Партнерка на США и Канаду по недвижимости, выплаты в крипто

  • 30% recurring commission
  • Выплаты в USDT
  • Вывод каждую неделю
  • Комиссия до 5 лет за каждого referral

Система индивидуального учета потребления и регулирования энергоресурсов -

ИС «Энергоресурс»

Разработчик – Российская приборостроительная корпорация «Системы управления»

«Пилотные» объекты внедрения – ; Ул. Ворошилова, 53; Ул. Героев Танкограда, 59

Возможности

·  индивидуальный учет и регулирование потребленных ресурсов;

·  диспетчеризация данных по учету индивидуального энергопотребления и контролю работы инженерных систем дома;

·  мониторинг потребления энергоресурсов;

·  многотарифность;

·  диагностика неисправностей элементов системы и несанкционированного доступа;

·  дистанционное управление индивидуальным электропотреблением с переводом на режим аварийной нормы в случае недисциплинированности оплаты потребителем стоимости любых потребленных ресурсов (тепла, воды, электроэнергии).

Система осуществляет учет индивидуально потребленных энергоресурсов в жилых зданиях и состоит из трех уровней сетей, связанных между собой интеллектуальными устройствами ввода/вывода.

I - й и II-й уровни работают совместно, осуществляя непрерывный перекрестный мониторинг квартирных элементов и общедомовых устройств.

I - й уровень – квартирная беспроводная сеть –  состоит из интеллектуальных беспроводных датчиков и преобразователей, локального концентратора, монитора электрической энергии с устройством отсечки, а также квартирного монитора (опционно).

II-й уровень – домовая сеть – состоит из домового концентратора, узла коммерческого учета тепла, воды, электроэнергии, объединенных в единую цифровую сеть. 

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

III - й уровень – диспетчерская сеть – состоит из центрального диспетчерского пункта (ЦДП) и цифровых каналов связи, с помощью которых обеспечивается сбор данных от домовых концентраторов и связь с расчетно - кассовыми центрами.

Особенностями системы являются:

· справедливое распределение потребленных энергоресурсов между абонентами по данным мониторинга беспроводных сенсоров и мониторов электрической энергии, математической модели дома (с учетом неэквивалентного расположения квартир, климатики и географического расположения дома);

· использование на уровне квартир беспроводных технологий;

· возможность дистанционного ограничения электрической мощности абоненту в случае неуплаты за любые потребленные ресурсы;

· модульность и свободное аппаратное наращивание исходя из условий и специфики инженерных систем жилых зданий;

· оперативное предоставление параметров техпроцесса и диагностических сообщений;

· возможность предоставления расчетных данных различным службам: расчетным, управляющим компаниям, МЧС и т. д.

Опыт компании показывает, что внедрение Системы на пилотных домах приводит к снижению платежей, до 30%. Использование системы позволяет сделать квартиросъемщика активным участником реформы ЖКХ. Благодаря мониторинга на интернет –портале www. rpk-su.ru, жильцы могут в реальном времени отслеживать и регулировать энергопотребление, и, следовательно, контролировать свои затраты.

Система (моя редакция)

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА

Система индивидуального учета «Энергоресурс»

Объект: Трехподъездный 10-ти этажный жилой дом 97 серия

Количество квартир на этаже – 4, количество отопительных стояков на этаже – 10

Общее количество квартир в доме 120.

В зависимости от пожеланий Заказчика Система может поставляться в следующих вариантах исполнения:

Вариант 1. Реализуется только функция теплового учета.

Вариант 2. Реализована функция учета ХВС и ГВС

Вариант 3. Реализована функция учета электроэнергии

Вариант 4. Реализована функция учета тепла, ХВС и ГВС

Вариант 5. Реализована функция учета тепла, ХВС, ГВС и электроэнергии.

Состав и стоимостные показатели Системы по варианту 1 приведены в таблице 1.

Таблица 1

Наименование

Ед. изм.

Кол-во

Цена, руб.

Сумма, руб.

1

Беспроводной датчик удельной энтальпии

шт.

300

1200

360000

2

Комплект для монтажа

шт.

300

100

30000

3

Локальный концентратор (радиотрансивер)

шт.

60

3600

216000

4

Стояковый теплосчетчик

шт.

30

3400

102000

5

Станция домового концентратора

шт.

1

35100

35100

Итого комплект оборудования с НДС

743100

Монтажные работы с НДС

67200

Пуско-наладочные работы

74310

Итого внедрение системы "Энергоресурс"

884610

Итого в среднем на 1 квартиру

7371,75

Состав и стоимостные показатели Системы по варианту 2 приведены в таблице 2.

Таблица 2

Наименование

Ед. изм.

Кол-во

Цена, руб.

Сумма, руб.

3

Локальный концентратор (радиотансивер)

шт.

60

1150

69000

4

Преобразователь импульсов

шт.

120

1150

138000

5

Станция домового концентратора

шт.

1

35100

35100

Итого комплект оборудования с НДС

242100

Монтажные работы с НДС

43200

Пуско-наладочные работы

24210

Итого внедрение системы "Энергоресурс"

309510

Итого в среднем на 1 квартиру

2579,25

Состав и стоимостные показатели Системы по варианту 3 приведены в таблице 3.

Таблица 3

Наименование

Ед. изм.

Кол-во

Цена, руб.

Сумма, руб.

5

Станция домового концентратора

шт.

1

35100

35100,00

Итого комплект оборудования с НДС

35100,00

Монтажные работы с НДС

43200,00

Пуско-наладочные работы

32000,00

Итого внедрение системы "Энергоресурс"

00

Итого в среднем на 1 квартиру

919,17

Состав и стоимостные показатели Системы по варианту 4 приведены в таблице 4.

Таблица 4

Наименование

Ед. изм.

Кол-во

Цена, руб.

Сумма, руб.

1

Беспроводной датчик удельной энтальпии

шт.

300

1200

360000

2

Комплект для монтажа

шт.

300

100

30000

3

Локальный концентратор (радиотансивер)

шт.

60

4600

276000

4

Преобразователь импульсов

шт.

120

1150

138000

4

Стояковый теплосчетчик

шт.

30

3400

102000

5

Станция домового концентратора

шт.

1

35100

35100

Итого комплект оборудования с НДС

941100

Монтажные работы с НДС

103200

Пуско-наладочные работы

94110

Итого внедрение системы "Энергоресурс"

1138410

Итого в среднем на 1 квартиру

9486,75

Состав и стоимостные показатели Системы по варианту 5 приведены в таблице 5.

Таблица 5

Наименование

Ед. изм.

Кол-во

Цена, руб.

Сумма, руб.

1

Беспроводной датчик удельной энтальпии

шт.

300

1200

360000

2

Комплект для монтажа

шт.

300

100

30000

3

Локальный концентратор (радиотансивер)

шт.

60

4600

276000

4

Преобразователь импульсов

шт.

120

1150

138000

4

Стояковый теплосчетчик

шт.

30

3400

102000

5

Станция домового концентратора

шт.

1

35100

35100

Итого комплект оборудования с НДС

941100

Монтажные работы с НДС

109200

Пуско-наладочные работы

141165

Итого внедрение системы "Энергоресурс"

1191465

Итого в среднем на 1 квартиру

9928,875

ОКП

Знак утверждения типа.jpg

УТВЕРЖДАЮ

Директор

»

______________

“______”_____________ 2009 г.

СИСТЕМЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ

ИС «ЭНЕРГОРЕСУРС»

Паспорт

1779.000 ПС

Руководитель инженерного центра

»

_________________

1. Общие сведения об изделии

1.1 Система измерительная ИС «ЭНЕРГОРЕСУРС» (далее - Система) предназначена для измерения объема холодной и горячей воды, количества активной электрической энергии и тепловой энергии, потребленных абонентами систем водоснабжения, электроснабжения, и теплоснабжения индивидуальных жилых помещений.

1.2 Основные функции, выполняемые Системой:

– сбор данных с приборов учета на границе балансовой ответственности;

– сбор данных с приборов учета тепловой энергии, потребленной каждым стояком системы отопления;

– сбор данных об индивидуальном потреблении энергоресурсов (холодной и горячей воды, количества активной электрической энергии и тепловой энергии) в каждом жилом и служебном помещениях, используя связующие компоненты системы;

– вычисление, по заданному алгоритму, аттестованному , индивидуального потребления энергоресурсов (холодной и горячей воды, количества активной электрической энергии и тепловой энергии) в физических единицах и распределения между потребителями общедомовых затрат энергоресурсов;

– хранение информации об общедомовом и индивидуальном потреблении энергоресурсов (холодной и горячей воды, количества активной электрической энергии и тепловой энергии) в течение заданного времени;

– регулирование потребления тепловой энергии на отопление и ГВС;

– обеспечение возможности информационного обмена с расчетно-кассовыми центрами, с диспетчерскими центрами ресурсоснабжающих, обслуживающих и сервисных организаций.

1.3 Система применяется в жилых зданиях и сооружениях с целью обеспечения взаимных расчетов между потребителями и поставщиками энергоресурсов в сфере жилищно - коммунального хозяйства и диспетчеризации данных по их потреблению в индивидуальных жилых помещениях.

1.4 Система может быть использована как для комплексного учета всех энергоресурсов, так и для учета одного или двух видов энергоресурсов. Персонифицированный учет тепловой энергии осуществляется только при вертикальной и горизонтальной однотрубной или горизонтальной двухтрубной схемах системы отопления.

1.5 Рабочий вариант исполнения Системы:

ИС «ЭНЕРГОРЕСУРС»

– ТУ

 

1

2

3

4

5

 

2 – Вариант Системы отопления:

Г – горизонтальная двухтрубная Система отопления;

В – вертикальная однотрубная Система отопления.

3 – Исполнение Системы:

1 – поквартирный учет тепловой энергии;

2 – поквартирный учет водоснабжения (ХВС и ГВС);

3 – поквартирный учет электроэнергии.

4 – Вариант исполнения Системы с квартирными мониторами:

0 – без квартирных мониторов;

1 – мониторы с радиоканалом.

1.6 Наименование предприятия поставщика и заказчика (пользователя) Системы и их реквизиты.

Предприятие – поставщик:

(Наименование организации)

(адрес регистрации)

 

Предприятие – пользователь:

(Наименование организации)

(адрес регистрации)

2. Основные характеристики Системы

Характеристики Системы указаны в таблице 1

Таблица 1

1

Диапазон температур теплоносителя, ºС

От + 5 до + 105

2

Диапазон абсолютных давлений в трубопроводах систем отопления, МПа

От 0,2 до 1,6

3

Диапазон объемных расходов в системах отопления, м3/ч

От 10 до 250

4

Диапазон измерений количества (объема) холодной и горячей воды, м3

от 0,01 до 99999

5

Диапазон измерений количества активной электрической энергии, кВт×ч

от 0,01 до 99999

6

Диапазон измерений количества тепловой энергии, ГДж

от 0,001 до 9999

7

Пределы допускаемой относительной погрешности ИК количества электроэнергии, %

± 2

8

Пределы допускаемой относительной погрешности ИК количества (объема) холодной воды, %

– при расходе воды от qmin до qt

– при расходе от qt до qmax

± 6 %

± 3 %

9

Пределы допускаемой относительной погрешности ИК количества (объема) горячей воды, %

– при расходе воды от qmin до qt

– при расходе от qt до qmax

± 6,5 %

± 4 %

10

Пределы допускаемой относительной погрешности ИК количества тепловой энергии отопления, %

± 15

11

Параметры питающей сети переменного тока:

– напряжение, В;

– частота, Гц

220 ± 10 %

50 ± 1

12

Потребляемая мощность, В·А

В соответствии с документацией на компоненты системы

13

Средняя наработка на отказ, ч, не менее

25000

14

Среднее время восстановления (при наличии ЗИП), ч, не более

3

15

Полный средний срок службы, лет, не менее

10

16

Условия эксплуатации оборудования квартирного уровня:

– температура, °С;

влажность, %

От + 5 до + 40;

80 % при температуре плюс 25°С и более низких температурах, без конденсации влаги

3. Комплектность

3.1 Комплект поставки Системы приведен в таблице 2

Таблица 2

Наименование

Обозначение

Кол

Примечание

Система измерительная ИС «ЭНЕРГОРЕСУРС»

1779.000

1 шт.

Состав по заказу

Система измерительная ИС «ЭНЕРГОРЕСУРС». Паспорт

1779.000 ПС

1 экз.

Система измерительная ИС «ЭНЕРГОРЕСУРС». Руководство по эксплуатации

1779.000 РЭ

1 экз.

ИНСТРУКЦИЯ. ГСИ. Системы измерительные ИС «Энергоресурс». Методика поверки.

1 экз.

CD/DVD - носитель с сервисным и рабочим программным обеспечением

1 шт.

3.2 Компоненты Системы, устанавливаемые на квартирном уровне, указаны в таблице 3.

Таблица 3

Наименование

Количество, шт.

1

Однофазный счетчик активной энергии

___________________________________________________________

тип изделия, конструкторское обозначение изделия (номер ТУ)

2

Монитор электрической энергии МЭЭ 3121.000

3

Преобразователь измерительно-вычислительный ИРП

РПКФ.421412.001

4

Счетчик объема холодной воды

___________________________________________________________

тип изделия, конструкторское обозначение изделия (номер ТУ)

5

Счетчик объема горячей воды

___________________________________________________________

тип изделия, конструкторское обозначение изделия (номер ТУ)

6

Преобразователь импульсных сигналов в сигналы БСС ИП-01 СЯКТ.4464512.002

7

Беспроводной измеритель температуры БИТ 0,1-001 СЯКТ.421441.002

8

Локальный концентратор ЛК-01 СЯКТ.464512.003

9

Квартирный монитор СЯКТ.464512.004


3.2 Компоненты Системы, устанавливаемые на домовом уровне, указаны в таблице 4.

Таблица 4

Наименование

Количество, шт.

1

Домовой концентратор (ДК)

___________________________________________________________

тип изделия, конструкторское обозначение изделия (номер ТУ)

2

1) Система информационно-измерительная ЛОГИКА,

ТУ

3

1) Комплекс учета энергоносителей ТЭКОН-17Т, ТУ

4

1) Комплекс учета энергоносителей ТЭКОН-20Т, ТУ

5

Статический счетчик энергии 3-х фазный ___________________________________________________________

тип изделия, конструкторское обозначение изделия (номер ТУ)

6

Счетчик-расходомер РМ-5, ТУ

7

Теплосчетчик КМ-5, ТУ

8

Счетчик горячей воды

___________________________________________________________

тип изделия, конструкторское обозначение изделия (номер ТУ)

9

Комплекты термометров сопротивления (измерительные преобразователи разности температур)

___________________________________________________________

тип изделия, конструкторское обозначение изделия (номер ТУ)

10

Преобразователь измерительно-вычислительный ИРП РПКФ.421412.001

Примечание

1. Состав технических средств, входящих в комплексы учета, приведен в соответствующих паспортах для данных комплексов.

2. Требования к средствам учета представлены в технических условиях на Систему

ТУ

3. Оборудование диспетчерского уровня в состав Системы не входит.

4. Техническое обслуживание и эксплуатация Системы

4.1 Обслуживание Системы выполняется специалистами Заказчика согласно требованиям документации на компоненты Системы и руководством по эксплуатации на Систему

1779.000 РЭ.

Перечень документов, необходимых для обслуживания компонентов Системы приведен в таблице 2.

4.2 Эксплуатирующий персонал должен быть ознакомлен с настоящим документом, с руководством по эксплуатации Системы и соответствующими технологическими инструкциями. технические и программные средства, информационная сеть Системы должны использоваться только по целевому назначению – для обмена данными между узлами Системы.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ, БЕЗ СОГЛАСОВАНИЯ С ПОСТАВЩИКОМ СИСТЕМЫ, ПОДКЛЮ–ЧЕНИЕ К ИНФОРМАЦИОННЫМ И ЛИНИЯМ ПИТАНИЯ УЗЛОВ ИЛИ ПРИБОРОВ, НЕ ВХОДЯЩИХ В СИСТЕМУ.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАБОЧИХ СТАНЦИЙ, МОДЕМОВ И КОНЦЕНТРАТОРОВ ДЛЯ ЗАДАЧ, НЕ СВЯЗАННЫХ С НАЗНАЧЕНИЕМ СИСТЕМЫ.

5. Сроки службы и гарантии изготовителя

5.1 Гарантия на компоненты Системы, устанавливается производителем в соответствии с их технической документацией.

5.2 Гарантийный срок эксплуатации Системы устанавливается 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию (но не более 24 месяцев с момента передачи Заказчику компонентов Системы).

5.3 Эксплуатационные требования:

– соблюдение эксплуатирующей организацией условий эксплуатации Системы;

– обслуживание системы персоналом, допущенным к работе с Системой;

– выполнение всех мер по обеспечению безопасности;

– отсутствие механических повреждений, следов жизнедеятельности насекомых, грызу­нов, следов воздействия высокой температуры, едких жидкостей и других внешних воздейст­вий, в результате которых, имеется высокая вероятность повреждения компонентов Системы;

– отсутствие следов самостоятельного ремонта оборудования;

– отсутствие повреждений серийных номеров, гарантийных наклеек и пломб компонентов Системы.

При несоблюдении эксплуатирующей организацией перечисленных требований, Заказчик лишается права на гарантийное обслуживание и ремонт оборудования Системы.

5.4 Предприятие-изготовитель выполняет гарантийный ремонт при наличии паспорта на Систему, рекламационного акта и акта ввода Системы в эксплуатацию.

Заказчик (потребитель) осуществляет транспортирование вышедших из строя компонентов Системы, за свой счет либо оплачивает расходы на командирование специалистов предприятия-изготовителя или его официального представителя для выполнения ремонта.

5.5 Дата ввода системы в постоянную эксплуатацию _________________________________________________________________________________

(Должность, фамилия, подпись ответственного лица или номер и дата утвержде­ния акта о вводе системы в эксплуатацию)

_________________________________________________________________________

6. Сведения о рекламациях

При обнаружении неисправности элементов Системы в период действия гарантийных обязательств Заказчик должен составить акт о необходимости ремонта и направить в адрес предприятия - поставщика Системы письменное извещение с информацией:

– наименование изделия и заводской номер;

– наличие гарантийных наклеек и пломб предприятия изготовителя или сервисной организации;

– характер неисправности или дефекта;

– адрес, по которому должен прибыть представитель предприятия - изготовителя и номер телефона.

Заказчик указывает в паспорте наименование, обозначение, дату составления и краткое содержание документа (акта) за подписью ответственного лица, а изготовитель указывает меры, принятые по рекламации.



Заказчик

Изготовитель

Наименование, обозначение, дата составления документа

Краткое содержание

документа

Меры, принятые

по рекламации

7. Поверка

Поверку ИС «ЭНЕРГОРЕСУРС» производят в соответствии с документом «ИНСТРУКЦИЯ. ГСИ. Системы измерительные ИС «Энергоресурс». Методика поверки» согласованным ГЦИ СИ

Основные средства поверки:

Установка для поверки счетчиков электрической энергии ЦУ6804М с пределом допускаемой относительной погрешности ± 0,12 % для активной нагрузки (cos j=1)

(Госреестр № ).

Установка поверочная типа УПСЖ-3П для поверки на месте эксплуатации счетчиков воды в диапазоне расходов от 0,02 – 3 м3/ч с относительной погрешностью ± 0,5 %

(Госреестр № ).

Магазин сопротивлений Р 4831, Р 4834, класс точности 0,02; дискретность не менее

0,01 Ом, диапазон не менее 300 Ом.

Частотомер Ч3-63; Ч3-85/3 Диапазон частот от 0,1 Гц до 200 МГц, диапазон напряжения входного сигнала от 0,03 до 10 В, относительная погрешность ± 0,001 %. Погрешность счета импульсов ± 1 имп.

Термометр по ГОСТ , диапазон измерений 0-50 °С, класс точности 0,1.

Межповерочный интервал - 4 года.

Результаты поверки регистрируют в таблице.

Дата текущей

поверки

Результаты поверки

Срок следующей

поверки

Подпись и печать

поверителя

8. Свидетельство о приемке

Измерительная система ИС «ЭНЕРГОРЕСУРС», заводской номер ___________, в комплекте поставки в соответствии с разделом 3, соответствует требованиям технических условий

ТУ 4– – 2008 и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска ________________________

Представитель ОТК ___________________

Согласовано _________________________

9. Свидетельство об упаковывании

Компоненты, входящие в состав измерительной системы ИС «ЭНЕРГОРЕСУРС», заводской номер ___________, в комплекте поставки в соответствии с разделом 3, упакованы согласно требованиям технических условий ТУ 4– 07503

Дата упаковки ________________________

Упаковку произвел ____________________

Представитель ОТК ___________________

Лист регистрации изменений

Изм

Номера листов (страниц)

Всего листов (страниц) в докум.

№ докум.

Входящий № сопроводительного документа и дата

Подп.

Дата

измененных

замененных

новых

Аннулированных

Приложение к исх.___________

Информационная карта ИТП

1) Основные функции и технические характеристики быстрокомпонуемых БМИТП

- обеспечение погодной коррекции температуры теплоносителя;

- поддержание постоянной температуры воды в системе ГВС;

- программирование различных температурных режимов по часам суток и дням недели;

- ограничение максимальных и минимальных значений регулируемых температур - теплоносителя и горячей воды;

- контроль по заданному погодозависимому графику температуры теплоносителя, возвращаемого в тепловую сеть системы теплоснабжения;

- защита системы отопления от заиливания в летний период с помощью кратковременного периодического включения насосов и регулирующих клапанов;

- обеспечение циркуляции теплоносителя в системе отопления и контура ГВС;

- поддержание заданного статического давления в системах теплопотребления, подключенных к системе теплоснабжения по независимой схеме;

- подключение к системе диспетчеризации по физическим каналам связи, а также интеграция с системами индивидуального учета;

- коммерческий учет расхода тепловой энергии на отопление и подготовку ГВС, учет горячей воды;

- возможность свободного перепрограммирования режимов автоматического управления в зависимости от изменившихся технических условий и различных пожеланий заказчика.

- защита от несанкционированного вмешательства в настройки путем наличия многоуровневой системы параллельного доступа.

2) Ориентировочная стоимость модулей ИТП с системой управления составляет руб.*

(Исходные данные:

Нагрузка общая 0,6 Гкал/час; в т. ч. ГВС 0,3 Гкал/час; отопление 0,3 Гкал/час

Температурный график теплосети 105/70, системы отопления 95/65)

* В стоимость ИТП входит:

- Комплект технологического оборудования

- Проектные работы

- Шкаф управления и автоматизации

- Изготовление модулей

Приложение 2

Комплекс учёта расхода тепла и электроэнергии ТЭКОН-20К.

1. Стандартный комплект:

- Контроллер ТЭКОН-19шт.

измерение сигналов первичных ИП с погрешностью не более 0,02%, выполнение расчётов с погрешностью не более +0,2%. ТЭКОН-19 имеет модульную конструкцию, что позволяет расширять и наращивать систему учёта и управления, создавать распределённые системы энергоучёта, состоящие из достаточно большого количества контроллеров, территориально удалённых друг от друга, создавать информационные диспетчерские системы сбора информации с узлов учёта

- Блок питания БПшт.

- Расходомер Метран 300 ПР - 2 шт.

вихреаккустический преобразователь объёмного расхода воды, относительная погрешность 1% во всём диапазоне рабочих расходов, работает в любой воде, работает при вибрации трубопровода, изменении температуры и давления рабочей среды, позволяет проводить поверку на месте установки без демонтажа прибора, отличается стабильностью показаний;

- Датчик температуры КТСП-Н - 2 шт.

2. Расширенный комплект:

- ТЭКОНшт.

- ТЭКОНшт.

- Блок питания БПшт.

- Расходомер Метран 300 ПР - 2 шт.

- Датчик температуры КТСП-Н - 4 шт.

- Датчик давления Метран-55ДИ - 3 шт.

- Счётчики воды (ВСТ и ВСХ) - 4 шт.

- Электросчётчики – до 6 шт.

Стоимость стандартного комплекта на Ду 32 с учетом монтажных и пусконаладочных работ ориентировочно составляет 98 500,00 с НДС.

ОКП

Знак утверждения типа.jpg

УТВЕРЖДАЮ

Директор

»

______________

“______”_____________ 2009 г.

СИСТЕМЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ

ИС «ЭНЕРГОРЕСУРС»

Руководство по эксплуатации

1779.000 РЭ

Руководитель инженерного центра

»

_________________


Содержание

1.Описание и работа.. 5

1.1 Назначение Системы.. 5

1.2 Состав Системы.. 6

1.3 Основные параметры и технические характеристики. 12

1.3.1 Характеристики оборудования квартирного уровня. 12

1.3.2 Параметры и характеристики оборудования домового уровня. 13

1.3.3 Основные характеристики Системы.. 13

1.4 Рабочие условия применения. 14

1.5 Устройство и работа. 14

1.5.1 Принцип действия Системы.. 14

1.5.2 Домовой концентратор. 14

1.5.3 Беспроводной измеритель температуры БИТ 0,1-001. 15

1.5.4 Преобразователь импульсных сигналов в сигналы БСС ИП-01. 16

1.5.5 Монитор электрической энергии МЭЭ.. 16

1.5.6 Локальный концентратор ЛК-01. 17

1.5.7 Квартирный монитор КМ-01. 17

1.5.8 Преобразователь измерительно-вычислительный ИРП.. 18

1.5.9 Конфигурирование компонентов Системы.. 19

1.6 Взаимодействие Системы с другими системами. 19

1.7 Маркировка и пломбирование. 19

2. Использование по назначению... 20

2.1 Эксплуатационные ограничения. 20

2.2 Подготовка Системы к использованию.. 20

2.2.1 Предварительные испытания. 20

2.2.2 Опытная эксплуатация. 22

2.2.3 Приемочные испытания. 23

2.3 Использование изделия. 23

3. Техническое обслуживание и ремонт. 25

3.1 Техническое обслуживание Системы.. 25

3.2 Техническое обслуживание средств индивидуального учета. 25

3.3 Контроль состояния подключенных устройств. 25

3.4 Автоматическая коррекция параметров. 26

3.5 Функция обнаружения и фиксации отказов. 27

3.6 Аварийные и нештатные ситуации. 27

4. Транспортирование и хранение.. 28

. 29

Настоящее «Руководство по эксплуатации» (далее по тексту – Руководство) обязательно для ознакомления обслуживающего персонала с работой системы измерительной «ИС ЭНЕРГОРЕСУРС» (далее по тексту – Система) и содержит описание принципа действия, технические характеристики, правила монтажа, а также сведения по установке, эксплуатации, техническому обслуживанию, транспортированию и хранению.

Конструкция изделий и структура Системы постоянно совершенствуется предприятием-изготовителем, поэтому могут быть незначительные отличия от приведенного в настоящем документе описания, не влияющие на работоспособность и технические характеристики Системы.

Система разработана для применения в домах с вертикальной однотрубной системой отопления.

Список принятых сокращений, используемых в настоящем руководстве, приведен в приложении А.

Состав основных потребителей информации, доступ к которой предоставляется с помощью клиентского интерфейса АРМ оператора Системы:

– технические специалисты (настройка технических средств и контроль функционирования Системы);

– представители управляющих компаний (анализ потреблений всех энергоресурсов, сравнение с нормативами, наблюдение за показателями дома);

– представители поставщиков энергоресурсов (тренды потребления энергоресурсов, диагностика состояния коммерческого узла учета, сведение балансов);

– абоненты (просмотр индивидуальных данных по потреблению энергоресурсов);

– представители органов надзора.

Ограничение доступа к информации осуществляется с помощью разделения пользователей на рабочие группы (пользователи, инженеры, администраторы), с распределением возможностей доступа к различной информации в зависимости от категории пользователя.

Для рабочей группы Пользователи обеспечена работа с рабочими мнемосхемами Системы с целью визуального контроля за процессом потребления энергоресурсов жилыми домами и возможность поиска (фильтрации) по базе данных (БД) Системы с целью выбора подходящей справочной информации и манипуляций с выбранными данными, включая распечатку отчетов.

Для рабочей группы Инженеры обеспечена работа со справочной информацией, включая возможность пополнения справочников типов приборов и объектов, а также возможность управления вводом элементов мнемосхем и созданием рабочих мнемосхем Системы.

Для рабочей группы Администраторы обеспечена возможность работы с учетными данными пользователей.

Администратор сможет создавать конфигурации, вводить новые системные величины, обновлять справочную информацию и настройки.

Согласно установленному администратором регламенту, доступ к конкретным данным (записям в Базе Данных) осуществляется только санкционированным, зарегистрированным пользователем.

Требования к персоналу, допущенному к работе с системой.

Эксплуатация Системы должна осуществляться подготовленным персоналом специализированной сервисной организации. Должностные инструкции для персонала, эксплуатирующего и обслуживающего Систему, должны разрабатываться в соответствии с настоящим руководством.

Квартирный и домовой уровни Системы должны обслуживаться персоналом, имеющим квалификацию, позволяющую работать с микропроцессорными системами и электрооборудованием до 1000 В, и изучившим паспорт на Систему, настоящее Руководство, паспорта, инструкции по эксплуатации, монтажу и настройке компонентов, входящего в состав Системы.

Для возможности сервисного обслуживания, организация - пользователь Системы, должна предоставлять сервисной организации учетную запись с правами администратора операционной системы рабочей станции, на которой установлено ПО «Конфигуратор Системы».

Программное обеспечение Системы разработано в соответствии с МИ и аттестовано (Свидетельство № )

1.Описание и работа

1.1 Назначение Системы

1.1.1 Системы измерительные ИС «ЭНЕРГОРЕСУРС» (далее - Системы) предназначены для измерения объема холодной и горячей воды, количества активной электрической энергии и тепловой энергии, потребленных абонентами систем водоснабжения, электроснабжения, и теплоснабжения индивидуальных жилых помещений.

Основные функции, выполняемые Системой:

– сбор данных с приборов учета на границе балансовой ответственности;

– сбор данных с приборов учета тепловой энергии, потребленной каждым стояком системы отопления;

– сбор данных об индивидуальном потреблении энергоресурсов (холодной и горячей воды, количества активной электрической энергии и тепловой энергии) в каждом жилом и служебном помещениях, используя связующие компоненты системы;

– вычисление, по заданному алгоритму, аттестованному , индивидуального потребления энергоресурсов (холодной и горячей воды, количества активной электрической энергии и тепловой энергии) в физических единицах и распределения между потребителями общедомовых затрат энергоресурсов;

– хранение информации об общедомовом и индивидуальном потреблении энергоресурсов (холодной и горячей воды, количества активной электрической энергии и тепловой энергии) в течение заданного времени;

– регулирование потребления тепловой энергии на отопление и ГВС;

– обеспечение возможности информационного обмена с расчетно-кассовыми центрами, с диспетчерскими центрами ресурсоснабжающих, обслуживающих и сервисных организаций.

Системы могут применяться в жилых зданиях и сооружениях с целью обеспечения взаимных расчетов между потребителями и поставщиками энергоресурсов в сфере жилищно - коммунального хозяйства и диспетчеризации данных по их потреблению в индивидуальных жилых помещениях.

Штатный режим работы Системы – автоматический. Сбор, обработка данных, передача и архивирование информации происходят непрерывно и не требуют участия человека.

Пример записи обозначения Системы при заказе:

 

ИС «ЭНЕРГОРЕСУРС»

– В

– 123

– 0

– ТУ

 

 

1

2

3

4

5

 

1 – Наименование Системы.

2 – Вариант Системы отопления:

Г – горизонтальная двухтрубная Система отопления;

В – вертикальная однотрубная Система отопления.

3 – Исполнение Системы:

1 – поквартирный учет тепловой энергии;

2 – поквартирный учет водоснабжения (ХВС и ГВС);

3 – поквартирный учет электроэнергии.

4 – Вариант исполнения Системы с квартирными мониторами:

0 – без квартирных мониторов;

1 – мониторы с радиоканалом.

5 – Обозначение технических условий.

Разработчик Системы оставляет за собой право вносить в технические компоненты программные и конструктивные изменения (при условии сохранения метрологических, функциональных характеристик и ресурсных показателей), в номенклатуру поставляемых изделий и комплектующих. Заявленные отличия указанных параметров оформляются протоколом согласования между заказчиком и исполнителем.

При выпуске усовершенствованных версий программного обеспечения (ПО) как отдельных устройств, так и программного обеспечения «Конфигуратор Системы», исполнитель по отдельному договору может выполнить обновление (Upgrade) ПО зарегистрированных Систем.

1.2 Состав Системы

1.2.1 Система состоит из следующих измерительных каналов:

·  измерительный канал учета количества (объема) холодной и горячей питьевой воды, потребляемой в индивидуальных жилых помещениях (ИКВ);

·  измерительный канал учета электроэнергии, потребляемой в индивидуальных жилых помещениях (ИКЭ);

·  измерительный канал учета количества тепловой энергии отопления, потребленной в индивидуальных жилых помещениях (ИКТ).

Вся измерительная информация по каналам ИКЭ, ИКВ, ИКТ в цифровой форме передается на квартирном уровне через устройства беспроводной сенсорной связи в локальный концентратор (ЛК), на домовом уровне по интерфейсным линиям связи в домовой концентратор (ДК) учетных параметров.

Система может быть реализована в одно – двух и трехканальном исполнении. Варианты исполнения приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Варианты исполнения системы.

Обозначение

исполнения

Состав системы

Измерительные

каналы

Измерительно-вычислительные

компоненты

Вычислительные компоненты

Вспомогательные компоненты

1

3

4

5

6

ИС «ЭНЕРГОРЕСУРС» -123

ИКТ, ИКВ, ИКЭ

БИТ, ИРП, ИП, МЭЭ

ДК

ЛК,

радиотрансивер БСС

ИС «ЭНЕРГОРЕСУРС» -23

ИКВ, ИКЭ

ИРП, ИП, МЭЭ

ДК

ЛК,

радиотрансивер БСС

ИС «ЭНЕРГОРЕСУРС» -13

ИКТ, ИКЭ

БИТ, ИРП, МЭЭ

ДК

ЛК,

радиотрансивер БСС

ИС «ЭНЕРГОРЕСУРС» -12

ИКТ, ИКВ

БИТ, ИРП, ИП

ДК

ЛК,

радиотрансивер БСС

ИС «ЭНЕРГОРЕСУРС» -1

ИКТ

БИТ, ИРП

ДК

ЛК,

радиотрансивер БСС

ИС «ЭНЕРГОРЕСУРС» -2

ИКВ

ИП

ДК

ЛК,

радиотрансивер БСС

ИС «ЭНЕРГОРЕСУРС» -3

ИКЭ

МЭЭ

ДК

ЛК,

радиотрансивер БСС

В Системе применяются следующие интерфейсные устройства: локальный концентратор, блоки радиотрансиверов беспроводной сенсорной связи (БСС), которые являются связующими компонентами измерительных каналов.

Обмен данными между оборудованием квартирного уровня осуществляется с помощью цифровых технологий беспроводной передачи данных, с использованием полос рабочих частот: 864,0…865,0 МГц; 868,0…868,2 МГц; 868,7…869,2 МГц.

Обмен данными между оборудованием домового уровня осуществляется с помощью проводных технологий, с использованием цифровых интерфейсов RS-485; RS-232; CAN и применением соответствующих адаптеров, входящих в состав комплектов оборудования в соответствии с заказом.

Обмен данными между домовым концентратором и оборудованием диспетчерского уровня (диспетчерские и расчетно-кассовые центры) осуществляется с помощью цифровых каналов связи, с использованием коммутируемых и некоммутируемых линий связи, а также по радиоканалу. В каждом из перечисленных случаев используется соответствующий тип внешнего модема.

Штатный режим работы Системы – автоматический. Сбор, обработка данных, передача и архивирование информации происходят непрерывно и не требуют участия человека.

В состав ИКЭ входят:

·  трехфазные счетчики электрической энергии по ГОСТ Р 52322, ГОСТ Р 52323 с импульсными и/или цифровыми выходными сигналами из состава оборудования узла коммерческого учета потребления общедомовой электроэнергии, установленные на вводе в дом, на границе балансовой ответственности с поставщиком данного ресурса;

·  контроллеры электрической энергии с цифровыми выходными сигналами из состава оборудования узла коммерческого учета потребления общедомовой электроэнергии;

·  однофазные счетчики электрической энергии по ГОСТ Р 52322 с импульсными и/или цифровыми выходными сигналами, установленные на вводах в индивидуальные жилые помещения;

·  мониторы электрической энергии с устройством отсечки (МЭЭ) или преобразователи измерительно-вычислительные ИРП с цифровыми выходными сигналами, установленные на вводах в индивидуальные жилые помещения.

В состав ИКВ входят:

·  счетчики воды по ГОСТ Р 50193.1 (ИСО 4064), ГОСТ Р 50601, ГОСТ 14167,

·  ГОСТ 28723 с импульсными и/или цифровыми выходными сигналами, из состава оборудования узла коммерческого учета потребления питьевой воды, установленные на вводе в дом, на границе балансовой ответственности с поставщиком данного ресурса, а также на входе и выходе системы ГВС;

·  контроллеры потребленного объема и массы воды с цифровыми выходными сигналами из состава оборудования узла коммерческого учета воды, потребленной жилым домом;

·  счетчики воды по ГОСТ Р 50193.1 (ИСО 4064), ГОСТ Р 50601 с импульсными выходными сигналами или беспроводным интерфейсом, установленные в индивидуальных жилых помещениях;

·  преобразователи импульсных сигналов (ИП) в радиосигналы беспроводной сенсорной сети (БСС) передачи данных, установленные в индивидуальных жилых помещениях.

В состав ИКТ входят:

·  измерительные комплексы учета тепловой энергии или теплосчетчики по

·  ГОСТ Р 51649 с цифровыми выходными сигналами из состава оборудования узла коммерческого учета потребления тепловой энергии, установленные на вводе в жилой дом, на границе балансовой ответственности с поставщиком данного ресурса, а также на вводе отопительной системы теплоснабжения жилого дома;

·  измерительные комплексы учета потребления тепла по каждому стояку домовой системы отопления;

·  беспроводные измерители температуры БИТ с радиоинтерфейсом БСС.

Измерители БИТ установлены в вертикальных трубопроводах (стояках) системы отопления индивидуальных жилых помещений.

Вся измерительная информация по каналам ИКЭ, ИКВ, ИКТ в цифровой форме передается на квартирном уровне через устройства беспроводной сенсорной связи в локальный концентратор, на домовом уровне по линиям проводной связи в домовой концентратор.

Функция регулирования потребления тепловой энергии на отопление и ГВС реализуется в индивидуальных тепловых пунктах регулированием потребления тепловой энергии на отопление, в зависимости от температуры наружного воздуха и температуры ГВС, а так же термостатическими вентилями на отопительных приборах потребителей.

Система компонуется на объекте из серийно-выпускаемых агрегатных средств и может включать в себя все или некоторые составные части из перечисленного состава измерительных каналов.

В Систему может входить несколько составных частей одного наименования. Конкретный состав Системы определяется проектной документацией на нее.

Все основные измерительные технические компоненты являются средствами измерений и зарегистрированы в Государственном реестре средств измерений как комплексы в целом или поэлементно.

1.2.2 Структурно Система состоит из трех взаимодействующих друг с другом уровней:

·  Квартирный уровень (КУ);

·  Домовой уровень (ДУ);

1.2.2.1 В состав средств измерений квартирного уровня входят средства, указанные в таблице 2.

Таблица 2

Наименование прибора

Услов-ное

обозна-чение

Производитель

Номер

Госреестра

Пределы

допускаемой погрешности

Выходной сигнал

Рабочие условия

Темпе-ратура,

0С

Напря-жение, В

Потребляемая мощность, Вт

Средства индивидуального учета на квартирном уровне

Электросчетчик

однофазный

СЕ 101

ОАО

«Концерн ЭНЕГОМЕРА»

(г. Ставрополь)

± 1 %

числоимпульсный

От -40 до +70

от 180 до 260

0,7

СЕ 102

± 1 %

числоимпульсный;

RS-485

СЕ 201

± 1 %

числоимпульсный;

RS-485

От -40 до +60

от 180 до 260

1,0

НЕВА 103 1SO

ООО

"ДЦ Тайпит" (г. Москва)

± 1 %

числоимпульсный

От -40 до +55

от 176 до 264

2,0

НЕВА 103 1SТO

НЕВА 106 1SO

Монитор

электрической

энергии

МЭЭ

"Специальная

Автоматика" (г. Челябинск)

В стадии сертификации

± 0,01 %

RS-485

От +5 до +50

=

от 15 до 17

0,3

Беспроводной измеритель температуры

БИТ 0,1- 001

,

(г. Москва)

±0,1 0С

радиочастотный БСС

От +5 до +55

3

не более 0,1 (в режиме передачи)


Продолжение таблицы 2

Наименование прибора

Услов-ное

обозна-чение

Производитель

Номер

Госреестра

Пределы

допускаемой погрешности

Выходной сигнал

Рабочие условия

Темпе-ратура,

0С

Напря-жение, В

Потребляемая мощность, Вт

Комплекты термометров сопротивления

КТПТР

ЗАО

«Термико»

(п. Менделеево)

± 0,05 0С

активное сопротивление

От -10 до +50

КТСП, КТСМ

«Метран»

(г. Челябинск)

± 0,05 0С

активное сопротивление

От -10 до +50

-

Счетчики холодной и горячей воды с импульсным выходом или беспроводным интерфейсом

Тип по заказу потребителя

Счетчики

объема воды по ГОСТ Р 50193.1-92

ГОСТ Р

Серийно выпускаемые и внесенные в Госреестр

± 5 %

в диапазоне от qmin до qt

± 2 %

в диапазоне от qt до qmax

числоимпульсный

От +5 до +55

Преобразователь импульсных сигналов в сигналы БСС

ИП-01

,

(г. Москва)

В стадии сертификации

± 0,01 %

радиочастотный БСС

От +5 до +55

3

не более 0,1 (в режиме передачи)

Вычислительный и связующий компоненты измерительных каналов

Локальный

концентратор

ЛК-01

ПРОТОН-МИЭТ» (г. Зеленоград)

RS-485;

радиочастотный БСС

От +5 до +50

=

от 15 до 42

0,1

Домовой концентратор на базе встраиваемого промышленного компьютера

ДК

ЗАО

«РПК Системы управления»

(г. Челябинск)

Вычисления производятся по алгоритму аттестованному

RS-485;

RS-232

От +5 до +50

От 187 до 242

50


1.2.2.2 Возможный состав средств измерений домового уровня, приведен в таблице 3

Таблица 3

Наименование прибора

Услов-ное

обозна-чение

Производитель

Номер

Госреестра

Пределы

допускаемой погрешности

Выходной сигнал

Рабочие условия

Темпе-ратура,

0С

Напря-жение, В

Потребляемая мощность, Вт

Система информационно-измерительная ЛОГИКА

ИИС ЛОГИКА

«Логика»

(г. С-Петербург)

±4 % (при учете количества тепловой энергии)

RS-232;

RS-485

От -10 до +50

От 187 до 242

определяется

составом комплекса

Комплекс учета

энергоносителей

ТЭКОН-17Т

ИВП «КРЕЙТ» (г. Екатерин-бург)

±2 % (при учете количества тепловой энергии)

CAN;

RS-232

От -10 до +50

»

от 160 до 250

=

от 15 до 42

определяется

составом комплекса

ТЭКОН-20Т

ИВП «КРЕЙТ» (г. Екатерин-

бург)

±2 % (при учете количества тепловой энергии)

CAN;

RS-232

Электросчетчик

3-х фазный

СЕ300

ОАО

«Концерн

ЭНЕГОМЕРА»

± 0,5 %

числоимпульсный

От -40 до + 60

от 260 до 320

1,0

СЕ301

± 0,5 %

числоимпульсный;

RS-485

Меркурий 230 AR(T)

ООО

«Инкотекс» (г. Москва)

± 0,5 %

RS-485

От -40 до + 60

от 260 до 320

1,0

Теплосчетчик

КМ-5

«ТБН

Энергосервис»

(г. Москва)

± 2 %

RS-485

От +5 до +55

От 187 до 242

10

Счетчик-расходомер

РМ-5

«ТБН

Энергосервис»

(г. Москва)

± 2 % (при учете массы воды);

± 0,5 % (при учете объема воды)

RS-485

От +5 до +50

От 187 до 242

10

Преобразователь измерительно-вычислительный

ИРП

ЗАО

«РПК Системы управления»

(г. Челябинск)

В стадии сертификации

± 1 % (при учете

количества тепловой энергии,

ΔT >20 °С)

RS-485

От -10 до +50

=

от 10 до 27

1,0

1.2.2.3 Фактический состав Системы отражается в паспорте на конкретное исполнение Системы.

В состав Системы может входить несколько компонентов одного наименования. Конкретный состав Системы определяется заказом.

1.2.3 Диспетчеризация информационных данных.

1.2.3.1 Для просмотра пользователями Системы информационных данных, предоставляемых компонентами Системы и доступ к которым осуществляется с помощью АРМ оператора Системы, используется web-интерфейс, основанный на архитектуре клиент-сервер.

Клиентом выступает Internet-браузер, установленный рабочей станции пользователя, а сервером web-сервер, развернутый как на самом ДК, так и на сервере Системы.

Количество, тип и содержание разделов web-интерфейса может меняться во время эксплуатации Системы в соответствии с пожеланиями всех заинтересованных сторон.

1.2.3.2 Система позволяет:

– представить данные учета на экране монитора рабочего места оператора в виде таблиц и графиков;

– вести суточные и месячные архивы учетных параметров;

– экспортировать полученные данные в другие системы.

1.2.2.3 В качестве рабочей станции оператора Системы может быть использован любой персональный компьютер офисного типа и установленный в диспетчерском помещении.

1.3 Основные параметры и технические характеристики

1.3.1 Характеристики оборудования квартирного уровня

1.3.1.1 Основные технические данные и характеристики оборудования квартирного уровня представлены в таблице 2.

1.3.1.2 Взаимодействие элементов квартирного уровня осуществляется посредством беспроводной сенсорной сети (БСС) передачи данных, обеспечивающей идентификацию и диагностику отказов датчиков, беспроводной съем показаний, диагностику несанкционированного вмешательства в Систему.

1.3.1.3 Параметры и характеристики радиотрансиверов БСС, используемых в компонентах Системы, представлены в таблице 4.

Таблица 4

Характеристика

Тип, значение, описание

Диапазон рабочих частот приемо-передатчика БСС

864,0…865,0 МГц; 868,0…868,2 МГц; 868,7…869,2 МГц.

Число поддерживаемых радиоканалов

1

Максимальная мощность передатчика

не более 10 мВт

Диапазон программируемой выходной ВЧ мощности

передатчика

минус 10 … 10 дбм

Шаг задания выходной мощности передатчика

2,5 дбм

Тип модуляции

FSK

Кодирование и декодирование данных при передаче и приеме

код Манчестера

Программируемая скорость передачи по интерфейсу БСС

до 100 кБит/с

Девиация частоты при максимальной скорости передачи

± 50 кГц

Чувствительность приемного тракта

не хуже минус 100 дбм

Максимальный принимаемый сигнал на входе

0 дбм

Избирательность приемного тракта при расстройке на 200 кГц

не хуже минус 32 дб

Избирательность приемного тракта при расстройке на 10 кГц

не более минус 6 дб

1.3.2 Параметры и характеристики оборудования домового уровня

1.3.2.1 Габаритные размеры, масса и потребляемая мощность оборудования ДУ определяются исполнением Системы.

1.3.2.2 Основные метрологические характеристики оборудования ДУ представлены в таблице 3.

1.3.2.3 Параметры и характеристики домовой информационной сети определяются типами компонентов, используемых в составе Системы.

1.3.2.4 Взаимодействие оборудования домового и диспетчерского уровня между собой осуществляется посредством канала связи определяемого интернет-провайдером (Ethernet, коммутируемая или выделенная телефонная линия, радиосвязь, GSM – канал и др.).

1.3.2.5 Габаритные, присоединительные и установочные размеры оборудования системы приведены в паспортах (ПС) компонентов, используемых в составе Системы.

1.3.3 Основные характеристики Системы

Характеристики Системы указаны в таблице 5.

Таблица 5

1

Диапазон температур теплоносителя, ºС

От + 5 до + 105

2

Диапазон абсолютных давлений в трубопроводах систем отопления, МПа

От 0,2 до 1,6

3

Диапазон объемных расходов в системах отопления, м3/ч

От 10 до 250

4

Диапазон измерений количества (объема) холодной и горячей воды, м3

от 0,01 до 99999

5

Диапазон измерений количества активной электрической энергии, кВт×ч

от 0,01 до 99999

6

Диапазон измерений количества тепловой энергии, ГДж

от 0,001 до 9999

7

Пределы допускаемой относительной погрешности ИК количества электроэнергии, %

± 2

8

Пределы допускаемой относительной погрешности ИК количества (объема) холодной воды, %

– при расходе воды от qmin до qt

– при расходе от qt до qmax

± 6

± 3

9

Пределы допускаемой относительной погрешности ИК количества (объема) горячей воды, %

– при расходе воды от qmin до qt

– при расходе от qt до qmax

± 6,5

± 4

10

Пределы допускаемой относительной погрешности ИК количества тепловой энергии отопления, %

± 15

11

Параметры питающей сети переменного тока:

– напряжение, В;

– частота, Гц

220 ± 10 %

50 ± 1

12

Потребляемая мощность, В·А

В соответствии с документацией на компоненты системы

13

Средняя наработка на отказ, ч, не менее

25000

14

Среднее время восстановления (при наличии ЗИП), ч, не более

3

15

Полный средний срок службы, лет, не менее

10

16

Условия эксплуатации средств измерений квартирного уровня:

– температура, °С;

– влажность при температуре плюс 25°С и более низких температурах, без конденсации влаги, %

– атмосферное давление, кПа

От + 5 до + 40;

80

От 84,0 до 106,7

1.4 Рабочие условия применения

Рабочие условия применения компонентов Системы квартирного уровня приведены в таблице 5.

Рабочие условия применения компонентов Системы домового уровня должны соответствовать требованиям эксплуатационной документации на соответствующие компоненты, используемые в составе Системы.

1.5 Устройство и работа

1.5.1 Принцип действия Системы

Система представляет собой распределенную цифровую микропроцессорную систему. Передача информации по радиоканалу и линиям связи, обработка и хранение информации выполняется в цифровой форме, что обеспечивает высокую помехозащищенность, надежность системы и достоверность получаемых данных.

Принцип действия Системы основан на измерении аналоговых и импульсных сигналов напряжения переменного и постоянного тока, подаваемых на входы измерительных компонентов системы (контроллеров и измерительных преобразователей температуры, давления, объема и массы воды, приборов для учета количества активной электрической энергии и тепловой энергии), и дальнейшем преобразовании измеренных сигналов в физические параметры с последующим вычислением параметров потребления энергоресурсов.

Функционирование Системы базируется на совокупном взаимодействии измерительных, связующих и вычислительных компонентов, образующих измерительные каналы, программных средств системы и обслуживающего персонала.

1.5.2 Домовой концентратор

Основным компонентом Системы является домовой концентратор (ДК), представляющий собой встраиваемый промышленный компьютер, под управлением ОС Linux и ориентированный на долговременную непрерывную работу.

Питание ДК осуществляется через источник резервированного питания (в комплекте со встроенным аккумулятором), подключенного к сети переменного тока 220В.

ДК в автоматическом режиме осуществляет периодический опрос всех устройств расположенных на интерфейсных шинах RS-485, RS-232.

Информация от локальных концентраторов (ЛК), от преобразователей ИРП для стоякового учета потребления тепла, коммерческих теплосчетчиков, водосчетчиков и счетчиков электроэнергии, проходит обработку на достоверность, после чего в ДК производится вычисление потребленных энергоресурсов по каждой квартире и расчет доли общедомовых затрат энергоресурсов (тепловой энергии, ХВС, ГВС и электроэнергии). Вычисления ведутся в физических величинах. Вычисленные значения сохраняются в памяти ДК и дополнительно передаются в локальные концентраторы, где производится резервное хранение информации о потребленных квартирами ресурсах.

Основные функции ДК:

·  сбор и обработка данных от оборудования домового коммерческого узла учета энергоресурсов, оборудования технологического стоякового учета тепла, локальных концентраторов, расположенного на коммуникационных шинах RS-485, RS-232;

·  учет потребления электроэнергии, тепла и водных ресурсов абонентом (количества потребленной электрической энергии, тепловой энергии, объема горячей и холодной воды);

·  осуществление привязки данных о потреблении энергоресурсов к индивидуальным потребителям, включая перераспределение общедомовых значений потребления энергоресурсов;

·  вычисление, по заданному алгоритму, аттестованному (Свидетельство № ) индивидуального потребления энергоресурсов в физических единицах в соответствии с принятыми нормами и правилами;

·  хранение архивной информации о общедомовом и индивидуальном потреблении энергоресурсов;

·  обеспечение проводных и беспроводных интерфейсов с внешними Системами (диспетчерскими и расчетно-кассовыми центрами, системами управления и мониторинга).

·  хранение собственной конфигурационной информации для обеспечения восстановления полной работоспособности ДК после различного рода сбоев в Системе.

1.5.3 Беспроводной измеритель температуры БИТ 0,1-001

БИТ устанавливают в контрольных точках стояков системы отопления (в зависимости от исполнения системы отопления) на квартирном уровне. По измеренному значению температуры вычисляется значение энтальпии теплоносителя в точке контроля с последующим формированием интегрального значения за расчетный интервал времени.

БИТ являются основными элементами Системы, с помощью которых вычисляются теплопотребления квартир по каждому стояку системы отопления.

Основные функции, выполняемые БИТ:

·  измерение температуры теплоносителя с заданным интервалом времени между измерениями;

·  вычисление значения энтальпии в точке контроля температуры теплоносителя;

·  формирование интегрального значения энтальпии точке контроля за установленный промежуток времени (сутки);

·  формирование диагностических сообщений при выходе за метрологический диапазон измерений;

·  передача по радиоканалу измеренных и вычисленных данных в локальный этажный или квартирный концентратор по заданному расписанию;

·  поддержка выполнения по беспроводному протоколу команд калибровки, конфигурирования параметров, настройки расписаний измерений и передачи данных;

·  хранение измеренных и вычисленных значений в энергонезависимой памяти;

·  хранение собственной конфигурационной информации для обеспечения восстановления полной работоспособности устройства после различного рода сбоев в Системе.

В состав БИТ входит литиевый элемент питания для обеспечения автономной работы в течение не менее 3 лет.

Монтаж и эксплуатация БИТ должна осуществляться согласно руководству по эксплуатации СЯКТ.421441 РЭ.

1.5.4 Преобразователь импульсных сигналов в сигналы БСС ИП-01

Двухканальный преобразователь ИП-01 осуществляет подсчет количества дискретных (импульсных) сигналов полученных от индивидуальных средств учета холодной и горячей воды (квартирных счетчиков воды с импульсными выходными сигналами) и преобразование количества импульсов в физические величины с соответствующими энергоресурсу единицами измерения.

ИП-01 устанавливаются в непосредственной близости к счетчикам воды.

Основные функции, выполняемые ИП-01:

·  измерение количества импульсов по двум независимым каналам;

·  вычисление объемов холодной и горячей воды нарастающим итогом;

·  вычисление текущих объемных расходов;

·  передача по радиоканалу измеренных и вычисленных данных в локальный этажный или квартирный концентратор по заданному расписанию;

·  поддержка выполнения по беспроводному протоколу команд конфигурирования параметров, настройки расписаний передачи данных;

·  хранение измеренных и вычисленных значений в энергонезависимой памяти;

·  хранение собственной конфигурационной информации для обеспечения восстановления полной работоспособности устройства после различного рода сбоев в Системе.

В состав ИП-01 входит литиевый элемент питания для обеспечения автономной работы в течение не менее 3 лет.

Монтаж и эксплуатация 2ИП должна осуществляться согласно руководству по эксплуатации СЯКТ.464512.002 РЭ.

1.5.5 Монитор электрической энергии МЭЭ

МЭЭ предназначен для измерения сигнала испытательного выходного устройства счетчика активной электроэнергии, установленного на вводе в индивидуальное жилое помещение; вычисления текущей потребляемой электрической мощности, подсчета и накопления потребленной электроэнергии и дистанционного отключения потребителя.

МЭЭ устанавливаются в этажных или квартирных щитках рядом со счетчиками активной электроэнергии.

Питание МЭЭ осуществляется от локального концентратора. К одному локальному концентратору могут быть подключены до 4-х МЭЭ.

Передача измеренной и вычисленной информации, а также команд конфигурирования параметров МЭЭ, осуществляется по коммуникационной шине RS-485.

Основные функции МЭЭ:

·  измерение сигнала испытательного выходного устройства счетчика активной электроэнергии;

·  измерение текущей активной потребляемой электрической энергии;

·  отключение потребителя в случае превышения квартирой установленного лимита потребляемой мощности;

·  хранения с нарастающим итогом потребленной электроэнергии;

·  обеспечение интерфейса с локальным концентратором;

·  хранение собственной конфигурационной информации;

·  ведение журнала тревог и событий, включая диагностику собственных неисправностей.

1.5.6 Локальный концентратор ЛК-01

Локальные концентраторы выполняют функции промежуточных сетевых устройств, организующих функционирование беспроводной сети передачи данных.

ЛК осуществляют:

– сбор информации со средств индивидуального учета о текущем потреблении энергоресурсов по радиоканалу;

– передачу информации по проводному интерфейсу домовому концентратору

Основные функции ЛК-01:

·  обеспечение протокола связи с беспроводной сетью квартирных датчиков (БИТ и ИП);

·  обеспечение интерфейса с домовым концентратором;

·  обеспечение интерфейса с аппаратурой обслуживающего персонала;

·  обеспечение питания мониторов электрической энергии МЭЭ (до 4-х устройств);

·  ретрансляция команд к квартирным датчикам от ДК;

·  автоматический сбор данных с датчиков и приборов учета квартирного уровня;

·  диагностика неисправности датчиков;

·  архивация промежуточной информации от датчиков и приборов учета квартирного уровня для дальнейшей передачи в домовой концентратор с целью расчета учитываемых параметров;

·  долговременная архивация информации по квартирному учету, рассчитанной домовым концентратором и ретранслированной в ЛК для целей резервного хранения;

·  обеспечение диагностики функционирования Системы и ее элементов.

Локальные концентраторы, могут быть размещены как в квартирах, так и на лестничных площадках.

Локальные концентраторы подключаются к сети переменного тока 220В.

Монтаж и эксплуатация ЛК должна осуществляться согласно руководству по эксплуатации СЯКТ.464512.003 РЭ.

1.5.7 Квартирный монитор КМ-01

Квартирный монитор с автономным питанием, снабжен встроенным радио приемо-передатчиком, что позволяет ему осуществлять формирование запросов промежуточному сетевому узлу (локальному концентратору) о передаче в квартиру необходимых индивидуальных данных о потребленных энергоресурсах.

Квартирный монитор осуществляет приём и отображение данных по квартирному учету, полученных от локального концентратора по радиоканалу.

Квартирный монитор располагается в квартире в удобном для квартиросъемщика месте (кухня, спальня).

Квартирный монитор не является обязательным элементом Системы и его поставка осуществляется по желаниям квартиросъемщиков.

Эксплуатация монитора должна осуществляться согласно руководству по эксплуатации СЯКТ.464512.004 РЭ.

1.5.8 Преобразователь измерительно-вычислительный ИРП

Преобразователи измерительно-вычислительные ИРП предназначены для:

– измерения выходных сигналов первичных преобразователей – комплектов термометров сопротивления, установленных на входах и выходах стояков системы отопления, счетчиков воды с импульсными выходными сигналами, установленных на выходах отопительных стояков;

– преобразования измеренных сигналов в соответствующие физические величины;

– вычисления объема, массы энергоносителя и количества тепловой энергии, потребленных стояками системы отопления.

Основные функции ИРП:

·  Измерение выходных сигналов первичных измерительных преобразователей (термометров сопротивления и счетчиков воды) и преобразование их в соответствующие физические величины.

·  Вычисление объема и массы горячей и холодной воды.

·  Вычисление количества тепловой энергии, переносимой водой в стояках системы отопления.

·  Контроль параметров воды (температуры, удельной энтальпии).

·  Обеспечение интерфейса с ведущим сетевым устройством (ПЛК, ПК).

·  Обеспечение интерфейса с аппаратурой обслуживающего персонала.

·  Хранение собственной конфигурационной информации для обеспечения восстановления полной работоспособности прибора после сбоя по питанию.

·  Счет времени, ведение календаря.

·  Хранение архивов по расходу тепла, расходу воды.

·  Обеспечение диагностики функционирования ИРП:

– диагностики неисправностей внутренних узлов ИРП при включении питания;

– диагностики параметров связи с сетевым контроллером;

– диагностики обрыва линий связи от термометров сопротивления и выходных цепей от счетчиков воды.

·  Обеспечение встроенной сигнальной индикации:

– потери связи с сетевым контроллером;

– неисправности или обрыва линий связей от термометров сопротивления и выходов от счетчиков воды.

1.5.9 Конфигурирование компонентов Системы

Все устройства, предназначенные для работы в составе Системы, должны пройти этап конфигурирования на этапе пуско-наладочных работ. Конфигурирование устройств осуществляется с помощью соответствующего сервисного программного обеспечения из комплекта поставки оборудования, согласно имеющимся инструкциям по конфигурированию.

Сервисное программное обеспечение предназначено для считывания с технических компонентов измеренных и вычисленных данных или записи служебной и рабочей информации в средства индивидуального учета энергоресурсов системы, конфигурирования локальных и домового концентраторов, проведения аудита архивной информации хранящейся в ЛК и ДК.

1.6 Взаимодействие Системы с другими системами

На общесистемном уровне Система (в части обмена информацией) совместима с любой системой поддерживающей способы передачи данных предусмотренных Системой.

Основным сетевым узлом Системы, осуществляющим сбор, обработку и передачу данных во внешние системы является домовой концентратор.

Транспортный механизм обмена данными домового концентратора с внешними системами обеспечивается с помощью протокола TCP/IP.

В качестве встроенной системы управления базами данных в домовом концентраторе используется MySQL 5.0.45.

Интерфейс конфигурации и визуализации реализован на базе встроенного в домовой концентратор Apache HTTP-сервера.

В качестве инструмента для генерирования HTML-страниц на веб-сервере и работы с базами данных использован пакет PHP 5.2.1.

Для создания на встроенном web-сервере графических изображений и диаграмм различных типов как 2D-, так и 3D-проекции, для возможности их просмотра онлайн, использована объектно-ориентированная библиотека Jpgraph 1.1.

Для обеспечения возможности работы домового концентратора с программными приложениями от сторонних разработчиков, в комплект поставки программных средств ИС «ЭНЕРГОРЕСУРС» включен ОРС-сервер домового концентратора.

1.7 Маркировка и пломбирование

1.7.1 Маркировка

1.7.1.1 Маркировка изделий должна соответствовать чертежам предприятия-изготовителя и содержать знаки и надписи:

товарный знак предприятия-изготовителя;

– наименование изделия в соответствии с документацией;

– знак утверждения типа по ПР 50.2.009-94

– порядковый (заводской) номер изделия по системе нумерации предприятия-изготовителя;

– дату выпуска изделия.

1.7.1.2 Способы нанесения маркировки на табличках изделий – любые, обеспечивающие сохранность и четкость текста в течение всего срока службы изделий.

1.7.1.3 На каждую потребительскую тару (картонную коробку) оборудования Системы должна быть наклеена этикетка, содержащая:

товарный знак или наименование предприятия-изготовителя;

– наименование изделия в соответствии с документацией;

– год выпуска;

– штампы ОТК.

1.7.2 Пломбирование

1.7.2.1 Пломбирование изделий системы осуществляется любым способом согласно документации предприятия изготовителя.

1.7.2.2 Пломбирование изделий проводится как для исключения несанкционированного доступа к электронным компонентам изделий и вмешательства в работу системы, так и для подтверждения прохождения средствами учета первичной или периодической поверок.

2. Использование по назначению

Перед началом эксплуатации Системы необходимо произвести обучение обслуживающего персонала. Критерием достаточной подготовки является свободное выполнение персоналом действий, изложенных в данном разделе, по памяти без обращения к данному руководству и инструкциям по конфигурированию технических компонентов.

2.1 Эксплуатационные ограничения

2.1.1 Питание технических компонентов системы должно осуществляться в соответствии с параметрами напряжения, приведенными в таблице 5, п.1.3.1.2.

2.1.2 Рабочие условия применения технических компонентов системы должны соответствовать условиям, приведенным в разделе 1.4

2.2 Подготовка Системы к использованию

Проверка функционирования Системы осуществляется посредством проведения:

·  Предварительных испытаний;

·  Опытной эксплуатации;

·  Приемочных испытаний.

2.2.1 Предварительные испытания

2.2.1.1 Предварительные испытания функционирования Системы проводятся исполнителем на объектах заказчика и включают в себя испытания отдельных измерительных каналов или комплексные испытания измерительных каналов Системы.

2.2.1.2 Испытания для отдельных измерительных каналов Системы проводятся с использованием методов испытаний, указанных в МИ 2440 и в соответствии с методиками испытаний, приведенных в документе «ИНСТРУКЦИЯ. ГСИ. Системы измерительные ИС «Энергоресурс». Методика поверки».

Для предварительных испытаний выбирают 5 однотипных измерительных каналов (ИК). Для каждой выборки ИК назначают не менее 4 проверяемых точек, распределенных равномерно в пределах диапазона измерений. Для оценки существенности случайной составляющей погрешности измерений для каждого канала выбранных точках проводят не менее 6 измерений контролируемого параметра: количества тепловой энергии канала ИКТ, активной электрической энергии канала ИКЭ и объема воды канала ИКВ.

Абсолютную погрешность измеренных значений энергоресурсов в единицах измеряемой величины вычисляют по формуле:

,

(1)

где Хи – показания домового концентратора;

Хд – показания рабочего эталона.

Вычисляют среднее значение погрешности измерений каждого энергоресурса, среднее квадратическое отклонение (СКО) и значение интервального коэффициента:

– среднее значение погрешности:

,

(2)

где n – число измерений в контролируемой точке измерений;

– СКО погрешности измерений:

,

(3)

– интервальный коэффициент:

,

(4)

где - наихудшее значение Систематической погрешности в выборке из 6 измерений.

Проверяем выполнение неравенства:

,

(5)

где А – критерий малости составляющей погрешности, рекомендуется выбирать для практических расчетов значение А в пределах: 0,1 £ А £ 0,2.

Если неравенство (5) выполняется, то следует считать, что случайная составляющая погрешности пренебрежимо мала. Результатом исследования метрологических характеристик ИК на стадии автономных испытаний следует считать математическое ожидание Систематической погрешности.

2.2.1.3 Задача комплексных испытаний заключается в установлении доверительных границ основной относительной погрешности Системы при измерении каждого энергоресурса. Доверительные границы погрешности должны определяться расчетно – экспериментальным методом. При этом экспериментальным методом определяется погрешность измерительно-вычислительного компонента ИК квартирного уровня, а расчетным методом определяется суммарная погрешность ИК.

2.2.1.3.1 Для ИКЭ результирующая погрешность измерений количества активной электрической энергии определяется по формуле, %:

(6)

где , - пределы относительных погрешностей счетчиков и монитора электрической энергии.

2.2.1.3.2 Для ИКВ результирующая погрешность измерений количества (объема) воды определяется по формуле, %:

, (7)

где i – точка расхода, м3/ч

, , - пределы относительной погрешности счетчиков холодной и горячей воды и измерительного преобразователя.

2.2.1.3.3 Относительная погрешность измерений тепловой энергии каналом ИКТ определяется по формуле, %:

,

(8)

где - средневзвешенная погрешность измерений количества тепловой энергии измерительно-вычислительного компонента ИКТ определяется по формуле:

,

(9)

2.2.1.3 По результатам предварительных испытаний исполнителем должны быть подготовлены акты проверки измерительных каналов Системы.

2.2.1.4 Работа завершается оформлением акта о завершении предварительных испытаний и допуске Системы к опытной эксплуатации.

2.2.2 Опытная эксплуатация

2.2.2.1 Приемка Системы в опытную эксплуатацию должна осуществляться двухсторонней приемочной комиссией, в состав комиссии должны входить представители исполнителя и заказчика. Сдача Системы в опытную эксплуатацию осуществляется в соответствии с программой приемо-сдаточных испытаний, разработанной исполнителем и согласованной с заказчиком проектной документации, и оформляется актом приемки Системы в опытную эксплуатацию.

Программа испытаний содержит:

– условия и порядок функционирования, как отдельных частей, так и Системы в целом;

– продолжительность опытной эксплуатации, достаточную для проверки правильности функционирования Системы при выполнении каждой функции Системы и готовности персонала к работе в условиях функционирования Системы;

– порядок устранения недостатков, выявленных в процессе опытной эксплуатации.

2.2.2.2 Во время опытной эксплуатации Системы ведут рабочий журнал, в который заносят сведения о продолжительности функционирования Системы, отказах, сбоях, аварийных ситуациях, изменениях параметров объекта автоматизации, проводимых корректировках документации и программных средств, наладке технических компонентов Системы. Сведения фиксируют в журнале с указанием даты и ответственного лица. В журнал могут быть занесены замечания персонала по удобству эксплуатации Системы.

2.2.2.3 По результатам опытной эксплуатации принимают решение о возможности (или невозможности) предъявления Системы на приемочные испытания.

2.2.2.4 Работа завершается оформлением акта о завершении опытной эксплуатации и допуске Системы к приемочным испытаниям.

2.2.3 Приемочные испытания

2.2.3.1 Приемочные испытания проводят в соответствии с утвержденной программой.

2.2.3.2 До начала проведения приемочных испытаний должна быть предъявлена следующая документация:

·  акты проверки измерительных каналов Системы гарантирующим поставщиком (исполнителем);

·  акт приемки в опытную эксплуатацию;

·  рабочие журналы опытной эксплуатации;

·  акт завершения опытной эксплуатации и допуска Системы к приемочным испытаниям;

·  программа и методика испытаний.

Приемочные испытания следует проводить на функционирующем объекте.

2.2.3.3 Приемочные испытания в первую очередь должны включать проверку:

·  полноты и качества реализации функций при штатных, предельных, критических значениях контролируемых Системой параметров;

·  выполнения каждого требования, относящегося к интерфейсу Системы;

·  работы персонала в диалоговом режиме;

·  средств и методов восстановления работоспособности элементов Системы после отказов;

·  комплектности и качества эксплуатационной документации.

2.2.3.4 Результаты испытаний объектов, предусмотренных программой, фиксируют в протоколе.

2.2.3.5 Протоколы испытаний объектов по всей программе обобщают в едином протоколе, на основании которого делают заключение о соответствии Системы требованиям ТЗ на Систему и возможности оформления акта приемки Системы в постоянную эксплуатацию.

2.2.3.6 Работу завершают оформлением акта о приемке Системы в постоянную эксплуатацию.

2.3 Использование изделия

2.3.1 Проверка системы после транспортировки

Проверку состояния оборудования системы следует производить после проведения обучения персонала. Эксплуатирующий систему персонал должен визуально проконтролировать техническое состояние средств учета всех уровней системы – квартирного, домового и общесистемного. Всё оборудование должно находиться в исправном состоянии, не иметь повреждений корпусов, мониторов, индикаторов, силовых и информационных кабелей.

2.3.2 Установить оборудование Системы в соответствии с проектом автоматизации объекта.

2.3.3 Порядок включения и конфигурирования технических компонентов Системы квартирного уровня.

·  Подключить локальные концентраторы к домовой информационной сети и к питающей сети 220В.

·  Подключить цепи питания и рабочего интерфейса RS-485 мониторов электрической энергии МЭЭ к соответствующим цепям локальных концентраторов (в соответствии с проектом).

·  Подключить квартирные счетчики активной энергии к сети 220 В и к домовой информационной сети (в случае использования электросчетчиков с цифровым выходом RS-485).

·  Подключить квартирные счетчики активной энергии к мониторам электрической энергии (в случае использования электросчетчиков с телеметрическим импульсным выходом).

·  Произвести конфигурирование локальных концентраторов (ЛК).

·  Согласно конфигурационным картам и план - картам расположения элементов квартирного уровня осуществить последовательное конфигурирование установленных индивидуальных средств учета: беспроводных измерителей температуры БИТ 0.1-001, преобразователей импульсных сигналов ИП-01, электросчетчиков или мониторов электрической энергии МЭЭ.

Примечание: при обнаружении сбоев при конфигурировании или других отклонений от нормы, средство учета подлежит немедленной замене.

2.3.4 Порядок включения и конфигурирования технических компонентов домового уровня.

·  Осуществить подключение стояковых преобразователей измерительно-вычислительных ИРП к цепям питания и цепям домовой информационной сети RS-485.

·  Осуществить конфигурирование преобразователей ИРП.

·  Подключить оборудование коммерческого узла учета энергоресурсов к цепям питания и цепям домовой информационной сети.

·  Осуществить конфигурирование оборудования коммерческого узла учета энергоресурсов.

·  Подключить домовой концентратор к цепям питания и цепям рабочих интерфейсов домовой информационной сети.

·  Осуществить конфигурирование домового концентратора (ДК).

·  После проведения этапа конфигурирования ДК, домовой уровень считается готовыми к работе.

3. Техническое обслуживание и ремонт

3.1 Техническое обслуживание Системы

Техническое обслуживание Системы состоит в периодическом контроле исправности ее элементов и контроле несанкционированного доступа в работу оборудования Системы, своевременной замене вышедших из строя изделий и элементов питания.

Замена вышедших из строя средств индивидуального учета должна быть выполнена в течение 5 суток с момента выхода средства учета из строя.

Техническое обслуживание и регламентные работы выполняются персоналом потребителя. Эксплуатирующий персонал должен быть ознакомлен с паспортом на Систему, с настоящим документом и соответствующими технологическими инструкциями.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ, БЕЗ СОГЛАСОВАНИЯ С РАЗРАБОТЧИКОМ СИСТЕМЫ, ПОДКЛЮЧЕНИЕ УЗЛОВ ИЛИ ПРИБОРОВ НЕ ВХОДЯЩИХ В СИСТЕМУ. ТЕХНИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ И ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА, ИНФОРМАЦИОННАЯ СЕТЬ ДОЛЖНЫ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТОЛЬКО ПО НАЗНАЧЕНИЮ.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАБОЧЕЙ СТАНЦИИ, МОДЕМОВ, КОНЦЕНТРАТОРОВ ДЛЯ ЗАДАЧ НЕ СВЯЗАННЫХ С НАЗНАЧЕНИЕМ СИСТЕМЫ.

3.2 Техническое обслуживание средств индивидуального учета

3.2.1 Сданные в эксплуатацию средства индивидуального учета требуют специализированного технического обслуживания, а так же периодического осмотра с целью проверки:

– соблюдения условий эксплуатации;

– наличия и сохранности пломб предприятия – изготовителя;

– отсутствия течи в местах установки температурных датчиков и счетчиков холодной и горячей воды;

– отсутствие обходных проводников, шунтирующих измерительные цепи электросчетчиков;

– отсутствия внешних повреждений оборудования и цепей информационных линий связи.

3.2.2 Периодичность осмотра средств учета зависит от условий эксплуатации и определяется предприятием, ведущим техническое обслуживание отдельных элементов системы, по согласованию с эксплуатирующей организацией.

3.2.3 Несоблюдение условий эксплуатации может привести к отказу средства учета или превышению допустимого значения погрешности измерений.

3.3 Контроль состояния подключенных устройств

В процессе автоматизированной работы Система периодически проверяет наличие физической связи с устройствами квартирного, домового и общесистемного уровня, штатного режима электропитания, оценивает достоверность поступивших данных и исправность устройств Системы.

·  Контроль обрыва информационной сети на RS-485 Система выполняет на каждом рабочем цикле опроса, анализируя наличие ответов от устройств информационной сети.

·  Отсутствие обрывов между средствами учета с дискретным (импульсным) выходом (счетчиками объема воды) и двухканальными преобразователями ИП-01 проверяется только в момент окончания календарных суток. Обрывом считается отсутствие потребления энергоресурса в течении расчетного интервала времени по одному любому каналу ИП-01 при наличии потребления по другому энергоресурсу, контролируемому другим каналом ИП-01 (объем холодной или горячей воды). Появление любого незначительного роста потребления энергоресурса сбрасывает текущий признак обрыва.

3.4 Автоматическая коррекция параметров

3.4.1 Домовой концентратор обеспечивает автоматическую коррекцию параметров измерения и учета при отклонениях от нормального функционирования беспроводных устройств. Признаками отклонения от нормального функционирования устройства признаются:

·  Код самодиагностики датчика отличный от 0;

·  Признак выхода из строя измерительной схемы (значение температуры 25,0 ºС в течении длительного времени);

·  Выход параметра измерения за пределы технологических уставок.

3.4.2 При неисправности БИТ 0.1-001 (код самодиагностики отличен от нуля или есть признак неисправности) и невозможности определения температурного перепада на стояках квартиры, система производит следующую коррекцию параметров:

·  При вертикальной однотрубной разводке системы отопления, в качестве температурного перепада на стояке квартиры берется величина, определяемая как среднеэтажный температурный перепад по стояку.

·  При горизонтальной двухтрубной разводке системы отопления, в качестве значения датчика температуры расположенного на подающем трубопроводе берется величина, определяемая как среднее значение достоверных показаний температурных датчиков находящихся на подающих трубопроводах квартир расположенных на соответствующем магистральном стояке отопления. Аналогично корректируется значение датчика температуры расположенного на обратном трубопроводе.

3.4.3 При неисправности стояковых датчиков расхода теплоносителя, подключенных к стояковым преобразователям ИРП (при наличии признака обрыва датчика), в качестве расхода тепла по стояку отопления берется величина, определяемая как среднесуточное значение расхода за предыдущие сутки, а при наличии для данного стояка суточного архива – среднесуточное значение за трое предыдущих суток.

3.4.4 Система осуществляет автоматическую коррекцию параметров учета при переходе на «летнее» и «зимнее» время в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.4.5 Коррекция хода часов устройств системы осуществляется согласно установленному регламенту опроса устройств:

·  для ДК – один раз в час;

·  для ЛК – один раз в сутки;

·  для беспроводных устройств – один раз в сутки

3.5 Функция обнаружения и фиксации отказов

3.5.1 Система обладает развитой функцией обнаружения и фиксации отказов, возникающих в процессе автоматизированной работы. Под отказом понимается любое возникающее событие, связанное с потерей работоспособности элементов Системы.

3.5.2 Периодичность фиксации отказов осуществляется один раз на каждом рабочем цикле опроса. Визуализация отказов может осуществляться на общесистемном уровне непосредственно на рабочем месте оператора Системы.

3.5.3 Все отказы, зафиксированные Системой, делятся на текущие отказы и долговременные отказы, заносимые в журнал событий. Текущие – отказы, имеющие место в текущий момент времени; на следующем цикле опроса они могут самоустраниться. Долговременные отказы – постоянные отказы, зафиксированные в течение расчетных интервалов времени и существующие на момент формирования архивов. Таким образом, информация о долговременных отказах сохраняются в течение всего срока службы системы.

3.5.4 По принадлежности к различным уровням Системы отказы делятся на несколько групп: отказы и неисправности оборудования квартирного уровня, отказы и неисправности оборудования домового уровня, отказы оборудования общесистемного уровня.

3.6 Аварийные и нештатные ситуации

3.6.1 Аварийной ситуацией считать ситуацию, когда возникает непосредственная опасность жизни и здоровью людей, выход из строя средств учета домового уровня, влекущие невозможность проведения расчетов потребления энергоресурсов. На объекте возможны следующие аварийные ситуации:

– пожар (возгорание);

– разгерметизация трубопроводов отопления и ГВС;

– внезапное прекращение электропитания ИТП на длительный срок или временное перенапряжение в сети 220В (ГОСТ13109);

– другие ситуации, когда возникает непосредственная опасность для жизнедеятельности людей.

В случае возникновения аварийной ситуации необходимо принять все необходимые меры для ликвидации, возникшей аварийной ситуации и обеспечить сохранность оборудования системы.

3.6.2 Нештатной считать ситуацию, когда вышла из строя часть оборудования квартирного уровня Системы (беспроводные измерители температуры БИТ 0.1-001, преобразователи импульсов ИП-01 , счетчики воды или электроэнергии, мониторы электрической энергии МЭЭ, локальные концентраторы), но не утрачен контроль над домовым учетом потребления энергоресурсов.

3.6.3 Внезапное прекращение электропитания технических компонентов Системы

ЛК, ДК и рабочая станция оператора системы обеспечивается аварийным электропитанием при помощи резервных источников бесперебойного питания.

При внезапном прекращении электропитания рабочей станции оператора, технические компоненты переключаются на питание от аккумуляторной батареи источника бесперебойного питания, оператору выдается предупреждающий звуковой сигнал. Оператор должен завершить работу программных средств системы, выключить компьютер, выключить источник бесперебойного питания.

4. Транспортирование и хранение

4.1 Технические компоненты Системы для хранения должны быть упакованы по отдельности в бумагу или полиэтиленовые мешки. Оборудование должно храниться в сухом отапливаемом помещении при температуре от плюс 5 °С до плюс 50 °С.

4.2 Оборудование должны храниться в транспортной упаковке на подкладках и стеллажах, исключающих механические повреждения, в условиях, соответствующих условиям хранения «3» по ГОСТ 15150, при отсутствии в воздухе паров кислот, щелочей, а также газов, вызывающих коррозию, не более 6 месяцев без переосвидетельствования. Расстояние между отопительными устройствами хранилищ и изделиями должно быть не менее 0,5 м.

4.3 В случае транспортирования или хранения оборудования при температуре ниже 0°С, то распаковку изделия производить после суточного пребывания в сухом отапливаемом помещении.

4.4 Условие транспортирования оборудования в зависимости от воздействия механических факторов «С» по ГОСТ 23216.

4.5 Условие транспортирования оборудования в зависимости от воздействия климатических факторов, по условиям хранения «1» по ГОСТ 15150. Температура окружающего воздуха при транспортировании от минус 30 ºС до плюс 50 °С.

4.6 Сроки транспортирования и промежуточного хранения при перегрузках не должны превышать 1 месяца.

4.7 Срок хранения, включая время транспортирование оборудования не должен превышать 6 месяцев.

4.8 Транспортирование упакованного оборудования может осуществляться в закрытых железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах и отапливаемых герметизируемых отсеках самолетов.

4.9 Во время погрузо-разгрузочных работ ящики не должны подвергаться резким ударам и воздействию атмосферных осадков. Способ упаковки ящиков на транспортировочное средство должен исключать их перемещение. При погрузке и выгрузке выполнять требования, предупреждающие повреждение маркировки на транспортной таре.

Приложение А

Список принятых сокращений

ИС

Измерительная система

КТС

Комплекс технических средств

ТУ

Технические условия

РЭ

Руководство по эксплуатации

ПМ

Программа и методика испытаний

БСС

Беспроводная сенсорная сеть

ОС

Операционная система

ЛК

Локальный концентратор

КУ

Квартирный уровень

ДУ

Домовой уровень

ДпУ

Диспетчерский уровень

ДК

Домовой концентратор

БИТ

Беспроводной измеритель температуры

ПТК

Программно-технический комплекс

ХВС

Холодное водоснабжение

ГВС

Горячее водоснабжение





Лист изменений


Изм

Номера листов (страниц)

Всего

листов (страниц)

в докум.

№ докум.

Входящий № сопроводительного документа и дата

Подп.

Дата

измененных

замененных

новых

Аннулированных