Selles postituses:
Milliseid veemõõtjaid saab AMR/AMI-ga lisada?
Millised on täiustatud mõõtmisinfrastruktuuri (AMI) eelised?
Kes kasutab täiustatud mõõtmise infrastruktuuri (AMI)?
Enne tutvustamistautomaatne arvesti lugemine (AMR), veevärgid pidid kõike käsitsi tegema. AMR tõi võimaluse kasutada tehnoloogiat kulude vähendamiseks ja tootlikkuse parandamiseks. Siis tulitäiustatud mõõtmise infrastruktuur (AMI), kus tehnoloogia andis edusamme, mida veeettevõtete juhid kümmekond aastat tagasi vaevalt ette kujutasid.
Niisiis, kumb on veevõrkude jaoks mõttekam, AMR või AMI?
1. Mis on AMR?
AMR on tehnoloogia, mis loeb veearvestite näitu kaugjuhtimisega, tavaliselt raadio või juhtmega ühenduste kaudu ning edastab arvestite andmed kesksüsteemi, vähendades vajadust arvestite käsitsi lugemiseks. On selge, et AMR-süsteemid on tõhusamad kui arvestite käsitsi näidud. Kuid nad toetuvad endiselt töötajatele ega suuda kõrvaldada levinud probleemetuludeta raiskamine, lekkeid ja arveldusvigu.
2. Mis on AMI?
AMI on täiustatud süsteem, millel on{0}}kahepoolsed sidevõimalused. See mitte ainult ei kogu automaatselt veearvestite näitu, vaid jälgib ja juhib kaugjuhtimisega veearvestite klappe reaalajas, tuvastab lekked, ebanormaalse veekasutuse ning toetab dünaamilist hinnakujundust ja veekasutuse juhtimist.
3. Milliseid veemõõtjaid saab AMR/AMI-ga lisada?
AMR-süsteeme saab tavaliselt integreerida järgmiste veearvestitüüpidega:
AMI süsteem sobib peamiselt arenenumatele veearvestitele. Lisaks mehaanilistele veearvestitele saab AMI-süsteemi integreerida nutikad veearvestid, ultraheliveearvestid ja ettemaksuga veearvestid.
AMR- ja AMI-süsteemid kasutavad veearvestite andmete süsteemi edastamiseks tavaliselt juhtmega ja traadita tehnoloogiaid. AMR-süsteemid kasutavad ühesuunaliseks andmeedastuseks sageli juhtmega RS{2}}485. AMI süsteemid kasutavad täiustatud traadita kahesuunalise side tehnoloogiaid, naguLoRaWAN, NB-IoT, jaGPRSet saavutada kahe{0}}suunaline suhtlus,-reaalajas jälgimine ja kaugjuhtimine.

4. Mis vahe on AMI ja AMR vahel?
Automaatne arvestilugemise (AMR) tehnoloogia võimaldab arvestite täpset ja õigeaegset lugemist. See saavutatakse ERT-moodulite paigaldamisega veearvestitele. AMR-süsteem võimaldab arvestilugejatel vältida klientide kodudesse sisenemist. See vähendab inimeste sekkumist ja parandab andmete õigeaegsust.
Paljud vee-ettevõtted on aga hakanud kasutusele võtma AMI (Advanced Metering Infrastructure). AMI tagab suurema süsteemi töökindluse ja töötõhususe kui AMR. AMI saab andmeid koguda kahe-suunalise suhtluse kaudu. Samuti saab seadmeid kaugjuhtida. See aitab kommunaalettevõtetel tööjõupanust vähendada. See parandab üldist töötõhusust. See võimaldab ettevõtetel rohkem keskenduda teistele ärivaldkondadele.
5. Millised on täiustatud mõõtmisinfrastruktuuri (AMI) eelised?
5.1 Lekke tuvastamine ja veejäätmete vähendamine:
AMI jälgib veekasutuse andmeid reaalajas. See suudab kiiresti tuvastada ebatavalise veekasutuse või lekkeprobleemid. See aitab vee-ettevõtetel probleeme kiiresti parandada.See vähendab vee raiskamist.
5.2 Täiustatud turvalisus ja süsteemi vastupidavus:
AMI pakub kaugjuhtimis- ja jälgimisfunktsioone. See suudab hädaolukordades kiiresti reageerida, et tagada veevarustuse ohutus. Süsteemil on tugev vastupidavus. See võib reageerida loodusõnnetustele või hädaolukordadele, et säilitada veevarustuse järjepidevus.

5.3 Digitaalne vee-ERP-süsteem vee-ettevõtete töötõhususe parandamiseks:
SHMeters arendab digitaalset vee-ERP-süsteemi. Selle süsteemi eesmärk on integreerida veemajanduse erinevaid funktsioone. Need funktsioonid hõlmavad veekvaliteedi jälgimist, veehaarde juhtimist ja veetootmise kontrolli. See hõlmab ka lekkekontrolli jälgimist, mõõtmise juhtimist ja arvestite haldamist.
Süsteem kogub ja analüüsib andmeid reaalajas. See parandab tegevuse tõhusust. See optimeerib ressursside jaotamist. Süsteem edendab nutikate veeteenuste arendamist.
Digitaalse veemajandussüsteemi põhifunktsioonid:
- Vee kvaliteet:{0}}toorvee kvaliteedi, veetaseme, veehaarde ja muude parameetrite kogumine reaalajas, et tagada veetaimede vee tootmisprotsessi mõistlik valik ja jaotamine.
- Veevõtt:{0}}peamiste parameetrite (nt veepumba töötingimused ja energiatarbimine) reaalajas kogumine, et luua analüüsialus energia säästmiseks ja tarbimise vähendamiseks.
- Vee tootmine: ehitades veejaama SCADA süsteemi, saate reaalajas juhtida doseerimisprotsessi parameetreid, mõista voolu, rõhku, vee kvaliteeti, energiatarbimist ja muid tingimusi.
- Lekkekontroll: toruvõrgu tsoneerimise, mõõtmise ja lekkejälgimise abil saate reaalajas aru veevärgi tööolekust -, kuhu vesi läheb, kas rõhk vastab kasutajate vajadustele, kas torustiku vee kvaliteet halveneb jne;
- Mõõtmine: paigaldades majapidamises kasutatavad kaugveearvestid, saate õigeaegselt aru kasutaja veekasutuse olekust; kodumajapidamises kasutatavate kaugveearvestite valik tuleks läbi viia väliuuringute teel ja kombineerida tegeliku kohaliku sidevõrguga.
- Arvestite haldamine: Arvestite haldussüsteemi ehitamisega saate rakendada veearvestite kogu elutsükli juhtimist.
6. Kes kasutab täiustatud mõõtmise infrastruktuuri (AMI)?
AMI sobib suurtesse linnadesse või keerukatesse veesüsteemidesse. Seda kasutatakse olukordades, mis nõuavad reaalajas{1}}jälgimist ja andmete analüüsi. Veetööstuses kasutavad valitsused, omavalitsused ja vee-ettevõtted tavaliselt AMI-d. Seda kasutavad ka suured kogukonnaarendusprojektid.
Need vee-ettevõtted parandavad tegevuse tõhusust, rakendades AMI. Need säästavad protsessi käigus kulusid. AMI võimaldab kaugseiret, lekke tuvastamist ja veekasutuse trendide analüüsi. See aitab parandada veemajanduse intelligentsuse taset. Samuti soodustab see säästvat arengut.

Lühidalt öeldes on AMR odavam, kuid pakub vähem funktsioone ja eeliseid. AMI on kallim, kuid selle pakutavad funktsioonid ja eelised on peaaegu ülimad. Mõnede utiliitide, eriti väikeste, piiratud eelarvega kommunaalteenuste jaoks võib AMR olla kõik, mida vaja läheb. Suurte kommunaalteenuste jaoks võib AMI olla parim valik.



