电能量采集装置及讲义相关系统
电能量采集装置及相关系统

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
EAMS2EAMS2000发电厂电能量管理系统
厂站抄表系统
人工抄表/自动抄表
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。
衷心感谢 各位领导及同事参与讨 论!
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厂站抄表系统任务栏
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: 1.
电能量采集装置
1. 2. 3. 数据存储方式:手动启动入库后,存储在“bkfiles”。 通讯方式:抄表站采用MODEM拨号的方式连接电能量采集装置。 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 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 时沟通。
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 ② 以沙坪电站为例,1口接 省调,2口接当地。
EAC5000D型电能量采集装置说明书

EAC5000D电能量采集装置使用说明书广州南方电力集团科技发展有限公司注意事项:●装置安装调试前请仔细阅读本说明书。
●本设备内部无用户可调元器件。
●本设备在出厂前,经检验合格,并加铅封,在安装使用时,用电管理部门的授权人只需将接线端盖卸下后,按盖内接线图接线即可,接线后加端子铅封。
而装置的安装、调试及维护的人员必须经过相关专业的培训。
●设备应安装在室内通风干燥处,安装设备的底板应固定在坚固、耐火、不易振动的墙上。
●设备的工作环境应有避雷措施。
●运输或存储不当会对设备造成损害;供电电压错误会造成设备损坏或引起火灾。
●请勿自行拆卸维修。
●如装置软件有变动,按装置上的版本。
●如有无法解决的问题,请与我公司联系处理。
目录一、概述 (1)1.1. 产品简介 (1)1.2. 执行标准 (1)二、产品说明 (3)2.1. 标准配置 (3)2.2. 可选配置 (3)2.3. 技术参数 (3)2.3.1. 电压输入范围 (3)2.3.2. 辐射电磁场抗扰度 (4)2.3.3. 停电保护及器件参数 (4)2.3.4. 强电端子绝缘电阻 (4)2.3.5. 工作环境 (4)2.3.6. 可监测满足下述条件的脉冲电能表 (4)2.3.7. 外形 (4)三、功能描述 (5)3.1. 数据采集与存储 (5)3.2. 数据传输 (5)3.3. 对时 (5)3.4. 参数设置和数据显示 (6)3.5. 通讯模块的升级功能 (6)四、技术特点 (7)4.1. 易维护 (7)4.2. 功耗少 (7)4.3. 可靠性高 (7)4.4. 兼容性强 (7)4.5. 适应性广 (7)4.6. 保障数据安全 (7)4.7. 符合多种规约 (8)4.8. 丰富的通讯功能 (8)五、外形及接线 (9)5.1. 外形尺寸 (9)5.2. 接线 (10)六、终端菜单操作 (12)附录A (14)附录B (18)一、概述1.1. 产品简介EAC5000D系列电能量采集装置是广州南方电力集团科技发展有限公司为适应电力管理现代化要求,特别是随着电力体制改革的深入及当前用电形势的变化,建立用电现场服务与管理系统的需求而专门设计制造的终端产品。
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

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。
电能信息采集管理系统概述

晨泰集团有限公司电能量采集与管理系统需求规格说明书编写:____________________ 日期:2011年08月06日审核:____________________ 日期:年月日批准:____________________ 日期:年月日1.概述电能量采集及管理系统是集现代数字通信技术、计算机软硬件技术、电能计量技术、电力负荷管理技术和电力营销技术为一体的综合的准实时信息采集与分析处理系统。
它以移动通信网络、230MHz无线专网、光纤专网为主要通信载体,通过多种通信方式实现系统主站和现场终端之间的数据通信及管理。
电能采集及管理系统主站采用三统一原则;即统一平台、统一功能、统一规约。
系统主站是集低压集抄系统、负荷管理系统、变/发电站管理系统为一体的统一管理平台。
2.系统总体架构电能量采集及管理系统是一个集中式信息采集与管理系统。
由主站、客户侧服务管理数据终端设备(简称终端)和主站与终端间数据通信链路组成。
系统总体架构如下图:3.主站架构系统主站集中管理终端设备和通信链路资源,完成数据收集、终端运行管理、设备维护管理等功能。
完成数据集中处理,保障系统安全,承担数据存储、运算,面向营销业务管理和需求侧管理工作提供数据应用。
实现与其它技术支持系统间的互联和数据共享,系统互联和数据共享遵循营销信息管理系统统一接口标准、安全机制和数据编码规范。
其构架于计算机网络系统硬件平台和以系统数据库为核心的软件平台,平台配置满足系统功能和性能的要求。
广泛应用符合国际标准的技术,能切实保障系统运行的实时性、可靠性、稳定性和安全性。
电能采集及管理系统主站采用分布式多层技术,软件架构分为数据层、支撑层、应用层、表现层。
根据本系统业务特点,应用层进一步细分为采集子层和业务子层。
主站软件通过接口组件与外系统交互。
主站软件架构如下图所示:数据层数据层实现海量信息的存储、访问。
本系统使用Oracle大型关系数据库作为数据的存储。
电能量采集终端调试与维护讲义

电能量采集终端调试与维护讲义本讲义分为两部分,第一部分为已装终端的调试与维护,第二部分为新装终端前的调试及注意事项。
需要交代采集终端在系统成功抄表的两极通道:上行通道为主站与采集终端的通讯。
它的通讯方式是通过GPRS来实现的。
设置主要参数为:主站IP、主站APN。
下行通道为采集终端与电能表的通讯。
它是通过RS485数据传输来实现的。
设置主要参数为:讯规约、波特率、电能表地址。
一、已装终端的调试与维护(一)离线终端的解决方法首先检查现场是否停电,在不停电的情况下重新启动采集终端。
如果终端还不能上线,请检查以下项目并整改:1.查看天线采集终端必须加装位置天线,天线接头必须拧紧(天线有两种除浩宁达终端为插入式天线外,其余终端天线均为螺旋式天线),将天线置于表箱外,使其越高越好,保证天线周围无金属掩盖物并和高压线路保持安全距离。
2.查看主站IP地址与APN主站IP地址是采集系统主站服务器的地址编码。
APN是接入点名称,用来标识GPRS的业务种类。
是否正确设置主站IP地址和APN,直接影响终端是否与主站建立正确的通讯,所以查看主站IP地址和APN的设置,是判断是否上线的一项重要条件。
甘肃电力应用的正确主站IP地址为主用:172.18.0.50,备用:0.0.0.0.0,网关:0.0.0.0.0,代理:0.0.0.0.0,APN:gsdlcj.gs。
(主站IP及APN修改步骤见附录A.)3.参看SIM卡和终端IP地址SIM卡是客户识别模块,可供GSM网络进行鉴别客户身份。
采集终端中所运用的SIM卡,是由移动通讯商制作,已将终端IP 地址固化绑定在SIM卡中,也可解释为一个SIM卡只对应一个终端IP地址。
那么也可由参看终端IP地址来判断SIM卡是否能正常通讯。
注意事项:检查卡是否插反,并保证与终端卡槽接触良好。
如果终端指示灯闪烁正常,终端IP地址(终端IP地址查询与判断上线方法见附录B.)也在192.168.XXX.XXX号段范围内时,说明终端已成功上线。
电能量采集系统基础知识讲解

PE
S0 NC S1 NC S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 NC S12
N L
+ PE
电源
EDAD2001-C功能配置
RS485接口 9 路 每板可接入电表9*32块
电源模块 1 路 装置供电
MODEM
1 路 用于维护或远传
以太网口 2 路 用于维护或远传
基础概念 二、电能量采集终端(煜邦EDAD2001-C)
基础概念 二、电能量采集终端(煜邦EDAD2001-C)
【基本设置和操作】 (6)“通信口设置”
在该窗口中可以对采集器的通信端口进行设置。使用组合键“Alt-C”可以在读表口设置、主站 口设置及子口设置之间切换。在通信端口显示窗口中不同的行代表不同的通信端口,通信端口所在行 字体为黑色表示该端口当前正在使用中,端口所在行字体为浅灰色表示该端口当前被禁用,端口所在 行表格为绿色表示该端口被选中,使用“上、下”方向键可以选中不同端口,可以按回车键进入被选 中的端口对该端口各参数进行设置。
基础概念 二、电能量采集终端(煜邦EDAD2001-C)
【基本设置和操作】 主站口设置:
(1)“规约”和“子规约”选项用于选择采集器与主站(电表)的通讯规约; (2)“连接方式”选项用于选择采集器与主站(电表)的物理连接方式; (3)“槽号”“板卡类型”“子口号”选项用于设置采集器与主站(电表)的连接所采用的板卡所处 的位置(详见后背板顶部的丝印)、板卡类型以及连接位于板卡的第几子口上(版卡上端口从上至下 依次为1、2、3……); (4)“波特率/端口号”选项用于设置采集器与主站通讯的波特率或者网络端口号。
召测量采集可以读取电能表提供的各种信息,如三相电压、三相电流、有功功率、无功功率、功 率因数、最大需量及其发生时间等。召测量按照“表号”为索引进行查询。“表号”按照电能表注册 的先后顺序进行编号。“召测量查询”窗口可分别查询“当前数据”、“历史数据”、“零点数据” 及“分时数据”,按“ALT+C”可在这三种查询方式中切换。