Счетчик электроэнергии матрица как создать удаленный доступ: Как удалённо опрашивать электросчетчик. АСКУЭ яЭнергетик

Как удалённо опрашивать электросчетчик. АСКУЭ яЭнергетик

Системы АСКУЭ в нашей стране набирают большую популярность. По данным исследовательского агентства J’son&Partners Consulting, с 2010 года количество счетчиков, которые передают показания в режиме онлайн, увеличилось с 5 млн. до 32,55 млн. Такой рост не удивителен, в автоматизированных системах есть ряд больших преимуществ:

  1. Доступ к показаниям всех объектов в одном окне. Нет необходимости ездить по объектам, для передачи показаний в Энергосбыт, достаточно щелкнуть пару раз мышью на компьютере, чтобы увидеть какое потребление было по всем объектам за последний месяц.
  2. Автоматический сбор профиля мощности. Если предприятие сидит на почасовом тарифе за электроэнергию, оно обязано сдавать информацию о почасовом потреблении. То, ради чего энергетики каждый месяц подключают компьютер к счетчику, потом формируют отчеты для отправки поставщику электроэнергии, в АСКУЭ делается в пару кликов. Это освобождает десятки часов для более важных дел.
  3. Контроль качества электроэнергии. Современные счетчики способны следить за параметрами электроэнергии, а вовремя отследить и оповестить о проблемах в сети можно только с помощью АСКУЭ.
  4. Расчет выгодного тарифа на электроэнергию. Некоторые АСКУЭ способны определить самую выгодную ценовую категорию, что снизит стоимость электроэнергии до 30%.

Плюсов от использования АСКУЭ достаточно много. Давайте разберем, как это работает.

Принцип работы

Для того, чтобы собирать показания онлайн, к электросчетчику необходимо подключить модем, через который будет совершаться обмен данными между прибором учета и системой АСКУЭ. Ниже мы разберём какие электросчетчики и модемы понадобятся.

Для передачи данных в 2018 году используют следующие технологии:

  1. GSM/GPRS – передача данных по сетям сотовой связи;
  2. RF, ZigBee – беспроводная передача данных по радиоканалу;
  3. PLC – передача данных по силовым проводам 220/380В;
  4. Ethernet – передача данных по интернету;
  5. LoRaWAN — технология беспроводной передачи данных.

У каждой технологии свои особенности, подробнее о них вы можете почитать в этих статьях:

Обзор систем удаленного сбора показаний (АСКУЭ) >
Обзор АСКУЭ с использованием протокола LoRaWAN >
Обзор АСКУЭ с передачей данных по сотовой сети и через Интернет >
Обзор АСКУЭ на технологии PLC >
Обзор АСКУЭ с передачей данных по радиоканалу >

Весь принцип работы сводится к простой схеме: электросчетчик через специальный интерфейс (чаще всего RS485) подключается к модему, который обменивается данными с сервером АСКУЭ. Или электросчетчик со встроенным модемом обменивается данными с сервером АСКУЭ.

S1p1

Теперь разберём, что потребуется для организации АСКУЭ.

S1p1

АСКУЭ яЭнергетик

Учет электроэнергии онлайн Быстрая настройка удалённого опроса 7 дней бесплатного пользования

Узнать подробнее
Электросчетчик

Нам понадобится современный электронный счетчик с интерфейсом RS485. Также можно использовать электросчетчики со встроенным модемом, но они стоят дороже.

Мы рекомендуем:

  • Меркурий 206, 203.2Т, 230, 233, 234, 236 в маркировке которых присутствуют буквы R или G;
  • Энергомера СЕ102(М), СЕ201, СЕ301, СЕ303, СЕ306 в маркировке которых присутствуют буквы A или G;
  • Нева 113, 114, 123, 124, 313, 314, 323, 324 в маркировке которых присутствует E4;
  • Альфа А1140, А1180 в маркировке которых присутствует буква B;
  • ПСЧ-4ТМ.05МК, ПСЧ-4ТМ.05МН, ПСЧ-4ТМ.05МД, ПСЧ-3ТА.07.x1x;
  • СЭТ-4ТМ.02М, СЭТ-4ТМ.03M

На практике себя хорошо зарекомендовали счетчики производства компании «Инкотекс»: Меркурий 206 PRNO, Меркурий 230 ART-0x PQRSI(D)N, Меркурий 234 ART-0x P.

S1p2

Модем

Выбор модема зависит от технологии передачи данных, которой Вы собираетесь воспользоваться.

Своим клиентам мы рекомендуем GPRS-модемы или Ethernet-модемы, потому-что RF, ZigBee, PLC сильно подвержены помехам, LaRaWAN окупается когда количество счетчиков в одной сети более 200. Наиболее практичны GPRS-модемы от производителей iRZ и TELEOFIS.

На практике себя хорошо зарекомендовали модемы iRZ ATM21, TELEOFIS WRX768, TELEOFIS ER108.

S1p3

Настройка удаленного опроса

После того, как установили оборудование, переходим к настройке удалённого опроса

Зарегистрироваться в АСКУЭ яЭнергетик

Зарегистрировавшись сейчас, у Вас активируется бесплатный 7-дневный период. Этого будет достаточно, чтобы настроить оборудование и провести бесплатное тестирование системы.

После успешной регистрации, Вы увидите такую страницу:

S1p4

Где необходимо нажать “Создать счетчик”.

Теперь указываем название объекта, на котором будем производить удаленный опрос, марку счетчика и его номер.

S1p5

Если счетчик однотарифный или поддерживает более 2 тарифов указываем это в тарифных зонах, если есть желание, можно переименовать название тарифных зон. Нажимаем кнопку “Сохранить и настроить АСКУЭ”.

S1p6

Теперь мы видим окно настроек АСКУЭ.

S1p7

Выбираем тип счетчика из выпадающего списка. Сетевой адрес чаще всего поставляется автоматически, если нет, то должен быть введен согласно руководству эксплуатации счетчика.

S1p8

На выборе типа соединения мы остановимся подробнее:

  • GSM модем — опрос электросчетчика будет осуществляться звонком на СИМ-карту установленной в модем. Этот способ достаточно дорогой — 2 рубля за каждый опрос. Мы рекомендуем не использовать этот тип соединения, а настроить модем для опроса по GPRS.
  • GPRS модем — это решение идеально подходит для счетчиков со встроенным модемом. Опрос будет осуществляться при подключении модема к серверу яЭнергетик через GPRS.
  • Интернет соединение (TCP клиент) — этот пункт нужно выбрать, если для опроса счетчика будет использоваться Ethernet модем, подключенный к интернету, который самостоятельно будет устанавливать соединение с сервером яЭнергетик.
  • Интернет соединение (TCP сервер) — этот пункт нужно выбрать, если для опроса счетчика будет использоваться Ethernet модем, подключенный к интернету. Модем должен быть со статическим IP-адресом, чтобы сервер яЭнергетик мог подключиться к нему и провести опрос.
  • Интернет соединение (TCP клиент) с протоколом TELEOFIS — этот пункт необходимо выбрать если счетчик будет опрашиваться через Ethernet конвертер TELEOFIS.
  • GPRS модем с протоколом IRZ — этот пункт необходимо выбрать если счетчик будет опрашиваться через GPRS модем iRZ.
  • GPRS модем с протоколом TELEOFIS — этот пункт необходимо выбрать если счетчик будет опрашиваться через GPRS модем TELEOFIS.
  • GPRS модем SprutNet PRO BGS2 — этот пункт необходимо выбрать если счетчик будет опрашиваться через GPRS модем SprutNet PRO BGS2.
  • GPRS модем с протоколом CE-NetConnections (Энергомера) — этот пункт необходимо выбрать если счетчик будет опрашиваться через встроенный GPRS модем в счетчиках Энергомера.
  • GSM шлюз RG 107 — опрос электросчетчика будет осуществляться через GSM шлюз RG 107.
  • Соединение со шлюзом RG 107 через сервер Тайпит — опрос электросчетчика будет осуществляться через шлюз RG 107, который устанавливает соединение с серверами компании «Тайпит».
  • Вега СИ-13 — опрос электросчетчиков будет осуществляться через базовую станцию Вега СИ-13 к которой будут подключены электросчетчики по технологии LoRaWAN.

В нашем примере будет использоваться модем iRZ ATM21.A, поэтому выбираем «GPRS модем с протоколом IRZ», вводим IMEI модема и указываем, что счетчик будет опрашиваться через отдельное устройство.

S1p9

Адрес и порт для подключению к серверу будет выдан после завершения настроек.

При необходимости меняем пароли первого и второго уровня электросчетчика для подключения к нему.

S1p10

Нажимаем кнопку «Сохранить».

яЭнергетик выдаст окно, где указаны параметры, которые нужно будет записать в модем, для подключения его к серверу АСКУЭ.

S1p11

Мы уже писали статьи по настройке некоторых модемов. Вы можете ознакомится с ними в этих статьях:

Настройка удаленного опроса электросчетчика Меркурий 203.2T GBO со встроенным GPRS-модемом >
Настройка удаленного опроса электросчетчиков с помощью GPRS модема iRZ ATM2-485 >
Настройка удаленного опроса электросчетчика Меркурий 234 ARTM со встроенным модемом >

После настройки АСКУЭ и модема, необходимо проверить его работоспособность. Для этого внутри счетчика открываем вкладку «Показания» и нажимаем кнопку «Опросить».

S1p12

После успешного опроса Вы увидите сообщение о получении нового показания в таблице.

Поздравляем! Система готова к работе!

 

Copyright — © яЭнергетик, 2020г. При любом использовании опубликованных материалов и содержимого данной статьи требуется указывать источник «яЭнергетик.рф»

Что такое счетчики Матрица и зачем они нужны.

Счетчик Матрица – это многофункциональный прибор учета с высоким классом точности. Благодаря ему вы, электросетевая и энергосбытовая компания всегда будут точно знать сколько и когда вы потребили электроэнергии.

Счетчик NP71E.2-1-5

Счетчик NP523

А) СЧЕТЧИК МАТРИЦА. ЧТО ЭТО?

Счетчик МАТРИЦА – это интеллектуальное многофункциональное устройство, являющееся частью АИИС КУЭ.

Основные функции счетчика МАТРИЦА, это:измерение и учет активной и реактивной энергии в одном или двух направлениях

  • многотарифный учет электроэнергии. Доступно до шести временных тарифов с возможностью задания специальных дней;
  • измерение мгновенной мощности, тока, напряжения, температуры и других параметров сети;
  • возможность считывания 1, 5, 10, 15, 30 и 60 минутных профилей;
  • использование основного и дополнительного реле для защиты потребителя от токов короткого замыкания, а также для возможности ограничения потребляемой активной мощности, тока, минимального и максимального порога напряжения.
  • возможность дистанционного считывания данных со счетчика и конфигурации счетчика.

Счетчик МАТРИЦА имеет различные виды функций для исключения попыток несанкционированного доступа:

  • датчик вскрытия корпуса счетчика;
  • датчик вскрытия крышки клеммника;
  • определение неправильного подключение счетчика;
  • датчик сильного внешнего магнитного поля.
  • датчик дифференциального тока

Б) СЧЕТЧИК МАТРИЦА ПОМОЖЕТ СЭКОНОМИТЬ.

Счетчик МАТРИЦА имеет возможность учета электроэнергии с использованием дифференцированного тарифа по зонам суток. Таким образом потребитель может выбрать оптимальный тариф в соответствии со своим режимом потребления электрической энергии.

При использовании установки счетчика МАТРИЦА у всех абонентов отдельного дома, ТСЖ, СНТ, недобросовестные потребители лишаются возможности воровать электроэнергию. Таким образом общие потери электроэнергии данного объекта снижаются до уровня технических. Таким образом размеры дополнительных взносов, которые в платежках обозначаются как «общедомовые нужды» или «потери электроэнергии» существенно снижается. И добросовестные потребители больше не платят за недобросовестных.

Встроенное силовое реле, способное при необходимости отключить абонента, поможет защитить оборудование потребителя при возникновении короткого замыкании, резкого повышения или понижения напряжения, при возникновении утечек тока. Функция защитного отключения при грамотной настройке счетчика поможет избежать дорогостоящего ремонта оборудования, который может потребоваться после аварийных ситуаций в сети.

Счетчик NP71E.1-12-1

В) СЧЕТЧИК МАТРИЦА НЕ ДАСТ ОБМАНУТЬ.

Счетчик МАТРИЦА передает информацию в Центр сбора данных по закрытым протоколам связи, используя силовые линии 0,4 кВ. История показаний хранится в архиве счетчика и в базе данных в Центре сбора данных. Внесение изменений в показания по счетчику, хранящиеся в Центре исключено.

При возникновении спорных ситуаций между абонентом и электроснабжающей организацией, всегда существует возможность проанализировать историю показаний и разрешить конфликтную ситуацию.

Помимо сбора показаний счетчик фиксирует и передает в центр сбора данных информацию о несанкционированных действиях абонента и попытках доступа к счетчику, что исключает возможность хищения электроэнергии.

Г) СЧЕТЧИК МАТРИЦА ЗАЩИТИТ ВАС и ВАШЕ ОБОРУДОВАНИЕ.

Счетчик МАТРИЦА позволяет контролировать ряд параметров сети, записывать информацию об аварийных событиях, а также, при необходимости, отключать встроенное силовое реле.

Вот эти параметры:

  • мощность (защита от перегрузки)
  • ток (защита от короткого замыкания)
  • Напряжение (защита от перенапряжения)
  • Небаланс напряжения (защита от перекоса напряжения)
  • Дифференциальный ток (защита от токов утечки)
  • Температура (защита от перегрева)

Схема АИИС КУЭ

Д) СЧЕТЧИК МАТРИЦА – ЭЛЕМЕНТ АИИС КУЭ И УМНЫХ СЕТЕЙ

Счетчик МАТРИЦА – один из основных элементов АИИС КУЭ на базе системы SMART IMS, выполненной по технологии ADDAX.

Система позволяет:

  • осуществлять автоматический сбор данных с приборов учета;
  • оперативно реагировать на аварийные ситуации в сети.
  • сокращать потери электроэнергии благодаря сведению пофазного баланса, наличию датчика дифференциального тока, датчика вскрытия прибора учета;
  • дистанционно изменять конфигурацию счетчиков, управлять потреблением абонентов;
  • контролировать отдельные параметры сети;
  • управлять уличным освещением.
  • обмениваться информацией с биллинговыми системами для выставления счетов за электроэнергию.

Подробнее про систему АИИС КУЭ вы можете прочитать в разделе «АИИС КУЭ» .

Монтаж, наладка, обслуживание системы АСКУЭ SMART_IMS «Матрица»
Внедрение и эксплуатация АСКУЭ SMART_IMS «Матрица»

Получить консультацию специалиста, а также информацию по заключению договора на установку системы АСКУЭ «Матрица» Вы можете:

 

1. Общие данные

 

        Автоматизированная система коммерческого учета на базе оборудования компании «Матрица» внедряется:
  • городскими электрическими сетями,
  • дачными товариществами, коттеджными поселками,
  • арендодателями площадей торговых и деловых центров.
Решение по использованию данной системы в качестве основной АСКУЭ нижнего уровня было принято в результате сравнения со многими системами, существующими на сегодняшний день. По результатам пилотных внедрений и накопленном опыте эксплуатации системы, было проведено тестирования на соответствие указанным в описании техническим характеристикам и функционалу.
При построении комплекс имеет довольно несложную архитектуру и легко наращивается простой установкой у потребителя новых счетчиков.
 
Система состоит из трех уровней: —           Верхний уровень (ИВК) Центр сбора и обработки информации SMART_IMS (Компьютер + GSM модем) —           Средний уровень (ИВЭК) УСПД (Роутер). Собирает информацию по силовым линиям со счетчиков подключенных в рамках сети 0.4 кВ (по связи PLC), где он установлен, и передает их в центр с помощью встроенного GSM модема.
—           Нижний уровень (ИИК) Счетчики, удаленные дисплеи.
 
Основные достоинства комплекса «Матрица»:

—           Надежность эксплуатации при сверхнизких температурах — до -40 градусов. В Московской области это более чем актуально, ввиду географического расположения. Почти половина всех рекордов максимальной температуры зим приходится на период 2002-2011 гг (температура на ВВЦ опускалась до -28,5 °C, в то время как на западе Московской области температура местами опускалась ниже -35 °C). При этом на приборах, как и указано в тех. описаниях пропала индикация на ЖК дисплее, а данные без задержек продолжали, согласно расписания, поступать в центр сбора информации.

—           Уверенный обмен данными при передаче по силовой сети. С оборудованием «Матрица» данная проблема не возникала. Благодаря технологии ретрансляции сигнала каждым устройством и использование двухчастотного канала передачи обеспечивается надежный устойчивый канал связи. Т.е. каждый счётчик, каждое устройство дублирует сигнал предыдущего, тем самым достигается бесперебойное получение данных от удалённых приборов.
—           Наличие встроенного управляемого силового реле. Данная особенность позволяет контролировать нагрузку в соответствии с договором с абонентом, производить дистанционные отключения в случае несоблюдения условий договора. Также позволяется контролировать загруженность линий и загруженность оборудования в часы пиковых нагрузок. Простыми словами это дистанционный выключатель, которым управляет диспетчер АСКУЭ.
—           Наличие в счетчиках системы контроля текущих параметров сети, в том числе датчика дифференциального тока. В совокупности с силовым реле выступает как эффективное защитное устройство от различных аварийных режимов и несанкционированных отборов электроэнергии (хищениях). Датчик дифференциального тока (аналог УЗО) и есть то скрытое оружие от похитителей электроэнергии, данная вещь считает и сверяет ток, протекающий в проводнике.
—           Устраняется возможность сговора абонентов с обслуживающим персоналом по сокрытию реального потребления электроэнергии. Обеспечивается автоматизированным ежедневным сбором информации со всех приборов учета, а также невозможностью изменения данных о потреблении ни абонентом, ни обслуживающим персоналом.
—           Многотарифный режим работы. Счетчики работают в 4-тарифном режиме по времени суток (3 — по времени + Штрафной), 8-тарифном по потреблению. При этом классифицируются типы дней: Рабочий, Выходной, Нестандартный. Тарифные сетки, структура недели и таблица нестандартных дней заносятся в конфигурацию счётчика программно из Центра, и могут быть изменены в процессе эксплуатации счётчика.
—           Информационный обмен УСПД и центра по GSM каналу. Наиболее дешевый вариант без проведения дополнительных работ по прокладке проводов связи.
—           Сведение пофазного баланса. Наличие данного функционала позволяет эффективно бороться с хищениями электроэнергии, быстро выявляя нарушителя. Данная операция позволяет выявлять похитителя идя шаг за шагом по следам хищения электроэнергии.
—           Интеграция с любой биллинговой системой. Организован автоматический обмен данными с помощью приложения “Export manager”.

 
Удачно спланированные крепления и габариты позволяют производить замену действующего парка приборов в кратчайшие сроки без дополнительных затрат. А также позволяют размещать приборы учёта в недоступном абоненту месте.
 

2. Экономический эффект от внедрения АСКУЭ

 
Экономический эффект от внедрения АСКУЭ достигается за счет:

  • снижения потерь электроэнергии в приборах учета,
  • повышения точности учета,
  • сокращения штата контролеров,
  • снижения коммерческих потерь электроэнергии за счет функциональных возможностей примененной аппаратуры и получения инструмента анализа фактического небаланса по объекту,
  • сокращения до минимума выездов к потребителю (транспортные расходы),
  • уменьшения количества ошибок в расчетах при выставлении счетов,
  • сведение к минимуму возможности воровства электрической энергии,
  • возможности индивидуального воздействия на каждого абонента.

 

3. Выбор аппаратуры

 
Основа  успеха от внедрения АСКУЭ в большей мере зависит от выбора технического решения. Именно из-за неправильного подхода в данном вопросе существует и негативное отношение к автоматизации учета. Были рассмотрены все системы АСКУЭ выпускаемые нашей промышленностью и ближнего зарубежья. Основные критерии выбора — соотношение цена-качество. Надо отметить, что идеального решения на сегодняшний день не существует, да и его не может быть, так как условия, в которых предстоит работать аппаратуре, сильно отличаются в зависимости от особенностей региона. При выборе следует учитывать уровень тарифов, фактический уровень потерь электроэнергии, социальную обстановку в регионе, состояние электрической сети, наличие коммуникационной сети и многое другое.
 
В результате анализа рынка АСКУЭ было принято единственное приемлемое инженерно-экономическое решение — АСКУЭ SMART IMS.
Аппаратура SMART IMS обладает рядом уникальных свойств:
1. При построении системы АСКУЭ на аппаратуре SMART_IMS сводятся к минимуму затраты на  монтаж системы. Достигается это за счет того, что аппаратура SMART_IMS имеет интеллектуальную систему самонастройки и самотестирования.
2. В прибор учета встроено отключающее устройство. (Наличие встроенного управляемого силового реле.) Есть техническая возможность дистанционного отключения потребителей. Как оговорено в Пункте 1.
3. Аппаратура SMART_IMS позволяет производить ограничения потребителей по заданному алгоритму. Ограничение либо отключение потребителя может осуществляться при превышении допустимого тока, либо мощности нагрузки, превышении разрешенного сальдо, при попытке применения некоторых схем хищения.
4. Информационный обмен между счетчиком и контролером передачи данных (роутером) осуществляется по силовой сети 0,4кВ. Модем для передачи информации встроен в прибор учета и недоступен для абонентов. Это позволяет избавиться от прокладки дополнительных информационных линий, и при этом не важно где расположен счетчик: в квартире, в этажном щите или даже на опоре. Прибор сам настраивается на отправку данных по частотному каналу, используя лини 0,4кВ как проводник для обеспечения связи.
5. Аппаратура SMART_IMS имеет интеллектуальную многоуровневую систему передачи данных. Надежность передачи данных по зашумленной сети 0,4кВ до контроллера достигается тем, что каждый счетчик является ретранслятором и передает не только информацию накопленную в себе, но и от соседних удаленных приборов учета.  
6. В состав аппаратуры SMART_IMS входит удаленный дисплей, который позволит (подключается к любой розетке в квартире) абоненту получить информацию со своего прибора учета, который в этом случае может находиться в недоступном месте (на опоре, в наглухо закрытом щите, и т.д.).
Для частного сектора есть модификация счетчика, устанавливаемого на опоре в разрыв проводов на вводе в дом.
7. Система может работать в двух режимах: на основе произведенной им предоплаты (без использования магнитных карточек) или вести автоматический учет  электроэнергии, потребляемой каждым конечным потребителем, с последующим проведением индивидуальных расчетов за отчетный период.
8. Для передачи данных в центр приема информации используется GSM канал. Для районов с отсутствующей GSM сетью имеется система передачи данных по сети 6-10 кВ.
9. Однофазные счетчики SMART_IMS имеют встроенную защиту от различных способов хищений и формируют сигнал оператору о возникновении нарушений в схеме учета.
10. Система осуществляет многотарифный учет, используя двенадцать тарифных планов. В тарифных планах учитывается 4 годовых сезона и три типа дней в неделе — рабочие, специальные и выходные. Применяются четыре тарифа: три из них являются временными, и действуют в пределах определённых временных тарифных зон, четвёртый — штрафной, действующий в случаях нарушения условий потребления электроэнергии. Границы тарифных зон в пределах суток могут устанавливаться произвольно с дискретностью в 1 час.


 

4. Описание аппаратуры

 
Система SMART состоит из двух основных компонентов:

— (Средний и высший уровень) аппаратура центра приема информации,
— (Низший уровень) аппаратура устанавливаемая на объекте (однофазные и трехфазные счетчики, роутер, удаленный дисплей).

 
Счетчики имеют расширенные функциональные Возможности и позволяют:
Управляющей компании:

  • накапливать данные о потреблении, используя удаленный доступ к счетчикам по каналам связи (PLC либо GSM/GPRS)
  • контролировать и синхронизировать работу счетчиков. Следить за состоянием сети потребления и сети передачи Данных
  • осуществлять эффективную политики управления потреблением, исходя из соблюдения клиентами договора.

Потребителям:

  • контролировать потребление электроэнергии с учетом разбитой структуры тарифов
  • следить за состоянием Взаиморасчетов с компанией-поставщиком электроэнергии
  • получать сведения об аварийном состоянии собственной сети
  • Оплачивать только свои расчетные потери;
  • Получать информацию по потреблению всего поселка;
  • Получать квитанции на оплату и выписки по счету на электронную почту;
  • Присоединить к системе прочие узлы учета энергоресурсов (Вода, газ, тепло) при помощи модуля AIU;
Для потребителей электрической энергии ООО»Интеллект» предлагает уникальный сервис — «Личный кабинет потребителя электрической энергии».

Личный кабинет потребителя электроэнергии является точкой доступа к ограниченной персонифицированной информации и предназначен для предоставления сервисов по удаленной работе с оперативными данными о Вашем потреблении электроэнергии.
Трехфазные:
NP 73E.2-2-2 — трехфазный счетчик прямого включения (с GSM/GPRS-модулем)
NP 73L.3-5-2 — трехфазный счетчик трансформаторного включения 5-10А PLC-модем

NP 73L.3-9-1 — трехфазный счетчик трансформаторного включения 5-10А (с GSM/GPRS-модулем) для сетей 6/10кВ
NP 73L.2-5-2 — трехфазный счетчик прямого включения 5-100А PLC-модем
NP 73L.1-1-2 — трехфазный счетчик прямого включения 5-80А PLC-модем
NP 73E.3-6-2 – трехфазный счетчик с GSM-модулем (NP 73E.3-3-8) 5-10А PLC-модем

Дополнительные компаненты:
RTR 512 Роутер
Модем Центра для системы АСКУЭ «Матрица»
Коробка испытательная переходная (КИП)
Удаленный дисплей RUD 512-L
Модули AIU для сбора информации с приборов учета энергоресурсов различных производителей
Контроллер управления нагрузкой (LCU)для системы АСКУЭ «Матрица»
Комплект CM-bus для системы АСКУЭ «Матрица»
Ручной терминал HHU для системы АСКУЭ «Матрица»

Основные отличия данного сегмента счетчиков от традиционных — это наличие отключающего устройства, защита от некоторых способов хищения, встроенный модем, встроенный датчик дифференциального тока.
Благодаря наличию встроенного отключающего устройства, в счетчиках реализованы защитные функции: защита от низкого и повышенного уровня напряжения, защита по превышению тока или мощности и много другое.
     
Трехфазные счетчики используются как для балансного учета так и для потребителей имеющих трехфазную нагрузку. Трехфазные счетчики также имеют возможность производить отключения потребителей. Можно реализовать процесс ограничения потребителя согласно заявленных и выполненных технических и договорных условий. Кроме того, счетчик может управлять выделенной нагрузкой потребителя. Например, Абонент дает согласие на временное ограничение части электроустановок (к примеру — электрообогрев) при возникновении дефицита мощности (энергии). За эту возможность энергокомпания представляет абоненту скидку к основному тарифу. Реализация этих возможностей позволит облегчить «пиковый» режим работы энергосистемы. 
Так же в состав аппаратуры SMART_IMS входят РОУТЕРЫ (УСПД или маршрутизаторы), задача которых осуществлять транспортную информационную связь между элементами системы.
Кроме того, разрабатываются специальные адаптеры, которые позволят подключать к системе SMART_IMS различные счетчики воды, тепла, газа.
 

5. Параметрические данные

 
Производитель  вложил в аппаратуру  максимум возможностей по самонастройке и диагностике. Связь с каждым элементом системы — двухсторонняя. Вся настройка системы и конфигурация любого элемента производится дистанционно оператором.
Счетчик абонента может быть запрограммирован на отключение при перегрузках, при аварийных уровнях напряжения, при наличии дифференциального тока, а также при исчерпании договорного лимита электроэнергии.
Возможность защиты от перегрузки позволит обеспечить сохранность внутридомовых сетей и получить дополнительную прибыль от выдачи технических условий на увеличение проектной мощности.
Для нашей области перегрузка зимой эл.сетей 0,4кВ (при плохом отоплении) — иногда принимает масштабы настоящей катастрофы. Выгорает проводка в доме, выходят из строя трансформаторные подстанции, возникают пожары.
Интересные возможности дает дифференциальная защита счетчиков. Многие способы хищения («посторонний ноль», шунтирование счетчика, «противоток» и др.) приводят к возникновению дифференциального тока. При этом в программу поступает соответствующий сигнал, либо происходит отключение абонента. Кроме предотвращения хищения эл.энергии, повышается электробезопасность в жилом фонде, снижается ускоренная коррозия внутренних трубопроводов зданий (а именно они выступают в роли «дополнительного нуля»). Вследствие протекания переменных токов образуются «Свищи» по внутренним трубопроводам систем отопления и водоснабжения зданий, возникают сбои и «зависания» компьютерного оборудования и т.д.
 

6. Центр приема информации

 
Центр приема информации состоит из компьютера и GSM модема.
Программное обеспечение, используемое в системе состоит из нескольких программ:
1. Службы — для работы GSM модема.
2. «Конфигуратор» — для построения схем, балансных групп, регистрации счетчиков и т.д.
3. «Администратор» — для настройки прав доступа пользователям и для работы по резервированию данных.
4. «Диспетчер» — Рабочее место диспетчера. Контроль за работой системы, выполнение заявок на включение выключение абонентов, конфигурирование счетчиков, изменение уставок и т.д.
5. «Аналист» — Рабочее место инспектора. Позволяет просматривать схемы, показания счетчиков, балансы по объектам.
6. «Экспорт» — программа для экспорта данных в другую систему. 

 

 

устройство, однофазный и трехфазный счетчики

Содержание статьи:

Вопрос экономии электроэнергии стоит остро для многих граждан. Самый простой вариант – поменять старый электросчетчик на более современное оборудование. В связи с этим в последнее время большую популярность приобрел электросчетчик «Матрица», который помогает сократить расход электроэнергии, потребляемой впустую.

Описание счетчика

Счетчик Матрица NP 73E.2-12-1

Счетчик электроэнергии от компании Матрица представляет собой многофункциональное оборудование, отличающееся повышенным классом точности. За счет его использования как потребители, так и компании, поставляющие электроэнергию, будут точно знать, какой объем энергии был потрачен и в какое время это произошло.

Эл. счетчик Матрица – это интеллектуальное устройство, входящее в АИИС КУЭ. Среди основных функций, которые выполняет такое оборудование, ключевыми являются измерение и учет энергии в одном или нескольких направлениях. Охват функционала устройства включает в себя:

  • Многотарифный учет потребляемой энергии. Доступно к учету до шести временных тарифов с возможностью самостоятельного регулирования специальных дней.
  • Измерение всех необходимых параметров электросети.
  • Возможность считывания различных профилей, начиная от минутных и заканчивая часовыми.
  • Возможность использования нескольких реле, чтобы защитить сеть энергоснабжения от риска возникновения короткого замыкания, а также с целью ограничения мощности тока, допустимых порогов напряжения.
  • Дистанционное считывание информации с устройства, а также регулирование конфигурации измерительного прибора.

Прибор учета электроэнергии Матрица имеет несколько дополнительных функций, которые исключают возможность получения несанкционированного доступа к устройству. Речь идет о наличии множества датчиков, определяющих:

  • вскрытие корпуса;
  • вскрытие клеммника;
  • некорректное подключение;
  • дифференциальный ток;
  • чрезмерно сильное магнитное поле.

Такие счетчики устанавливаются не только в жилых домах, но и на промышленных объектах.

Зачем нужны счетчики Матрица

Установка в доме счетчиков Матрица позволяет реализовать сразу несколько функций:

  • контроль количества и качества потребляемой энергии, напряжения, частоты и остальных параметров;
  • оперативный анализ, сохранение и обработка поступающей информации для проведения корректных коммерческих расчетов стоимости потребленной электроэнергии;
  • увеличение достоверности и оперативности учета энергии;
  • регулируемое распределение мощности и энергии, что позволяет значительно сократить энергозатраты, а это особенно важно для крупных предприятий;
  • сокращение оплаты энергетических ресурсов;
  • полностью автоматическое проведение всех расчетов потребленной электроэнергии между абонентами и компаниями-поставщиками.

Из преимуществ использования счетчика Матрица можно выделить наличие современной системы настройки оборудования и его надежную работу. За счет используемой системы мониторинга обеспечивается простой обмен данных посредством передачи их через силовые сети. Обеспечивается устойчивость и надежность связи за счет канала ретрансляции сигнала, работающего на двух частотах.

Поставщик может постоянно отслеживать линии на предмет степени их загруженности в момент максимального энергопотребления.

Как обеспечивается экономия

Матричный счетчик электроэнергии обеспечивает высокоточный учет потребляемого электричества, используя дифференцированный тариф, по которому стоимость электричества зависит от времени суток. Потребитель может самостоятельно установить для себя подходящий режим работы бытовых приборов, чтобы платить за электричество меньше.

Устанавливая счетчик Матрица, потребители электроэнергии лишают себя риска хищения электроэнергии недобросовестными людьми. Общая потеря электричества объекта может заключаться только в технических утечках, сумма дополнительных взносов, которые в квитанции указываются в виде «общедомовых нужд» или «потерь электричества», будет заметно сокращена. Поэтому добросовестным потребителям не придется оплачивать мошеннические действия других людей.

Система учета электроэнергии Матрица имеет в своей конструкции специализированное силовое реле, которое в случае необходимости полностью отключает подачу электроэнергии абоненту, обеспечивая таким образом его защиту от возможного возникновения короткого замыкания, а также резких скачков напряжения, которые часто происходят при утечках. Если специалисты грамотно выставят конфигурации функции защитного отключения, она может помочь избежать риска дорогостоящего ремонта оборудования, который неизбежно потребуется при возникновении каких-либо аварийных ситуаций.

Счетчик осуществляет передачу всех данных в Центр через защищенные протоколы связи. История показаний постоянно сохраняется в памяти устройства, а также в базе данных, благодаря чему внесение каких-либо корректировок исключено. Если между компанией, обеспечивающей дом электроэнергией, и потребителем возникнут какие-то конфликтные ситуации, можно изучить историю показаний и понять, кто прав.

Прибор учета фиксирует и мгновенно передает в базу данных всю информацию о попытках несанкционированного получения доступа к устройству независимо от того, находится оно в помещении или закрепляется на столбе на улице.

Защита дома и бытовых приборов

Дисплей счетчика

Счетчик постоянно отслеживает все параметры сети и сохраняет данные о возникновении любых аварийных ситуаций. При необходимости активируется функция экстренного отключения встроенного силового реле.

На дисплее устройства отображаются следующие параметры:

  • ток;
  • мощность;
  • напряжение;
  • баланс напряжения;
  • температура;
  • дифференциальный ток.

Отслеживание каждого из этих параметров требуется для обеспечения защиты от разных аварийных ситуаций: перегрев, утечка, перекос напряжения, короткое замыкание и перегрузка. Таким образом достигается комплексная безопасность электросети и используемого оборудования от возможных рисков.

Однофазные и трехфазные

Компания Матрица выпускает однофазные и трехфазные счетчики. Без проблем можно найти подходящий под свои потребности прибор в любом современном магазине электротоваров в большинстве городов России. Оба типа устройств не имеют практически никаких отличий, включая стоимость, поэтому выбор в данном случае будет зависеть только от конкретных запросов пользователя, а также от типа используемой в его доме сети энергоснабжения.

Производитель предлагает гражданам приобрести специализированные маршрутизаторы, но их использование в основном актуально для различных предприятий. Главным отличием является большая мощность и заметно более высокая стоимость.

Функционал счетчиков Матрица

Счетчик Матрица представляет собой один из ключевых компонентов АИИС КУЭ. С его помощью реализуется сразу несколько полезных функций:

  • автоматический сбор показателей, поступающих со счетчиков;
  • оперативная реакция на любые аварийные ситуации, возникающие в работе сети энергоснабжения;
  • значительное сокращение потерь электричества за счет сведения пофазного баланса, а также наличия в конструкции датчиков вскрытия приборов учета и дифференциального тока;
  • дистанционное регулирование параметров счетчика, отслеживание режима потребления электроэнергии абонентами;
  • контроль отдельных параметров энергоснабжения;
  • управление уличными источниками освещения;
  • обмен данными с биллинговыми системами для оформления достоверных счетов за потребленную электроэнергию.

Счетчики Матрица представляют собой многофункциональные устройства, выполняющие практически все задачи, необходимые для защиты электросети и экономного потребления электроэнергии.

Северская | Как пользоваться пультом «умного» счетчика? Памятка

    Центр

    Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область г. Москва Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область

    Приволжье

    Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Удмуртская Республика Ульяновская область Чувашская Республика

    Сибирь

    Алтайский край Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Бурятия Республика Тыва Республика Хакасия Томская область

    Урал

    Курганская область Свердловская область Тюменская область Ханты-Мансийский автономный округ Челябинская область Ямало-Ненецкий автономный округ

    Юг

    Астраханская область Волгоградская область г. Севастополь Краснодарский край Республика Адыгея Республика Калмыкия Республика Крым Ростовская область

    Северо-Запад

    Архангельская область Вологодская область г. Санкт-Петербург Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми

    Дальний Восток

    Амурская область Еврейская автономная область Камчатский край Магаданская область
Счётчики Матрица и маршрутизаторы (УСПД) для АСКУЭ. Вся линейка производителя.

logo-matrixПродаём УСПД и электрические счетчики Матрица. У нас можно заказать и оперативно приобрести приборы учёта электроэнергии (электросчётчики) Матрица и оборудование для построения автоматизированных информационно-измерительных систем (АИИС), маршрутизаторы (УСПД) производства данной компании. Так же у нас можно заказать дополнительное оборудование к системам энергоучета Матрица — пользовательские дисплеи для счётчиков, однофазные и трёхфазные сетевые фильтры, мониторы линий, оптические головки, приборы присоединения и др. Перечень оборудования представлен в каталоге производителя ниже. Так же, выпускаемые модификации электросчётчиков и дополнительного оборудования, можно посмотреть в прайс-листе. Замены по модификациям, приводятся в информационном письме производителя, с указанием заменивших аналогов.

Прайс-лист на оборудование Матрица от 04.06.2018г. Цены в прайс-листе указаны без НДС

Информационное письмо производителя о замене оборудования от 23.07.2018г.

Узнать цены, возможную скидку от прайс-листа, наличие оборудования и получить консультацию можно по телефону +7 495 922-17-70, +7 903 685-55-36  

Новая 8-я версия ADVANCED доступна для заказа

выбрать можно через >> Каталог оборудования 8-я серии Advanced

Однофазные модификации серий — AD11A, AD11B, AD11S
Трёхфазные модификации серий — AD13A, AD13B, AD13S

Сделать заявку — отправьте нам свой запрос на почту [email protected]

 

Счётчики электроэнергии Матрица являются современными приборами учета и пользуются заслуженным уважением, как надежное высокотехнологическое измерительное оборудование отечественного производства, применяемое в данной сфере. Счетчики Матрица часто интегрируются в состав вводно-распределительных устройств (вру 15 квт 380в), устанавливаемых в жилых зданиях и промышленных объектах инфраструктуры. Электросчётчики Матрица могут использоваться автономно, или как счетчик АСКУЭ, в составе системы АИИС КУЭ Smart IMS (АСКУЭ Матрица), работающей на базе электросчётчиков и маршрутизаторов УСПД Матрица. На нашем сайте можно заказать и купить счетчик Матрица любой модификации, которая производиться в настоящее время. При подключении 380 +в 15 квт в загородных домах достаточно часто требуется счетчик матрица np73l или np73e, которые выпускались и выпускаются в различных модификациях, наиболее популярные из них представлены ниже. Однако, если Вы ищете счетчик Матрица трехфазный или счетчик Матрица однофазный и не нашли его у нас на сайте, обращайтесь, так как не все электросчетчики Матрица представлены в данном разделе. По нашему мнению, счетчик Матрица цена всегда равняется качеству, которое Вы получаете, покупая данное оборудование. 

АСКУЭ Матрица заказать оборудование в АНТ Электротехника +7 495 922-17-70

На данной странице представлена малая часть выпускаемой продукции производителя бренда МАТРИЦА, информация по интересующим позициям, предоставляется после запроса. Оборудование и счетчики Матрица купить и заказать поможет таблица с названиями и индексами модификаций, внизу данной страницы (Перечень оборудования МАТРИЦА). По наличию, заказам, конечной стоимости, скидкам и другим вопросам по электросчётчикам и продукции МАТРИЦА пишите на электронную почту, звоните 8 903 685-55-36 или другим телефонам, указанным в разделе Контакты

 

Перечень оборудования МАТРИЦА, доступного для заказа:

 

Однофазные

Счетчик NP 71 L.1-1-3

Счетчик NP 523 Split

Счетчик NP 523 Split (с клеммной крышкой)

Комплект NP 523Split + RUD 512

Счетчик NP 71 E.2-1-5 Split

Комплект NP71 E.2-1-5 Split + CIU7

Счетчик NP 71 E.1-3-1

Счетчик NP 71 E.1-10-1

Трехфазные прямого включения

Счетчик NP 73L.1-8-1 / NP 73L.1-1-2

Счетчик NP 73L.2-5-2 (100 А)

Счетчик NP 73 E.1-10-1 (FSK-132)

Счетчик NP 73 E.1-11-1 (аналог 73E.1-3-1)

Счетчик NP 73 E.2-12-1 

Счетчик NP 73 E.2-6-1 (FSK-132)

Счетчик NP 73 E.2-2-2 (GPRS)

Трехфазные трансформаторного включения

Счетчик NP 73L.3-7-1 (аналог NP 73L.3-5-2)

Счетчик NP 73L.3-5-2 (аналог 542 и NP 73L.3-7-1)

Счетчик NP 73E.3-5-1

Счетчик NP 73E.3-6-2 (GSM/GPRS-модуль)

Счетчик NP 73E.3-9-1 

Счетчик NP 73E.3-14-1 

Маршрутизаторы (УСПД)

Маршрутизатор RTR 512.10-6L/EY (GSM/Ethernet)

Маршрутизатор RTR 7E.LG-1-1

Маршрутизатор RTR 7E.LG-2-1 (на 2 фидера)

Маршрутизатор RTR 8А.LG-1-1

Маршрутизатор RTR 8А.LG-2-1 (на 2 фидера)

Удаленный пользовательский дисплей

Удаленный ЖК-дисплей RUD 512-L

Удаленный ЖК-дисплей CIU7

Дополнительное оборудование

Прибор присоединения AIU 516.2-2CB/LI

Контроллер упр. нагрузкой LCU 521.22-2C1L2

Оптическая головка IRHU

Оптическая головка (комплект CM.Bus)

Монитор линии 5 (комплект)

Монитор линии 7 (комплект)

Модем центра

Переносное устройство HHU 51A/1-FC/U

Антенна GSM на стикере/ на магните 3 метра

Антенна GSM на стикере/ на магните 10 метра

Фильтр сетевой 

УСПД и счётчики Матрица официальный сайт производителя ООО «Матрица» http://www.matritca.ru/ 

интеллектуальных счетчиков: руководство к вашим правам Home перейти к содержанию
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Подписаться

Поиск

  • О нас
    • Кто мы
      • Управление по рынкам газа и электроэнергии
        • Члены GEMA
      • Наша структура
        • Директора
    • Наши приоритеты и цели
      • Наш подход к регулированию
      • Работа для потребителей
        • Защита уязвимых потребителей
          • Стратегия уязвимости потребителей
            • Доступность
            • Долг и отключение
            • Бесплатные необходимые нефинансовые услуги поддержки
            • Инклюзивные рынки и потребители отходящих газов
            • Счетчики предоплаты
            • Отчет о социальных обязательствах
            • Уязвимый защитный тариф клиента
      • Продвижение цены
      • Повышение безопасности поставок
      • Содействие устойчивому развитию
      • Реализация государственных программ
    • Как мы взаимодействуем
      • Взаимодействие с потребителями
        • Зарубежные компании: большая группа пользователей
        • Non-Domestic: Группа малых и средних пользователей
      • Работа по вопросам экологии и устойчивости
        • Консультативная группа по устойчивому развитию
      • Взаимодействие с промышленностью
        • Независимые поставщики энергии
      • Взаимодействие с другими регуляторами
        • Объединенная группа регуляторов
      • Вовлечение в конкурентное право
      • Отношения с инвесторами
      • Правительственные и парламентские отношения
        • Информационные бюллетени по внешним связям
        • Академическая панель Офгема
      • Инновационная ссылка
      • Форумы, семинары и рабочие группы — полный список
      • Взаимодействие с исследовательскими институтами по общим научным интересам
    • Корпоративная политика, планирование и отчетность
      • Годовой отчет и отчетность
      • Корпоративная стратегия и планирование
      • Равенство и разнообразие
      • Управление записями (информацией)
    • Прозрачность
      • Аудиторские проверки
      • Расходы и расходы
        • Расходы председателя, неисполнительных директоров и высшего руководства
        • Расчеты с поставщиками
        • Информация по управлению персоналом
      • Свобода информации
      • Тема запросов на доступ
      • осведомителей
      • Жалобы на Ofgem
    • Ofgem and Europe
      • Европейские регулирующие органы
      • Links — европейские организации, с которыми мы работаем
      • Подготовка к Brexit
    • Ofgem, данные и кибербезопасность
    • Публикации библиотеки: Корпоративная информация
  • Потребители
    • Домашний гид по газу и электричеству
      • Понимание ваших счетов за газ и электричество
        • Объяснение по счетам за электроэнергию
      • Пожаловаться на счет за газ или электроэнергию или поставщика
      • Понимание интеллектуальных счетчиков, счетчиков с предоплатой и других приборов
        • Умных счетчиков: Ваши права
        • Генерация и учет на месте
      • Как поменять поставщика энергии и сделать выгодную сделку
        • Аккредитованные сайты сравнения цен
        • Как сменить поставщика энергии, если у вас есть долги
        • Как сменить поставщика энергии, если вы арендатор
        • Компенсация, если есть проблема с выключателем энергии
        • Как бороться с людьми, занимающимися продажей энергии
          • Защитите себя от мошенничества
        • Побуждение к участию в выборе тарифов на энергию
      • Экономьте деньги на счетах за газ и электричество
      • С кем связаться, если трудно оплачивать счета за электроэнергию
        • Обратный счет за энергию: Ваши права
        • Правила счетчика отключения и предоплаты энергоснабжения
      • Дополнительная помощь от энергетических служб
        • Регистр приоритетных услуг
        • Схемы и советы по отоплению дома
        • Схемы и советы по энергосбережению
        • Отключения питания: помощь и компенсация в соответствии с гарантированными стандартами
        • Сеть безопасности Ofgem: если ваш поставщик энергии обанкротится
      • Соединения и переезд домой
        • Получить или изменить подключение к газу или электричеству
        • Кто мой поставщик газа или электроэнергии?
        • Кто мой оператор по распределению газа или электроэнергии?
      • Ключевые термины и объяснения проблем
    • Руководство по газу и электричеству для бизнеса
      • Понимание энергетических контрактов для предприятий
      • Переключите поставщика энергии и сделайте выгодную сделку
      • Пожаловаться на счет за электроэнергию или поставщика
      • Генерировать возобновляемую энергию
      • Сеть безопасности Ofgem: если ваш поставщик энергии обанкротится
      • Видео, информационные бюллетени и обновления
      • Ключевые термины и объяснения проблем
    • Сравнение данных о поставщиках энергии
      • Сравнить эффективность поставщиков по обслуживанию клиентов
      • Сравнить показатели поставщиков по жалобам
    • Исследования потребителей
      • Исследования с участием домашних хозяйств
      • Другие исследования с домашними потребителями
      • Исследования с бизнес-потребителями
      • Другие исследования с бизнес-потребителями
      • Наборы данных исследований
    • Энергия объяснил: видео и инфографика
  • Газ
    • Оптовый рынок
      • Газовый Оптовый рынок
      • Эффективность рынка, обзор и реформа
        • Схемы вывода средств
        • Системные стимулы для оператора
        • Газ значимый кодекс обзора
        • Сторонние исключения доступа
      • Европейский рынок
        • Законодательство ЕС
        • REMIT
          • Регистрация в качестве участника рынка по REMIT
          • Сообщение о подозрении на злоупотребление на рынке или о подозрительных операциях в соответствии с REMIT
          • Использование исключений и задержка публикации внутренней информации в соответствии с REMIT
      • Качество газа
      • Газовое обеспечение снабжения
        • Газовые аварийные устройства
      • Форумы, семинары и рабочие группы
        • Рабочая группа со стороны спроса
        • Обзор значимых кодов газа — семинары и практикумы
        • Семинары по национальной сети Outlook
        • европейских форумов
          • DECC / BEIS и группа заинтересованных сторон Ofgem
      • Публикации библиотеки: Оптовый рынок газа
    • Розничный рынок
      • ГБ Розничный рынок газа
      • Обзор рынка и реформа
        • Предельная тарифная граница
        • Smarter Markets Program
          • Расширение прав и возможностей потребителей
          • Работа с заинтересованными сторонами
            • Координационная группа по разумным рынкам
        • Программа переключения
        • Обзор измерительных приборов
        • Обзор рынка розничной торговли
          • Простые, понятные и справедливые рыночные реформы
          • Датчик энергии
        • Внедрение средств CMA
          • Состояние конкуренции в оценке энергетического рынка
          • Предоплата цена предела
        • Прямой маркетинг
        • Уведомление об изменении цены
        • Кража газа
        • Сторонние посредники (ТПИ) Программа
        • Будущее розничное регулирование
        • Энергобэк-биллинг-проект
        • Project Nexus
        • мидата в энергетическом проекте
      • Metering
        • Переход на интеллектуальные счетчики
          • Компания данных и коммуникаций: публикации Ofgem
          • Проект исследования спроса на энергию
        • Метрология и управление активами
        • Чтение и установка счетчиков
      • Форумы, семинары и рабочие группы
        • Законопроекты и коммуникации для потребителей Круглый стол Группа
        • европейских форумов
          • Гражданский энергетический форум
        • Обзор рынка розничной торговли — взаимодействие с заинтересованными сторонами
        • Smarter Markets Координационная группа
        • Рабочая группа сторонних посредников (ТПИ)
        • Консультативный совет по проектированию для рыночных полугодовых расчетов
        • Форум независимых поставщиков
        • Ofgem / DECC
        • Группа доставки программ переключения
        • Центр разработки программ коммутации
        • Форумы по разработке программ коммутации
        • Внешняя консультативная группа по программам коммутации
        • Программа коммутации Руководящая группа
        • Рабочая группа по программным данным коммутации
        • Техническое управление по программам коммутации
      • Мониторинг розничного рынка
        • Понимание динамики цен на энергоносители
        • Понимание прибыли крупных поставщиков энергии
        • Типичные значения внутреннего потребления
      • Библиотека публикаций: Розничный рынок газа
    • Передающие сети
      • Газотранспортная сеть ГБ
      • Обзор тарификации транспортировки газа
        • Отраслевой отчет по техническим рабочим группам GTCR
      • Контроль цен в сети
        • RIIO-T1 Контроль цен
        • Контроль цен на сжиженный природный газ (СПГ)
        • Обзор контроля цен трансмиссии 4 пролонгации
      • Сетевые инновации
      • Улавливание и хранение углерода
      • Вместимость входа и выхода
        • Вместимость входа и аукциона
        • Вступительное замещение
        • Выходная емкость
        • Выездная замена
      • Газовые соединители
      • Доходные драйверы
      • Форумы, семинары и рабочие группы
        • Форум методологии взимания платы за передачу по национальной системе передачи (NTSCMF)
      • Библиотека публикаций: Газотранспортные сети
    • Распределительные сети
      • Газораспределительная сеть GB
      • Соединения и соревнования
        • Конкурс по связям
        • независимых перевозчиков газа
      • Контроль цен в сети
        • Контроль цен RIIO – GD1
        • Обзор контроля за распределением цен на газ за 2007-2013 гг.
        • Мониторинг контроля за соблюдением цен
        • Качество обслуживания
        • Обслуживание клиентов
      • Устройства зарядки
        • Модификации методик зарядки
      • Сетевые инновации
      • Форумы, семинары и рабочие группы
      • Библиотека публикаций: Газораспределительные сети
  • Электричество
    • Оптовый рынок
      • ГБ Оптовый рынок электроэнергии
      • Ликвидность
      • Эффективность рынка, обзор и реформа
        • Схемы вывода средств
        • Системные стимулы для оператора
        • Электроэнергетическая балансировка Значительный пересмотр кода
        • Реформа рынка электроэнергии
          • Правила рынка мощности (CM)
            • Предложения по изменению правил рынка мощности
          • EMR Разрешение споров
          • Offtaker of Last Resort
            • Информация для генераторов
            • Информация для поставщиков
      • Европейский рынок
        • Законодательство ЕС
        • REMIT
          • Регистрация в качестве участника рынка по REMIT
          • Сообщение о подозрении на злоупотребление на рынке или о подозрительных операциях в соответствии с REMIT
          • Использование исключений и задержка публикации внутренней информации в соответствии с REMIT
      • Электричество, безопасность поставок
      • Форумы, семинары и рабочие группы
        • Рабочая группа со стороны спроса
        • Семинары по национальной сети Outlook
        • Европейские форумы
          • DECC / группа заинтересованных сторон Ofgem
        • Будущие торговые механизмы и будущие оптовые рынки
      • Публикации библиотеки: Оптовый рынок электроэнергии
    • Розничный рынок
      • ГБ Розничный рынок электроэнергии
      • Обзор рынка и реформа
        • Предельная тарифная граница
        • Smarter Markets Program
          • Расширение прав и возможностей потребителей
          • Гибкость системы электроснабжения
          • Электричество поселок
          • Работа с заинтересованными сторонами
        • Программа переключения
        • Обзор измерительных приборов
        • Обзор рынка розничной торговли
          • Простые, понятные и справедливые рыночные реформы
          • Датчик энергии
        • Внедрение средств CMA
          • Состояние конкуренции в оценке энергетического рынка
          • Предоплата цена предела
        • Прямой маркетинг
        • Уведомление об изменении цены
        • Воровство электричества
        • Сторонние посредники (ТПИ) Программа
        • Будущее розничное регулирование
        • Энергобэк-биллинг проекта
        • мидата в энергетическом проекте
      • Metering
        • Переход на интеллектуальные счетчики
          • Компания данных и коммуникаций: публикации Ofgem
          • Проект исследования спроса на энергию
          • Умные счетчики: планы конфиденциальности DNO
        • Метрология и управление активами
      • Форумы, семинары и рабочие группы
        • Законопроекты и коммуникации для потребителей Круглый стол Группа
        • Экспертная группа по расчетам электроэнергии
        • европейских форумов
          • Гражданский энергетический форум
        • Обзор рынка розничной торговли — взаимодействие с заинтересованными сторонами
        • Smarter Markets Координационная группа
        • Рабочая группа сторонних посредников (ТПИ)
        • Форум независимых поставщиков
        • Ofgem / DECC
        • Группа доставки программ переключения
        • Центр разработки программ коммутации
        • Форумы по разработке программ коммутации
        • Внешняя консультативная группа по программам коммутации
        • Программа коммутации Руководящая группа
        • Рабочая группа по программным данным коммутации
        • Техническое управление по программам коммутации
      • Мониторинг розничного рынка
        • Понимание динамики цен на энергоносители
        • Понимание прибыли шести крупных поставщиков энергии
        • Типичные значения внутреннего потребления
      • Библиотека публикаций: Рынок электроэнергии на рынке
    • Передающие сети
      • Электрическая сеть ГБ
      • Сетевой контроль цен
        • РИИО-Т1 Контроль цен
        • Обзор контроля цен трансмиссии 4 пролонгации
        • Визуальные удобства
      • Электрические соединители
      • Соревнования по наземной трансмиссии
      • Оффшорная передача
        • Наша роль в оффшорной передаче
        • Тендеры оффшорной передачи
          • Тендерный раунд 1
          • Тендер Раунд 2
          • Тендер 3 тура
          • Тендер 4 тура
          • Тендер 5 тур
          • Тендер 6 тур
        • Разработка политики морской передачи
          • Твердые тендеры
          • Координационная политика
        • Закон об энергетике
        • Стандартные рамки передачи
        • Форумы, семинары и рабочие группы
          • Системный оператор Передача Владелец Код Рабочая группа
          • Рабочая группа Grid Code
          • Великобритания Рабочая группа по безопасности и качеству поставок
        • Библиотека публикаций: Оффшорная передача
      • Критические инвестиции
        • Инвестиции в передачу для возобновляемой генерации (TIRG)
        • Инвестиционные стимулы для передачи
        • стратегических расширенных работ
          • Бьюли Моссфорд
          • Kintyre-Hunterston
          • Кейтнесс Морей
          • Северо-западное побережье
          • Шотландские острова Ссылки
          • Хинкли Сибанк
      • Зарядка
        • Проект ТрансмиТ
        • Реформа доступа к сети и прогнозные расходы
        • Targeted Charging Review: значительный обзор кода
      • Соединения
      • общеевропейских инициатив
        • законодательства ЕС
      • Сетевые инновации
      • Обзор доступа к передаче
      • Комплексное планирование и регулирование передачи (ITPR)
      • Форумы, семинары и рабочие группы
        • Расширение конкуренции в группе индустрии передачи
        • Семинары по комплексному планированию и регулированию передачи
        • Форум заинтересованных сторон проекта TransmiT
      • Библиотека публикаций: сети электропередачи
      • Электричество СО Реформа
    • Распределительные сети
      • Распределительная сеть ГБ
      • Соединения и соревнования
        • Конкурс по связям
        • независимых операторов распределительных сетей
        • Распределенное поколение
      • Контроль цен в сети
        • Контроль цен RIIO-ED1
        • Отчет о расходах
        • Обзор управления распределительной ценой 5
        • Обзор контроля цен распределения 4
        • Мониторинг контроля за соблюдением цен
        • Качество обслуживания
          • Качество обслуживания стимулы
        • Обслуживание клиентов
      • Устройства зарядки
        • Модификации методик зарядки
      • Механизм стимулирования потерь
      • Сетевые инновации
        • Стимул инновационного финансирования
        • Фонд низкоуглеродных сетей
          • Проекты первого уровня
            • Электричество North West Limited
            • Северная электросеть
            • SP Energy Networks
            • SSE
            • Энергетические сети Великобритании
            • Western Power Distribution
          • Проекты второго уровня
            • Electricity Northwest Limited
            • Северная электросеть
            • SP Energy Networks
            • SSE
            • Энергетические сети Великобритании
            • Western Power Distribution
            • Второй уровень — проекты, не получившие финансирования
          • Экспертная панель
      • Форумы, семинары и рабочие группы
        • DECC & Ofgem Smart Grid Forum
          • Рабочий поток два (WS2): рамки оценки
          • Рабочий поток три (WS3): Разработка сетей для низкоуглеродистых
          • Рабочий поток шесть (WS6): коммерческие и нормативные вопросы
          • Рабочий поток семь (WS7): 2030 система распределения
          • Рабочий поток девять (WS9): технологические инновации и рост
        • Руководящая группа по электрическим соединениям (ECSG)
          • Подгруппа по борьбе за состязательность
          • Подгруппа точки подключения
        • Группа клиентов с измеренными соединениями
        • Рабочая группа по качеству обслуживания
        • неизмеренные соединения, группа клиентов
      • Библиотека публикаций по распределительным электросетям
  • Экологические программы
    • Роль и эффективность деятельности Ofgem
      • Отчет о работе поставщиков: государственные экологические программы
    • Стимулирование внутреннего возобновляемого тепла (RHI внутри страны)
      • Кандидаты
        • Соответствующие системы отопления
          • Нужен ли учет?
          • Дополнительный мониторинг
          • Список соответствия продукции
        • Зарегистрированные социальные и частные домовладельцы
        • Подать заявку на внутренний RHI
      • Участники
        • Аудиторские проверки
        • Текущие обязательства
          • Смена владельца
          • Правила использования топлива из биомассы
        • Отправка показаний счетчика
      • Инвесторы, монтажники и промышленность
        • Монтажники и счетчики
        • Установщики и дополнительный мониторинг
      • О внутренних RHI
        • Тематические исследования
        • Изменения в схеме
      • Контакты, руководство и ресурсы
        • Документы и видео
          • Видео: соответствие и правоприменение
        • Ключевые термины, объясненные для внутреннего стимулирования возобновляемой жары
        • Публичные отчеты и данные: внутренние RHI
        • Тарифы и платежи: Внутренние RHI
        • Публикации библиотеки: Отечественные RHI
        • Отзывы и жалобы
        • С кем связаться
      • Подайте заявку сейчас или войдите в свою учетную запись MyRHI
    • Warm Home Discount
      • Warm Home Скидки, отчеты и статистика
      • Библиотека публикаций: WHD
    • Правительственные скидки на электроэнергию (GER)
      • Библиотека публикаций: GER
    • Стимулирование не возобновляемых источников тепла (RHI) за пределами страны
      • Кандидаты
        • Приемлемость
        • Как подать заявку
      • Участники
        • Аудит и соответствие
        • Чтение метра и ваши обязанности
      • Монтажники и промышленность
      • О некоммерческих RHI
.Матрица Python

и введение в NumPy

Матрица — это двумерная структура данных, в которой числа расположены в строки и столбцы. Например:

Matrix with 4 columns and 3 rows

Эта матрица представляет собой матрицу 3х4 (произносится как «три на четыре»), поскольку она имеет 3 строки и 4 столбца.


Python Matrix

Python не имеет встроенного типа для матриц. Однако мы можем рассматривать список как матрицу. Например:

  А = [[1, 4, 5],
    [-5, 8, 9]]
  

Мы можем рассматривать этот список списка как матрицу, имеющую 2 строки и 3 столбца.

Python Matrix Example

Обязательно изучите списки Python, прежде чем продолжить эту статью.


Давайте посмотрим, как работать с вложенным списком.

  А = [[1, 4, 5, 12],
    [-5, 8, 9, 0],
    [-6, 7, 11, 19]]

печать ("A =", A)
print ("A [1] =", A [1]) # 2-я строка
print ("A [1] [2] =", A [1] [2]) # 3-й элемент 2-й строки
print ("A [0] [- 1] =", A [0] [- 1]) # Последний элемент 1-й строки

столбец = []; # пустой список
для строки в A:
  column.append (строка [2])

печать («3-й столбец =», столбец)
  

Когда мы запустим программу, результат будет:

  A = [[1, 4, 5, 12], [-5, 8, 9, 0], [-6, 7, 11, 19]]
A [1] = [-5, 8, 9, 0]
A [1] [2] = 9
A [0] [- 1] = 12
3-й столбец = [5, 9, 11]
  

Вот еще несколько примеров, связанных с матрицами Python, использующими вложенные списки.

Использование вложенных списков в качестве матрицы работает для простых вычислительных задач, однако есть лучший способ работы с матрицами в Python с использованием пакета NumPy.


NumPy Array

NumPy — это пакет для научных вычислений, который поддерживает мощный объект N-мерного массива. Прежде чем вы сможете использовать NumPy, вам необходимо установить его. Для получения дополнительной информации,

После установки NumPy вы можете импортировать и использовать его.


NumPy предоставляет многомерный массив чисел (который на самом деле является объектом).Давайте возьмем пример:

  импорт NUMPY NP
a = np.array ([1, 2, 3])
print (a) # Вывод: [1, 2, 3]
print (type (a)) # Вывод: <класс 'numpy.ndarray'>
  

Как видите, класс массива NumPy называется ndarray .


Как создать массив NumPy?

Существует несколько способов создания массивов NumPy.


1. Массив целых, поплавков и комплексных чисел

  импорт NUMPY NP

A = np.массив ([[1, 2, 3], [3, 4, 5]])
печати (А)

A = np.array ([[1.1, 2, 3], [3, 4, 5]]) # Массив чисел с плавающей точкой
печати (А)

A = np.array ([[1, 2, 3], [3, 4, 5]], dtype = complex) # Массив комплексных чисел
печати (А)
  

Когда вы запустите программу, вывод будет:

  [[1 2 3]
 [3 4 5]]

[[1.1 2. 3.]
 [3. 4. 5.]]

[[1. + 0.j 2. + 0.j 3. + 0.j]
 [3. + 0.j 4. + 0.j 5. + 0.j]]
  

2. Массив нулей и единиц

  импорт NUMPY NP

zeors_array = нп.нули ((2, 3))
печать (zeors_array)

«»»
 Вывод:
 [[0. 0. 0.]
  [0. 0. 0.]]
«»»

ones_array = np.ones ((1, 5), dtype = np.int32) // указание dtype
print (ones_array) # Вывод: [[1 1 1 1 1]]
  

Здесь мы указали dtype, — 32 бита (4 байта). Следовательно, этот массив может принимать значения от -2 -31 до 2 -31 -1 .


3. Использование arange () и shape ()

  импорт NUMPY NP

A = np.arange (4)
печать ('A =', A)

B = np.arange (12) .reshape (2, 6)
печать ('B =', B)

«»»
Вывод:
A = [0 1 2 3]
B = [[0 1 2 3 4 5]
 [6 7 8 9 10 11]]
«»»
  

Узнайте больше о других способах создания массива NumPy.


Матричные операции

Выше мы дали 3 примера: сложение двух матриц, умножение двух матриц и транспонирование матрицы. Мы использовали вложенные списки, прежде чем писать эти программы. Давайте посмотрим, как мы можем выполнить ту же задачу, используя массив NumPy.


Сложение двух матриц

Мы используем оператор + для добавления соответствующих элементов двух матриц NumPy.

  импорт NUMPY NP

A = np.array ([[2, 4], [5, -6]])
B = np.array ([[9, -3], [3, 6]])
C = A + B # поэлементное сложение
печать (С)

«»»
Вывод:
[[11 1]
 [8 0]]
 '' ' 

Умножение двух матриц

Чтобы умножить две матрицы, мы используем метод dot () .Узнайте больше о том, как работает numpy.dot.

Примечание: * используется для умножения массива (умножения соответствующих элементов двух массивов), а не умножения матрицы.

  импорт NUMPY NP

A = np.array ([[3, 6, 7], [5, -3, 0]])
B = np.array ([[1, 1], [2, 1], [3, -3]])
C = A.dot (B)
печать (С)

«»»
Вывод:
[[36 -12]
 [-1 2]]
«»»
  

Транспонирование матрицы

Мы используем numpy.transpose для вычисления транспонирования матрицы.

  импорт NUMPY NP

A = np.array ([[1, 1], [2, 1], [3, -3]])
печать (A.transpose ())

«»»
Вывод:
[[1 2 3]
 [1 1 -3]]
«»»
  

Как видите, NumPy значительно упростил нашу задачу.


Доступ к элементам матрицы, строкам и столбцам

Матричные элементы доступа

Подобно спискам, мы можем получить доступ к элементам матрицы, используя индекс. Давайте начнем с одномерного массива NumPy.

  импорт NUMPY NP
A = np.массив ([2, 4, 6, 8, 10])

print ("A [0] =", A [0]) # Первый элемент
print ("A [2] =", A [2]) # Третий элемент
print ("A [-1] =", A [-1]) # Последний элемент
  

Когда вы запустите программу, вывод будет:

  A [0] = 2
A [2] = 6
A [-1] = 10
  

Теперь давайте посмотрим, как мы можем получить доступ к элементам двумерного массива (который по сути является матрицей).

  импорт NUMPY NP

A = np.array ([[1, 4, 5, 12],
    [-5, 8, 9, 0],
    [-6, 7, 11, 19]])

# Первый элемент первого ряда
печать («A [0] [0] =», A [0] [0])

# Третий элемент второго ряда
печать («A [1] [2] =», A [1] [2])

# Последний элемент последней строки
печать («A [-1] [- 1] =», A [-1] [- 1])
  

Когда мы запустим программу, результат будет:

  A [0] [0] = 1
A [1] [2] = 9
A [-1] [- 1] = 19
  

Доступ к строкам матрицы

  импорт NUMPY NP

A = np.массив ([[1, 4, 5, 12],
    [-5, 8, 9, 0],
    [-6, 7, 11, 19]])

print ("A [0] =", A [0]) # Первая строка
print ("A [2] =", A [2]) # Третья строка
print ("A [-1] =", A [-1]) # Последняя строка (в данном случае 3-я строка)  

Когда мы запустим программу, результат будет:

  A [0] = [1, 4, 5, 12]
A [2] = [-6, 7, 11, 19]
A [-1] = [-6, 7, 11, 19]
  

Доступ к колонкам Matrix

  импорт NUMPY NP

A = np.array ([[1, 4, 5, 12],
    [-5, 8, 9, 0],
    [-6, 7, 11, 19]])

print ("A [:, 0] =", A [:, 0]) # Первый столбец
print ("A [:, 3] =", A [:, 3]) # Четвертый столбец
print ("A [:, - 1] =", A [:, - 1]) # Последний столбец (в данном случае 4-й столбец)
  

Когда мы запустим программу, результат будет:

  A [:, 0] = [1 -5 -6]
A [:, 3] = [12 0 19]
A [:, - 1] = [12 0 19]
  

Если вы не знаете, как работает вышеприведенный код, прочтите секцию матрицы в этой статье.


Нарезка Матрицы

Нарезка одномерного массива NumPy аналогична списку. Если вы не знаете, как работает нарезка для списка, посетите раздел Понимание нотации Python.

Давайте рассмотрим пример:

  импорт NUMPY NP
letters = np.array ([1, 3, 5, 7, 9, 7, 5])

# С 3 по 5 элементы
печать (буквы [2: 5]) # Вывод: [5, 7, 9]

# С 1 по 4 элементы
печать (буквы [: - 5]) # Вывод: [1, 3]

# 6-й до последних элементов
печать (буквы [5:]) # Вывод: [7, 5]

# От первого до последнего элемента
print (letters [:]) # Вывод: [1, 3, 5, 7, 9, 7, 5]

# изменение списка
печать (буквы [:: - 1]) # Вывод: [5, 7, 9, 7, 5, 3, 1]
  

Теперь давайте посмотрим, как мы можем разрезать матрицу.

  импорт NUMPY NP

A = np.array ([[1, 4, 5, 12, 14],
    [-5, 8, 9, 0, 17],
    [-6, 7, 11, 19, 21]])

print (A [: 2,: 4]) # две строки, четыре столбца

''' Вывод:
[[1 4 5 12]
 [-5 8 9 0]]
«»»


print (A [: 1,]) # первая строка, все столбцы

''' Вывод:
[[1 4 5 12 14]]
«»»

print (A [:, 2]) # все строки, второй столбец

''' Вывод:
[5 9 11]
«»»

print (A [:, 2: 5]) # все строки, с третьего по пятый столбец

'''Вывод:
[[5 12 14]
 [9 0 17]
 [11 19 21]]
«»»
  

Как видите, использование NumPy (вместо вложенных списков) значительно упрощает работу с матрицами, и мы даже не поцарапали основы.Мы предлагаем вам детально изучить пакет NumPy, особенно если вы пытаетесь использовать Python для анализа данных / аналитики.

NumPy Ресурсы, которые могут оказаться полезными:

,
интеллектуальных счетчиков с защитой от взлома — ScienceDaily

Интеллектуальные счетчики электроэнергии полезны, поскольку они позволяют энергетическим компаниям эффективно отслеживать использование энергии и распределять производство энергии. Но поскольку они подключены к сети, они также могут служить задним ходом для злоумышленников.

Исследователь кибербезопасности Картик Паттабираман, доцент кафедры электротехники и вычислительной техники в UBC, недавно разработал автоматизированную программу, направленную на повышение безопасности этих устройств и повышение безопасности в интеллектуальной сети.

«Наша программа использует два метода обнаружения для этих типов атак. Во-первых, мы создали виртуальную модель интеллектуального счетчика и представили, как можно проводить атаки против него. Это то, что мы называем анализом на уровне проектирования. Во-вторых, мы выполнили анализ на уровне кода. Это означает, что нужно проверять код интеллектуального счетчика на наличие уязвимостей, запускать различные атаки на эти уязвимости », — сказал Паттабираман.

Описанный здесь метод направлен на устранение уязвимости интеллектуальных счетчиков по отношению к тому, что исследователи называют атаками на программные помехи, когда злоумышленник физически обращается к счетчику и изменяет его коммуникационные интерфейсы или перезагружает его.В результате счетчик не может отправлять данные в сеть, или он продолжает отправлять данные, когда он не должен, или выполняет другие действия, которые он обычно не делает.

Паттабираман и его соавтор и бывший аспирант Фарид Табризи также обнаружили, что, хотя оба метода успешно обнаружили атаки на систему, анализ на уровне кода был более эффективным и более точным, чем анализ на уровне разработки. Анализ на уровне кода обнаружил девять различных типов атак в течение часа, тогда как анализ на уровне разработки — только три.Все атаки могут быть выполнены злоумышленником с относительно дешевым оборудованием, приобретенным в Интернете менее чем за 50 долларов США, и не требуют специальных знаний.

«Умные счетчики являются важнейшими компонентами интеллектуальной сети, которую иногда называют Интернетом вещей, и к 2022 году во всем мире планируется установить более 588 миллионов устройств», — добавил Паттабираман. «В одной семье вы можете иметь несколько интеллектуальных устройств, подключенных к электричеству через интеллектуальный счетчик. Если кто-то завладеет этим счетчиком, он может деактивировать вашу сигнализацию, посмотреть, сколько энергии вы используете, или набрать счет.В 2009 году, приведя один пример из реальной жизни, массовый взлом интеллектуальных счетчиков в Пуэрто-Рико привел к массовым кражам электроэнергии и многочисленным мошенническим счетам ».

Взломанные счетчики могут даже вызвать пожары и взрывы в доме или даже повсеместное отключение электричества. В отличие от удаленных серверов, интеллектуальные счетчики могут быть относительно легко доступны злоумышленникам, поэтому каждый интеллектуальный счетчик должен быть достаточно взломанным и устойчивым в полевых условиях.

Исследователи говорят, что поставщики могут использовать полученные данные для тестирования своих проектов перед их изготовлением, чтобы они могли обеспечить безопасность с самого начала.Это может сделать умные метры намного труднее взломать. Используя оба подхода — на уровне разработки и на уровне кода — поставщики могут защититься от взлома программного обеспечения на двух разных уровнях.

«Наши результаты могут быть применены и к другим типам устройств, подключенных к интеллектуальной сети, и это важно, потому что наши дома и офисы все больше взаимосвязаны через наши устройства», — сказал Паттабираман.

Он добавляет, что, как и во всех методах безопасности, не существует такой вещи, как 100-процентная защита: «Безопасность — это игра в кошки-мышки между атакующим и защитником, и наша цель состоит в том, чтобы затруднить запуск атаки.Я считаю, что тот факт, что наши методы смогли обнаружить не одну или две уязвимости, а целый ряд их, делает их отличной отправной точкой для защиты от атак ».

История Источник:

Материалы предоставлены Университетом Британской Колумбии . Примечание: содержимое может быть отредактировано по стилю и длине.

,Метр электричества Dlms дистанционного управления

оригинальной конструкции трехфазный на Amr / ami

45 долларов США.00 — 60 долларов США / Ед. изм | 100 шт. (Мин. Заказ)

Перевозка:
Служба поддержки Морские перевозки
Образцы:
,

0 comments on “Счетчик электроэнергии матрица как создать удаленный доступ: Как удалённо опрашивать электросчетчик. АСКУЭ яЭнергетик

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *