TTU-1000配变监测终端

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配变终端设备(TTU)

配变终端设备(TTU)

配变终端设备(TTU)TTU监测并记录配电变压器运行工况,根据低压侧三相电压、电流采样值,每隔1~2分钟计算一次电压有效值、电流有效值、有功功率、无功功率、功率因数、有功电能、无功电能等运行参数,记录并保存一段时间(一周或一个月)和典型日上述数组的整点值,电压、电流的最大值、最小值及其出现时间,供电中断时间及恢复时间,记录数据保存在装置的不挥发内存中,在装置断电时记录内容不丢失。

配网主站通过通信系统定时读取TTU测量值及历史记录,及时发现变压器过负荷及停电等运行问题,根据记录数据,统计分析电压合格率、供电可靠性以及负荷特性,并为负荷预测、配电网规划及事故分析提供基础数据。

如不具备通信条件,使用掌上电脑每隔一周或一个月到现场读取记录,事后转存到配网主站或其它分析系统。

TTU构成与FTU类似,由于只有数据采集、记录与通信功能,而无控制功能,结构要简单得多。

为简化设计及减少成本,TTU由配变低压侧直接变压整流供电,不配备蓄电池。

在就地有无功补偿电容器组时,为避免重复投资,TTU要增加电容器投切控制功能。

1.定义TTU监测并记录配电变压器运行工况,根据低压侧三相电压、电流采样值,每隔1~2分钟计算一次电压有效值、电流有效值、有功功率、无功功率、功率因数、有功电能、无功电能等运行参数,记录并保存一段时间(一周或一个月)和典型日上述数组的整点值,电压、电流的最大值、最小值及其出现时间,供电中断时间及恢复时间,记录数据保存在装置的不挥发内存中,在装置断电时记录内容不丢失。

配网主站通过通信系统定时读取TTU测量值及历史记录,及时发现变压器过负荷及停电等运行问题,根据记录数据,统计分析电压合格率、供电可靠性以及负荷特性,并为负荷预测、配电网规划及事故分析提供基础数据。

如不具备通信条件,使用掌上电脑每隔一周或一个月到现场读取记录,事后转存到配网主站或其它分析系统。

2.特点适用于供电公司、县级电力公司、发电厂、工矿企业、部队院校、农村乡电管站、100-500KVA 配电变压器台变的监测与电能计量,配合用电监察进行线损考核,还能通过GPRS通信网络将所有数据送到用电管理中心,为低压配电网络优化进行提供最真实最准确的决策依据。

配电变压器监控终端(TTU)的硬件研究

配电变压器监控终端(TTU)的硬件研究

配电变压器监控终端(TTU)的硬件研究作者:张红成杨婷婷王龙飞来源:《科学导报·科学工程与电力》2019年第17期【摘 ;要】在我国基础设施建设蓬勃发展的大背景下,电力系统网络的建设也越来越完善。

作为建设坚强电网重要组成部分,保证供电网络可靠稳定的运行,显得尤为重要,其中最关键的工作就是对配电变压器(以下简称变压器)进行监控。

【关键词】配电变压器;监控终端;硬件引言变压器是配电网络重要组成部分。

目前对变压器的监控主要是过监控终端(TTU)来实现,下面我们就对监控终端的硬件电路进行详细的分析。

一、设计原理由于市场需求量大,监控终端在研发的过程中,不仅要考虑它的实用性,也要考虑到它的经济性。

因此,对于监控终端硬件的设计主要考虑下面四个因素。

(一)快速性由于监控终端承担着非常复杂的计算任务,需要在短时间内对大量的数据进行高速运算,这就要求监控终端所使用的CPU具有较强的运算能力及较快的数据处理速度,保证CPU可以连续进行高速运算工作。

(二)对中断的异步响应能力在监控终端实际的工作中,数据采集与通信信号的中断现象时有发生,这就要求监控终端的硬件电路在设计的时候就要考虑到对于中断信号的异步响应能力,这是保证整个系统能稳定运行的关键因素。

(三)简化外部电路设计由于变压器外设设备较多,且处于带电运行状态,这使监控终端在安装的过程中具有一定的难度。

因此,监控终端要多外设集成,简化外部电路,既提高了安装工作效率,又降低维护成本。

(四)低功耗原則在设计监控终端硬件电路时,要充分考虑到功耗的问题。

一方面是顺应现代电子设备向低功耗领域发展的潮流。

另一方面让整个硬件系统变得更加简化,为以后增加功能模块提供便利。

二、硬件主体结构(一)主电路监控终端的硬件设备中,主电路负责电力系统数据的采集与控制,并对采集的数据进行及时的整理,接收通信数据以及控制输出,可以说是整个硬件系统中最为重要的部分。

主电路主要包括CPU、程序调试电路以及电源。

配电变压器监控终端(TTU)的硬件研究①

配电变压器监控终端(TTU)的硬件研究①

配电变压器监控终端(TTU)的硬件研究①【摘要】本文主要对配电变压器监控终端(TTU)的硬件进行研究。

在介绍了研究背景、研究目的和研究意义。

在分析了TTU硬件结构,描述了TTU硬件设计要求,进行了TTU硬件性能测试,评估了TTU硬件可靠性,探讨了TTU硬件未来发展趋势。

结论部分总结了TTU硬件研究成果,展望了未来研究方向,并进行了实际应用案例分析。

通过本文的研究,可以为配电变压器监控系统的硬件设计和改进提供参考和指导。

【关键词】配电变压器监控终端(TTU)、硬件研究、硬件结构、设计要求、性能测试、可靠性评估、未来发展趋势、总结、未来研究方向、应用案例分析。

1. 引言1.1 研究背景配电变压器监控终端(TTU)是配电系统中的重要设备,通过监测和控制变压器运行状态,保障电网安全稳定运行。

随着电力系统的发展,配电变压器监控需求逐渐增加,而传统的监控手段已经无法满足现代化的配电系统的要求。

研究TTU的硬件结构和性能,对于提高配电系统的运行效率和可靠性具有重要意义。

当前,国内外已经有不少关于TTU硬件研究的成果,但大多集中在理论模型和仿真分析方面,对于TTU硬件结构设计和实际性能测试的研究比较缺乏。

本研究旨在通过对TTU硬件结构进行深入分析,探讨TTU硬件设计的关键要求,进行性能测试和可靠性评估,并对TTU 硬件的未来发展趋势进行研究,为配电变压器监控系统的进一步发展提供技术支持和参考。

1.2 研究目的研究目的是为了探索配电变压器监控终端(TTU)的硬件技术特点,深入分析其结构与设计要求,评估其性能和可靠性,并展望未来发展趋势。

通过对TTU硬件的研究,可以更好地理解其在配电系统中的作用和优势,为实际应用提供技术支持和指导。

通过对TTU硬件的未来发展趋势进行探讨,可以为相关领域的技术研究和工程设计提供参考,促进行业技术的进步与创新。

本研究旨在全面了解和分析TTU硬件的相关特性,为其在实际应用中发挥更大的效益和作用提供理论支持和技术参考。

配电变压器监控终端(TTU)的硬件研究①

配电变压器监控终端(TTU)的硬件研究①

配电变压器监控终端(TTU)的硬件研究①1. 引言1.1 研究背景配电变压器监控终端(TTU)作为电力系统中的重要设备,其监控和管理对于确保电力系统的安全稳定运行具有重要意义。

随着电力系统规模的不断扩大和复杂化,对于电力设备的监测要求也在不断提高。

而传统的配电变压器监控手段已经不能满足对于设备状态实时监测的需求,因此对于配电变压器监控终端的研究显得尤为重要。

在电力系统运行中,配电变压器作为电力系统中的重要设备之一,其运行状态直接关系到整个电力系统的稳定性和可靠性。

对配电变压器的实时监测和状态评估显得尤为重要。

传统的配电变压器监控手段主要以人工巡检和定期检测为主,其存在着监测不及时、监测精度低等问题。

而配电变压器监控终端(TTU)的出现,为实现配电变压器的远程监测和智能管理提供了新的解决方案。

通过TTU设备可以实现对配电变压器的状态实时监测、故障预警和远程控制等功能,为电力系统的运行提供了更加可靠的保障。

对于TTU硬件结构设计、性能测试和优化等研究具有重要的实际意义和应用价值。

1.2 研究目的研究目的:通过对配电变压器监控终端(TTU)的硬件进行研究,旨在探索其在电力系统中的应用潜力,验证其可靠性和稳定性,提高电力系统的运行效率和安全性。

通过对TTU硬件的性能测试和优化方案探讨,旨在提升其监控功能和数据传输速度,从而更好地适应电力系统的需求。

通过对TTU硬件应用案例的分析,旨在揭示其在实际场景中的效果和优势,为电力系统的智能化升级提供实践参考。

通过对TTU硬件未来发展趋势的探讨,旨在预测未来技术发展方向,为下一步研究和实践提供指导。

通过本研究的开展,旨在为电力系统的智能化建设和配电变压器监控技术的发展做出贡献,推动电力行业的技术进步和创新。

1.3 研究意义配电变压器监控终端(TTU)作为配电系统中重要的监测设备,具有着重要的研究意义。

TTU可以实时监测配电变压器的电压、电流、温度等关键参数,帮助运维人员进行及时的故障诊断和处理,提高了配电系统的可靠性和安全性。

TTU配网智能终端简介

TTU配网智能终端简介

TTU(distribution Transformer supervisory Terminal Unit,配电变压器监测终端)。

在电力供配电系统中,配电变压器监测终端(TTU)用于对配电变压器的信息采集和控制,它实时监测配电变压器的运行工况,并能将采集的信息传送到主站或其他的智能装置,提供配电系统运行控制及管理所需的数据。

配电变压器监测终端(TTU)简介农网智能配变终端(以下简称智能配变终端)是对配电变压器、进出线开关、剩余电流动作保护器、智能电能表等运行信息进行采集和用户用电信息进行收集的设备,完成配电变压器计量总表监测、剩余电流动作保护器监测、状态监测、负荷管理、动态无功补偿/三相不平衡治理/谐波治理、安全防护、互动化管理、资产管理、视频监视、环境监测和分布式电源接入管理等功能。

配电变压器监测终端(TTU)软件采用先进嵌入式操作系统开发,硬件采用32位内核CPU,256Mbit NandFLASH大容量数据存储器;通信信道采用高速全双工的工业级GPRS/CDMA模块;终端内置TCP/IP协议,支持各种有无线网络通信方式,支持网络在线升级。

配电变压器监测终端(TTU)组成终端的结构采用U型机箱,主要由主处理板、电压电流接口、负载电流采集板、遥控及告警接口板、遥信及RS485通讯板、电容器投切接口板、GPRS通讯板、电力载波通讯板组成。

电路板单元采用插拔式结构,便于维护和更换。

配电变压器监测终端(TTU)具有以下特点:配电压器监测与保护:过流(过载)保护、过压保护、欠压保护;用户用电信息监测:监测电压、电流、功率、负载率等信息;配电变压器计量总表监测:监测电能表的电量和运行状态;剩余电流动作保护器监测与控制:监测负载回路的剩余电流数值、开关动作次数及遥控分合闸;状态监测:监测进出线开关、前后门开关;负荷管理:可设置用电负荷,实现负荷管理;电能质量管理:监测电压、电流谐波分量及畸变率,为谐波治理提供依据;线损计算:监测配变总表电量和台区用户电量,可统计分析线损;防窃电:采集电表电量和交采电量,发现不一致,可及时发现异常信息;防盗:增加摄像头,在打开配电箱前门时可拍照,主动上报事件,及时发现非法操作人员,防止设备被破坏和盗窃;分布式电源监测与控制:可采集分布式电源的电压、电流,计算出分布式电源的电量。

配电变压器监控终端(TTU)的硬件研究

配电变压器监控终端(TTU)的硬件研究

配电变压器监控终端(TTU)的硬件研究配电变压器是电力系统中的重要设备,起着电能传输、分配和控制等作用。

为了确保配电变压器的安全稳定运行,配电变压器监控终端(TTU)的硬件研究显得尤为重要。

本文旨在探讨配电变压器监控终端的硬件研究,为配电变压器的安全运行提供技术支持。

一、TTU硬件研究的背景目前,国内外在TTU硬件研究方面已经取得了一定的进展。

传统的TTU硬件主要包括控制器、传感器、通信模块等组成部分,通过这些硬件设备可以实现对配电变压器的实时监测和远程控制。

随着现代电力技术的发展,TTU的硬件研究也在不断进步,新型材料、传感器、通信技术等被不断引入到TTU的硬件设计中,以提高其性能和可靠性。

智能化、集成化、互联化成为了TTU硬件研究的新趋势,为配电变压器的监控和管理带来了更加便利和高效的手段。

1. 传感器技术传感器是TTU硬件中的关键部件,其性能直接影响着TTU的监控效果。

目前,传感器技术在精度、稳定性、抗干扰性等方面有了较大的提升,例如温度传感器、湿度传感器、压力传感器等可以提供更加准确的数据,为变压器的状态监测提供了更可靠的支持。

2. 控制器技术控制器是TTU硬件的核心部件,其性能和稳定性对TTU的整体性能起着至关重要的作用。

现代控制器技术已经可以实现高性能的控制,如智能控制、自适应控制、多级控制等,可以更好地保护变压器的安全运行。

3. 通信模块技术随着物联网技术的发展,TTU的通信模块也得到了较大的提升。

现在的通信模块可以实现更加稳定的数据传输和远程控制,例如4G、5G通信技术的广泛应用,使TTU可以更加方便地与上位监控系统进行数据交互。

1. 高性能化未来的TTU硬件设备将会向智能化、高性能化的方向发展,通过引入先进的传感器、控制器和通信技术,实现对变压器状态监测和远程控制的更加高效和精准。

2. 低功耗化为了满足现代节能环保的要求,未来的TTU硬件设备将会更加注重降低功耗,延长设备的使用寿命,降低使用成本。

配电变压器监控终端(TTU)的硬件研究

配电变压器监控终端(TTU)的硬件研究

配电变压器监控终端(TTU)的硬件研究【摘要】本文主要针对配电变压器监控终端(TTU)的硬件研究展开讨论。

在首先介绍了研究背景,指出了配电变压器监控在电力系统中的重要性和迫切需要进行硬件研究的现状。

明确了研究目的和意义,为后续内容的展开奠定了基础。

在详细介绍了TTU的基本原理、硬件架构、主要功能、性能优化以及应用场景,为读者对TTU的认识提供了全面的视角。

结论部分总结了硬件研究的核心内容,并展望了未来研究方向,同时提出了研究成果的应用前景。

通过本文的阐述,读者将对TTU的硬件部分有更深入的了解,为相关领域能够更好地应用和推广TTU提供了重要参考。

【关键词】配电变压器监控终端(TTU)、硬件研究、研究背景、研究目的、研究意义、基本原理、硬件架构、主要功能、性能优化、应用场景、硬件研究总结、未来展望、研究成果应用1. 引言1.1 研究背景配电变压器监控终端(TTU)作为现代电力系统中必不可少的设备,其硬件研究已经成为当前电力行业的重要课题。

研究背景主要包括以下几个方面:随着电力系统规模的不断扩大和电力负荷的增加,电力设备的运行情况变得越来越复杂,需要更加智能化、自动化的监控系统来保障电网的稳定运行。

现有的配电变压器监控终端在功能、性能和稳定性方面存在一定的局限性,需要进行深入的硬件研究来提升其整体水平。

随着信息技术的快速发展,配电变压器监控终端需要不断更新迭代,更好地适应电力系统的发展需求。

配电变压器监控终端的硬件研究具有重要的现实意义和发展价值。

通过对其进行深入研究,可以有效提升电力系统的运行效率和安全性,实现电力行业的可持续发展。

1.2 研究目的研究目的是通过对配电变压器监控终端(TTU)的硬件进行深入研究,探索其在电力系统中的应用和优化。

具体目的包括:提升TTU的监测性能和数据传输能力,提高其在配电网中的实时监测和故障诊断能力;优化TTU的硬件架构,实现其在多种环境下稳定可靠的运行;探索TTU的主要功能,深入了解其在配电系统中的作用和价值;探讨TTU的性能优化策略,为进一步提高其监测精度和响应速度提供技术支持;探索TTU在不同应用场景下的适用性,为未来在配电系统中大规模应用TTU提供参考和指导。

配电变压器监控终端(TTU)的硬件研究

配电变压器监控终端(TTU)的硬件研究

配电变压器监控终端(TTU)的硬件研究配电变压器监控终端(TTU)是用于电力系统中的配电变压器的实时监测和数据采集的重要设备。

它可以实时采集配电变压器的各种参数,包括电压、电流、温度等,并将采集到的数据传送给监控中心。

在运行过程中,它可以提高系统的可靠性和安全性,避免因配电变压器故障而引起的大面积停电。

TTU可分为两大部分:硬件和软件。

本文将重点介绍TTU的硬件研究。

首先,TTU的硬件组成主要包括控制模块、数据采集模块、通讯模块和电源模块。

控制模块是TTU的核心部分,它主要负责控制整个系统的运行。

它包括主控芯片、时钟芯片、FLASH存储器、RAM 存储器、显示器和按键等。

主控芯片是整个系统的“大脑”,可以处理数据、控制I/O口以及与其他模块通讯。

时钟芯片的作用是提供一个准确的时间基准,以便对数据进行时间戳标记。

FLASH存储器和RAM 存储器用于数据的储存和读取。

显示器和按键也非常重要,它们可以提供实时信息显示和人机交互。

数据采集模块是另一个核心模块,它的主要作用是采集变压器的各种参数。

它包括模拟前端、数字转换器、采样电路和滤波电路等。

模拟前端负责将不同的信号转换成标准的电压或电流信号,以便数字转换器进行采样。

数字转换器负责将模拟信号转换成数字信号,以便生成采样数据。

采样电路和滤波电路则分别负责采样信号和滤波,以确保数据的准确性和稳定性。

通讯模块是TTU与监控中心通信的重要部分,它负责将采集到的数据传递给监控中心。

通讯模块包括通信芯片、无线电收发模块、天线和连接器等。

通信芯片负责处理通信协议和数据传输。

无线电收发模块负责接收和发送数据,天线则负责将数据传输到目标设备。

连接器则用于连接各个模块和外部环境。

最后电源模块的作用是为TTU提供稳定的电源,以保障系统的正常运行。

电源模块包括电池、电源管理芯片、DC/DC转换器等。

电池负责系统的备用电源,以防止突然断电导致数据丢失。

电源管理芯片则监测电源供应和电池状态,保证系统的稳定运行。

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TTU-1000配变监测终端说明书第 1 章1概述1.1 引言1.2 系统原理本终端主要有五部分组成:电源单元、处理单元、通信单元、GPRS单元,框图如下图1所示。

其中电源单元给GPRS单元、处理单元、通信接口供电。

GPRS单元通过移动公司的GPRS网络同主台通讯,把终端的信息传递给主台,并执行来自主台的命令。

处理单元对各种数据进行统计分析后保存在处理单元的flash芯片内等待主站召测,同时处理单元也执行主台下发的命令,处理单元还配备有标准的RS232口,供现场通讯。

通信接口配置了标准的232接口和RS485接口。

1.3系统平台本系统终端软件采用先进嵌入式操作系统开发,硬件采用32位ARM7内核CPU,8Mbit 静态SRAM和512Mbit NandFLASH大容量数据存储器;通信信道采用高速全双工的工业级GPRS/CDMA模块;终端内置TCP/IP协议,支持各种有无线网络通信方式,支持网络在线升级。

1.4 功能特点●交流采样功能测控管理终端具备交流采样模块,可以采集并计算三相电压、电流、功率、需量、有无功电量等。

●抄表功能抄读电能表的正反有功电量、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。

●数据抄读及存储功能终端可以抄读和存储不同的数据。

●无功补偿功能终端具有十六路无功补偿输出接口。

●通信功能终端与主站的通信支持GPRS/CDMA,并且有本地维护接口。

●时钟管理时钟误差 0.12S/h,时钟保持大于10年。

●远程升级终端支持远程在线升级功能。

第 2 章2、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终端安装图注意:底座固定在坚固、耐火、不易震动的物体上。

请勿安装在较薄的胶合板或较脆弱的墙壁表面材料上,否则螺丝可能脱落,使设备跌落;切勿使用钉子、胶带或其他不牢固的东西,将设备固定在墙上,否则长期使用以及震动会使设备跌落。

安装尺寸:240mm×150mm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,按下图所示的安装尺寸在底板上先钻好孔。

安装说明:使用设备后挂环,把设备安装在墙壁或者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:✓外壳构成;由五部分组成:底壳、面壳、端子盒、232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×180mm×95mm✓端子设计接线端子强弱电分层排列,加强电气绝缘性能。

2.3 终端说明2.3.1 外形尺寸2.3.2 按键定义2.3.3 状态指示1 远程通信模块状态指示NETT/R电源图B-1 远程通信模块指示灯电源灯——模块上电指示灯,红色。

灯亮时,表示模块上电;灯灭时,表示模块失电。

NET 灯——网络状态指示灯,绿色。

T/R 灯——模块数据通信指示灯,红绿双色。

红灯闪烁时,表示模块接收数据;绿灯闪烁时,表示模块发送数据。

2.4终端接线1) 485线的连接上键 右键下键 左键一般具有485口的表计,只要将电表的A、B口接到终端的A、B口的相应端子上即可。

一台终端最多可接8块电表。

2)遥信线的连接遥信线接到被跳闸开关的常开辅助接点上,即在合闸状态时,该触点是接通的,此时,终端上相应的显示状态。

每路遥信线采用独立的电缆进行连接,一端接到被控跳闸开关的辅助触点上,另一端的两根线接至终端遥信相对应的端子上。

每路遥信的两根线无正负之分,只要接到对应的端子上即可。

也可用来检测门开关信号。

3)无功补偿线的连接无功补偿触发电平为低电平触发。

2.5 SIM卡的安装SIM卡安装在终端模块盒内(打开模块盒上的盖板,将已开通GPRS业务功能的SIM 卡安装在卡座里,注意SIM卡的正反),且有外引天线的位置。

2.6天线的安装终端GPRS模块盒上有外引天线的位置。

安装前应确认信号强度;信号良好时,推荐使用内置天线;在有电磁屏蔽场合使用时,应使用外置天线;多余天线应盘成环状后固定于安全地方,折角不宜过大;环境信号较差场所(如地下室)应联系当地移动/联通公司解决信号覆盖问题;第 3 章3、性能和参数指标3.1工作电源3.1.1工作电源使用交流三相四线供电。

三相四线供电时,在断一相或两相电压的条件下,交流电源能维持终端正常工作和通信。

工作电源额定电压:220 V/380 V,允许偏差-20%~+20%;频率:50Hz,允许偏差-6%~+2%。

3.1.2消耗功率在非通信状态下,终端消耗的视在功率不大于15V A、有功功率不大于10W。

3.1.3失电数据和时钟保持供电电源中断后,终端至少保持数据和时钟一个月。

电源恢复时,保存数据不丢失,内部时钟正常运行能。

3.2功能要求3.2.1功能配置终端的功能配置见表2。

表2 配变终端的功能配置3.2.2数据采集3.2.2.1采集数据类型终端可采集电能表的实时电能示值、日零点冻结电能示值、抄表日零点冻结电能示值。

电能数据保存时带有时标。

终端采集的实时或当前数据内容见表3。

表3 实时和当前数据3.2.2.2采集方式终端可用下列方式采集电能表的数据:a)实时采集:直接采集指定电能表的相应数据项,或采集电表存储的各类电能数据、参数和事件数据。

b)定时自动采集:根据主站设置的抄表方案自动采集电能表的数据。

c)自动补抄:对在规定时间内未抄读到数据的电能表应有自动补抄功能。

补抄失败时,生成事件记录,并向主站报告。

3.2.2.3状态量采集终端实时采集开关位置状态和其它状态信息,发生变位时可记入内存并在最近一次主站查询时向其发送该变位信号或终端主动上报。

3.2.2.4交流模拟量采集终端可按使用要求选配电压、电流等模拟量采集功能,测量电压、电流、功率、功率因数等。

交流模拟量采集要求符合DL/T 698.34-200的4.6.1.3条要求。

3.2.3数据管理和存储3.2.3.1存储数据类型按要求对采集数据进行分类存储,如日冻结数据、抄表日冻结数据、曲线数据、历史月数据等。

曲线冻结数据密度由主站设置,最小冻结时间间隔为1h,采集数据内容见表4和表5。

表4 历史日数据表5 历史月数据3.2.4存储容量数据存储容量64M字节。

终端能分类存储下列数据:每个电能表至少31个日零点(次日零点)冻结电能数据,12个月末零点(每月1日零点)冻结电能数据,10个重点用户10天的24个整点电能数据。

3.2.5重点用户采集终端能按要求选定某些用户为重点用户,按照采集间隔1h生成曲线数据,采集数据内容见表2。

3.2.6电能表运行状况监测终端监视电能表运行状况,电能表发生参数变更、时钟超差或电能表故障等状况时,按事件记录要求记录发生时间和异常数据。

3.2.7公变电能计量当终端配置交流模拟量采集功能,计算公变各电气量时,能实现公变电能计量功能,计量并存储正反向总及分相有功电能、最大需量及发生时刻、正反向总无功电能,有功电能计量准确度达到1.0级,无功电能计量准确度达到2.0级,符合DL/T614的有关规定。

3.2.8无功补偿功能3.2.8.1响应时间响应时间(实际无功负荷达到设定值始到装置一组电容器组投入为止所需要的时间)≤100ms。

3.2.8.2补偿方式三相补偿和分相补偿相结合,定补共补相结合的补偿方式,可通过本地或远程维护进行分组设置。

补偿容量1~255Kvar可设,步长1Kvar;投切延时1~255秒可设,步长1秒;功率因数门限0.50~0.99可设,步长0.01;电压上限超出1%~14%标准电压值可设,步长1%;控制自动/手动可选。

补偿算法符合JB7113-93标准。

3.2.8.3投切方式自动循环投切3.3参数设置和查询功能3.3.1时钟召测和对时功能终端有计时单元,计时单元的日计时误差≤±1s/d。

可接收主站或本地手持设备的时钟召测和对时命令。

能通过本地信道对系统内电能表进行广播校时。

3.3.2参数设置和查询可远程查询或本地设置和查询下列参数:——电表档案;——通信参数,如主站通讯地址(包括主通道和备用通道)、通信协议、IP地址、振铃次数、通信路由等。

3.4事件记录终端能根据设置的事件属性,将事件按重要事件和一般事件分类记录。

事件包括终端参数变更、抄表失败、终端停/上电,电能表时钟超差等,记录的主要事件见表6。

当终端采用双工传输信道时,主动向主站发送告警信息;当采用不具有主动上报的远程信道时,终端在应答主站抄读电能量数据时将请求访问位(ACD)置1,请求主站访问。

终端能保存最近500条事件记录。

表6 事件记录3.5数据传输3.5.1与主站通信与主站通信,接收并响应主站的命令,向主站传送数据,对重要数据和参数设置、控制报文的传输有安全防护措施。

3.5.2中继路由管理3.5.3数据转发能接收并转发主站命令对电能表进行数据采集和控制。

3.6本地功能3.6.1本地状态指示有电源、工作状态、通信状态等指示。

3.6.2本地维护接口提供本地维护接口,支持手持设备设置参数和现场抄读电能量数据,并有权限和密码管理等安全措施,防止非授权人员操作。

3.6.3本地扩展接口提供本地通信接口,支持用于配变监测的交采装置和无功补偿装置进行通信。

3.7终端维护3.7.1自检和异常记录可自动进行自检,发现设备(包括通信)异常应有事件记录和告警功能。

3.7.2初始化终端接收到主站下发的初始化命令后,分别对硬件、参数区、数据区进行初始化,参数区置为缺省值,数据区清零,控制解除。

3.7.3远程软件升级支持主站对终端进行远程在线软件下载升级,并支持断点续传方式,但不支持短信通信升级。

第 4 章4、运输和存储产品在运输和拆封时不应受到剧烈冲击,并根据GB/T1546-1995《仪器仪表包装运输技术条件》规定运输和存贮。

终端的储存环境条件符合:温度:-25℃~+75℃相对湿度:5%~100%(包括凝露)无腐蚀性气体。

第 5 章5、维护和修理5.1 每隔半年或一年,应清除终端外壳上的积尘。

5.2 在安装、维修设备时,人体切勿接触带有高压的部件,以免造成人身事故。

常见故障及排除方法间下表。

第 6 章6、服务承诺。

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