SMART Metering a gyakorlatban EON Cseh Köztársaságban. SMART Metering konferencia BMF Budapest



Hasonló dokumentumok
Dr. Kiss Bálint, Takács Tibor, Dr. Vámos Gábor BME. Gombás Zsolt Béla, Péter Gábor Mihály, Szűcs Ferenc, Veisz Imre E.ON

SMART metering, vezérlési lehetőségek a hálózat-üzemeltetés terén

ELMŰ ÉMÁSZ Smart Metering Multi Utility pilot projekt bemutatása

Fogyasztásmérő helyek kialakítása, smart mérési koncepció MEE Vándorgyűlés 2013 Mátraháza

Haddad Richárd RENEXPO 2011

DSO Adatelemzési osztály

Smart metering az RWE-nél Orlay Imre ÉMÁSZ Hálózati Kft Hálózat optimalizálási osztály

Smart Synergy Project jelenlegi helyzete, tervek a jövőre

MATÁSZSZ Távhőszolgáltatási szakmai napok November Siófok. Több közműves fogyasztásmérő-távkiolvasás hazai gyakorlati megvalósítása

Okos megoldások az energiahatékonyságért. Körmöczi Béla, Op#con K). HTE Infokom2014 Kecskemét Október 8-10

Projet AMM. AMM Project

READy Suite: mobil és fix kiolvasó hálózat fogyasztásmérőkhöz

WM RENDSZERHÁZ KFT. WM-AMR-Water. Hogyan készült el egy távfelügyeleti kommunikációs eszköz a közmű-piacra? A HUNGEXPO Termék nagydíjas

Az okos mérés/smart metering rendszer. következtében. szempontjából

Tartalom Iparági kérdések A rendszer kialakítás kérdései Felhasználói vonatkozások A ZigBee technológia ismertetése A ZigBee technológia alkalmazása T

TÁV- ÉS SMART MÉRÉS GDF SUEZ PILOT PROJEKT. Csiba Péter GDF SUEZ általános vezérigazgató

A szükséges új mérıpontok kialakítása, mérık, kommunikációs hálózat, adattovábbító eszközök elhelyezésével.

MEE 56_DÉMÁSZ_BG_ szeptember 10. Oldal: 1.

Energia automatizálás

Intelligens fogyasztásmérés az elosztói engedélyesek szemszögéből. Mező Csaba

KÖZPONTI OKOSHÁLÓZATI MINTAPROJEKT

Sanxing SX601 P12S01. Egyfázisú SMART Fogyasztásmérő

Smart mérő pilot program tapasztalatok

Smart fogyasztók, modern energiaigények ELMŰ-ÉMÁSZ társaságcsoport

Okos megoldások a szabályozásban és a mérésben. Csoknyai Zoltán értékesítési osztályvezető, Techem Kft.

Elektronikus mérők kijelző üzenetek és jelentésük Apator gyártó lakossági elektronikus mérői

Hazai kombinált RKV és Smart metering eszközcsalád fejlesztése. Füredi Gábor Murányi József Prolan Zrt.

Okos hálózatok, okos mérés

Új anyagok és technológiák az energia mérés területén

Leírás az ügyfelek számára

Vezeték nélküli M-Bus (Wireless M-Bus) modulok MULTICAL 403 és 603-hoz

Elektronikus mérők kijelzőüzenete és jelentése Apator gyártó lakossági elektronikus mérői

Automatikus szivárgáskeresés Zajszint-adatgyűjtő hálózat korrelátoros funkcióval

Tájékoztatás a MAVIR smart metering projektről

Leírás az ügyfelek számára

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

MEE 57. Vándorgyűlés Siófok, Szeptember Okos Mérők és a Rádiófrekvenciás

A liberalizált villamosenergia-piac működése. Gurszky Zoltán Energia és szabályozásmenedzsment osztály

Energiapiacon is energiahatékonyan

Napelemre pályázunk -

Kommunikáció az intelligens háztartási készülékekkel

Leírás az ügyfelek számára

Hőmérséklet-szabályozás

ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt.

Smart Energy Metering

Bud apes március 22

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium -/-/ OKJ: Automatikai technikus szakképesítés.

Smart Metering a Landis+Gyr-rel. Gazdálkodjon jobban az energiával

Rubin SMART COUNTER. Műszaki adatlap 1.1. Státusz: Jóváhagyva Készítette: Forrai Attila Jóváhagyta: Parádi Csaba. Rubin Informatikai Zrt.

Veszteségfeltárás kis- és középfeszültségű hálózaton

Leírás az ügyfelek számára

Adatbiztonság az okos fogyasztásmérésben. Mit nyújthat a szabványosítás?

TIGÁZ-DSO Kft. Földgázelosztási üzletszabályzata III/6. számú függelék. Számlázható tevékenységek. Árközlemény száma

Leírás az ügyfelek számára. Sanxing SX501 (SX1A1-SELS-05) Egyfázisú smart fogyasztásmérő GPRS modemmel

Valódi okos mérés a Dél-Alföldön. Nagy István Főtanácsadó

Az ELMŰ, mint városi villamosenergia szolgáltató - Fejlesztési elképzelések

Elektronikus mérők. Kijelző üzenetek és jelentésük

Wireless M-Bus, C mód modul MULTICAL 402 fogyasztásmérőkhöz Adatlap

A mikro-chp rendszerek alkalmazhatósága a decentralizált energiatermelésben

Üzleti energia- és vízfelhasználás menedzsment a Rubintól

SIOUX-RELÉ. Sioux relé modul telepítési leírás Szerkesztés MACIE0191

Ultrahangos hőmennyiségmérők fűtés távleolvasással

FITFormer REG az alkalmazkodó transzformátor

Living Lab alkalmazási lehetőségek és példák

Antenna Hungária Jövőbe mutató WiFi megoldások

Energiaminőség- és energiamérés LINETRAXX PEM330/333

Energiaminőség- és energiamérés LINETRAXX PEM330/333

Okos mérés a magyar villamos elosztóknál

DEvent MX. mérőkiolvasó szoftvercsomag Psion MX kéziterminálra. Műszaki leírás

Okos Városok T-City Szolnok. HTE INFOKOM 2014 Smart Metering & Environment

RAY MECHANIKUS KOMPAKT HŐMENNYISÉGMÉRŐ

E.ON Hálózat. MK v01 VILLAMOS MÉRÉSTECHNIKAI KÉZIKÖNYV Műszaki kézikönyv

CORONA ER TÖBBSUGARAS ELEKTRONIKUS VÍZMÉRŐ

Kamstrup READy a jövő kihívásaira tervezve november 6. Készítette: Fekete Balázs

Üzenet a jövőből Okosmérési megoldások lakóépületekben. dr. Uzonyi Zoltán április 23.

Harmonikus csökkentés Danfoss AAF szűrő segítségével

STD és SCU. STD400RC/RL-DIN és SAE STD1000RL-DIN és SAE SCU10-DIN és SAE. Dimmerek STD SCU

Megvalósult napelemes létesítmények tapasztalatai

A Neplan hálózatszámító szoftver magyarországi alkalmazásai

Hálózati energiatárolási lehetőségek a növekvő megújuló penetráció függvényében

Wi - Fi hálózatok mérése (?) Tóth Tibor

Mikro-állomás Egyszerűsített NAF/KÖF állomás

Akciós ajánlatunk Ipari Partnereinknek

Helyesbítés MOVITRAC B * _1014*

Újdonságok. XII. Szigetelésdiagnosztikai Konferencia. Gárdony, X Bessenyei Gábor Maxicont Kft.

62. MEE Vándorgyűlés, Síófok 2015 Szetember Csernoch Viktor, ABB Components. Vacuum Tap-Changers Minősítése

MOTOR HAJTÁS Nagyfeszültségű megszakító

Fűtés- és meleg víz előkészítő szabályozók

Lehet egy költségosztó tetszetős?

Ideális eset: Ehhez képesti k

A befektetői elvárások gyakorlati megoldásai Kisigmánd Ibedrola szélpark alállomási bővítése

Albert Zoltán Innováció a kisfeszültségű üzemirányításban

Alacsony fogyasztású IoT rádiós technológiák

NAPERŐMŰVEK ÉS A KÖZCÉLÚ VILLAMOS HÁLÓZATOK EGYÜTTMŰKÖDÉSE. I. MMK Energetikai Fórum NAPERŐMŰVEK TERVEZŐINEK FÓRUMA május 30.

HYDRUS ULTRAHANGOS VÍZMÉRŐ

Okos fogyasztásmérés Európában

Napelemes háztartási méretű kiserőművek és Napelemes kiserőművek

E-compact átfolyós vízmelegítő CEX 9

60. MEE Vándorgyűlés, Mátraháza, szeptember 13. Smart technológia alapú közvilágítás Bottyán Balázs, Király Tamás

Használati útmutató PAN Aircontrol

Átírás:

SMART Metering a gyakorlatban EON Cseh Köztársaságban SMART Metering konferencia BMF Budapest SMART Metering Team 2009.01.22. Gombás Zsolt E.ON-Hungaria Jakub Hrdlička E.ON Czech Republic

Tartalom Bevezetés, a projekt helye Mit értünk SM mérés alatt? Pilot projekt kiterjedése Technikai és IT megoldások áttekintése Előkészítés és felszerelés Üzemeltetés Legnagyobb technikai kihívás-korlátok Gazdasági kitekintés Összefoglalás Page 2

A projekt helye Ivanovice Křižanovice Luleč Miért ezek a városok? Rousínov Gyors elérési lehetőség Brno-ból Feladatra alkalmas mérető városok Különböző összetételű és korú hálózat Különböző fogyasztási karekterisztikák. Kulcs információk a kiválasztott városokról Terület 50 km 2 Lakosság 8940 fő 3764 db fogyasztó 61 697 m hálózat hossz Page 3

Mit értünk SMART metering (mérés) alatt SMART mérés az ami tartalmazza a következő funkciókat: Két-irányú kommunikáció Terhelési adatok és számlálók olvasása Központból vezérelt ki- és visszakapcsolási lehetőség Központból vezérelt tarifa váltási lehetőség Page 4

Pilot projekt méretei Város neve Felsszerelt mérő Adat koncentrátor Áramváltós mérők Křižanovice 67 1 1 Rousínov 1873 15 20 Ivanovice n/h 1194 9 14 Luleč 648 6 8 Összesen [db] 3782 31 43 Minumum Átlagosan Maximum Mérők száma adat koncentrátoronként [db] db32 136 331 1 Tarafás 2 Tarifás Mérők száma: [db] 2988 794 Page 5

Technikai és IT megoldások áttekintése az EON Cseh pilot projektben PLC X szállító koncentrátor GPRS (GSM) SAP (XI) PLC Y rendszer Y szállító koncentrátor GPRS (GSM) PLC Z szállító koncentrátor r GPRS (GSM) Z rendszer PLC X szállító koncentrátor GPRS (GSM) W rendszer Page 6

Előkészítés és felszerelés X szállító Y szállító Z szállító 2006/09 2007/01 2007/05 2007/09 2008/01 2008/05 2008/09 Előkészítés Rendelés Szállítás Felszerelés Üzemelés Felszerelésnél szerzett tapasztaltok Eltérő tapasztalat a szállítóknál Ügyfeleknél eltérő állapotú és korú mérőhelyek vannak Fémszekrényeknél jelentkező leolvasási és kezelési problémák (méretek,ablakkivágás nem jó) Néhány ügyfél nem érhető el Mérők mérete szállítónként változik Néhány mérő mechanikai kivitele nem megfelelő szilárdságú Nagyon nehéz helyet találni a mérőeszköznek a tr. állomásnál. Biztonságos elérése a technológiának Page 7

Üzemeltetés Fő eredmények Két technológia integrálása egy központi rendszerbe Központi rendszer kapcsolata az SAP rendszerrel (XI) Automatikus szinkronizáció az adatbázissal beleértve a regiszter kiolvasást is Majdnem minden elérhető adat kiolvasása minden nap Nagyon jó együttműködés a belső IT with internal IT szerviz támogatóval Technológia problémák Nagyon alacsony megbízhatósága a PLC kommunikációnak a rendszer üzembe helyezése után Rendszer (DC és Meter) beállításait kézzel módosítani kellett PLC jel technológiában áthallások vannak (szomszéd körzet) Kapcsolat a koncentrátor és mérő között dinamikus kiosztású, kikapcsolt mérő később nem találja a koncentrátort Rendszer túlterhelődött riasztásokkal Page 8

Műszaki adatok Mérő regiszter olvasás minden nap 2:00-kor indult 98,0% 3782 db telepítés teljes 97,5% Ebből 159 db nem kommunikált, mert KM kikapcsolt 97,0% Átlagos megbízhatósága az olvasásnak 96,5% A szállító: 96.0 % 96,0% B szállító: 96.4 % 95,5% Megbízhatósága a kommunikációnak: 99,6% [komplett] 95,0% Regiszter olvasás megbízhatósága két szállító esetén Supplier X Supplier Y 31.8. 2.9. 4.9. 6.9. Profil adatok olvasásának alakulása 1873 db telepítés az összesből Ebből, 75 db telepítésnél KM kikapcsolt vagy elérhetetlen Adatok olvasásának átlagos megbízhatósága Adat nem régibb mint 10 nap: 96.9 % Adat nem régibb mint 3 nap : 92.8 % Terhelési adatok olvasás megbizhatósága X szállító esetén 100% 95% 90% 85% 80% 75% 70% 65% Profiles not older then 10 dayes Profiles not older then 3 dayes DC01 DC04 DC07 DC10 DC13 Page 9

Gazdasági kitekintés Kivitelezési költségek SMART Metering lényegesen eltérnek szállítónként Az arány mérő ára és egyéb költségek között nagyon hasonló Technológiai költségek összehasonlítása 1 db felszerelése esetén Átlagos költségek aránya SMART Metering technológiában Meter Data concentrator Equipment TS Instalation Equipment TS DC,mode m, SIM Installation Supplier X Supplier Y Supplier Z Standard Meter (1f, 3f) SMART Metering technológia költségesebb, összehasonlítva a hagyományos méréssel, de a minőség is különböző. A kérdés az, mit akarunk, mire van szükség, mi az igény és ki fizeti azt meg? Page 10

SMART Metering Gazdasági elvárások a Technológiától! Műszaki elvárások a Technológiától! A jövő Technológiája! Page 11

Köszönjük a megtisztelő figyelmet!

Legnagyobb technikai kihívások-korlátok Kulcs fontosságú szűk mozgástér a 2 tarifával rendelkező ügyfeleknél Minden technológiának hiányzik a második reléje a készülékek vezérléséhez A relének az idő- program szerint kell kapcsolni A naptár-idő háttér tábla nem teszi lehetővé a szükséges variációs lehetőségeket Hosszú a reakció idő a tömeges kapcsolásokhoz/készülékek vezérléshez Broadcasting parancs adoptálása szükséges a hőtárolós készülékek vezérléséhez A pilot projektben az ügyfelek 21 %-a 2 tarifát használ A1 B1 P1 A1 B2 P1 A1 B4 P1 A1 B6 P1 A1 B7 P1 A1 B8 P1 A1 B2 P3 A1 B1,6,8 P4 A1 B2,4,7 P4 A1 B1,6,8 P5 A1 B2,4,7 P5 A1 B1,7 P6 A1 B2,8 P6 A1 B4 P6 A1 B6 P6 A1 B1,6,8 P7 A1 B2,4,7 P7 A1 B2,4,6 P8 A1 B3,5 P4,9 A1 B3,5 P3,7 A1 B2,7 P13 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 30 30 30 30 00 00 30 30 30 30 00 00 30 30 30 30 30 30 45 45 30 30 30 30 30 30 45 45 30 30 30 30 30 30 30 30 00 00 30 30 30 30 00 00 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 15 45 00 00 30 30 30 00 00 45 15 30 00 30 30 45 45 30 30 30 00 30 30 30 00 00 00 30 30 45 45 30 30 45 45 00 30 30 00 00 30 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 05 59 59 59 59 A1 B5 P13 gültig von Freitag 12:00 bis Sonntag 22:00 13 13 38 38 A4 B4,6 P4 01 28 28 01 01 01 A4 B4,6 P8 45 15 15 45 A1 B4,7 P3,9 A1 B6,8 P3,9 A1 B3,5 P11 45 45 45 45 03 03 Niedertarif Hochtarif Az egyik legnagyobb nyeresége a rendszernek ellenőrzve lett a teljes funkcionalitása a pótolt RKV-nak Page 13

Az átvitt adatok mérete Adat kiolvasási feladatok a mérőből: Terhelési görbe 15/60 percesként Feszültség adatok Számláló adatok naponta Események átvitele Eseti változtatása idő-programnak Riasztások átvitele Távoli elérés, paraméterezés X Szállító átvitt adatainak struktúrája %-ban terhelési adat 90% egyéb% esemény 6% számlázási adat 4% Adat mérete [MB havonta Átl. DATA/ mérő [MB havonta] Átl DATA/ koncentrátor [MB havonta] X Szállító 349 0.18 21.82 Y Szállító 43 0.04 4.78 Z Szállító 35 0.05 5.80 Összesen / Átlagosan 427 0.12 13.77 Page 14

Műszaki adatok (2) Transzformátor körzet veszteségeinek számítása technikai veszteségek számítási pontosságának a növekedése nem technikai veszteségeknek azonosítása Hálózatkép pontos ismerete szükséges PLC dinamikus kommunikáció erre nem alkalmas Értékek összehasonlítása Számított veszteség 2.6 % Mért különbség: 3.1 % Számított értékek KIF vezeték vesztesége asszimetria Meddő veszteség [Q ] Kötések és biztosítók veszt. Mérők veszteségei Teljes veszteség Számított teljesítmény mérleg Betáplálás ahálózatba Fogyasztás Mért különbség Érték 1.288 kw 0.386 kw 0.129 kva 0.258 kw 0.638 kw 2.699kW Value 104.000 kw 100.769 kw 3.231 kw Page 15

Number Műszaki adatok (3) Technológiától függően elérhetőek a feszültség profil adatok. Feszültség profil elemzése egy gyors áttekintést ad a hálózaton uralkodó viszonyokról Sušilovo nám. 2 Umax: 249,2 V Umin: 229,5 V Sušilovo nám. 55 Umax: 246,4 V Umin: 230,3 V TS Umax: 249,2 V Umin: 241,0 V Lípová 15 Umax: 247,6 V Umin: 236,3 V 600 400 200 221 226 231 236 241 246 0 July voltage profile used Voltage [V] Page 16

Műszaki adatok (4) Bejegyzett riasztások (beleértve hibás riasztásokat is) Y szállítótól 2008 Augusztus 25 és Szeptember 1 között Current flow detected on low voltage phase 1% Phase loss detected 10% Reverse energy 1% Remaining 0% Clock error 0% Power failure 25% Phase inversion (communication ) 13% Tamper detect 50% Page 17