ОСОБЛИВОСТІ IoT ТЕХНОЛОГІЙ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В СИСТЕМАХ ВИМІРУ ЕНЕРГОНОСІЇВ

Автор(и)

  • Анна Писарець Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» [https://ror.org/00syn5v21], Україна https://orcid.org/0000-0002-4474-1834
  • Олександр Писарець Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» [https://ror.org/00syn5v21], Україна

DOI:

https://doi.org/10.20535/1970.71(1).2026.361936

Ключові слова:

енергоносії, облік, показання, система обліку, технології передачі даних, IoT, архітектура

Анотація

Стрімкий розвиток інформаційних технологій сприяє створенню інформаційно-вимірювальних систем, які дозволяють поєднати вимірювання та передачу їх результатів на відстань, що у свою чергу дозволяє здійснювати їх оперативну обробку та аналіз, в тому числі, у реальному часі.

Передача вимірювальної інформації здійснюється застосуванням мережних технологій. Серед яких усе більшої популярності набуває Інтернет Речей (Internet of Things – IoT).

Застосування IoT технологій дозволяє автоматизувати процеси у різних галузях діяльності людини, зокрема, при видобутку енергоресурсів, у енергетиці, житлово-комунальному господарстві, освіті, медицині, промисловості, торгівлі, транспорті, логістиці, сфері обслуговування тощо. Їх застосовують у системах керування освітленням вулиць, для моніторингу параметрів атмосфери, контролю параметрів ґрунту тощо.

Метою роботи є дослідження можливостей застосування технологій IoT для побудови систем обліку енергоносіїв.

Завданням таких систем є, з одного боку, збирання, передача, обробка та аналіз показань вимірювальних приладів, з іншого – поєднання різноманітних первинних перетворювачів для вимірювання та аналізу параметрів навколишнього середовища і технологічних процесів, що дозволяє здійснити всебічний аналіз ситуації і сприяє прийняттю оптимального рішення.

Створення автоматизованих систем обліку енергоносіїв слугує зручним робочим інструментом для отримання оперативної та достовірної інформації, що забезпечується автоматичним та фактично одночасним опитуванням усіх віддалених приладів, можливістю аналізувати поточні дані у вигляді таблиць, графіків, діаграм, а також виключенням впливу «людського фактору» при зчитуванні та обробці даних.

У роботі розглянуто побудову автоматизованих систем обліку енергоносіїв; виявлено особливості побудови систем із застосуванням різних бездротових технологій; здійснено порівняльний аналіз систем, побудованих на підґрунті бездротових технологій; оцінено їх переваги та обмеження застосування; обґрунтовано рекомендації по створенню.

Біографії авторів

Анна Писарець, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» [https://ror.org/00syn5v21]

кафедра автоматизації та систем неруйнівного контролю

к.т.н., доцент

Олександр Писарець, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» [https://ror.org/00syn5v21]

кафедра авіа- та ракетобудування

 

Посилання

A. Jahangeer, S. Bazai, S. Aslam, Sh. Marjan, M. Anas, S. H. Hashemi, “A Review on the Security of IoT Networks: From Network Layer’s Perspective”, IEEE Access, vol. 11, pp. 71073 - 71087, 2023. DOI: 10.1109/ACCESS.2023.3246180.

R. Chataut, A. Phoummalayvane, R. Akl, “Unleashing the Power of IoT: A Comprehensive Review of IoT Applications and Future Prospects in Healthcare, Agriculture, Smart Homes, Smart Cities, and Industry 4.0”, Sensors, 2023, 23, 7194. https://doi.org/10.3390/s23167194].

M. E. E. Alahi, A. Sukkuea, F. W. Tina, A. Nag, W. Kurdthongmee, K. Suwannarat, & S. C. Mukhopadhyay, “Integration of IoT-Enabled Technologies and Artificial Intelligence (AI) for Smart City Scenario: Recent Advancements and Future Trends”, Sensors, vol. 23, no. 11, 5206, 2023. https://doi.org/10.3390/s23115206

H. Alobaidy, J. Mandeep, M. Behjati, R. Nordin & N. F. Abdullah, “Wireless Transmissions, Propagation and Channel Modelling for IoT Technologies: Applications and Challenges”, IEEE Access, vol. 10, pp. 24095-24131, 2022. DOI: 10.1109/ACCESS.2022.3151967.

V. Kozel, O. Ivanchuk, I. Drozdova, and O. Prykhodko, “Automation of the Protocol Selection Process for IoT Systems”, IJC, vol. 21, no. 2, pp. 251-257, Jun. 2022. DOI: https://doi.org/10.47839/ijc.21.2.2594

V. M. Bazylevych, M. V. Maltseva, T. A. Petrenko, L. H. Chernysh, “Zakhyshchena systema rozumnoho budynku z vykorystanniam Internet of Things”, Tekhnichni nauky ta tekhnolohii, № 2 (20), с. 218 – 228, 2020. DOI: 10.25140/2411-5363-2020-2(20)-218-228 (In Ukrainian)

O. Ivanchuk i V. Kozel, «Doslidzhennia vplyvu zakhystu informatsii na obsiahy paketiv danykh protokoliv internetu rechei», KIT, vyp. 57, s. 43-50, Liut 2025. (In Ukrainian)

AMR/AMI Water Meters. [Online]. Available: https://www.sh-meters.com/amr-water-meter/

Apator [Online]. Available: https://www.apator-powogaz.com.ua/

Data transmission systems. [Online]. Available: https://btk-center.com.ua/eshop/sistemy-peredachi-dannyh/ (In Ukrainian)

Automated Accounting Of Energy. [Online]. Available: http://www.senalg.dn.ua/en/category/products/automatics/accounting/

LoRaWAN technology in gas and water distribution. [Online]. Available: https://jooby.eu/blog/lorawan-technology-in-gas-and-water-distribution/

LoRaWAN technology. [Online]. Available: https://romsat.ua/news/company/lorawan-technology/ (In Ukrainian)

Standardization of NB-IOT completed. [Online]. Available at: https://www.3gpp.org/news-events/1785-nb_iot_complete

A. Pysarets and Y. Pysarets, “Automated systems for readings transmission from energy carrier measuring instruments. Part 2”, Bull. Kyiv Polytech. Inst. Ser. Instrum. Mak., no. 60(2), pp. 58–65, Dec. 2020. (In Ukrainian)

LoRaWAN® Regional Parameters RP002-1.0.5. LoRa Alliance Technical Committee Regional Parameters Workgroup. Editor: D. Tholl. October 2025.

AMR systems. [Online]. Available: https://www.emasys.hr/services/amr-systems/

Using LoRaWAN for Automatic Meter Reading in Gas and Water Utilities. [Online]. Available: https://jooby.eu/blog/using-lorawan-for-automatic-meter-reading-in-gas-and-water-utilities/

flowIQ® 2200. [Online]. Available: https://www.kamstrup.com/en-en/product-centre/flowiq-2200

Wi-Fi Standards: IEEE 802.11ac, 802.11ax, and Wireless Internet Standards. [Online]. Available: https://www.dell.com/support/contents/uk-ua/article/product-support/self-support-knowledgebase/networking-wifi-and-bluetooth/wi-fi-network-standards-overview

Fabian Franco, & Rosane Falate, & Marcio Name, “Applications For IEEE 802.15.4 Standard Utilizing The ZigBee Network Protocol”, Iberoamerican Journal of Applied Computing, vol. 4, no. 1, pp. 11-17, 2014.

Slaana Duraševic, and Uroš Pešovic, “WLAN and Bluetooth Devices Standards using IEEE Protocols”, International Journal of Web Applications, vol. 15, no. 2, pp. 43-50, June 2023. DOI: 10.6025/ijwa/2023/15/2/43-50

Bluetooth. Technical information. [Online]. Available: http://www.bluetooth.com/Pages/low-energy-tech-info.aspx

##submission.downloads##

Опубліковано

2026-05-25

Як цитувати

[1]
А. Писарець і О. Писарець, «ОСОБЛИВОСТІ IoT ТЕХНОЛОГІЙ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В СИСТЕМАХ ВИМІРУ ЕНЕРГОНОСІЇВ», Bull. Kyiv Polytech. Inst. Ser. Instrum. Mak., вип. 71(1), с. 150–156, Трав 2026.

Номер

Розділ

АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЯ ПРИЛАДОБУДУВАННЯ