Тема: Как влияет состояние литиевой батарейки на работу счётчика?
Опции темы
Отображение
Как влияет состояние литиевой батарейки на работу счётчика?
В некоторых моделях электросчётчиков вмонтирована литиевая батарейка для питания микроконтроллера при отсутствии основного питания. Правильно ли я понимаю : если батарейка даст дуба, все журналы событий и профили мощности будут утеряны, счётчик не сможет работать как многотарифный, но значение суммарной мощности будет сохранено и в дальнейшем прибор можно будет использовать в однотарифном режиме без каких-либо пересчётов значений и перепрограммирования? И ещё вопрос : при установке нового счётчика могу ли я сразу подключить в нём кабель к выходам импульсному и интерфейса, не заартачится ли ЭСО и опломбирует ли счётчик?
Эта батарея нужна для корректной работы часов реального времени, а в некоторых моделях обеспечивает фиксацию факта вскрытия счётчика при отсутствии основного питания.
Не будут. Эти данные хранятся в энергонезависимой памяти. Однако временные метки могут быть неправильными. Встроенное ПО счётчика при подаче напряжения на счётчик проверяет целостность и корректность данных. Надо смотреть документацию на конкретную модель счётчика, чтобы понять как производитель реализовал эти возможности. Замена батареи в некоторых приборах учёта требует снятия пломб, некоторые обходятся без этого. Некотороые модели счётчиков после замены батареи подлежат поверке. Это опять таки зависит от модели счётчика и производителя.
Чтобы не ломать копья с ЭСО этот вопрос лучше всего обсудить с ними заранее.
Слав, в счётчиках используют микросхемы памяти типа FRAM или EEPROM.
Принцип работы FRAM прост. Ферроэлектрическая память FRAM (Ferroelectric RAM) — энергонезависимая память с истинно произвольным доступом, запись и чтение ее осуществляются как в обычных микросхемах статической памяти. При изготовлении используется железо — ее можно считать эхом старинной памяти больших машин на магнитных сердечниках. Ячейки FRAM по структуре напоминают DRAM, но информация хранится не в виде заряда конденсатора (который нужно поддерживать регенерацией), а виде направления поляризации кристаллов. Запись производится непосредственно, предварительного стирания не требуется.
EEPROM работает немного иначе. Электрически стираемая (и перезаписываемая) память EEPROM (Electrical Erasable PROM) отличается простотой выполнения записи. В простейшем (для пользователя) случае программирование сводится к записи байта по требуемому адресу, после чего некоторое время микросхема не способна выполнять операции чтения/записи и по другим адресам, вплоть до окончания выполнения внутренней операции программирования (со встроенным стиранием). Микросхемы могут поддерживать и режим страничной записи (Page Write), в котором они принимают поток байт записи смежных ячеек в страничный буфер на нормальной скорости интерфейса, после чего вся страница записывается в энергонезависимую память. Страничная запись экономит время (запись страницы выполняется за то же время, что и одной ячейки), но размер страничного буфера, как правило, небольшой (4-32 байт для микросхем небольшого объема и до 128–256 байт — большого). Более сложный интерфейс записи использует систему команд, в которую могут входить команды разрешения/запрета стирания и записи, стирание (отдельной ячейки или всей памяти), запись. Микросхема может иметь и специальные внутренние регистры, например регистр состояния, определяющий готовность микросхемы к обмену данными и возможные режимы защиты от модификации ячеек. По процедуре программирования некоторые микросхемы EEPROM схожи с флэш-памятью. В настоящее время EEPROM применяются наряду с флэш-памятью, причем они могут соседствовать даже в одной микросхеме (например, микроконтроллере). Это объясняется очень большим гарантированным числом циклов перезаписи (10 в 6 степени и более) EEPROM, но меньшим достижимым объемом. Также EEPROM обычно имеет и большее гарантированное время сохранности информации (до 100 лет). Флэш-память при большем объеме и более производительных способах записи и стирания допускает меньшее число циклов перезаписи, и время сохранения информации у нее меньше.
Запись показаний счётчика в EEPROM происходит циклически (одно за другим, например, через каждые 100 Вт*ч), поскольку показания могут быть утеряны при отключении питания счётчика. При возобновлении питания происходит конфигурирование контроллера (перезагрузка) и устройство считывает из памяти последнее значение, которое было сохранено. Это значение подаётся на дисплей, после чего контроллер начинает работать в штатном режиме, увеличивая показания счётчика пропорционально показаниям, которые поступают от преобразователя (счётчик импульсов).
не фиксирует вскрытие,а так журнал и прочие ломаются кодами, и с помощью эми глушатся.
наклейки отклеиваются итд. вобщем полная свобода для желающих обмануть чубайса.
сорри.за оффтоп.
Источник
Немного магии: применение литиевых батареек в автоматизированных системах учета ресурсов
Автоматизированные системы учета ресурсов требуют счетчиков, способных работать с автономным электропитанием от батарей в жестких условиях эксплуатации более 15 лет. Литиевые батарейки для этой цели выпускают такие крупные мировые производители, как EEMB, SAFT, EVE, Varta, Tekcell, Robiton, Minamoto. Но долгоживущая батарейка – это только первый шаг в непростом проектировании таких систем.
Глобальные экономические и экологические кризисы стимулируют разработку и внедрение технологий рационального использования ресурсов. Одним из направлений решения этой задачи является использование локального оборудования сбора и обработки данных (ЛОСОД) и автоматизированных систем коммерческого учета энергоресурсов (АСКУЭ). Использование ЛОСОД/АСКУЭ позволяет в режиме реального времени контролировать, анализировать, прогнозировать и оптимизировать величину потребления различных видов ресурсов, а также оперативно обнаруживать возникновение аварийных ситуаций, например, утечек или несанкционированного подключения.
Рис. 1. Счетчик СЕ 303 производства компании «Энергомера»
Основой ЛОСОД/АСКУЭ являются приборы учета количества ресурсов – счетчики. Современные счетчики, кроме определения количества потребленного ресурса, позволяют измерять и сохранять в собственной энергонезависимой памяти большое количество различных параметров. Для дистанционного управления и передачи информации о результатах измерений приборы учета оборудуются как проводными, так и беспроводными интерфейсами передачи данных, среди которых можно выделить как широко используемые в технике (RS-485, WiFi, BlueTooth, Ethernet), так и специально разработанные для данных задач малопотребляющие решения: PLC, ZigBee, LPWAN и другие. Например, трехфазный многотарифный электрический счетчик СЕ303 производства компании «Энергомера» (рисунок 1) позволяет передавать информацию о результатах измерения через оптический порт, по проводным (RS-232/485, Ethernet) или беспроводным (RF433 МГц, GSM/GPRS) интерфейсам, а также по интерфейсу с использованием линий электропередач (PLC).
На сегодняшний день оборудование для автоматизированных систем учета ресурсов выпускается большинством ведущих мировых и российских производителей. В таблице 1 приведены краткие характеристики некоторых современных счетчиков, предназначенных для измерения количества электроэнергии, природного газа, тепловой энергии, горячих и холодных жидкостей, которые могут использоваться в составе ЛОСОД/АСКУЭ.
Таблица 1. Счетчики для ЛОСОД/АСКУЭ
Производитель | Энергомера | ООО НПК «Инкотекс» | ООО НПП «Ирвис» | ООО НПП «ТЕПЛОВОДОХРАН» |
Наименование | CE303 | Меркурий 230 | ИРВИС-РС4 | «Пульсар» |
Назначение | Трехфазный многотарифный счетчик активной и реактивной электрической энергии | Трехфазный многотарифный счетчик активной и реактивной электрической энергии | Измеритель расхода водяного пара, неагрессивных горючих и инертных газов | Количество тепловой энергии, энергии охлаждения, тепловой мощности, объемного расхода, температуры, разницы температуры теплоносителя |
Интерфейсы передачи данных | Оптический порт, RS-485, Ethernet, RF-433 МГц, GSM/GPRS, PLC | Импульсный выход, RS-485, CAN, IrDA, PLC-I | RS-232/485 | Импульсный выход (энергия), M-BUS, Wireless M-BUS, RS485, оптический, радиоканал |
Диапазон рабочих температур, °С | -40…60 | -40…55 | -40…45 | 5…50 |
Межповерочный интервал, лет | 16 | 10 | 4 (ограничен сроком службы батареи) | 6 (ограничен сроком службы батареи) |
Средний срок службы, лет | 30 | 30 | 15 | 12 |
В нормальном режиме питание счетчиков может осуществляться как от промышленной сети переменного тока, так и от источников постоянного тока. Например, большинство расходомеров группы российских компаний «Взлет» (рисунок 2) питается от сети постоянного тока напряжением 24 В, а большинство электросчетчиков питается непосредственно от сети, в которой производятся измерения.
(Лайт М) (б) производства компании «Взлет»
Важным моментом эксплуатации подобных счетчиков является функционирование в автономном режиме, который может возникнуть, например, в результате аварии основного источника питания. Для систем ЛОСОД/АСКУЭ важным параметром является время выполнения измерения или обнаружения события, к которому также привязываются тарифные сетки поставщиков энергоресурсов. Таким образом, в состав любого счетчика, как минимум, должны входить часы реального времени, способные работать круглосуточно и бесперебойно на протяжении всего времени его эксплуатации. Например, в электросчетчике СОЭБ-2П производства ЗАО «Радио и Микроэлектроника» часы реального времени выполнены на основе микросхемы M41T56M6 компании STMicroelectronics, обеспечивающей малое потребление от батареи и высокую стабильность измерений времени за счет цифровой коррекции суточного хода часов. В идеальном случае счетчик, предназначенный для работы в составе ЛОСОД/АСКУЭ, независимо от наличия или состояния внешнего источника питания, должен постоянно находиться в составе системы, обеспечивая передачу данных и, при необходимости, управление отдельными элементами системы.
Одним из направлений дальнейшего развития систем ЛОСОД/АСКУЭ может стать использование современных экономичных технологий передачи данных, например, глобальных беспроводных сетей с малым потреблением LPWAN (Low Power Wide Area Network). На сегодняшний день по всему миру разворачивается инфраструктура для передачи данных устройств Интернета вещей, число которых уже исчисляется миллионами. Для этой цели в 2015 году была создана некоммерческая организация LoRa Alliance, объединяющая операторов связи, производителей микроэлектроники и программного обеспечения, в состав которой входят компании IBM, Semtech, Cisco, Inmarsat, Swisscom и другие. Основной миссией LoRa Alliance является продвижение протокола LoRaWAN (рисунок 3), который может быть принят в качестве единого стандарта для устройств Интернета вещей. В рамках этого направления в 2016 году компанией «Лартех Телеком» начато строительство сетевой инфраструктуры сети LoRaWAN на территории России.
Рис. 3. Архитектура сети LoRaWAN
Использование современных технологий измерения и передачи данных позволит уменьшить энергопотребление электронной части счетчиков до величин, при которых станет возможным создавать приборы, способные годами работать в автономном режиме, а отсутствие каких-либо соединительных проводов упростит требования к монтажу и эксплуатации учетных систем. Фактически превращение существующих систем учета в системы ЛОСОД/АСКУЭ будет заключаться лишь в организации центра сбора и обработки данных и замене счетчиков без прокладки каких-либо дополнительных коммуникаций.
Очевидно, что основной проблемой при разработке счетчиков, предназначенных для длительной автономной работы, является организация питания электронной части, требования к которому являются очень жесткими и порой – взаимоисключающими.
Счетчики являются малогабаритными устройствами, и возможность увеличения их габаритов для размещения источника питания большой емкости ограничена существующими техническими условиями. Часто счетчики располагаются в местах с малым объемом (шкафах, нишах, колодцах, технологических коридорах), и счетчик больших размеров может просто не поместиться в нужном месте, поэтому элемент питания должен быть по возможности малогабаритным.
Замена элемента питания обычно является частью регламента поверки счетчика и должна проводиться квалифицированным персоналом в специализированных сервисных центрах. Поэтому срок службы элемента должен быть не меньше, чем длительность межповерочного интервала, который для электросчетчиков может достигать 16 лет. Для некоторых приборов, например, газового счетчика ИРВИС-РС4, длительность интервала между поверками составляет 4 года и, как указано в технической документации, определяется сроком службы батареи. Таким образом, увеличение времени работы от батареи приводит к увеличению межповерочного интервала и, соответственно, к повышению надежности и уменьшению затрат на обслуживание системы.
Счетчики работают в жестких условиях эксплуатации. Как видно из таблицы 1, диапазон рабочих температур всех видов приборов, кроме водомеров, находится в диапазоне -40…60°С (для водомеров нижний порог органичен температурой замерзания жидкости). Причем счетчики, расположенные вне помещений, подвергаются еще и резким перепадам влажности и температуры. Например, температура электросчетчика, расположенного в уличном шкафу, может изменяться на 40°С, дважды за стуки переходя точку замерзания воды.
Еще одной особенностью работы элементов питания счетчиков, обусловленной наличием беспроводных интерфейсов, является сложный характер потребления энергии. При выполнении измерений энергопотребление счетчика невелико, но при передаче данных по радиоканалу оно может возрасти на несколько порядков. Это накладывает дополнительные требования к характеристикам элемента питания, поскольку внутреннее сопротивление, которое ограничивает величину максимального тока, и ток саморазряда, от которого зависит срок службы, взаимосвязаны: при уменьшении внутреннего сопротивления ток саморазряда обычно увеличивается.
Таким образом, организация питания счетчика требует высокого профессионализма разработчика, учета большого количества взаимосвязанных параметров и глубокого понимания процессов, происходящих как в элементе питания, так и во всем устройстве. В этой статье рассмотрены основные моменты и особенности выбора элемента питания, позволяющие уменьшить количество ошибок при проектировании и сократить время на разработку современных счетчиков.
Анализируя номенклатуру ведущих производителей химических источников тока, выпускающихся уже более 100 лет, можно отметить, что они делятся на две большие категории: первичные (невозобновляемые, незаряжаемые), которые принято называть «батарейками», и вторичные (перезаряжаемые) – аккумуляторы. Очевидно, что аккумуляторы имеет смысл использовать при наличии некоторого первичного источника энергии, который при автономном использовании счетчика отсутствует. Поэтому питание электроники счетчика на протяжении всего срока эксплуатации обычно осуществляется от первичных источников тока.
В аппаратуре, не предназначенной для работы в жестких условиях, обычно используют недорогие солевые или щелочные батарейки, однако из-за малого срока хранения и эксплуатации для использования в счетчиках они не подходят, и наилучшим решением является использование литиевых источников тока. Литиевые батарейки выпускаются как небольшими малоизвестными компаниями (в основном, расположенными в Китае), так и крупными мировыми производителями химических источников тока, пользующихся заслуженной популярностью среди производителей электроники, в числе которых EVE, SAFT, Varta, Tekcell, Robiton, Minamoto и другие.
Например, компания EEMB, штат которой состоит из примерно 1600 человек, производит батареи и аккумуляторы с 1995 года. В каталогах компании присутствует широкий ассортимент химических источников тока для промышленных и специальных приложений. Высокая надежность продукции производства EEMB во многом обусловлена использованием системы контроля качества, соответствующей стандарту ISO9001, которая внедрена на всех этапах производственного процесса.
Для использования в счетчиках (Meter Battery) компания EEMB позиционирует широкий ассортимент высокоемкостных (Enegry Type) литиевых батареек бобинного типа (таблица 2). Помимо батареек большой емкости, компания EEMB предлагает источники тока повышенной мощности (High Power Type), а также элементы питания с расширенным диапазоном рабочих температур (High Temperature), верхняя граница которого достигает 150°С.
Таблица 2. Ассортимент батареек EEMB для счетчиков
Наименование | Технология | Номинальное напряжение, В | Номинальная емкость, мА•ч | Размер | Ток разряда, мА | |
Стандартный | Импульсный | |||||
ER10250 | Li-SOCI2 | 3,6 | 400 | – | 0,5 | 10 |
ER10450 | 800 | AAA | 1 | 60 | ||
ER13150 | 450 | – | 0,5 | 20 | ||
ER13170 | 500 | – | ||||
ER14250 | 1200 | 1/2AA | 80 | |||
ER14335 | 1650 | 2/3AA | 100 | |||
ER14505 | 2400 | AA | 2 | 200 | ||
ER17335 | 2100 | 2/3A | ||||
ER17505 | 3400 | A | ||||
ER18505 | 4000 | – | ||||
ER20505 | 4400 | C | 1,2 | 250 | ||
ER26500 | 9000 | C | 2 | 400 | ||
ER34615 | 19000 | D | 500 | |||
ER341245 | 35000 | DD | ||||
CR10450BL | Li-MnO2 | 3 | 850 | – | 0,5 | 100 |
CR14250BL | 900 | 1/2AA | 70 | |||
CR14335BL | 1100 | 2/3AA | 80 | |||
CR14505BL | 1800 | AA | 100 | |||
CR17335BL | 1800 | 2/3A | 1 | |||
CR17450BL | 2400 | – | 150 |
Благодаря высокому качеству производства литиевые элементы питания EEMB можно использовать в медицинском оборудовании, кассовых аппаратах, поисково-спасательном оборудовании, беспроводных системах безопасности, наземных сенсорах, мобильных системах слежения, приборах ночного видения, устройствах автоматизированного удаленного управления, автомобильных устройствах слежения и многих других.
Французская компания SAFT производит химические источники тока с 1918 года. За практически вековой период компания стала заслуженным мировым лидером в данной отрасли. На сегодняшний день компания производит свою продукцию в 18 странах, расположенных по всему миру. Изделия SAFT имеют наивысший уровень надежности, безопасности и экологической чистоты. Компании SAFT принадлежит первый международный патент на литиевые источники тока, который был получен в 1965 году. Благодаря тесному взаимодействию с потребителями своей продукции, компания способна предлагать готовые решения, максимально адаптированные для каждой конкретной задачи. Например, в ассортименте SAFT присутствует ряд батареек, специально разработанных для автономного питания различных приборов учета (таблица 3).
Таблица 3. Ассортимент батареек SAFT для счетчиков
Наименование | Технология | Номинальное напряжение, В | Номинальная емкость, А•ч | Размер | Назначение |
LS14250 | Li-SOCI2 | 3,6 | 1,2 | 1/2АА | Электросчетчики |
LS14500 | 3,6 | 2,6 | АА | Счетчики всех типов | |
LS17500 | 3,6 | 3,6 | А | Водомеры, газовые, теплосчетчики | |
LS26500 | 3,6 | 7,7 | С | ||
LS33600 | 3,6 | 17 | D | ||
LSH14 | 3,6 | 5,8 | C | Телекоммуникации, сетевая инфраструктура | |
LSH20 | 3,6 | 13 | D | ||
LM17500 | Li-MnO2 | 3 | 3 | A | Водомеры, газовые, теплосчетчики |
LM26500 | 7 | C | |||
LM33600 | 13 | D | |||
M52EX SV | 5,6 | C | Газовые счетчики | ||
M20EX SV | 12,4 | D |
Литиевые батарейки производства компании SAFT обладают количеством энергии и мощностью, достаточной для применения в бытовых и промышленных счетчиках, работающих в жестких условиях и не подключенных к источникам постоянного или переменного тока. Основными преимуществами данных батареек являются:
- длительный срок службы благодаря высокой удельной емкости (рисунок 4) и малому саморазряду (рисунок 5);
- отсутствие необходимости дополнительного обслуживания;
- гарантированное высокое и стабильное напряжение под нагрузкой даже в уличных условиях;
- широкий диапазон решений для использования во всех видах измерительных приборов;
- экологическая чистота благодаря отсутствию тяжелых металлов и возможности повторного использования материалов батареек;
- соответствие стандартам безопасности литиевых технологий UL, IEC и UN;
- соответствие требованиям IEC 60079-11 “Intrinsic Safety” и ATEX – директивам ЕС, определяющим требования к оборудованию, работающему в потенциально взрывоопасной среде.