Возросшие требования потребителей к организации учета электроэнергии привели к появлению на рынке многотарифных и многофункциональных счетчиков. Новые приборы дают возможность организации автоматизированных систем учета электроэнергии, различных по уровню и сложности построения.
Одна из основных задач АСКУЭ – доставка данных о потреблении, собранных на объекте, в центры обработки информации (ЦОИ). Эта задача решается с помощью одного или нескольких каналов связи (средств доставки) таких, как GSM-data, GSM-GPRS, коммутируемая линия, выделенная линия (оптоволокно), разнообразные радиомодемы, спутниковая связь и др.
Однако в условиях, когда возможности обычных каналов связи ограничены (горы, значительно удаленные объекты, отсутствие сотовой связи и т. д.), когда необходим резервный канал сбора данных, когда использование других видов связи экономически невыгодно, на помощь приходят переносные (мобильные) устройства.
Концерн давно производит устройства подобного назначения. К такому классу устройств можно отнести УСП6800, которое предназначено для опроса счетчиков непосредственно на месте их установки, их параметрирования и переноса собранных со счетчиков данных в ЦОИ. При всем удобстве этого устройства оно морально устарело и к тому же не годится для будущих модернизаций.
Поиск замены УСП6800 привел инженеров концерна к выбору массового, удобного, надежного устройства, обладающего как широкими вычислительными и изобразительными возможностями, так и высокой эргономичностью. Это так называемый карманный компьютер (КПК).
Для использования с КПК концерн на базе операционной системы Windows Mobile 2003 разработал программное обеспечение, реализующее все функции УСП6800, но на качественно более высоком уровне. Вместо не отличающегося наглядностью 2‑строчного монохромного жидкокристаллического индикатора используется крупный полноцветный сенсорный экран. В программах применяются удобные и давно знакомые по обычным ПК средства взаимодействия с пользователем: меню, всплывающие окна и сообщения, кнопки, иерархические таблицы и пр., реализован так называемый «интуитивно понятный интерфейс». Все собранные данные могут быть просмотрены на экране КПК в наглядном виде.
Данное программное обеспечение превращает КПК в своего рода карманную лабораторию, которая берет на себя часть функций автоматизированного рабочего места центра обработки информации (АРМ ЦОИ).
На данный момент есть две основные сферы применения разработанного ПО:
1. Работа с многофункциональными счетчиками.
Для работы с многофункциональными счетчиками программистами концерна созданы 2 программы: одна (USP_MT41_KPK) для обслуживания бытовых счетчиков (ЦЭ6827М, ЦЭ6827М1), другая (USP1107 _KPK) – счетчиков, предназначенных для использования в энергосистемах и промышленных предприятиях (ЦЭ6822, ЦЭ6823М, ЦЭ6850).
Программное обеспечение разработано с таким расчетом, чтобы для передачи данных с КПК на компьютеры ЦОИ и для передачи настроек с компьютеров на КПК не требовалось установки какого‑либо дополнительного программного обеспечения: программы КПК могут работать со всеми разработанными на текущий момент технологическими программами (CETools для счетчиков ЦЭ6850, ЦЭ6850М и MT_Tools для счетчиков ЦЭ6827М, ЦЭ6827М1, ЦЭ6822).
2. Работа с объектами энергопотребления.
Зачастую инспекторам энергопоставляющих организаций приходится работать не столько с отдельными приборами учета, сколько с их группами, находящимися на одном объекте: например, таком, как крупное промышленное предприятие. Здесь на первый план выходят другие задачи и, соответственно, другие требования, предъявляемые к программному обеспечению.
Это, во‑первых, возможность отображения всей совокупности приборов учета как единого целого в виде схем, а также построения графиков и диаграмм. И уже на основе этого – ведение статистики, определение небаланса, хищений, диагностика системы и оперативное выявление неисправных приборов. Для данной сферы применения концерн разработал более сложное ПО, позволяющее качественно решать поставленные выше задачи.
Став коммерческими организациями, поставщики электроэнергии пришли к пониманию того, что их прибыль напрямую зависит от полноты и оперативности информации, получаемой с каждого участка системы. Это помогает отслеживать процессы в сети, контролировать энергопотребление, вовремя устранять неполадки в работе. Результатом данного понимания стала автоматизация энергоучета, частично или полностью освобождающая человека от непосредственного участия в процессе получения и преобразования информации. И применение вышеописанного программного обеспечения является очередным значимым этапом данного процесса.