Как снимать показания меркурий 234: Снимаем показания счетчика Меркурий 234

Содержание

Настройка удаленного опроса электросчетчика Меркурий 234 со встроенным GPRS-модемом. АСКУЭ яЭнергетик

Подключение электросчетчика

   1. Распаковываем счетчик

В комплекте со счетчиком должны быть: паспорт, руководство по эксплуатации и антенна.

   2. Для того чтобы вставить SIM-карту нужно снять нижнюю крышку и нажать на жёлтую кнопку, SIM-лоток выйдет из слота.

   3. SIM-карту устанавливаем в специальный слот в модемном отсеке. Подключаем антенну.

   4. Подключаем счетчик к сети по следующей схеме:

 

Со схемами трансформаторного включения можете ознакомиться перейдя по этой ссылке.

   После включения он готов к работе.

Настройка опроса счетчика

АСКУЭ яЭнергетик

Учет электроэнергии онлайн Быстрая настройка удалённого опроса 7 дней бесплатного пользования

Узнать подробнее

   5. Заходим на яЭнергетик.рф, проходим регистрацию и выбираем пункт «АСКУЭ»

   6. Первым делом необходимо создать счётчик:

   7. Вносим наименование объекта, марку и заводской номер счетчика. По необходимости, ставим количество тарифных зон. Далее нажимаем «Сохранить и настроить АСКУЭ».

    8. Теперь займёмся настройкой опроса. В блоке «Параметры счетчика» выбираем тип счётчика «Меркурий 234». Сетевой адрес рассчитается автоматически из номера счётчика.

   9. В «параметрах соединения» в качестве типа соединения указываем «GPRS модем, встроенный в счётчик Меркурий» и указываем, что счетчик будет опрашиваться через отдельное устройство.

   10. При необходимости выбираем тип установленного концентратора и указываем пароли электросчетчика, если они были изменены. Сохраняем настройки.

   11. Теперь можно перейти к настройке электросчетчика. В появившемся окне нам понадобится IP адрес сервера, номер TCP порта и идентификатор модема.

Конфигурирование электросчетчика

   12. Единственным интерфейсом для конфигурирования GSM-модема электросчетчика является обмен данными с помощью СМС, т.е. нам с любого мобильного телефона необходимо послать электросчетчику конфигурационное сообщение.

Здесь:

  • ### — начало сообщения с настройками конфигурации
  • ! – разделители настроек
  • 1 — указывает на номер конфигурационной страницы (оставить настройку)
  • 21 — режим работы ТСР-клиент (оставить настройку)
  • 0 — использование сквозного канала связи (оставить настройку)
  • s1.meterlink.net
     — внешний IP-адрес (здесь можно указать цифровой вариант 62.192.239.58)
  • 20008 — локальный порт (указать порт, выданный системой яЭнергетик.рф)
  • 5 — период пингов в минутах (оставить настройку)
  • d6bQg7Wg — идентификатор модема
  • gdata — логин подключения к интернету (указать настройки оператора связи)
  • gdata — пароль подключения к интернету (указать настройки оператора связи)
  • internet — APN точки доступа к интернету (указать настройки оператора связи)
  • 0,0 — параметр, говорящий что сессия не ограничена во времени (оставить настройку)
  • !!! — окончание сообщения с настройками конфигурации

После завершения настройки, вам придёт ответное СМС сообщение.

Опрос электросчетчика

   13. После сохранения настроек нужно перейти в окно с показаниями счетчика и нажать кнопку «Опросить»

Дожидаемся результатов опроса. Если связь со счетчикам будет установлена, в правом нижнем углу появится сообщение о получении нового показания, которое будет показано в таблице с показаниями.

Меркурий 243 ARTM-0X (D)…G DLMS

Обмен данными по интерфейсам связи выполняется по протоколу СПОДЭС (IEC62056 DLMS/COSEM)

Настройка АСКУЭ производится по принципу настройки счетчика Меркурий 234, но в «Тип счетчика» необходимо выбрать «Меркурий 234 СПОДЭС».

!Сетевой адрес поумолчанию для счетчиков с индексом «D» в коде соответствует трем последним цифрам заводского номера. В случае, если три последние цифры больше 124, то адрес соответствует двум последним цифрам. В случае, если сетевой адрес меньше 17, то к нему прибавляется 10 до тех пор, пока адрес не станет больше или равно 17!

Также в конфигурационном SMS необходимо ставить цифру «2» вместо «0», после команды «21».

После завершения настройки, вам придёт ответное СМС сообщение.

Если у вас возникли проблемы с настройкой, сообщите нам, и мы направим последний вариант инструкции.

Для этого закажите обратный звонок (кнопка в верхней части экрана) или напишите на [email protected].

Мы ответим на все интересующие вопросы и поможем настроить опрос ваших счетчиков.

Интеллектуальные электросчетчики Меркурий — Журнал «Вестснаб»

Жизнь современного человека трудно представить без электроэнергии. От ее и учета и грамотного распределения зависят комфорт и безопасность потребителя. Один из способов сделать эти процессы более удобными — использовать счетчики нового поколения.

Потребляет электроэнергию абсолютно каждый. Но что делать тем, кто эту энергию способен вырабатывать? В наше время уже не редкость, если абонент имеет у себя в доме устройства, способные вырабатывать электричество, к примеру — солнечные батареи. В такой ситуации счетчики Меркурий 234 ART2-03 P, имеющие в своей маркировке цифру 2, означающую возможность учета в две стороны, не оставит это без внимания, и обеспечит двухстороннюю связь между домом и энергосбытовой компанией, что позволит владельцу системы не просто учитывать и потреблять вырабатываемую энергию, но и даже продавать ее излишки.

Принцип работы старых систем для контроля потребляемой энергии сводится к учету объема расходуемого электричества. Причем он осуществляется сугубо индивидуально: каждый месяц нужно снимать показания счетчика и на их основании оплачивать счет за электроэнергию. Работу счетчиков контролируют сотрудники энергетических компаний, которые с определенной периодичностью проверяют правильность функционирования всех подобных устройств. Для этого они вынуждены выезжать на место их установки.

Возможности новых систем, в основе которых лежат интеллектуальные счетчики, не ограничиваются мониторингом потребляемой энергии. «Умные» учетные приборы — это полностью цифровые устройства, работающие под управлением отдельного микропроцессора.

По сравнению со старыми моделями устройств для учета электроэнергии у интеллектуальных счетчиков много преимуществ. Они позволяют потребителю самому выбирать график использования энергоресурсов: всю статистику с такого прибора он может увидеть на мониторе компьютера. Можно узнать, сколько энергии потребляет конкретный прибор, какова польза от энергосберегающих технологий, а также посмотреть график потребления ресурсов по часам. Такие устройства обеспечивают высокую точность показаний, а их надежность очень высока.

Одно из основных достоинств интеллектуальных счетчиков — прямая связь с диспетчерским терминалом, откуда осуществляется наблюдение и управление услугами по предоставлению энергии. Благодаря двусторонней связи со счетчиком и встроенным непосредственно в сами счетчики реле отключения нагрузки можно, например, дистанционно включать или отключать подачу электричества в квартиру, а электронные пломбы зафиксируют несанкционированные подключения к сети. Теперь счетчики способны еще и сообщать об аварийных ситуациях, отслеживать и выявлять причины пиковых нагрузок. Компьютерный мониторинг позволяет автоматизировать процесс передачи энергии, а также является эффективным способом борьбы с теми, кто не платит вовремя или имеет большую задолженность.

Счетчики нового поколения используют различные способы коммуникации с управляющим центром. Для связи могут применяться как стандартные способы обмена информацией (GSM и GPRS), так и другие средства. Например, передача данных может осуществляться по электрической линии с использованием специальных концентраторов.

Установка интеллектуальных счетчиков выгодна как компаниям, предоставляющим услуги электросети, так и обычным потребителям. Самый простой пример проявления экономии состоит в пересмотре используемой системы тарифов.

Нередко в моменты наибольшей загруженности электросети вырабатываемой мощности оказывается недостаточно. Это приводит к вынужденному заимствованию дополнительных мощностей с соседних станций, в результате чего увеличиваются расходы компании, которая предоставляет электроэнергию. Если она применяет гибкую систему тарифов, учитывающую дополнительные факторы (например, мощность потребления), а также время года и суток, распределение нагрузки на систему электроснабжения становится более равномерным. Потребителям же использование «умных» счетчиков дает возможность существенно сократить расходы на оплату коммунальных услуг. Эти современные приборы позволяют экономить и за счет выбора оптимального тарифа, и благодаря снижению объемов потребляемой энергии в часы пик.

Счетчики марки Меркурий, снабженные журналом событий, также позволяют накапливать статистику за определенный период времени, благодаря чему можно выяснить, в какой из дней недели вы расходуете больше всего электричества, или узнать текущий уровень энергопотребления. Счетчиками с собственными микропроцессорами можно управлять — например, отключать подачу энергии, изменять тарифные планы или оплачивать с их помощью счета. Также они позволяют сбытовым компаниям более равномерно распределять нагрузку на систему электроснабжения.

С помощью приборов нового поколения вы сможете выяснить, сколько энергии потребляет каждое устройство и много ли придется за нее заплатить. Например, взглянув на показания счетчика, вы сможете оценить, в какую сумму обходится работа кондиционера и стоит ли оставлять его включенным на ночь. Кроме того, такие приборы ведут более точный учет энергии, а при установке специального управляющего блока способны взять под контроль работу бытовых электроприборов. Благодаря полному отчету по потреблению энергии, который предоставит вам счетчик Меркурий, вы сможете оптимально распределить включение и отключение используемых приборов, что оптимизирует потребление энергии, и, конечно же, снизит затраты на электроэнергию в вашем доме.

Многофункциональный счётчик электроэнергии Меркурий 234 предназначен для одно- или двунаправленного учета активной и реактивной электрической энергии и мощности в трехфазных 3-х или 4-х проводных сетях переменного тока через измерительные трансформаторы или непосредственно с возможностью тарифного учёта по зонам суток, долговременного хранения и передачи накопленной информации по цифровым интерфейсным проводным или беспроводным каналам связи в центры сбора информации.

В зависимости от модификации, счетчик может иметь возможность управлением нагрузки, журналы событий, фиксация магнитного вмешательства, внешнее резервное питание, журнал отклонений напряжения и частоты.

Меркурий 206 это счетчики предназначенные для учета активной и реактивной электроэнергии в однофазных сетях переменного тока и могут эксплуатироваться как автономно, так и в составе систем автоматизированного сбора данных. Различные модификации этого счетчика позволяют управлять подключенной нагрузкой, фиксировать вскрытия клеммной крышки, а также время включений и выключений счетчика и время параметризации счетчиков.

Компания «ГорСеть» реализует счетчики электроэнергии Меркурий со склада в Красноярске, всегда в наличии любые модели электросчетчиков. Опытные и квалифицированные сотрудники всегда помогут при выборе электротехнической продукции.

г. Красноярск, пр-т Свободный, 27, +7 (391) 2-911-126, 298-60-60, [email protected], www.gorseti24.ru

Электросчетчик Меркурий 230 трехфазный двухтарифный: инструкция

Энергия, которая идет на подпитку электрических приборов и разного рода оборудования, как известно, стремительно дорожает и требует учета и контроля расхода. С этой целью в помещениях устанавливаются приборы учета потребляемой энергии — электросчетчики.

В данной статье речь пойдет о преимуществах использования и характеристиках измерителя «Меркурий» 230 ART 03. Однако, прежде чем приступить к разбору этого оборудования, следует уяснить некоторые моменты.

Какой счетчик выбрать

Однофазный счетчик электроэнергии устанавливается в двухпроводной сети с переменным током и напряжением в 220 вольт. Трехфазный контролирует расход и учитывает электроэнергию, однако работает на базе трехпроводных (и четырехпроводных) сетей с частотой в 50 Гц, с переменным током и напряжением в 380 вольт.

Гораздо более сложным аппаратом является трехфазный измеритель. Его устанавливают для контроля потребляемой энергии в промышленных зданиях, фабриках, заводах и других предприятиях, где расходуется большое количество электричества.

Если в здании отсутствует нулевой провод, следует брать трехпроводной счетчик, при наличии нулевого провода — используют четырехпроводной счетчик.

Трехфазные приборы измерения российской компании «Меркурий» производит известная фирма «НКП”Инкотекс». Среди 120 разновидностей имеются как простые однофазные, так и самые сложные многотарифные аппараты, с возможностью контролировать нагрузку и передавать измерения на удаленные устройства.

Некоторые аналоги модификаций Меркурий 230 ART — 03

  • Меркурий 230 ART -00 PQRSIDN — Меркурий 234 ART -00 P;
  • Меркурий 230 ART -01 PQRSIN — Меркурий 234 ART -01 P;
  • Меркурий 230 ART -02 PQRSIN — Меркурий 234 ART -02 P;
  • Меркурий 230 ART -03 PQRSIDN — Меркурий 234 ART- 03 P.

Электросчетчик многотарифный однонаправленный электронный активно-реактивной электроэнергии трансформаторного включения Меркурий 230 ART -03 CN (R) (230 ART -03 CN — интерфейс связи CAN; 230 ART -03 RN — интерфейс связи RS-485)

  • Меркурий 230 AR -01 CL;
  • Меркурий 230 AR -02 CL;
  • Меркурий 230 ART -01 CLN;
  • Меркурий 230 ART -02 CLN.

Трехфазный счетчик Меркурий 230 однотарифный

Одним из наиболее незамысловатых аппаратов можно назвать однотарифный трехфазный счетчик Меркурий 230. Такой электрический измеритель предлагают для эксплуатации пользователям, у которых проложены трех- или четырехпроводные сети переменного тока.

Он хорошо работает в паре с оборудованием, предназначенным для автоматического регулирования электроэнергии.Счетчик серии 230 ART 03 является одним из приборов учета расхода электроэнергии в сетях переменного тока. Его используют как в целях экономии, так и для удобства.

В основе функционирования электросчетчиков лежит превращение сигналов от устройств фиксации тока и напряжения в цифры на жидкокристаллическом экране. Данные с таких аппаратов можно снимать как при непосредственном контакте, так и на расстоянии при помощи встроенных программ.

Применение счетчика Меркурий 230

Применяют Меркурий 230 ART 03 как в индустрии и производстве, так и в быту. Его можно встретить в частных домах и дачах, где функционируют электроприборы, потребляющие большие объемы энергии, такие как котельные, подогрев полов, наружное освещение и другие энерго-объемные системы, потребляющие данный ресурс.

 

Дополнительные задачи

Помимо учета электроэнергии, данный прибор выполняет множество дополнительных конфигураций, среди которых учет и хранение данных об использованной электроэнергии за конкретный временной промежуток с учетом тарифного расписания в многотарифном режиме.

Подключение многотарифного или двухтарифного режима гарантирует экономию средств, используя разные тарифы на протяжение 24 часов. Не всегда есть необходимость использовать тариф 4, для домашних нужд достаточно установить двухтарифный счетчик электроэнергии.

Конструкция прибора учета электроэнергии

Элементы строения аппарата:

  1. Корпус.
  2. Контактная колодка.
  3. Защитная крышка.
  4. Устройство измерения и индикации.

Особенности прибора

Данное средство учета потребляемого ресурса способно обрабатывать данные одновременно по четырем тарифам, это позволяет экономить затраты на электричество в ночное время. Аппарат оснащен жидкокристаллическим экраном, который отображает крупные цифры и поэтому будет удобным в использовании для людей с плохим зрением.

О надежности инструмента учета говорит срок его применения — он составляет 30 лет. Межповерочный интервал — 10 лет с даты предыдущей поверки. Возможен учет активной энергии прямого направления отдельно в каждой фазе сети.

Функционирует аппарат бесперебойно при низких и при высоких температурах. Температурный интервал применения аппарата от -40 до +55, позволяет использовать его в самых прихотливых и непредсказуемых условиях, что делает прибор многонаправленным.

Аппарат позволяет инспектировать различные виды показаний, вести учет активной и реактивной энергии прямого направления за разные временные отрезки, фиксировать напряжение во всех фазах сети, устанавливать уровень активной, реактивной и полной мощности, контролировать коэффициенты мощности, частоту сети и многое другое.

Наличие электронной пломбы защитит прибор от неправомерного использования, с целью хищения электроэнергии посторонними людьми.

Инструкция по настройке счетчика Меркурий-230-03

Настраивают технику, используя программу “Конфигуратор” через преобразователь CAN-RS232 или оптический порт, если таковой имеется у прибора.

Для начала следует установить последние три цифры номера аппарата, нажать «тест связи» для проверки соединения, и получить уведомление о качестве связи на самом экране оборудования.

На сетевой адрес равный нулю отреагирует любой прибор, который уловил запрос.

После того, как успешно совершен обмен данными, необходимо ознакомиться с важными характеристиками о приборе — параметры и установки. Введя в окошке «параметры соединения» пароль второго уровня, выбрать функцию «открыть».

Если аппарат ранее не включался, произвести установку времени и сезонного перевода на счетчике, проинициализировать профиль мощности и установить время интегрирования полчаса, после чего выждать некоторое время, позволить программе завершить инициализацию профиля.

Во время чтения профиля мощности (кнопка «показать») необходимо указывать дату и временной интервал, за который нужны данные. Вслед за этим нужно задать пароль первого уровня доступа и проверить открытие канала связи. Если попытка будет неудачной, пароль первого уровня нужно узнать у владельца оборудования.

Дополнительные данные, предоставляемые измерителем

Помимо вышеперечисленных данных, можно получить сиюминутные значения фазных мощностей, каждой в отдельности и их сумму, данные о направлении вектора полной мощности.

Можно запросить действующие значения фазных токов и напряжений, частоты сети, коэффициенты мощности по каждой фазе и по общей сумме фаз.

Измеритель обладает возможностью задавать лимиты активной мощности и отключать потребляемый объект при нарушении норм лимита приема ресурса.

Поверка прибора и техобслуживание

Согласно инструкции, поверку счетчика 1 раз в 8 лет осуществляют органы Госметрологической службы или аккредитованные метрологические службы юрлиц.

Работы по техобслуживанию производят сотрудники той компании, которая эксплуатирует счетчики. Предварительно вышеупомянутые работники должны изучить руководство пользования прибором и пройти инструктаж по технике безопасности, эти лица должны иметь квалификацию по технике безопасности не ниже III.

Гарантийный срок работы счетчика, согласно инструкции, составляет 36 месяцев со дня ввода счётчика в эксплуатацию.

Ошибка е01 на счетчике

Какой бы качественной ни была техника, она подвергается контакту с внешними предметами и явлениями, которые могут пагубно сказаться на ее состоянии и качестве работы. В случае возникновения сбойных или аварийных ситуаций на индикаторе появляется код ошибки в формате «Е-хх». Среди ошибок — нарушение функционирования памяти, лимит мощности и так далее.

Ошибка Е-01 возникает, когда напряжение батареи менее 2,2. Чтобы ее исправить, рекомендуется заменить батарею.

Вывод

Счётчик Меркурий обладает исключительной точностью данных, не требует высокого энергоснабжения, его межповерочный интервал насчитывает 10 лет, есть возможность экономить средства согласно тарифному расписанию, аппарат обладает внушительным списком программ, которые дают возможность управлять и контролировать действия устройства. Другими словами, прибор совмещает в себе параметры добротности, долговечности, многозадачности и приемлемой стоимости.

Меркурий 230 обнулить показания — Домострой

Объясню ситуацию.Дело в том в нашей сети мы используем ПУ меркурий 200.04 и трехфазные Меркурий 230 CN;CLN;MCLN;PQCSIN.НА МЕРК 200.04 часто так бывает что выходит технологическая ошибка а именно 9999 естественно ПУ меняется так как не представляется возможность снимать показания ПУ в ручную.после ремонта модема (9999) пу устанавливается уже на другой адрес и многие потребителей беспокоит что прибор учета уже с приказаниями.Можно ли через конфигуратор или через программу меркурий 230 или Counter сбросить показания !?

Показания можно сбросить. Делается это у однофазников и трехфазников по разному. Для однофазников надо специальное ПО, для трезфазников можно стандартным конфигуратором. Но детальной инструкцией мы не располагаем. Данную информацию надо запрашивать у технического руководства компании.

понедельник, 16 июля 2012 г.

Пароли, уровни доступа электросчетчиков Меркурий

Фразы:
«- А есть ли в этих словах правда?
— Это уж каждый для себя решает.»

Когда-то электросчетчики были со встроенными барабанными механизмами и единственным способом снятия данных являлось списывание показаний с его индикатора. Сейчас же происходит плавный переход на электронные электросчетчики, содержащие кроме цифрового индикатора еще и промышленные интерфейсы связи, позволяющие удаленно контролировать работу электросчетчика. Но к каким параметрам и кто имеет доступ?

Начну как всегда с истории. Оказывается законодательно никто запретить дистанционный съем данных со своего электросчетчика не может, другое дело Энергосбыт и завод изготовитель должны быть уверены в правильности тарифов и калибровок, поэтому они пытаются защитить эту информацию. Самый простой способ оказался внедрением так называемого уровня доступа и пароля, который позволит авторизированному специалисту менять параметры и настройки электросчетчика, а пользователю только читать допустимые данные.

1) Трехфазные счетчики Меркурий-230,231,233,234 работают немного по другому по сравнению с однофазными счетчиками Меркурий-200,202,203,206 и их идеология четка описывается протоколом обмена. В основе лежат три уровня доступа:

— уровень User (пользователь)
— уровень Admin (администратор)
— уровень завода изготовителя

причем для каждого из этих уровней есть еще и пароль доступа.

Попробуем внести разъяснения в эти понятия. Под пользователем подразумевается обыватель имеющий право снимать показания с электросчетчика, а точнее имеющий доступ по чтению к большинству его параметров.

Под администратором подразумевается энергоснабжающая организация, имеющая функции контроля и управления режимами работы электросчетчика, т.е. в отличии от пользователя админ имеет право вносить изменения в некоторые регистры счетчика. Если быть точным у админа есть право и читать и писать конфигурационные регистры, влияющие на выбор тарифов, времени, индикации, журналов событий и т.п.

С завода изготовителя трехфазные счетчики обычно уходят со следующими паролями доступа:
User — 111111
Admin — 222222
галочка Hex установлена, т.е. пароль в шестнадцатиричном коде (не забывайте, что если снять галочку Hex, программа будет считать что пароль в ASCII кодах).









Если вы собираетесь просто читать данные со счетчика, то вам должно хватить уровня User , а уж если надо будет вносить изменения времени, тарифов или других конфигурационных регистров, то вам понадобится уровень Admin .

Теперь скажу пару слов про заводской уровень доступа . В отличии от пользователей и Энергосбыта, завод изготовитель (или авторизированный сервис) имеет еще больше прав работы с электросчетчиком и в частности может калибровать, инициализировать, регулировать и проводить служебные операции со счетчиком. Этот уровень ограничен заводскими пломбами, корпусом и внутренними джамперами счетчика.

2) Однофазные электросчетчики Меркурий-200,202,203,206 имеют немного другую идеологию, но смысл похожий. То что называется сетевым адресом у однофазного счетчика выполняет роль пароля доступа к электросчетчику. Кто знает этот пароль, тот может снимать показания, конфигурировать его внутреннюю структуру, а кто не знает, тот не может этого делать.

В основе лежат только два уровня доступа:
— уровень Admin (администратор) — это тот кто знает сетевой адрес;
— уровень завода изготовителя — работа со вскрытым счетчиком под заводскими перемычками.

Уровень пользователя отсутствует как таковой (что на мой взгляд неправильно, т.к. дистанционный съем данных все равно должен быть разрешен пользователю. У многих счетчики висят на столбах и лазить с лестницей снимать показания нелогично, к тому же законодательно это допустимо пользователю).

С завода изготовителя однофазные счетчики Меркурий обычно уходят с сетевым адресом равным его серийному номеру (только Меркурий-200 делается с сетевым адресом равным последним шести цифрам серийного номера).

Для кого
— Для тех кто использует OpenSCADA, но не может реализовать больше чем решения «из коробки»
— Для тех кто ищет СКАДу для себя, но так и не может определится
— Для тех кто забросил этот проект, так и не разобравшись как он работает

Зачем
— Данное решение позволяет считывать показания счетчиков меркурий 230 и меркурий 200 без каких либо лимитов
— Это бесплатно

Проекту openscada (oscada.org) уделяют не заслужено мало внимания, о нем написана всего одна статья на хабре. Большинство инженеров боятся трогать и трехметровой палкой этот продукт, черт его знает какой этот ваш линукс. Разрабатывает его уже не первый десяток лет фактически один человек, Роман Савоченко.

Не имея раньше опыта со СКАДА вообще (а с линуксом немного дружил) выбрал именно его для реализации мониторинга объектов на предприятии. Так как сравнить мне было не с чем, интерфейс и все связи данных с друг другом я воспринял как должное. Очень помог видеоурок «быстрый старт», лично я считаю таких уроков можно было сделать и побольше. Документацию тоже пришлось перечитывать не раз, но оно того стоило. Подключив первый модуль сбора данных Невод+ долго не мог понять почему он не работает. Ведь как совместимый с протоколом DCON он в списке проекта числился(точнее его аналог). Полез в исходник протокола и… оказалось что совсем он с ним не совместим, как и многие другие модули сбора из списка. Первое обращение на форум проблему мою исправило и еще несколько ошибок довольно оперативно. Рассказывать обо всех тонкостях системы я не буду, лучше прочтите вышеупомянутую статью на хабре или посмотрите «быстрый старт».

Спустя какое то время мне понадобилось снимать показания с электросчетчиков Меркурий 230. Поддержки этих счетчиков в openscada нет. Попробовал утилиту taskgroup от создателя всем известного konfiguratorа, опрашивать счетчики по CSD ей оказалось дохлым номером. Но все не так плохо как могло быть, openscada система предельно модульная и написать свой модуль можно хоть на С++, хоть на языке высокого уровня прямо в ней. Описание протокола обмена для меркурия 230 без проблем можно найти в сети, производитель «Инкотекс» конечно может предоставить вам описание по запросу, но мне не хотелось связываться с этой волокитой.

Итак, подключаем шину со счетчиками, для наглядности и лучшей ориентации в протоколе ставим konfigurator и сниффер последовательно порта, открываем документацию. Пытаемся прочитать данные со счетчика с адресом 75.

все скриншоты кликабельны

Видим как побежали наши данные.

Протокол обмена для меркурий 230 очень похож на протокол modbus.

Запрос на открытие канала связи предназначен для разрешения доступа к данным с указанием уровня доступа. В счетчике реализован двухуровневый доступ к данным: первый (низший) — уровень потребителя, и второй (высший) — уровень хозяина

Попытаемся с помощью конфигуратора опросить наш счетчик и видим что первый запрос это и есть пароль, а ответ счетчика это 4 байта. включающие в себя

Теперь попытаемся это реализовать на openscada. В С++ я не силен, поэтому решил реализовать на языке, встроенном в саму СКАДу, который там зовется JavaLikeCalc.Javascript. Сам код опроса реализуется в двух модулях UserProtocol и DevLib. Создадим устройство в библиотеке устройств и назовем m230. Добавим атрибуты netaddr(сетевой адрес), password(пароль), transport(последовательный порт) и answer(ответ на запрос пароля). И напишем запрос.

Теперь перейдем к протокольной части и создадим в UserProtocol наш пользовательский протокол и назовем его так же m230. Начнем с преобразования сетевого адреса. Код расчета контрольной суммы modbus CRC16 уже был написан давно, мне осталось его только вставить в свой код.

Создадим и транспорт, прописав в нем нужный порт, скорость и тайминги.

Теперь создадим устройства в LogivLev, в нем создадим контроллер а так же параметры (они же и есть счетчики). Выбираем наш шаблон, в конфигурации прописываем сетевой адрес, пароль и транспорт.

Не лишним будет и включить архивацию в соответствующей вкладке.

Переходим ко вкладке Атрибуты и видим наши 4 байта ответа от счетчика. Пароль принят, отлично.

Что же попробуем считать показания электроэнергии. Добавляем в в атрибуты шаблона несколько записей еще несколько строк кода для каждого тарифа и для их суммы.

Далее добавим в наш протокол еще строки. Не лишнем будет проверить ответ на тот ли запрос пришел и проверить длину пакета. Каждый 4 байта полезной информации ответа интерпретируется своей последовательностью байт, для чтения энергии она видна на скриншоте. В конце из 16ричной системы данные переводим в десятичную, к тому же это число надо разделить на 1000.

Заходим опять в конфигурацию шаблона, ставим галку «Считывать энергию от сброса» и в атрибутах у нас уже видны данные о тарифах.

На этом останавливаться мы не собираемся и попробуем добавить мгновенные данные — напряжение, ток и мощность. Здесь все тоже самое, меняем только второй, третий и четвертый байт, которые отвечают у нас за то, какую информацию мы хотим получить от счетчика.

Немного изменений добавим и на стороне протокола.Проверяем ответ на байты из чего строим предположение о его длине и проверяем ее, добавляем свою последовательность байт, переводим в десятичную систему и делим на 100 для ответа о напряжении и мощности и на 1000 для ответа о токе.

Теперь в атрибутах нашего счетчика видим все его основные данные, которых конечно в разы больше и при желании можно добавить еще, например частоту в герцах и многое другое.

Добавим для наглядности еще несколько счетчиков. Но это не все, данные надо не просто считывать но и представить их в удобном виде. Для этого в openscada существует Vision (рабочий пользовательский интерфейс) в котором данные можно представить в любом удобном для вас виде, хоть в виде мнемосхемы, в виде графиков, в виде документов итд. Возьмем стандартный документ из шаблона и отредактируем его чтобы получилось так.

А в обработку документа добавим строку, чтобы можно было легко читать архивы данных по дням.

В итоге запускаем проект и открываем наш документ.

Если нужно представить мгновенные значения или из архива то создаем график, добавляя туда наши значения. Вот пример значений для счетчика по напряжению.

Но спустя некоторое время не отпускала идея написать заодно и протокол для однофазных счетчиков меркурий 200. Описание протокола я в сети не нашел, но мир не без добрых людей.

Сетевой адрес тут и есть пароль счетчика. По умолчанию он равен последним 6 цифрам серийного номера. Попробуем написать шаблон.

Вот схема пакета запроса и ответа

Серийный номер счетчика слишком длинный чтоб уместить его в 32-битное целое число, поэтому поделим его на две части.

Код запроса тарифа 0x27, пишем структуру запроса и выделяем какие байты за какой тариф у нас отвечают. И делим это значение на 100. И проверяем наш ответ на объем символов.

Чтобы считывать мгновенные значения используем код запроса 0х63. Также проверим наш ответ на количество байтов. Нюансы по каждому из этих значений тоже учитываем.

Но что делать если счетчик закодирован программой наладчик+? К счастью как кодирует наладчик+ всем уже давно известно, поэтому добавляем строку в начало нашего кода.

Перейдем к протокольной стороне. Преобразовываем наш адрес в шестнадцатеричную систему. Расчет контрольной суммы и запрос как и в предыдущем протоколе.

Добавим несколько счетчиков и в конфигурации шаблона пропишем наши настройки.

И во вкладке Атрибуты видим как счетчик отдает нужные нам значения.

Создадим документ чтобы просматривать эти значения в более удобном виде. Отредактируем наш шаблон документа. Запустим наш проект.

Схема подключения электросчетчика

Меркурий 201. Схема однофазного счетчика

Те дни остались в далеком прошлом, когда оплата за электроэнергию производилась исходя из мощности осветительного оборудования и другого электрооборудования, находящегося в помещении. В настоящее время наличие счетчика электроэнергии является обязательным условием для подключения потребителя к общим сетям электроснабжения. Современные электросчетчики позволяют точно определить количество потребляемой электроэнергии и рассчитать плату за ее использование.

Но иногда эти надежные устройства полностью выходят из строя и требуют замены. В этом случае нужно подключить новое устройство, фиксирующее количество потребленных кВт / часов электроэнергии. Замена электросчетчика — не очень сложная операция, но если вы ничего не понимаете в электротехнике, то проконсультируйтесь с электриком, чтобы избежать непоправимых ошибок. В том случае, если вы все же решили установить электросчетчик своими руками, то следует выбрать надежный прибор и внимательно изучить схему подключения прибора в электрощите.

Самыми популярными приборами учета электроэнергии на рынке являются приборы Incotex. К ним относятся однофазные электросчетчики Меркурий 201 и трехфазные Меркурий 230. Они обладают высокой точностью, надежностью, устойчивостью к перегрузкам, низким энергопотреблением и длительным сроком службы. В этой статье мы рассмотрим следующие вопросы: схема подключения счетчика Меркурий, как однофазного, так и трехфазного, а также как подключить счетчик Меркурий 201.

Внимание! Однофазные электросчетчики марки «Меркурий» — отличная замена полностью устаревшим морально и технологически электросчетчикам с вращающимися дисками.

Схема подключения приборов учета Меркурий

Однофазный счетчик электроэнергии Меркурий 201 — это прибор учета, который отслеживает потребление электроэнергии «по модулю». Такое подключение означает, что установка устройства в сети с любой полярностью тока не повлияет на его работу. Если при установке перепутать выход и вход или фазу до нейтрали, это не приведет к катастрофическим последствиям и счетчик все равно будет учитывать количество потребляемой электроэнергии.Но все же производитель настоятельно рекомендует устанавливать счетчик Меркурий 201 в соответствии со стандартной схемой подключения. Эта схема довольно проста и понятна пользователю с минимальными знаниями в области электротехники.

Схема подключения трехфазного электросчетчика Меркурий 230 тоже довольно простая, только количество подключаемых контактов увеличивается, а принцип такой же, как у счетчика Меркурий 201. Правда, для трехфазных устройств есть два варианта подключения: прямое и полупрямое через трансформаторы тока.Подключение через трансформаторы тока осуществляется при величине нагрузки более 60 кВт. Рассмотрим оба варианта по отдельности.


Мы рассмотрели схемы подключения счетчиков Меркурий 201 и Меркурий 230. Эта информация является основной, в соответствии с которой следует устанавливать данные приборы учета в распределительном щите. Установка счетчиков электроэнергии от компании Меркурий должна производиться с соблюдением требований нормативных документов и производителя.На примере подключения счетчика Меркурий 201 рассмотрим этот процесс подробно.

Установка электросчетчика Меркурий 201

Подключение счетчика Меркурий 201 в электрощитке осуществляется по схеме, рассмотренной выше или напечатанной в прилагаемой к прибору технической документации. Электросчетчик в распределительном щите крепится на DIN-рейку с помощью специального монтажного кронштейна, но мы рассмотрим этот процесс без привязки к распределительному щиту.За образец берем прибор учета с механическим индикатором количества потребляемой электроэнергии.

Стандартная схема подключения счетчика Меркурий 201 находится на внутренней стороне крышки прибора, закрывающей контакты прибора.

Весь процесс подключения электросчетчика сводится к нескольким простым шагам, которые будут описаны ниже.


Как видим, установка электросчетчика в электрической сети — очень простая операция, которую можно выполнить самостоятельно.Но следует учесть, что если вам удалось самостоятельно выполнить установку счетчика Меркурий 201, то после этого нужно пригласить представителя поставщика электроэнергии для проверки качества монтажа счетчика и его пломбировки.

Важно! Перед тем, как приступить к установке электросчетчика серии Меркурий, необходимо отключить сеть, отключив входные автоматические выключатели, вилки или другие коммутационные устройства.

Заключение

В данной статье мы рассмотрели схемы подключения электросчетчиков Меркурий в наглядном виде.Вопрос о месте установки, способах установки прибора и других особенностях подключения приборов учета не рассматривался, так как это тема отдельной статьи!

Похожие видео

Однофазный электросчетчик «Меркурий 201» на сегодняшний день в России считается наиболее распространенным прибором учета электроэнергии. Счетчики этой марки пришли на смену старым моделям, оснащенным вращающимися дисками.

Сегодня мы расскажем, что такое счетчик этой марки и каковы его характеристики, также вы узнаете о правилах подключения счетчика Меркурий 201 и прочитаете отзывы покупателей.

Электросчетчик «Меркурий»: краткое описание

Подключение счетчика Меркурий 201 можно произвести самостоятельно, если изучить особенности этого прибора и инструкцию к нему.

Электросчетчики «Меркурий» производства России с 2001 года. на мощностях компании Инкотекс, которая занимается производством электросчетчиков от простых однофазных для бытовых нужд до сложных трехфазных счетчиков.

Счетчик Меркурий 201 имеет несколько модификаций, начиная с 201.1 до 201,8.

Также устройство делится на серии в зависимости от таких параметров как:

  • допустимый рабочий ток;
  • Метод отражения данных о потреблении электроэнергии.

Конструктивные особенности счетчика «Меркурий»

Все модификации электросчетчика «Меркурий 201» имеют следующую конструкцию:

Нижняя часть корпуса имеет съемную конструкцию и служит защитой контактов. Когда вы его снимаете, вы получаете доступ к входным электрическим контактам.Подключение к ним проводки осуществляется винтовым соединением.

Чтобы закрепить счетчик на стене или другой поверхности, нужно закрепить его на специальной DIN-рейке, которой сейчас оснащены практически все приборы учета.

В зависимости от модификации, счетчики данной серии бывают:

  • электромеханические, в которых механический барабан выполняет роль считывающего устройства;
  • электронный, где результаты учета электроэнергии отображаются на ЖКИ.

Счетчик этой марки оборудован специальной защитой от кражи электроэнергии благодаря обратной полярности.Также он имеет такие характеристики, как:

  • допустимая температура окружающей среды для работы прибора от -20 до 55 градусов тепла;
  • производитель предоставляет трехлетнюю гарантию на товар;
  • Максимальный срок службы счетчика после подключения 30 лет;
  • Межповерочный интервал около 15 лет.

Каким требованиям должен соответствовать счетчик?

При покупке электросчетчика Меркурий 201 серии необходимо убедиться, что он соответствует требованиям , которые указаны в документах производителя:

  • первый или второй класс точности, то есть допустимая погрешность. измерений 1-2%;
  • должна быть указана дата изготовления и осмотра прибора в производстве;
  • проверить, что номер значения счетчика внесен в Государственный реестр средств измерений;
  • чек на наличие гарантийной пломбы;
  • убедитесь, что на товаре есть тестер клея с датой проверки и голограммой-защитой от подделки.

Подключение счетчика Меркурий 201

Перед установкой и подключением прибора необходимо внимательно изучить инструкцию, паспорт прибора, а также ознакомиться со схемой подключения.

Клеммная колодка однофазная включает следующие входные контакты:

  • контакт для ввода фазы из внешней сети в помещение, сетевой провод подводится от электросетевого предприятия;
  • контакт для вывода фазы внутри помещения, используется кабель типа ШВВП;
  • терминал для подключения нуля из внешней сети в комнату;
  • Нулевой выходной терминал для нагрузки внутрь.

Электромонтаж также выполняется в указанном порядке.

Помните, что перед подключением нужно отключить систему:

  • выключить аппарат;
  • пробки;
  • выключатель автоматический;
  • линия питания, если входной кабель входит в счетчик.

Подключенные провода необходимо аккуратно уложить с помощью перфорированных ячеек на крышке клеммной коробки. Крышку необходимо прикрутить к корпусу до упора.

Затем еще раз проверьте электрическую схему и установите крышку. Вызвать представителя управляющей электротехнической компании для проведения процедуры заполнения счетчика через специальное отверстие. Когда устройство подключено к электричеству, на нем загорается индикатор в виде красной лампочки.

Здравствуйте уважаемые читатели, сегодня у нас актуальная тема — электросчетчик Меркурий 201. Это однофазный односкоростной счетчик. Он очень распространен в отечественном сегменте, так как привлекает невысокой ценой.


Длина считывающего механизма составляет 6 знаков. Разновидности этого счетчика следующие: 201.2,4,5,6,22 и последние новинки 201.7,8 — это многотарифная версия счетчика. Класс точности прибора соответствует ГОСТу — 1. Межповерочный интервал электросчетчика составляет 16 лет. Срок службы устройства 30 лет. Производитель дает гарантию на данную модель счетчика — 3 года.

Считывание на механическом считывающем устройстве (одинарный тариф)


Однотарифные модели счетчиков с механическими или электронными дисплеями:
201.2; 201,4; 201,5; 201,6; 201.22 и 201.7; 201.8

Для снятия показаний с Меркурия 201 этих моделей достаточно переписать все числа, стоящие перед десятичным знаком или перед разрядом, отмеченным рамкой, число после точки — доли киловатт / час;

На всех моделях Меркурий 201 стоит запятая или выделение цифр рамкой, так что трудностей возникнуть не должно. На счетчиках, где установлен электронный механизм считывания, вместо запятой отображается точка.

Чтение на электронном механизме считывания (многотарифный) 201.8 TLO

201.8 TLO относится к многотарифной разновидности Mercury 201. Это многотарифный счетчик для учета электроэнергии согласно дневному / ночному плану, даже если более 2 тарифов — пиковые, полупиковые.

Данный счетчик имеет автоматический режим вывода информации на табло с небольшим интервалом в 4 секунды.
Какая информация будет отображаться, настраивается через конфигуратор программы при программировании счетчика.Если циклический дисплей не выключен, информация на дисплее изменится; если он отключен, мы увидим показания по текущему тарифу.

Мощность и потребление светодиодных ламп

Для снятия показаний со счетчика нам потребуются следующие показатели:
Общее количество киловатт / час по всем тарифам (при оплате по единому тарифному плану)
Количество киловатт по тарифу 1
Количество киловатт по тарифу 2

Для этого подождите, пока на дисплее не появится числовое значение со значком [Тариф 1] в верхнем левом углу и [кВтч] в правом нижнем углу.Это текущее значение общего энергопотребления по тарифу 1. Пишем число слева направо до точки.

Далее нам нужно записать показания счетчика по тарифу 2. Для этого подождите, пока счетчик циклически не отобразит числовое значение со значком [Тариф 2] в верхнем левом углу и [кВтч] в правом нижнем углу. угол. Записываем это значение.

Для расчета общей суммы к оплате
1) Количество киловатт по ставке 1 умножается на цену за 1 киловатт / час согласно вашему тарифу.
2) Количество киловатт по тарифу 2 умножается на цену за 1 киловатт / час по тарифу 2
3) Сложите полученные значения.

Чтобы рассчитать количество киловатт, которое вы намотали за последний (текущий месяц), вам нужно вычесть показания счетчика из текущих ставок по тем же ставкам, которые были месяц назад, а затем перейти к расчету суммы к оплате. за 3 шага, как показано выше.

Если вы платите по единому тарифному плану, то нужно только переписать значение суммарного потребления киловатт для всех тарифов.Для этого дождитесь появления на дисплее числа со значками [Тариф 1 2 3 4] [кВтч]

Мало кто вспомнит времена, когда расчет счета за электричество основывался на количестве осветительных приборов в доме, что, конечно, не позволяло точно определить количество потребляемой энергии.

Сегодня такой метод, конечно, неприемлем, так как существует множество современных счетчиков с высоким классом точности.

Если вы планируете самостоятельно подключить новый прибор учета, и вам нужна простая схема его подключения, то внимательное изучение данной статьи позволит избежать трудностей в процессе установки.

Основные требования

Итак, перед подключением электросчетчика необходимо согласовать с энергоснабжающей организацией следующие детали:

Так как не все знают, как правильно подключить электросчетчик, многие допускают ошибки при установке, хотя есть здесь нет ничего сложного.

Рассмотрим подробнее, как подключить электросчетчик и машины:

  • для защиты измерительного прибора от перенапряжения в сети, машины устанавливают до ввода линии в счетчик;
  • если станки будут установлены после ввода в эксплуатацию, при значительных колебаниях напряжения устройство просто выйдет из строя; №
  • согласно нормативной документации на фазный провод можно установить только один автомат, но по возможности предпочтительнее поставить двухполюсный, который отключит и питание, и нейтраль.

Машины закреплены на DIN-рейке, и она обязательно должна быть заземлена на корпусе электрического щита, если он не является его составной частью.

Счетчик однофазный

Счетчик однофазный устроен следующим образом — все потребители электроэнергии в доме запитываются от одного провода (фазы). Однофазный прибор имеет четыре вывода, через которые подается электричество в помещения, а также связь с общей электрической сетью.

Подключение однофазного счетчика

Рассмотрим пошагово, как подключить однофазный электросчетчик:

  1. В первую очередь необходимо обесточить комнату, а затем снять старый счетчик.
  2. Новое устройство закрепляют в заранее подготовленном месте.
  3. К клемме №1 подключается фазный провод. Как правило, он красный, но если есть сомнения, можно проверить индикаторной отверткой — на фазном проводе должен загореться индикатор.
  4. Фазный провод от квартирной сети подключается к клемме №2. Итак, первая цепь готова.
  5. Аналогично к клеммам № 3, 4 подключается нулевой провод от квартиры и общей сети.

Перед подключением электросчетчика ознакомьтесь со схемой подключения.

Подключение трехфазного счетчика

В этом случае потребители электроэнергии делятся на группы, что считается более безопасным.

Трехфазный счетчик подключить несколько сложнее, но принцип тот же. У такого контроллера 8 клемм. Рассмотрим пошаговую инструкцию, как подключить трехфазный электросчетчик:


Электросчетчик «Меркурий 201»

Перед подключением электросчетчика Меркурий желательно учесть его конструктивные особенности. Счетчик выполнен в пластиковом корпусе прямоугольной формы. На передней панели счетчика расположен ЖК-дисплей. Справа — «табличка» с основными характеристиками.Счетчик отличается компактными габаритами и малым весом.

Нижняя съемная контрпанель защищает контакты устройства. Кабель подключается к этим контактам с помощью винтового соединения.

Схема подключения счетчика Меркурий

Счетчик «Меркурий» подключается так же, как и любой счетчик электроэнергии. Главное требование — выбор выходного и входного проводника. Входная мощность будет такой, как определено энергоснабжающей компанией.В этом случае в качестве выходных жил можно использовать любые провода.

Схема подключения счетчика следующая:

Как подключить электросчетчик Меркурий 201: пошаговая инструкция


Теперь вы знаете, как правильно подключить электросчетчик, но не забывайте, что Самостоятельная замена устройства без согласия компании, поставляющей электрическую энергию, категорически запрещена. Без разрешений на установку нового оборудования старый счетчик электроэнергии также запрещается снимать.

Товар в наличии! Цены 2019

Условия заказа и поставки адаптеров для связи со счетчиками «Меркурий»
(запросы в электронном виде [электронная почта защищена] или по телефону 8-909-283-34-16)

1) Узел автоматизации — WiFi роутер (модель VR-007.4) Стоимость 5000 руб. Купить. Миниатюрный УСПД для опроса списков счетчиков Меркурия для любого из подключенных интерфейсов USB-RS485 / CAN / IRDA / оптопорт. Он может самостоятельно опрашивать 10 трехфазных счетчиков Mercury, либо создавать через себя туннель для опроса внешними программами неограниченного списка счетчиков.

2) Стоимость 3300 руб. Купить. Полноценное аппаратное устройство для передачи данных между локальной сетью Ethernet и проводным интерфейсом RS485. Он широко используется для автоматизации снятия показаний с измерительных приборов, в том числе электросчетчиков «Меркурий». Он работает со всеми типами протоколов TCP / IP в серверном и клиентском режимах. Его можно вывести в Интернете для удаленного мониторинга систем учета.

3) Стоимость 1950 руб. Купить. Преобразователь интерфейсов для электросчетчиков Меркурий-230, 231, СЕ-102, содержащий интерфейсы IRDA.Для подключения к электросчетчику не требуется открывать клеммную коробку.

4) Стоимость 1950 руб. Купить. Универсальный преобразователь проводных интерфейсов RS485 / CAN. Он может подавать питание на интерфейс счетчика. Подходит для Mercury-200, 203.2T, 206, 230, 233, 234, 236, содержащих RS485 / CAN. Для подключения необходимо открыть клеммную коробку. Есть возможность соединять магистрали счетчиками.

5) Стоимость 850 руб. Купить. Подходит для счетчиков электроэнергии Mercury, которым не требуется питание интерфейса связи.Он имеет только выходные клеммы D + и D-. Может использоваться с Меркурием-203.2Т, 206, 230, 233, 234, 236, содержащим RS485. Для подключения необходимо открыть клеммную коробку.

6) Стоимость 1950 руб. Купить. Подходит для электросчетчиков Меркурий-201.8ТЛО, 203.2Т, 206, 233, 234, 236, содержащих оптический порт. Для подключения открывать клеммную коробку не требуется.

8) Стоимость 4000 руб. Купить. Миниатюрные радиомодемы с прозрачным каналом связи, позволяющие работать со счетчиками электроэнергии в режиме расширения радио.Они имеют возможность подключения к промышленным интерфейсам RS485 / CAN и позволяют создавать групповые или единичные узлы учета электроэнергии в труднодоступных местах.

9) Стоимость 2000 руб. Купить. Модем со специализированной прошивкой Hilink, работает со всеми SIM-картами, имеет расширенные настройки (встроенный межсетевой экран, SMS, USSD, отображает служебную информацию о мощности сигнала и многое другое). Позволяет предоставить интернет-узлы автоматизации VR-007 и создать возможность опроса счетчиков электроэнергии через сети 3G.

10) Стоимость 4200 руб. Купить. Элемент умного дома, позволяющий использовать любой из подключенных интерфейсов USB-RS485 / CAN / IRDA / оптопорт для проведения автоматизированного опроса трехфазного счетчика Меркурия. Имеет собственный адаптируемый веб-интерфейс, базу данных, может проводить поминутный обзор мгновенных значений токов, напряжений, емкостей, строить графики энергопотребления по месяцам и дням. Он имеет возможность транслировать через себя веб-камеру и метеостанции, является элементом умного дома, способным передавать данные о потреблении на электронную почту пользователя и маркетинговые материалы.Он может выводить данные на сервер Народмон.ру и сообщать о критических ситуациях.

Доставка (добавлена ​​к стоимости товара):

1) Почта России — именная посылка первого класса. Цена 300 руб. Срок доставки 3-5 рабочих дней. Выдается трекер.

Обнаружение загрязнения ртутью в производственных помещениях (AA-234)

Воздействие на окружающую среду и последующее законодательство по контролю за опасными веществами привели к резкому сокращению использования ртути, хотя она остается важным химическим веществом во многих промышленных процессах и широком диапазоне продукты.Такое постоянное использование и историческое преобладание означает, что загрязнение ртутью представляет значительную опасность при выводе из эксплуатации, сносе, перепрофилировании или ремонте промышленных предприятий, лабораторий и других помещений, поэтому обнаружение загрязнения ртутью важно. Поскольку химическое вещество очень токсично, очень важен эффективный мониторинг загрязнения ртутью.

До того, как стало известно, что ртуть и большинство ее соединений чрезвычайно токсичны, это химическое вещество широко использовалось во множестве промышленных и бытовых продуктов и процессов — от батарей и автоматических выключателей до электронно-лучевых трубок и посудомоечных машин, оборудования для систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и ламп. всех типов.В течение многих лет это была важная добавка в краски, косметику, пестициды и резиновые полы. Даже сегодня, когда его токсические свойства гораздо лучше изучены, он остается важным химическим веществом во множестве производственных процессов, включая производство хлора, цемента, каустической соды и серной кислоты, и он используется или выбрасывается в значительных количествах, например, в производство электроэнергии и стоматологическая помощь. При надлежащем ограничении и контроле ртуть можно безопасно использовать, но настоящие проблемы возникают, когда завод и помещения, где использовалась ртуть, сносятся или ремонтируются.Тогда загрязнение ртутью становится реальной угрозой для здоровья.

Воздействие чрезмерного уровня ртути может привести к необратимому или смертельному повреждению мозга и почек. Элементарная ртуть также может всасываться через кожу и вызывать аллергические реакции. Что касается профессионального воздействия ртути, разлив даже небольшого количества элемента может привести к загрязнению воздуха в помещении парами ртути, и было много сообщений о случаях смерти, связанных с небольшими разливами, которые не были должным образом очищены.Но именно тогда, когда помещения, которые исторически использовали ртуть, сносятся, выводятся из эксплуатации, перепрофилируются или ремонтируются, действительно возникают проблемы, потому что ртуть, которая хранилась надежно — возможно, десятилетиями — может быть высвобождена. Обеспечение безопасности объектов во время работы и отсутствия риска для здоровья, связанного с перепрофилированием земель или с новыми или отремонтированными зданиями, когда они заняты, делает упор на эффективный мониторинг загрязнения ртутью. Но все обычные технологии имеют ограничения.Например, в то время как атомная абсорбция холодного пара отлично подходит для обнаружения концентраций ртути ниже частей на миллиард, она слишком чувствительна для использования в промышленных помещениях и будет выходить за пределы диапазона, что делает невозможным точное определение источников ртути. Инструменты для паров ртути с золотой пленкой предлагают гораздо более широкий диапазон, но они быстро насыщаются, и затем их необходимо регенерировать вдали от загрязненной зоны, прежде чем их можно будет снова использовать. Многие приборы также требуют частой повторной калибровки при обнаружении высоких уровней паров ртути.Однако доступно эффективное решение в виде портативного детектора ртути Ion Science MVI, помогающего точно определять источники ртути даже в самых сложных условиях.

ION Science MVI — это революционный детектор ртути, который обнаруживает ртуть всего за три секунды. Ключом к устранению проблемы насыщения и необходимости регенерации между измерениями является уникальная двухлучевая УФ-технология прибора, обеспечивающая максимальную доступность прибора. Быстрый и точный, MVI обеспечивает непрерывное считывание и предлагает два диапазона обнаружения 0.1-199 мкг / м3 и 1,0-1999 мкг / м3, идеально подходят для обнаружения загрязнения ртутью. Эти два диапазона обеспечивают критическое покрытие для OSHA PEL при 100 мкг / м3 и IDLH при 1000 мкг / м3. Высокопроизводительный насос обеспечивает быструю индикацию и восстановление, а звуковой сигнал прибора и большой цифровой дисплей четко показывают уровни присутствующей ртути. Благодаря максимальной мобильности, длительному сроку службы батареи и быстрой подзарядке на объекте требуется меньше анализаторов, что снижает капитальные затраты. Доступен дополнительный регистратор данных.Эргономичный дизайн для простой работы одной рукой, MVI является идеальным прибором для быстрого и надежного обнаружения ртути.

Для получения дополнительной информации о линейке приборов ION Science, пожалуйста, свяжитесь с нами по телефону:

[адрес электронной почты]

или по телефону: +44 (0) 1763 208 503.

Голосование комитета по планированию районного совета Южного Кестевена за спасение моста 234 в Elsea Park development

Члены совета проигнорировали юридическую консультацию, пытаясь спасти исторический мост.

На заседании совета округа Южный Кестевен в четверг на прошлой неделе члены комитета высказали свое мнение об условиях заключительного этапа развития парка Эльси.

В рамках предложения Bellway Homes надеется убрать принадлежащий ей мост 234 и превратить этот район в «карманный парк» для жителей с использованием кирпича, использованного для создания плантаторов.

Мост 234 в Борне

Решение по планам было отложено на предыдущем заседании 22 июля, чтобы рассмотреть варианты сохранения моста.

Однако с тех пор заявитель, Bellway Homes, подтвердила, что он все еще желает снести его, но оставил «достойную дань уважения» через карманный парк с знаками и оборудованием, подтверждающими историческую значимость моста.

Планы сноса вызвали много споров в городе, поскольку мост был построен в викторианские времена и является одним из напоминаний о железнодорожной линии, проходящей через Борн, с петицией, призывающей к его сохранению, которая собрала тысячи подписей.

Офицер по планированию, Фил Джордан, сказал: «Без реакции общественности, скорее всего, не будет никакой дани мосту».

Офицеры напомнили членам совета, что комитет рассматривает исторические данные о строительстве и планы озеленения, которые покрывают карманный парк, а не судьбу моста, однако члены стремились поделиться своими взглядами.

Граф Фил Дилкс (Индиана — Глубокий Сент-Джеймс) сказал: «Я просто думаю, что мост является и мог бы стать настоящей достопримечательностью, если бы за ним должным образом ухаживали, а это не так.

Председатель собрания, граф Хелен Кроуфорд (Кон-Борн Уэст), сказала советникам, что они «опоздали на 20 лет», так как «это время должно было быть защищено» в разрешении плана.

Граф Чармейн Морган ( Lab — Peascliffe and Ridgeway) описал предлагаемый карманный парк, который заменит мост, поскольку разработчики делают «минимум», чтобы чтить местную историю.

Эмма Уиттакер, юрисконсульт, строго предупредила членов совета: » То, что я слышу, очень беспокоит, и вы подвергаете совет значительному риску.Не исключено, что совет будет подавать апелляции по поводу необоснованного поведения ».

Добавляя, что она читает планы так, что« это само собой разумеющееся, что мост будет снят », поскольку он не защищен списком или предварительным согласием так что совет «не может требовать от застройщика спасти мост».

Члены совета предложили организовать еще одну встречу с Беллвэем, чтобы изложить свою позицию, что, по словам г-жи Уиттакер, она рада оказать содействие.

Советник Розмари Каберри-Браун (Con — Peascliffe и Риджуэй) добавил, что как совет они должны сделать все возможное, чтобы остановить это.

После того, как ему сказали, что нет никаких оснований для отказа в регистрации исторического здания, граф Морган предложил проголосовать за это, но отклонить условие 5, которое касается озеленения.

Граф Ник Робинс (Con — Castle) не смог участвовать в дебатах или голосовании, так как он отсутствовал на первоначальном заседании, и трем членам комитета пришлось извиниться, так как им нужно было присутствовать на других собраниях, оставив только девять членов для голосования .

Первое предложение графа Моргана было принято единогласно, второе получило восемь голосов, против него выступил только граф Кроуфорд.

Поскольку заявка на благоустройство территории была отклонена, снос моста в настоящее время невозможен. Однако заявители могут принять решение об апелляции.



Глобальное бремя болезней ртути, используемой при кустарной мелкомасштабной золотодобыче

Оригинальное исследование
Авторов:
Надин Стеклинг,
Университет Билефельда, Школа общественного здравоохранения, Департамент окружающей среды и здоровья, Билефельд, Германия; Университетская клиника Мюнхена, Сотрудничающий центр ВОЗ по гигиене труда, Институт и поликлиника профессиональной, социальной и экологической медицины, Отделение детской эпидемиологии окружающей среды, Мюнхен, Германия; Департамент общественного здравоохранения и оценки технологий здравоохранения, Университет медицинских наук, медицинских компьютерных наук и технологий, Холл в Тироле, Австрия
О Надин
кандидат наук
X закрыть
Мириам Тоболлик,
Университет Билефельда, Школа общественного здравоохранения, Департамент окружающей среды и здоровья, Билефельд, Германия; Немецкое агентство по окружающей среде, Секция оценки воздействия и показателей гигиены окружающей среды, Берлин, Германия
О Myriam
Магистр
X закрыть
Дитрих Пласс,
Немецкое агентство по окружающей среде, Секция оценки воздействия и показателей гигиены окружающей среды, Берлин, Германия
О Дитрихе
кандидат наук
X закрыть
Клаудиа Хорнберг,
Университет Билефельда, Школа общественного здравоохранения, Департамент окружающей среды и здоровья, Билефельд, Германия
О клаве
кандидат наук
X закрыть
Брет Эриксон,
Pure Earth, ранее Blacksmith Institute, Нью-Йорк, штат Нью-Йорк
О Брете
Магистр
X закрыть
Ричард Фуллер,
Pure Earth, ранее Blacksmith Institute, Нью-Йорк, штат Нью-Йорк
О Ричарде
БЫТЬ
X закрыть
Стефан Боз-О’Рейли
Университетская клиника Мюнхена, Сотрудничающий центр ВОЗ по гигиене труда, Институт и поликлиника профессиональной, социальной и экологической медицины, Отделение детской эпидемиологии окружающей среды, Мюнхен, Германия; Департамент общественного здравоохранения и оценки технологий здравоохранения, Университет медицинских наук, медицинских компьютерных наук и технологий, Холл в Тироле, Австрия
О Стефане
MD
X закрыть

Абстрактные

Общие сведения

Кустарная мелкомасштабная золотодобыча (КМЗ) является крупнейшим в мире антропогенным источником выбросов ртути.Золотодобытчики подвергаются сильному воздействию металлической ртути и отравляются ртутью на производстве. Глобальное бремя болезней в результате этого воздействия в значительной степени неизвестно, поскольку неформальный характер КМЗ ограничивает доступность надежных данных.

Цель

Оценить распространенность профессионального отравления ртутью и количество лет жизни с поправкой на инвалидность (DALY), связанных с хроническим отравлением парами металлической ртути (CMMVI), среди золотодобытчиков КМЗ во всем мире и в отдельных странах.

Методы

Оценки количества кустарных мелкомасштабных золотодобытчиков (ASG) были получены из обзоров, дополненных литературным поиском. Распространенность умеренной CMMVI среди горняков была определена путем составления набора данных имеющихся исследований, в которых оценивалась частота интоксикации у золотодобытчиков с использованием стандартизированного диагностического инструмента и данных биомониторинга по ртути в моче. Тяжелые случаи CMMVI не были включены, поскольку предполагалось, что эти люди больше не могут работать в качестве шахтеров.Случаи в рабочих семьях и общинах не рассматривались. Годы, прожитые с инвалидностью в результате CMMVI среди шахтеров ASG, были определены количественно путем умножения числа распространенных случаев CMMVI на соответствующий вес инвалидности. Ожидается, что смерть от CMMVI не наступит, поэтому количество потерянных лет жизни не подсчитывалось. Бремя болезней рассчитывалось путем умножения показателя распространенности на количество горняков в каждой стране и вес инвалидности. Анализ чувствительности проводился с использованием различных предположений о количестве шахтеров и распространенности интоксикации.

Выводы

Во всем мире 14-19 миллионов рабочих заняты в качестве шахтеров ПГС. По данным человеческого биомониторинга, от 25% до 33% этих горняков — 3,3-6,5 миллиона горняков во всем мире — страдают умеренным CMMVI. Итоговое глобальное бремя болезней оценивается в диапазоне от 1,22 (интервал неопределенности [UI] 0,87–1,61) до 2,39 (1,69–3,14 UI) миллиона DALY.

Выводы

В этом исследовании представлены первые глобальные и страновые оценки бремени болезней, вызванных отравлением ртутью при КМЗ.Доступность и качество данных ограничивают результаты, а общее бремя болезней, вероятно, недооценивается. Несмотря на эти ограничения, данные ясно указывают на то, что отравление ртутью у шахтеров ASG является серьезной проблемой глобального здравоохранения, которой в значительной степени не уделяют внимания.

Как цитировать: Стеклинг, Н., Тоболлик, М., Пласс, Д., Хорнберг, К., Эриксон, Б., Фуллер, Р. и Бозе-О’Рейли, С., 2017. Глобальное бремя болезни, связанной с использованием ртути в кустарной мелкомасштабной добыче золота Добыча полезных ископаемых. Annals of Global Health , 83 (2), pp.234–247. DOI: http://doi.org/10.1016/j.aogh.2016.12.005

Опубликован в 12 июн 2017.

Экспертная оценка


Загрузки

  • PDF (EN)
  • полезных методов массивов Ruby для управления данными | by Mahbub Zaman

    В отличие от других языков программирования, таких как Java, Ruby имеет только динамические массивы, но не статические массивы.Это означает, что вам не нужно беспокоиться о размере массива при добавлении новых значений.

    Есть несколько способов инициализировать пустой массив.

     names = Array.new 
    # или
    names = []

    Заполнить массив начальным размером и объектом по умолчанию.

     чисел = Array.new (3, 7) 
    # [7, 7, 7]
    # или
    чисел = [7, 7, 7]
    # [7, 7, 7]
    # или
    чисел = [ ]
    numbers.fill (7, 0..2)
    # [7, 7, 7]

    Как насчет массива с разными хешами? Нет проблем, Ruby позаботится о вас!

     array_with_hashes = Массив.новое (2) {{}} 
    # [{}, {}]
    array_with_hashes [0] [: name] = "Боб"
    array_with_hashes [0] [: id] = 10
    # [{: name => " Bob ",: id => 10}, {}]

    Давайте кратко поговорим о 2D-массивах.

     temperature_data = [
    [«A908», 38],
    [«A909», 37],
    [«A910», 38],
    ]
    temperature_data [0]
    # [«A908», 38]
    temperature_data) [0] [0]
    # "A908"
    temperature_data [0] [1]
    # 38

    Массивы имеют целочисленный индекс и начинаются с 0. Отрицательный индекс используется для доступа к элементам массива с конца, поэтому — 1 — последний элемент массива, -2 — второй последний элемент в массиве и так далее.

     планет = [«Меркурий», «Венера», «Земля», «Марс», «Юпитер», «Сатурн», «Уран», «Нептун»] 
    планеты [0]
    # «Меркурий»
    планеты [ -1]
    # "Neptune"

    Мы можем использовать ключевое слово first и last для доступа к первому и последнему элементу массива.

     planets.first 
    # "Меркурий"
    numbers.last
    # "Нептун"

    Как насчет блока для заполнения значений массива?

     чисел = Array.new (10) {| n | n = n * 2} 
    # [0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18]

    Становится проще заполнять массив.

     чисел = Массив (100..110) 
    # [100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110]
    # или мы можем преобразовать диапазон в массив
    (100 ..110) .to_a
    # [100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110]

    Теперь поговорим о добавлении элементов в массив. Мы можем добавить значения в конец массива, используя метод push .

     чисел = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10] 
    numbers.push (11)
    # [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 , 9, 10, 11]
    номера.push (12, 13, 14)
    # [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14]

    Добавить значения в начало массива.

     чисел = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10] 
    числа. Unshift (0)
    # [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 , 8, 9, 10]
    числа. Unshift (-3, -2, -1)
    # [-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 , 9, 10]

    Вставить значения по заданному индексу.

     чисел = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10] 
    чисел.insert (0, 0)
    # [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 , 7, 8, 9, 10] номера
    .insert (0, -3, -2, -1)
    # [-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10] numbers.insert (-1, 12, 13, 14)
    # [-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14]
    numbers.insert (-4, 11)
    # [-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14]

    Теперь, когда у нас есть некоторые элементы в наших массивах, я собираюсь обсудить некоторые методы, которые помогут нам получить несколько значений.

     чисел = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10] 
    # числа [start..end], оба индекса включены
    помещает числа [0..3]
    # 1
    # 2
    # 3
    # 4 # числа [start..end], конечный индекс является исключительным
    помещает числа [0 ... 3]
    # 1
    # 2
    # 3 # или числа [start..length]
    помещает числа [0, 1]
    # 1

    Есть еще два метода, которые вы должны знать: принимает и получает .

     # Получить первые n элементов массива 
    primes = [7, 2, 3, 5]
    primes.take (3)
    # [7, 2, 3]
    # Метод take не вызовет никаких ошибок, если он не удовлетворяет условию
    простых числа.take (10)
    # [7, 2, 3, 5] # Доступ к элементу
    primes.fetch (3)
    # 5
    # Fetch выдаст ошибку, если элемент не существует
    primes.fetch (10)
    (индекс 10 за пределами массива: -4 ... 4)
    # или получить значение по умолчанию
    primes.fetch (10, -1)
    # -1

    И последнее! Вы можете использовать размер или длину; оба являются синонимами.

     names = Array.new (10) 
    помещает names.size
    # 10
    помещает names.length
    # 10

    Пример метода возвращает случайное значение из массива.

     чисел = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10] 
    числа. Пример
    # 2
    числа. Пример (3)
    # [9, 4, 2]

    Время от времени может пригодиться очистка массива.

     numbers = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10] 
    numbers.clear
    # output
    # []

    Слияние двух массивов никогда не было таким простым с merge метод.

     a = ["tom", "mot", "otm"] 
    b = [2, 3, 5]

    a.zip (b)

    # outout
    # [["tom", 2], [ «mot», 3], [«otm», 5]]

    Сортировка, скорее всего, является одной из наиболее часто используемых операций в информатике.

     primes = [7, 2, 3, 5] 
    sorted_primes = primes.sort
    помещает "# {sorted_primes}"
    # output
    # [2, 3, 5, 7] # или на месте sortprimes = [7 , 2, 3, 5]
    primes.sort!
    помещает "# {primes}"
    # output
    # [2, 3, 5, 7] planets.sort_by {| p | p.length}
    # output
    # [«Марс», «Земля», «Венера», «Сатурн», «Уран», «Нептун», «Юпитер», «Меркурий»]

    Удаление повторяющихся элементов из массива .

     чисел = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 1] 
    числа.uniq
    # [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]

    Проверить, существует ли значение в массиве или нет.

     планет = [«Меркурий», «Венера», «Земля», «Марс», «Юпитер», «Сатурн», «Уран», «Нептун»] 
    planets.include? "Марс"
    # вывод
    # trueplanets.include? "Плутон"
    # output
    # false

    Иногда нам нужно выполнить итерацию массива, чтобы манипулировать данными.

     # при однострочном блоке 
    зарплата = [399, 234, 566, 533, 233]
    salary.each {| s | помещает s}
    # output
    # 399
    # 234
    # 566
    # 533
    # 233 # если у вас многострочный блок, вы можете заменить фигурные скобки {} на do и end
    salary.каждый делает | с |
    a = 10
    res = a * s
    помещает res
    end
    # output
    # 3990
    # 2340
    # 5660
    # 5330
    # 2330

    # или вы можете сделать то же самое, просто используя фигурные скобки {} и точку с запятой в качестве разделителей вместо новых строк
    salary.each {| s | а = 10; res = a * s; помещает res}

    Если вам важен индекс.

     зарплата = [399, 234, 566, 533, 233] 
    salary.each_with_index {| значение, индекс | помещает "# {index} # {value}"}
    # output
    # 0 399
    # 1 234
    # 2 566
    # 3 533
    # 4 233

    Существует еще один метод, называемый map , который возвращает массив содержащие значения, возвращаемые блоком.С другой стороны, , каждый возвращает исходные значения.

     зарплата = [399, 234, 566, 533, 233] 
    зарплата. Карта {| s | s * 10}
    # возвращает
    # [3990, 2340, 5660, 5330, 2330]

    #, с другой стороны, каждое из них возвращает исходные значения
    salary = [399, 234, 566, 533, 233]
    salary.each { | s | s * 10}
    # возвращает
    # [399, 234, 566, 533, 233]

    Если вам нужно одно значение. Это полезно, когда вы хотите накапливать, соединять. Методы reduce, и , inject являются псевдонимами.

     чисел = [2, 2, 2, 2, 2] 
    numbers.reduce (11,: +)
    # output
    # 21

    Метод detect возвращает первый элемент, если он соответствует условию, возвращает nil иначе. Это полезно, когда вы ищете что-то, основанное на бизнес-логике. find и методы обнаружения являются псевдонимами.

     planets = [«Меркурий», «Венера», «Земля», «Марс», «Юпитер», «Сатурн», «Уран», «Нептун»] 
    planets.detect {| name | name.start_with? ("E") и имя.end_with? ("h")}
    # output
    # Earthsalary = [399, 234, 566, 533, 233]
    salary.detect {| s | s> 200}
    # output
    # 399

    509 Превышен предел пропускной способности

    509 Превышен предел пропускной способности Сервер временно не может обслуживать ваш запрос из-за того, что владелец сайта достиг своего ограничение пропускной способности.Пожалуйста, попробуйте позже.

    Клинические рекомендации (сестринское дело): Контроль температуры

    Вступление

    Цель

    Определение терминов

    Температурные диапазоны

    Оценка

    Группы пациентов из группы риска

    Управление

    Особые соображения

    Сопутствующие документы

    Ссылки

    Таблица доказательств

    Список литературы

    Введение

    Контроль температуры остается важным компонентом стационарной помощи всем неонатальным и педиатрическим пациентам.Температура тела за пределами нормального диапазона может указывать на процессы основного заболевания или клиническое ухудшение и должна быть своевременно выявлена. Поддержание стабильной температуры тела в пределах нормы помогает оптимизировать метаболические процессы и функции организма. Следовательно, также важно минимизировать факторы окружающей среды в условиях больницы, которые могут привести к ненужным колебаниям температуры тела.

    Цель

    Для оказания помощи медицинским работникам в проведении надлежащей оценки и потенциального управления температурой тела новорожденных и детей в Королевской детской больнице.

    Определение терминов

    • Нормотермия : Температура тела в пределах нормы.
      Точные диапазоны нормальной температуры различаются у разных людей и могут зависеть от некоторых генетических и хронических заболеваний. Важно установить исходный уровень для отдельных пациентов, чтобы выявить аномальные отклонения температуры тела.
    • Пирексия : Повышенная температура тела из-за повышения заданного значения температуры тела.Обычно это вызвано инфекцией или воспалением. Пирексия также известна как лихорадка или лихорадочная реакция.
      Некоторые причины лихорадки не требуют лечения, в то время как другие причины необходимо идентифицировать и лечить.
    • Гипертермия : Повышенная температура тела из-за нарушения терморегуляции. Это происходит, когда тело производит и / или поглощает больше тепла, чем может рассеять.
    • Тепловой удар : проявление тяжелой гипертермии.Терморегуляция нарушается из-за чрезмерного метаболизма и высокой температуры окружающей среды в сочетании с нарушенной потерей тепла. Это необычно в стационарных условиях.
    • Низкая температура : Пониженная температура тела, при которой тело теряет тепло быстрее, чем может выделять тепло.
    • Гипотермия : аномально низкая температура тела, при которой температура тела опускается ниже безопасного уровня.И низкие температуры, и переохлаждение могут быть вызваны факторами окружающей среды, метаболическими осложнениями, болезненными процессами или могут быть вызваны лекарствами.

    Температурные диапазоны

    Классификация Новорожденные Педиатрия *
    Низкотемпературный (или переохлаждение) <36.5⁰C <36 ° C
    Нормотермия 36,5 - 37,5 ° C 36 - 37,5 ° C
    Низкая температура (или нормотермия) 37.6 - 37,9 ° С 37,6 - 37,9 ° C
    Лихорадка (или гипертермия) ≥ 38⁰C ≥ 38⁰C

    * В существующей литературе существуют значительные различия в предлагаемых значениях температуры и диапазонах. Значения, представленные в этой таблице, получены в результате сотрудничества нескольких источников и мнений экспертов, и их следует использовать только в качестве ориентировочных.Точные диапазоны нормальной температуры различаются у разных людей. Важно установить исходный уровень пациента, чтобы выявить аномальные отклонения температуры тела и оценить их в контексте других жизненно важных показателей и общего состояния пациента.

    Обратите внимание, что любой ребенок с лихорадкой, который выглядит серьезно нездоровым, должен пройти тщательное обследование и уведомить об этом лечащую бригаду независимо от степени лихорадки.
    У младенцев <3 месяцев, переохлаждение или нестабильность температуры могут быть признаками серьезного заболевания.

    Оценка

    Температуру тела следует измерять при поступлении и каждые четыре часа вместе с другими показателями жизненно важных функций, если нет клинических показаний для более частых измерений.
    Температура тела, выходящая за пределы нормального диапазона, должна контролироваться и, при необходимости, контролироваться до тех пор, пока не будет достигнута нормотермия.

    При оценке температуры тела важно учитывать факторы, связанные с пациентом и окружающей средой, включая предшествующее применение жаропонижающих средств и недавнее воздействие окружающей среды.
    Температуру тела всегда следует оценивать в контексте других показателей жизнедеятельности и общего состояния пациента.

    Методы измерения температуры тела:

    Из-за колебаний температуры между участками тела в идеале следует использовать один и тот же маршрут для постоянных наблюдений за пациентом, чтобы можно было точно оценить тенденцию изменения температуры. Задокументируйте маршрут, используемый в EMR.

    0-3 месяца: Подмышечный путь
    Подмышечный цифровой термометр в большинстве случаев является предпочтительным методом для этой возрастной группы.

    Процедура:

    1. Поместите наконечник термометра в центр подмышечной впадины над подмышечной артерией, убедившись, что кожа сухая и неповрежденная перед установкой зонда.
    2. Надежно прижмите руку пациента к его телу.
    3. Включите термометр. Для получения более точных показаний подождите> 3 минут с термометром на месте перед измерением.

    0-3 месяца: Ректальный путь (если требуется)
    В особых случаях для более точной оценки температуры тела может потребоваться ректальная температура.
    Это должно выполняться только с одобрения медицинского персонала с участием ANUM.
    Следует избегать ректальных измерений у онкологов и у пациентов с низким уровнем тромбоцитов, коагулопатией, травмой промежности и хирургическим вмешательством в области таза из-за повышенного риска перфорации кишечника.

    Процедура:

    1. Поместите термометр в пластиковую оболочку.
    2. Нанесите небольшое количество смазки на конец термометра.
    3. Осторожно введите термометр на 2 см в задний проход ребенка (на 1 см для недоношенных). Чрезмерное введение может вызвать перфорацию кишечника.
    4. Включите термометр.
    5. Подождите 5 секунд после мигания знака Цельсия перед началом записи.
    6. Снимите термометр и очистите его спиртом.

    > 3 месяцев: барабанный путь
    Барабанный термометр является предпочтительным методом для этой возрастной группы.

    Процедура:

    1. Осторожно введите зонд в ушной канал до тех пор, пока канал не будет полностью закрыт, убедившись, что кончик обращен к барабанной перепонке.
    2. Нажмите кнопку термометра и дождитесь звуковых сигналов.
    3. Если уши были закрыты (например, наушники / шапочка), снимите предметы и подождите, пока ушной канал остынет, прежде чем проводить измерение. Если ушные каналы пациента слишком малы для правильной установки барабанного зонда, лучше использовать подмышечный термометр.

    Примечания:
    Если пациент находился в холодных условиях, дайте ему достаточно времени, чтобы он успокоился до комнатной температуры, прежде чем измерять температуру тела.
    Как подмышечные, так и тимпанальные каналы измеряют температуру ниже истинной внутренней температуры тела.
    Частота измерения температуры может отличаться в зависимости от специализации, например, в отделении неотложной помощи, отделениях интенсивной терапии и периоперационных областях. Пожалуйста, обратитесь к руководству конкретного отдела для получения дополнительной информации.

    Группы пациентов из группы риска

    Следующие группы пациентов подвержены повышенному риску неспособности поддерживать нормотермию:

    • Новорожденные и младенцы
    • Периодические и послеоперационные пациенты
    • Пациенты с ожогами
    • Пациенты с травмами
    • Пациенты с неврологическими нарушениями

    Менеджмент

    Превентивные подходы

    Окружающая среда пациента может сильно повлиять на его способность поддерживать стабильную температуру тела.Признание и минимизация влияния окружающей среды на терморегуляцию важно для всех педиатрических пациентов, особенно для неонатальных групп пациентов и пациентов из группы риска.

    В таблице ниже представлены подходы, которые медсестры, врачи и семьи могут использовать для минимизации предотвратимой передачи тепла от пациентов к окружающей среде.

    Режим Определение Клинический Сценарий Профилактическое Управление
    Испарение Потери тепла при превращении жидкости в пар

    Пот, недержание мочи

    Влажные или сочащиеся повязки

    Держите пациента сухим
    Снимите мокрую одежду, при необходимости замените мокрую повязку
    Конвекция Передача тепла от поверхности тела к окружающему воздуху посредством воздушного потока Воздуховоды в к. Переместите пациента подальше от сквозняков, закройте дверь
    Проводимость Передача тепла от одного твердого объекта к другому твердому объекту при прямом контакте Одеяла холодные, весы холодные Накройте холодные поверхности предварительно нагретым полотенцем или одеялом
    Излучение Передача тепла более холодным твердым предметам, не контактирующим напрямую с телом Около холодных окон или стен

    Переместите пациента подальше от холодных поверхностей

    Закройте жалюзи на окне

    Ведение новорожденных


    Педиатрическое управление


    Примечания:

    • Сепсис : Раннее выявление и начальное лечение сепсиса у новорожденных и педиатров имеет первостепенное значение, и если его не лечить, это может привести к серьезным заболеваниям и смертности.Для получения дополнительной информации о распознавании сепсиса и ведении новорожденных и педиатрии см. * Ссылка: SEPSIS- оценка и управление, RCH CPG *
    • Устройства Bair Hugger : При использовании устройства принудительного подогрева воздуха температура устройства не должна быть установлена ​​выше 32 ° C в стационарных условиях. Температуру пациента следует проверять не реже, чем каждые 30 минут, или если пациент <6 месяцев, минимум каждые 15 минут при использовании принудительного подогрева воздуха, поскольку пациенты подвержены риску перегрева.Убедитесь, что одеяло правильно прикреплено к устройству, так как пациенты могут получить ожоги.
    • Если возможно, обратитесь к руководствам отдельных отделений по ведению определенных групп пациентов, например. Путь фебрильной нейтропении. См. Раздел «Особые соображения» ниже.

    Особенности

    Следующим группам пациентов может потребоваться более конкретное вмешательство и / или иное лечение, когда температура тела выходит за пределы традиционно нормальных значений:

    • Фебрильные пациенты с нейтропенией
    • Лечебные гипотермии
    • Лечебная гипотермия новорожденных
    • Пациенты с хроническими состояниями, вызывающими более низкую исходную температуру тела
      У некоторых групп пациентов есть состояния, которые влияют на их базальную скорость метаболизма, и, таким образом, они имеют уникальные диапазоны нормальных температур.Важно установить нормальные колебания температуры у этих людей, чтобы выявить отклонения от нормы и принять соответствующие меры.
    • Периоперационные и послеоперационные пациенты
      • До операции
        • Убедитесь, что при поступлении измеряется температура, пациенты одеты соответствующим образом и согреваются перед операцией.
        • При необходимости возьмите теплое одеяло.
        • Рассмотрите возможность принудительного подогрева воздуха (Bair Hugger) для пациентов, перенесших обширную операцию.
      • Восстановление
        • Убедитесь, что температура измеряется при поступлении в PACU
        • Инициировать активное нагревание с помощью принудительного нагрева воздуха (Bair Hugger), если температура новорожденного <36⁰C (если не в Огайо / Изолетт) или температура педиатрического пациента <35.5⁰C.
        • Температуру следует измерять каждые 5 минут, пока пациент получает активное согревание.
        • При перегреве или ожогах прекратите активное нагревание и обратитесь за помощью к анестезиологу (лечащему или ответственному). При необходимости охладите пациента. Задокументируйте событие через EMR и заполните VHIMS.
        • Температура нагнетания ≥36.6⁰C для новорожденных и ≥36⁰C для педиатрических пациентов. Убедитесь, что клинические индикаторы заполнены, а активные меры по потеплению задокументированы в EMR.
        • Пациенты с хроническими состояниями, вызывающими более низкие исходные температуры тела, должны вернуться к исходному уровню перед переводом в палату. Эту исходную температуру следует обсудить с родителями / опекунами и сообщить в приемное отделение или в дневную хирургию.
        • Если послеоперационная температура <36⁰C, но ≥35,5⁰C, пациент возбужден, все остальные жизненно важные показатели стабильны и находятся в пределах нормы, их можно перевести в палату. При наличии клинических показаний можно сделать доступным принудительное воздушное нагревание для дальнейшего использования в палате.Это следует обсудить с родителями / опекунами и сообщить приемному отделению.

    Сопутствующие документы

    Дополнительные полезные ссылки

    Информационный бюллетень RCH Kids Health Info о лихорадке у детей
    https://www.rch.org.au/kidsinfo/fact_sheets/fever_in_children/

    Таблица доказательств

    Таблица доказательств руководства по контролю температуры 2019.

    Список литературы

    • Ашер, К., и Нортингтон, Л. К. (2008). Положение о положении для измерения температуры / лихорадки у детей. Журнал педиатрического ухода, 23 (3), 234-236. DOI: 10.1016 / j.pedn.2008.03.005
    • Барби, Э., Марцуилло, П., Нери, Э., Навильо, С., и Краусс, Б. С.(2017). Лихорадка у детей: жемчуг и подводные камни. Детская, 4 (9), 81-99. DOI: 10.3390 / children40


    • Бхарти, П., Чаухан, М., и Ахмед, К. (2017). Сравнение ректальной, инфракрасной барабанной и инфракрасной температуры кожи у доношенных новорожденных. Международный архив интегрированной медицины, 4 (3), 43-49. Получено с https://search-ebscohost-com.ezp.lib.unimelb.edu.au/login.aspx?direct= true & db = a9h & AN = 122002190 & site = eds-live & scope = site
    • Дэви, А., & Амур, Дж. (2010). Лучшая практика измерения температуры тела. Стандарт медсестер, 24 (42), 42-49. DOI: 10.7748 / нс2010.06.24.42.42.c7850
    • Дериг, С. (2017). Обзор периоперационного ухода за педиатрическими пациентами. Журнал периоперационного ухода в Австралии, 30 (3), 23-29. DOI: 10.26550 / 303 / 23-29
    • Догерти, Л., Листер, С., и Вест-Орам, А.(2015). Наблюдения. В Руководстве по клиническим сестринским процедурам Royal Marsden, 9-е изд. (стр. 534-540). Западный Сассекс, Великобритания: Фонд Royal Marsden NHS Foundation Trust.
    • Эль-Радхи А.С. (2018). Измерение температуры тела. В Эль-Радхи А. (Ред.) Клиническое руководство по лихорадке у детей (стр. 69-84). Получено с https://doi.org/10.1007/978-3-319-92336-9_4.
    • Фриер, Ю., & Лион, А. Мониторинг и контроль температуры у новорожденного. (2011). Педиатрия и здоровье ребенка, 22 (4), 127-130. DOI: 10.1016 / j.paed.2011.09.002
    • Хэй, А. Д., Костелло, К., Редмонд, Н. М., Монтгомери, А. А., Флетчер, М., Холлингхерст, С., и Петерс, Т. Дж. (2008). Парацетамол плюс ибупрофен для лечения лихорадки у детей (PITCH): рандомизированное контролируемое исследование. Британский медицинский журнал, 337 (7672), 729-733.DOI: 10.1136 / bmj.a1302
    • Ишлер, А., Айдын, Р., Гювен,. T., & Günay, S. (2014). Сравнение височной артерии с ртутным и цифровым измерением температуры в педиатрии. Международная служба скорой медицинской помощи, 22 (3), 165-168. DOI: 10.1016 / j.ienj.2013.09.003
    • Кнобель, Р. Б. (2014). Теплофизиология плода и новорожденного. Обзоры ухода за новорожденными и младенцами, 14 (2), 45-49.DOI: 10.1053 / j.nainr.2014.03.003
    • Leduc, D. Woods, S. (2013). Заявление о позиции: измерение температуры в педиатрии. Канадское педиатрическое общество. Получено с https://www.cps.ca/en/documents
    • Национальный институт здравоохранения и клинического совершенства (NICE). (2013). Лихорадочное заболевание у детей: оценка и начальное лечение у детей младше 5 лет.Лондон: Королевский колледж акушеров и гинекологов. Получено с https://www.nice.org.uk/guidance/cg160.
    • Огуз, Ф., Йылдыз, И., Варкал, М. А., Хизли, З., Топрак, С., Каймакчи, К.,… Унувар, Э. (2018). Измерение подмышечной и барабанной температуры у детей и нормальных значений для возраста. Скорая педиатрическая помощь, 34 (3), 169-173. DOI: 10.1097 / PEC.0000000000000693
    • Принц, В., Хоббс, А. М., Тойтен, П., и Пол, С. П. (2016). Клинические данные: оценка и лечение детей с лихорадкой. Практикующий, 89 (6), 32-37.
    • Тревизануто Д.