杨家供电局485方式低压集抄试点技术研究

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杨家供电局485方式低压集抄试点技术研究

杨家供电局485方式低压集抄试点技术研究

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。

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

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

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

低压集抄自动抄表成功率提升方法探究随着现代化智能电力系统的快速发展,低压集抄自动抄表技术逐渐替代了传统的人工巡查抄表模式,成为了当前电力企业重要的核心技术之一。

然而,由于现实中存在着种种复杂的考验,比如区域繁杂、设备老化、气候恶劣等因素,导致低压集抄自动抄表成功率总体上存在一定的提升空间。

本文将尝试探究一些低压集抄自动抄表成功率提升的方法。

1. 选用最优配置的抄表设备低压集抄自动抄表设备是自动化抄表的关键配置,不同型号、不同参数的抄表设备对采集的电能表电量精度、通讯稳定性影响很大。

建议选用通讯稳定、存储空间大、趋势分析功能强、可重复使用的品牌抄表设备。

设备的硬件参数和软件升级都是决定设备质量的关键因素,要时刻跟踪厂家的更新发布信息,了解重要补丁和新特性更新。

尤其在复杂的条件下,比如气候恶劣的环境、通讯干扰严重的区域等,选择高品质的设备才可以保证抄表数据的准确性和稳定性,也为成功率提升奠定了基础。

2. 合理规划电能表的布放结构电能表在实际应用当中,由于受到环境、连接情况等因素的影响,常常会发生数据通讯等问题,严重影响抄表成功率。

要增加成功率,便需要对电能表的布放结构做出合理规划,且规划中应注重以下几点:(1)合理定位电表:安装人员需要根据现场情况,选择最佳的电表安装位置。

应避免放置在高温、潮湿、无防护的地方,要注意移动式电表的接线,保证其接口紧固。

(2)合理铺设电线:通讯电缆的长度和所处环境对数据传输有很大影响,应密切注意通讯电缆的选择和铺设方式,合理控制通讯距离,避免传输过程中丢包,这些都是影响通讯质量以及自动抄表成功率的重要节点。

(3)防灾备灾:要合理安装过电压保护器、短路保护器、接地保护器等设备,切实降低电力设备在各种突发情况下的故障率,提升设备的抗干扰和可靠性,这些做法也是保障成功率的关键因素之一。

(4)网络结构:目前低压集抄自动抄表的网络结构多采用通信分部结构,将基站集中设置在局域网内,以便提高数据通讯的速度和稳定性。

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。

低压集抄自动抄表成功率提升方法研究

低压集抄自动抄表成功率提升方法研究

低压集抄自动抄表成功率提升方法研究摘要:在供电企业发展中,传统的抄表方式已无法适应现代化企业发展的要求。

在过去,传统抄表工作是在用户使用的传统机械电表的基础上每月才抄一次,且受到抄表员业务技能及用户数量多等因素影响,有可能会造成估抄、错抄、漏抄等现象。

同时,每次抄表后有欠费,则需到电表现场进行人工拉闸处理,给用户用电造成了诸多不便。

随着科学技术的发展,低压集抄系统已经得到了广泛运用,自动抄表成功率一直是电力相关工作人员关注的课题,采取有效的措施提高自动化抄表成功率,对提高电力企业服务水平,促进企业良好发展有着重要意义。

关键词:低压集抄;自动抄表;成功率;提升方法;研究1导言提升低压集抄自动抄表的成功率对于我国供电企业的工作效率的提升具有十分重要的地位,它是我国供电企业工作现代化的体现,也是我国科技应用于实际的重要标志,旨在促进我国供电企业的进步,同时也能够提升人们的生活质量和生活水平。

2我国低压集抄自动抄表存在的问题2.1低压集抄自动抄表的现状我国供电企业已经着手于建立低压集抄自动抄表系统,在广东地区的低压集抄自动抄表设备普及率已经达到95%以上。

通过推广低压集抄自动抄表技术及设备,有利于我国供电企业工作效率的提升,也能够让我国人民用电更加便利。

低压集抄自动抄表的普及率在不同地区普及率参差不齐,并且各个供电企业所配备的方案和设备型号各不相同,这就导致了我国低压集抄自动抄表的成功率也不乐观。

即使是在同一地区,由于安装等各种细节性问题也会使低压集抄自动抄表的成功率有所差异。

当前在我国各大电力供电企业中使用比较多的有四种方案:(1)窄带载波(低速、高速),厂家代表:青岛鼎信、青岛东软;(2)无线微功率,厂家代表:深圳友讯达、深圳科陆、珠海中惠;(3)宽带载波,厂家代表:青岛东软、中电华瑞;(4)双模(载波+小无线),厂家代表:深圳友讯达、清华力合。

我国低压集抄自动抄表的成功率还需要设备生产厂家和电力供应企业共同努力,提升我国在电力信息智能化方面的水平。

基于低压集抄自动抄表成功率的提升探讨

基于低压集抄自动抄表成功率的提升探讨

基于低压集抄自动抄表成功率的提升探讨摘要:现阶段,低压集抄系统得到广泛运用,不仅提高了电力工作者抄表的效率,同时也杜绝了估抄、错抄、漏抄等现象的发生。

提升自动抄表成功率,不仅可以方便居民的生活,也进一步提高了电力企业的服务质量。

基于此,笔者做出以下概述。

以期为行业提供有效的参考与借鉴。

关键词:低压集抄;自动抄表;成功率;提升一、低压集抄抄表流程如图1所示,用户抄表信息在电能表生成,通过485线、载波、半载波、小无线等各种方式汇集到集中器、采集器,集中器、采集器又通过GPRS网络将数据传输到主站,经计量自动化系统采集后,通过数据接口传输至营销系统,最后在营销系统完成自动抄表结算。

图1 低压集抄抄表流程图二、低压集抄自动抄表失败的主要因素1.通讯异常问题在低压集抄系统中,自动抄表不成功遇到最多的是通讯异常问题。

而通过对通讯异常原因进行排查,发现部分地区的集中器,因为受到安装环境的影响,其所在位置因信号覆盖较弱,或者没有完成覆盖,极易导致集中器与主机通讯失败,有的则是因周围环境变化,对通讯产生干扰影响,使得集中器短时间处于离线状态,这时在主站进行自动抄表操作,就会显示自动抄表失败或者显示自动抄表数为0的现象出现。

2.档案管理精细化不够由于技改修理项目、故障换表、业扩新增以及周期换表等因素的影响,电能表出现了频繁变动的现象,对现存变户关系造成了一定程度的影响,从而导致了户变关系复杂、实际现场与营销系统档案不一致的现象。

尤其是建设时代较为久远的低压集抄系统,改接后的低压线路带动了户变关系,一旦营销系统无法及时更新档案,则营销系统中的档案就会出现不准确的问题。

并且,较早建立的计量自动化系统无法通过远程的方式对档案下达维护的指令,故障换表、业扩新装等档案变动就无法得到集中器及时的维护,致使档案出现不准确的问题。

由于工作现场实际更换的表计与原本的集抄技术不相符(例如,部分台区进行了电表新装的工作,装入的电表均为机械表;又如,在全载波台区安装了型号为RS485的电表),新增的电表档案如果不能及时录入到新的档案系统中,也会出现工作误差。

基于智能电表的低压集抄自动抄表方法研究

基于智能电表的低压集抄自动抄表方法研究

基于智能电表的低压集抄自动抄表方法研究
近年来,随着智能电网的建设,智能电表的应用越来越广泛。

智能电表具有自动采集
电能数据、部署方便、使用成本低等优势,已经逐渐取代了传统的电表。

然而,传统的集
中抄表方式,仍然存在采集效率低、成本高、精度不够等问题,因此需要采用低压集抄自
动抄表方法来提高抄表效率和减少抄表工作量。

低压集抄自动抄表方法主要是通过无线通讯技术和集中器设备实现对智能电表数据的
定时自动采集,从而实现对大量电表数据的远程抄读。

该方法具有可靠性高、抄表效率高
等优点,在智能电网建设中得到广泛应用。

低压集抄自动抄表方法的具体流程如下:
1.通过GPRS、NB-IoT等技术实现数据远程传输,集中器相应地接收数据并对其进行存储。

2.集中器定时完成所有电表数据的采集工作,在一定的时间段内将所有数据上传到上
级监测中心。

3.上级监测中心接收数据后,对数据进行清洗和分类,并直接输入计算机数据库。

4.通过电能管理系统,将数据保存到不同的平台和终端,并根据需要对数据进行显示、报警、分析等处理。

低压集抄自动抄表方法可以提高抄表速度和效率,减少人工干预和错误率。

此外,还
可以实现对电网的实时监测和分析,为电能管理提供更精准的数据支持。

总之,低压集抄自动抄表方法是智能电网建设中必不可少的一部分。

通过该技术可以
提高抄表效率和可靠性,同时也可以为后续的电能管理和分析提供更加全面的基础数据。

但是,由于该方法需要使用大量的无线通讯设备和集中器,因此会产生一定的成本,需要
综合考虑后才能选择适合的解决方案。

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杨家供电局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重庆市电力公司进行低压集中抄表系统试点,其中选定杨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。

为后面施工规范、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通信方式的适用范围、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,国内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杨家坪局一户一表安装现状杨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、厂电分离的陈旧居民区(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内,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,在强电井内布线,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内,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。

电缆在强电井内布线,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内,或安装在底层的电表间内,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内布线,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)厂电分离的陈旧居民区(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厂电分离的陈旧居民区电能表安装布置示意图图5厂电分离的陈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小结结合目前杨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、厂电分离的陈旧居民区(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适应范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;覆盖范围广:民用电力线是世界上最普及的网络,这是电话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:台区内的电力用户较分散;小区电力布线装表不规范。

(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内,保证每个单独的采集器都能与集中器进行通信;小区电力建设规范。

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,电能表安装不规范,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范住宅小区,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1RS-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。

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