Автоматизированная система для контроля и учета электроэнергии (далее АСКУЭ)

Действующие системы АСКУЭ


Примеры готовых решений по автоматизированной системе контроля и учёта электроэнергии (АСКУЭ). Предназначение: для коммерческих предприятий и жилых домов.
Автоматизированная система для контроля и учета электроэнергии (далее АСКУЭ) на базе электросчетчиков Ф669 предназначена для измерений, считывания, обработки, хранения и отображения данных о потребленной электроэнергии и мощностных нагрузках потребителей. Система позволяет измерять как активную, так и реактивную энергию в прямом и обратном направлении. Возможно как локальное, так и дистанционное считывание данных с помощью модемных контроллеров.

Информация передается в диспетчерские и расчетные центры.

АСКУЭ на базе электросчетчиков Ф669 ориентирована на применение в промышленном секторе и на объекты где требуется учет реактивной энергии.


Состоит из многотарифных счетчиков активной и реактивной энергии Ф669, IBM совместимого персонального компьютера со стандартным и специальным программным обеспечением, контроллеров и двухпроводниковых линий связи, обеспечивающих связь компьютера со счетчиками. Описываемая АСКУЭ, по сравнению с телеметрическими системами, (содержащими концентратор для сбора импульсов электросчетчиков) отличается значительно большей защищенностью собранных данных от сбоев питания, обрыва соединяющих линий, неполадок оборудования и развитым программным обеспечением.

Кроме того, используемый в счетчиках Ф669 интерфейс связи «токовая петля» позволяет подключать счетчики последовательно, что значительно сокращает количество соединительных линий, а за счет второго интерфейса RS485 к системе также можно подключать счетчики ЦЭ2727 со встроенным интерфейсом RS485. Опрос разных типов электросчетчиков при последовательном подсоединении лучше производить раздельно по типам. Это связано с тем, что скорость опроса Ф669 больше, чем скорость опроса ЦЭ2727, что приводит при большом количестве точек учета (электросчетчиков) к задержкам опроса. Для исключения счетчики разбивают по группам (Ф669 и ЦЭ2727) и опрос производится по протоколу RS485.

Схема подключения электросчетчика к компьютеру напоминает структуру дерева, в которой отдельные ветви, содержащие 1…8 электросчетчиков, при помощи контроллеров L-CL/kCL присоединяются к более крупным ветвям. Последние из которых через преобразователь L-RS232/CL («токовая петля»/RS 232) соединены с одним из последовательных портов компьютера. Подсоединение к ветвям удаленных абонентов осуществляется с использованием межмодемной связи по телефонной сети. Для управления модемом применяются модемные контроллеры, например MDC 1.01.

Используется преобразователь L-RS232/CL для передачи / приема данных на компьютер с электросчетчиков, находящихся в локальной сети пользователя, для последующего просмотра показаний / данных электросчетчиков и их архивирования. Для этого интерфейсы «токовая петля» электросчетчиков, через физические двухпроводные линии связи, соединяются с выходами генераторов тока «токовая петля» преобразователя L-RS232/CL, который через интерфейс RS 232 соединяется с одним из портов последовательной связи компьютера.

Система дистанционного считывания данных с помощью контроллера MDC 1.01 может быть использована в следующих режимах работы: локальный сбор данных электросчетчиков пользователя, дистанционная передача данных учета в центральный компьютер с необслуживаемых подстанций, локальный просмотр, обработка, архивирование данных электросчетчиков пользователя и их передача в центральный компьютер.

Расширитель CLCL 4.X позволяет увеличить общее количество счетчиков Ф699 в системе до 16 единиц. Допустимо использование до 4-х последовательных уровней расширителей, а максимальное количество счетчиков в локальной системе может быть до 1024 штук.


Схема коммерческо-технической системы АСКУЭ на базе электросчетчиков Ф669 и ЦЭ2727 с RS485




Пример построения системы АСКУЭ



  • Максимальная протяженность токовой петли при сопротивлении линии не более 0.072 Ом/м - 2 км.

  • Величина тока в каждой токовой петле - (20±3) мА.

  • Напряжение в точке обрыва токовой петли не более 26В.

  • Скорость обмена данных в зависимости от качества линии - от 300 до 9600 бод. Счетчики опрашиваются последовательно, поэтому продолжительность опроса всех абонентов зависит от их количества.

  • Контроллеры питаются от сети переменного тока (80…130)V или (180…240)V, мощность, потребляемая каждым контроллером, не более 6 VA.

  • Рабочая температура окружающей среды устройства -20:+50ºC.

  • Продолжительность работы системы круглосуточная

  • Хранение данных: при отключении питания параметры и накопленные данные сохраняются в энергонезависимой перепрограммируемой памяти (EEPROM), которая в режиме хранения информации не требует питания. Для поддержания непрерывного хода встроенных часов при отключении питания используется литиевая батарея со сроком службы не менее 16 лет. При понижении напряжения батареи до критического уровня на ЖКИ появляется предупреждающее сообщение.


  • Программное обеспечение позволяет:

  • выбирать интересующие абоненты или образовать группы счетчиков для получения суммарных показаний

  • просматривать, сохранять на жестком диске компьютера, в виде файлов базы данных, и выводить на принтер суммарный, месячный (текущий и 15 предыдущих), суточных (текущий и 35 предыдущих) расход и отдачи активной и реактивной энергии

  • пересматривать данные суточных (текущей и 35 предыдущих) средних нагрузок периодов интегрирования, рисовать их графики и выводить на принтер

  • просматривать и ежесекундно записывать в жесткий диск компьютера моментные значения мощностей, токов и напряжений в каждой фазе, cos j и частоту сети для выбранного электросчетчика

  • просматривать данные учета, накопленные на жестком диске компьютера.


  • Комплект поставки определяется в зависимости от точек учета заказчика.

    Общая стоимость установки АСКУЭ складывается из стоимостей:

  • Обследование объекта;

  • Разработка и согласование Технического задания;

  • Комплектации (изготовление и поставка оборудования)

  • Проведение монтажных и пуско-наладочных работ


  • В каждом конкретном случае она определяется путем сбора информации от заказчика по специальным опросным листам.

  • Максимальная простота структурной схемы;

  • Унифицированный протокол обмена;

  • Не требует дополнительных помещений для размещения узлов системы;

  • Повышения достоверности баланса электроэнергии на шинах электростанций и подстанций;

  • Снижение коммерческих потерь электроэнергии за счет своевременного снятия показаний;

  • Возможность подключения нескольких типов электросчетчиков;

  • Повышение скорости обработки информации;

  • Оперативный контроль за выполнением диспетчерского графика нагрузок электростанций;

  • Наличие у абонента и Энергосбыта полной информации об энергопотреблении и по тарифным зонам;

  • Легкость расширения и наращивания системы;

  • Повышения точности учета и оперативности контроля максимальной активной и реактивной мощности предприятия в часы максимальной нагрузки энергосистемы;

  • Контроль расхода активной и реактивной энергии на предприятии по цехам, участкам, энергоемким потребителям за расчетный период;

  • Обеспечение стыковки с верхнем уровнем АСКУЭ (расчетной подсистемой) заказчика.


  • ЛЭМЗ