杨家供电局485方式低压集抄试点技术研究
论述低压集抄自动抄表成功率提升方法

论述低压集抄自动抄表成功率提升方法1. 引言1.1 研究背景低压集抄自动抄表是一种高效便捷的抄表方式,可以大大提升抄表效率和准确度。
在过去的抄表工作中,人工抄表存在着数据传输慢、易出错、成本高等问题,因此引入低压集抄自动抄表技术成为了解决这些问题的重要途径。
随着科技的不断发展,低压集抄自动抄表技术也在不断完善和提升。
目前仍存在一些问题需要解决。
数据传输效率不高、数据处理算法不够优化、设备硬件性能有限、数据安全性保障不足以及用户培训和支持服务不足等。
1.2 研究意义低压集抄自动抄表系统作为现代化智能抄表系统的重要组成部分,其成功率直接影响到能源供应及费用计量的准确性和效率。
提升低压集抄自动抄表系统的成功率对于提高能源管理水平、减少人力资源成本以及改善用户体验具有重要意义。
提升低压集抄自动抄表系统的成功率可以有效提高数据传输的效率,减少数据传输过程中的失误,确保数据的准确性和完整性。
优化数据处理算法能够提高系统对数据的处理速度和准确度,提升系统的响应速度和实时性。
改进设备硬件性能可以增强系统的稳定性和可靠性,降低系统的故障率和维护成本。
加强数据安全保障不仅可以保护用户的隐私信息,还可以防止数据被篡改或泄露,确保数据的安全性和可信度。
提升用户培训和支持服务可以帮助用户更好地理解和操作系统,提高用户满意度和系统使用率。
研究和探索低压集抄自动抄表系统成功率提升方法具有重要的现实意义和应用价值,可以为能源管理和用户服务带来更多的便利和效益。
【研究意义】2. 正文2.1 提高数据传输效率在低压集抄自动抄表系统中,提高数据传输效率是至关重要的。
为了实现这一目标,我们可以采取多种方法来优化数据传输过程。
我们可以通过优化通信协议,减少数据传输的冗余信息和增加数据压缩技术,以提高数据传输的效率。
我们可以考虑采用更高速的通信设备,比如使用更先进的通信模块或增加通信设备的带宽,以加快数据传输速度。
还可以考虑优化数据传输的频率和时间安排,确保在最繁忙的时段传输数据,以减少数据传输的等待时间。
低压集抄自动抄表成功率提升方法探究

低压集抄自动抄表成功率提升方法探究一、前言随着科技的不断进步,自动抄表技术在能源行业中得到了广泛的应用,特别是在低压集抄自动抄表领域。
自动抄表不仅提高了抄表效率,还降低了人力成本,并且减少了人为错误的可能性,因此受到了用户和能源企业的广泛欢迎。
自动抄表系统中依然存在一些问题,比如成功率不高、数据传输不稳定等。
本文将针对低压集抄自动抄表成功率提升的方法进行探究,希望可以为相关行业提供一些有益的参考。
二、问题分析在低压集抄自动抄表系统中,自动抄表设备需要定期采集用户的用电信息,并将这些数据传输到能源企业的数据中心。
在实际操作过程中,我们常常会遇到一些问题,比如数据传输不完整、采集设备无法正常工作等。
这些问题直接影响了自动抄表的成功率和准确性,因此需要找到相应的解决方案。
三、方法探究1. 信号增强技术在一些较为偏远的地区或者建筑密集的区域,自动抄表设备往往会受到信号的干扰,导致数据传输不稳定甚至无法完成。
对于这种情况,可以考虑使用信号增强技术,比如增加中继设备、采用更高功率的通信模块等,来增强信号的覆盖范围和穿透能力,从而提高数据传输的稳定性和成功率。
2. 数据校验机制为了保证抄表数据的准确性和完整性,可以在自动抄表系统中引入数据校验机制。
在数据传输的过程中,设备可以利用校验码、CRC校验等技术来验证数据的完整性,从而排除部分错误和干扰数据,提高数据传输的成功率和抄表的准确性。
3. 故障自诊断技术为了及时发现自动抄表设备的故障,并进行快速修复,可以引入故障自诊断技术。
通过在设备中加入相应的故障诊断模块,可以实时监测设备的工作状态,并在发现故障时进行报警和定位,以便工作人员及时调度进行维修。
这样可以为设备的正常运行提供保障,提高自动抄表的成功率。
4. 智能优化算法针对一些数据传输不稳定、抄表成功率低的情况,可以引入智能优化算法。
这种算法可以根据设备的运行情况和环境的变化,动态调整数据传输参数和通信策略,从而提高数据传输的成功率。
低压集抄自动抄表成功率提升方法探究

低压集抄自动抄表成功率提升方法探究低压集抄是指对低压电网中的电能表进行自动抄表。
通过低压集抄,可以有效提高电能表的抄表效率,减少人工抄表的工作量和错误率。
本文将探究提高低压集抄自动抄表成功率的方法。
提高低压集抄自动抄表成功率的关键是保证数据的正常传输。
为了确保数据传输的稳定性和可靠性,可以采取以下措施:1. 提升通信网络的质量和稳定性。
合理规划低压集抄通信网络的布设,确保网络覆盖范围广、信号强度稳定,并定期进行网络巡检和维护,及时排除故障。
2. 选择合适的传输介质。
低压集抄通信网络可以采用有线传输或者无线传输,根据实际情况选择传输介质。
有线传输可以提供更稳定的传输环境,适用于布设较短距离的通信网络;无线传输具有灵活性强,覆盖范围广的特点,适用于布设较长距离的通信网络。
3. 加强通信设备的维护和管理。
定期对低压集抄通信设备进行巡检和维护,确保设备的正常运行。
及时更新通信设备的软件和硬件,提升设备的性能和稳定性。
提高低压集抄自动抄表成功率还需要进行合理的数据处理和管理。
具体措施包括:1. 数据质量的监测和控制。
建立完善的数据质量监测机制,对抄表数据进行实时监测和分析,及时发现和纠正异常数据。
确保抄表数据的准确、完整和一致性。
2. 强化巡检和校准工作。
定期对低压电能表进行巡检和校准,确保电能表的正常运行和准确计量。
发现异常的电能表及时更换或修复。
3. 优化数据存储和管理方式。
建立可靠的数据存储和管理系统,确保抄表数据的安全性和可用性。
优化数据处理算法和方法,提高数据处理的效率和准确度。
提高低压集抄自动抄表成功率需要积极开展培训和宣传工作。
培训电力工作人员和用户,提高他们对低压集抄自动抄表系统的了解和操作能力。
加强宣传和宣传,提高用户对低压集抄自动抄表系统的认识和信任程度。
这样可以提高用户的配合度,减少抄表过程中的干扰和误操作,提高自动抄表的成功率。
提高低压集抄自动抄表成功率需要确保数据传输的稳定性和可靠性,进行合理的数据处理和管理,开展培训和宣传工作。
低压集中抄表系统方案比较分析

低压集中抄表系统方案比较分析作者:康飞来源:《中国科技博览》2016年第14期[摘要]文章研究了集中抄表几种主要的技术路线,分析了低压集中抄表系统的组成及原理,探究了低压集中抄表系统的结构,并针对各类低压集中抄表系统实现方案的硬件构成、适应范围、优点及缺点进行了比较分析。
[关键词]集中抄表;电能计量;RS-485中图分类号:TG998 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2016)14-0023-01电能表是当前电能计量和付费结算的重要工具,电能表的可靠性直接关系到国家与广大用户的利益,但传统的电能表在可靠性和其他性能上已经不能满足用户的多样化需求。
随着电子技术、检测技术和计算机技术的迅猛发展,电能计量装置也发生了巨大变革[1]。
如今大部分地区对电能的使用已经没有限制,基本实现一户一表,直供居民户数成倍增加造成了抄表工作量巨大。
人工抄表无法保证数据的准确性和实时性,且浪费大量的人力成本,并给用户带来不便。
为了改变这种状况,各种远程自动集中抄表技术在国内外应运而生。
集中抄表是指采用检测、通讯和计算机等技术,通过专用设备对电表终端自动读取和处理数据的过程。
随着宽带网络进入千家万户,使得利用宽带媒介进行远程抄表成为可能。
一、集中抄表技术路线目前,国内外远程抄表技术的应用已比较成熟,主要有以下几种方式:(1)电话线远程抄表:由于电话网在城镇的迅速普及,利用现有的电话网进行数据通信是一个经济有效的方案。
利用电话网通信需要加装调制解调器,这时通信速率受到限制,管理中心无法对用户进行实时监控[2]。
(2)电力载波远程抄表:电力载波远程集中抄表系统利用现有的交流电力线作为通信线路,省去了敷设线路的麻烦,具有明显的优势。
但由于我国的电网不设专门的滤波系统,特别是民用电网部分,电磁信号、脉冲信号和无线电信号对电网的干扰致使电网谐波增加,传输过程中信号的误码率较高,因此这种传输方式需要很高的抗干扰措施,目前此种方式抄表系统的应用案例较少。
低压电力集中抄表系统设计方案浅谈

低压电力集中抄表系统设计方案浅谈1自动抄表系统的通信方式自动抄表系统就是利用微电脑技术、通信技术和数字信号处理技术,通过通信介质自动实现电能量数据采集、存储、传输和处理,也称为AMR系统。
通信技术是实现远程自动抄表系统的关键;当前市场上存在的自动抄表系统主要是基于无线通信和电力载波通信两种方式, 下面将对这两种自动抄表系统及其所适应的现场作简要介绍,如图1所示。
图1低压集中抄表系统1. 1集中器与台区之间的通信方式目前,能够实现自动抄表的各低压现场的电表主要是脉冲电表、485电表和载波电表,而现场的情况将直接决定通信方式的选择。
1. 1. 1采用2. 4G或433M无线网络方式的自动抄表系统该系统采用无线采集终端采集电表数据,通过2. 4G或433M无线网络将数据传输至集中器。
无线采集终端可以同时抄读脉冲电表和485电表,而无线通信具有施工较简单,组网灵活,覆盖面积大,可跨台区抄收等优势。
但是这种方式易受环境干扰,建筑物也会阻隔信号,所以这种抄表方式适用于现场挂有脉冲电表或485 电表的台区,尤其适合无高大建筑物阻隔信号的农村。
相邻的两个或几个台区在无线网络覆盖范围内均可用同一集中器集中上传至主站,大大节省了成本和日后的维护工作量。
1. 1. 2采用电力线载波方式的自动抄表系统电力线载波通信技术的优势是众所周知的,它使用了一个现成的、覆盖范围最广的通信信道,在花费最少的情况下就可以组成智能通信网络。
该系统充分利用了现有资源,有易施工、综合成本低、不受环境条件限制等优点,加上电力部门的大力扶持,电力线载波抄表方式大有推广的趋势。
对于存在脉冲电表或485电表的台区,采用载波采集终端的方式同样可以将采集的数据通过电力线载波方式传至集中器;对于同时存在脉冲电表、485电表和载波电表的台区,脉冲电表和485电表采用载波采集终端抄读,载波电表则直接由集中器抄读;同一台区一般只需一只集中器便可。
但是载波通信的线路干扰大,电力线上的高衰减、高噪声、时变性大,另外,低压电力线载波技术的应用又受到载波频率、谐波污染等指标的限制,使系统当中节点之间的通信距离大大缩短。
低压集抄自动抄表成功率提升方法探究

低压集抄自动抄表成功率提升方法探究低压集抄自动抄表是一种现代化的抄表方式,通过无线通信技术将低压电表数据自动采集到中心系统,不仅提高了抄表效率,还降低了人工抄表的成本。
由于受到环境、设备以及其他因素的影响,低压集抄自动抄表的成功率并不稳定,有时会出现采集失败的情况。
提升低压集抄自动抄表的成功率,对于提高抄表效率和准确性具有重要意义。
本文将探讨低压集抄自动抄表成功率提升的方法。
一、优化设备配置提升低压集抄自动抄表的成功率,就需要优化设备配置。
根据实际情况,合理确定采集终端的数量和分布,确保每个采集终端都能够有效地覆盖抄表区域,并且与中心系统的通信质量良好。
还需要对采集终端的硬件进行升级,提高抄表设备的性能和稳定性,减少故障率,进而提升抄表的成功率。
二、加强现场管理加强对现场的管理也是提升低压集抄自动抄表成功率的关键。
要定期对抄表设备进行检查和维护,确保设备处于正常工作状态。
还需要加强对现场环境的管理,减少外部干扰对抄表设备的影响,提高抄表的稳定性和成功率。
还需要对现场操作人员进行培训,提高其对设备操作和故障处理的能力,进一步提高抄表成功率。
三、优化通信协议优化通信协议也是提升低压集抄自动抄表成功率的重要手段。
在设计通信协议时,应根据实际情况进行优化,提高数据传输的稳定性和成功率。
还可以采用一些技术手段,如重传机制、数据校验等,确保数据传输的准确性和完整性,提高抄表的成功率。
四、加强数据处理加强对采集到的数据的处理也是提升低压集抄自动抄表成功率的关键。
要建立健全的数据处理流程,及时对采集到的数据进行处理和分析,发现异常数据并进行处理。
还需要建立健全的数据监控系统,实时监控抄表数据的采集和传输情况,及时发现并处理数据传输异常,确保抄表数据的准确性和完整性,提高抄表的成功率。
提升低压集抄自动抄表成功率需要综合考虑设备配置、现场管理、通信协议和数据处理等多个方面的因素。
只有通过优化设备配置、加强现场管理、优化通信协议和加强数据处理,才能够提高低压集抄自动抄表的成功率,进而提高抄表效率和准确性。
不同方式的低压集抄技术探讨

1前 言 随着 电子 技术 、 计 算机 技术和通 讯技 术的 发展 , 配 电系统 的 自动化程 度越 来 越高 。 集 中式 自动 抄表 系统作 为配 电 网 自动化 系统 的重要 组成 部分 , 成 为 电 力部 门关注的一 个重要 课题 。 所谓 的集 中式 自动抄表 系统主 要应用 于对一 个地 区的用 电大户和居 民用 户的 电表 进行 远 程参数 设j 呈 和 电能量 的数据采 集 , 并进 行 各种 数据 分析 和 用 电状 况检 测 。
低压 集抄 方 式的低 压 公变 台区 的各 项指标 均达 到 了市公 司 的要 求 , 实 际使 用 效果 良好 , 基本 能 满足 营 销 工作 人 员的 日常 工作 需 求 , 采用 半载 波 方式 虽 然 其设 备成 本 较 高 、 安装 和 维 护较 为复 杂 , 但其 实 际运 行效 果 明显 优 于全 载 波
式 的差 异及 其适 用性 进行 分析 。 2全 载波 半载 波两 种低 压 电力载 波羹 抄方 式的 差 异 2 . 1 建 设 阶段
全载 波 、 半 载波低 压 电力 载波 集抄 方式在 建 设 阶段主 要差 异 可从集 抄设 备、 现 场施 工和设 备 调试 三方 面进 行分 析 。 2 . 1 . 1集 抄 设备 的差 异 全载波 、 半载 波低 压集 抄方 式在集抄设 备的需 求是不 同的 , 全载波方 式 中, 电能 表需 采用 于集 中器 匹配 的载波 电能表 , 不 需要 采用 采集器 , 载波 电能表 与 集 中器 通过 电力线 载波通信 方式实 现数据传 输和 交换 , 由于每 只 电能表 都需使
在系 统建 设完 成并 通过 验 收投入 正 式运行 之后 , 全 载波 方 式与半 载波 低 压集 抄 方式 的实 际运 行效 果 同样存 在着 差异 , 以 同一集 成商 且接 入集 中器 电 能表 数量 基 本相 同 、 低压 网架基本 一 致 、 载 波方 案相 同的两 个 台区 , 从 采集 成 功率 和 召测 次数 、 全 台 区一 次性 随抄 完成所 需 时间 等几 方面 的实 际数 据进 行 比较 , 可 以看 出 , 两种 载波 方式 的 采集成 功 率均高 于9 6 %, 达到 了市 公司 的验 收标准。 2 . 3 运行 维 护阶 段 ‘ 运行维护 阶段是低 压集抄 系统生命周 期 中最 长的阶段 , 因此运 行维护工 作 也是 低压集抄 推广工作 中最 为重要 的部分 , 前期在建 设 中所 建立档 案是否齐 全 规范 以及所选 取的载 波方 式都关系 到运行维 护工作 的难 度 、 效率 , 作为 长期性 、 常态性的工作, 主要包括低压集抄系统后台软件系统的维护、 档案维护和低压 集抄设 备硬件 维护三大 方面 , 本文主 要通过运 行维护 工作 中档 案维护 和集抄 设 备维护 两个环节 的 比较 , 全 载波方 式除必须 做好相应 型号载波 电能表 的库存 储 备外 , 其 维护 工作 量要 明显 低于半 载 波方 式 。 3适 应性 分 析 万 州供 电局低 压 集抄 全 覆盖 项 目上 线运 行 后 , 采 用半 载 波 、 全 载波 两 种
探讨低压电力线载波集中抄表统

探讨低压电力线载波集中抄表统发表时间:2018-12-28T15:58:21.363Z 来源:《河南电力》2018年14期作者:杨翠芬[导读] 近十几年来,国内外的低压集抄技术突飞猛进,从人工手工抄表,发展到485抄表方式,再到电力线载波抄表方式。
电力线载波技术因具有无需重复铺设线路、覆盖范围广等诸多优点而具有极大的应用前景。
(佛山南海供电局大沥供电所)摘要:近十几年来,国内外的低压集抄技术突飞猛进,从人工手工抄表,发展到485抄表方式,再到电力线载波抄表方式。
电力线载波技术因具有无需重复铺设线路、覆盖范围广等诸多优点而具有极大的应用前景。
基于此,作者结合自身工作经验,对低压电力线载波集中抄表系统进行简要分析,以期电力线载波技术得到更好的推广和应用。
关键词:低压集抄;载波;应用引言目前,低压区用电信息采集通信技术面临的问题:(1)通信成本较高;(2)数据错误率高,成功率有待提升;(3)无完备的施工工艺,缺少规范的接线流程;(4)后续维护工作繁杂;(5)现场无线信号干扰因素较多。
电力载波通信以电力线作为信道媒介,投资小,操作简单,结构无冗余,日渐受到人们的重视。
以这种方式组建的抄表系统将采集器采集到的电能表数据传给集中器,再由其转给主站,而不需要重建信道媒介,节省了资源。
此过程中省去了通信媒介重新架设所需要的资源,加深了初涉此类研究课题的相关研究人员对以电力载波低压电力线为信道的载波信息采集系统的理解。
1低压集抄系统概述1.1低压集抄系统的定义低压集中抄表系统简称低压集抄系统,是一个综合性平台,通过该平台能实现电表表码的自动抄读并通过特定通道传回电网公司主站,实现数据分析和处理,生成电费并优化管理的全自动系统。
原电力工业部在DL/T698-1999《低压电力用户集中抄表系统技术条件》中给出了明确的定义:集中抄表系统是指由主站通过传输媒体(无线、有线、电力线载波等信道或IC卡等介质)将多个电能表电能量的记录值(窗口值)的信息集中抄读的系统。
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家供电局485方式低压集抄试点技术研究1.研究目的和意义根据“SG186”的总体部署要求,以及对电力用户用电信息系统的研究和实施方案,国家电网公司确定了抄表系统本地采集信道采用全载波和半载波通信方式(RS-485+载波),2009年国家电网公司将针对这两种抄表技术在市电力公司进行低压集中抄表系统试点,其中选定家坪供电局做为半载波通信方式(RS-485+载波)试点单位。
半载波通信方式是将载波与RS-485通信方式相结合的方式,综合利用这两种通信方式的优点,构成一种通信距离远、通信可靠性高的综合通信方式,具有先进性、经济性的优点。
鉴于这种通信方式将会被推广使用,需要对该种通信方式进行详尽的分析和细致的研究。
为后面施工规、选材标准的编写提供参考依据。
因此,我们首先对RS-485通信技术发展现状和当前现场电能表安装情况进行了分析,其次对RS-485通信方式的适用围、布线方式、电源方式、保护措施、通信性能、材料技术等六个方面进行了技术研究,有针对性的提出了建设意见,从而有效指导试点工程的实施。
2. RS- 485方式低压集抄试点技术研究2.1现状分析2.1.1RS-485通信技术发展现状RS-485通信方式是专线通信方式的代表,目前,这种通信方式被广泛应用于各种适合有线通信的场合,国很多集中抄表系统采用的都是这种传输方式。
采集终端通过每块表与采集终端之间的专用导线接收电能表电能数据,按一定的规约打包后,再将数据经专线传给集中器加工储存,然后由集中器传输给主站计算机。
RS-485是CCITTT标准化V.11/X.27兼容的平衡式电气特性标准。
该标准采用集成电路,在一对平衡的互连电缆上传送差分信号,在接收端用差分接收器进行信号判决。
这种接口具有抑制共模干扰的能力,因此抗干扰性能好,信号发送频率最高可达10MHz。
在使用双绞线,信号速率小于100kbps时,传输距离可达1200m。
RS-485接口在一个通道上可进行半双工通信,所以只需要两根线便可双向通信,并可方便地构成一点对多点或多点之间的相互通信网络。
一般使用双绞线作为网络总线,总线上挂接的节点个数因选用的接口驱动芯片而已,最多可接128个节点。
2.1.2家坪局一户一表安装现状家坪供电局目前低压一户一表的安装主要有7种典型模式,分别是高层楼房、小高层(含还建房)、花园洋房、独栋别墅、零散的商铺及门面、厂电分离的旧居民区(楼房)、厂电分离中的零星散户。
主要以分层集中装表模式为主,集中装表和零散装表次子。
下面是每种安装模式的具体情况:(1)高层楼房楼层在13层及以上,电能表分层集中安装在强电井,每层安装电能表数量为6至16只(少量分布特殊的楼房每层达到20只左右)。
楼房电源从配电房通过电缆直供,由于用电负荷量很大并且分布区域集中,进线电缆数量在2回及以上,每回电缆的首端设置断路器,供电户数根据负荷和户型选择。
电源进线采用预分支电缆,用支架固定,在强电井布线,通过分流线夹进电表。
如图1所示。
图1 高层楼房电能表安装布置示意图(2)小高层(含还建房)楼层在6至12层,电能表分层集中安装在强电井,每层安装电能表数量为2至6户。
楼房电源从配电房通过一回电缆直供,在电缆的首端设置断路器,一般安装在1楼。
电源进线如果现场有电缆沟,采用VV22铠装电缆,用线夹固定;没有电缆沟,则采用预分支电缆,通过桥架走线。
电缆在强电井布线,通过分流线夹进电表。
(3)花园洋房楼层在3至5层,电能表分层集中安装在强电井,或安装在底层的电表间,每层安装电能表数量为2户。
楼房的每个单元从配电房通过一回电缆直供。
在电缆的首端设置断路器,一般安装在1楼。
电源进线一般由电缆沟引入,采用VV22铠装电缆,用线夹固定。
电缆在强电井或电表间布线,通过分流线夹进电表。
(4)独栋别墅用户分布为1楼1户,电能表分户安装,一般安装三相电能表,每户设一个安装点。
电源从配电房经分支箱供入,分支箱和电能表前各设有一个断路器。
电源进线一般由电缆沟引入,采用VV22铠装电缆,用线夹固定。
(如图2所示)图2独栋别墅电能表安装布置示意图(5)零散的商铺及门面电表分户安装在门前,或集中选点安装。
电源由配电房直供,断路器设在配电房。
电源进线一般通过桥架布线,使用绝缘线。
(如图3所示)图3零散的商铺及门面电能表安装布置示意图(注:上图中蓝色边框为桥架或线槽)(6)厂电分离的旧居民区(楼房)楼层在4至8层,电能表分层集中安装在楼梯间,每层安装电能表数量为2至6户。
电源由变压器直供,或由变压器经分支箱供入,断路器设在每个单元的底楼。
电源进线一般采用架空方式,通过电杆架线,使用绝缘线进入每个单元,楼层采用槽板布线。
(如图4、5所示)1-3 1-4图4厂电分离的旧居民区电能表安装布置示意图图5厂电分离的旧居民区电能表安装布置示意图(7)厂电分离中的零星散户电表分户安装在门前,或集中选点安装。
电源由变压器直供,或由变压器经分支箱供入。
分户安装不设断路器,集中安装设在表计安装地点。
电源进线使用绝缘线,通过槽板布线。
2.1.2小结结合目前家坪供电局一户一表的安装模式,对高层楼房、小高层(含还建房)、花园洋房、厂电分离的旧居民区(楼房),适宜进行RS-485布线,可以通过布线方案的合理设计实现RS-485低压集中抄表。
2.2 RS-485适应围研究随着自动抄表技术的发展,抄表系统的通信方式可分为有线通信方式和无线通信方式两种,电力线载波和RS-485因其各自独有的优势,已成为有线通信方式的典型。
2.2.1载波通信方式特点电力线载波通信(Power Line Communication)技术简称为PLC技术,出现于20世纪20年代初期,最早被应用于电网调度。
低压电力线载波通信是指利用已有的低压配电网作为传输媒介,实现数据传递和信息交换的一种通信手段。
应用电力线通信方式发送数据时,发送器将数据调制到一个高频载波上,再经过功率放大后通过耦合电路耦合到电力上。
电力线载波因其利用电力线,具有很多其他通信方式不可比拟的特点:(1)优点:施工难度小:由于无需另外布线,其载波电能表的安装方式与普通电能表完全一致,施工简单;覆盖围广:民用电力线是世界上最普及的网络,这是和有线电视都不能比拟的优势,PLC 可以轻松的渗透到每个家庭;永远在线:以电力线作为通信信道,可以灵活的实现“即插即用”,不用繁琐的拨号过程,接入电源就等于接入了网络,只要插上电源就永远在线;安全性高:信号传输与电力传输共用信道,电力线的高安全性,也保障了信号传输信道的安全性,不易遭到破坏;维护量低:系统故障主要集中于电表和集中器,一般与线路无关,因此故障解决简单,维护量低;用户易接受:在实现自动采集过程中,没有增加其他设备,在进行换表时,容易得到用户的理解和支持;发展前景好:健全的电力线网络,为现代家庭智能化和互联网的发展提供广阔的发展空间。
(2)缺点通信不稳定:由于电力线上各种噪声信号的存在,以及配电台区阻抗变化复杂等问题,造成电力线载波通信不稳定;同类产品互通互换性低:载波通信技术,实现形式多样,可采用FSK、PSK等多种调制方式,不易实现互通互换;通信速率低:通信速率最高也只能达到几k;载波信号对电网污染:载波信号的调制频率集中在5k~500之间,载波信号对电力线也是一种噪声污染。
2.2.2 RS-485通信方式特点RS-485通信方式作为一种使用广泛的有线通信方式,具有通信可靠性高、通信距离短等较明显的特点:(1)优点:传输速率高:最高可达10Mbps;通信可靠性高:由于是有线通信,通信稳定可靠,通信成功率高;较好的抗干扰性:具有抑制共模干扰的能力,因此抗干扰性能好。
(2)缺点:需要重新布线:,由于是有线通信方式,需要专门布线,带来一定的施工量;传输距离较近:理论上可达1200m,但实际应用,由于衰减的原因,通信距离更短;易遭受破坏:一旦暴露于外面,被破坏的可能性大,比如易被人为破坏等;线缆较细,不适合架空和入地,即不适合做大楼之间的通信;易遭受雷击,如果进行长距离通信,容易雷击。
2.2.3 RS-485通信方式选取原则通过上面对载波通信和RS-485通信方式的特点分析,不难看出,这两种通信方式互有利弊,这也决定了这两种方式在使用中,会有不同的适用场合:(1)使用载波通信方式,现场具备的特点:现场装表情况:现场表计安装较分散;台区半径大:台区的电力用户较分散;小区电力布线装表不规。
(2)使用RS-485通信方式,现场具备的特点:现场装表情况:集中装表,多用户分楼层集中装表,或单元集中装表,集中装表数量较多;台区供电半径小:台区的供电半径能够限制在载波点对点通信距离,保证每个单独的采集器都能与集中器进行通信;小区电力建设规。
2.2.4 小结对于这两种自动抄表通信方式,利用RS-485半载波通信方式和全载波通信方式,都有不同的适用小区,建议:(1)载波通信方式适用于建设年代比较早,及大部分的城乡结合部用电小区。
这部分小区,电能表安装不规,安装位置较分散,可利用全载波方式实现用电信息采集。
(2)RS-485通信方式适用于新建的规住宅小区,或即将建设的城区住宅小区。
这部分小区,每层楼集中装表,每层电力用户在8户左右,可采用一层楼或多层楼共用一个采集器的系统建设方式。
以上两种方式,在某些场合下也可混合使用以达到完全采集的目的。
2.3布线方式研究2.3.1布线方式介绍随着实际工程对RS-485的需要,RS-485通信不断丰富着自身的布线方式,目前,可应用于低压电力抄表系统的布线方式主要有两种:1、RS-485手拉手接线方式RS-485手拉手接线方式,是比较常用的一种RS-485通信方式。
该接线方式是将各RS-485通信模块的A、B两端分别利用线缆相互连接起来,并在两线缆的一端与采集终端的RS-485通信模块相连。
具体接线示意图如图1所示:图1 RS-485手拉手接线方式示意图2、星形连接实现方式每一只电能表出一对485线到采集器或分线箱,分线箱实现方式是在借鉴了互联网络的基础上,将多对RS-485线的转换为一对RS-485线的技术。
该技术利用分线箱将电能表与采集器隔离开,并使采集器的接线变得简单。
接线示意图如图2所示:图2 RS-485分线箱实现方式示意图2.3.2 各种布线方式的特点两种布线方式,除了具有前面提到的各种特点之外,两者比较起来,还具有以下特点:1、RS-485手拉手接线方式的特点:(1)RS-485线耗材少,铺设成本低;(2)连接到上层设备的线缆少,易施工;(3)故障点定位,对线路中的短路、断路,容易分析查找故障点;(4)无需其他转换设备,前期投资成本低;(5)不易设置防雷措施。
2、分线箱实现方式的特点:(1)分线箱具有防雷功能,具有更多一层的防护措施;(2)易于隔离RS-485线路故障,各设备的逐对RS-485线分别独立;(3)施工量大,485线路多,如需穿管,使用管道多;(4)成本较高,在使用同样数量的采集器的情况下,需要增加一层设备。