电能量采集装置及相关系统

合集下载

电能量计量系统课件

电能量计量系统课件
0.06 imp/kwh
电表
A1 A1 A1
S1
S2
K1.0,2S
0.06 imp/kwh
Web服务器
通讯工作站 物理隔离装置 维护工作站 III区
国内计量系统应用的发展
2024/6/4 / 26
1. 初级阶段---20世纪80年代以前 电能量的采集和统计处理仅作为SCADA/RTU中的一项功能。 由于受当时设备的能力限制,其采集精度、数据的可靠性、 连续性均存在不少问题。因此,只能作为SCADA系统监视电 网运行工况之用,远未达到电能量计量和计费的要求。
• 通信工作站:实现电能量数据与其他系统数据通信的计算机 系统。
• 终端服务器:连接modem池输出和网络的设备。
• 维护工作站:具有各种展示功能,对电能量计量系统主站进 行维护。
• Modem池:电话通道采集电能量时使用。
• 网络交换机:实现上述所有设备的网络互联的设备。
电能量计量系统的几个关键字
2024/6/4 / 4
• RTU定义 • 费率协议 • 负荷曲线数据 • 记帐数据 • 随机事件 • 积分周期 • 通信规约 • 统计数据 • 自动进程
RTU定义
2024/6/4 / 5
包含了采集终端的相关参数的集合,包含厂站计量设备配置信息 、数据存储信息、通信规约等模型的映象参数
• 终端链路地址 • 采集通道集合关系(主要有专线、网络、电话通道 ) • 积分周期 • 存储周期 • 测量点数据类型定义
2024/6/4 / 14
准确性
2024/6/4 / 15
系统在数据采集(关口电能表、电能采集装置) 、传输(数据通道)、存储及计算(主站)、使 用(用户工作站)等环节上均应采取相应措施确 保数据的准确性。

电能量采集系统功能实现浅析

电能量采集系统功能实现浅析
弋松立
( 四川 省 电力 公 司 达 州 电业局 , 四川 达州 6 5 0 ) 300
【 要】总体描述电能量采集系统的功能 , 摘 并分析该系统各个组成部分的特性。 【 关键词】电能量; 采集 ; 系统; 功能实现 【 中图分类号】 M 3 . T 934 【 文献标识码】 A
【 文章编号】08 02 21)4 07 3 10 — 3 (010 - 7- 8 0 0
第1 6卷
Vo . 6 11
第 4期
No. 4
重 庆电力高等专科学校学报
Junl f h nqn lc i P w r o ee ora o C og i Eetc o e l g g r Cl
21 0 】年 8 月
Au . 01 g2 1
电能量采集 系统功能实现 浅析
录人 和处 理 包 括更 换 互 感 器 、 表 、 换 电量追 加 、 旁路代供 、 线路投停运行方式 、 线路更名等业务 ; 平 衡 台帐 、 口模 板报 表 ; 关 统计各 种供 售 电量 、 平衡 率 , 并 自动体 现相关 业 务对 统计 的影 响 。 提供所有数据、 报表 的 We b发布 , 使供 电局各 部 门、 变电站均可通过 We b服务查看 自己权限允许 的数据和报表 , 并进行权 限允许范围内的业务操作 和 电能量数 据 管理及 应 用 。
12 主站系统硬件组网 .
主站系统采用网络分布式结构 , 可正 、 反向隔离 装 置 实现 内外 网业务 分离 、 据 同步 。 数 主站系统 由主网内网、 前置采集 网、 网三部分 外 组 成 , 图 1所示 。按 二次 防护 要求部 署 , 如 数据 采集 和处理 在 内 网进 行 , 数据发 布 和应用 在外 网进行 。 系统主网内网由网络交换机、 数据存储 网络 、 维 护工作站、 处理应用工作站 、 前置采集服务器 、 网关 服务器等组成。 数据存储 网络主要 负责对所有描述档案 、 采集

EDAD2001-C型电能数据综合采集装置

EDAD2001-C型电能数据综合采集装置

EDAD2001-C型电能数据综合采集装置1概述EDAD2001-C型电能数据综合采集装置是由“北京煜邦”公司设计制造的EDAD2001型系列采集装置之一。

它汇聚了“北京煜邦”公司近10年电量计费系统应用、研究的经验,特别适用于大型发输电关口电能计费系统的电能数据采集,它设计先进、兼容性好、可靠性高、功能齐全、容量大,能够采集、处理、存贮、远传电表输出的电能量信息。

EDAD2001-C具有灵活的电能量采集方式,能同时以脉冲方式、RS-485方式、RS-232方式、CS口方式与多种电能表相联,进行电能数据采集,同时还能计录和电能计量有关的各种事件。

EDAD2001-C型电能数据综合采集装置有良好的兼容性。

能同时接入多种通讯规约的电能表,如兰吉尔(U型表、B型表、D型表)、ABB(Alpha表)、EDMI(红相表)、西门子(MAX2510)、爱拓利(SL7000)等进口表及威胜、龙电、科陆等国产表。

可同时与不同协议的主站通讯。

支持多种通讯协议,包括IEC870-5-102、EDAD、SCTM、IEC1107等(可接入到MPTMS2001、C2000、MV-90等计费系统主站)。

EDAD2001-C采用了大容量双电子盘数据备份技术,保证系统能够连续稳定地运行,确保数据不会丢失。

在5分钟积分周期,测量点为128个量时,可累积保存1年的原始数据,停电后数据保存时间超过20年,本产品不需外接保护电池,解决了有些采集器会由于不能及时定期换电池(2~3年)而丢失数据的严重问题。

EDAD2001-C配备640×480TFT彩色液晶显示屏和标准键盘,全中文菜单界面显示,可显示各种测量值和设置各种参数,通过键盘能够灵活方便地进行参数设置、查询、统计等操作。

进行各种操作时,系统提供相应地提示,使得各种操作都非常直观而且非常简单。

EDAD2001-C采用3U、19 标准工业机箱,模块化结构,人机接口齐全、全中文菜单界面。

电能量采集与管理系统

电能量采集与管理系统

中国.西安博能电力技术有限公司本文的目的在于对目前正在发展的电能量采集与管理系统(也可以称为负荷控制与管理系统)及它所涉及的技术、产品给予一个简单地介绍。

1.电力需求侧管理和电能量采集与管理系统电力需求侧管理(Demand Side Management,简称DSM)是指通过提高终端用电效率和优化用电方式,在完成同样用电功能的同时减少电量消耗和电力需求,达到节约能源和保护环境,实现低成本电力服务所进行的用电管理活动。

电力需求侧管理发源于美国。

1973年第一次世界石油危机爆发后,燃料价格飞涨,美国能源界意识到单纯依靠能源供应很难满足不断增长的能源需求,还应该考虑需求侧的节约。

电力需求侧管理正是适应这一变化而兴起的新的能源管理方法。

这期间,美国建立了同时将供应方和需求方两种资源,作为一个整体进行综合资源规划(IRP)的新理念,对供电方案和节电方案进行技术筛选和成本效益分析,形成综合规划方案。

第二次石油危机爆发后,更多国家开始重视电力需求侧管理的研究和应用,目前已逐渐扩散到加拿大、欧盟国家、日本、巴西等30多个国家和地区。

20世纪90年代初,电力需求侧管理被引入我国。

1996年—2000年间,各省(区、市)先后开展了多种电力需求侧管理示范项目,取得了一定的经验。

2002年以来,随着电力供需紧张,电力需求侧管理进一步得到了全社会的普遍关注。

电力需求侧管理在我国进入了一个较快发展的时期,国家有关政府部门及部分省级政府出台了很多关于电力需求侧管理的政策,对实施有序用电、提高能效、缓解电力供需矛盾发挥了积极的作用。

电能采集与管理系统是电力需求侧管理的重要组成部分,为电力需求侧管理提供了强有力的技术支持,主要实现以下功能:·远方抄表·供电质量监测及线损分析·负荷管理及控制功能削峰填谷协助电网削峰填谷·协助电网配变监测和查、、防窃电·配变监测和查·实现购电控·负荷预测其它自动化系统提供基础数据·为电力营销系统和电力营销系统和其它自动化系统提供基础数据如果把电源建设作为第一资源,应用电能量采集与管理系统,强化电力需求侧管理,则应是第二资源开发。

AS电能量采集系统简介0212

AS电能量采集系统简介0212

目录一、系统概述 (1)二、系统特点 (1)三、系统结构 (2)3.1操作系统 (3)3.2网络通信协议 (3)3.3开发模式 (5)3.4开发语言 (5)3.5数据库 (5)四、系统软件框图 (6)五、功能及界面 (7)5.1 参数设置 (7)5.2 网络设备管理 (8)5.3 数据采集 (10)5.4 数据查询 (11)5.5 业务变更 (12)5.6 设备管理 (12)5.7 报表管理 (13)5.8 曲线工具 (13)5.9 统计分析 (15)5.10 权限管理 (15)5.11 监视告警 (16)六、厂站系统 (16)6.1 系统构成 (16)6.2 采集终端 (17)6.3 工作原理 (17)6.4 主要功能 (18)6.5 技术指标 (19)一、系统概述电能量采集与计费系统(TMR-Tele Meter Reading)的建设是随着电力商业化运营的开展、电厂出现多元化投资主体而开始的。

电能量计量系统主要任务是采集、处理、存储、统计各电厂的上网电量、联络线关口点电量和各用电关口的下网电量,为计算和分析提供基本数据。

电能量采集与计费系统是电力市场运营的基础。

为了实现公平、公正、公开的电力交易,建设一套精确、可靠、安全可信的电能量计量系统,满足市场运行、结算和考核的需要是十分必要的。

随着电力工业体制改革的深入和电力市场的逐步完善,对电网的运营和管理提出更高的要求,电能量采集与计费系统作为电力市场交易中的“秤”,其地位非常重要。

由中国电力科学研究院开发的CC-2000E/TMR电能量采集与计费系统,可用于省、地区、县各级电力公司,实现电网电量自动采集、处理、分析、计费等功能,并能通过本系统的计算机通信功能实现和相关计算机系统以及相关电力公司的信息交换,可为电网的商业化运营提供有效的管理手段。

该系统完全满足电力系统的需要。

二、系统特点本系统所提供的软件是一种建立在国际公认的工业标准上的具有开放性、分布性及模块化并专用于电能量采集与计费方面的软件系统。

电能量信息采集与监控系统的应用

电能量信息采集与监控系统的应用

电能量信息采集与监控系统的应用电能信息采集与监控系统是电力系统中的重要组成部分,能够有效维护电力系统运行的安全性和稳定性,保障电能的质量。

基于此,本文就电能信息采集与监控系统应用进行探究。

首先就逻辑架构和物理架构两方面对电能信息采集与监控系统的构成进行研究,然后重点探讨电能信息采集与监控系统的具体应用,从而帮助电力企业节省能源,提升供电质量。

标签:电能信息采集;监控系统;远程自动抄表引言:电力系统在运行的过程中会受到很多因素的影响,这些影响因素会导致电能信息的采集出现一定的误差,从而影响用电客户的用电质量,损害用电企业的经济效益,为了避免这一情况,为用电客户提供更好的服务体验,必须对电力系统的运行情况进行有效监控,对用电量进行合理的控制,并在监控的条件下对用电高峰期进行动态管理,从而保障供电的质量。

一、电能信息采集与监控系统的构成(一)逻辑架构电能信息采集与监控系统的逻辑架构主要由三部分内容构成,分别是主站层、通信层和采集层。

主站层是整个电能信息采集与监控系统的最高层,能够对整个系统进行控制。

这部分主要包含三方面的结构,分别是系统应用、电能信息采集与管理系统数据平台和通信平台,其中电能信息采集与管理系统数据平台又包括两个相关系统,分别是营销应用系统和其他应用系统;通信层主要负责整个系统的电能数据传输,通过无线传输、光纤传输、电话线传输等方式,对系统采集到的电能信息进行高效传送,不同的传输媒介具有不同的特点,在选择时应该根据实际需要进行针对性的应用,从而提高系统运行的效率;采集层是整个系统中最基础的部分,主要对电能信息进行高效采集和汇总,然后通过通信层传输到主站层进行处理。

(二)物理架构电能信息采集与监控系统的物理架构与逻辑架构相似,主要分为系统主站、通信通道和采集对象。

系统主站对应的是逻辑架构中的主站层,是电能信息采集与控制系统的大脑,对数据进行集中的分析和处理。

系统主站主要以工作站的形式存在,由各种服务器、磁盘列阵等计算机网络设备支持系统的正常运行,并建设防火墙进行网络保护;通信通道主要包括光纤专网、公共网络通道和专线串口信道,对采集信息进行传输;采集对象主要包括厂站终端、公用变压器终端、低压集中抄表终端等计量设备,主要对电能信息数据进行采集。

浅析电量采集系统结构组成及应用

浅析电量采集系统结构组成及应用

浅析电量采集系统结构组成及应用电量采集系统为电力生产提供准确、全面、实时的数据分析和支撑,确保了采集数据的准确性和完整性,为电厂的统计分析、绩效考核、平衡率分析、节能降耗等提供精确的数据基础,为机组的全面电能量管理提供保障。

本文主要介绍了乌沙山发电厂电量采集系统的结构组成及各部分的主要功能应用。

标签:电量采集系统;电能量数据终端;电能量计费主站0 背景随着电力行业的不断发展进步,传统方式下的人工定时抄表,人工录入电量数据计算等已经不能满足日常电能量的统计分析需求,不足以满足电厂的各项管理统计分析、绩效考核等工作要求。

电量采集系统应用于电力企业已成为必然趋势。

电量采集系统由数据采集部分、存储和传输部分、控制部分组成,主要设备包括电能计量装置、电能量数据终端采集装置、电能量计费主站系统。

1 电量采集系统概述1.1 功能介绍我厂电量采集系统采集全厂关口电度表信息、发电机电度表信息、脱硫电度表信息,并通过电力数据网上送浙江省电力公司,作为电网与我厂电量结算及全厂电量平衡和各种经济指标的原始数据。

采集全厂6kV及以上电度信息到电能量计费主站,生成报表进行统计分析等并在工程师站打包上送至SIS系统,达到数据资源共享,为电厂的统计分析、绩效考核、平衡率分析、节能降耗等提供精确的数据基础。

1.2 重要性电量采集系统分为发电及上网考核电量和厂用电电量两大部分。

厂用电电量为厂内部经济指标核算、日常电能量统计、平衡率计算提供可靠地数据基础;发电及上网考核电量是全厂对外经济贸易结算,在整个电网中承担着重要责任。

电量采集系统的可靠性和准确性直接关系到发电企业和电能使用单位的切身利益。

当电量采集系统出现故障时,所侵害的客体是发电厂、电力公司和其他相关组织的合法权益,当系统故障引起数据异常时,不仅仅影响企业正常生产工作的开展,对关口上网电量来说直接关系到发电企业的经济利益。

所以电力采集系统的安全稳定运行、采集电量数据准确完整对电力企业来说至关重要。

电能量采集及负荷管理系统运行管理办法

电能量采集及负荷管理系统运行管理办法

电能量采集及负荷管理系统运行管理办法(试行)第一章总则第一条为了进一步规范支公司电能量采集及负荷管理系统管理工作,明确各单位、各部门的管理职责及工作内容,确保系统安全可靠运行、数据完整准确、各项工作有序开展,为生产经营活动提供好服务,结合我公司的实际情况,特制定本办法。

第二条本管理办法适用于公司.第二章职责与分工第三条在支公司的领导下,电能量采集及负荷管理系统的管理工作由营销信息中心负责管理。

第四条支公司营销信息中心为电能量采集及负荷管理系统的归口管理部门,具体职责如下:㈠负责制定支公司电能量采集及负荷管理系统规划,并组织实施。

㈡负责组织制定电能量采集及负荷管理系统运行管理的相关办法、制度。

㈢协调解决支公司各部门涉及电能量采集及负荷管理系统运行的各种事项。

第五条信息中心采集中心为电能量采集及负荷管理系统的日常运行管理部门,具体职责如下:㈠负责系统主站运行维护管理工作。

㈡负责系统相关参数管理与维护工作。

㈢负责定时发布数据报表,供相关部门各应用系统使用,保证数据的完整和正确。

㈣负责按照电能计量资产管理规定,对终端进行资产管理。

㈤负责终端施工方案制定、审查和竣工验收工作。

㈥负责监督、考核支公司远程工作站日常运行管理工作,对各支公司的电能量终端的安装、维护提供技术支持.㈦负责SIM卡的购置、费用交纳、发放、运行管理工作。

第六条信息中心营业专责为电能量采集核算数据的审核部门,负责对应用于电费核算的数据进行审核.第七条采集中心负责辖区内远程工作站电能量采集及负荷管理系统管理工作;负责辖区内用户电能量采集终端的安装、调试、运行维护和异常处理工作。

第三章系统运行管理第十二条各单位严格按照施工安装规范进行采集装置安装、调试;对符合安装条件的新增用户必须安装采集装置,方可验收送电。

第十三条营销信息中心为系统运行管理责任部门,负责主站系统运行分析、异常维护以及支公司远程工作站运行监督考核工作,同时为支公司提供技术支持,中心制定主站值班制度,安排值班人员每日运行值班。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
3. 作好上步选择后,按 “确认”键。
4. 确认之后,再按右上方 的“抄收”键,启动抄 收过程。
5. 人工抄表结束后,该通 道自动转人自动抄表状 态。
厂站抄表系统任务栏
1. 任务表是每天对装置 的抄表及对时任务的安 排,抄表及对时工作按 此表安排自动进行 (GPS对时)。
2. 在左方树形结构中选 择装置,在每天抄表次 数下输入次数,任务表 有二部份,上方是任务 设置部份,可以设置任 务。下方是当天的抄表、 对时任务安排及抄表结 果显示,如右图:
2. YB/DDC-G310A型装置标准配置支持对32只多种电能表最大 配置可满足对128只各种电能表计电量数据、状态信息、事件记 录的自动采集的需要。
3. YB/DDC-G310A型装置目前支持抄录的电表包括: 红相表(EDMI MK3\MK6)、各种支持《DL/T645-1997 多功能电 表通信规约》的电表(如:威胜表、蜀达表、华立表、三星表、 华龙表等),其它规约表计,只要用户提供规约文本,均可实 现接入,不需增加新的硬件。
电能量采集装置
1. 数据存储方式:手动启动入库后,存储在“bkfiles”。 2. 通讯方式:抄表站采用MODEM拨号的方式连接电能量采集装置。 3. 日常运行维护:定期检查抄表站,手动抄表查看数据,启动入库后,
再核对采集数据是否正常。 注意事项: 1. 建议间隔小于7天时间对电能量管理系统进行“人工抄表”及“启动
备份文件保存路径
1. 手动抄表数据保存路 径“数据文件源路径”
2. 启动入库后数据保存 路径“数据备份路径”
数据查询
1. 窗口上方工具栏中的“计算”、 “全算”、“汇总”、“超欠” 四个按钮的功能分别是:
2. “计算”:计算指定线路、指 定日期的分钟、刻钟、小时的 实际电量数据。
3. “全算”:计算所有线路、指 定日期的分钟、刻钟、小时的 实际电量数据。
1. 程序启动后立即进入 自动抄表状态。
2. . 人工抄表结束后程 序自动转入自动抄表 状态。
3. . 在人工抄表状态时, 可打开抄表菜单,选 自动抄表进入自动抄 表状态。
手动抄表步骤
1. 首先要切换到人工抄表 应先选择通道,再到页 面左下角选择抄表的起 始和结束时间。
2. 在左方树形结构中,选 好需要进行人工抄表的 装置或电表。如果选中 的是装置,将抄收该装 置下的全部电表,如果 你选中的是电表,只抄 收选中的电表。
② 以沙坪电站为例,1口接 省调,2口接当地。
抄表口接线模式
在装置标准配置下, RS232的4口(422/485通 讯方式)为抄表口
网络接口
① 网口2与数据专 网连接
② 网口1为备用
EAMS2000发电厂管理系统
1. 厂站抄表系统 2. EAMS2000发电厂电能量管理系统
厂站抄表系统
人工抄表/自动抄表
入库”操作一次,再检查数据是否正常。 2. 如遇断点时间异常、查询数据无记录等情况,请各位引起重视,及
4. YB/DDC-G310A型装置支持抄录的电能表数据类型包括:各 种时间间隔(1分钟到1小时可调)的分时电量、峰平谷总行度、 日月累计电量、需量、电表事件、状态信息等。
5. YB/DDC-G310A型装置支持以RS232/485/422等多种通信方式 与电表通信,同一个RS485/422通信口可接入不同厂家不同规约 的电表。
应为闪烁状态,定期对设备卫生清扫(关机操作,可直接在装置后面 板上关闭电源开关)。 11. 常见故障现象及处理等:液晶屏或装置故障,可直接对装置进行重启 (重启操作,在LCD液晶屏上选择“退出”→“重启”)。
装置前面板
① LCD显示屏 ② 小键盘 ③ 电源指示灯 ④ 运行指示灯 ⑤ USB接② RS-232接线端子 ③ RS-422/485接线端子 ④ 电源接线端子 ⑤ 装置电源开关 ⑥ I/O口接线端子 ⑦ 远传口接线端子 ⑧ 网络口1(备用) ⑨ 网络口2
装置内部结构
① CPU主板插件板 ② MODEM插件板 ③ 电源插件板
远传口接线
① 1、2、3口为远传口,其 中1口对应串口COM1,2 口对应串口COM3,3口 对应串口COM4,4口不 接。这三个端口在拨号 方式下工作,所以1、2、 3口的A、B端分别接到各 路远传电话的二线通道
4. “汇总”:计算指定日期的汇 总模型的数据。
5. “超欠”:计算指定日期的计 划、实际、超欠电量和电费, 按此按钮,必须已导入计划数 据和电价数据,方可正确计算 (用户也可以将下载的计划文 件放入系统计划文件目录中, 系统将自动读取计划文件)。
6. 窗口左方的小窗口用于显示和 选择要查看的线路、汇总模型, 以及数据日期。当用户点击汇 总模型窗口时,将显示用户定 义好的汇总模型名称,如右图 所示。
断点查询
1. 断点查看表显 示各装置、电 表的分钟、5 分钟窗口、刻 钟、小时窗口 及事件等的抄 表断点。
2. 红相表没有5 分钟窗口电量 断点,ABB表 及蜀达表只有 5分钟窗口电 量断点,装置 只有事件断点。
EAMS2000发电厂电能量管理系统
启动入库
通过该界面点击“启动入 库”,将抄表数据备份。
电能量采集装置简介
7. 各部分数据存储:红相表存储时间为7天,每1分钟为一周期进行采集 存储, 电能量采集装置所有数据存储CF内,装置间隔15分钟采集一 次电能表数据。
8. 省电力公司数据读取:间隔6小时采集一次数据。 9. 通讯方式:装置与各电度表采用485通讯方式,与省电力公司采用104
通讯方式为主,电话拨号方式为备。 10. 日常运行维护:检查液晶屏是否死机,电源指示灯常亮,运行指示灯
电能量采集装置及相关系 统
电能量采集装置及相关系统
一.电能表(红相表EDMI MK3) 二.YB /DDC-G310A电能量采集装置 三.EAMS2000发电厂管理系统
电度表(红相表EDMI MK3)
电能量采集装置简介
1. 各站均采用:YB/DDC-G310A型多路电量采集装置采用模块 化系统结构。用户可根据实际需要,在标准配置的基础上,选 配相关插件,进行软硬件容量性能扩充,满足不同应用需求。
相关文档
最新文档