在线监测电量信息管理系统

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UPS在线监测监控系统

UPS在线监测监控系统

UPS在线监测监控系统UPS监测监控系统一、UPS监控系统种类 (3)1、远程监控面板 (3)2、单机点对点监控管理 (3)3、多台计算机监控管理 (3)4、UPS网络监控管理 (3)二、标准版UPS网络集中监控管理软件 (4)一、UPS监控系统种类1、远程监控面板远程监控面板通过电缆与UPS的RS-485接口连接,距离可达100米以上。

设备管理员在远端位置,通过该监控面板可以对UPS进行监控,监控面板可连续显示UPS工作状态及运行参数,在UPS非正常状态时(如市电停电或UPS 故障等)可发出报警让用户注意。

远程监控面板的功能等于是把UPS的面板和声音搬到用户面前。

其优点是安装方便,不需通过计算机监控。

2、单机点对点监控管理UPS通过RS-232接口与计算机串口连接,并在计算机上运行相关平台的UPS监控软件,计算机与UPS建立通信联系,定时发送查询指令,UPS在规定的时间内返回信息。

当电源出现异常时,UPS将异常信息发给计算机并在计算机上弹出告警界面,提醒操作人员及时处理。

如果有关人员不在现场,监控软件就会在UPS供电时间结束前自动终止各种程序的运行,自动存盘,并通过MODEM向有关人员发送e-mails、或打BP机,通报有关信息。

同时监控软件还能以数字和图形方式显示记录UPS的参数,供使用者对UPS作分析、诊断,并可设置对电脑和UPS执行定时开关机功能。

特点:安装及操作简单,监控距离在10米内,需占用计算机一个串行口。

3、多台计算机监控管理要求所有的PC或服务器在同一网络中,并且为相同操作系统,不能为混合网络。

网络中指定的某一台服务器或工作站(称本地机)通过RS-232串口线与UPS通讯,网络上其它服务器或工作站(远端机)与本地机通讯,本地机与远端机都运行UPS的电源管理软件,本地机可管理UPS,远端机透过本地机可了解UPS信息。

4、UPS网络监控管理智能化UPS支持SNMP网络管理协议,通过SNMP网络适配器,UPS系统作为一个独立节点接入网络,即可实现网管功能。

用电信息采集系统运维管理要点探析

用电信息采集系统运维管理要点探析

用电信息采集系统运维管理要点探析随着经济的不断发展,社会生产和生活用电需求不断增加,促进了电力公司的发展。

本文主要分析用电信息采集系统运行维护管理的实际应用,并结合实际情况提出了一些意见,以促进电力企业发展,为电力企业经济发展提供不竭动力。

标签:用电信息采集系统;运维管理;电力营销;集中管理一、用电信息采集系统的作用(一)用电信息采集系统用电信息采集系统属于国家电网的营销业务系统和管理系统的范畴,其建立的主要目的在于实时采集用户的用电量,从而为收取电费提供数据支持。

总的来说,用电信息采集系统的功能主要包括数据采集、数据管理、定值控制、综合应用、运行维护管理和作为系统接口等内容。

对用电信息采集系统进行运维管理,是提升用电信息采集系统运行效率,保证用电信息采集系统运行质量的重要方式。

(二)用电信息采集系统的功能用电信息采集系统的运行维护管理功能非常广泛,是保证用电信息采集系统正常运行的重要依据。

用电信息采集系统的运行和维护管理可以自动采集用电用户的用电信息,不仅提高了用电信息数据的实时性和准确性,还避免了人工采集造成的不确定性的影响。

电力信息采集系统的运行维护管理系统非常人性化。

它不仅可以让用户预付款,还可以通过远程控制实现远程停止和传输操作,保护国家电网利益。

针对用电管理中存在的问题和隐患,用电信息采集系统能够及时监测、发现和实施告警,减少用电事故,提高用户的用电安全。

同时,它可以监控窃电行为,保护国家电网的经济利益。

同时,耗电量信息采集系统还可以对设备进行在线监测,实时获取电能表的运行状态信息,并且可以发现电表故障、变压器过载等异常情况。

二、用电信息采集系统运维的优化策略(一)加强数据监测在运行中,有关部门要积极制定处理用电信息采集系统运行故障的合理措施,明确运行人员的职责和工作内容。

数据监测人员应加强对信息数据的监测,做好监测和记录工作。

一般情况下,必须在仪表读数前的3至5天内进行故障排除,以确保智能仪表数据的准确性。

电力用户用电信息采集系统常用功能介绍

电力用户用电信息采集系统常用功能介绍
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高级应用-知识库
2.知识库
功能菜单:高级应用->问题交流平台->知识库 功能描述:将用电信息采集系统建设规范、标准、采集系统操作手册、常见问题解决处理 方法等相关资料进行归类、展示,方便用户查阅、学习;提供知识文档的分类订阅功能,便 于用户实时了解最新发布的技术文档
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运行管理
系统为运行维护人员提供完善的档案管理、下行通信模块管理、运行状况管理、计量在线 监测、现场管理、时钟管理等功能,从而保障采集平台的安全、稳定、可靠的运行,确保系统 的实时采集、运行监控、数据处理与应用。
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基本应用-费控管理
功能菜单:基本应用->费控管理 功能描述:对主站费控用户进行预付费管理,主要包括:费控参数下发、费控执行、催费 控制、电价参数下发等功能。
9
基本应用-接口管理
功能菜单:基本应用->接口管理 功能描述:用于管理用电信息采集系统与外部系统之间的数据和业务交互过程,并提供审 核和日志功能。日志功能应可监测接口运行情况和数据传输情况。
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有序用电-遥控跳闸
功能菜单:有序用电->有序用电任务执行->终端遥控->遥控操作 功能描述:遥控跳闸,根据实际的业务需要,按照有序用电方案,下发遥控跳闸或允许合闸命 令,控制用户开关。
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有序用电-终端保电
功能菜单:有序用电->有序用电任务执行->终端保电->终端保电 功能描述:通过向终端下发保电投入命令,使得用户控制开关在设置的保电持续时间内不受终 端控制。向终端下发保电解除命令,使用户控制开关处于正常受控状态。
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高级应用
高级应用功能包括:配变监测分析、线损统计分析、重点用户监测、问题交流平台、数据修 复、厂站应用分析、防窃电分析

用电量监测系统简述

用电量监测系统简述

用电量监测简述实现环保局监测,与企业在线监测系统双保险的智能监控模块--用电量监测。

通过对企业总电表、生产设备、产污设备、治污设备总电源处加装用电量监测模块,采集企业用电数据以掌握企业生产、产污、治污情况。

产品效用:对于监管部门,可防止企业在错峰生产、限产停产等特殊时期不按相关规定进行限产停产,并将所获得的数据通过系统平台进行分析,以确定企业治污设施是否开启,防止发生在线监测数据造假等情况。

对于企业,通过用电量监测系统可以直观地看到企业总体及重要设施用电情况,系统通过监测到的用电量可直观反映治污设施运行异常,有助于企业及时进行故障处理。

用电量监测数据采集模块:磁钢取电模块:与电流互感器、采集终端配套使用,三个磁钢为一组,通过磁钢接触相关设备总电源、空开三相电接线柱进行电压数据采集,可以免除刺破线皮造成的安全隐患,同时取电供采集终端工作使用,达到免供电效果。

穿刺取电模块:与电流互感器、采集终端配套使用,三个取电模块为一组。

通过钢针分别刺入三相电三条电线进行电压数据采集,同时取电采集终端工作使用,达到免供电效果。

电流互感器:取电模块、采集终端配套使用,三个感应器为一组,通过非接触式感应监测电流情况,测取三相电A/B/C各项电流数值。

YDW400采集终端与取电模块、感应模块配套使用,收集相关数据远程发送至数据采集装置进行汇总上传,可达到免布线效果,满足大部分用户需求。

YEW100采集终端用电量监测数据采集终端,与取电模块、感应模块配合使用,收集相关数据远程发送至数据采集装置进行汇总上传,可达到免布线效果,精确度更高,满足所有用户需求。

YEW110传输中继器当用户电量监测点位用与数据采集装置距离超过有效传输距离时,可选用传输中继器进行数据中继传输。

用电量监测系统平台本公司山东益源环保为用户提供的环保用电量监测平台,运行稳定高效,具备《计算机软件著作权登记证书》,可兼容HJT212--2017污染物在线监控(监测)系统数据传输标准,所有满足此标准的用电监测数采仪均能接入平台。

浅谈电力一次设备在线监测系统

浅谈电力一次设备在线监测系统

浅谈电力一次设备在线监测系统摘要:智能变电站的在线监测系统可以对变电站进行综合监测和故障诊断,并提供整体解决方案。

安装在高压设备上的在线监测系统可以分析、诊断、预测正在或即将发生的故障,也可以区分故障性质、故障类型、故障程度及其原因,并根据该分析结果给出故障控制和解除措施,从而保障设备安全稳定运行。

本文分析了一次设备运行信息的分类和收集方法。

根据一次设备在线监测的原则和方法,提出智能变电站中在线监测的配置原则。

关键词:智能变电站一次设备在线监测配置原则1在线监测系统结构按照国家电网公司所发布的智能化和在线监测规范要求,目前智能变电站在线监测系统层次结构示意图如图1所示。

如图1所示,系统按照装置(IED)分为4层,包括站端监测单元、主IED、子IED和传感器(或监测装置)。

站端监测单元是全站的后台,负责变电站的监视和管理;主IED按监测设备类型配置,子IED负责部分监测数据的采集及转发;传感器,或与传感器一体的监测装置,直接与被监测一次设备连接。

2设备信息收集和分类2.1设备信息的分类智能电网中,与电气设备相关的所有信息包括波形、声音,图像应该是以数据的形式提供。

为了便于收集和处理,一次设备的数据被分为五种:基础数据、操作数据、测试数据、在线监测数据、缺陷数据和事故数据。

基本数据是静态的,这是一次设备的基本参数,其他数据是动态的。

反映设备的操作条件的数据包括:电压、电流、断路器动作次数等。

测试的数据包括:充电测试数据、常规测试数据和诊断试验数据,这些事由专业仪器获得的数据。

2.2设备信息的收集一次设备的信息是由通过监控设备的手动输入和自动采集收集的。

基本数据和测试数据由人工输入收集。

目前,基本数据由制造商的说明书提供,并输入由操作者提供到操作和管理系统。

测试数据是由维修人员,通过测试部门提供的测试报告输入。

设备的运行数据由通过监控设备的手动输入和自动采集收集。

目前,大部分的操作数据是通过人工输入,以及部分数据由监控系统中的变电站收集诸如电压、电压、电流、开关设备的位置的信号,和变压器油的温度等。

电池管理系统功能介绍

电池管理系统功能介绍

智慧储能电池监控系统功能概述2017年4月目录1项目概述 (3)1.1建设背景 (3)1.2机房蓄电池在线监测的重要作用 (3)1.3机房蓄电池常见故障 (4)1.4典型应用 (4)2系统设计 (5)2.1功能特点 (5)2.2功能介绍 (5)1项目概述1.1建设背景蓄电池在线监测系统主要用于通讯机房及UPS电源的蓄电池状态监测及分析,对电池性能状态进行监测的电池故障在线监测系统。

发现性能严重劣化故障电池立即报警;跟踪电池的性能均衡性,为电池“精细”维护提供依据。

1.2机房蓄电池在线监测的重要作用随着技术的发展,一种新的检测手段孕育而生,蓄电池在线监测这一检测技术开始运用到数据中心电池监控,通过大量时间证明是非常必要、非常有效的方法。

蓄电池在线监测主要作用:1.预防事故的发生,通过在线监控蓄电池,可以提前预警,管理可控。

2.在线24小时监测,测量数据准确,随时掌握电池状况,大大减少人工维护量。

3.可实现网络化、自动化管理,实现远程监控。

4.可积累不同品牌电池的运行数据,通过大数据分析可实现今后产品选型。

5.节省大量人力、物力。

蓄电池监控系统的主要分析功能:1.自动分析电池剩余容量2.分析电池是否失效或需要活化3.分析浮充时的单体电压,找出需要充电的电池4.分析浮充时的单体电压,找出过充的电池5.对浮充组压进行分析,判断充电机电压是否过高或过低1.3机房蓄电池常见故障蓄电池主要故障及失效的主要原因1.4典型应用1.对蓄电池组进行实时监测。

2.对电池组进行编号和数据存储,做到随时了解每组、每节电池的性能状态,同时可以随时检测或者随时调出最近的检测数据,以便分析。

2系统设计2.1功能特点△在线自动监测单体电池电压/温度、组端电压/电流.△实时报警功能,实现对电压、温度、SOC等的超限报警;支持干节点输出告警。

2.2功能介绍通过GPRS或以太网远程监控方式,应用强大完善PC机系统软件,可以通过以下功能实时对蓄电池进行管理:1、定时检测功能系统可设定对电池的自动定时检测,最低设定为60分钟一次。

蓄电池及其在线检测及自动维护管理系统简介

蓄电池及其在线检测及自动维护管理系统简介

图8 主动均衡系统对单体电池辅助充电示意图
如图7所示,蓄电池在线维护系统在线实时监测蓄电池组总电 压、电流、单体电池电压、温度、通讯状态、充/放电电流。 大部分铅酸电池长期处于浮冲电状态,由于单体电池的内阻 、剩余电量等特性并不完全一致,所以浮充电不能确保每一个 电池的电压一致。
如图8所示,当系统监测到某节单体电池电压过低,将自 动启动辅助充电电源,单独对该单体电池进行辅助充电。 从而使蓄电池组各单体电池电压趋于一致,保证每个单体 电池的容量都能充满,提高蓄电池的使用寿命。
指标
铅酸蓄电池使用寿命
制造商承诺:设计使用寿命5~8年(实际上很多电池不到2年就报废); 用户:大多数使用2~3年就需全部更换; 失效原因:电池壳变形、电解液渗漏、电极腐蚀、容量不足、过充/放电、欠充电、环境温度偏高/偏低。
Capcity 容量 DOD 放电深度
图2 某知名品牌免维护铅酸电池放电深度与寿命(循环次数)关系图
充电电流倍率
大电流充电时,电池内部生成气体的速率将超过电池吸收气体的速率,电池内压将提高,气体从安全阀排出,造成电解液 减少或干涸,通常水分损失15%,电池的容量减少15%。水分的过量损耗将使阀控式密封铅酸蓄电池的使用寿命提前终止。
砥砺奋进 ● 坚如磐石
故障
影响蓄电池组寿命的原因(二)
电池组电压不均衡对电池组寿命的影响(案例分析一):
解决方案——HZ-BEM蓄电池在线维护系统
浮充过程中,由于充电电源是按蓄电池组总电压高低自动调整浮充电流,一旦出现单体电池电压不一致,原有的充电系统无 法改善单体电池电压的一致性。必然存在一些电池电压过高,处于过充电状态;一些电池电压过低,处于欠充电状态。这样 长时间浮充,过充电的单体电池和欠充电的单体电池的容量都会逐渐下降,造成整组蓄电池容量下降,从而影响蓄电池组的 使用寿命。

基于stm32单片机的锂电池组参数在线监测系统

基于stm32单片机的锂电池组参数在线监测系统

0 引言本文以长寿命、高安全性的锂电池为研究对象,设计了一种以STM32F103增强型单片机为核心的锂电池组在线监测仪,增强型系列的时钟频率能达到72MHz,是同类产品中性能最高的产品,拥有专为要求高性能、低成本、低功耗的嵌入式应用设计的ARM Cortex- M3内核,它为实现MCU 的需要提供了低成本的平台、缩减的管脚数目、降低的系统功耗,同时提供卓越的计算性能和先进的中断系统响应。

1 锂电池组参数监测系统硬件电路设计系统主要由电流检测模块、电压检测模块、温度检测模块、电量检测模块、STM32F103单片机模块以及串口通信模块等模块组成。

以STM3F103单片机为主处理器,对电池组的多种参数进行监测。

采样数据通过TFTLCD 液晶模块显示,并通过串口通信实时传送至电脑。

图1为锂电池组参数监测电路的整体设计框图。

图1 系统整体设计框图1.1 电流检测模块电流检测模块以INA282芯片作为核心电路。

INA282为一高精密电压放大器,可以将所测电压进行约50倍放大。

该芯片供电电压范围为2.7V 至18V。

通过在该芯片两端并联一个采样电阻R1,可将电流值转换成电压值在芯片的5脚输出,且5脚的输出电压与流经R1上的电流大小成比例变化。

通过单片机可测得5脚输出电压值V2,根据式(1)可计算出当前电池组电流I。

图2为INA282采样模块原理图。

I=V2/50R1K (其中K 为误差校正系数)(1)图2 INA282电流采样模块原理图1.2 电压检测模块电压检测模块首先进行分压,然后,采用16位高精度低功耗模数转换器ADS1115将所测电压进行AD 转换,转换成数字信号进行处理。

ADS1115芯片可以准确测到1mV 数量级的电压,并且同时对多路电压进行测量,运用此方法可以将测量基金项目:大学生创新训练计划项目(SZDG2019011)。

数据误差控制在0.2%以内。

图3为电压检测模块的原理图:1.3 温度检测模块温度检测电路采用数字温度传感器DS18B20。

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便于监测多个电量用户数据的曲线变化趋势,从而进行数据对比,一次最多可以同时对比8个电量 用户数据曲线。
历史数据查询
历史数据查询主要用于增强系统对电量用户数据的可分析、可追 溯能力。可显示选定电量用户在指定时间段内的所有时间点数据,为 用户对电量用户历史数据的追溯、分析提供坚实的数据支撑。
历史数据查询
报表管理
报表管理模块主要用于报表的统一管理,系统根据采集的历史数 据,自动的统计、整合、运算出各类报表所需的数据并按用户业务所 需的报表格式显示并提供Excel导出和在线预览功能。同时系统将对
历史报表进行存储,便于用户随时检索、调取历史报表的信息,从而
提升管理人员的管理效Байду номын сангаас,优化报表工作,提升工作效率。
报表
基础数据管理
基础数据管理用于系统底层数据的管理,规范统一各模块数据, 以便于系统其他模块的调用和统计。其包括以下几个子模块: 介质管理 电量用户管理 报表模板管理 刷新频率管理
介质管理
介质管理用于管理、规范系统中涉及的介质(例如:电量),包 括介质的名称、是否关注、权重等,实现系统内介质名称的规范统一、 关注介质的动态选择、介质排序等功能,为系统各模块提供数据支撑。
xx市能耗大户电量
在线监测信息管理系统
杭州精汇仪表有限公司
目录
系统简介 网络拓扑图 功能描述
系统简介
在线监测电量管理信息系统是以3G实时采集电量用户的底层数据为基础而架 设的上层管理软件,用以实现对电量使用、消耗、历史等数据的实时监测、跟踪、 统计、分析、追溯。系统采用BS结构,系统用户可在办公电脑、移动终端、家用
电脑上便能实时掌握各电量用户的使用、消耗情况的变化。通过系统报警、历史数
据、曲线以及各类报表等模块,系统用户可以分析数据走势、追溯历史数据、查看 各类电量报表等,很大程度上降低了管理的复杂度,提升工作效率。系统主要包括 七大模块:电量实时GIS图、实时数据管理、数据曲线管理、历史数据管理、报表 管理、基础数据管理和系统配置。
电量用户管理
刷新频率管理
每日报表模板管理
以能源报表为例:
系统配置
系统配置用于用于相关系统和用户信息的配置。主要包括以下几 个功能: 用户修改 用户权限 角色设置 安全日志
用户修改
用户管理
角色设置
角色设置
安全日志
设备信息
综合信息
系统底层数据来源
系统定时从电量用户处的智能电量表采集实时数据: 实时数据:电量用户处智能电量的3G通讯模块的交互,采集电量用 户的实时数据。
网络拓扑图
功能目录
电量实时GIS图
实时数据管理
数据曲线管理
历史数据查询
报表管理
基础数据管理
系统配置
电量实时GIS图
电量实时GIS图模块是基于静态GIS地图来实现实时监控管辖区 域内电量用户的瞬时量。系统通过静态GIS地图直观的显示电量用户 的地理分布及其电量的瞬时量,并提供对电量实时数据双击查看对应
电量用户管理
电量用户管理主要统一管理系统内所有的电量用户信息,并可通 过本模块设置电量用户对应的3G模块的技术参数,实现后期新电量 用户轻量可插拔式注册和删除,即在本模块内新注册电量用户,并设 置电量用户对应的3G模块的技术参数,系统将自动识别并采集对应 的电量数据;删除电量用户后,将停止对该电量用户的数据采集和系 统数据显示、分析等。
关注电量用户实时数据
注:关注电量用户是指被系统用户在电量用户管理模块中设置为关注的电量用户。
数据曲线管理
数据曲线管理模块主要用于各电量用户数据的曲线表示,以便于 形象直观的看到各电量用户的数据分析和变化趋势。本模块包括以下 两个功能:
单用户数据曲线
多用户数据曲线对比
单用户数据曲线
多用户数据曲线对比
电量用户的历史数据曲线,用以实现对电量用户电量数据的监控跟踪
和追溯。
电量实时GIS图
电量用户历史曲线图
实时数据管理
实时数据管理模块主要用于实时显示各个电量用户的各项实时数 据。本模块包括以下二个功能: 电量用户实时数据 关注电量用户实时数据
电量用户实时数据
检修:当电量表状态为检修时,在此页面用灰色表示,具体可以在后面的量表信息中设置。
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