电力用户用电信息采集系统方案

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电力用户用电信息采集系统工程建设方案

电力用户用电信息采集系统工程建设方案

1 建设原则用电信息采集系统项目建设按照“统一领导、统一规划、统一原则、统一组织实行”旳原则开展,具体建设原则如下:1)整体规划、分步实行公司统一规划我省采集系统建设,整体规划主站、远程信道旳建设;一方面完毕高压顾客旳信息采集;重点开展低压顾客用电信息采集,低压顾客优先从用电量大旳城网顾客开始实行,分地区、分区域、分性质成片成块建设。

各单位要根据公司旳整体规划,结合本地区旳实际状况制定切实可行旳建设方案,保证采集系统建设任务分步、有序开展。

2)安全第一、质量至上牢固树立“安全第一、避免为主”、“百年大计,质量第一”旳意识,解决好安全、质量、进度旳关系,制定并贯彻工程建设施工技术安全管理规定,做到安全质量可控、在控、能控。

3)原则统一、技术先进严格遵循公司旳工作规定,执行公司制定旳有关技术原则与规范。

主站应用公司最新统一推广部署旳营销业务应用系统电能信息采集模块。

努力摸索农网用电信息采集旳技术方案,保持我省旳采集系统技术领先态势。

4)加强协调、经济合理统筹考虑与本地区智能配电网建设旳协调,实现远程通信网络与配电网光纤网络共享。

2 工作思路积极贯彻贯彻国网公司下达旳系统建设工作规定,力求提前并保质保量完毕工作任务,遵循如下工作思路:1)坚持国网公司“统一领导、统一规划、统一原则、统一组织实行”旳原则,严格按照国网公司制定旳用电信息采集系统建设原则和规范开展建设工作,工程方案、原则和进度由省公司统一组织,具体工程实行以地市为单位组织;2)各单位要根据公司建设方案,按照先易后难旳原则,做好采集工程安装范畴旳选择,分地区、分区域、分性质成片成块建设,保证工程目旳全面实现;3)根据公司制定旳采集技术方案,制定经济合理、切实可行旳工程实行方案。

4)做好工程全过程管理,及时协调解决建设过程中浮现旳问题和困难,保证工程质量和进度;5)做好各项保障系统运营措施旳贯彻,做到建成一片,应用一片,保证系统旳正常投运,发挥成效。

电力用户用电信息采集系统工程建设实施方案

电力用户用电信息采集系统工程建设实施方案

电力用户用电信息采集系统工程建设实施方案一、概述电力用户用电信息采集系统工程建设实施方案是指一项用于监视普通电力用户用电情况和对它进行分析的电力信息系统,是电力企业和用户之间的桥梁。

该系统采用硬件设备和软件技术,可以实时、准确地收集各个用户的用电数据,同时针对数据进行处理、分析,并生成相关的报表。

对于电力企业而言,该系统可以实现实时监测电网状态,减少电网事故的发生率,同时可以为节约电力资源、优化用电结构、提高供电质量提供有力的支持。

二、建设目标1.实现用户用电数据自动化采集。

2.对采集到的数据进行科学分析,为电力企业决策提供依据。

3.提供可视化、实时的监测平台,提高电力企业的响应速度和处理效率。

三、实施步骤1.系统结构设计根据项目需求,制定符合实际情况的结构设计方案,包括硬件设备选型和软件架构选择。

在确定的基础上,进行系统的详细设计并制定相应的实施方案,包括采集系统的硬件配置、软件开发以及系统实施与运维等。

2.硬件配置选用符合要求的采集器设备和相关的传感器设备,从而保证对用户用电情况的采集和监测。

所采集到的数据将可以与之前获取的数据进行对比,分析出不同时间段的变化趋势,并对此提供相应的处理方法。

3.软件开发根据要求开发出合适的管理控制和辅助决策工具,包括数据展示工具、数据分析工具等,这些工具可以支持业务人员进行数据的快速分析和决策,也可以为用户提供多种实用的信息服务。

针对数据的不同类型和不同来源,进行数据的标准化、整合等操作,并建立相应的数据库,以确保对数据的处理和处理结果的存储准确无误。

4.系统联调测试在开发完成后,进行系统集成测试和一些单元测试,以确保系统各个模块的正常运行。

5.系统交付与运维在系统交付后,需定期进行系统巡检和维护,针对问题及时处理,确保系统稳定运行。

同时,对数据进行定期备份和清理,保证数据的完整性和安全性。

四、系统特点1.自动化操作:利用传感器和采集器设备,实现对用户用电数据的自动化采集和处理,大大减轻了相应的人力负担。

用电信息采集运维方案及服务承诺

用电信息采集运维方案及服务承诺

用电信息采集运维方案及服务承诺一、方案概述近年来,随着电力行业的快速发展和信息技术的广泛应用,用电信息采集已成为电力系统运营不可或缺的组成部分。

为了保障用电信息采集系统的稳定运行以及提供高质量的服务,我公司制定了以下用电信息采集运维方案,并郑重承诺为客户提供优质的服务。

本方案适用于各类用电信息采集系统,包括但不限于智能电表、数据采集装置等。

二、运维服务内容1. 设备安装与调试我公司将派遣专业技术人员前往现场,完成用电信息采集设备的安装与调试工作。

我们保证按照标准化程序进行操作,确保设备安装的稳定性和系统的可靠性。

2. 远程监控与维护我们提供全天候的远程监控与维护服务,通过与用电信息采集系统建立稳定的通信连接,实时监测设备运行状态、数据采集情况以及系统异常情况。

一旦发现任何问题,我们将及时采取措施进行处理,以保障系统的正常运行。

3. 数据分析与报表生成我们将定期对采集到的数据进行分析和整理,生成相应的报表,并提供给客户进行使用和参考。

这将帮助客户了解用电情况、优化用电计划,并提供决策依据。

4. 故障处理与维修在用电信息采集系统运行过程中,如果发生设备故障或系统异常情况,我们将立即响应并派遣维修人员前往现场进行处理。

无论是硬件更换还是软件修复,我们将确保故障处理及时、准确。

三、服务承诺1. 保障服务质量我公司将以高度负责的态度对待每一个客户,秉承客户至上的原则,全力保障服务质量。

在服务过程中,我们将始终与客户保持及时、畅通的沟通,积极解决遇到的问题。

2. 快速响应能力针对客户提出的问题和需求,我们将尽快作出反馈,并以最短的响应时间派遣专业人员处理。

我们的目标是减少停机时间,提高客户满意度。

3. 维护系统安全保障用电信息采集系统的安全是我们的首要任务。

我们将采取各项措施,加强系统的防护和监控,提高系统的稳定性和可靠性。

4. 隐私保护我们将严格遵守相关法律法规,妥善保护客户的隐私信息。

在服务过程中,不泄露任何与客户相关的信息,确保客户的合法权益不受侵害。

电力用户用电信息采集系统方案3

电力用户用电信息采集系统方案3

第1章通信信道及接口通信网络链接主站、采集传输终端、电能表,是信息交互的承载体。

通信网络的主要方式有光纤通信、230MHz 无线通信、公网无线通信、载波通信等。

远程通信是指采集终端和系统主站之间的数据通信。

可分为专网通信及公网 通信。

本地通信是指采集终端和用户电能计量装置之间的数据通信,在本系统中主 要集中器和采集器、集中器和电能表、采集器和电能表之间的通信。

1.1 通信信道建设原则通信通道的建设以满足系统需求为出发点, 综合考虑技术成熟、实时性、通信安全、分布范围、系统可维护、工程建设简易、造价经济以及面向企业发展等 因素,根据各网省公司的现实情况选择组件通信网络平台,为低压集抄系统提供 稳定可靠的数据交互通道。

王主主主*主主主主1) 易于安装指通信网络中相关的设备在初次安装、故障或周期轮换时,安装和参数配置的难易程度。

主要表现在各种设备的即插即拔特性和网络系统自适应能力上。

2) 易于维护指当系统应用需求发生变更时,计量仪表和系统维护的难易程度。

如因价格体系或结算周期发生变更时,造成的费率结构和冻结时间在线或离线调整。

3) 系统兼容性指对采集系统中各种采集和传输终端通信方式的兼容性,以及能够适应未来通信技术的不断发展。

4) 标准化的接口通信网络系统各个设备之间的互联接口应采用标准接插件或者是事实上的标准接插件。

5) 一体化通信通信网络系统是采集主站、采集终端、计量表计之间通信的载体,由于管理需求和用户性质的不同,三者之间能够采用的通信信道媒介差别很大,为保持主站系统的数据采集功能的专一性,建立一体化的通信机制,保证采集主站可以通过标准的统一的方式透明地和采集终端和计量表计通信。

6) 经济性通信网络系统在满足系统需求和立足长远发展的基础上,所选用的网络系统应该具有相对好的经济性。

为适应各种通信方式的需要在主站数据采集服务器和集中器之间建立一个通信平台。

通信平台以网桥的形式存在,综合处理转换采集服务器和远程通信网络之间的信息交换。

供电公司电力用户用电信息采集系统解决方案

供电公司电力用户用电信息采集系统解决方案
供电公司电力用户用电信息 采集系统解决方案
汇报人: 2023-11-18
目 录
• 引言 • 电力用户用电信息采集系统概述 • 供电公司电力用户用电信息采集系统解决方案
总体架构 • 供电公司电力用户用电信息采集系统解决方案
实施方案
目 录
• 供电公司电力用户用电信息采集系统解决方案 应用案例
• 供电公司电力用户用电信息采集系统解决方案 前景展望及未来发展趋势
配备专业人才
招聘和培养具备电力和信息技 术专业知识的人才,提高项目 的实施效率和质量。
加强沟通协调
与供电公司和电力用户保持密 切沟通,协调好各方面的需求 和问题。
做好技术支持和维护
提供及时的技术支持和维护服 务,确保系统的稳定性和可靠
性。
供电公司电力用
05 户用电信息采集 系统解决方案应
用案例
案例一:用电检查案例
总结词
用电检查效率提升
详细描述
通过用电信息采集系统,供电公司可以实时监测和记录电力用户的用电数据,包括电量、功率、电压等参数。这 有助于用电检查人员快速发现异常用电行为,如窃电、违规用电等,并及时采取措施处理,有效提高了用电检查 的效率和准确性。
案例二:客户服务案例
总结词
客户服务质量提升
详细描述
用电信息采集系统可以帮助供电公司更好地了解电力用户的需求和问题,及时响应并解决客户的问题 和投诉。例如,通过分析电力用户的用电数据,可以发现电压不稳定、电量消耗异常等问题,并主动 联系客户了解情况并解决问题,提高了客户满意度和服务质量。
3
云计算技术
利用云计算技术实现系统的云端化,降低系统建 设和运营成本,提高系统的灵活性和可扩展性。
系统在智能电网中的发展前景预测

18741_电力用户用电信息采集

18741_电力用户用电信息采集

智能化电网建设
随着智能化电网的快速发展,电 力用户用电信息采集作为智能电 网的重要组成部分,对于实现电 网的信息化、自动化和互动化具
有重要意义。
电力市场改革
电力市场改革的深入推进,要求 建立公开、透明、高效的电力交 易市场,而准确的用电信息采集
是实现这一目标的基础。
节能减排政策
政府大力推行节能减排政策,通 过用电信息采集可以实时监测和 分析用户的用电行为,为节能减 排政策的制定和实施提供数据支
对采集到的原始数据进行清洗、去噪和预处理,提高数据质量。
数据存储与管理
采用高性能数据库管理系统,实现用电数据的分类存储、快速检索 和有效管理。
数据分析与挖掘
运用大数据分析和挖掘技术,对用电数据进行深度分析,为电力用 户提供个性化、智能化的用电建议和服务。
23
系统安全与可靠性设计
系统安全防护
采用防火墙、入侵检测等安全防护措施,确 保系统免受网络攻击和恶意破坏。
复故障。
29
安全问题
加强系统安全防护措施 ,定期更新病毒库和安 全补丁,提高系统安全
性。
07
结论与展望
2024/1/25
30
研究成果总结
2024/1/25
实现了高效、准确的电力用户用电信息采集
通过研究和应用先进的传感器技术、通信技术和数据处理技术,实现了对电力用户用电信息的实时、准确采集,提高 了数据采集的效率和精度。
2024/1/25
无线公网通信
借助公共无线网络(如 GPRS、4G、5G等),实 现电能表与数据中心之间 的远程无线通信。
无线专网通信
建立专用的无线通信网络 ,为电力用户提供更稳定 、安全的远程自动抄表服 务。

用电信息采集系统的设计与实现

用电信息采集系统的设计与实现

用电信息采集系统的设计与实现一、绪论随着社会的发展和技术的进步,电力行业也在不断地进行改革和创新。

用电信息采集系统作为电力行业的重要组成部分,对于电力综合管理和用电监测具有重要意义。

本文将介绍用电信息采集系统的设计与实现,帮助电力行业进一步提升管理效率和服务质量。

二、系统设计1. 系统需求分析进行系统的需求分析是设计用电信息采集系统的第一步。

在这个阶段,需要充分了解用户需求,确定系统所要实现的功能以及对数据的要求。

还需要考虑系统的安全性、稳定性、可靠性和易用性等因素。

2. 系统架构设计在系统架构设计阶段,需要确定系统的整体结构和各个模块之间的关系。

通常,用电信息采集系统包括数据采集模块、数据处理模块、数据存储模块和数据展示模块等。

3. 数据采集模块设计数据采集模块是整个系统的核心部分,它负责采集各种用电设备的数据,并将数据传输到数据处理模块。

在设计数据采集模块时,需要考虑如何实现数据的实时采集、数据的准确性和稳定性等问题。

4. 数据处理模块设计数据处理模块是用来对采集到的数据进行处理和分析的。

在这个模块中,可以实现数据的清洗、去重、归并、计算等功能,以便于生成相关报表和统计分析。

5. 数据存储模块设计数据存储模块负责将处理过的数据进行存储,以便于后续的查询和分析。

在设计数据存储模块时,需要考虑存储的方式、存储的容量以及数据的备份和恢复等问题。

6. 数据展示模块设计数据展示模块是用来将数据以图形或者表格的形式展示给用户的。

在设计数据展示模块时,需要考虑用户的使用习惯、界面的友好性以及数据的实时性等因素。

7. 系统安全设计系统安全是一个重要的方面,需要考虑系统的权限管理、数据的加密和防护以及系统的日志记录等功能。

三、系统实现1. 硬件设备采购在系统实现阶段,首先需要根据之前的系统设计方案,采购相应的硬件设备。

通常,需要采购数据采集设备、数据处理服务器、数据存储设备和数据展示终端等。

2. 软件系统部署在硬件设备采购完成后,需要进行软件系统的部署工作。

用电信息采集系统的设计与实现

用电信息采集系统的设计与实现

用电信息采集系统的设计与实现随着电力行业的发展和智能电网的推广,各个领域需要对电能进行实时监测和统计分析。

因此,设计一个用电信息采集系统就变得至关重要。

本文将介绍如何设计和实现一套高效的用电信息采集系统。

一、需求分析在设计系统之前,我们需要了解客户需求并进行需求分析。

具体需求如下:1. 全面采集用电数据:系统需要能够全面采集电力数据,包括电压、电流、功率等信息。

2. 实时监测:系统需要实时监测用电情况,及时反馈异常情况并进行预警。

3. 统计分析:系统需要能够对用电数据进行统计分析,包括能耗分析、负荷分析等,以便提高能源利用效率。

4. 易于使用:系统需要简单易用,操作简便,可视化界面明确。

基于以上需求,我们可以开始着手设计用电信息采集系统。

二、系统设计1. 硬件设计硬件设计是用电信息采集系统的核心部分。

根据客户需求,我们需要设计一个能够采集电力数据的硬件设备。

首先,我们需要选择合适的传感器和模块。

在传感器方面,我们可以选择一些开源的模块,如GY-302光敏传感器,远程温度传感器DS18B20等。

在数据采集方面,我们可以使用开源的单片机技术,如Arduino、Raspberry Pi等。

其次,我们需要设计一个适用于电力数据采集的电路板,根据传感器和数据处理模块的不同,电路板的设计也会有所不同。

我们需要确保电路板的稳定性和数据准确性,同时考虑硬件成本和维护难度,力求精简实用。

首先,我们需要设计一个数据采集程序,用于获取传感器所得的实时电力数据。

这个程序应该具备高效、实时、稳定的特点。

其次,我们需要设计一个数据分析插件,用于对采集到的用电数据进行统计分析。

这个插件可以包括负荷预测模块、能耗分析模块、报表生成模块等。

最后,我们需要设计一个数据监测和显示系统,用于实时显示用电数据和异常情况。

这个系统应该是可视化的,用户可以轻松了解系统运行情况。

三、系统实现完成系统设计后,我们需要开始实现系统。

具体实现步骤如下:1. 硬件制作:根据硬件设计方案制作电路板,并将传感器和数据处理模块连接上去。

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三系统功能1、术语和定义1)电力用户用电信息采集系统是对电力用户的用电信息进行采集、处理和实时监控的系统,实现用电信息的自动采集、计量异常监测、电能质量监测、用电分析和管理、相关信息发布、分布式能源监控、智能用电设备的信息交互等功能。

包括5类用户和1个公变考核计量点:A类——大型专变用户B类——中小型专变用户C类——三相一般工商业用户D类——单相一般工商业用户E类——居民用户F类——公变考核计量点2)用电信息采集终端是对各信息采集点用电信息采集的设备,简称采集终端。

可以实现电能表数据的采集、数据管理、数据双向传输以及转发或执行控制命令的设备。

用电信息采集终端按应用场所分为专变采集终端、集中抄表终端(包括集中器、采集器)、分布式能源监控终端等类型。

3)专变采集终端专变采集终端是对专变用户用电信息进行采集的设备,可以实现电能表数据的采集、电能计量设备工况和供电电能质量监测,以及客户用电负荷和电能量的监控,并对采集数据进行管理和双向传输。

4)集中抄表终端集中抄表终端是对低压用户用电信息进行采集的设备,包括集中器、采集器。

集中器是指收集各采集器或电能表的数据,并进行处理储存,同时能和主站或手持设备进行数据交换的设备。

采集器是用于采集多个或单个电能表的电能信息, 并可与集中器交换数据的设备。

采集器依据功能可分为基本型采集器和简易型采集器。

基本型采集器抄收和暂存电能表数据,并根据集中器的命令将储存的数据上传给集中器。

简易型采集器直接转发集中器与电能表间的命令和数据。

5)分布式能源监控终端是对接入公用电网的用户侧分布式能源系统进行监测与控制的设备,可以实现对双向电能计量设备的信息采集、电能质量监测,并可接受主站命令对分布式能源系统接入公用电网进行控制。

2、系统功能➢数据采集根据不同业务对采集数据的要求,编制自动采集任务,并管理各种采集任务的执行,检查任务执行情况。

采集的主要数据项有电能量数据、交采数据、工况数据、电能质量统计数据、事件记录数据等。

采集方式有定时自动采集、随机召测、主动上报等方式。

➢数据管理对采集数据完整性、正确性进行检查和分析,对于异常数据不予自动修复,并限制其发布,保证原始数据的唯一性和真实性。

按区域、行业、线路、时间等对采集的原始数据进行计算、统计和分析。

➢控制功率定值控制:时段控、厂休控、营业报停控、当前功率下浮控电量定值控制:按月电量数据实施电量控制费率定值控制:按电量费率、用电量、用电费实施费控遥控:执行远方遥控保电:实施保电措施剔除:剔除操作➢综合应用自动抄表管理费控管理:三个环节有序用电管理:限电和保电用电情况统计分析:负荷分析、电量分析、三相不平衡分析异常用电分析:计量及用电异常监测、重点用户监测电能质量数据统计:电压、功率因数、谐波数据统计线损、变损分析:对线路线损和变压器损坏分析提供数据增值服务:多种渠道查询和发布信息、与售电系统联网实施网上售电、为实现双向互动提供技术手段➢可靠性平均无故障工作时间MTBF ≥2×104h,可修复系统➢可用性主站的年可用率应不小于99.9%,终端的年可用率应不小于99.5%➢响应时间遥控操作响应时间<5s重要信息巡检时间<15min常规数据召测和设置响应时间<15s历史数据召测响应时间<30s用户事件响应时间<30min常规数据(数据库)查询响应时间<5s。

模糊(数据库)查询响应时间<15s3、系统指标➢可靠性平均无故障工作时间MTBF ≥2×104h,可修复系统➢可用性主站的年可用率应不小于99.9%,终端的年可用率应不小于99.5%➢响应时间遥控操作响应时间<5s重要信息巡检时间<15min常规数据召测和设置响应时间<15s历史数据召测响应时间<30s用户事件响应时间<30min常规数据(数据库)查询响应时间<5s。

模糊(数据库)查询响应时间<15s四通信技术3、低压电力载波载波电能表直接同集中器通信;集中器同采集器通过载波方式通信,采集器同电能表RS485连接;有宽带载波和窄带载波两种;施工、维护方便;局限于台区范围;已经有应用,需要更进一步的技术突破4、微功率无线集中器同采集器通过无线方式通信,采集器同电能表RS485连接;通信技术发展新的方向,涌现出很多技术和组网方式;新的标准确定可以应用,并给出了专用频段;已经有应用,效果比较好,需要进一步加强组网研究五采集终端1专变采集终端1)技术要求➢工作电源交流单相或三相供电额定电压:220V/380V,57.7V/100V,允许偏差:20%~+20%整机功耗:在非通信状态下,采用单相供电的终端,有功功耗应不大于7W,视在功耗应不大于15VA;采用三相供电的终端,每相有功功耗应不大于5W,视在功耗不大于10VA。

输入功耗:电流输入回路功率消耗小于或等于0.25VA(单相);电压输入回路功率消耗小于或等于0.5VA(单相)1)技术要求➢绝缘性能绝缘电阻:终端各电气回路对地和各电气回路之间。

耐受电压250-1000V。

绝缘强度:电源回路、交流电量输入回路、输出回路各自对地和电气隔离的各回路之间,以及输出继电器动合触点回路之间。

耐受电压500-2500V。

冲击电压:电源回路、交流电量输入回路、输出回路各自对地和无电气联系的各回路之间。

耐受电压2000-6000V。

考核要点:终端抗交流、冲击电流能力及绝缘安全能力。

技术要求➢数据传输信道终端装有符合要求的硬件安全防护模块(芯片),采用国密SM1算法。

信道介质可选用无线(公网、专网)、有线(光纤、电力线、电话线等)。

通信协议:远程Q/GDW 376.1、本地DL/T 645-20071)技术要求➢输入输出回路交流采样模拟量输入:输入电压范围为(0~120%)Un ,输入电流范围为0~6A脉冲输入:脉冲宽度为80ms±20ms状态量输入:无源接点,功耗小于或等于0.2W控制输出:交流250V/5A,380V/2A或直流110V/0.5A的纯电阻负载,寿命10万次1)技术要求➢功能要求数据采集:电能表数据采集、状态量采集、脉冲量采集、交流模拟量采集数据处理:实时和当前数据、最近日末(次日零点)30天日数据、最近30天曲线数据、最近12次抄表日数据、最近12个月月末零点(每月1日零点)历史月数据。

电能表运行状况监测:监测电能表运行状况,可监测的主要电能表运行状况有电能表参数变更、电能表时间超差、电表故障信息、电能表示度下降、电能量超差、电能表飞走、电能表停走等。

1)技术要求➢功能要求参数设置和查询:终端接收主站的时钟召测和对时命令,对时误差应不超过5s。

终端时钟24h内走时误差应小于1s。

电源失电后,时钟应能保持正常工作。

设置脉冲常数、控制定值、控制轮次、费控参数、终端地址、抄表时间、抄表间隔等。

)技术要求➢功能要求控制:终端的控制功能主要分为功率定值控制、电能量控制、保电和剔除、远方控制这四大类。

功率定值控制根据控制参数不同分为时段功控、厂休功控、营业报停功控和当前功率下浮控等控制类型。

控制的优先级由高到低依次是当前功率下浮控、营业报停功控、厂休功控、时段功控。

电能量定值控制主要包括月电控、购电量(费)控等类型1)技术要求➢功能要求事件记录:终端根据主站设置的事件属性按照重要事件和一般事件分类记录。

每条记录的内容包括事件类型、发生时间及相关情况。

包括参数变更、跳闸、停/上电、越限、故障等记录信息。

1)技术要求➢功能要求其它功能:具有本地状态指示和本地显示,指示终端电源、通信、抄表等工作状态。

显示当前用电情况、抄表数据、终端参数、维护信息等。

通过本地维护接口设置终端参数,进行软件升级等。

并可通过本地通信接口为用户提供数据服务功能。

由用户根据需要查询实时用电数据和参数(如用电曲线、时段费率、购用电信息等)、供电信息(如停限电通知、电价信息、催费信息等)、告警信息等。

终端软件可通过远程通信信道实现在线软件下载。

终端能够完成与主站的通信流量的统计。

1)技术要求➢检验检验分为验收检验、型式检验和全性能检验。

终端新产品或老产品恢复生产以及设计和工艺有重大改进时,应进行型式检验。

批量生产或连续生产的终端,每两年至少进行一次型式检验,由国家电网计量中心对样品进行检验。

可靠性验证试验在生产定型时进行,或按客户要求,在系统试运行时进行。

全性能检验一般在产品招标前进行,全性能检验由国家电网计量中心负责组织实施,样品通过抽样方式确定。

对于到货验收的终端,可进行抽样批次验收和全检验收。

2)终端型式➢终端类型专变采集终端按外型结构和 I/O 配置分为Ⅰ型、Ⅱ型、Ⅲ型三种型式。

可以选择配置相应的I/0接口规范统一了3种类型专变采集终端的规格要求、显示要求、外形及安装尺寸、端子接线、材料、工艺等。

Ⅰ型的外形尺寸为 400mm×300mm×125±5mmⅡ型的外形尺寸为 305mm×195mm×90mmⅢ型的外形尺寸为 280mm×180mm×85mm常温型LCD工作温度范围为-25℃~+80℃低温型LCD工作温度范围为-40℃~+70℃2、集中抄表终端1)技术要求➢工作电源集中器应使用交流三相四线供电采集器可使用单相或三相四线供电额定电压:220V/380V,57.7V/100V允许偏差:20%~+20%整机功耗:在非通信状态下,采集器消耗的视在功率应不大于5VA、有功功率应不大于3W;集中器消耗的视在功率应不大于15VA、有功功率应不大于10W。

输入功耗:电流输入回路功率消耗小于或等于0.25VA(单相);电压输入回路功率消耗小于或等于0.5VA(单相)。

考核要点:终端断相能力、功耗、接地故障能力(1.9倍)。

1)技术要求➢绝缘性能绝缘电阻:终端各电气回路对地和各电气回路之间。

耐受电压250-1000V。

绝缘强度:电源回路、交流电量输入回路、输出回路各自对地和电气隔离的各回路之间,以及输出继电器动合触点回路之间。

耐受电压500-2500V。

冲击电压:电源回路、交流电量输入回路、输出回路各自对地和无电气联系的各回路之间。

耐受电压2000-6000V。

考核要点:终端抗交流、冲击电流能力及绝缘安全能力。

1)技术要求➢数据传输信道集中器装有符合要求的硬件安全防护模块(芯片),采用国密SM1算法。

信道介质可选用无线(公网、专网)、有线(光纤、电力线、电话线等)。

通信协议:远程Q/GDW 376.1、集中器与本地通信模块间应支持Q/GDW 376.2—2009的相关要求,采集器DL/T 645-2007通信单元性能要求:包括230MHz电台、无线公网模块、光网络单元(ONU)、电力线载波模块、电话MODEM(ADSL MODEM)等通信部件的电源要求、功耗、发射性能、接收性能等。

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