电力用户用电信息采集终端

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电力用户用电信息采集系统通信协议 第一部分学习

电力用户用电信息采集系统通信协议 第一部分学习

《电力用户用电信息采集系统通信协议第一部分:主站与采集终端通信协议》本部分规定了电能信息采集与管理系统中主站和终端之间进行数据传输的帧格式、数据编码及传输规则。

本部分适用于点对点、多点共线及一点对多点的通信方式,适用于主站对终端执行主从问答方式以及终端主动上传方式的通信。

终端组地址terminal group address具有某一相同属性的终端群组编码,如属于同一行业、同一变电站、同一线路,响应同一个命令。

测量点measured point指可以测量出唯一的一组电气量值的测量装置与终端的顺序电气连接点,当物理上相同的一个电气连接点被多个装置所测量,或者被一个装置所测量但通过多种方式被传递到终端时,按照多个测量点计,每个测量点具有唯一的逻辑定位编码,是该装置在终端的参数配置、数据应用的唯一对象标识。

数据单元标识Data unit identify用于表示一个或一组信息点的一种或一组信息类型的标识。

信息点information point表示参数或数据的对象信息,如测量点、总加组、控制轮次、直流模拟量分路等。

信息类information type表示参数或数据的分类信息,一个信息类可以是一种参数或数据,也可以是一组参数或数据的集合。

通信流量communication flow指由终端以本数据传输协议完整报文帧为基础统计的,与主站间的接收与发送报文帧的累计字节数。

基于GB/T 18657.3—2002规定的三层参考模型“增强性能体系结构”,运动系统在有限的传输带宽下要求反应时间特别短,因此设计了增强性能结构(EPA)。

这种体系结构的帧仅用三层,即物理层、链路层和应用层。

帧的基本单元为8 位字节。

链路层传输顺序为低位在前,高位在后;低字节在前,高字节在后。

传输规则:a)线路空闲状态为二进制1。

b)帧的字符之间无线路空闲间隔;两帧之间的线路空闲间隔最少需33 位。

c)如按e)检出了差错,两帧之间的线路空闲间隔最少需33 位。

用电信息采集终端异常原因分析及防范措施

用电信息采集终端异常原因分析及防范措施

用电信息采集终端异常原因分析及防范措施摘要:随着我国经济的不断进步,用电技术也在不断的发展。

用电信息的采集和维护也变得十分重要。

它分为专变采集终端和集中抄表终端信息采集终端。

适用我国电表各种规范主要有:对多时段多费率进行分别统计对有功和无功使用状况进行测量。

测算电压、电流等多方信息。

在用电中,只能表示电网的基础设备,智能表的安装主要在终端进行安装。

在智能表的安装上有双向通信以及采集数据的作用。

智能表安装终端主要功能是用于实时监控。

在电力系统的监控中主要检测用户的用电信息方面起到至关重要的作用。

关键词:用电信息采集;终端异常;原因分析;防范措施1 用电信息采集系统终端运行在电力系统中,电力信息采集系统的终端运行要求主要包括以下几点:首先,在电信信息采集系统的终端运行中,借助其信息技术,可以保证电力设备在正常负荷下运行,从而促进电力系统的安全稳定运行,满足电力系统负荷功能的需求。

其次,在电力系统中,电力信息采集系统利用信息技术控制电力系统的运行。

一旦运行中出现问题,及时解决,保证电力系统安全稳定运行。

因此,在电力系统中,电力信息采集系统的终端运行也满足了配电所和变电站的监控需求。

最后,在电力系统中,电能质量是关键。

因此,在电力系统运行中,通过电力信息采集终端对电力系统的供电进行监控,有效地检测出相应的电能质量,从而最大限度地提高数据利用的可能性,为用户提供优质的电力。

因此,在电力系统中,电力信息采集终端的运行可以满足电能质量检测的需要。

2 终端异常分析及处理2.1 终端不在线采集终端的不在线状态可能是由终端设备本身质量问题、人工安装问题、现场环境影响等多种因素造成的。

终端不在线可分为两种:长期不在线和运行一段时间后不在线。

通常两种类型的不在线状态,均可按照以下步骤进行故障排查:第一步,从采集终端的液晶屏和运行指示灯显示状态切入;第二步,在终端液晶显示在线前提下进行分析;第三步,进行在线不稳定状况的分析。

电力用户用电信息采集系统操作手册2

电力用户用电信息采集系统操作手册2

电力用户用电信息采集系统操作手册2采集系统终端管理操作手册1.远程调试1.1业务描述从营销业务应用系统获取终端调试工单,根据调试工单内容,配合现场完成终端调试工作。

1.2操作说明点击【基本应用】->【终端管理】->【远程调试】进入远程调试页面。

通过该功能可实现按单位、工单编号、用户类型、工单起始日期、调试结果等查询条件查询终端调试工单信息。

如下图所示:点击查询结果超链接,进入终端调试结果明细页面,如下图所示:点击触发调试按钮,进行终端调试页面,如下图所示:面增加了调试结果记录功能,记录终端进行那几步调试;如下图所示:完成的工单进行归档。

2终端参数设置2.1业务描述对终端设置终端配置参数、控制参数、限值参数等,设置的参数如下:终端当地电能表显示号台区集中抄表停抄/投抄设置载波从节点附属节点地址抄表参数终端抄表运行参数设置集中器下行通信模块的参数设置终端台区集中抄表重点户设置事件参数有功总电能量差动越限事件参数设置终端声音告警允许∕禁止设置电能表异常判别阈值设定本地端口参数终端脉冲配置参数终端状态量输入参数终端电压/电流模拟量配置参数直流模拟量参数直流模拟量接入参数注意:此功能页面只支持09或13规约终端进行参数设置,对于04或山东规约终端任然在终端调试功能功能菜单下操作,与在运系统业务一致。

2.2操作说明点击【基本应用】->【终端管理】->【参数管理】->【终端参数设置】进入终端参数设置页面,如下图所示:【保存召测结果】按钮为将右侧的召测值保存到数据库;【保存】按钮为将左侧的维护值保存到数据库;【保存并下发】按钮为将左侧的维护值保存到数据库并下发到终端;【按默认值下发】按钮为直接将数据库中终端的参数值直接下发到终端。

3软件升级3.1软件版本管理3.1.1终端版本召测3.1.1.1业务描述对升级程序版本进行管理;上传检测通过的厂家终端升级文件,对其升级目的、支持的原版本文件、升级后的新版本文件进行管理。

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

电力用户用电信息采集系统

电力用户用电信息采集系统

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。

浅谈电力用户用电信息采集系统

浅谈电力用户用电信息采集系统

浅谈电力用户用电信息采集系统随着时代信息化的发展,国家电网公司建设智能化电网的步伐加快,利用网络与计算机技术,建设了电力用户用电信息采集系统,使电力用电用户信息实现了信息科技化管理。

本文将重点介绍电力用户用电信息采集系统的组成及之间的通信原理。

标签:国家电网;电力用户用电信息采集系统;组成;通信电力用电信息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、远程停电、分布式能源监控、智能用电设备的信息交互等功能。

用户用电信息采集系统主要有采集系统主站、传输通道、采集终端、电能表等组成。

一、用电信息采集系统电力用户采集示意图二、用电信息采集系统的组成1、用电信息采集主站系统主站网络的物理结构主要由数据服务器、磁盘阵列、应用服务器、前置服务器、备份服务器、磁带库、省(直辖市)公司和地市公司(直辖市分公司)工作站以及相关的网络设备组成。

国网公司要求电力用户用电信息采集系统主站软件的设计应当满足集中式和分布式两种部署方式,集中式部署模式电采主站系统在物理架构上要满足以下要求:(1)主站部分应单独组网,与其它应用系统以及公网信道采用防火墙进行安全隔离,保证系统的信息安全。

(2)用电信息采集系统在省(直辖市)公司侧建设一套主站,各地市公司(直辖市分公司)不单独建设主站,各地市公司(直辖市分公司)工作站通过电力公司内部专用的远程通信网络接入省(直辖市)公司。

2、用电信息采集通信信道用电信息采集系统的信道有230MHz、GPRS、电力线、CDMA、微功率无线等。

(1)对于采用GPRS/CDMA无线公网接入电力信息网的安全防护,对接入必须制定严格的安全隔离措施。

(2)对于采用230MHz无线专网接入电力信息网的安全防护,应采取身份认证、报文加密、消息摘要、时间戳技术等措施。

(3)采集终端应包含具备对称算法和非对称算法的安全芯片,采用完善的安全设计、安全性能检测、认证与加密措施,以保证数据传输的安全。

用电信息采集终端基础知识

用电信息采集终端基础知识

终端调试
• 送电后设置终端参数
采集参数:包括采集电能表数量,各只电能表所在路数和 序号,通讯规约,表地址等。 与主站的通讯参数:终端通讯主通道,备用通道,IP地址、 网关、子网掩码等(GPRS方式不需要设置,SIM卡自动寻 网)。
• 主站添加档案
• 将客户、终端档案从CMS系统内导入主站系统——监测到 终端上线——下发数据采集任务、负荷(电量)控制方案 等——定时采集数据,实现监控。
采集模块
专变终端
多采用RS485串口通信方式与电能表连接, 实现数据采集
集中抄表终端 多采用载波或RS485总线通信方式与电能表连
接,一个采集器可连接多个电表,一个集中器 可连接多个采集器,实现数据采集
用电信息采集终端工作原理
通讯模块支持热插拔
专变终端
主要有光纤网络通讯、GPRS(CDMA)、电 话拨号、 230M Hz无线通信及载波通信等
集中抄表终端 主要有光纤网络通讯、GPRS(CDMA)、及
载波通信等
用电信息采集终端工作原理
中央处理单元接收数据、存储数据、发送 数据,扣减电量,根据设定好的判断条件 生成报警事项等。 显示模块显示终端的一些信息,便于现场 查看。包括电压、电流、是否接跳闸端口 、是否保电、剩余电量等等,一般采用液 晶显示屏。
集中抄表终端
用于低压商业、小动 力、办公、居民等用 户用电信息采集 包括集中器、采集器 采集器可下挂多块电 表,集中器可下挂多 个采集器
分布式能源监控终端
用于接入公用电网的 用户侧分布是能源系 统 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
智能电网
用电信息采集系统未来发展方向

最新版电力用户用电信息采集系统常见故障操作手册

最新版电力用户用电信息采集系统常见故障操作手册

电力用户用电信息采集系统常见故障操作手册1 用电信息采集系统简介用电信息采集系统由采集主站、采集设备、电能表以及之间的通信组成,其结构如下图所示:采集主站远程通信采集设备本地通信电能表采集主站是采集系统的管理和控制中心,主要功能是对数据传输、数据处理和数据应用及系统安全与运行进行管理,同时也能实现与不同系统的数据集成和交换;图1-1 用电信息采集系统主站采集设备是指采集终端、集中器、采集器等现场设备,这些设备主要分布在各个供电公司所管辖区域内,主要功能是抄收电能表数据;图1-2 采集设备电能表是现场计量用单相或三相智能电能表;图1-3 智能电能表远程通信为采集主站与采集设备之间的数据传输通道,其通信方式有光纤、230MHz无线和GPRS/CDMA无线公网等。

目前四川省采集远程通信使用的是移动GPRS通信。

图1-4 远程通信模块本地通信为采集设备与电能表之间、不同采集设备之间的数据通道,主要通信方式有RS485、电力线载波、微功率无线等。

在四川,采集设备与电能表之间主要为RS485通信方式,采集设备之间主要为电力线载波通信方式。

图1-5 本地通信模块2 采集故障处理流程电力用户用电信息采集故障在采集主站中通常表现为两种方式:终端(集中器)不在线故障和终端(集中器)在线故障。

终端在线故障又可分为表计数据全未抄回故障以及部分未抄回故障。

图2-1 采集故障分类用电信息采集系统故障处理的基本流程如下:图2-2 采集故障处理流程图(1)在“统计查询”—“数据查询分析”—“集中器抄表”功能中按照采集成功率进行查询,将成功率低的台区提出,记录其终端地址,以便故障处理;图2-3 采集主站统计查询界面(2)在“运行管理”—“现场管理”—“现场调试”功能中输入相应的终端地址,点击“Go”,如果该台区名称前为红点则为终端不在线,绿点则为终端在线但所有表计抄收失败。

图2-4 采集主站现场调试界面(3)在“集中器抄表”中勾选成功率低的台区,然后点击“抄表成功明细”-“抄表失败清单”中查询抄收失败的详细电表,打印记录,以便到现场故障处理。

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电力用户用电信息采集终端
2.智能电能表信息交换安全认证
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图5-2 本地费控电能表信息交换过程
电力用户用电信息采集终端
2.智能电能表信息交换安全认证
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图5-3 远程费控电能表信息交换过程
电力用户用电信息采集终端
5.2 专变及公变采集终端
5.2.1 5.2.2 5.2.3
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5.1 智能电能表
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图5-1 智能电能表 a)实物图 b)原理框图
电力用户用电信息采集终端
5.1.1 智能电能表的功能
1.数据存储 2.冻结 3.通信 4.费控
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电力用户用电信息采集终端
1.数据存储
1) 智能电能表至少应能存储上12个结算日的单向或双向总电能量和各费率电 能量累计值;数据转存分界时刻为月末的24时,即下个月1日零时,或在每 月的1日至28日内任意一日的任意整点时刻。 2) 智能电能表至少应能存储上12个结算日的单向或双向最大需量、各费率 最大需量及其出现的日期和时间数据;数据转存分界时刻为月末的24时,即 下个月1日零时,或在每月的1日至28日内的整点时刻。 3) 在电能表电源断电的情况下,所有与结算有关的数据应至少保存10年,其 他数据至少保存3年。
电力用户用电信息采集 终端
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2020/11/27
电力用户用电信息采集终端
第5章 电力用户用电信息采集终端
5.1 智能电能表 5.2 专变及公变采集终端 5.3 集中抄表采集终端 5.4 专变采集终端设计
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电力用户用电信息采集终端
5.1 智能电能表
5.1.1 智能电能表的功能 5.1.2 安全认证
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电力用户用电信息采集终端
(2) 红外通信
1) 应具备调制型或接触式红外接口,默认配置调制型红外接口。 2) 调制型红外接口的默认通信速率为1200bit/s。
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电力用户用电信息采集终端
(3) 载波通信
1) 电能表可配置窄带或宽带载波通信模块。 2) 在载波通信时,电能表的计量性能、存储的计量数据和参数不受影响和 改变。 3) 采用外置即插即用型载波通信模块的电能表,其载波通信接口应有失效保 护电路,即在未接入、接入或更换通信模块时,不会对电能表自身的性能、 运行参数以及正常计量造成影响。
专变及公变采集终端简述 专变及公变采集终端的功能 专变及公变采集终端的通信协议
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电力用户用电信息采集终端
5.2.1 专变及公变采集终端简述
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图5-4 公变采集终端 a)实物图 b)组成框图
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电力用户用电信息采集终端
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2.冻结
1) 定时冻结:按照约定的时刻及时间间隔冻结电能量数据;每个冻结量至少 应保存12次。 2) 瞬时冻结:主站认为需要冻结当前数据时下发瞬时冻结命令,冻结当前 的日历、时间、所有电能量和重要测量量的数据;瞬时冻结量应保存最后3 次的数据。 3) 日冻结:冻结并存储每日00时00分的电能量,应可存储2个月的数据量。 4) 约定冻结:在新老两套费率/时段转换、阶梯电价转换或电力公司认为有 特殊需要时,冻结转换时刻的电能量以及其他重要数据。 5) 整点冻结:存储整点时刻或半点时刻的有功总电能,考虑节假日、集抄系 统故障处理速度等因素,应可存储254个数据。
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4.费控
1) 费控功能的实现分为本地和远程两种方式:本地方式通过CPU卡、射频卡 等固态介质实现;远程方式通过公网、载波等虚拟介质和远程售电系统实现。 2) 远程费控电能表是主站/售电系统借助虚拟介质进行充值及参数设置实现 费控功能的。 3) 当剩余金额小于或等于设定的报警金额时,电能表以声、光或其他方式提 醒用户;透支金额可实时记录,当透支金额高于设定的透支门限金额时,电 能表发出断电信号,控制负荷开关中断供电;当电能表接收到有效的续交电 费信息后,首先扣除透支金额,当剩余金额大于设定值时,方可通过远程或 本地方式使电能表处于允许合闸状态,由人工本地恢复供电。
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3.通信
(1) RS-485通信 (2) 红外通信 (3) 载波通信 (4) 公网通信
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(1) RS-485通信
1) RS-485接口与电能表内部电路实行电气隔离,并具有失效保护电路。 2) RS-485接口的通信速率可设置,标准速率为1200bit/s、2400bit/s、 4800bit/s、9600bit/s,默认值为2400bit/s。
5.2.2 专变及公变采集终端的功能
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5.2.2 专变及公变采集终端的功能
表5-1 专变采集终端的功能配置
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5.2.3 专变及公变采集终端的通信协议
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(4) 公网通信
1) 电能表的无线通信接口模块应采用模块化设计。 2) 可主动向主站上报发生的重要事件。 3) 具有能将主站命令转发给所连接的其他智能装置,以及将其他智能装置的 返回信息传送给主站的功能。 4) 无线GPRS/CDMA等通信模块支持TCP与UDP两种通信方式,通信方式由 主站设置,默认为TCP方式。 5) 公网通信底层协议应符合DL/T 645—2007及其备案文件的要求。
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5.1.2 安全认证
1.ESAM模块 2.智能电能表信息交换安全认证
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1.ESAM模块
对电能表进行参数设置、预存电费、信息返写 和下发远程控制命令操作时,需通过严格的密 码验证或ESAM(Embed Safe Application Module) 模块等安全认证,以确保数据传输安全可靠。 ESAM模块嵌在设备内,实现安全存储、数据加/ 解密、双向身份认证、存取权限控制、数据加 密传输等安全控制功能。
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