Каргапольцев Василий Петрович, начальник лаборатории теплоэнергоресурсов Кировского Центра стандартизации и метрологии, Лупей Александр Григорьевич, зам. главного метролога ОАО “Ленэнерго”
Авторы надеются на то, что статья привлечёт внимание специалистов метрологических служб, водо- и энергоснабжающих организаций, позволит разработать методы борьбы с хищениями тепла и воды. Не рекомендуется принимать изложенную ниже информацию как руководство к действию и пытаться повторить упомянутые в статье способы экономии платежей, так как такие методы “экономии” противозаконны и потому недопустимы.
В последнее десятилетие проводится массовое внедрение приборов учета воды и тепла, разрабатываются новые нормативные документы по учёту. Общая координации действий в этой сфере отсутствует, поэтому документы очень часто противоречат друг другу, имеют много слабых мест. “Правила учёта тепловой энергии и теплоносителя” утверждены только в 1995 году, но уже сейчас многие специалисты признают, что они морально устарели. ГОСТ Р51649-2000 “Теплосчетчики для водяных систем теплоснабжения. Общие технические условия” только в 2000 году, но и сейчас установленные в нём требования к испытаниям не выполняются. В частности, приборы не проходят испытания на электромагнитную совместимость, хотя качество электроэнергии в наших коммунальных сетях оставляет желать лучшего. Сегодня ни один из испытательных центров не проводит предусмотренные ГОСТом испытания на предмет проверки защищённости от несанкционированного доступа в память приборов.
Нужно учитывать также и подход наших потребителей к самой проблеме энергосбережения. После установки прибора учёта многие потребители задумываются – а как снизить платежи за тепло и воду? Казалось бы, ответ прост и логичен – надо экономить на фактическом потреблении! Однако на практике иногда всё оказывается не так. Потребитель часто решает проблему более простым способом – манипуляциями с прибором учёта. А поскольку теплосчётчик достаточно сложен по устройству, алгоритмам работы, монтажу, эксплуатации, то и возможностей фальсификации здесь намного больше. Доказать же, что потребитель сознательно искажает показания приборов, очень сложно по ряду причин.
Каким образом сегодня корректируются показания приборов? Начнём с водосчётчиков, и не будем касаться таких “древних” методов, как манипуляции с пломбами.
Способ, иногда применяемый владельцами приусадебных участков для снижения затрат на воду, расходуемую для полива. Потребитель решает установить водосчётчики. Он покупает самый дешевый и ненадежный (по отзывам соседей и знакомых) водосчётчик, согласует его применение с поставщиком воды. В соответствии с отечественными стандартами минимальный расход, фиксируемый водосчётчиком, составляет 30 л/ч. Есть ещё порог чувствительности, на котором счётчик должен начать вращаться, но при существующем качестве водопроводной воды уже через две-три недели счётчик кое-как вращается и на минимальном расходе. Кран открывается так, чтобы расход составлял менее 30 л/ч. При этом счётчик вообще не фиксирует разбор воды, т.е., установив прибор, потребитель получает возможность законно не платить за воду. Установив расход, например, в 20 л/ч, можно получить за сутки 480 литров чистой питьевой воды абсолютно бесплатно!
Другой, чуть более сложный способ. Он уже требует определенных затрат, но более удобен для городской квартиры. При монтаже счётчика требуется установка сетчатого фильтра с пробкой, которая, как известно, не пломбируется, поскольку периодически требуется чистка фильтра. Потребитель покупает в хозяйственном магазине гибкий шланг (подводку), вкручивает его на место снятой сливной гайки фильтра, и получает воду в обход счётчика. При приходе инспектора “Водоканала” для проверки счётчика (что случается весьма редко), инспектора достаточно подержать за дверью пару минут, чтобы за это время вывернуть гайку шланга и поставить штатную пробку.
Следующий способ для той же конструкции узла учёта воды более прост: к стакану сетчатого фильтра прикрепляется тонкая проволока и пропускается в трубу по ходу воды. Проволока тормозит вращение турбинки счётчика и показания значительно занижаются.
Большинство применяемых сейчас водосчётчиков – так называемые “сухоходы”. Они состоят из двух частей: турбинка, вращающаяся в воде, и счётный механизм, отделённый от турбинки герметичной перегородкой. На турбинке крепятся один или несколько маленьких магнитов. Вода вращает крыльчатку, под воздействием вращения магнитов за герметичной перегородкой вращается металлическое кольцо, вращение кольца передается на счётный механизм. Суть следующего способа занижения показаний – торможение крыльчатки путём установки наружных магнитов, положение которых определяется опытным путём.
После знакомства СЃРѕ всеми этими способами несколько РїРѕ-РёРЅРѕРјСѓ начинаешь смотреть РЅР° положительные заключения различных организаций РїРѕ результатам внедрения водосчётчиков. Понятно, что если установить РІ жилом квартале квартирные счётчики РІРѕРґС‹, то СЃСѓРјРјР° РёС… показаний (например, Р·Р° месяц) будет меньше расчётной величины, определённой РїРѕ соответствующим нормативам. Рто РЅРµ подвергается сомнению. Однако РЅРё РІ РѕРґРЅРѕРј РёР· отчётов, РЅРё РІ РѕРґРЅРѕР№ РёР· многочисленных статей авторы РЅРµ встречали упоминания Рѕ том, что РіРґРµ-то после установки квартирных водосчётчиков уменьшилось общее водопотребление РіРѕСЂРѕРґР°, района, посёлка. РќР° практике одновременно СЃ внедрением водосчётчиков растёт небаланс между результатами учёта отпуска Рё потребления, Рё рассмотренные выше манипуляции СЃ приборами вынужденно списываются РЅР° потери РІ распределительных сетях.
Более разнообразны способы корректировки показаний теплосчётчиков. Теплосчётчик состоит из трёх основных блоков – расходомер, термопреобразователи, тепловычислитель, и корректировки возможно вносить, манипулируя любым из блоков.
Тахометрические расходомеры теплосчётчиков имеют те же варианты корректировки, что и названные выше для водосчётчиков.
Рлектромагнитный расходомер конструктивно состоит РёР· РґРІСѓС… магнитных катушек, установленных РїРѕРґ Рё над трубой, РґРІСѓС… измерительных электродов, расположенных горизонтально. РќР° катушки подаётся переменное напряжение известной частоты Рё формы. РЎ электродов снимается сигнал, пропорциональный расходу жидкости. Для корректировки показаний РїСЂРёР±РѕСЂР° снаружи датчика расхода устанавливаются дополнительные магнитные катушки, напряжение РЅР° которые подается РІ противофазе напряжению катушек РїСЂРёР±РѕСЂР°. Таким образом подавляется полезный сигнал Рё занижаются показания. Рљ счастью, этот СЃРїРѕСЃРѕР± РїРѕРєР° РЅРµ получил широкого распространения, С‚.Рє. требует определенной квалификации исполнителя.
Вихревой расходомер конструктивно состоит РёР· треугольной РїСЂРёР·РјС‹, вертикально установленной РІ трубе, измерительного электрода, вставленного РІ трубу далее РїРѕ течению жидкости, Рё установленного снаружи трубы постоянного магнита. Манипуляции сводятся Рє искажению магнитного поля постоянного магнита расходомера. Для этого применяют набор постоянных магнитов. РС… расположение выбирают опытным путём. Таким СЃРїРѕСЃРѕР±РѕРј возможно значительно поднять нижнюю границу диапазона измерений РїСЂРёР±РѕСЂР°. Другой СЃРїРѕСЃРѕР± искажения показаний вихревых расходомеров – завихрение Рё закручивание потока РІРѕРґС‹, например, смещением РїСЂРё монтаже прокладки между фланцами РїСЂРёР±РѕСЂР° Рё трубопровода, что тоже занижает показания.
Манипуляции с термопреобразователями. Термопреобразователи устанавливаются в подающий и обратный трубопроводы и подключаются линиями связи к тепловычислителю. Несложный, но эффективный способ занижения показаний теплосчётчика – подключение параллельно термопреобразователю, установленному на подающем трубопроводе, резистора с переменным сопротивлением. Такое включение занижает температуру подаваемой из теплосети воды, причём величина требуемой “экономии” регулируется подбором сопротивления резистора.
Все указанные способы “энергосбережения” не идут ни в какое сравнение с возможностями корректировки показаний микропроцессорного тепловычислителя. Вот характерная цитата из журнала “Законодательная и прикладная метрология”: “цифровые устройства позволяют обманывать с невиданными ранее возможностями”. Авторы вынуждены согласиться с этим утверждением, ибо это есть очень точное описание ситуации в теплоучёте, складывающейся в последние годы.
Рзвестно, что действующие “Правила учёта тепловой энергии Рё теплоносителя” требуют измерения Рё регистрации большого количества величин; эти требования возможно реализовать только РЅР° базе цифровых РїСЂРёР±РѕСЂРѕРІ. Р Р·Р° прошедшие 7-8 лет РІ Госреестр средств измерений Р Р¤ внесено РїРѕСЂСЏРґРєР° 400 теплосчётчиков Рё расходомеров, большинство РёР· которых цифровые. Р’ 2000-Рј РіРѕРґСѓ вышел ГОСТ Р 51649-2000. РќРµ случайно РІ нем содержится следующее требование: “программное обеспечение теплосчётчиков должно обеспечивать защиту РѕС‚ несанкционированного вмешательства РІ условиях эксплуатации”.
В самом деле, теплосчётчик – это прибор коммерческого учета, некий аналог кассового аппарата. Всеми признано, что кассовый аппарат должен иметь фискальную память, защищённую от несанкционированного доступа. К сожалению, осознание необходимости защиты теплосчётчиков и расходомеров от вмешательства пришло с большим опозданием, и до сих пор ни один из государственных центров испытаний средств измерений такие испытания не проводит.
Что же сегодня происходит на практике? Теплосчётчик, как цифровой прибор, имеет соответствующее программное обеспечение. Потребитель тепловой энергии обычно вместе с теплосчётчиком приобретает и программное обеспечение, при помощи которого он может вывести данные из памяти прибора через интерфейс на компьютер, в локальную сеть, на принтер и т.д. Но на предприятии-изготовителе существует, кроме того, калибровочное программное обеспечение. Оно используется для настройки прибора при выпуске из производства, а также для корректировки калибровочных коэффициентов в случаях, когда прибор не прошёл очередную поверку. Понятно, что калибровочные программы должны быть недоступны широкому кругу лиц.
Рљ сожалению, сейчас складывается тревожная ситуация, связанная СЃ тем, что изготовители РїСЂРёР±РѕСЂРѕРІ нередко передают специальные калибровочные программы внедренческим предприятиям. Почему? Р’РёРґРёРјРѕ, потому, что качество РїСЂРёР±РѕСЂРѕРІ оставляет желать лучшего, РІ процессе эксплуатации РїСЂРё многолетних межповерочных интервалах (РњРџР) характеристики РїСЂРёР±РѕСЂРѕРІ “плывут”, появляются сверхнормативные расхождения показаний расходомеров РІ подающем Рё обратном трубопроводах, “зависает” программное обеспечение Рё С‚.Рґ. РЈ энергоснабжающих организаций часто возникают сомнения РІ достоверности показаний РїСЂРёР±РѕСЂРѕРІ. Ртогда сервисная фирма или потребитель обращаются РЅР° завод-изготовитель СЃ РїСЂРѕСЃСЊР±РѕР№ отремонтировать РїСЂРёР±РѕСЂ. Очевидно, что изготовитель РЅРµ заинтересован РІ том, чтобы его РїСЂРёР±РѕСЂ имел плохую репутацию РІ регионе, РіРґРµ РѕРЅ эксплуатируется, Рё передаёт сервисной фирме калибровочную программу. Представитель сервисной фирмы загружает программу РІ ноутбук, подключает ноутбук Рє штатному интерфейсному разъёму теплосчётчика, снимает Рё анализирует архивные данные, пересчитывает калибровочные коэффициенты Рё РІРІРѕРґРёС‚ РёС… новые значения РІ память теплосчётчика. Р’ результате таких “наладочных” работ нуждающийся РІ ремонте теплосчётчик СЃРЅРѕРІР° “хорошо показывает” или начинает демонстрировать заметную “экономию”.
Рнтерфейсный разъём РЅРµ может быть опломбирован энергоснабжающей организацией, поскольку РѕРЅ предназначен для периодического съёма архивов РїСЂРё подготовке ежемесячных отчётов. Сервисная фирма также заинтересована РІ наличии Сѓ неё такой программы СЃ тем, чтобы Сѓ поставщика Рё потребителя РЅРµ было претензий Рє точности выполняемых измерений Рё качеству обслуживания РїСЂРёР±РѕСЂРѕРІ. Потребитель тепловой энергии заинтересован РІ сотрудничестве СЃ сервисной фирмой, имеющей калибровочную программу, для исключения конфликтов СЃ энергоснабжающей организацией РїСЂРё СЃР±РѕСЏС… РІ работе РїСЂРёР±РѕСЂР° Рё, РІ отдельных случаях, для решения РІРѕРїСЂРѕСЃРѕРІ “практического энергосбережения”.
Таким образом, и изготовители приборов, и сервисные (внедренческие) фирмы, и потребители тепла заинтересованы в негласном распространении специальных программ, способных в обход существующих защит, блокировок и пломб проникать в память микропроцессорных вычислителей. Понятно, какими будут результаты коммерческого учёта при таком единстве интересов.
При анализе результатов измерений, накопленных теплосчётчиками на месте их эксплуатации, факты несанкционированного вмешательства в метрологические или эксплуатационные настройки становятся очевидными, при этом наиболее часто встречаются случаи тайного вмешательства в метрологические настройки каналов измерения расхода теплоносителя.
Обратим внимание на рис. 1, где в наглядном графическом виде показан пример “ремонта” теплосчётчика прямо на месте эксплуатации, без его отключения и демонтажа, видимо, с применением ноутбука и “сервисной” программы.
По данным энергоснабжающей организации данный узел учёта оснащён весьма современным теплосчётчиком и введён в эксплуатацию осенью 2002-го г. Но уже к февралю 2003 г. сервисная организация, обслуживающая этот узел учёта, обнаружила заметное отставание показаний канала М1 от соответствующих показаний канала М2 (измеренная “утечка” и несанкционированный водоразбор составили около минус 120 тонн за месяц).
В
Р РёСЃ. 1. Рзменение РІРѕ времени среднечасовых расходов Рњ1 Рё Рњ2 РЅР° РІРІРѕРґРµ системы отопления Рё относительного расхождения РёС… показаний.
Отрицательное расхождение каналов измерений М1 и М2 в закрытой системе на -1,7% “наладчику” показалось неприличным, и “эффективное” решение проблемы было найдено: на 22-й минуте 12-го часа 27-го февраля (видимо, после снятия данных для февральского отчёта) цена импульса расходомера обратной воды была уменьшена ровно на 3,0%! Рэто при том, что допускаемая погрешность измерения расхода для данных расходомеров равна ±1%. Таким образом, отрицательная поправка к показаниям расходомера М2 троекратно (!) превысила метрологический допуск!
В результате такой тайной “наладки” (энергоснабжающая организация, как всегда, оказалась не в курсе этого события) образовалась “утечка” положительная (около 100 тонн в месяц). Рздесь вполне уместно предположить, что таким вот образом сервисная организация решила скомпенсировать убытки, ранее причинённые поставщику тепла своим безответственным “сервисом”.
Конечно же, сервисная организация не призналась в факте самовольного и незаконного вмешательства в работу защищённого и всеми опломбированного коммерческого узла учёта, тут же предложив собственную “правдоподобную” версию этого явления: коль скоро “наладчики” сервисной фирмы тут ни при чём, то скачкообразное уменьшение показаний канала измерений М2 ровно на 3% произошло как бы “само по себе”.
Приведём ещё один наглядный пример тому, как “сами по себе” по рабочим дням и в рабочее время изменяются важнейшие настройки тепловычислителей, непосредственно влияющие на результаты учёта и, следовательно, на объёмы платежей за потребляемые тепловую энергию и теплоноситель.
На рис. 2 приведен график изменения во времени среднечасовых относительных расхождений измеренных часовых энергий W (хранящихся в часовых архивах) и их упрощённых расчётных аналогов Wрасч=0,001·[M1·(t1-t2)+(M1-M2)·(t2-tхв)]. При этом для определения Wрасч были использованы значения М1, М2, t1 и t2 из соответствующих часовых архивов, а среднечасовые расхождения для каждого часа были рассчитаны по формуле W=[(W-Wрасч)/Wрасч]·100%.
Р РёСЃ. 2. Рзменение РІРѕ времени относительного расхождения часовых измеренных Рё расчётных энергий.
Как видно из рис. 2, в начальный период времени среднечасовые значения W близки к нулю, что однозначно свидетельствует о том, что до 16-го часа 19-го декабря в теплосчётчике применялась полная формула расчёта теплопотребления W=0,001·[M1·(h1-h2)+(M1-M2)·(h2-hхв)]. Но 19-го декабря кто-то решил, что теплосчётчик, видимо, “много показывает”, и на 16-м часе суток (примерно в 15:40) скачкообразно возникла систематическая нехватка энергии в часовых архивах на среднем уровне -4,7%.
Более детальное изучение этого явления показало, что в этот момент времени таинственным образом выполнено переключение опломбированного тепловычислителя на “неполное” уравнение измерений Wот=0,001·[M1·(h1-h2)], что и привело к потере (обнулению) “учётной” составляющей Wгвс=0,001·[(M1-M2)·(h2-hхв)] и, как следствие, к систематическому занижению теплопотребления на уровне -4,7%. Однако и в данном случае сервисная организация активно отрицала факт тайного переключения уравнений измерений тепловой энергии, и, коль скоро “наладчик” не был пойман с поличным в присутствии свидетелей, то и доказать преднамеренность тайного искажения результатов учёта весьма непросто. А вдруг в самом деле разработчик такого “современного” теплосчётчика и сервисная организация тут ни при чём, а вся эта “экономия” то и дело происходит исключительно из-за случайных программных сбоев, которые почему-то никогда не случаются ранним утром или поздним вечером, по выходным или праздничным дням?
РџРѕ данным авторов, уже РјРЅРѕРіРёРµ типы цифровых теплосчётчиков РјРѕРіСѓС‚ быть перенастроены без снятия пломб через интерфейс или клавиатуру РїСЂРё помощи калибровочных программ или известных РєРѕРґРѕРІ доступа. Для РІС…РѕРґР° РІ калибровочную программу достаточно предъявить “пароль”, С‚.Рµ. одновременно нажать некоторую комбинацию клавиш РЅР° лицевой панели РїСЂРёР±РѕСЂР°. Рзвестны типы теплосчётчиков Рё расходомеров, Сѓ которых для РІС…РѕРґР° РІ режим корректировки калибровочных данных необходимо Рє известному месту РєРѕСЂРїСѓСЃР° РїСЂРёР±РѕСЂР° просто поднести специальное устройство.
Однако публично доказать факт несанкционированного доступа, а особенно его преднамеренный характер, практически невозможно – официальные структуры пока не проявляют практического интереса к этой проблеме, а энергоснабжающие организации просто не имеют специалистов требуемой квалификации для компетентного проведения сложных экспертиз программного обеспечения, применяемого в тех или иных теплосчётчиках или расходомерах.
На основании вышеизложенного авторы считают необходимым в ближайшее время:
скорректировать отечественные стандарты на водосчётчики в части снижения минимального измеряемого расхода до 6 литров в час, что приведёт их в соответствие европейским стандартам;
разработать и внедрить в практику проливные поверочные установки с минимальным воспроизводимым расходом 6 л/ч;
разработать для персонала сбытовых подразделений водо- и теплоснабжающих организаций, предприятий Госэнергонадзора методики выявления фальсификаций при ведении учёта водо- и теплопотребления;
считать обязательным при испытаниях для целей утверждения типа теплосчётчиков и расходомеров проведение испытаний по обеспечению надёжной защиты от несанкционированного вмешательства в условиях эксплуатации.
Список литературы
Для подготовки данной работы были использованы материалы с сайта http://www.sciteclibrary.ru/