Mikropilot pro SmVaK. Cíle mikropilotu. Zadání mikropilotu

Podobné dokumenty
AsixWAN AUTONOMNÍ SÍŤ INTERNETU VĚCÍ přehled technologie

systémy pro DÁLKOVÉ ODEČTY od společnosti SUEZ připraveni na revoluci zdrojů

AKTIVNÍ RFID SYSTÉMY. Ing. Václav Kolčava vedoucí vývoje HW COMINFO a.s.

KAPKA, spol.s r.o. AMS K-31 opravy a ověřování vodoměrů. Systém pro dálkové odečty vodoměrů. Honeywell METRo

ROZDĚLOVA Č TO P NÝC H NÁKLADŮ

Implementace smart meteringu ve skupině Veolia

Elektroměry Komunikační jednotky pro měření v průmyslu, obchodu a v rozvodné síti. Komunikační jednotky E65C. Na vrcholu flexibility

Měření a monitorování Alarmování Přenos dat přes síť Sigfox Provoz na baterie

Wi-Fi aplikace v důlním prostředí. Robert Sztabla

Přenos signálů, výstupy snímačů

Měřící sonda TC50/TC51/TC52

Objemový vodoměr Suchoběžné počitadlo Metrologická třída C pro všechny polohy

Měření a vizualizace energií

WFC... WFH... Elektronický vodoměr. Siemens Building Technologies HVAC Products VOLUTRON 3 - SIEMECA

Měření a vizualizace energií

Nové trendy v monitorování železničních vozů a drážních vozidel

Přepočítávač CORUS PTZ

Elektroměry Pro rozvodné a přenosové sítě. Elektroměr. Landis+Gyr E850 ZMQ200. Vyšší efektivita založená na vysoké přesnosti a funkcionalitě

READy Moderní a efektivní řešení pro vzdálené odečty inteligentních měřidel vody a tepla

Coder Systém. GWF Coder počítadlo ideálně kombinuje výhody elektroniky a mechanického počítadla.

Název zařízení / sestavy:

Leica DISTO TM Laserové dálkoměry

dostali jsme na Vás kontakt od p. Šťastného z vedlejšího domu v Bartákově 40, kde jste realizovali instalaci měřičů tepla.

SVĚT WEBDISPEČINKU 01/2007 ČERVENEC

M-Bus Master MultiPort 250D DATOVÝ LIST

WFC... WFH... Elektronický vodoměr. Siemens Building Technologies HVAC Products VOLUTRON 2 - SIEMECA

Electricity Meters Residential. Landis+Gyr E350 (ZMF/ZFF/ZCF100 S2) Flexibilní modularita Spolehlivost a zaměření na budoucí potřeby

Optimalizace osazování odběrných míst inteligentními plynoměry

Přesné kompaktní měřiče tepla Maddalena

Převodník RS-232 na mnohavidové optické vlákno ELO E14C. Uživatelský manuál

Mistr v měření tlaku vody a plynu. testo 324. Pro všechna měření tlaků a úniků.

Pohon s adaptivním frekvenčním měničem Vynikající účinnost chladicí jednotky

2008 Ing. Ladislav Fischer, CSc., Ing. Jaroslav Ipser, CSc.

Měření závislosti přenosové rychlosti na vložném útlumu

CS monitorovací jednotky. Edice: Vytvořil: Luboš Fistr

Ultrazvukový měřič tepla ULTRAHEAT XS

Automatická detekce anomálií při geofyzikálním průzkumu. Lenka Kosková Třísková NTI TUL Doktorandský seminář,

Soubor zařízení (meteostanic) je určen pro monitoring meteorologických parametrů ve venkovním prostředí.

Bezdrátový systém pro dálkové odečítání

bezpečnost přenášená vzduchem

SONOMETER TM 500 Ultrazvukový kompaktní měřič tepla

Elektroměry Pro energetiku a průmysl. Elektroměr. Landis+Gyr E650 ZMD300/400 ZFD400. Ochrana investic prostřednictvím flexibilní modularity

Bezpečný způsob příležitostného dobíjení

SonoMeter 31 Měřiče tepla

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

IoT CLOUD SÍŤOVĚ NEUTRÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ DAT

Chytré měření a jeho specifikace

On-line datový list WT45-P200S03 W45 KOMPAKTNÍ OPTOELEKTRONICKÉ SNÍMAČE

Využití mobilní technologie O2 pro dohledové systémy a sběr medicínských dat

Základní řada vah. NewClassic ML Přesné výsledky Kompaktní a přenosné Cenově dostupné. Chytrá volba Švýcarská přesnost

Nabídka indikátorů topných nákladů, vodoměrů a rozúčtovací služby

ŘADA TBOS SKLÁDAJÍCÍ SE ZE 3 RŮZNÝCH SYSTÉMŮ 3 systémy se třemi různými přenosovými režimy

GRYF Výrobce měřicích přístrojů. Elektronické měřicí přístroje. pro měření elektrochemických a fyzikálních veličin

Návrh zaručeného řešení jak přestat platit teplo za sousedy

Komplexní cenová nabídka

Numerické sériové přístroje

ULTRAZVUKOVÉ MĚŘIČE TEPLA A CHLADU, DÁLKOVÝ ODEČET

ABB EJF, a.s. VAKUOVÝ VYPÍNAČ S MAGNETICKÝM POHONEM TYPU VM1

Bateriové záznamníky. Vestavěný GSM modem napájený z baterií SMS alarmové zprávy Sběr dat do Comet databázového softwaru a Comet cloudu

Pohon Program Počet kanálů Typové označení Objed. číslo Balení (ks) /řaz. kontaktů. WA_SG Popis Typové označení Objed.

Poklop ČOV. Odtok. Dosazovací. sekce. Vzduchovací elementy. Monitoring odtoku

Rozšíření systému na sledování státní a veřejné podpory pro Ministerstvo financí

Flow-X PRŮTOKOMĚR. On-line datový list

ASYNCHRONNÍ RS-232 MODEM PRO OPTICKÉ VLÁKNO OPTO232 UŽIVATELSKÝ MANUÁL

ULTRAHEAT/ULTRACOLD T230. Ultrazvukový měřič. Ultrazvukové měřiče tepla a chladu Bytové měřiče

MULTICAL 21. Datový list

SNÍMAČE PRO MĚŘENÍ TEPLOTY

Převodníky RS-232 na mnohavidové optické vlákno ELO E146, ELO E147. Uživatelský manual

Technické informace pro montáž a provoz

Ultrazvukový kompaktní měřič

Vypracoval: Ing. Antonín POPELKA. Datum: 30. června Revize 01

Digitální měření sazového čísla skutečné měření

vážení za jízdy a automatické pokutování

SMS farm security. GPS cow tracker

Měření Záznam Online monitorování Regulace Alarmování

Čtyři běžné PROBLÉMY PŘI KALIBRACI TLAKU

digitální proudová smyčka - hodnoty log. 0 je vyjádří proudem 4mA a log. 1 proudem 20mA

Nové možnosti dálkových odečtů vodoměrů

Návrh zaručeného řešení jak přestat platit teplo za sousedy.+ ochrana bytů a společného majetku

Nabídka. k dodávce a k odbornému osazení vodoměrů včetně souvisejících služeb v bytových domech v objektu Bytového družstva Skuteckého - Laudova

Měřič reziduální kapacity HomeGuard

On-line datový list FLOWSIC60 PŘÍSTROJE PRO MĚŘENÍ RYCHLOSTI PROUDĚNÍ

Flow-X PRŮTOKOMĚR. On-line datový list

Kompaktní měřič tepla SHARKY 775

Proč jim platíte teplo? Návrh spravedlivého měření tepla v bytech

Měření a vizualizace energií

Nabídka na kompaktní měřiče tepla. Přesné kompaktní měřiče tepla Maddalena ve více variantách

Tato příloha obsahuje technické podmínky pro jednotlivé části veřejné zakázky v níže uvedeném členění:

Elektroměry Elektroměry pro rozvodné a přenosové sítě. Landis+Gyr E880 ZMQ802. Jak měřit energii, když napětí a proud již nejsou analogovými hodnotami

Převodníky RS-232 na mnohavidové optické vlákno ELO E146, ELO E147. Uživatelský manuál

PETR HEPNAR. GRAVEX concrete cenový přehled 2005

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

ASYNCHRONNÍ MODEM RS-422(V.11) OPTICKÉ VLÁKNO OPTO422 UŽIVATELSKÝ MANUÁL

CleverTech. CleverTech. Mobilní dohledová řešení Flexibilní technologie dohledových systémů

Měřiče celkové spotřeby Eco-eye

ABB chytré osvětlení Veřejné osvětlení trochu jinak

PŘÍSTROJE PRO MĚŘENÍ PROFILU - CONTRACER

PROFESIONÁLNÍ METEOROLOGICKÁ STANICE OREGON SCIENTIFIC

Vyhláška kterou se stanoví podrobnosti měření elektřiny a předávání technických údajů

HÜRNER WhiteLine HTS

Transkript:

Mikropilot pro SmVaK Ke konci června 2016 společnost Solidus Tech s.r.o. realizovala pilotní projekt pro vzdálený odečet vodoměrů společnost SMVAK. Pilot byl realizovaný za podpory společnosti OVOD, spol. s.r.o., která je servisní společností SMVAKu pro zprávu jednotlivých odběrných míst. Cíle mikropilotu Cílem mikropilotu bylo zjištění zda existuje nějaká technologie, která dokáže zajistit vzdálené přenosy od různých instalací vodoměrů. Samotné vodoměry jsou umístěny i v prostorech které jsou těžce přístupné, a z hlediska radiového přenosu téměř nedostupná. V mikropilotu jsme řešili umístění vodoměrů hluboký sklepech, šachticích, rodiné domy a bytové domy. Druhým cílem bylo ověření přesnosti samotných odečtů. Pro toto ověření byla zvolena INDOOROVÁ lokalita OVODU, kde byl vodoměr umístěn do testovací laboratoře, kde jsou simulovány podmínky obdobné reálného nasazení vodoměru. Zadání mikropilotu Z definovaných cílů bylo definováno přesné zadání, které ověří životaschopnost vzdálených odečtů. Zadání bylo definováno následně: 10 odečítacích míst ve vybraných lokalitách okresu Frýdek-Místek Rádius oblasti vymezen na 10km od středu Frýdku-Místku Bateriové napájení s teoretickou životností 5let Přesnost odečtů 1 litr Patní vodoměry Sensus Vzorek typických odběratelů rodinný dům, panelák, provozovna firma (hospoda)

Požadován odečet každou hodinu Pouze vizualizace dat bez přenosů do informačního systému SmVaK Technické řešení Mikropilotu Pro úspěšné nasazení mikropilotu bylo zapotřebí navrhnout a vyrobit technické zařízení, které bude odpovídat zadání. Vyvinuli a vyrobili jsme vlastní čtecí hlavy pro vodoměry SENSUS Podařilo se nám vyrobit snímací hlavy, které mají následující vlastnosti: Zvolen optický princip pomoci velmi moderních optoelektronických prvků Zátěžové testy při zaroseném sklíčku, kapkách vody na terčíku apod. Výsledkem je velmi odolné řešení pracující s absolutní přesností Průměrná spotřeba kolem 18uA v aktivním stavu (neustále snímání terčíku) Napájení z řídící jednotky Krytí IP 68 Vývoj a výroba přenosové části Pro přesos signálu byla zvolena infrastruktura SIGFOX, která na základě předchozích testů splnila náročné požadavky na přenos. Během testů jsme dosáhli přenos dat na vzdálenosti několika desítek kilometrů a dokonce si tato technologie dokázala poradit i s přenosem DAT z těžkých INDOORových prostředí. Vyvynutá vysílací část má následné vlastnosti: Vyvinut univerzální duální čítač s bateriovým napájením a integrovanou anténou Velmi nízká spotřeba v režimu spánku pouhé 4uA Periodu odečítání možno měnit dálkově individuálně pro každé čidlo

Výsledné zařízení použité v Mikropilotu SMVAKu Aplikační rozhraní Naměřená hodnoty jsou automaticky exportovány z backendu SIGFOXu do naší aplikace, která jednoduše znázorňuje nasnímané hodnoty. Z aplikace je možné exportovat data do různých obecných formátů jako je např. csv, pdf, xls a další. Vizualizace nasnímaných hodnot

Instalace jednotek Při instalaci jsme museli řešit různé způsoby umístění jednotek. Dá se říci, že každé odběrné místo je svým způsobem jedinečné. Někde je vodoměr umístěn ve stísněných podmínkách, jinde ve sklepích garážích atd. Více zobrazují přiložené snímky z reálných instalací. Byli i instalace u kterých jsme byli přesvědčeni, že přenos dat bude velmi obtížný. Jednalo se o odečítací šachtice, které jsou cca 1m hluboké.

Při instalaci v šachtách se podařilo přenášet data v průměru co 4 hodiny. Závěr mikropilotu Společnost SolidusTech prokázala spolehlivý způsob měření a přenosu naměřených dat po infrastruktuře SIGFOX na svých vlastních zařízeních. Průměrná spotřeba zařízení při hodinových odečtech se pohybuje okolo 35uA, což zaručuje provozuschopnost zařízení na více jak 5let na jednu baterii, která je samozřejmě vyměnitelná. Bylo prokázáno, že vzdálený odečet lze provádět i v těžko dostupných podmínkách jako jsou odběrné šachty, sklepy a jiné. Přesnost odečtu byla vyhodnocena +- 1 litr, což je přirozená chyba manuálního odečtu, kdy byla spotřebováno méně než 1litr. V laboratoři OVOD byly prováděny kontrolní nepravidelné odečty, které spolehlivost potvrzují. Samotné odečty jsou v následující tabulce. datum odečtu stav vodoměr nasnímané hodnoty (l) (l) rozdíl (l) 21.09.2016 865 864-1 22.09.2016 1 684 1 685 1 23.09.2016 2 285 2 284-1 29.09.2016 3 674 3 674 0 30.09.2016 3 967 3 967 0 03.10.2016 3 967 3 967 0 05.10.2016 5 259 5 259 0 Samotná technologie SIGFOX je dostatečně robusní pro realizaci nejen mikropilotů a pilotů, ale i pro nasazení do reálného komerčního provozu. V současné době naše kompletní snímací jednotky podstupují SIGFOX certifikaci a zároveň podnikáme kroky pro masovou výrobu těchto jednotek