电网谐波监测分析模块建设要求

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电网谐波监测管理制度

电网谐波监测管理制度

电网谐波监测管理制度1 范围本标准规定了公司电网在设计、运行及用电管理等方面的谐波监测管理工作,适用于长乐供电公司所辖电网。

2规范性引用文件《中华人民共和国电力法》DL/T1053-2007 《电能质量技术监督规程》国家电网生[2005]682号《国家电网公司电网电能质量技术监督规定》电生产[2009]179号《省电力有限公司电能质量管理办法(试行)》GB/T14549-93 《电能质量公用电网谐波》GB 12326-2000 《电能质量电压允许波动和闪变》GB/T 15543—1995 《电能质量三相电压允许不平衡度》水电电生字第83号《全国供用电规则》SD131-84 《电力系统技术导则(试行)》SDJ161-85 《电力系统设计技术规程(试行)》3 职责3.1 生技部作为谐波监测管理工作的归口管理部门,负责年度谐波监测工作的计划、协调及数据汇总上报工作;负责组织对因谐波问题导致的重大设备、电网事故或异常的分析,制定反事故的技术措施;负责组织对用户设备参数的谐波审查、评估,组织发布公司谐波监测报告并提出治理要求;负责组织容量在1000kVA及以上谐波污染源治理方案审查及治理工程验收。

3.2 检修部作为谐波监测管理工作的测试部门,负责年度具体谐波监测工作,参与因谐波问题导致的事故与异常的分析测量。

3。

3 设计所作为谐波监测管理工作的协作部门,负责谐波污染源用户接入用电方案的审查,必要时要求用户补充消谐装置设计.3。

4 营销部作为谐波监测管理工作的配合部门,负责提供所辖非线性用户相关参数和运行特点;根据谐波监测结果确定用户供电方案,并在与用户签订《供用电协议》中明确谐波管理的相关要求和责任;负责监督、指导谐波源客户谐波治理装置的运行.3。

5 调度所作为谐波监测管理工作的配合部门,负责提供电网运行参数,参加电网重大谐波事故或异常的分析及调查工作.4管理内容与方法4.1 电网谐波的技术管理4。

1.1 电网电压母线的电压正弦波形畸变率、电压波动值和闪变值、三相电压不平衡度应符合国家标准《电能质量公用电网谐波》(GB/T14549-93)、《电能质量允许波动和闪变》(GB12326—2000)和《电能质量三相电压允许不平衡度》(GB/T15543—1995)的限值规定4。

电网谐波监测管理制度

电网谐波监测管理制度

电网谐波监测管理制度1 范围本标准规定了公司电网在设计、运行及用电管理等方面的谐波监测管理工作,适用于长乐供电公司所辖电网。

2 规范性引用文件《中华人民共和国电力法》DL/T1053 -2007 《电能质量技术监督规程》国家电网生[2005]682 号《国家电网公司电网电能质量技术监督规定》电生产[2009]179 号《省电力有限公司电能质量管理办法(试行)》GB/T14549-93 《电能质量公用电网谐波》GB 12326-2000 《电能质量电压允许波动和闪变》GB/T 15543-1995 《电能质量三相电压允许不平衡度》水电电生字第83 号《全国供用电规则》SD131-84 《电力系统技术导则(试行)》SDJ161-85 《电力系统设计技术规程(试行)》3 职责3.1 生技部作为谐波监测管理工作的归口管理部门,负责年度谐波监测工作的计划、协调及数据汇总上报工作;负责组织对因谐波问题导致的重大设备、电网事故或异常的分析,制定反事故的技术措施;负责组织对用户设备参数的谐波审查、评估,组织发布公司谐波监测报告并提出治理要求;负责组织容量在1000kVA 及以上谐波污染源治理方案审查及治理工程验收。

3.2 检修部作为谐波监测管理工作的测试部门,负责年度具体谐波监测工作,参与因谐波问题导致的事故与异常的分析测量。

3.3 设计所作为谐波监测管理工作的协作部门,负责谐波污染源用户接入用电方案的审查,必要时要求用户补充消谐装置设计。

3.4 营销部作为谐波监测管理工作的配合部门,负责提供所辖非线性用户相关参数和运行特点;根据谐波监测结果确定用户供电方案,并在与用户签订《供用电协议》中明确谐波管理的相关要求和责任;负责监督、指导谐波源客户谐波治理装置的运行。

3.5 调度所作为谐波监测管理工作的配合部门,负责提供电网运行参数,参加电网重大谐波事故或异常的分析及调查工作。

4 管理内容与方法4.1 电网谐波的技术管理4.1.1 电网电压母线的电压正弦波形畸变率、电压波动值和闪变值、三相电压不平衡度应符合国家标准《电能质量公用电网谐波》( GB/T14549-93 )、《电能质量允许波动和闪变》(GB12326-2000)和《电能质量三相电压允许不平衡度》(GB/T15543-1995 )的限值规定4.1.2 对电网谐波进行监测,建立电网电能质量在线监测平台及数据库,建立健全用户电能质量污染源技术档案,对电网谐波测试数据进行分析。

电网谐波监测信号采集模块的实现

电网谐波监测信号采集模块的实现


次 循环 计算 第三 层 循 环 由于 第 L 级 共 有 N /2 L 个 群 并 且 同 级 内不 同群 的 乘数分布相 同 当第 二 层 循 环 确定 某 乘数 后 第 三 层 循 环 要将本级 中每 个群 中具 有 这 乘数 的 蝶 形 计 算 次 即 第 三 层 循 环 每 执 行完 次 要进 行 N /2 L 个碟 形计 算

信 号 采集 模 块 的 实 现
李小强
保 定 供 电公 司
0 7 10 5 1
3
谐 波 参 数计算 部 分
FFT

处理 换

广泛 应 用 干 离散信 号 的数字 信号 它完成时域 信号到频域 信号的 转
3 1 F F T 算法 的 基 本 思 想

造 成 很 大 的 计算误差
为 了使采 样频 率 跟 上输 入 信 号 频率 的 变化 C P U 必 须 清 楚


压 控 振 荡 器 的 输 出 经 过 分频 器 分 频

是 用 3 层 循 环 完成 全 部 运 算 (N 点 F F T ) 第 层 循 环 : 由于 N 2 m 需 要 m 级 计 算 第 层 循 环对 运 算 的 级 数 进 行控 制 第 二 层 循 环 由于 第 L 级 有 2 L 1 个 蝶 形 因子 ( 乘 数 ) 第 二 层 循 环 根 据 乘数 进行控 制 保 证 对 于 每 个 蝶形 因子 第 三 层 循 环 要执 行 次 这 样 第 三 层 循 环 在 第二 层循环 控制 下 每 级 要 进 行 2 L 1

但 是 大 大 减 少 了软 件 的 工 作 量


用 了 硬 件锁 相 技 术 实 现 了 同 步 采 集

谐波治理模块

谐波治理模块

谐波治理模块谐波治理模块是一种用于电力系统中的谐波控制设备。

在电力系统中,谐波是指频率高于基波频率的电压或电流成分。

谐波的存在会引起各种问题,如设备损坏、电能损耗和通信干扰等。

因此,对谐波进行有效的治理是电力系统运行稳定和设备保护的关键。

谐波治理模块的作用是通过采集电网中的谐波信息,对谐波进行监测和分析,然后采取相应的控制措施来减少谐波的影响。

该模块通常由硬件和软件两部分组成。

硬件部分主要包括采集装置和控制装置。

采集装置用于采集电网中的谐波信号,可以通过传感器将电流和电压信号转化为电信号,并通过模数转换器将其转化为数字信号。

控制装置则用于对采集到的谐波数据进行处理和控制。

它可以根据谐波的特性和系统的要求,采用不同的控制策略来减少谐波的影响。

软件部分主要包括谐波监测和分析算法以及控制策略。

谐波监测和分析算法用于对采集到的谐波数据进行处理和分析,可以实时监测谐波的频率、幅值和相位等参数,并对谐波进行分类和识别。

控制策略则是根据谐波的特性和系统的要求,通过调节电网的参数和控制器的输出信号,来减少谐波的影响。

谐波治理模块可以应用于各种电力系统中,包括发电厂、变电站、工业用电和住宅用电等。

它可以通过减小谐波的幅值和频率,来降低设备的损坏风险和电能的损耗。

同时,它还可以减少谐波对通信系统的干扰,提高通信的可靠性和稳定性。

在实际应用中,谐波治理模块需要根据电力系统的实际情况进行设计和调整。

首先,需要对电力系统中的谐波进行监测和分析,了解谐波的频率、幅值和相位等参数。

然后,根据谐波的特性和系统的要求,选择合适的控制策略和参数。

最后,将设计好的谐波治理模块安装在电力系统中,并进行调试和运行。

谐波治理模块是电力系统中的重要设备,可以有效减少谐波的影响,保护设备和提高系统的稳定性。

通过合理设计和调整,可以使谐波治理模块更好地适应不同电力系统的要求,实现谐波的有效控制和治理。

电网谐波与失真监测与分析系统设计与实现

电网谐波与失真监测与分析系统设计与实现

电网谐波与失真监测与分析系统设计与实现随着电力系统的发展和电网电力质量的不断提升,电网谐波与失真监测与分析系统的设计与实现成为电力行业的重要研究课题。

本文将以电网谐波与失真监测与分析系统的设计和实现为主线,探讨该系统的原理、功能及其在电力系统中的应用。

电网谐波与失真监测与分析系统是一种通过对电力系统中的谐波与失真进行实时监测和分析,从而评估电力质量状况的系统。

该系统通过测量电网中的电流和电压波形,对电流和电压的频谱进行分析,从而得到电网中的谐波与失真情况。

同时,该系统还可以对电网中谐波与失真的源头进行定位和识别,为电力系统的故障诊断和质量改进提供依据。

在电网谐波与失真监测与分析系统的设计与实现中,关键的技术包括测量电流和电压的方法、信号处理和数据分析算法等。

首先,系统需要采集电网中的电流和电压波形,并进行一定的处理。

传统上,采用Oscilloscope和数据采集卡等设备进行电流和电压的采集。

近年来,随着通信技术和传感器技术的发展,无线传感网络和传感器节点逐渐应用于电力系统中,实现了对电流和电压波形的远程和多点测量。

这大大提高了电网谐波与失真监测与分析系统的可行性和实用性。

其次,对采集到的电流和电压波形进行信号处理是电网谐波与失真监测与分析系统的关键环节。

信号处理旨在提取有用信息、去除噪声并提高信号的可靠性。

常见的信号处理方法包括滤波、变换、谱分析等。

在电网谐波与失真监测与分析系统中,常用的方法是对电流和电压波形进行离散傅立叶变换(DFT),得到频谱信息。

通过分析电网中的谐波含量和频率分布,可以判断电力系统是否存在谐波问题,并找出主要的谐波源头。

最后,在电网谐波与失真监测与分析系统中,数据的可视化和分析是非常重要的。

通过图表和曲线的形式展示电流和电压的频谱信息,可以直观地了解电网中的谐波和失真程度。

此外,利用数据分析算法,可以对谐波和失真的特征进行挖掘,从而提取有用的信息。

例如,可以根据谐波的频率以及其与电流和电压之间的关系,判断是谐波源出现故障还是非线性负载导致的谐波。

电力系统谐波管理暂行规定

电力系统谐波管理暂行规定

电力系统谐波管理暂行规定SD126-84中华人民共和国水利电力部关于颁发《电力系统谐波管理暂行规定》(SD126-84)的通知(84)水电电生字第56号根据国家经济委员会经能[1983]648号文批转的《全国供用电规则》4.8的规定,我部电力科学研究院制订了《电力系统谐波管理暂行规定》,经征求工业、交通有关部门的意见,并经部内有关单位多次会审,现予颁发。

目前,我国正在制订限制电压、电流高次谐波的国家标准。

近年来,工业、交通各部门使用的各种硅换流设备和其他非线性用电设备急增,所产生的高次谐波电流大量注入电网,使电网电压正弦波形发生畸变,电能质量下降,威胁电网和其他用户电气设备的安全经济运行。

为保证电网和用户电气设备的安全运行,在国家标准正式颁布前,各级电力部门要按本规定的要求,加强对电网高次谐波的监视和管理。

由于对电网高次谐波的监视和管理尚需作一定的准备,所以本规定自一九八五年一月一日起正式执行。

但新增加的各种换流设备和其他非线性用电设备,必须符合本规定的要求,方能接入电网运行。

本规定的解释由电力科学研究院负责。

执行中有何问题和意见,请随时告部生产司和电力科学研究院。

一九八四年八月三十一日1总则1.1电力系统中的谐波主要是冶金、化工、电气化铁路等换流设备及其他非线性用电设备产生的。

随着晶闸管整流及晶闸管换流设备的广泛使用和各种非线性负荷的增加,大量的谐波电流注入电网,造成电压正弦波形畸变,使电能质量下降,给发供电设备及用户用电设备带来严重危害。

为向国民经济各部门提供质量合格的50Hz电能,必须对各种非线性用电设备注入电网的谐波电流加以限制,以保证电网和用户用电设备的安全经济运行,特制订本规定。

1.2本规定适用于电力系统以及由电网供电的所有电力用户。

1.3电网原有的谐波超过本规定的电压正弦波形畸变率极限值时,应查明谐波源并采取措施,把电压正弦波形畸变率限制在规定的极限值以内。

在本规定颁发前,已接入电网的非线性用电设备注入电网的谐波电流超过本规定的谐波电流允许值时,应制定改造计划并限期把谐波电流限制在允许范围以内。

配电网谐波量测装置配置方法综述

配电网谐波量测装置配置方法综述

第6期(总第225期)2020年12月山西电力SHANXI ELECTRIC POWKHN〇.6(Ser.225)Dec. 2020配电网谐波量测装置配置方法综述赵军、樊瑞、毛瑞2(1.国网山西省电力公司电力科学研究院,山西大原 030001; 2.国网山西省电力公司,山西太原 030021)摘要:通过谐波量测装置可对电网中的谐波信息进行监测,如何利用有限的量测装置进行配电网谐波状态估计以达到系统可观,是谐波问题研究的关注焦点之一对系统的全局可观性进行了分析,按数值分析法和网络拓扑法对现有量测装置的优化配置方法进行了归纳总结,介绍了 量测装置配置的依据和步骤,并进行了案例分析,基于现有方法的局限性,考虑了实际工程中可能已安装有部分量测装置等情况、节点重要性以及谐振对量测装置的影响,指出了谐波量测装置优化配置的研究方向,关键词:谐波;量测装置;可观性;优化配置中图分类号:TM711 文献标志码:A0引言近年来,分布式电网的装机容量出现了爆发 式增长,伴随着分布式电源的接入,电网结构出 现了巨大的变化,在给电网带来优势的同时,也 带来了新的挑战1Wl。

分布式电源需经逆变器等电 力电子设备接人配电网,其在运行时不可避免地 会产生谐波问题,这些谐波与电网中原有的非线 性设备产生的谐波叠加,使得配电网谐波问题变 得更加复杂,给配电网的稳定运行带来威胁掌握电网的谐波水平,进行谐波影响的分析与治 理,是供电部门与相关用户非常关注的问题。

然收稿日期:2020-05-13.修回日期:2020-06-10基金项目:_网山两省电力公司科技项目资助(52053017000K)作者简介:赵军(1991 ),男,山西汾阳人,2017年毕业于哈尔滨工 、丨k大学电气T.程专业,硕L•,丁.程师,从事新能源、电能质M分析工作;樊瑞(丨991),男,山西永济人,2016年毕业于华北电力大学电力系统及其自动化钐业.硕士,T.程师,从事新能源、电能质量分析工作;毛瑞(1983),男,山西临汾人,2007年毕业于纽约理工大学电气T.程专业,硕士,高级T程师,从事电网运维指标及供电电压、谐波管理丁作文章编号:1671-0320 (2020) 06-0022-06而,目前配电网可进行谐波监测的电能质量量测 装置较少,在今后相当长时期内也难以安装大量 的量测装置,为此,如何选择适合的量测装置安 装位置以及如何利用有限的量测装置进行配电网 谐波状态的评估,从而达到以最小经济成本取得 较多谐波源状态信息的B的,成为谐波问题研究 关注的焦点之一1谐波量测装置配置方法谐波量测装置优化配置的0的是基于量测获 得的谐波信息,通过计算对电网的谐波状态进行 估计,实现系统的可观测。

配电室增加谐波抑制装置项目建议书

配电室增加谐波抑制装置项目建议书

配电室增加谐波抑制装置项目建议书一、项目背景随着电力系统的不断发展和现代化需求的不断增加,配电室在现代工业生产和生活中起着至关重要的作用。

然而,电力系统中存在的谐波问题对整个系统的稳定性和正常运行产生了一定的影响。

为了解决这一问题,我们提出了配电室增加谐波抑制装置的项目建议。

二、问题分析1. 谐波问题的影响:谐波会导致电压和电流波形失真,引起电力系统中的潮流增加、温升升高等问题。

这些问题会导致设备的损毁、效率降低、电力质量下降等,对生产线的正常运行和设备的寿命产生负面影响。

2. 当前谐波防护措施不足:当前大部分配电室仅采用了基本的谐波过滤器,不能有效地抑制谐波的生成和传播。

因此,需要引入更先进的谐波抑制装置来解决这一问题。

三、项目目标本项目的目标是在配电室中增加谐波抑制装置,以解决谐波问题,提高电力系统的稳定性和正常运行能力。

具体目标包括:1. 减小谐波电流的影响,降低设备损坏的风险。

2. 提高电力质量,保证生产线的正常运行。

3. 增强电力系统的稳定性,减少能量损耗。

四、项目实施方案1. 选购和安装适合的谐波抑制装置:通过市场调研,选购符合配电室需求的谐波抑制装置。

确保其具备较高的谐波抑制能力,以满足电力系统对谐波抑制的需求。

2. 进行现场调试和测试:在安装完成后,对谐波抑制装置进行现场调试和测试,确保其能够正常工作并达到预期效果。

3. 培训和运维:对配电室工作人员进行相关知识和操作培训,确保其能够正确运行和维护谐波抑制装置。

定期进行设备的检查和维护,保证谐波抑制装置的长期稳定运行。

五、项目预期效益1. 提高电力系统的稳定性,减少谐波造成的故障。

2. 增强生产线的稳定性,降低设备维修和更换的成本。

3. 提高电力质量,减少谐波导致的电能损耗。

4. 延长设备的使用寿命,增加投资回报率。

六、项目预算本项目的预算主要包括谐波抑制装置的购置费用、安装费用、现场调试和测试费用、培训费用以及设备的运维费用等。

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建立统一的公司级谐波监测分析模块,集成全网电能质量监测数据并开展大数据分析,诊断、预测和评估电能质量干扰源对电网运行的影响,及时发现影响电网安全的隐患,支撑电能质量治理决策,增强电网系统运行可靠性和稳定性。

☐谐波监测子模块数据交互方式(1)总部和省公司谐波监测子模块数据交互应满足“电网谐波监测分析模块纵向接口要求”。

(2)省公司谐波监测子模块与省公司PMS数据交互:获取台帐、鉴权等信息,接口应满足“电网谐波监测分析模块与PMS接口要求”。

☐谐波分析子模块数据交互谐波数据分析在总部谐波分析子模块开展,省公司可按权限直接访问总部相关数据。

☐总部、省公司主站及其互联总部谐波模块部署于总部信息内网二级系统域中,省公司谐波模块部署于省公司信息内网二级系统域中。

总部谐波模块与省公司谐波模块通过信息内网纵向通道互联,应满足信息内网纵向边界安全防护要求。

☐监测终端接入省公司主站监测终端通过现有通信通道接入信息内网谐波监测子模块,应满足信息内网终端接入安全防护要求。

1.变电站的重要供电母线及出线:•跨省计量关口点(必须设置);•纽变电站高低压母线(可选设置)等。

2. 直流受端落点换流站(必须)及受其影响的变电站高低压母线(可选)。

3.向干扰源用户供电的母线及出线:•电气化铁路(必须);•电弧炉、中频炉、轧机、轨道交通、电动汽车充电站、电焊机、变频调速设备、起重设备、电加热和电解设备、大型储能电站、大型电梯、变频空调、节能照明、逆变电源、开关试验站等(可选)。

4. 向敏感、重要、高危用户供电的母线及出线:半导体制造、精密加工,党政机关、医院、交通枢纽、机场、金融、数据中心,危险化学品、易燃易爆品制造等(可选)。

5. 电源接入点:•10kV及以上风电场、光伏电站等新能源发电专线接入变电站相关母线及出线(必须),•其他发电厂(场、站)接入点(可选)。

6. 其他监测点:•装设FACTS设备(如SVC、STATCOM等)的系统变电站(换流站)母线及出线(必须)、•现场测试中超标较严重或用户投诉较多的变电站母线及出线等(可选)。

应用软件建设要求(1)对于总部谐波模块统一组织软件设计、开发、测试验收工作。

(2)对于省公司谐波监测子模块,应根据实际情况从以下两种方式中选择其一:1)对于现有省级监测系统基本满足系统功能需求的单位,经总部审查批准后,由省公司负责现有省级系统升级改造,并在接入总部主站前通过联研院组织的接口功能、性能和一致性测试,确保省公司主站能够按照规范接入总部主站;2)对于无改造价值的省级监测系统以及无省级监测系统的单位,由总部统一组织软件设计、开发、测试验收工作,省公司做好配合工作。

总部和省公司主站性能指标要求1.年可利用率≥99.8%;2.故障恢复时间≤30min;3.时钟与标准时间的误差≤1ms;4.用户浏览响应时间≤10s;5.直连到主站的终端实时数据传输到服务器时间≤4s;6.总部和省公司主站间在互联传输实时数据时,对于所请求的实时数据传输时间≤10s;7.画面实时数据刷新周期5s~10s;8.告警响应时间≤3s;9.参数设置响应时间≤10s;10.主备用机自动切换时间≤20s。

数据要求省公司主站上传总部主站的数据包括电能质量稳态数据、暂态数据、告警信息、装置运行状态数据、台帐数据等,各项数据应满足“谐波监测分析模块纵向接口要求”的要求。

☐采购(1)总部统一制定终端采购标准;省公司应使用本标准组织开展招标采购。

(2)新购监测终端宜选用A级;已投运但不满足标准的逐步淘汰更换。

☐检验(1)总部统一制定终端性能检测方案,并委托联研院开展检测,具有合格性能检测报告的厂商方具有投标资格。

(2)省级电科院验收检验。

☐安装电压模拟信号宜取自电磁式电压互感器,数字信号应取自满足DL/T 282要求的合并单元(12800Hz同步采样,精度1μs)。

对时宜采用B 码方式,现场没有IRIG-B码方式校时的,应采用唯一的SNTP校时。

☐验收体系总部负责组织谐波模块建设整体验收;省公司负责在本省谐波模块试运行3个月之后向总部提出验收申请,并配合验收工作。

☐验收计划2016年,国网北京、天津、河北、冀北、山西、山东、上海、江苏、浙江、安徽、福建、湖北、河南电力开展系统验收;2017年,国网湖南、江西、四川、重庆、辽宁、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆电力、运行公司开展系统验收;2018年,国网吉林、黑龙江、蒙东、西藏电力开展系统验收。

☐验收内容省公司谐波模块验收包括谐波模块功能、主站性能指标、建设终端接入率、系统数据质量、系统建设资料等内容,验收大纲另行下发。

总部层面国网运检部负责总体规划并组织协调谐波模块建设部署,制定相关制度、标准等规范性文件,组织编制并审批各单位系统建设方案及生产技改大修项目计划,监控系统建设进展并组织系统验收等工作。

国网信通部负责审批系统建设相关的信息化项目计划,监控项目进展并组织系统验收等工作,协助协调有关部门开展相关数据接入等工作。

国网信通公司组织协调谐波模块相关的机房、硬件基础设施及通信通道建设,保障信息安全接入。

联研院负责谐波模块总体建设的技术支持。

☐省公司层面省公司运检部负责执行相关制度、标准等规范性文件,组织编制本单位系统建设方案并部署实施,组织编制生产技改大修项目计划并实施,组织配合系统验收等工作。

省公司科信部负责审批系统建设相关的信息化项目计划,监控项目进展并组织系统验收等工作,协助协调有关部门开展相关数据接入等工作。

省公司信通公司组织协调谐波模块相关的机房、硬件基础设施及通信通道建设,保障信息安全接入。

省电科院状态评价中心或电网技术中心负责谐波模块建设的技术支持。

☐地市公司及以下层面按照上级单位要求做好系统建设相关实施工作。

1) 通信接口指总部主站与各省公司主站之间的数据接口,包含数据的传输流程、接口规范、数据结构定义等,分为数据接口和查询/控制接口。

2)数据接口指通信接口中负责数据传输的接口,数据包括台帐数据、历史数据、实时数据等。

a)台帐数据接口用于传输监测终端台帐数据、测试仪器/检定装置台帐、监测点台帐数据、设备台帐数据。

b)历史数据接口用于传输稳态统计数据、暂态录波波形和事件特征值、告警信息记录、终端运行状态数据。

c)实时数据接口用于传输实时稳态数据、暂态事件特征值、告警信息。

3)查询/控制接口指通信接口中负责提供数据标识、数据位置信息,以及控制实时数据启停命令的接口。

接口交互模式业务逻辑API功能说明台帐数据接口请求应答模式GetTerminalIDList获取所有监测终端ID列表GetUpdatedTerminalIDList获取某个时间点之后更新的监测终端ID列表GetTestInstrumentIDList获取所有测试仪器\检定装置ID列表GetUpdatedTestInstrumentIDList获取某个时间点之后更新的测试仪器\检定装置ID列表GetMonitorIDList获取所有监测点ID列表GetUpdatedMonitorIDList获取某个时间点之后更新的监测点ID列表GetDeviceIDList获取所有设备ID列表GetUpdatedDeviceIDList获取某个时间点之后更新的设备ID列表GetTerminalAccountList获取指定ID的监测终端台帐数据GetTestInstrumentAccountList获取指定ID的测试仪器/检定装置台帐数据GetMonitorAccountList获取指定ID的监测点台帐数据GetDeviceAccountList获取指定ID的设备台帐数据历史数据接口持久化订阅模式EnabledMonitorHistData订阅指定监测点的历史数据DisabledMonitorHistData取消订阅指定监测点的历史数据实时数据接口主题模式EnabledMonitorRTData订阅指定监测点的实时数据☐实时稳态数据与统计数据实时稳态数据是指由电能质量监测终端采集并计算得到的稳态电能质量指标的3秒数据。

统计数据是指按预设的统计时间间隔对实时数据进行统计并标注时间标签,所得到的电能质量指标统计结果。

其中,冲击性快速波动负荷的监测数据统计时间间隔应不大于1分钟,其它负荷的监测数据统计时间间隔应不大于3分钟。

实时稳态数据与统计数据.docx☐电能质量暂态数据电能质量暂态数据是指描述电能质量暂态事件(电压暂升、暂降、短时中断)特征的数据,包括:1)电压和电流波形,录波数据通常包括三相电压、电流波形,记录中应包括电压暂降(暂升、短时中断)事件发生前至少5个周波(可调整)与事件结束后至少5个周波(可调整)的波形数据,每周波采样点数不少于256点。

2)暂态事件特征值,包括事件类型、发生时间、持续时间、特征幅值等。

☐告警信息告警信息指电能质量监测终端对电能质量事件如电能质量稳态指标越限、电压暂态等信息的记录,告警信息以SOE(Sequence of Event)格式保存。

☐终端运行状态数据分类描述是否必需通讯中断/恢复记录记录监测终端的通讯状态变化。

必需上电/掉电记录记录监测终端的上电、掉电时间。

必需运行状态变化记录记录监测终端的运行状态变化。

监测终端的运行状态包括:运行、检修、试验、终端故障。

可选台帐信息台帐信息包括监测终端与测试仪器/检定装置、监测点台帐数据、设备台帐数据。

其中,监测终端、测试仪器/检定装置、设备台帐数据从PMS获取。

☐业务执行过程中谐波监测分析模块谐波监测子模块与PMS2.0之间的数据交换过程、通信协议和数据协议。

☐谐波监测分析模块业务执行过程分为以下两个子过程:1)谐波监测分析模块省公司主站从省公司PMS2.0中获取台帐信息,详见第三部分。

2)谐波监测分析模块省公司主站从省公司PMS2.0中获取用户鉴权信息,依照ISC相关规程进行操作,配置谐波监测的访问地址及专业编码。

接口名称集成内容入口说明数据提供方技术路线PMS2.0与谐波监测分析模块省公司主站接口角色和用户信息的同步每天定期同步,首页菜单正常加载省公司PMS2.0HTTP协议单位部门、人员档案有单位树的页面正常显示省公司PMS2.0Web Service获取设备台帐等档案信息台帐页面导航树可以正常展开省公司PMS2.0Web Service。

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