简析集中器功能的检测方法

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集中器使用手册

集中器使用手册

集中器使用说明书一、概述 (2)二、执行标准 (2)三、系统特点 (2)四、主要技术指标 (3)4.1 基本参数 (3)4.2 硬件组成表 (3)4.3 软件构成表 (3)五、功能配置表 (4)六、工作原理 (5)6.1 工作原理简述 (5)6.2 硬件原理图 (6)6.3 软件流程图 (7)6.4现场拓扑图 (8)6.5系统架构图 (9)七、外观及端子说明 (10)7.1 安装尺寸图 (10)7.2 外观结构示意图 (11)7.3 接线图 (11)八、操作说明 (12)8.1 操作流程 (12)8.2 安装说明 (13)8.3 指示灯 (13)8.4 主站操作说明 (13)8.5 界面操作说明 (14)8.6 短信控制说明 (14)8.7 级联操作说明 (15)8.8 升级操作说明 (15)九、初始化 (16)9.1 集中器核心板程序烧写流程 (16)9.2 集中器功能测试流程 (33)9.3集中器常见故障处理 (36)十、维护 (37)十一、注意事项 (37)一、概述集中器是集抄系统中心管理设备负责主站命令的传送,抄表数据的存储,自动抄表任务的执行与事件的记录等功能。

二、执行标准《Q/GDW 374.2-2009电力用户用电信息采集系统技术规范:集中抄表终端技术规范》《Q/GDW 375.2-2009电力用户用电信息采集系统技术规范:集中器型式规范》《Q/GDW 376.1-2009电力用户用电信息采集系统技术规范:主站与采集终端通信协议》《Q/GDW 376.2-2009电力用户用电信息采集系统技术规范:集中器本地通信模块接口协议》三、系统特点◆工业级32位ARM9处理器和Linux嵌入式系统与嵌入式数据库技术。

◆同时支持无线、晓程、东软等本地模块的模块路由模式或集中器路由模式。

◆智能的集中器中继路由抄表算法(基于嵌入式数据库数据挖掘统计分析能力与速度),配主流厂家的芯片现场平均每户3到4秒的实时表码抄表速度与100%的实时抄到率。

宁夏集中器V1.20测试说明文档

宁夏集中器V1.20测试说明文档

宁夏国标集中器(V1.2)设置说明通过串口方式设置集中器地址和表归约和GPRS参数设置:(使用串口大师)串口波特率9600,偶校验EVEN,数据位8,停止位11、查看集中器地址和表归约:命令:CINFO加回车返回数据中Addr后为集中器地址,YINNAN或者YINBEI是当前加表的表类型2、切换表归约:命令:YINNAN加回车此状态下加表时为银南表协议(500只)命令:YINBEI加回车此状态下加表时为银北表协议(500只)如正确返回OK3、集中器地址:命令:CADDXXXXXXXXX加回车注:X为数字,V1.00版本为11个X如正确返回OK例:CADD370200001加回车其中3702为行政区划码程序自动高低字节扭转并且转为BCD,00001为终端地址10十进制程序自动转换,V1.00此命令中最后两个字节代表区县局码已经去掉在国标规约帧表示为:68 长度长度68 控制字(02 37 01 00)+MSA+ AFN + 后续,括号内为转化的地址的16进制地址的标识4、集中器版本号:命令:CVER加回车如正确返回CIMVER: NXGB V1.20 注:原先版本为1.004、GPRS参数设置:IP地址设置命令:@IPXXX.XXX.XXX.XXX 注:X为数字如正确返回IP OK例:@IP129.001.001.001 其中IP地址不满三字节前补0PORT端口号设置命令:@PORTXXXXX 注:X为数字如正确返回PORT OK例:@PORT00010 其中端口号不满五字节前补0APN设置命令:@APN”XXXXX”注:双引号中X为任意ASC码如正确返回APN OK例:@APN”CMNET”其中注意双引号中内容为APN名称读取GPRS参数命令:@READ如正确返回一串参数,其中查看IP地址和PORT和APN是否正确就可以,其他可以忽略以上全部设置完毕就可以重新上电使之登陆到前置机主站使用流程:(针对新集中器操作,或者将集中器数据内容清空,只针对集中器版本号为1.20)第一步:从主站控制命令中找到复位类选择数据区初始化,此功能为清除集中器所有电表。

集中器问题原因及其分析

集中器问题原因及其分析

现场集中器常见问题分析集中器在现场环境中运行时,常常碰到下列的一些问题:集中器不抄表;抄表成功率低(即:数据采集不完整);抄表效率低(即:在指定的时间内不能抄读完所有电表);抄表成功率有波动(即:日抄读成功率不一致);采集到的数据有错误;集中器出现停抄现象;集中器运行一段时间后死机;其它问题,等等。

本文将针对经常碰到的这些问题,介绍一下常用的分析手段。

一、“集中器不抄表”问题的分析方法1.1 检查硬件是否运行正常1、检查集中器是否上电,接线是否正确。

2、观察载波模块的收发灯是否正常工作。

3、集中器程序在正常运行时,应该能在终端版本中读到相应的载波/无线模块版本号或集中器程序本身的软路由版本号。

1.2 检查参数设置是否正确1、确定在集中器界面的参数切换的下行模块中设置是否与现场抄表环境一致,比如:载波/无线模块类型,软/硬路由。

如果远程登录集中器,可以通过export 命令查看集中器设定的参数:其中,export PLCTYPE="unify42"(或"eastsoftCOMP"、"eastsoftExt"、"eastsoftII"、"eastsoftIII"、"topscommI"、"topscommII"、"wireless")分别对应着标准698.42硬路由、东软兼容硬路由、东软扩展硬路由、东软2代软路由、东软三代软路由、鼎信低速软路由、鼎信高速软路由、微功率无线。

2、确定和集抄电表参数中设置是否与现场抄表环境一致,比如组网方式,电表规约类型。

除了在主站/界面核查,远程登录集中器时,可以将档案文件转成csv的格式查看。

在生成的meter_base.csv文件中,能清楚到查看到各测量点对应的表地址,采集器地址,表属性,采集方式等。

具体参数请见下面的文件。

集中器及单相智能电能表测试方案V0.1

集中器及单相智能电能表测试方案V0.1

集中器及单相智能电能表测试方案1.测试目的本次测试是国家电网山西分公司对在山西中标的集中器和智能电表进行应用测试,以便完全满足国家电网山西分公司的要求,符合山西的实际应用情况。

2.测试范围所有山西中标的厂家集中器和单相智能费控电能表。

测试在山西中标的集中器与主站、智能电表与集中器的通讯是否正常;集中器对电表的读数是否正常;主站读取集中器数据是否正常。

3.测试环境主站系统:山西电力用电信息采集系统安装台体:三相四线供电测试台体输入电压:A、B、C三相均输入200~240 V电压输入电流:A、B、C三相均输入1A~5A电流4.参考资料《电力用户用电信息采集系统通信协议:主站与采集终端通信协议》(Q/GDW 376.1-2009)《国家电网智能电能表通信协议》(DLT645-2007--V01[1].00)《电力用户用电信息采集系统技术规范:集中抄表终端技术规范》(Q/GDW 374.2-2009)《电力用户用电信息采集系统通信协议:主站与采集终端通信协议》(Q/GDW 376.1-2009)《山西省集中抄表终端技术规范》5.检测流程6.相关检测规定1)检测期间不对外接受任何厂家咨询;2)检测期间不进行产品升级;3)检测完成后,如有不通过项,统一整改,整改后复测;4)复测完成后提供测试报告,不再接受任何形式的整改。

7.集中器测试数据项目说明:A类数据为必测数据,B类数据为选测数据。

7.1.参数设置和查询Fn以及数据项名称数据源测试类别F1 终端上行通信口通信参数设置终端A类F3 主站IP地址和端口终端A类F7 终端IP地址和端口终端A类F8 终端上行通信工作方式(以太专网或虚拟专网)终端A类F9 终端事件记录配置设置终端A类F10 终端电能表/交流采样装置配置参数终端A类F25 测量点基本参数终端A类F26 测量点限值参数终端A类F28 测量点功率因数分段限值终端B类F30 终端台区集中抄表停抄/投抄设置终端A类F33 终端抄表运行参数设置终端A类F34 集中器下行通信模块的参数设置终端A类F35 台区集中抄表重点户设置终端A类F36 终端上行通信流量门限设置终端A类F65 定时上报1类数据任务设置终端A类F66 定时上报2类数据任务设置终端A类F67 定时上报1类数据任务启动/停止设置终端A类F68 定时上报2类数据任务启动/停止设置终端A类F12 终端状态量输入参数终端B类F14 终端总加组配置参数终端B类F21终端电能量费率时段和费率数终端B类F22 终端电能量费率终端B类7.2.一类数据(实时数据)Fn以及数据项名称数据源测试类别F2 终端日历时钟终端A类F3 终端参数状态终端A类F7 终端事件计数器当前值终端A类F8 终端事件标志状态终端A类F10 终端与主站当日、月通信流量终端A类F25 当前三相及总有/无功功率、功率因数,三相485、交采A类电压、电流、零序电流、视在功率F33 当前正向有/无功(组合无功1)电能示值、一/四象限无功电能示值(总、费率1~M,1≤M≤12)485、交采、载波A类F34 当前反向有/无功(组合无功2)电能示值、二/三象限无功电能示值(总、费率1~M,1≤M≤12)485、交采、载波A类F35 当月正向有/无功最大需量及发生时间(总、费率1~M,1≤M≤12)485、交采A类F36 当月反向有/无功最大需量及发生时间(总、费率1~M,1≤M≤12)485、交采A类F49当前电压、电流相位角交采A类F129 当前正向有功电能示值(总、费率1~M)485、交采、载波A类F130 当前正向无功(组合无功1)电能示值(总、费率1~M)485、交采、载波A类F131 当前反向有功电能示值(总、费率1~M)485、交采、载波A类F132 当前反向无功(组合无功1)电能示值(总、费率1~M)485、交采、载波A类F41当日正向有功电能量(总、费率1~M) 485、交采B类F42当日正向无功电能量(总、费率1~M) 485、交采B类F43当日反向有功电能量(总、费率1~M) 485、交采B类F44当日反向无功电能量(总、费率1~M) 485、交采B类F81小时冻结总加有功功率485、交采B类F82小时冻结总加无功功率485、交采B类F83小时冻结总加有功总电能量485、交采B类F84小时冻结总加无功总电能量485、交采B类F89小时冻结有功功率485、交采B类F90小时冻结A相有功功率485、交采B类F91小时冻结B相有功功率485、交采B类F92小时冻结C相有功功率485、交采B类F93小时冻结无功功率485、交采B类F94小时冻结A相无功功率485、交采B类F95小时冻结B相无功功率485、交采B类F96小时冻结C相无功功率485、交采B类F97 小时冻结A相电压485、交采B类F98 小时冻结B相电压485、交采B类F99 小时冻结C相电压485、交采B类F100 小时冻结A相电流485、交采B类F101 小时冻结B相电流485、交采B类F102 小时冻结C相电流485、交采B类F133 当前一象限无功电能示值(总、费率1~M)485、交采B类F134 当前二象限无功电能示值(总、费率1~M)485、交采B类F135 当前三象限无功电能示值(总、费率1~M)485、交采B类F136 当前四象限无功电能示值(总、费率1~M)485、交采B类7.3.二类数据(历史冻结数据)Fn及数据项名称数据源测试类别F1 (日冻结)正向有/无功电能示值、一/四象限无功电能485、交采、载波A类示值(总、费率1~M,1≤M≤12)F2 (日冻结)反向有/无功电能示值、二/三象限无功电能485、交采、载波A类示值(总、费率1~M,1≤M≤12)F9 (抄表日冻结)正向有/无功电能示值、一/四象限无功485、交采、载波A类电能示值(总、费率1~M,1≤M≤12)F10 (抄表日冻结)反向有/无功电能示值、二/三象限无功485、交采、载波A类电能示值(总、费率1~M,1≤M≤12)F17 (月冻结)正向有/无功电能示值、一/四象限无功电485、交采、载波A类能示值(总、费率1~M,1≤M≤12)F18 (月冻结)反向有/无功电能示值、二/三象限无功电485、交采、载波A类能示值(总、费率1~M,1≤M≤12)F49 (日冻结)终端日供电时间、日复位累计次数终端A类F51 (月冻结)终端月供电时间、月复位累计次数终端A类F54 (月冻结)终端与主站月通信流量终端A类F81 有功功率曲线485、交采A类F82 A相有功功率曲线485、交采A类F83 B相有功功率曲线485、交采A类F84 C相有功功率曲线485、交采A类F85 无功功率曲线485、交采A类F86 A相无功功率曲线485、交采A类F87 B相无功功率曲线485、交采A类F88 C相无功功率曲线485、交采A类F89 A相电压曲线485、交采A类F90 B相电压曲线485、交采A类F91 C相电压曲线485、交采A类F92 A相电流曲线485、交采A类F93 B相电流曲线485、交采A类F94 C相电流曲线485、交采A类F97正向有功总电能量曲线485、交采A类F98正向无功总电能量曲线485、交采A类F99反向有功总电能量曲线485、交采A类F100反向无功总电能量曲线485、交采A类F101 正向有功总电能示值曲线485、交采、重点载波A类F102 正向无功总电能示值曲线485、交采、重点载波A类F103 反向有功总电能示值曲线485、交采、重点载波A类F104 反向无功总电能示值曲线485、交采、重点载波A类F105 总功率因数曲线485、交采A类F106 A相功率因数曲线485、交采A类F107 B相功率因数曲线485、交采A类F108 C相功率因数曲线485、交采A类F161 (日冻结)正向有功电能示值(总、费率1~M)485、交采、载波A类F162 (日冻结)正向无功(组合无功1)电能示值(总、费率1~M)485、交采、载波A类F163 (日冻结)反向有功电能示值(总、费率1~M)485、交采、载波A类F164 (日冻结)反向无功(组合无功1)电能示值(总、费率1~M)485、交采、载波A类F169 (抄表日冻结)正向有功电能示值(总、费率1~M)485、交采、载波A类F170 (抄表日冻结)正向无功(组合无功1)电能示值(总、费率1~M)485、交采、载波A类F171 (抄表日冻结)反向有功电能示值(总、费率1~M)485、交采、载波A类F172 (抄表日冻结)反向无功(组合无功1)电能示值(总、费率1~M)485、交采、载波A类F177 (月冻结)正向有功电能示值(总、费率1~M)485、交采、载波A类F178 (月冻结)正向无功(组合无功1)电能示值(总、费率1~M)485、交采、载波A类F179 (月冻结)反向有功电能示值(总、费率1~M)485、交采、载波A类F180 (月冻结)反向无功(组合无功1)电能示值(总、费率1~M)485、交采、载波A类F5日冻结正向有功电能量(总、费率1~M)485、交采B类F6日冻结正向无功电能量(总、费率1~M)485、交采B类F7日冻结反向有功电能量(总、费率1~M)485、交采B类F8日冻结反向无功电能量(总、费率1~M)485、交采B类F21月冻结正向有功电能量(总、费率1~M)485、交采B类F22月冻结正向无功电能量(总、费率1~M)485、交采B类F23月冻结反向有功电能量(总、费率1~M)485、交采B类F24月冻结反向无功电能量(总、费率1~M)485、交采B类F28日冻结日不平衡度越限累计时间485、交采B类F29日冻结日电流越限数据485、交采B类F30日冻结日视在功率越限累计时间485、交采B类F32日冻结电能表断相数据485、交采B类F33月冻结月总及分相最大有功功率及发生时间、有功功485、交采B类率为零时间F36月冻结月不平衡度越限累计时间485、交采B类F37月冻结月电流越限数据485、交采B类F165 (日冻结)一象限无功电能示值(总、费率1~M)485、交采B类F166 (日冻结)二象限无功电能示值(总、费率1~M)485、交采B类F167 (日冻结)三象限无功电能示值(总、费率1~M)485、交采B类F168 (日冻结)四象限无功电能示值(总、费率1~M)485、交采B类F173 (抄表日冻结)一象限无功电能示值(总、费率1~485、交采B类M)F174 (抄表日冻结)二象限无功电能示值(总、费率1~485、交采B类M)F175 (抄表日冻结)三象限无功电能示值(总、费率1~485、交采B类M)F176 (抄表日冻结)四象限无功电能示值(总、费率1~485、交采B类M)F181 (月冻结)一象限无功电能示值(总、费率1~M)485、交采B类F182 (月冻结)二象限无功电能示值(总、费率1~M)485、交采B类F183 (月冻结)三象限无功电能示值(总、费率1~M)485、交采B类F184 (月冻结)四象限无功电能示值(总、费率1~M)485、交波B类F213 (月冻结)电能表开关操作次数及时间485 B类F214 (月冻结)电能表参数修改次数及时间485 B类7.4.事件事件代码,事件项目备注测试类别ERC1 数据初始化和版本变更记录终端A类ERC3 参数变更记录终端A类ERC4 状态量变位记录终端A类ERC9 电流回路异常终端A类ERC10 电压回路异常:断相;失压终端A类ERC11 相序异常终端A类ERC13 电表故障信息:编程次数;断相次数;失压终端A类次数;停电次数;电池欠压ERC14 终端停/上电事件终端A类ERC17 电压/电流不平衡越限终端A类ERC21 终端故障记录:485抄表终端A类ERC24 电压越限记录(越上上限、越下下限)测量点A类ERC25 电流越限记录测量点A类ERC26 视在功率越限记录测量点A类ERC31 485抄表失败事件记录测量点A类ERC32 通讯流量越限事件记录终端A类7.5.终端初始化测试项目要求测试类别7.6. 数据透传硬件初始化 硬件可以复位,不影响任何数据和参数 A 类 参数初始化全部参数初始化,但通信参数可以不初始化 A 类数据初始化所有历史数据清空,但不能将集中器当前的电能示值等实时数据归零A 类参数及数据初始化全部参数初始化及所有历史数据清空,但通信参数可以不初始化A 类测试项目备注 测试类别 当前组合有功总电能 485,载波 A 类 当前正向有功总电能485,载波 A 类 当前正向有功总最大需量及发生时间(单相表无该项) 485,载波 A 类 当前A 相正向有功电能485,载波 A 类 当前B 相正向有功电能(单相表无该项) 485,载波 A 类 当前C 相正向有功电能(单相表无该项) 485,载波 A 类 当前A 相电压485,载波 A 类 当前B 相电压(单相表无该项) 485,载波 A 类 当前C 相电压(单相表无该项) 485,载波 A 类 当前A 相电流485,载波 A 类 当前B 相电流(单相表无该项) 485,载波 A 类 当前C 相电流(单相表无该项) 485,载波 A 类 日期 485,载波 A 类 时间 485,载波 A 类 客户编号 485,载波 A 类 电表运行状态查询485,载波A 类7.7. 远程控制8. 单相载波智能电能表 8.1. 一类数据(实时数据)Fn 以及数据项名称数据源测试类别F25 当前三相及总有/无功功率、功率因数,三相电压、电流、零序电流、视在功率(载波)、485A 类F28 电表运行状态字及其变位标志485、载波A 类 F33 当前正向有/无功(组合无功1)电能示值、一/四象限无功电能示值(总、费率1~M ,1≤M ≤12)485、载波A 类F34 当前反向有/无功(组合无功2)电能示值、二/三象限无功电能示值(总、费率1~M ,1≤M ≤12) 485、载波A 类 F129 当前正向有功电能示值(总、费率1~M ) 485、载波 A 类 F131 当前反向有功电能示值(总、费率1~M ) 485、载波 A 类 F27 电能表日历时钟、编程次数及其最近一次操作时间 485B 类 F32 上一结算日A 、B 、C 三相正/反向有功电能示值、组合无功1/2电能示值485B 类 F37 上月(上一结算日)正向有/无功(组合无功1)电能示485B 类测试项目 要求 测试类别 跳闸(未保电状态) 电表可正确跳闸A 类 跳闸(保电状态)电表应返回否认等,不允许跳闸A 类 合闸允许 电表可正确合闸 A 类 报警 电表应报警 A 类 报警解除 电表报警正常解除 A 类 保电 电表可正确保电,不允许跳闸A 类 保电解除电表可取消保电A 类值、一/四象限无功电能示值(总、费率1~M,1≤M≤12)F38 上月(上一结算日)反向有/无功(组合无功2)电能示值、二/三象限无功电能示值(总、费率1~M,1≤M≤12)485B类F89小时冻结有功功率485B类F90小时冻结A相有功功率485B类F97 小时冻结A相电压485B类F100 小时冻结A相电流485B类F105小时冻结正向有功总电能量485B类F107小时冻结反向有功总电能量485B类F109 小时冻结正向有功总电能示值485B类F111 小时冻结反向有功总电能示值485B类F113 小时冻结总功率因数485B类F114 小时冻结A相功率因数485B类8.2.二类数据(历史冻结数据)Fn及数据项名称数据源测试类别F1 (日冻结)正向有/无功电能示值、一/四象限无功电能示值(总、费率1~M,1≤M≤12)485、载波A类F2 (日冻结)反向有/无功电能示值、二/三象限无功电能示值(总、费率1~M,1≤M≤12)485、载波A类F9 (抄表日冻结)正向有/无功电能示值、一/四象限无功电能示值(总、费率1~M,1≤M≤12)485、载波A类F10 (抄表日冻结)反向有/无功电能示值、二/三象限无功电能示值(总、费率1~M,1≤M≤12)485、载波A类F17 (月冻结)正向有/无功电能示值、一/四象限无功电能示值(总、费率1~M,1≤M≤12)485、载波A类F18 (月冻结)反向有/无功电能示值、二/三象限485、载波A类无功电能示值(总、费率1~M,1≤M≤12)F81 有功功率曲线485A类F82 A相有功功率曲线485A类F89 A相电压曲线485A类F92 A相电流曲线485A类F97正向有功总电能量曲线485A类F99反向有功总电能量曲线485A类F101 正向有功总电能示值曲线485、重点载波A类F103 反向有功总电能示值曲线485、重点载波A类F105 总功率因数曲线485 A类F106 A相功率因数曲线485 A类F161 (日冻结)正向有功电能示值(总、费率1~M)485、载波A类F163 (日冻结)反向有功电能示值(总、费率1~M)485、载波A类F169 (抄表日冻结)正向有功电能示值(总、费率1~M)485、载波A类F171 (抄表日冻结)反向有功电能示值(总、费率1~M)485、载波A类F177 (月冻结)正向有功电能示值(总、费率1~M)485、载波A类F179 (月冻结)反向有功电能示值(总、费率1~M)485、载波A类F180 (月冻结)反向无功(组合无功1)电能示值(总、费率1~M)485、载波A类F5日冻结正向有功电能量(总、费率1~M)485 B类F7日冻结反向有功电能量(总、费率1~M)485 B类F21月冻结正向有功电能量(总、费率1~M)485 B类F23月冻结反向有功电能量(总、费率1~M)485 B类9.附加约定1)集中器按抄表间隔轮巡所有电表(包括485、载波),建议一个小时轮巡一次,并在集中器侧进行记录;2)采集主站召测实时数据时集中器返回上一个抄表时间所记录数据,如果没有则进行否认应答;3)主站如需要查看电表当前数据可采用透传功能直接采集电表数据;4)集中器在对电能表轮巡期间如有主站透传请求,应优先处理数据透传;5)集中器在响应主站下行的参数或数据请求时,如集中器没有所需的数据项,应进行否认应答,如仅是没有某个数据项中的部分内容,则应将该数据项中的所缺部分内容的每个字节填写“EEH”。

用采系统集中器故障判断与处理措施

用采系统集中器故障判断与处理措施

主持:朱电能计量宁NONGCUN DIANGONG靂据矗醍叢to屋叔櫃判Iffi昌述理猖IB (341214)国网江西上犹县供电分公司曾垂斌黄长军1集中器故障离线原因判断1.1接线检查当发生集中器离线时,首先需要从集中器接线开始排查,检查接线是否正确、是否脱落、是否存在虚接等情况,及时处理存在的问题.确保数据正常传输。

(1)电压线接线检査:集中器目前一般是采用2种接线方式取电压。

一种是从公用变压器总表的电压接线桩接电压。

另外一种是公用变压器总表计量接线盒处的电压接线端取电压(原则需使用该种方式)。

无论采取何种取电压的方式,在取电压时都应防止相序错误导致数据异常。

从目前集中器运行的情况分析可以只接电压,不接电流线。

(2)IP地址检查:检查集中器IP地址是否正确.设置是否一致,检查485线接线端口是否存在反接、虚接等错误。

连接线是否存在断股、断芯、短路的情况。

(3)外置天线检査:检查外置天线是否与集中器接线端口松脱、屏蔽和天线是否存在其他异常问题,可以从集中器左上角的信号强度检查出来。

1.2屏幕显示与集中器外观检查通过屏幕与外观检查可以直接判断出集中器是否带电、是否存在通信和模块故障、是否存在GPRS信号异常和SIM卡故障。

1.3在线监测成功率检査从公用变压器台区客户智能电能表在线成功监测率,可以判断集中器是否存在故障,在长期的实践工作中,均有可能出现一^台区当中部分客户智能电能表存在间断离线,导致客户智能电能表在线成功率偏低等问题岀现,而直接影响各项指标的情况发生。

2集中器故障离线处理措施2.1集中器接线故障判断处理(1)一般常见的故障多为错误接线:未能按照公用变压器总表与集中器的接线要求,造成错误接线。

为了减少错误接线的出现,所需连接线除按照满足技术要求外,建议采用分色用线来避免错接线。

(2)核对接线端口是否存在错误:检查集中器电压接线是否与台区总表电压的相序一致,是否存在相序不符的情况。

检査集中器中性线是否与相线错接。

集中器JZQ-V2.0功能检验标准

集中器JZQ-V2.0功能检验标准

产品型号:集中器JZQ-V2.0 文件名称:检验标准
拟 制: 单仁胜 图 号:OCQF2.900.011BZ 第 1页 共1 页
1. 范围
本文件规定集中器JZQ-V2.0的检验标准。

2. 标准
2.1外观标准
2.1.1 目测模块元器件焊接良好无漏件、虚焊、假焊、短路;
2.1.2 焊点光滑饱满;
2.1.3 印制板表面无焊接残留焊锡和松香。

2.2.功能
2.1.1 静态电流不大于30毫安,工装抄表电流不大于120毫安。

2.1.2 用采集器串口测试软件测试各项功能。

设时间如:16(年)12(月)03(日)15(时)20(分)30(秒)、读时间正确,“浏览” txt 文件表地址、“下载”表地址,“读取”当前表地址,“指定表”抄表,点“当前数据”结果显示当前表读数正常。

集中器说明指导书

集中器说明指导书

1.2 系统原理电力线载波通信是利用输电线作为传输媒介通讯方法。

本终端关键有五部分组成:电源单元、处理单元、通信单元、GPRS单元,框图以下图1所表示。

其中电源单元给GPRS单元、处理单元、通信接口供电。

GPRS单元经过移动企业GPRS网络同主站通讯,把终端信息传输给主站,并实施来自主站命令。

处理单元对多种数据进行统计分析后保留在处理单元flash芯片内等候主站召测,同时处理单元也实施主站下发命令,处理单元还配置有标准RS232口,供现场通讯。

通信接口配置了标准232接口和RS485接口。

1.4 功效特点●交流采样功效测控管理终端含有交流采样模块,能够采集并计算三相电压、电流、功率、需量、有没有功电量等。

●抄表功效抄读电能表正反有功电量、四象限无功电量、电压、电流、有功功率及无功功率,冻结电量等。

●数据抄读及存放功效终端能够抄读和存放不一样数据。

●通信功效终端和主站通信支持GPRS/CDMA ,而且有当地维护接口。

●时钟管理时钟误差 0.12S/h ,时钟保持大于。

终端部件及安装说明2.1终端结构●终端结构部件终端分为三个部分:显示部分、模块部分、接线端子部分。

2.2终端安装图安装尺寸:275mm ×160mm终端上部有挂钩螺钉孔,用M6×15螺钉固定,终端下部有2个安装PA4×10或PA4×12自攻螺钉固定,按下图所表示安装尺寸在底板上先钻好孔。

底座固定在坚固、耐火、不易震动物体上。

请勿安装在较薄胶合板或较脆弱墙壁表面材料上,不然螺丝可能脱落,使设备跌落;切勿使用钉子、胶带或其它不牢靠东西,将设备固定在墙上,不然长久使用和震动使用设备后挂环,把设备安装在墙壁或表箱中设备底部还有安装孔,帮助固定设备。

终端外壳及尺寸:✓外壳组成;由五部分组成:底壳、面壳、端子盒、通讯模块盒和GPRS模块盒,本体门和端子盒可加铅封。

✓外壳尺寸;290mm×176mm×95mm✓端子设计接线端子强弱电分层排列,加强电气绝缘性能。

浅析用电采集集中器数据异常现场排查与处理

浅析用电采集集中器数据异常现场排查与处理

引言用电采集系统的功能主要是自动化的收集用户数据,检测有无出现异常的数据计量,并分析和处理总体用电情况等。

在此之前,我国电网已经对用电数据采集体系有了明确要求,其必须保证有百分之百的普及率,以有效管理区域内的供电情况。

1.用电采集系统的原理输电专业状态检修成为目前最广泛的检修方法。

如图1所示,根据相关研究可知,用电采集系统采用的原理主要是:有效采集末端用户的用电情况和配电变压器的运行情况,以便对其产生的数据进行有效的收集和管理。

同时,通过数据采集的方式,科学分析分级定价和线路的故障等情况,并以此为参考来对用电高峰期加以合理设置,最终达到对正常使用的电费实现降低的目的。

2.集中器离线处理一般情况下,集中器离线异常主要分为两个阶段,因此需要合理进行这两个部分的排查,第一,现场解决前;第二,抵达现场后。

其中,检查准备工作应当在未到现场前就绪,比如,检查电网主站参数的预先设定是否异常,核实SIM 卡有无出现拖欠费用问题,等等。

而当达到故障现场后,首先需要对集中器进行全面检查,比如主站IP、逻辑地址和上行等多个方面,以及查看有无出现通信方式异常问题,如果有问题,则必须及时在现场进行修正,以便于电力系统的运行受到影响。

在实践过程中,还需要检查的内容有:第一,检测天线浅析用电采集集中器数据异常现场排查与处理作者/宋来伟,国网山东省电力公司阳谷县供电公司.文章摘要:用电采集运用信息技术以提升自身管理水平,将更好的服务产品提供给客户。

但是目前供电企业面临最棘手的问题就是用电采集集中器数据产生的异常问题。

所以,本文对用电采集几种数据异常的现场排查方式和处理手段进行分析,以为数据采集体系提供参考。

关键词:用电采集几种其;数据异常那个;现场排查;处理和运营商信号有无异常,可以通过将储存卡进行替换后再测试的方式来完成。

第二,检查有没有出现卡损坏导致的离线问题。

如果储存卡替换后依然不能将问题解决,则需要对集中器GPRS 模块进行替换测试,而如果数据无异常问题,便能初步判断是集中器的问题,需要合理进行更换。

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简析集中器功能的检测方法
摘要:集中器是可以连接计算机、终端与设备通信的连接点的设备。

集中器可以合并各个终端线路,简述集中器的功能、比较分析集中器检测的方案,了解基础的检实际测方法,简单了解高级测量体系的运用,形成合理的集中器功能检测方案。

并从实际出发,对集中器在实际的运行中的通信渠道进行验证,测试集中器的功能,提高其测试效率。

关键词:集中器检测方法
近年来,在绿色环保节能意识的带动下,提出了智能电网的新概念理论,这也是未来电网必然的发展趋势。

为了迎合建设坚强智能电网的管理要求,确保其有序规范的进行,就必须做到全方位、多覆盖的用电用户采集信息系统,它具有着用电信息的高效共享、实时监控以及自动采集的重要任务,进行统一的规范其在用电信息采集系统处理、通信单元的配置功能、检测方式、结构形式、性能指标等,因此国家为此制定了电网“企业标准系列”,为用户用电信息采集系统的快速发展提供了有利的基础。

集中器是以电力用户用电信息采集系统作为重要的终端设备,在采集器与主站中起到桥梁的作用,在整个系统当中占据着中心地位,并可以负责电能表数据的大量采集工作,其应用技术决定了整个系统功能的适应性,因此在集中器在使用前进行的功能测试是不可或缺的重要步骤。

因此,对集中器功能检测方案的选取就显得更加的重要。

一、集中器的功能
集中器顾名思义,其实就是数据的集中采集,具有数据传输、检测现场、采集数据、控制以及管理数据存储的功能,还具有存储缓冲的作用,当集中器发生超过其负荷运行的情况,可以对信息的输入进行一定的处理;通过对软件控制功可以对数据进行分析,并且可以控制其中的分接和复合,也可以进行数据传输功能,而且能够平滑终端输入的数据流,增加数据的信号功能。

集中器可以实现电能表与主站之间的通信功能,其对上对下均能参与系统功能的实现。

二、高级量测体系
高级量测体系(AMI)是良好的建设未来的电力事业持续发展的重要根本,AMI提供想所有的电网提供了一个智能过渡的过程。

AMI是一个完整的网路处理系统,它可以用来收集、测量、分析和预用用电信息,智能电网建设的4个基础工程分别是高级配电运行(ADO)、高级输电运行(ATO)、高级量测体系(AMI)和高级资产管理(AAM)。

电能信息采集系统是指通过主站进行对主体的传送,从而将很多个电能表的数据分析等信息收集以及合理管理的体系,其主要的组成部分是由电能表、采集
终端、集中器、主站等,可以用来实现电能数据信息的自动收集、计算数据和用电检测以及用电管理等功能,因此可以当作采集、处理以及实时监控系统。

电能表是电力用户与电网企业之间的信息交流通道,直接面向电力用户,对电力用户进行信息的采集;采集终端主要是把通信之间进行转换;集中器负责连接采集器、电能表与主站之间的通信;集中器位于管理系统与电能信息采集的数据采集层,对其系统起着很大的作用,可以参与系统之间的隔离、也可以作为定时的存储、还可起到中转的作用,可以对电表与主站之间进行系统联系;如果进行此项功能它有两个用处:一是在电表之间进行数据的通信工作,对电能表进行一定的命令完成数据传送,对电表进行定期的数据收集,也可以接受其他电表的数据信息,对于没有载体的电表,如果要进行数据的传输,可以通过RS-485、无线电、GPRS、电力载波等技术来用以实现电能的计算、数据的采集、以及供电质量的监控等;二是根据系统的需要,对上位机器进行数据通信,把需要的数据信息进行传送,使其达到上位机中,可以根据GPRS的无线通信功能和以太网等来完成功能需求,集中器一般是以一个嵌入式的设备作为基础,用嵌入式的品太作为软件实现各项功能的基础。

集中器是AMI重要组成部分。

一台集中器一般只能管辖其区域范围内的一台电能表,因此对AMI起着重大的作用。

三、集中器功能检测的原理与方式
集中器的检测包括通信通道的检测与功能的测试。

功能检测主要包含对集中器的各项设施的检测、数据在电能表的采集。

通信通道的验证是对通信协议与物理通道的检测。

集中器在实际生活的应用中可以有多种方式,一般分为GPRS/CDMA 无线公网、230 MHz 无线专网、光线专网和中压电力线载波专网等。

但是在实验室里进行实验的时候,我们可以选用RS232 、GPRS和以太网三种方案。

下面对三种不同的方案进行分析。

方案一、选为RS232作为上行通道。

集中器RS232 的通信接口一般用来作为安装调试接口使用,也可用作选用的通道的通信接口,与测试装置之间进行通信。

方案二、选择GPRS作为上行通道。

检测时模根据其现场基本情况,通过无线业务(GPRS)与其他的计算机连接到一起,与其一起进行数据的通信。

方案三、选择以太网作为上行通道。

因以太网是运用其物理层和数据线路来进行数据的通信,所以采用载波监技术,因为其成熟、通信稳定性相对高。

一般集中器都有RJ-45的接口,所有接受测试的集中器都要与上位机器一起接入网路,进行通信功能。

经过对上述三种方案的实际检测情况进行比较,合理分析其方案的有利出得出以下结论。

采用GPRS作为上行通道方案,经过测试,因为其在无线通信的过程中很容外界很多因素的干扰,并且目标的时间延时比较大,其测试过程的时间也较长,而且集中器的周期也长,使得其效率相对比较低,采用RS232作为上
行通道的方式,因为其信息的传输速率相对比较慢,测试效率不合理,所以经过上述方案的对比,采用以太网的方式,是比较好的,因为其各项测试都比较符合标准,而且进行功能测试的时候,测试周期相对来说比较短,与之前的两种方案进行比对,测试效率得到了很大的提升。

据实际的情况对测试的结果与集中器的运用进行分析,最终得出的最有效的方案是:用测试效率最好的以太网上行通道的方案进行功能测试,等到测试合格后,进行信息通都的验证。

在功能测试时候,之所以用以太网的上行通道方式,是因此方案可以把干扰降到最低,在以以太网作为物理媒介进行信息传输,用模拟电能表的测试装置对下行通道进行测试,全部都测试合格后进行实际的验证,选用GPRS为上行的传输方式,下行通道用载波的方式的方法。

这样是最优化的、最合理的方案。

(下转第451页)
(上接第450页)结束语:
目前,集中器的基本功能都已经基本实现,并与主站和采集器联合使用。

AMI是智能电网的重要的基础健身组成部分。

集中器又是AM重要的终端设备,所以对集中器进行有效合理的检测,不但保证了AMI可以正常的运行,也保证了建设智能电网的顺利实施,本文采用的集中器的测试方案,即对集中器的实际运行通道进行了有效的验证,又对集中器的功能进行了测试。

采用现做功能方面的测试,在进行信息通道的验证。

从长远来看,有效的提高了集中器的功能检测的效率,加大了检测的方便进行,并能进行及时的检测,这对带智能电网的使用效率得到了有效的提高,加大了测试的效率,丰富了智能电网的快速发展。

参考文献
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