Jak číst data z chytrého elektroměru?

Systémy ASKUE si u nás získávají velkou oblibu. Podle výzkumné agentury J’son&Partners Consulting se od roku 2010 zvýšil počet měřičů, které přenášejí odečty online, z 5 milionů na 32,55 milionů Tento nárůst není překvapivý.
- Přístup k odečtům všech objektů v jednom okně. Pro přenos hodnot do Energosbytu není třeba cestovat k objektům, stačí párkrát kliknout myší na počítači, abyste viděli, jaká byla spotřeba všech objektů za poslední měsíc.
- Automatické shromažďování profilů napájení. Pokud má podnik za elektřinu hodinový tarif, je povinen poskytnout informaci o hodinové spotřebě. Důvod, proč energetici každý měsíc připojují počítač k elektroměru a poté generují zprávy, které posílají dodavateli elektřiny, se v AMR provede několika kliknutími. Uvolní se tak desítky hodin na důležitější věci.
- Kontrola kvality elektrické energie. Moderní elektroměry jsou schopny sledovat parametry elektřiny a včasné sledování a upozornění na problémy v síti je možné pouze s pomocí ASKUE.
- Výpočet zvýhodněných tarifů elektřiny. Někteří ASKUE jsou schopni určit nejvýhodnější cenovou kategorii, která sníží náklady na elektřinu až o 30 %.
Použití ASKUE má poměrně mnoho výhod. Podívejme se, jak to funguje.
Princip činnosti
Abyste mohli sbírat odečty online, musíte k elektroměru připojit modem, přes který bude probíhat výměna dat mezi elektroměrem a systémem ASKUE. Níže se podíváme na to, jaké elektroměry a modemy jsou potřeba.
Pro přenos dat jsou v roce 2018 použity následující technologie:
- GSM/GPRS – přenos dat přes mobilní sítě;
- RF, ZigBee – bezdrátový přenos dat rádiovým kanálem;
- PLC – přenos dat po silových vodičích 220/380V;
- Ethernet – přenos dat přes internet;
- LoRaWAN je technologie bezdrátového přenosu dat.
Každá technologie má své vlastní charakteristiky, více si o nich můžete přečíst v těchto článcích:
Celý princip činnosti spočívá v jednoduchém schématu: elektroměr je připojen přes speciální rozhraní (nejčastěji RS485) k modemu, který si vyměňuje data se serverem ASKUE. Nebo si elektroměr s vestavěným modemem vyměňuje data se serverem ASKUE.

Nyní se podívejme na to, co je potřeba k organizaci ASKUE.
![]()
Ptejte se na energii
Online měření elektřiny Rychlé nastavení dálkového dotazování 7 dní bezplatného používání
elektroměr
Budeme potřebovat moderní elektronický měřič s rozhraním RS485. Elektroměry můžete použít i se zabudovaným modemem, ale jsou dražší.
- Mercury 206, 203.2T, 230, 233, 234, 236, které jsou označeny písmeny R nebo G;
- Elektroměr CE102(M), CE201, CE301, CE303, CE306, které jsou označeny písmeny A nebo G;
- Něva 113, 114, 123, 124, 313, 314, 323, 324, které mají ve svém označení E4;
- Alpha A1140, A1180, které mají ve svém označení písmeno B;
- ПСЧ-4ТМ.05МК, ПСЧ-4ТМ.05МН, ПСЧ-4ТМ.05МД, ПСЧ-3ТА.07.x1x;
- SET-4TM.02M, SET-4TM.03M
V praxi se dobře osvědčily měřiče vyráběné společností Incotex: Mercury 206 PRNO, Mercury 230 ART-0x PQRSI(D)N, Mercury 234 ART-0x P.

Modem
Výběr modemu závisí na technologii přenosu dat, kterou budete používat.
Našim klientům doporučujeme GPRS modemy nebo Ethernet modemy, protože RF, ZigBee, PLC jsou vysoce náchylné na rušení, LaRaWAN se vyplatí při počtu měřičů v jedné síti více než 200. Nejpraktičtější jsou GPRS modemy od výrobců iRZ a TELEOFIS.
V praxi se dobře osvědčily modemy iRZ ATM21, TELEOFIS WRX768, TELEOFIS ER108.

Nastavení vzdáleného dotazování
Po instalaci zařízení přistoupíme k nastavení vzdáleného dotazování
Když se zaregistrujete nyní, budete mít 7denní zkušební verzi zdarma. To bude stačit k nastavení zařízení a bezplatnému testování systému.
Po úspěšné registraci se vám zobrazí následující stránka:

Kde musíte kliknout na „Vytvořit počítadlo“.
Nyní uvedeme název objektu, u kterého budeme provádět dálkové dotazování, značku měřiče a jeho číslo.

Pokud je měřič jednotarifní nebo podporuje více než 2 tarify, uveďte to v tarifních zónách, pokud si přejete, můžete přejmenovat tarifní zóny. Klikněte na tlačítko „Uložit a nakonfigurovat ASKUE“.

Nyní vidíme okno nastavení ASKUE.

Vyberte typ čítače z rozevíracího seznamu. Síťová adresa se nejčastěji dodává automaticky, pokud ne, musí být zadána podle návodu k obsluze měřiče.

Podrobněji se budeme zabývat výběrem typu připojení:
- GSM modem – elektroměr bude dotazován zavoláním na SIM kartu instalovanou v modemu. Tato metoda je poměrně drahá – 2 rubly za každý průzkum. Doporučujeme nepoužívat tento typ připojení, ale nastavit modem pro dotazování GPRS.
- GPRS modem – toto řešení je ideální pro měřiče s vestavěným modemem. Průzkum bude proveden, když je modem připojen k serveru YaEnergetik přes GPRS.
- Internetové připojení (TCP klient) – tato položka musí být vybrána, pokud bude k dotazování měřiče použit ethernetový modem připojený k internetu, který nezávisle naváže spojení se serverem YaEnergetik.
- Internetové připojení (TCP server) – tato položka musí být vybrána, pokud bude k dotazování měřiče použit ethernetový modem připojený k Internetu. Modem musí mít statickou IP adresu, aby se k němu server YaEnergetik mohl připojit a provést průzkum.
- Internetové připojení (TCP klient) s protokolem TELEOFIS – tato položka musí být vybrána, pokud bude měřič dotazován přes ethernetový převodník TELEOFIS.
- GPRS modem s protokolem IRZ – tato položka musí být vybrána, pokud bude měřič dotazován přes GPRS modem iRZ.
- GPRS modem s protokolem TELEOFIS – tato položka musí být vybrána, pokud bude měřidlo dotazováno přes modem TELEOFIS GPRS.
- GPRS modem SprutNet PRO BGS2 – tato položka musí být vybrána, pokud bude měřič dotazován přes GPRS modem SprutNet PRO BGS2.
- GPRS modem s protokolem CE-NetConnections (Energomera) – tato položka musí být vybrána, pokud bude měřič dotazován přes vestavěný GPRS modem v měřičích Energomera.
- GSM brána RG 107 – dotazování elektroměru bude probíhat přes GSM bránu RG 107.
- Připojení k bráně RG 107 přes server Typeit – elektroměr bude dotazován přes bránu RG 107, která naváže spojení se servery společnosti Typeit.
- Vega SI-13 – dotazování elektroměrů bude probíhat prostřednictvím základní stanice Vega SI-13, ke které budou elektroměry připojeny pomocí technologie LoRaWAN.
V našem příkladu bude použit modem iRZ ATM21.A, takže vyberte „GPRS modem s protokolem IRZ“, zadejte IMEI modemu a označte, že měřič bude dotazován prostřednictvím samostatného zařízení.

Adresa a port pro připojení k serveru budou uvedeny po dokončení nastavení.
V případě potřeby změníme hesla první a druhé úrovně elektroměru pro připojení k němu.

Klikněte na tlačítko „Uložit“.
YaEnergetik zobrazí okno s parametry, které bude nutné zapsat do modemu, aby se mohl připojit k serveru ASKUE.

O nastavení některých modemů jsme již psali články. Můžete se s nimi seznámit v těchto článcích:
Po nastavení ASKUE a modemu je potřeba zkontrolovat jeho funkčnost. Chcete-li to provést, otevřete kartu „Odečty“ uvnitř počítadla a klikněte na tlačítko „Interrogate“.

Po úspěšném hlasování se v tabulce zobrazí zpráva o přijetí nového čtení.
Gratuluji! Systém je připraven k provozu!
Copyright – © YaEnergetik, 2020 Pro jakékoli použití publikovaných materiálů a obsahu tohoto článku musíte uvést zdroj „YaEnergetik.rf“
Chcete dostávat včasné zprávy o vydání článků na našem blogu? Přihlaste se k odběru telegramového kanálu yaenergetikru
Článek je předmětem autorských práv společnosti Energy Accounting Technologies LLC. Jakékoli použití textu a materiálů tohoto článku bez uvedení zdroje je zakázáno: yaEnergetik.rf nebo yaenergetik.ru
Poslední aktualizace: 25.05.2020/09/18 XNUMX:XNUMX
- Užitečné tipy
- Přehled technologií měření elektřiny
- Nastavení zařízení
- Typy komunikace
Pokračujeme v kontrole zařízení pro chytrou domácnost. Tentokrát elektroměr využívající protokol Zigbee. Uvedená zátěž je až 65A, ale soudě podle recenzí nad 45 ampérů se zařízení začíná zahřívat. Potřebuji to na zátěž maximálně 16A, takže by neměly být žádné problémy. Vzal jsem to k instalaci do domu po stroji na frekvenčním spínači, který ovládá čerpadlo studny. Dlouho jsem přemýšlel, jak zajistit bezpečnost před úniky. Okamžitě mě napadlo nainstalovat elektrický pohon na kohoutek, ale to vytváří určité problémy – čerpadlo může nadále čerpat tlak, což není dobré. Nejoptimálnější algoritmus by proto byl: „Existuje únik? „Vypněte studnovou pumpu.“ Protože pokud čerpadlo nefunguje, není tam žádná voda. Logický!

Když se podíváte na stránku produktu, nebo spíše recenze, všimnete si několika následujících typů: „Verze IVAP dorazila, nemohu se připojit k Home Assistant, není podporována v Zigbee2MQTT.“ Dovolte mi vysvětlit, co to znamená. Tento prodejce vylepšil některé indikátory měřiče a vydal jej jako novou verzi IVAP (jak je na měřiči napsáno). Home Assistant je inteligentní domácí systém a Zigbee2MQTT je nástroj, který vám umožní připojit Zigbee router a zařízení Zigbee a nahrát to vše do Home Assistant. Takže podpora pro tuto novou verzi již byla přidána a vše funguje, stačí aktualizovat Zigbee2MQTT na nejnovější verzi.

Přidám pár stránek z návodu. Důležité: nestandardní schéma zapojení. Také ovládání není úplně logické (i když je zde pouze jedno tlačítko, které relé zapíná a vypíná a přepíná režimy a zapíná režim párování).



Технические характеристики
- Model Zigbee IVAP
- Síťová frekvence: 50 nebo 60 Hz
- Maximální proud: 65A (ve skutečnosti až 45A podle recenzí, další topení, které už není bezpečné. Ale kde takovou zátěž vzít, když jen jako úvodní zátěž v bytě a zapnout všechna zařízení.).
- Síťové napětí: 120V, 220V, 230V, 240V
- Minimální měřicí proud: 20 mA
- Spotřeba naprázdno: < 2W
- Bezdrátový protokol: Zigbee IEEE802.15.1
- Je zde nastavení proudových a napěťových limitů (ochranné odstávky). Lze je ale nastavit pouze přes aplikaci Tuya. Prostřednictvím chytré domácnosti Home Assistant můžete pouze prohlížet naměřené hodnoty a ovládat měřič.
Zařízení je instalováno na standardní 35mm DIN lištu. Vhodné pro instalaci do jakéhokoli elektrického panelu s lištou DIN. Tělo je vyrobeno z nehořlavého plastu.

Schéma zapojení. Není to úplně známé, ale schéma je přímo na zařízení a neměly by být žádné problémy s připojením. Jen ne obvyklé.

Přední strana pultu. Loga výrobce TOMZN HIKING. Dole je obrazovka, která není podsvícená, ale LED pod ní ji svítí. Technické řešení. Jediné tlačítko, které provádí následující: dlouhé stisknutí po dobu delší než 10 sekund zapne režim párování, stisknutí po dobu asi 2 sekund přepne zobrazené informace. 3x zmáčknutí vypne počítadlo (relé), 2x zapne. Dále jsou zde 3 indikátory: první svítí, když je relé vypnuto (červená), prostřední indikátor je zodpovědný za komunikaci (při připojení svítí modře, v režimu párování bliká), poslední indikátor bliká zobrazující zátěž (nevím, jak to vysvětlit slovy (nebo spíše chytrým způsobem je to „indikátor zatížení, který se rozsvítí úměrně k proudu procházejícímu měřidlem„), ale jednoduše: každý si pamatuje sovětské čítače ve vesnicích, kde disk dělal otáčky, na kotouči byla značka, na které bylo vidět, zda kotouč dokončil jednu otáčku. Zde je tedy místo tohoto označení ukazatel. Soudě podle nápisu zde, 1600implkWh – což znamená 1600 pulzů (počet bliknutí indikátoru na 1 kWh) na kilowatthodinu). Na samém konci stojí Ver. IVAP je stejná verze, o které jsem psal na začátku.

Kontakty jsou poměděné a upínají drát dvěma destičkami. Zelená podložka je pulzní výstup pro připojení např. externího čítače.

Zkušební stojan
Dal jsem dohromady diagram z toho, co bylo po ruce. Ten černý s anténou je můj server založený na Home Assistant Raspberry PI4B 8GB a trupy Argon One M2 (s modulem pro připojení SSD disku). Mimochodem, pouzdro je prostě špičkové, na Malinu jedno z nejlepších. Kvůli kovovému plášti se plášť špatně zahřívá a chladič se zapíná jen v nejparnějším létě a pak ne na dlouho. Připojil jsem zásuvku k relé. Fén je zde jako zátěž. Mimochodem, tady je nevýhoda takového schématu zapojení relé (fáze dole, nula nahoře), že jsou potřeba dlouhé dráty. Můj drát ze zástrčky 220V už nestačil, musel jsem nahodit kraba, abych si nepřeřízl cop. V elektrickém panelu nebudou žádné problémy;

Vnitřek zařízení
Je sestaven důstojně, na jedné desce je pouze přetrvávající tok.

Relé stojí 80A, ale jak jsem řekl, při zátěži 45A se začne topit, což už není dobré. Při zátěži do 32A se dá říci studená. Barevné vodiče jsou ovládací vodiče, jejich průřez zde není důležitý. Zatěžovací proud protéká poměděnými kontakty.

Zigbee modul. Zde bude stát i WiFi modul ve verzi WiFi. Zbytek zařízení se neliší. Není instalována žádná další anténa, takže dosah je v rozmezí 7-8 metrů v podmínkách betonových zdí. Samotné relé Zigbee funguje jako router, to znamená, že rozšiřuje síť a přes toto relé se mohou k síti připojit další zařízení.

Relé ve stavu zapnuto a vypnuto. Popis LED diod již byl uveden výše. Resetování hodnot na nulu lze provést pouze prostřednictvím aplikace Tuya Smart Home Assistant. Ale existuje řešení. Například každý měsíc může Home Assistant provádět vlastní měření odečtením hodnoty za předchozí měsíc od aktuální hodnoty. Implementoval jsem přesně tento scénář pro odečítání. Další zajímavostí je, že toto relé lze instalovat do domů, kde jsou solární panely a umí počítat jak přítok, tak i odtok energie, zobrazuje se na samostatných obrazovkách. Můžete tak sledovat, kolik energie se spotřebuje ze slunce a kolik z městské sítě.


Mini video
Ruční zapínání a vypínání relé. To se provádí dvojitým kliknutím pro zapnutí a trojitým kliknutím pro vypnutí. Nejdůležitější je, že relé si po vypnutí napájení uchová svůj stav a zapne režim, který byl na místě při jeho obnovení.
Změňte režim zobrazení stisknutím tlačítka po dobu asi 2 sekund. Hlavní je nedržet jej příliš dlouho, jinak přejde znovu do režimu párování.
Zapněte pomocí Home Assistant. Uvnitř Home Assistant vše funguje bez cloudu a bez internetu. Relé tedy reaguje okamžitě, což je velmi důležité, pokud jej například použijete jako já k vypnutí studničního čerpadla v případě úniku.
Připojování k Home Assistant
Již na začátku recenze jsem zmínil, že prodejce nedávno začal posílat verzi IVAP, která je vylepšená a začala být podporována nedávnými verzemi integrace Zigbee2MQTT. Chcete-li přidat zařízení, budete jej muset aktualizovat na nejnovější verzi. Je to určeno správně, i obrázek je správný. Model TS0601.

Všechny zobrazené parametry. Stav, frekvence, spotřebovaná energie, napětí, proud, vyrobená energie (v případě solární energie nebo jiných alternativních zdrojů), kvalita spojení s routerem (od 0 do 255 – více je lepší).

Všechny komponenty jsou také dostupné v GUI. Samozřejmě je stačí pojmenovat v ruštině. Frekvence aktualizace parametrů je jednou za 30 sekund, mohlo by to být i častěji, protože zařízení funguje ze sítě, ale zřejmě šetří zdroje interního procesoru. Zařízení samo vypočítává energii v reálném čase.

Výkon
Štafeta rozhodně stojí za to, objevila se před nedávnem, ale byla velmi očekávaná. Dříve stačila obyčejná levná relé, ale výkonné relé na DIN lištu s hlídačem energie nebylo. Nebyly žádné otázky týkající se elektrického obvodu, i když bych ho nepoužil pro vážné zatížení, ale pro domácí zatížení je to přesně to, co je potřeba.
Takové relé můžete zakoupit zde: relé TOMZN HIKING