе технических средств ИВК «Спрут» представлены на структурной схеме АСТУ газа (вариант 1) и структурной схеме АСТУ газа (вариант 2). При этом по сравнению с использованием локальных газосчетчиков, проявляются широкие дополнительные возможности ИВК «Спрут» по сбору, передаче, хранению, обработке и анализу данных.

Основными функциями АСТУ газа при таком построении системы являются:

  • Автоматизация технического учета газа с привязкой результатов по каналам прямых измерений к единому времени.
  • Накопление с помощью технических средств АСТУ оперативных данных по техническому потреблению газа и передача их в ЦСОИ АСТУ.
  • Формирование в ЦСОИ базы данных информации о техническом потреблении газа по каналам прямых и косвенных измерений с привязкой ко времени, а также генерация необходимых выходных экранных форм и отчетных документов.
  • Отображение оперативной информации о режимах потребления и распределения газа по каналам прямых и косвенных измерений технического учёта.

Состав задач, решаемых на основе информации АСТУ:

  • Отчетные задачи (периодичность – один раз в месяц): получение отчетов о потреблении газа за истекший месяц по каждой отчетной позиции (предприятие в целом, отдельные структурные единицы, отдельные функции, небаланс).
  • Оперативно отчетные задачи (периодичность – один раз в сутки): получение отчетов по каждой отчетной позиции о расходе и распределении газа за истекшие сутки.
  • Предоставление возможности оперативно выявлять перерасходы газа на предприятии.

ovspb.ru

Наши клиенты | ЗАО «ОВ» Системы автоматизированного учета энергоресурсов

В число клиентов ЗАО «ОВ» входят предприятия различных отраслей и видов деятельности: предприятия металлургической, химической, машиностроительной, деревообрабатывающей и оборонной промышленности, подстанции электрических сетей, образовательные и медицинские учреждения, отраслевые институты, предприятия приборостроения и судостроения, заводы силового оборудования, предприятия бытовой электроники, строительные компании, банки и бизнес-центры, торговые сети, овощные базы и комбинаты, складские комплексы и многие другие.

Вот список некоторых из них:

  • ЗАО «Ижевская ТЭЦ №1» (г. Ижевск).
  • ОАО "Машиностроительный завод" (г. Электросталь).
  • ОАО «ЛОМО».
  • ОАО «Красный Октябрь».
  • ОАО «Климов».
  • ОАО «Севкабель».
  • ФГУП «57 ЭАРЗ» МО РФ.
  • ООО «Петровский Форт».
  • ЗАО «Гавриловское карьероуправление».
  • Котельная № 11 МУП «Тепловые сети».
  • Санкт-Петербургский Государственный технологический университет растительных полимеров.
  • ООО «Ладожский Транспортный Завод» (г. Шлиссельбург).
  • ОАО «Комбинат пищевых продуктов».
  • ОАО «Северный пресс».
  • ОАО «Приозерский деревообрабатывающий завод» (г. Приозерск).
  • СПб БФ филиал ФГУП «Гознак».
  • Главное управление Центрально банка РФ по Ленинградский области.
  • ОАО «СПб завод ТЭМП».
  • ОАО «Петродворцовая электросеть». ПС-110/35/6 кВ №222 и №197.
  • ООО «Свирь Тимбер» (г. Подпорожье).
  • ФГУП «ЛМЗ им. К.Либкнехта».
  • ЗАО «Северсталь СМЦ-Колпино».
  • ООО «Клeкнер Пентапласт Рус».
  • ООО «ЮПМ – Кюммене Чудово» (г. Чудово).
  • ООО «ОМЗ – Спецсталь» (Ижорские заводы).
  • ОАО «Химик» (г. Луга).
  • ООО «Тиккурила».
  • ЗАО «ДСК Блок» (ЛСР - Строительство).
  • ЗАО «Павловский завод строительных материалов».
  • ОАО «Звезда».
  • ООО «Невский судостроительно-судоремонтный завод» (г. Шлиссельбург).
  • ЗАО «Канонерский судоремонтный завод».
  • ОАО «Русджам Кириши» (г. Кириши).
  • ООО «Форесия АДП» (г. Луга).
  • ЗАО «ЛИВИЗ».
  • ГУП «Александровский театр».
  • ООО «Максидом».
  • Холдинг «Адамант».

 

 

 

 

ovspb.ru

Учет электроэнергии | ЗАО «ОВ» Системы автоматизированного учета энергоресурсов

В качестве первичных измерительных преобразователей могут быть использованы более дешевые, чем на коммерческом учете электронные электросчетчики. Рекомендуемый класс точности не ниже 1,0.

Пример построения системы технического учета электроэнергии на базе технических средств ИВК «Спрут» представлен на структурной схема АСТУ электроэнергии с диспетчерским режимом. В данном примере АСТУЭ для измерения электропотребления и контроля параметров используются электронные электросчетчики, подключаемые к регистраторам МАВР104 по цифровому интерфейсу и телеметрическим импульсным выходам.

Основными функциями АСТУЭ при таком построении системы являются:

  • Автоматизация технического учета электроэнергии и мощности с привязкой результатов по каналам прямых измерений к единому времени.
  • Формирование с помощью технических средств АСТУЭ, расположенных на подстанциях, оперативных данных по техническому потреблению электроэнергии и мощности и передача их в ЦСОИ АСТУЭ с циклом 5 - 10 секунд, 5, 30 и 60 минут.
  • Формирование в ЦСОИ базы данных информации о техническом потреблении электроэнергии и мощности по каналам прямых и косвенных измерений с привязкой ко времени, а также генерация необходимых выходных экранных форм и отчётных документов.
  • Отображение оперативной информации о режимах потребления и распределения электроэнергии и мощности по каналам прямых и косвенных измерений технического учета.

Состав задач, решаемых на основе информации АСТУЭ:

  • Отчетные задачи (периодичность – один раз в месяц): получение отчетов о потреблении электроэнергии за истекший месяц по каждой отчётной позиции (предприятие в целом, отдельные структурные единицы, отдельные функции, небаланс).
  • Оперативно отчетные задачи (периодичность – один раз в сутки): получение отчетов по каждой отчетной позиции о расходе и распределении электроэнергии за истекшие сутки.
  • Предоставление информации по получасовым и пятиминутным графикам потребляемой мощности для оптимизации режимов электропотребления и распределения электроэнергии в контрольные часы суток.
  • Предоставление возможности в диспетчерском режиме оперативно выявлять перерасходы электроэнергии и мощности.

Другой вариант организации сбора информации в системах технического учета приведен на структурной схеме АСТУ электроэнергии (бюджетный вариант). В этом случае также используются счетчики с цифровым интерфейсом типа RS-485 и возможностью хранения профиля нагрузки, но в системе отсутствуют УСПД. Считывание данных сервером Центра сбора производится непосредственно из памяти электросчетчиков с использованием соответствующего программного обеспечения.

Система учета в этом случае выполняет следующие функции:

  • Автоматизация технического учета электроэнергии и мощности с привязкой результатов по каналам прямых измерений к единому времени.
  • Накопление с помощью технических средств АСТУЭ, расположенных на подстанциях, данных по техническому потреблению электроэнергии и мощности и передача их по запросу в ЦСОИ (усредненные за 30 минут значения измеряемых параметров).
  • Формирование в ЦСОИ базы данных информации о техническом потреблении электроэнергии и мощности по каналам прямых и косвенных измерений с привязкой ко времени, а также генерация необходимых выходных экранных форм и отчетных документов.

Состав задач, решаемых на основе информации АСТУЭ в упрощенном варианте:

  • Отчетные задачи (периодичность – один раз в месяц): получение отчетов о потреблении электроэнергии за истекший месяц по каждой отчетной позиции (предприятие в целом, отдельные структурные единицы, отдельные функции, небаланс).
  • Оперативно отчетные задачи (периодичность – один раз в сутки): получение отчетов по каждой отчетной позиции о расходе и распределении электроэнергии за истекшие сутки.
  • Предоставление информации по получасовым графикам потребляемой мощности для оптимизации режимов электропотребления и распределения электроэнергии в контрольные часы суток.

ovspb.ru


© ЗАО Институт «Севзапэнергомонтажпроект»
Разработка сайта