供热计量远程抄表系统解决方案

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热计量表发展的常见问题及解决对策探讨

热计量表发展的常见问题及解决对策探讨

热计量表发展的常见问题及解决对策探讨作者:李红卫来源:《中国质量与标准导报》2022年第02期摘要:现如今全球范围内能源资源日渐紧缺,已推广多年的“节能”概念再次走入群众眼中,希冀得到实质性的发展。

我国在这一领域虽提前部署了诸多方案,但实际执行过程中难免遇到来自各方面的阻力,效果不甚理想。

基于当前形势的紧迫性,有必要在“节能”问题上下苦功夫,积极推进相关体制的改革,由政府牵头、企业全力配合的模式应该担负起这一历史性的职责。

热计量作为当下人们生活中不可缺少的新型“商品”,它与我国节能环保的发展战略息息相关。

为此,论文围绕我国热计量表发展过程中常见的一些问题展开分析,并给出具体的、行之有效的解决之策。

关键词:热计量表问题对策Discussion on Common Problems in the Development of Heat Meters and Their SolutionsLi Hongwei(Product Quality Metrology Inspection and Testing Center of Ulan Qab Cityin, Inner Mongolia)Abstract: Nowadays, energy resources are increasingly scarce on a global scale, and the concept of "energy saving" that has been promoted for many years is once again in the eyes of the masses, hoping to get substantive development. Although our country has deployed many plans in advance in this field, it is inevitable that they will encounter resistance from various quarters in the actual implementation process, and the effect is not very satisfactory. Based on the urgency of the current situation, it is necessary to work hard on the issue of "energy saving" and actively promote the reform of the relevant system. To this end, this article analyzes some common problems in the development of heat meters in my country, and gives specific and effective solutions.Key words: heat meter, problems, countermeasures0 引言推进供热体制改革是我国能源供应战略中的重要一环,按热量计费则是目前大势所趋的发展方向。

远程抄表方案

远程抄表方案

远程抄表方案随着智能电表等技术的发展,远程抄表方案已经成为现代化管理的必然选择。

远程抄表方案通过应用通信技术和自动化技术,实现对用电信息的远程采集和传输,极大地提高了抄表的效率和准确性,也提供了更多的数据支持,方便管理者进行用电分析和能源优化。

下面是一套具体的远程抄表方案:一、设备安装:1.智能电表:在每户住户的电表上安装智能电表,该电表具备采集并记录用电数据的功能,同时具备通信功能。

2.集中器:在小区或大楼内某个节点上安装集中器,集中器作为智能电表和数据中心之间的桥梁,负责实现数据的采集和传输。

二、通信方案:1.GPRS通信:集中器采用GPRS通信方式,通过移动通信网络实现与数据中心的远程通信。

GPRS通信方式具有覆盖范围广、稳定可靠等优点,非常适合用于远程抄表。

2.互联网通信:集中器采用以太网口连接互联网,通过TCP/IP协议与数据中心进行通信。

互联网通信方式具有传输速度快、多设备接入等优点。

三、数据采集与传输:1.采集频率:定期采集智能电表记录的用电数据,采集频率可以按照不同的需求进行设置,比如每天、每周或者每月采集一次。

2.数据传输:集中器将采集到的用电数据通过GPRS通信或互联网通信上传到数据中心,数据中心接收和存储这些数据。

四、数据管理和分析:1.数据处理:数据中心对接收到的用电数据进行处理和整理,将其转化为可视化的形式,并提供相应的数据查询和分析功能。

2.用电分析:基于收集到的用电数据,数据中心可以进行用户用电分析,比如分析用户的用电习惯、用电负荷峰谷、用电损耗等,为用户提供用电优化的建议和指导。

五、运维管理:远程抄表方案需要进行相应的运维管理,包括设备的维护和更新、通信网络的监测和维护、数据中心的运行和管理等。

同时,还需要建立相应的安全机制,保护用户用电数据的安全和隐私。

总之,远程抄表方案通过智能电表和集中器的联动,实现了对用电信息的远程采集和传输,提高了抄表的效率和准确性。

同时,通过数据的分析和管理,为用户提供用电优化的建议和指导,有助于提高能源利用效率和节约用电成本。

热量表及远传抄表系统方案

热量表及远传抄表系统方案

热量表及远传抄表系统方案基于热量表的远传抄表系统方案系统概述热量表的远程抄表管理系统,是针对居民供热分户计量应用而推出的远程抄表解决方案。

本系统由主站、通讯网络、热量表组成,实现数据采集、存储和远传,并对热量表运行工况准确实时监控、用量统计和分析,结算收费、催费。

具有管理和结算功能,可实现多级、多层次分权管理功能。

系统的上行通信信道可以选用DTU、RS485、CAN总线、PDA、TCP/IP;下行通信信道可以选用RS485总线、CAN总线和MBUS总线。

系统框图图一系统方案一框图方案一技术特点:(1)单层网络;(2)数据透明传输。

方案一接口形式:(1)数据上行接口形式:DTU、RS485(CAN、TCP/IP);(2)数据下行接口形式:MBUS、RS485。

图二系统方案二框图方案二技术特点:(1)单层网络;(2)数据透明传输+数据本地存储;(3)可以PDA数据本地采集。

方案二接口形式:(1)数据上行接口形式:DTU、RS485、CAN、PDA、USB(TCP/IP);(2)数据下行接口形式:MBUS、RS485、CAN。

三系统方案三框图方案三技术特点:(1)多层网络、多级中继;(2)数据透明传输。

方案三接口形式:(1)第一层采集器:1)数据上行接口形式:DTU、RS485、(CAN、TCP/IP); 2)数据下行接口形式:MBUS、RS485。

(2)第二层采集器:1)数据上行接口形式:MBUS、RS485;2)数据下行接口形式:MBUS、RS485。

图四系统方案四框图方案四技术特点:(1)多层网络、多级中继;(2)数据透明传输+数据本地存储;(3)可以PDA数据本地采集。

方案四接口形式:(1)第一层集中器:1)数据上行接口形式:DTU、RS485、CAN、PDA、USB(TCP/IP);2)数据下行接口形式:MBUS、RS485、CAN、(TCP/IP)。

(2)第二层采集器:1)数据上行接口形式:MBUS、RS485、(CAN、TCP/IP);2)数据下行接口形式:MBUS、RS485。

无线电表 水表 电能表远程集中抄表系统解决方案

无线电表 水表 电能表远程集中抄表系统解决方案
事项查询
Ø 系统自动记录各种运行日志,以备查询: Ø 数据采集日志(采集时间、采集内容、操作结果)。 Ø 数据统计日志(统计时间、统计内容、操作结果)。 Ø 数据修改日志(记录修改人员、操作机器、修改内容)。 Ø 系统操作日志(记录操作人员、操作机器、操作内容、操作结果)。 Ø 系统登录日志(登录人员、登录机器、退出登录时间)。
电压:AC176~253 V 频率:50Hz
工作温度 工作环境
相对湿度
-40℃~+70℃ 10%~95%
功率消耗 --------
≤15W
时钟
时钟精度 时钟电池
<±1s/d CR2032
工频耐压 绝缘性能
冲击耐压
2.5KV 6KV
静电放电
8KV
电磁兼容
信号回路:2KV
快速瞬变脉冲群
电源回路:4KV
1
业务报表
系统在商用电子表格的基础上,增加相应定义数据功能,支持用户需要的各类表报,并把生 成的报表自动打印和发布。提供历史数据日、月、年或任意时间段报表。
远程操作
系统可对远方终端执行相应的远程操作命令,包括远程参数设置,远程控制、远程数据抄收、 远程终端复位、远程终端软件升级等。
三、系统分析
3.1、系统功能
本地传输接 4 路 RS485 或 4 路 M-Bus 抄表接口+1 路微功率无线,RS485 接口及 M-Bus 接口支Βιβλιοθήκη 口持插拔方式2
存储容量 ≥16MB 可靠性 MTBF≥7.6×104h
集中器安装时可以放置在下图所示的 200*400*500mm 的基业箱中。
2.3、1 主干网通信设计方案
小区集中抄表系统总体设计采用树型拓扑网络结构,以 24 号楼为中心,通过以太网总线分 别向各个楼群延伸,沿小区内预留的管道(埋地管道、架空桥架),直达在每栋楼宇的地下 室(电表房)中的数据集中器,集中器连接每层楼的采集器。通过采集器把所有居民家的电 表、水表、燃气表连接起来。通信主干网如下图所示,其中红色线部分为各楼宇和数据中心 的通信主干网。通信主干网可采用以太网线连接,也可以使用光纤传输。所有总线都汇聚到 24 号楼。主干通信线缆采用主备方式,预留一路备用通信线路。在 24 号楼汇聚处需预留 8 根网线的管道接入室内。

远程抄表系统施工方案

远程抄表系统施工方案

远程抄表系统施工方案1. 引言远程抄表系统是一种可以实现远程监测和抄表的智能系统,它通过应用物联网技术和数据传输技术,可以准确高效地进行水、电、燃气等能源的抄表工作。

本文档旨在介绍远程抄表系统的施工方案,包括系统概述、建设流程、技术选型和实施计划等内容。

2. 系统概述远程抄表系统由数据管理平台、数据采集设备和通信网络组成。

数据管理平台负责数据的存储、处理和分析,数据采集设备负责采集抄表数据,并通过通信网络将数据传输到数据管理平台。

3. 建设流程3.1 系统规划在建设远程抄表系统之前,需要进行系统规划工作。

首先,需要确定系统的功能需求,包括抄表数据的采集频率、数据传输的方式等。

然后,需要对系统的硬件设备和软件平台进行选择和配置。

3.2 设备安装设备安装是远程抄表系统建设的主要环节。

根据系统规划的结果,确定数据采集设备的布置位置,并进行设备安装。

同时,需要进行设备的联网设置和调试。

3.3 系统测试安装完成后,需要对系统进行测试,以确保系统的正常运行。

系统测试包括设备的联网测试、数据传输的测试等。

通过测试,可以及时发现和解决系统中的问题。

3.4 系统启用系统测试完成后,可以正式启用远程抄表系统。

启用时,需要进行系统的参数配置和用户数据的导入。

同时,需要对系统的运行情况进行监测和调整,以确保系统的稳定运行。

4. 技术选型4.1 数据采集设备在远程抄表系统中,数据采集设备需要具备稳定可靠的性能,以确保准确采集抄表数据。

常见的数据采集设备包括智能电表、智能水表和智能燃气表等。

根据实际需求,选择合适的数据采集设备。

4.2 数据传输技术数据传输技术是远程抄表系统中至关重要的一环。

常见的数据传输技术包括有线通信、无线通信和物联网通信等。

根据系统的要求和实际情况,选择合适的数据传输技术。

4.3 数据管理平台数据管理平台负责接收、存储和处理抄表数据。

常见的数据管理平台包括本地服务器和云服务器等。

根据系统的规模和可行性,选择合适的数据管理平台。

远程抄表系统解决方案

远程抄表系统解决方案

1.技术方案本项目所要求的软件系统应按照三层结构的原则,将本文件所描述的业务功能和相关需求进行集中、统一的规划和整合,使本系统成为一体化的、信息资源充分共享的综合性的业务处理平台,为客户提供个性化的服务,具备满足未来业务发展需要、满足实时处理的能力。

1.1总体技术要求本系统应确保系统正常运行所需的管理、运营、维护等有关的全部软件,并是成熟的最新版本的软件系统。

•先进性系统具有一定的先进性,考虑到较长时期内的需求,在较长一段时间内不落后。

•实用性系统具备最佳的实用性,切实解决电业部门的需求,满足实用化运行要求。

•开放性系统立足于现有系统,采用当今最新技术和最广泛、流行、成熟的有关标准、协议及其相关产品,使系统具有良好的开放性、可扩展性,硬件、软件按模块化方式设计,可根据系统扩展的需要进行灵活配置。

•灵活性系统支持多种规约和通信手段,以支持多厂家设备的接入,适应网络技术的发展;可支持多种数据采集方式,接收不同来源的数据,以支持电力市场运营结算所需的大量的、复杂的数据采集和处理要求•可扩展性系统采用网络结构方式,充分考虑了用户今后变电站规模及功能扩展的需要。

随变电站规模和系统的扩大、采集点的增多,通过增加系统厂站数目和采集点数目就可完成,不影响系统的可靠性和稳定性。

系统具备硬、软件的扩充功能,支持系统结构的扩展和功能的升级,系统所提供的支持软件能支持用户进一步开发应用软件,以期实现原系统的增值。

•安全性系统具备完善的安全保密措施和用户权限管理功能,确保作到严格防止非法入侵和严禁对原始数据的修改,计算数据的修改必须在规定的权限范围内进行。

其次,系统可检测数据的有效性和合理性,对检查结果进行修改并做相应标记,然后进行统计分析和考核结算。

整个平台系统主节点、分节点均采用双机热备的方式,避免某个网络某台服务器或前置机异常而造成整个系统停止运行的弊端,保证了系统安全可靠的运行。

•连续性系统保证全年365*24小时都提供连续服务,并确保数据的完整性。

远程抄表系统施工方法

远程抄表系统施工方法

远程抄表系统施工方法一、远程抄表系统施工方法1.安装施工方案根据平面布置图所示,水表、电表安装位置,选择最佳路由布线,构建整个系统。

➢智能水表的安装(待定):安装位置:避免安装在阳光直射的位置;水表应水平安装,表壳上面的方向箭头必须与水流方向一致。

安装顺序:首先安装连接直通,其次安装接管螺母,最后安装水表。

安装好直通和接管螺母后剩余的长度应等于表长或者比表长减少2mm。

接线要求:各网络表采用接线盒与总线网络进行连接,主干网络的线径不小于2*1.0mm2, ,接线盒到网络仪表的线长不大于1m,接线盒应该安装在干燥的位置,离地高度不低于1.5m,网络水表的引线仅用于信号传输,严禁用引线提拉水表。

➢电能表的安装(待定):安装在配电间,离地距离不低于1.5m;电表进线端配置维护用的空气开关;电表的强电进出线路不能与弱电网络线路平行敷设。

如需平行敷设,须保持合适的间隙;各电能表采用总线接线盒与总线网络进行连接;主干网络的线径不小于2*1.0mm2,;接线盒到网络仪表的线长不大于1m;接线盒应该安装在干燥的位置,离地高度不低于1.5m。

➢智能采集终端的安装:安装在各栋楼层的弱电间;提供220VAC的事故级电源或不间断电源;安装位置离地距离不大于1.5m;➢线路敷设:总线网络线不能与220VAC以上的强电线路共管敷设;总线网络线必须与220VAC以上的强电线路分开管路敷设,如果两管需要平行敷设,则管间距不小于30cm,内线材不得有接头,且每条线路标识清晰;设备安装要端正、整齐。

所有的网络线路采用屏蔽线材,屏蔽层必须可靠接地。

➢系统接地直接搭接建筑物接地装置;现场地(工作地):集中于一点后,直接搭接建筑物接地装置;通信地:通信电源采用浮空地方式运行故不接地;屏蔽地:同一根屏蔽电缆屏蔽层可靠连接,然后只能在一端接地;保护地:直接搭接建筑物接地装置。

➢通信线敷设时,管内线材不得有接头,且每条线路标识清晰;设备安装要端正、整齐。

热表远传方案

热表远传方案

采暖分户计量系统解决方案摘要:本文通过介绍国际成熟的采暖分户计量热力系统,推荐符合中国市场需求及国际行业产品发展趋势的环保节能新型热力计量系统,为中国政府及住宅热力系统用户提供能量利用方面的最佳解决方案。

关键字:集中供热、分户计量、热量表、三表远传系统、M-BUS一、概述随着中国经济的发展,人民的生活水平日益提高,一些住宅小区纷纷采用高技术的智能化管理手段,为小区住户提供便捷、高效的服务,为家庭提供安全舒适的家居环境。

中国是一个人口密度大、人均能源占有率低、能源利用率偏低的国家。

在人们越来越提倡环境保护、节约能源的今天,住宅供热日益成为一个社会热点问题。

从政府到热力部门到小区开发商到普通用户,无不关注着这一领域节能环保新产品的发展历程。

但原有按面积收取供暖费的收费体制,一方面导致供热系统的低效率、能源的浪费;另一方面,又不合理地增加了用户的额外负担。

同时影响用户节能的积极性,经常造成一面烧足了暖气,一面却又热得开窗户的奇怪现象。

我国现有的供热系统以高出发达国家一倍的能源消耗,却只能提供标准低得多的供热温度。

在美国、加拿大等地广人稀的国家流行的分户采暖系统,曾经在地产市场喧嚣一时,由于不符合中国国情,反而造成了能源的浪费和费用的增加。

相对而言集中采暖、分户计量的模式,由于其一方面保持了原集中供热模式的安全性、可靠性、费用低、供暖的温度有保证等优点。

同时合理解决了以往按面积计收供暖费不考虑用户实际使用情况而导致的能源利用率低、收费不合理等问题,日益显现出其符合中国市场发展趋势的优势。

由于分户计量在国内仍属新兴事物,国内目前普遍采用的是脉冲采集型的远传抄表系统即热量表将热量值以脉冲方式输出,再采用传统的远传抄表系统采集、远传。

这样的系统,只能输出一个热量值,且计量、采集、传输多个环节,都存在可靠性、精确度差的缺陷,而且数据远传的成本非常高,导致诸多有心应用的房地产商心存疑虑。

事实上,目前进口或一些中外合资、合作生产的热能表,可支持M-BUS 远传抄表系统。

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供热计量远程抄表系统解决方案
1.系统介绍
供热计量远程抄表系统是一个对用户用热量、供水温度、回水温度等数据远程采集的系统。

以热用户为采集目标,系统采用稳定可靠的无线数据传输技术,通过M-BUS或者RS-485通信单元和GPRS远程通信单元,将热量表的数据上送到热力企业管理中心,并结合相应的管理软件和计费软件,对系统数据进行分析、统计、发布;为收费及生产管理提供数据支撑。

系统具备:
●高可靠性、稳定性。

●系统可长期、稳定、连续工作,无需现场维护。

●实时性高、通讯量少。

●模块化设计、应用灵活。

●容错性高。

●应用拓展性强。

2.系统网络结构
系统构成:系统按设备组成可分为主站服务器软件、数据采集器、热量表三个部分组成。

3.采集设备介绍
3.1.数据采集器
可连接M-Bus和RS485两种总线标准的热量表,实时数据采集、并将采集的数据上传到控制中心;
3.2.DTU模块
可以直接连接RS485总线标准的热量表实现数据上传。

3.3.数据采集箱
数据采集箱包括:箱体、数据采集器(或无线网络传输模块)、电源、开关等,安装在热量表附近,通过数据线连接到数据采集器上。

4.系统功能介绍
4.1.数据实时监控
通过采集器对热表数据进行远程采集,并对采集的数据在上位机软件中进行显示,可查看瞬时热量、累计热量、供水温度、回水温度等信息。

4.2.热量数据分析
通过对采集的热量数据的分析对比、测算,,可实现同一用户的不同时间段、用户与用户之间及各个时间段的供热效果情况的对比分析。

4.3.用户管理功能
可以实现热计量用户的添加、修改和删除操作功能。

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