Met automatische meteruitlezing kunnen de meterstanden van water, gas, elektriciteit, verwarming of koeling worden verzameld zonder dat er een rondgang ter plaatse nodig is. Met een Eziwan-gateway die via 4G LTE is verbonden, worden M-Bus-, Modbus- of impulsmeters op afstand uitgelezen, lokaal opgeslagen, via een beveiligde VPN verzonden en geïntegreerd in uw factureringssysteem, ERP, SCADA of energieplatform.
Waarom moeten handmatige metingen worden vervangen?
Handmatige metingen komen nog steeds veel voor in de water- en energiesector, de industrie, de dienstensector, particuliere netwerken en parken met meerdere locaties. Ze werken wel, maar brengen verschillende beperkingen met zich mee: vertraging bij de beschikbaarheid van gegevens, invoerfouten, moeilijke toegang tot de meters, reiskosten, het ontbreken van waarschuwingen tussen twee metingen in en een gebrek aan inzicht in de verbruiksprofielen.
Bij een verspreid liggend meternetwerk wordt het handmatig aflezen al snel een operationele belasting:
- de meterstanden komen te laat binnen om een lek of afwijking op te sporen;
- meters in de kelder, de technische ruimte, een buitenput of op een industrieterrein vergen een omvangrijke organisatie;
- fouten bij het aflezen of invoeren leiden tot factuurcorrecties;
- geschillen met klanten zijn moeilijk af te handelen zonder een nauwkeurige geschiedenis;
- meters die geen signaal geven, worden pas bij de volgende ronde ontdekt;
- abnormaal hoog nachtverbruik blijft onopgemerkt;
- de tijdprofielen die nodig zijn voor energieoptimalisatie zijn niet beschikbaar;
- verouderde 2G- of GPRS-modems moeten worden vervangen door duurzamere technologieën;
- de gegevens blijven verspreid over papieren aflezingen, spreadsheets, bedrijfssoftware en portalen van netbeheerders.
Dankzij 4G LTE-afstandsuitlezing wordt de meter een bron van continue gegevens. Dit dient niet alleen om sneller te factureren, maar maakt het ook mogelijk om afwijkingen op te sporen, het verbruik te volgen, contracten te optimaliseren en netwerken beter te benutten.
De context van 2G en GPRS: voorbereiden op de migratie
Veel oudere systemen voor automatische meterstanduitlezing maken nog steeds gebruik van 2G-, GPRS- of 3G-modems. Dit bestaande netwerk vormt een risico, omdat de netwerkaanbieders deze netwerken geleidelijk buiten gebruik stellen om de radiocapaciteit toe te wijzen aan 4G en 5G.
In Frankrijk publiceert de ARCEP een tijdschema voor de uitschakeling van de 2G- en 3G-netwerken per provider. Orange is in 2026 in bepaalde gebieden begonnen met het afbouwen van het 2G-netwerk, terwijl SFR en Bouygues Telecom eveneens sluitingsdata hebben bekendgemaakt. De exacte data variëren per provider, gebied en het betreffende netwerk.
Voor een exploitant is het risico duidelijk: een modem voor automatische meterstanduitlezing die nog steeds afhankelijk is van 2G of GPRS kan op korte termijn uitvallen. Door over te stappen op een 4G LTE-gateway, met dual-SIM en connectiviteitsbewaking, wordt voorkomen dat de storing pas bij de facturering aan het licht komt.
Let op: aandachtspunt Migreer niet alleen de simkaart. Controleer ook het meterprotocol, de stroomvoorziening, de antenne, de lokale opslag, de cyberbeveiliging, de uitvoer-API en de mogelijkheid om gegevens na een stroomstoring opnieuw te verzenden.
Opbouw van een 4G LTE-afleessysteem
In de aanbevolen architectuur wordt een industriële Eziwan-gateway in de buurt van de meters geplaatst. Deze gateways lezen de meters uit via M-Bus, Modbus RTU, Modbus TCP of impulsingangen, en sturen de gegevens vervolgens via 4G LTE door naar een centraal platform of rechtstreeks naar het informatiesysteem van de klant.
Deze architectuur voorkomt dat de meters op het internet zichtbaar zijn. De gateway brengt een beveiligde uitgaande verbinding tot stand, bewaart de gegevens bij een storing en synchroniseert de meterstanden automatisch zodra de verbinding weer tot stand is gebracht.
Ondersteunde telprotocollen
Een meterpark is zelden homogeen. Sommige meters zijn nieuw en communiceren via een netwerk, andere zijn oud maar beschikken over een impulsuitgang. Een gateway voor afstandsuitlezing moet daarom meerdere protocollen kunnen verwerken.
| Protocol | Veelvoorkomend gebruik | Aandachtspunten |
|---|---|---|
| Bedrade M-Bus | water, gas, verwarming, koeling, energie | buslengte, voeding, primaire of secundaire adressering |
| Draadloze M-Bus | meters die moeilijk te bekabelen zijn | radiodekking, transmissiefrequentie, versleuteling |
| Modbus RTU | industriële RS-485-meters | pariteit, snelheid, adres, kwaliteit van de bekabeling |
| Modbus TCP | netwerkanalysatoren, Ethernet-meters | IP-plan, segmentatie, netwerkfiltering |
| Impulsingangen | oude mechanische meters | impulsgewicht, anti-rebound, telrichting |
| Potentiaalvrij contact | storing, status, lokaal alarm | normaal open of normaal gesloten logica |
| API of bestanden | platforms van derden | formaat, frequentie, tijdstempel, herstel bij fouten |
De keuze van het protocol hangt af van de geïnstalleerde meters, de vereiste nauwkeurigheid, de frequentie van de meterstandopname, de bestaande bekabeling en de factureringsbehoeften.
M-Bus: de toonaangevende standaard voor meters
M-Bus wordt op grote schaal gebruikt voor het uitlezen van water-, gas-, warmte-, koel- en energiemeters in gebouwen, particuliere netwerken en tertiaire installaties. Hiermee kunnen meerdere meters via één bus worden uitgelezen met een gegevensstructuur die is afgestemd op de metingen.
De gegevens die doorgaans worden verzameld, zijn:
- cumulatieve stand;
- verbruikte energie;
- volume;
- momentane doorstroming;
- vermogen;
- temperatuur aanvoer en retour;
- serienummer;
- interne tijdstempel;
- status van de meter;
- fabrieksalarmen;
- batterijniveau voor bepaalde meters.
Een M-Bus-mastergateway moet zorgen voor het opsporen, het toewijzen van adressen, de pollingsfrequentie, het detecteren van ontbrekende meters en communicatiefouten.
tip: Goede gewoonte Leg voor elke meter het serienummer, het M-Bus-adres, het medium, de eenheid, de locatie, de omrekeningsfactor en het factureringsdoel vast. Door deze inventarisatie worden veel fouten bij de integratie voorkomen.
Modbus voor industriële meters en netwerkanalysatoren
Modbus speelt nog steeds een belangrijke rol in de industrie en de technische infrastructuur. Het wordt gebruikt in elektriciteitsmeters, netwerkanalysatoren, PLC’s, frequentieregelaars, omvormers, meetcentrales en energieapparatuur.
De grootste uitdaging is het in kaart brengen van de registers. Twee Modbus-apparaten kunnen vergelijkbare gegevens weergeven met verschillende adressen, formaten en conversiefactoren.
De volgende punten moeten worden gecontroleerd:
- slave-adres;
- registertabel;
- gegevenstype: geheel getal, drijvende komma, dubbel woord;
- woordvolgorde;
- eenheid;
- vermenigvuldigingsfactor;
- uitleesfrequentie;
- gedrag bij fouten;
- samenhang tussen index en momentane vermogen.
Elektriciteitsmeter: laagspanningsnetanalysator
Protocole : Modbus RTU
Adresse esclave : 12
Snelheid: 9600 baud
Pariteit: even
Index actieve energie: register 3204
Totaal actief vermogen: register 3054
Spanning L1 L2 L3: registers 3020 tot en met 3024
Frequentie van de meterstandregistratie: 15 minuten
Frequentie van momentane metingen: 1 minuut
Deze instellingen moeten ter plaatse worden gecontroleerd. Een verkeerde volgorde van woorden of een verkeerde factor kan plausibele maar onjuiste waarden opleveren, wat gevaarlijker is dan een zichtbare fout.
Impulsmeters en oude mechanische meters
Niet alle meters beschikken over een digitale interface. Sommige oudere meters geven een impuls af per verbruikt volume of per verbruikte energie. Een gateway kan deze impulsen omzetten in een cumulatieve stand of een geschat verbruik.
Voorbeelden:
- 1 impuls per 1 liter;
- 1 impuls per 10 liter;
- 1 impuls per 1 kWh;
- potentiaalvrij contact bij het passeren van een magneet;
- Wiegand-uitgang afhankelijk van de meter;
- impulsrelais op gas- of watermeter.
De kritieke punten zijn het impulsgewicht, de terugslagbeveiliging, de lokale persistentie van de stand en het beheer van stroomonderbrekingen. De mechanische meter blijft de fysieke referentie: de digitale stand moet tijdens een controlebezoek opnieuw kunnen worden ingesteld.
Uitzleesfrequentie: in realtime of periodiek?
Automatische meterstanduitlezing betekent niet per se dat de gegevens per seconde worden doorgegeven. De juiste frequentie hangt af van het specifieke gebruik.
| Gebruik | Aanbevolen frequentie | Doel |
|---|---|---|
| Maandelijkse facturering | 1 dag tot 1 maand | betrouwbare en traceerbare meterstand |
| Lekdetectie | 15 minuten tot 1 uur | continu verbruik opsporen |
| Energiemonitoring van gebouwen | 10 tot 15 minuten | belastingsprofielen analyseren |
| Industriële besturing | 1 tot 5 minuten | snelle afwijkingen volgen |
| Analyse van het elektriciteitsnet | 1 minuut of minder, afhankelijk van de behoefte | vermogen, onbalans en overbelasting detecteren |
| Batterijmeter | gebeurtenis of meting met lage frequentie | de autonomie behouden |
Er moet een evenwicht worden gevonden tussen nauwkeurigheid, gegevensvolume, energieverbruik, transmissiekosten en operationeel nut. Het te vaak verzamelen van weinig bruikbare gegevens leidt tot meer ruis zonder dat de besluitvorming er beter op wordt.
Lokale opslag en automatische doorsturing
Een betrouwbaar systeem voor gegevensuitlezing op afstand moet bestand zijn tegen netwerkstoringen. Het kan gebeuren dat 4G tijdelijk niet beschikbaar is, dat de VPN-verbinding wegvalt, dat een antenne wordt verplaatst of dat een provider lokaal onderhoud uitvoert. Toch mogen de gegevens niet verloren gaan.
De Eziwan-gateway kan de indexen en meetwaarden lokaal opslaan en deze vervolgens bij het opnieuw verbinden doorsturen. Dit mechanisme is essentieel voor:
- hiaten in de facturering voorkomen;
- de geschiedenis van de verbruikscurves bijhouden;
- aantonen of een meter al dan niet stil stond;
- een lek analyseren na een stroomonderbreking;
- de gegevens in chronologische volgorde synchroniseren;
- een communicatiestoring onderscheiden van een gebrek aan verbruik.
De tijdstempel is net zo belangrijk als de waarde. Een index die vandaag wordt ontvangen, kan betrekking hebben op een meting die gisteren tijdens een stroomstoring is uitgevoerd.
Beveiliging van verbruiksgegevens
Tellingsgegevens lijken misschien minder gevoelig dan toegang tot een PLC, maar ze geven inzicht in het gebruik, de tijdschema’s, afwezigheden, activiteitsniveaus en soms ook contractuele informatie. Ze moeten daarom worden beschermd.
Een beveiligde architectuur voor het op afstand uitlezen van meterstanden omvat:
- OpenVPN- of IPsec-VPN-tunnel;
- versleuteling van datastromen;
- geen blootstelling van openbare poorten;
- authenticatie via certificaten;
- scheiding tussen het meetnetwerk en het kantoornetwerk;
- logboekregistratie van verbindingen;
- API-toegangscontrole;
- rotatie van sleutels of tokens;
- beveiligde lokale opslag;
- intrekking van toegang voor dienstverleners;
- monitoring van de status van de tunnels.
Voor industriële omgevingen of omgevingen met meerdere locaties sluit deze aanpak aan bij de beste praktijken op het gebied van industriële connectiviteit en OT-netwerkbeveiliging.
Integratie met facturatiesystemen, ERP, SCADA en energieplatforms
De meerwaarde van automatische meterstanduitlezing hangt af van de integratie. Een dashboard alleen is niet voldoende als de teams de meterstanden daarna nog handmatig in de facturatiesoftware moeten invoeren.
Eziwan kan de gegevens naar verschillende bestemmingen verzenden:
| Bestemming | Verzonden gegevens | Gebruik |
|---|---|---|
| Facturatiesoftware | gevalideerde meterstanden, periode, meter, klant | facturen, correcties, geschillen |
| ERP | verbruik, locaties, kosten | interne doorberekening, vermogensbeheer |
| SCADA | realtime metingen, statussen, storingen | technische exploitatie |
| SGE | belastingscurves, IPE | energiemanagement |
| CMMS | defecte meters, storingen, afwijkingen | onderhoudsinterventies |
| Dataplatform | tijdreeksen | geavanceerde analyse, fraudedetectie |
| Bedrijfs-API | JSON, webhooks, bestanden | specifieke integratie |
De export kan plaatsvinden via REST-API, webhooks, CSV-bestanden, JSON, SFTP of speciale koppelingen, afhankelijk van de omgeving van de klant.
Gegevenskwaliteit: validatie vóór facturering
Een meterstand moet worden gevalideerd voordat deze voor facturering wordt gebruikt. Het systeem voor het op afstand uitlezen van meterstanden moet daarom consistentiecontroles bevatten.
Veelvoorkomende validatieregels:
- monotoon stijgende index voor cumulatieve tellers;
- verwijdering van inconsistente nulwaarden;
- detectie van abrupte sprongen;
- controle van het serienummer;
- controle van de eenheid;
- vergelijking met de geschiedenis;
- detectie van een stilstaande teller;
- controle van de tijdstempel;
- melding van een geschatte waarde;
- afstemming met een handmatige controlemeting.
Deze stap voorkomt dat een fout in de bekabeling, de registratie of de conversie tot een factureringsfout leidt.
Opsporen van lekken en afwijkend verbruik
Automatische meterstanduitlezing levert een onmiddellijk voordeel op bij het opsporen van afwijkingen. Een waterlek of een afwijkend elektriciteitsverbruik kan ruim voor de volgende factuur worden opgespoord.
Voorbeelden van nuttige regels:
- continu verbruik ’s nachts op de watermeter;
- stijgende stand buiten de bedrijfsuren;
- verbruik dat hoger ligt dan het gebruikelijke patroon;
- overschrijding van het contractuele verbruik;
- nulverbruik terwijl de locatie in bedrijf is;
- meter die niet meer reageert;
- teruglopende meterstand;
- afwijking tussen de hoofdmeter en de submeters;
- ongebruikelijk gasverbruik tijdens warme periodes;
- geleidelijke afwijking ten opzichte van een baseline.
info Analyse De regels moeten worden aangepast aan de context. Nachtelijk verbruik kan normaal zijn in een industrieterrein waar continu wordt gewerkt, maar abnormaal in een gesloten kantoorgebouw. Het gebruiksprofiel is essentieel om valse alarmen te voorkomen.
Waarschuwingen bij stilstaande teller en wagenparkbeheer
Een meter die geen signaal geeft, is een operationeel probleem. Dit kan wijzen op een defecte meter, een busprobleem, een stroomstoring, een onjuist adres, een bijna lege batterij of een gateway die offline is.
Waarschuwingen moeten verschillende niveaus onderscheiden:
- meter reageert niet;
- M-Bus niet bereikbaar;
- herhaalde Modbus-fout;
- gateway offline;
- VPN-tunnel niet beschikbaar;
- SIM-kaart omgeschakeld;
- lokale opslag bijna vol;
- herverzending in de wachtrij;
- indexinconsistentie;
- abnormaal verbruik.
Met een wagenparkdashboard kunt u het inzamelingspercentage, locaties met achterstanden, niet-werkende tellers, verzonden volumes, aangesloten gateways en onderhoudswerkzaamheden bijhouden.
Dual SIM en 4G LTE-beschikbaarheid
Het op afstand uitlezen van meterstanden moet ook werken wanneer de mobiele dekking varieert. De dual-SIM-functie verhoogt de veerkracht doordat de gateway tussen twee providers kan schakelen.
De criteria voor overschakeling kunnen het volgende omvatten:
- uitval van het mobiele netwerk;
- uitval van de VPN;
- te hoge latentie;
- pakketverlies;
- onmogelijkheid om gegevens te verzenden;
- verslechterd radiosignaal;
- herhaaldelijke synchronisatiefouten.
Een overschakeling mag geen gegevensverlies veroorzaken. De indexen die tijdens de overgangsperiode zijn verzameld, blijven lokaal opgeslagen en worden vervolgens opnieuw verzonden.
Automatische meterstanduitlezing voor water, gas en elektriciteit: toepassingsvoorbeelden
| Sector | Betrokken meters | Hoofdwaarde |
|---|---|---|
| Waterbedrijf | koud water, sectorindeling, reservoirs | lekdetectie en facturering |
| Industrie | elektriciteit, gas, perslucht, proceswater | energiemonitoring en interne doorberekening |
| Dienstensector | elektriciteit, warmte, koeling, water | decreet voor de dienstensector, submeters, huurders |
| Vastgoed met meerdere locaties | hoofd- en submeters | consolidatie en vergelijking van locaties |
| Warmtenet | warmte, debiet, temperatuur | facturering en netwerkrendement |
| Camping of haven | water en elektriciteit per staanplaats | individuele facturering |
| Overheid | openbare gebouwen, scholen, sporthallen | verbruiksbeheer |
| Logistiek | elektriciteit, koeling, opladen van elektrische voertuigen | verbruiksmonitoring en waarschuwingen |
Eén en dezelfde architectuur kan voor meerdere vloeistoffen en meerdere vakgebieden worden gebruikt, op voorwaarde dat de gegevens vanaf het begin correct worden gestructureerd.
Voorbeeld van een tellerplan
| Meter | Protocol | Eenheid | Frequentie | Gebruik |
|---|---|---|---|---|
| Algemeen water gebouw A | M-Bus | m³ | 1 uur | lekkage en facturering |
| Algemene elektriciteit | Modbus TCP | kWh | 15 minuten | energie en vermogen |
| Gas stookruimte | M-Bus | m³ | 1 uur | verwarmingsmonitoring |
| Warmtenet | M-Bus | kWh | 15 minuten | doorberekening |
| Submeter huurder | M-Bus | kWh | 1 dag | maandelijkse facturering |
| Oude watermeter | impuls | liter | 15 minuten | schatting van het debiet |
| Netwerkanalysator | Modbus RTU | kW | 1 minuut | overschrijding van het vermogen |
Deze kaart moet worden gedeeld door de afdelingen exploitatie, facturering, onderhoud en energie. Deze kaart wordt het referentiedocument voor het project.
Automatische rapporten en overzichten
Met elektronische meterstanduitlezing kunnen automatisch bruikbare rapporten worden gegenereerd:
- dagelijks verbruik;
- wekelijks verbruik;
- maandelijks verbruik;
- vergelijking met de vorige periode;
- vergelijking tussen locaties;
- begin- en eindindex;
- verbruikscurve;
- gedetecteerde afwijkingen;
- niet-werkende meters;
- geschatte of ontbrekende gegevens;
- export voor audit of geschil.
De rapporten moeten overzichtelijk blijven. Een goed rapport wijst op belangrijke afwijkingen, ontbrekende gegevens en te ondernemen acties, in plaats van de gebruiker te overspoelen met alle ruwe waarden.
Naleving, traceerbaarheid en audit
Het op afstand uitlezen van meterstanden kan worden gebruikt voor de facturering, maar moet ook zorgen voor een degelijke traceerbaarheid.
Belangrijke punten:
- tijdstempel van de indexen;
- unieke identificatie van de meter;
- overzicht van correcties;
- status van geschatte gegevens;
- logboek van communicatiefouten;
- configuratieversie;
- logboek van gebruikerstoegang;
- bewijs van herverzending na een stroomonderbreking;
- bewaring van exportbestanden;
- consistentie tussen de fysieke meter en de digitale meterstand.
In tertiaire gebouwen kunnen meetgegevens ook bijdragen aan energiemonitoring en rapportageverplichtingen, met name in het kader van energieprestatieprocedures. Voor gebruik in het kader van regelgeving of contracten moeten de meetmethode, de reikwijdte en de kwaliteit van de gegevens duidelijk worden vastgelegd.
Keuze van de veldapparatuur
Het succes van een project voor automatische meteruitlezing hangt in grote mate af van de installatie ter plaatse.
Te controleren punten vóór de implementatie:
- type meter en beschikbaar protocol;
- stroomvoorziening van de gateway;
- lengte en kwaliteit van de RS-485- of M-Bus;
- aantal meters per lijn;
- locatie van de 4G-antenne;
- kwaliteit van het mobiele netwerk van de providers;
- behoefte aan een geschikte IP-behuizing;
- temperatuur en luchtvochtigheid in de ruimte;
- elektrische beveiliging;
- toegang voor onderhoud;
- vereisten op het gebied van cyberbeveiliging;
- bestaande documentatie.
Let op: veelgemaakte fout Het plaatsen van de 4G-antenne in een metalen kast leidt tot een aanzienlijke verslechtering van de verbinding. Een daadwerkelijke radiometing ter plaatse is beter dan een theoretische schatting van het dekkingsgebied.
Standaardimplementatie met Eziwan
Een project voor automatische meteruitlezing verloopt doorgaans in verschillende fasen.
1. Overzicht van de meters
Breng de meters, media, serienummers, protocollen, locaties, eenheden, eigenaren van de gegevens en factureringsdoeleinden in kaart.
2. Communicatieaudit
Controleer M-Bus, Modbus RTU, Modbus TCP, impulsen, bedrading, adressen, stroomvoorziening, Ethernet-beschikbaarheid en 4G-dekking.
3. Gegevens in kaart brengen
Stel de indexen, meetwaarden, eenheden, factoren, meetfrequenties, alarmdrempels en validatieregels in.
4. Installatie van de gateway
De Eziwan-gateway is aangesloten op de meterbus, de 4G-antenne, de stroomvoorziening en eventuele impulsingangen.
5. Beveiliging van de verbinding
De uitgaande VPN-tunnel is ingeschakeld, de certificaten zijn aangemaakt, de API-toegangen worden gecontroleerd en de openbare poorten blijven gesloten.
6. Back-uptests
Elke meter wordt getest op: reactietijd, eenheid, index, overeenstemming met de lokale weergave, tijdstempel, doorgifte en foutbeheer.
7. IT-integratie
De gevalideerde gegevens worden doorgestuurd naar de facturering, het ERP-systeem, het SCADA-systeem, het CMMS of het energieplatform.
8. Onder toezicht plaatsen
Waarschuwingen, rapporten, inactieve tellers, inzamelingspercentages en de status van gateways worden bijgehouden via het dashboard voor meerdere locaties.
Veelvoorkomende valkuilen
Er zijn verschillende fouten die projecten voor automatische meterstanduitlezing vertragen of kwetsbaarder maken.
- de connectiviteit migreren zonder de meters te controleren;
- de omrekeningsfactoren vergeten;
- de meterstand verwarren met het verbruik over een bepaalde periode;
- geen rekening houden met netwerkstoringen;
- te vaak gegevens verzamelen zonder dat dit zakelijk noodzakelijk is;
- de gegevens niet valideren vóór de facturering;
- niet-werkende meters negeren;
- slechts één simkaart gebruiken op een afgelegen locatie;
- een meterinterface op het internet blootstellen;
- de M-Bus- of Modbus-adressen niet documenteren;
- de afstemming met de fysieke stand vergeten;
- waarschuwingen aanmaken zonder duidelijke ontvanger.
De betrouwbaarheid van een systeem voor het op afstand uitlezen van meterstanden wordt niet alleen afgemeten aan het vermogen om uitzonderlijke situaties te verwerken, maar ook aan het verzamelen van meterstanden bij normaal bedrijf.
Hoe Eziwan in uw systeem voor automatische meterstanduitlezing past
Eziwan zorgt voor de gegevensverzameling, connectiviteit en integratie tussen de meters in het veld en uw bedrijfsapplicaties. De Eziwan-gateway leest de M-Bus-, Modbus- of impulsmeters uit, de connectiviteitsoplossingen zorgen voor een beveiligde 4G LTE-overdracht en het cloudplatform centraliseert de dashboards, waarschuwingen, historische gegevens en exportmogelijkheden.
Deze aanpak is geschikt voor nutsbedrijven, industriële bedrijven, exploitanten met meerdere vestigingen, vastgoedbeheerders, overheden, particuliere netwerken en exploitanten die het aantal leegloopbeurten willen verminderen en tegelijkertijd de kwaliteit van de gegevens willen verbeteren.
Conclusie
Dankzij de automatische meteruitlezing via 4G LTE kunnen handmatige meterstanden worden vervangen door een betrouwbare, van een tijdstempel voorziene en geïntegreerde gegevensverzameling. Water-, gas-, elektriciteits-, verwarmings- en koelingsmeters worden op afstand toegankelijk via M-Bus, Modbus of impulsen, met lokale opslag, herverzending na stroomonderbreking, waarschuwingen bij stilstaande meters en export naar de facturering.
Met Eziwan krijgen exploitanten meer inzicht, verminderen ze fouten, sporen ze afwijkingen sneller op en bereiden ze de migratie voor van oude 2G- of GPRS-apparatuur naar een moderne, beveiligde architectuur die compatibel is met de behoeften op het gebied van facturering, energiebeheer en monitoring van meerdere locaties.
Meer informatie
- Meteruitlezing op afstand — automatiseer het uitlezen van de water-, gas- en elektriciteitsmeterstanden op uw locaties
- Draadloze M-Bus-aflezing — draadloze M-Bus-aflezing voor communicerende meters zonder bekabeling
- M-Bus-cloud — centraliseer uw M-Bus-gegevens in de cloud voor geautomatiseerde facturering
- Modbus-meters — integreer uw Modbus-meters in uw monitoringsysteem
- Industriële connectiviteit — kies de juiste connectiviteit voor uw locaties met afstandsuitlezing