智能配电台区技术方案

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智能配电台区技术方案

智能配电台区技术方案

智能配电台区技术方案随着城市化进程的加速和能源需求的不断增长,配电系统也面临着更多的挑战。

智能配电台区技术是一种先进的电力系统管理技术,可以使配电系统更加高效、可靠、安全和智能化。

本文将介绍智能配电台区技术方案。

一、智能配电台区技术的概念智能配电台区技术是一种集监测、控制、保护、调度和管理于一体的智能化配电系统管理技术。

它采用现代通信技术、计算机技术、物联网技术和人工智能技术,实现对配电系统的实时监测和远程控制,以提高配电系统的可靠性、安全性和智能化程度。

二、智能配电台区技术的应用场景1. 市政配电系统:在市政配电系统中,智能配电台区技术可以实现对配电变电站、配电室、开关柜等设备的实时监测和远程控制,实现对整个配电系统的自动化管理和维护。

2. 工业用电系统:在工业用电系统中,智能配电台区技术可以实现对各种设备的实时监测和控制,保证生产正常进行,同时还可以实现能源的优化管理,降低能耗成本。

3. 商业和住宅用电系统:在商业和住宅用电系统中,智能配电台区技术可以实现对用电量的实时监测和控制,借助互联网和手机APP等智能终端,让用户随时随地了解自己的用电情况,实现用电管理的智能化。

三、智能配电台区技术方案1. 监测系统:智能配电台区技术的监测系统包括了数据采集子系统、数据传输子系统、数据处理子系统和数据存储子系统。

数据采集子系统采用各种传感器对电气量进行采集,数据传输子系统采用各种通信技术将采集到的数据传输至中心控制台,数据处理子系统采用各种算法对数据进行分析和处理,数据存储子系统将处理好的数据进行存储和备份。

2. 控制系统:智能配电台区技术的控制系统采用PLC和现场总线技术,实现对电气设备的自动化控制和远程控制。

同时,为了保证控制系统的可靠性和安全性,还可以引入冗余设计和备份控制等措施。

3. 保护系统:智能配电台区技术的保护系统采用各种保护装置和保护控制器,实现对电气设备的保护和监测。

保护系统还可以应用微机继电器技术,实现对电气故障的快速诊断和定位,并进行快速切除故障节能减排,提高电网安全运行水平。

智能配电台区技术方案

智能配电台区技术方案

智能配电台区技术方案一、智能配电台区概述智能配电台区是指将智能化技术应用于配电台区,实现对电力设备的监测、控制、保护和管理等功能的集成系统。

它通过采用先进的传感器、通信技术和数据分析算法,实时获取台区内的电力运行数据,并对其进行处理和分析,从而实现对台区的智能化管控。

二、智能配电台区的组成部分(一)智能变压器智能变压器具备监测油温、油位、绕组温度等关键参数的能力,同时能够根据负荷情况自动调整输出电压,实现节能降损。

(二)智能开关设备包括智能断路器、负荷开关等,能够实现远程控制、故障诊断和自动隔离,提高供电可靠性。

(三)智能传感器用于采集电流、电压、功率、功率因数等电气参数,以及环境温度、湿度等信息,为系统的运行分析提供数据支持。

(四)通信网络构建高速、可靠的通信网络,将台区内的设备数据传输至监控中心,常见的通信方式有光纤通信、无线通信等。

(五)智能监控终端作为台区的核心控制单元,负责数据的采集、处理和控制指令的下达,具备强大的数据分析和处理能力。

三、智能配电台区的关键技术(一)高级量测技术通过高精度的传感器和智能电表,实现对电力数据的精确测量和实时采集,为电能计量、负荷预测和需求响应提供基础。

(二)智能控制技术基于采集到的数据,运用智能算法进行分析和决策,实现对台区内设备的优化控制,如无功补偿、变压器调压等。

(三)故障诊断与自愈技术利用数据分析和人工智能算法,及时发现和诊断故障,并通过智能开关设备的快速动作实现故障的自动隔离和恢复供电,减少停电时间。

(四)能源管理技术对台区内的能源消耗进行监测和分析,制定合理的能源管理策略,实现节能减排和成本降低。

(五)信息安全技术保障智能配电台区的数据安全和通信安全,防止数据泄露和恶意攻击,确保系统的稳定运行。

四、智能配电台区的功能实现(一)实时监测与数据采集对台区内的电气设备运行状态、电能质量、负荷情况等进行实时监测,并将数据上传至监控平台。

(二)远程控制与操作通过通信网络,实现对台区内开关设备的远程分合闸操作,便于运维人员进行远程控制和管理。

智能配电台区及低压配电自动化一体化解决方案

智能配电台区及低压配电自动化一体化解决方案

智能配电台区及低压配电自动化一体化解决方案智能配电台区及低压配电自动化一体化解决方案概述自我国智能电网建设以来,国家电网公司作为智能电网建设的引导者取得了骄人的成绩,同时积累了丰富的经验。

近年来国家电网公司逐步加大智能电网配用电环节的投资力度,使配电自动化有了长足的发展,并在部分大、中、小城市相继落地,取得良好的成果。

为了提高电能利用效率,促进电力资源优化配置,保障用电秩序国家于2010年11月颁布《电力需求侧管理办法》,该办法指出各省级电力运行主管部门会同有关部门和单位制定本省、自治区、直辖市电网企业的年度电力电量节约指标,并对该指标进行严格考核。

该指标原则上不低于有关电网企业售电营业区内上年售电量的0.3%、不高于最大用电负荷的0.3%。

该办法鼓励电网企业采用节能变压器,合理减少供电半径,增强无功补偿,引导用户加强无功管理,实现分电压等级统计分析线损等,稳步降低线损率。

这也为低压配电自动化及配电变压器经济运行提供了契机。

配电变压器是低压配电网的主要设备,在低压配电系统中建设中用量巨大,其运行的经济效益直接影响到整个电力系统的经济效益。

在城乡10kV及以下的配电网中,配电变压器的损耗约占线路损耗的三分之一,农村配电变压器的损耗约占到整个电力系统损耗的60%,甚至更多,所以实现配电变压器经济运行具有很大的节电潜力,进而收到很好的经济效益。

智能台区建设是智能电网建设的重要部分,根据国家电网公司建设坚强智能电网总体部署, 2010 年国家电网公司确立了“农网智能化试点工程建设和配套关键技术研究” 科技项目,农网智能配电台区关键技术研究是其四个子课题之一,同时农网智能配电台区建设也被列入国家电网公司坚强智能电网第二批试点工程项目。

为了全面贯彻建设智能电网“统筹规划、统一标准、试点先行、整体推进” 的工作方针,提升农网智能配电台区工程建设规范化和标准化水平,满足农网智能化发展需要和客户对供电能力、供电质量和供电服务的新要求,提高供电能力和供电可靠性,提升运行管理水平和服务能力,智能台区建设已是必然趋势。

农村电网配电台区智能化改造及系统建设

农村电网配电台区智能化改造及系统建设

农村电网配电台区智能化改造及系统建设随着电力行业的不断发展,人们对于农网改造的重视度也在逐渐提升,其中建设的关键是智能化配电台区系统。

而智能化配电台区的安全稳定又是农网质量与供电能力的基本保证,所以满足农网智能化发展,才符合现代化发展要求。

标签:农村;配电台区;智能化;改造;建设由于个别农村地区配电台区的设备配置较低,其功能单一、安装设计过于简单、形式多样,并且也实现了计量与配电等基本简单的功能,但是却无法满足农村智能化建设的根本需求。

所以,进行农网智能化配电台区的改造建设,才能实现智能化的综合管理,以此来提高供电的可靠性与质量。

1 实现农网智能化升级改造1.1 应用架空绝缘材料架空绝缘导线的应用可以避免外力破坏,规避树线矛盾,将接地故障和相间短路减少。

这样也能够降低支持件本身的绝缘要求,将线间的距离减小,同时还可以将同杆本身架设需要的回路数提升。

一般而言,低压干线的导线截面积不得低于120mm2,并且还有分段开关在低压干线设置,可以用于配电变压器布点连锁开关的增加,这样就可以准备备用接线方式。

而低压分支导线截面积需超过70mm2,而下户线截面积应选择超过35mm2的耐候线,进户线则选择截面积超10mm2的的束导线。

在使用绝缘材料进行线路改造时,需要选择新型材料,如复合悬式绝缘子、防雷复合式绝缘子;引落线、耐张线、开断线等则选择绝缘穿刺线夹,并且在线路的首尾两个位置做好接地挂环的装设,其绝缘护套需要根据顺序进行装设,才能够满足真正绝缘的需求[1]。

1.2 应用复合绝缘材料的跌落式熔断器在进行农网升级改造中,可以选择RW11-10/100型号的熔断器,这样不仅可以保证相互之间良好的接触,同时其绝缘水平也能满足需要。

在安装过程中,其底部的相对地面高度不得低于4.5m,且熔断器还需要与地面保持相互之间75°的倾斜角,且跌落动作应该灵活可靠,相互保证紧密的接触。

高压熔丝的大小需要按照配电变压器的容量来进行选择,在配电变压器中使用跌落式熔断器,应该放置在电力电容器的一侧,用于保护短路故障或者是过载故障,并且在安装过程中还应该与横担保持15°~35°的水平夹角,如果超出了100kV A的容量配电变压器,则选择的额定电流应该在1.5~2倍,但是当配电变压器低于100kV A,其选择按照2~3倍的额定电流进行,并且还要考虑到其本身的机械强度[2]。

智能配电台区及低压配电自动化一体化项目技术解决方案建议书模板范文(完整方案)

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随着企业信息化水平逐步提高,信息化建设方向出现了重要的变化,突出表现在信息的集成整合和资源的共享利用,涉及到企业的安全防护、生产过程的调度、产品计量、决策及故障排除等方面。

解决方案Solution---就是针对某些已经体现出的,或者可以预期的问题、不足、缺陷、需求等等,所提出的一个解决整体问题的方案(建议书、计划表),同时能够确保加以快速有效的执行。

智能配电台区及低压配电自动化一体化解决方案北京泰豪电力技术有限公司年月日\概述自我国智能电网建设以来,国家电网公司作为智能电网建设的引导者取得了骄人的成绩,同时积累了丰富的经验。

电力系统中的智能配电技术使用方法

电力系统中的智能配电技术使用方法

电力系统中的智能配电技术使用方法在现代社会中,电力系统的稳定运行对于各行各业的正常运转至关重要。

传统的配电网络已经不能满足快速发展的电力需求和不断变化的用户需求,因此引入智能配电技术成为一种必然选择。

智能配电技术利用先进的传感器、通信和控制技术,实现对配电网络的实时监测、故障预警和智能调控,以提高供电可靠性、节约能源和降低运营成本。

本文将介绍智能配电技术的使用方法,包括设备选择、安装与调试、智能调控和故障排除等方面。

首先,对于智能配电技术的使用,正确选择适用的设备是非常重要的。

常见的智能配电设备包括智能变压器、智能电力分析仪、智能断路器等。

智能变压器可以监测配电系统的电能质量,并及时反馈给操作人员,从而避免潜在的故障。

智能电力分析仪可以对不同电力负荷进行智能分配和调节,使得能耗更加合理和高效。

智能断路器能够实现远程控制,减少了人工操作和人员的安全风险。

在选择设备时,需要根据实际电力系统的需求和特点来确定相应的功能和性能指标,以确保设备能够满足实际使用要求。

其次,设备的安装与调试是智能配电技术使用的关键环节。

在安装过程中,需要确保设备与电力系统的各个关键节点进行连接,并注意负荷分布的平衡和合理。

在调试过程中,需要根据设备的说明书进行正确操作,确保设备的功能正常运行。

此外,对于设备的数据采集和通信功能,需要进行相应的配置和参数设置,以确保数据的准确性和可靠性。

在调试过程中,如果遇到问题需要及时排查和解决,可以参考设备的操作手册,或者与设备供应商进行沟通和协助。

智能配电技术的另一个重要方面是智能调控。

智能调控通过对配电网络的实时监测和数据分析,实现对负荷的动态调控和能量消耗的优化。

通过智能配电系统,可以根据电力需求的变化情况,对负荷进行合理分配和调节。

例如,在高负荷时段可以适时降低某些非关键负荷的供电,以避免能源浪费和电力损耗。

此外,智能配电系统还能够实现对负荷的远程监控和远程控制,可以通过云平台进行数据分析和决策支持,以进一步提高能源利用效率和降低运营成本。

智能配电台区技术方案

智能配电台区技术方案

智能配电台区技术方案一、引言智能配电台是指通过先进的传感器、监控设备和通信技术,实现对配电系统的实时监测、远程控制和智能管理。

它可以提高配电系统的可靠性和安全性,降低能耗和运维成本,提高供电质量和用户体验。

以下是一个智能配电台区技术方案的简要介绍。

二、技术架构1.传感器网络:通过安装在配电设备上的传感器,实时监测电气参数如电压、电流、功率等,同时也可以监测温度、湿度、震动等环境参数。

2. 数据采集和传输:使用现场总线、Modbus、Ethernet等通信协议,将传感器采集到的数据传输到配电监控中心或云平台,实现数据集中存储和管理。

3.数据存储和处理:通过数据库和大数据技术,存储和处理配电系统的历史数据,实现故障分析、负荷预测、容量规划等功能。

4.远程控制和管理:通过互联网和无线通信技术,实现远程对配电设备的监控和控制,包括开关、调节、告警等功能。

5.可视化界面和报表分析:通过图形化界面和报表,展示和分析配电系统的实时状态和历史数据,提供决策支持和运维管理。

三、主要功能1.实时监测:通过传感器网络,实时监测配电设备的电气参数和运行状态,如电压、电流、功率、温度、湿度等,提前发现故障风险。

2.故障诊断:通过对历史数据的分析,结合故障诊断算法,实现对配电系统故障的自动诊断和定位,提高故障处理的效率和准确性。

3.负荷预测和优化:通过对历史负荷数据的分析,预测未来负荷的变化趋势,优化负荷分配和电能管理策略,提高供电质量和效率。

4.远程控制和运维:通过远程监控和控制功能,可以实现对配电设备的远程操作,如开关、调节、告警等,减少人工巡检和维护工作。

5.数据分析和报表:通过可视化界面和报表功能,提供配电系统实时状态和历史数据的展示和分析,辅助决策和运维管理。

四、应用案例1.工业园区:在工业园区的配电系统中应用智能配电台区技术,可以实现对整个园区的电能质量和供电可靠性进行实时监测和管理,提高生产效率和安全性。

2.商业建筑:智能配电台区技术可以帮助商业建筑实现对用电设备的精细管理,实时监测电能消耗和负荷波动,优化用电策略,降低能耗和运营成本。

农网配电台区智能化方案

农网配电台区智能化方案

农网配电台区智能化方案随着计算机、网络和通信技术的发展及其在电力系统中的广泛应用,全球电力企业正面临着一次把电力体系效益最大化的建设智能电网的历史机遇。

结合智能配电网的发展,针对配变低压台区电气设备(剩余电流动作断路器、电能表、无功补偿装置等),利用先进的通信技术及计算机技术实现对配变低压台区智能化。

关键字:电力系统;智能电网;配变台区;通信技术;智能化0 引言随着人们对供电质量、供电可靠性的要求越来越高以及城、农网的改造,配电网有了巨大变化,配电台区增多,借助现代电子技术、通讯技术、计算机及其网络技术,构造一个完整的配变台区信息监测管理系统。

采用现代化的技术手段对配变台区进行有效管理,实现配变台区管理自动化,是当前急需要解决的问题。

1 总体方案台区智能在线监控系统方案如图1所示,整个方案包括台区智能在线监控终端(智能总保、智能电表、无功补偿装置)、通信网络、台区智能监控子站三大部分。

台区智能监控终端通过RS-485接口与通信终端模块连接,通信终端实现RS-485通信与GPRS通信的转换,并通过GPRS无线公网与上级服务器中的前置机程序实现信息传送。

服务器存储台区智能在线监控终端上传的数据,以供台区智能监控子站读取。

台区智能监控子站就是各个监控终端的自动化主站,对智能总保、集抄、无功补偿装置进行远程监控。

2 通信终端1.1 主要功能通信终端通过RS-485接口连接一个智能总保控制器、一个智能电表、以及一台无功补偿装置,向上通过GPRS无线公网与服务器的前置机程序通信,进行通信规约、通信方式的转换和信息的转送,实现终端设备与上级服务器和主站系统的通信。

1.2 GPRS通信方式GPRS是在现有GSM网络上开通的一种新型分组数据传输技术。

GPRS通信方式下的配网监控智能终端实际上由馈线终端单元FTU和无线智能传控终端设备GPRS Modem组成。

无线智能传控终端设备GPRS Modem内嵌TCP/IP协议,集成了IP模块和GPRS模块两部分。

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智能配电台区技术方案二〇一二年三月目录第一章综述 (1)1.1 现状与需求分析 (1)1.2 遵循标准和原则 (1)1.3 总体要求 (2)第二章智能配电台区功能配置 (3)2.1 简洁型智能配电台区 (3)2.1.1 适用范围 (3)2.1.2 功能配置 (3)2.2 标准型智能配电台区 (3)2.2.1 适用范围 (3)2.2.2 功能配置 (3)2.3 扩展型智能配电台区 (3)2.3.1 适用范围 (3)2.3.2 功能配置 (4)第三章建设方案 (5)3.1 总体架构 (5)3.2 建设内容 (5)3.2.1 配电变压器 (5)3.2.2 智能低压配电箱/柜 (5)3.2.3 智能电能表 (6)3.2.4 智能用电终端 (7)3.2.5 本地通信网络 (7)3.2.6 上行通信网络 (7)3.2.7 主站建设 (7)第四章系统功能 (8)4.1 数据采集与存储 (8)4.1.1 采集数据类型 (8)4.1.2 采集方式 (8)4.1.3 数据存储与维护 (9)4.2 数据分析与管理 (9)4.2.1 台区信息监测 (9)4.2.2 电能质量监控 (10)4.2.3 台区异常报警 (11)4.2.4 配变监测分析 (12)4.2.5 用电信息采集管理 (12)第五章设备统计与报价 (13)第一章综述1.1 现状与需求分析新安县共有20座试点配电台区需要进行智能配电台区改造。

目前,这些试点配电台区存在以下问题:(1)试点配电台区的配电箱结构设计未实现标准化和规范化;(2)试点配电台区大多安装固定补偿的无功补偿设备,且容量配置相对较低;(3)试点配电台区缺乏对配电台区电能质量问题(包括电压、无功、谐波和三相不平衡等)的有效监控与综合治理;(4)线路运行参数不能及时掌握:对于运行中的线路、变压器的电压、电流不能及时采集最新准确数据。

总体来说,新安县试点配电台区的设备配置较低、安装设计简单、功能单一,并且大部分只实现了配电和计量的简单功能,这种状况已不能适应农网智能化建设的需要。

改造建设农网智能配电台区,实现台区信息模型的标准化、台区配电箱/柜结构设计的规范化和台区综合管理的智能化,实现配电台区设备(变压器、开关)状态监测与保护、计量管理、负荷管理、电能质量管理、线损管理、经济运行管理等功能,提高供电质量和可靠性。

1.2 遵循标准和原则设计、建设农网智能配电台区,遵循正在制定的《农网智能配电台区功能规范》和国网公司企业标准《农网配变监控智能终端功能规范和技术条件》和《农网智能型低压配电箱功能规范和技术条件》。

建设农网智能配电台区,遵循“标准设计、因地制宜”的基本原则。

按负荷区域规模大小和负荷密度、地理情况,进行技术比较,选出合理建设方案。

根据配电台区经济发展基础、负荷状况和供电可靠性等实际需求,充分利用原有配电台区的设备资源,选择相应类型的智能配电台区功能配置。

1.3 总体要求(1)配电变压器:积极选用节能、降损、环保技术的变压器,淘汰高耗能变压器。

新建和改造的智能配电台区,推广使用S11型及以上、非晶合金铁心变压器等节能型配电变压器;(2)智能低压配电箱/柜:采用间隔单元的标准化、规范化设计,各间隔单元按照功能模块进行划分,纵横分区布置,相互独立,实现“即插即用”,各间隔单元配置内面板并有明显标识;(3)智能配变监控终端:对配电变压器运行信息进行采集,实现配变监测与保护、电能计量设备管理、用电负荷管理、电能质量管理、台区经济运行管理、互动化管理、接入公用电网的用户侧分布式能源监测与控制,并对采集数据进行管理和双向传输。

第二章智能配电台区功能配置智能配电台区是应用配电变压器侧安装的智能配变终端和用户侧安装的智能电能表、智能用户交互终端配合双向高效通信信道实现配电台区信息模型的标准化和台区的智能化综合管理,具备“信息化、自动化、互动化”智能特征的配电台区。

根据负荷水平、负荷性质的不同,智能配电台区可分为简洁型、标准型和扩展型三种建设模式。

2.1 简洁型智能配电台区2.1.1 适用范围适用于100kV A以下容量较小,负荷水平较低或负荷分散的城郊和乡村的农网智能配电台区。

2.1.2 功能配置具备配电变压器基本的监测、保护、通信功能,实现配电台区计量管理、负荷管理和状态监测,并可选配用电信息管理和互动化管理功能。

2.2 标准型智能配电台区2.2.1 适用范围适用于100kV A及以上,负荷水平中等及较高,分布相对集中的农网智能配电台区。

2.2.2 功能配置具备配电变压器基本的监测、保护和通信功能,实现配电台区状态监测、计量管理、负荷管理、无功补偿控制、三相不平衡监测、用电信息管理和互动化管理功能,并可选配配电台区线损管理、经济运行分析、分布式能源监测与控制等高级应用功能。

2.3 扩展型智能配电台区2.3.1 适用范围适用于负荷水平较高,电能质量要求高,用电负荷对电能质量有较大影响的农网智能配电台区。

2.3.2 功能配置具备配电变压器基本的监测、保护和通信功能,实现配电台区状态监测、计量管理、负荷管理、广义无功补偿(动态谐波抑制、无功补偿、三相不平衡治理)、用电信息管理和互动化管理功能,并可选配配电台区线损管理、经济运行分析等高级应用功能。

第三章建设方案根据新安县试点配电台区的现状及需求,20个试点配电台区建设采用简洁型智能配电台区。

3.1 总体架构图3-1 智能配电台区系统架构3.2 建设内容新安县智能配电台区改造建设内容包括配电变压器、智能低压配电箱/柜、智能电能表、智能用电终端、本地通信网络、上行通讯网络以及主站建设。

3.2.1 配电变压器试点台区S7型及以下配电变压器更换成节能型配电变压器,积极使用S11型及以上、非晶合金铁心变压器等节能型配电变压器。

3.2.2 智能低压配电箱/柜更换现有配电箱/柜,以符合智能低压配电箱/柜标准的面向间隔分层分布式结构统一标准设计模式。

各间隔单元配置内面板并有明显标识,纵横分区布置,实现“即插即用”。

图3-2 智能配电箱结构图(1)进出线单元进出线端配置带有电动操作机构,且具备明显断开标识的开关设备。

剩余电流动作保护器选用智能型3C认证产品并具有通信功能。

(2)计量和测量表计单元改造更换为遵循Q/GDW 354-2009《智能电能表功能规范》具备防窃电功能的多功能智能电表。

(3)智能配变监控终端单元配置智能配变监控终端及其附属配套设备。

(4)电能质量管理单元配置一体化的与智能配变监控终端配套的电能质量管理设备,主要包括无功补偿单元、有源滤波单元。

配变容量在100kV A及以上的台区均配置无功补偿单元,其容量配置原则按照变压器容量的30%基本配置。

有源电力滤波器的容量根据台区的负荷状况及实际需求配置。

3.2.3 智能电能表用智能电能表更换用户现用旧式电能表,配合智能配变终端完成智能配电台区的计量管理、负荷管理功能。

3.2.4 智能用电终端在用户侧安装智能用电终端,配合智能配变终端,完成智能配电台区状态监测,配用电信息管理和互动化管理功能。

3.2.5 本地通信网络变压器台下行通信信道主要有低压电力线载波、微功率无线通信、以太网无源光网络(EPON)等本地通信组网方式。

新安县20个智能配电台区的下行通讯采用低压电力线载波通信。

低压电力线载波通信(LV PLC)是通过低压电网(380/220V用户线)载波方式来传送网络数字信息。

载波信号频率范围应为3kHz~500kHz,优先选择IEC 61000-3-8规定的电力部门专用频带9kHz~95kHz,通信速率通常在1.5~10kbps 之间。

低压带电力线载波的基本频带为1MHz~20MHz,扩展频带为3MHz~100MHz,速率通常在1~200kbps之间,发送功率频谱密度在工作频带内不大于50dBm/Hz,工作频带外不大于30dBm/Hz。

3.2.6 上行通信网络建议使用移动运营商GPRS通信方式。

3.2.7 主站建设本部分设计纳入“统一数据采集与集中监控平台”项目第四章系统功能智能配电台区系统由数据采集与存储和分析与管理两大功能模块组成。

数据采集与存储模块由终端设备、数据采集模块、实时历史数据库等部分组成,实现数据采集、上传,数据存储以及实时数据监测等功能;数据分析与管理模块实现台区信息监测、电能质量监控、台区异常报警、配变监测分析、用电信息采集管理等功能。

4.1 数据采集与存储4.1.1 采集数据类型电能数据:总电能示值、各费率电能示值、总电能量、各费率电能量、最大需量等;交流模拟量:电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数等;工况数据:开关状态、终端及计量设备工况信息;电能质量越限统计数据:电压、功率因数、谐波等越限统计数据;事件记录数据:终端和电能表记录的事件记录数据;其他数据:预付费信息等4.1.2 采集方式主要采集方式有:(1)定时自动采集按采集任务设定的时间间隔(包括典型日)自动采集终端数据,自动采集时间、内容、对象可设置。

当定时自动数据采集失败时,主站应有自动及人工补采功能,保证数据的完整性。

(2)随机召测数据根据实际需要随时人工召测数据。

如出现事件告警时,随即召测与事件相关的重要数据,供事件分析用。

(3)主动上报数据在全双工通道和数据交换网络通道的数据传输中,允许终端启动数据传输过程(简称为主动上报),将重要事件立即上报主站,以及按定时发送任务设置将数据定时上报主站。

主站应支持主动上报数据的采集和处理。

4.1.3 数据存储与维护数据采集与存储模块通过不同通道采集终端设备的实时数据后,通过数据预处理后存入实时历史数据库,并通过实时历史数据库独有的压缩算法实现数据的最优化存储,形成数据仓库,为各种应用系统提供唯一实时数据源。

数据维护主要包括数据库维护、通道管理、实时数据监测等。

数据库维护:主要包括数据库配置信息、服务运行等日常维护。

通道管理:主要包括通信报文管理、登录和心跳管理、通道监测及异常报警等。

实时数据监测:主要包括各变电所、台区,电流、电压、电量等实时数据数、更新时间、状态以及数据位置等相关信息的监测。

4.2 数据分析与管理数据分析与管理是对配电变压器(含公变、专变)信息进行采集、处理和实时监控的系统,实现台区信息监测、集中抄表、电能质量监控、漏电保护监测管理、低压线损分析、台区异常运行报警、配变环境监测、台区信息互动等功能。

主要具有以下功能:(1)台区信息监测(2)电能质量监控(3)台区异常报警(4)配变监测分析(5)用电信息采集管理4.2.1 台区信息监测(1)台区模拟量监测对台区模拟量进行监测,管理并保存智能终端采集的模拟量数据,提供时间区间、数据类型等方式的查询。

主要数据包括:台区电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数等。

(2)台区数字量监测对台区数字量进行监测,管理并保存智能终端采集的数字量数据,提供时间区间、数据类型等方式的查询。

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