电能表数据采集系统中多种通信方式的实际应用

电能表数据采集系统中多种通信方式的实际应用

发表时间:2016-08-25T16:14:11.480Z 来源:《电力设备》2016年第12期 作者: 王立1 王世雄2

[导读] 现阶段,我国实现了“一户一表”的发展目标,用户的电表使用量也随之增多,同时加大了工作人员的抄表工作量。

王立1 王世雄2

(1国网陕西省电力公司榆林供电公司; 2国网陕西省电力公司神木县供电公司)

摘要:电能表数据采集系统简称DL2000,是提高用户用电体验的重要方式。本文中,对DL2000中的数据通讯进行科学分析,并剖析系统中通讯方式的优、缺点,阐述其适用范围。在DL2000软件的设计等方面进行简述,以此来反映出DL2000的实际应用。

关键词:电能表数据采集系统;通信方式;实际应用

现阶段,我国实现了“一户一表”的发展目标,用户的电表使用量也随之增多,同时加大了工作人员的抄表工作量。传统的电费抄收方式主要以人工方式进行按月抄表。这种抄收方式的工作量较大、环节众多,时效性差,计算的差错率相对较高。在少抄、错抄或者漏抄的影

响下,会直接影响电力部门的整体效益,使国家的电力资源造成很大程度的浪费。DL2000在计算机与数字通信等科学技术的指导下,实现

了抄表的高速度与高效率,并能够与计算机实现联网合作,减轻相关人员的工作强度,减少抄表误差。该系统的自动化水平使我国的电力

资源得到充分利用,它不仅能够应用在工业抄表层面,更能应用在居民用户的抄表工作中。

一、DL2000的通讯方式

DL2000由采集模块、电能表、集中器、主站系统等因素组成,可以利用网络技术实时连接供电局的用电系统,实现抄表与收费工作的系统化与一体化。

在DL2000中,数据的通讯方式包括上行数据通信、下行数据通信。主站和集中器之间产生的数据通信称为上行数据通信,主要的通信介质是电话、专线或者是无线,即在集中器端与主站端之间设置适用性强的通信设备,并使设备与主站计算机相连,具体连接在计算机的

并口、串口或者USB接口处。

为了实现数据采集时的高速性,可使多个接口共同工作,由主站软件对接口的实际工作情况进行合理判断。采集器和集中器之间产生的数据通信称为下行数据通信。主要的通信方式有电力线载波与485总线。基于通信方式的差异,采集模块与集中器、主站与集中器之间的

具体通讯规约也呈现出多样性。集中器的具体类型可通过主站软件进行智能化判断,并且需要在正确通讯规约的前提下实现数据传送[1]。

二、数据通信方式的科学比较

(一)上行数据通信方式

DL2000在上行数据通信方式上采用无线数据、专线数据、电话数据三种采集系统。

1.无线数据采集方式

利用无线方式进行数据采集于传输能够实现双方的数据信息传送方便、迅速等优势,并且采集数据的耗时短、效率高,速率能从

300bps至1200bps中任意选择。传送信息的频段能够在10MHz到数百MHz中任意选择,缩减了传输中的其他环节。传送方式上可利用定时传送或者轮询传送,目前很多地区都完善了负荷监控管理的相关功能,因此抄表功能会得到更大程度的发挥。

2.电话数据采集方式

利用电话方式进行数据采集与传输,具有投资成本低、操作方便等优势。这种数据采集方式不需要单独拉线,利用电话便可以传送所采集到的数据信息,并且各个主站对于采集终端的连接数目不进行限制。这种方式并不要求大面积的铺设线路等,因此施工量较小,而且

电话的传送性能高,因此数据传送不受距离干扰,具有传送的距离远、速度快等优点。其传送的速率通常是300bps至9600bps之间,速率

能够实现多变性。此外,这种传输方式的抄收容量较大,用户的数量没有上限。但是,这种传输方式需要在工业、民用电话通道上实现数

据传输,因此需要邮电业给予适当的支持、协调与配合[2]。

3.专线数据采集方式

利用专线方式进行数据采集与传输是指在集中器与主站之间设置通讯的专用通道,这种方式具有抄收高速、准确性高的优势,数据在传输中可以免受外界的干扰。但是,它的建设费用较高,需要投资传输专线。

(二)下行数据通信方式

下行数据通信方式具体分为电力载波数据采集与总线数据采集的方式。

1.电力载波数据采集方式

该种采集方式包括单表采集于多表采集。单表采集是每块电能表中都会安装一块载波采集的模块,并且作为独立的模块进行数据采集、计算,再利用低压电力线和集中器实现通信。多表采集则是将多个电能表的数据进行集中处理、计算和打包。优势是:充分利用资

源、技术先进[3]。

2.总线数据采集方式

485总线数据采集方式由采集器、数据通道、主站计算机、电能表等因素组成。采集器主要负责处理、计算多个电能表的数据,并集中的打包发送。多个采集器利用集中器和485双绞线的连接,形成485网络。集中器主要负责通信。这种方式具有技术纯熟、操作简单,实用

性强等优点。同时,它不需要改造全电子式的电能表,传输的速率较高,可靠性强。在信道编码技术与网线优化配置的前提下,该方式可

以实现抄收率高、可用率高的特点。每个用户采用的是集中抄收方式,可以使他们的成本得到降低,同时节约了系统造价[4]。

三、数据通信方式的软件设计

各地的具体情况不同,因此采用的数据通信方式也存在不同,因此要求DL2000必须具备综合抄表功能,使用户根据自身需要选配适当的通信方式。

DL2000应当实现数据通信方式中模块的独立性,除了电能表数据库需要实现通用性以外,其他的硬件都需独立。这是保证模块间独立性与整合性的基础,为了实现数据通信方式的协调性,需要实现各个硬件设备形式的多元化。 (一)合理配置通信规约

通信规约的配置必须采用不用的配置方式,在不同型号产品的利用下,通信规约也具有差异性。简言之,在数据通信方式中选择了某型号的产品则需对该型号产品进行通信规约的添加。

通信规约的具体选择是:对数据传输类型、规约类型进行明确定义,在通信完成连接以后,需要对数据传输类型、规约类型选择动态连接库,并选择合适的抄表功能函数[5]。

(二)选择合理的数据通信方式

数据通信方式的不同决定了对计算机端口的要求不同。我国最实用的通信方式是电话连接、无线连接和电缆直接连接,在计算机的多端口前提下,可以实现多方式采集数据。如果计算机只有两个串口、一个并口,或是有USB接口、SCSI接口,那么就决定了它连接的设备

数量与类型存在差异。为了使串口的数量得到增加,系统可应用串口技术。具体操作为:用户在计算机上插入多串口卡,再依照说明书进

行设置,多串口卡的串口数量,就是计算机增加的串口数量。

结束语:

为了满足用户的通信需求、电能表数据采集系统被更为广泛的运用。该系统在硬件设置、软件探究中始终坚持功能独立、结构开放的原则。系统根据用户提出的应用要求、通信方式等将电能表内部的模块进行智能组合,并且自动设定硬件参数,便于用户的方便、简单操

作。电能表的应用不仅能够准确、高效的进行电能表数据采集、数据精算,同时降低相关人员的劳动难度与强度,使用户的多种效益得到

提升。

参考文献:

[1]郑煊,刘萌,李娟等.基于Internet和PLC的电能表数据采集系统的设计[J].低压电器,2012,5(10):51-55.

[2]黄建业,李双洋,郭谋发等.单相电子式电能表短距离无线通信接口设计[J].电力系统保护与控制,2010,38(24):172-177.

[3]姜洪浪.电能表通信测试系统的设计与实现[D].北京邮电大学,2010.

[4]田春雨.一种新型测试智能电能表终端通信可靠性技术[J].数字通信世界,2016,8(3):231-232.

[5]杨艳丽,鲍远慧.基于Modem通信的多用户智能电能表系统的研究[J].科技通报,2010,26(5):758-762.

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电力用户用电信息采集系统及其应用_陈盛

电力用户用电信息采集系统及其应用_陈盛

第卷第期年月供用电

电力用户用电信息采集系统及其应用

陈盛`,,吕敏

上海大学机电工程与自动化学院,上海

上海市电力公司市北供电公司,上海上海市电力公司客户服务中心,上海

摘要用电信息采集系统的建设,是实现智能电网的高级计量架构的基础平台和核心支撑。介绍了国家电网公司用电信息采集系统的建设背景、定义、物理架构、主要功能和采集终端,重点讨论了上海地区的电力用户用电信息采集系统的现状、低压集中抄表系统建设方案,以及电力用户用电信息采集系统的应用前景。关键词智能电网用电信息采集系统采集终端智能电表中图分类号文献标识码文章编号一一一

刀·,刀,,,,,,,,,

,,,,,一,

电力系统的发电、输电和配电环节已基本实

现网络化和信息化管理,可通过安全监控和数据

采集系统、能源管理系统、配电

网管理系统等实现在线实时监测、远程操

控等自动化功能,而用电环节未能达到自动化和

信息化管理。当前电力公司营销部门的用电管理

手段过于落后,用户用电多年来一直采用先用电、

后抄表、再付费的传统作业方式仁',。

年月,国家电网公司提出“坚强智能电网”的概念,其定义是以特高压电网为骨干网

架、各级电网协调发展的坚强电网为基础,利用先

进的通信、信息和控制技术,构建以信息化、自动化、数字化、互动化为特征的统一的坚强智能化电

网仁'〕。从广义来看,智能电网的关键技术支持系统主要由高级计量架构、高级配电运行系

统、高级输电运行系统和高级资产

管理系统户扭部分组成。是实现电网与用户之间电力流、信息流实时灵活互动的智能用电服务体系。电力用户用

电信息采集系统的建设,是构建未来的基础

平台和核心支撑,也是适应用户阶梯电价的全面

实行,保证社会安全可靠用电的技术手段。

国家电网公司电力用户用电信息采集

系统概况

建设用电信息采集系统的背景用电信息采集系统的建设将改变国家电网公

司长期以来无法实时、完整、准确掌控电力用户用

电信息的局面,满足公司系统各层面、各专业对于

用户用电信息的迫切需求,推动公司现代化管理

用电信息采集系统在智能电网中的分析应用

用电信息采集系统在智能电网中的分析应用

用电信息采集系统在智能电网中的分析应用

摘要:在新常态经济转型背景下,发展智能电网对于能源互联网的发展、能源生产消费体制的改革具有重要意义。本文首先对用电信息采集系统主要架构作出简要阐述,然后结合实例,对用电信息采集系统在智能电网中的具体应用进行分析,希望对业内智能电网的发展具有一定参考意义。

关键词:用电信息采集;智能电网;系统架构

前言:用电信息采集系统可以采集电力用户用电信息、处理电力用户用电信息,并对电力用户进行实时监控,它可以自动采集用电信息,并对异常信息进行计量,具有发布电网信息、监控分布式能源以及交互智能用电设备信息等相关功能。

一、用电信息采集系统主要架构

用电信息采集系统主要架构包含了主站、采集终端、通信信道与采集点监控设备等部分,主站层为系统管理中心,它可以完成全系统数据的采集、传输、管理及应用工作;数据采集层需要采集、监控各采集点信息,主要包含了各类场所的电能信息采集终端;采集点监控设备为电能监控对象与信息采集源,包含了电能表、用户配电开关、测量设备、无功补偿装置等。用电信息采集系统需要对营销业务应用中相关功能予以完全覆盖,包含了采集应用、高级应用、统计查询、运行管理及系统管理等功能。

二、用电信息采集系统在智能电网中的具体应用

(一)工程概况

以我国某市智能电网所构建的用电信息采集系统为例,该市至2014年底共有500kV变电站4座,共有10台主变,其变电容量约为8400MVA;有18座220kV变电站,共有37台主变,其变电容量约为5520MVA,其220kV线路均是架空线路,总长度约为1146.08km。在该地区中,其主要供电区域数量共有四个。

(二)系统总体设计

结合实际情况,可以构建用电信息采集系统,该系统基于B/S架构,集中了负荷控制、集中抄表、电网监测等多种功能,同时,结合预付费售电管理系统,可以让远程预售电高级计量管理系统得以实现。该系统能够实时采集居民用户的电能表数据能够让抄表效率得以提升。和用电营销系统接口进行结合,可以让数据自动抄收功能得以实现,并且利用短信可提醒用户余额,进而让供电企业服务质量得以提升。在智能电网中,主站系统、光纤低压信息采集建设与上层网关集中器无线转发系统共同组成了该用电信息采集系统。采集对象共有五类,分别为大型专变电用户、中小型专变电用户、三相一般工商业用户与单相一般工商业用户、居民用户和配变电口计量点[1]。

关于电子电能表远程抄表数据抄核方式的

关于电子电能表远程抄表数据抄核方式的

1 概述随着电子技术的不断发展,电能计量装置的应用功能也得到了广泛的开发。在远程电能表数据抄核中,根据采用技术的不同可将抄表系统分为多种类型。远程电子电能表数据的抄核方式也分为直接和间接两种,本文对两种远程电表数据抄核方式进行了讨论,并阐述了数据的相关处理问题。2 远程抄表系统方式及数据处理问题分析2.1 远程抄表方式 自动远程抄表系统是电力企业在电能计量工作中的重要应用,采用自动远程抄表系统可极大程度地降低人工抄表的工作量,同时也为线损分析提供了依据。远程抄表系统总体结构基本相同,根据传输媒介的不同可以分成多种类型。RS485总线方式的抄表系统主要由采集终端与转发器等相连构成RS485网络,其中包含电能表、采集终端、主站计算机等要素。在实际操作运用中,单RS485方式用于脉冲采集,电能表与导线相连,但数据易丢失,系统可靠性较低。双RS485方式要求具备相应的通讯接口,电能表与采集器之间通过屏蔽双绞线连接,数据传输的速度较快,脉冲传输稳定,采用内置电能表的方式使系统整体的可靠性较高。低压载波式远程抄表系统是运用电力载波通信技术进行远程抄表的一种方式,是运用了电力系统电线资源进行数据等传输技术的自动抄表系统。但在低压电路中,电力载波抄表的应用与发展在一定程度上受到了阻碍,尤其低压电路的负载严重且有较多的干扰成分,电力载波抄表成功率较低。无线远程抄表是以星形网络采集电表数据和纵线网络结构共享电台的二重网络形式的抄表系统,该系统对计算机技术、传感器技术、单片机技术以及无线数字通信技术进行了有机综合,使脉冲电能表的数据采集处理实现了自动化的管理。整个系统主要分为采集部分、网络结构与收发台以及抄表中心站。采集部分是由采集器与连接在采集器上的脉冲电能表或者是RS485电能表相连组成,根据电能表的不同,采集数据的方法也不同。GSM远程抄表系统是通过电信部门提供的SMS功能实现远程电表数据传输。SMS的服务功能应用到电能表中,GSM终端设备间能够进行数据传输从而完成无线远程抄表。GSM远程抄表系统主要由小区抄表中心、GSM/SMS数据传输模块及数据采集终端等组成,计算机中心通过管理软件直接控制数据的传输与存储。这种远程抄表方式的数据传输具有高效性和较好的可靠性。利用现有的有线或光纤网络也可实现远程抄表,即可用现有设施构建抄表系统,这是电力抄表关于电子电能表远程抄表数据抄核方式的探讨

698规约智能电能表解析

698规约智能电能表解析

698规约是中国电力行业智能电能表通信协议的一种,适用于电力系统中的智能电能表和数据采集终端等设备。该协议基于串行通信,使用RS485总线作为传输媒介,保证了数据的稳定传输和可靠的远程控制。

三相四线智能电能表可以支持698规约,具有以下特点:

1. 可以实现电能的计量和数据采集,支持远程通信和控制。

2. 可以实现多种数据采集和传输方式,如RS485、DLT/645等。

3. 可以支持多种通信协议,包括698规约和DLT/645等,可以与电力系统中的其他设备进行互联互通。

在数据帧格式方面,698规约的数据传输格式一般为二进制格式,包含了电能表的各种参数和数据。具体来说,数据帧格式包括以下几个部分:

1. 起始码:用于标识数据帧的起始,以同步接收器和发送器。

2. 地址码:标识电能表的地址,以便正确路由数据。

3. 控制码:表示当前帧的类型、方向、响应类型等信息。

4. 数据码:包含电能表的各种参数和数据,如电能、电压、电流等。

5. 帧校验:用于校验数据传输的正确性。 总的来说,698规约智能电能表是一种能够实现远程监控、数据采集和操作控制的智能设备,具有高精度、高可靠性、高灵活性等优点,广泛应用于各种电力系统中。

用电信息采集系统的工作原理及应用

用电信息采集系统的工作原理及应用

用电信息采集系统的工作原理及应用

用电系统能够通过信息化的手段对用户的用电相关信息进行规模化的统一管理与采集。整个用电信息采集系统目前已广泛应用于供电公司、变电站、规模较大的厂矿等企业,对大型用户的用电管理系统、公变的配变检测系统、变电站的电能量采集系统、民居小区集中抄表系统的合并为一个体系,是目前比较现代化的、信息化的综合性质的电信息采集与分析系统。目前该系统基于传统的信息系统的三层结构构架,采用比较先进的开发语言,使用的数据库也较大,并具有良好的平台跨越性与开放性、安全性以及拓展性。随着我国信息化社会的不断发展,用电信息采集系统的工作原理与应用情况也越来越受到相关领域的关注,加强其用电信息采集系统的设计也将极大促进我国的电力行业发展速度。因此,文章将结合实际用电信息采集系统的使用情况,对用电信息采集系统的工作原理进行分析研究,以此完善我国的用电信息采集系统的应用情况。

标签:用电信息采集系统;工作原理;实际应用

前言

用户用电采集系统是建立在互联网技术与通信技术、电能计量技术、电力负荷管理技术、电力营销技术等方面的准时信息采集与分析的一种处理系统。用户通过实际信息采集系统,能够在整体上为电力企业单位减少经济投入,优化电力资源配置,还能使员工在实际的工作过程中实现抄表的信息化管理,进而减轻了员工的工作压力,保证抄表的精准。近年来实际用电信息采集系统不断发展完善,并且提高了用电管理效率,也为电力企业争取了更多效益。

1 用电信息采集系统使用现状

当前的用电信息采集系统主站层处于整个系统的最上层,为整个系统的管理核心,负责系统的安全运行。对采集终端的部分将发送回来的用电信息进行及时的处理,完成数据交换。主站层部分系统有一定的分成数据采集、管理能力,并将一些业务的处理与部分通信划分为几个部分。其中的业务部分可在极大程度上满足供电公司的各种需求。数据采集部分实现了对用户的信息采集,前置的通信管理部分负责对终端远程通信方式进行调度,并且负责解析协议。后台数据库模块将储存的不同的系统信息与数据进行采集,使之完成数据分析计算。其次的通信部分作为整个用电信息采集系统主站和系统众多采集仪器之间的沟通桥梁。这一部分借助有线或者无线的通信渠道为系统中心与终端器间建立起线路的连接,使之以组网的形式单立存在。根据情况不同的适用对象将其具体划分为远程与本地网络系统。远程的网络系统可以实现主站与采集器之间的长距离的对接与数据间的交流。对于远程的通信来说,在宽带与实时性上都有比较高的要求。最后的部分为采集仪器层。该层为整个用电信息采集系统的“眼睛”部分,可为其提供及时有效的信息与数据。其中包括由各种传感器组成的设备层与终端部分[1]。

信息采集系统在电网自动化中的应用

信息采集系统在电网自动化中的应用

刍议信息采集系统在电网自动化中的应用

摘要 随着电力自动化的发展,各专业领域自动化系统建设的“孤岛”现象严重,设备系统重叠,接口建设难度大,数据同步的实时性差,很难满足电力信息化的需要。而电力用户用电信息采集系统则解决了电力系统中的问题。本文针对电力用户的用电信息采集系统的各种功能进行阐述,并探讨了该系统在营销的中影响。

关键词 用电信息;自动采集;计量异常;电力营销

中图分类号 tp311.13;tm76 文献标识码 a 文章编号

1673-9671-(2013)012-0102-01

加快电力市场建设是电力体制改革的重要任务之一,电力公司营销部为了适应电力商业化运营的需要, 使用用电信息采集系统。用电信息采集系统是一套多部门、多专业协作建设, 与电力生产、运行、营销以及管理密切相关的重要综合应用系统, 对电力公司的电力信息自动化起到至关重要的作用。

1 用电信息采集系统的特点

1.1 全面预付费管理

实现电力用户全面预付费业务,用户需要预付电费实现预交费,后结算。用户用电信息采集系统会连续采集用户的用电情况,计算出其剩余电费额度并显示给用户,在剩余电费不多时提示用户缴费,在剩余电费低于设定额度时执行购电跳闸控制。预付费管理需要由主站、终端、电表多个环节协调执行,实现预付费控制也有主站预付费、终端预付费、电表预付费三种形式。 1.2 用电信息全面采集

用电信息采集系统的建设将建成一个大型的数据采集系统,管理多种通信信道,同时接入大用户负荷管理终端、集中抄表终端等多种终端,自动采集所有电力用户的用电信息,实现客户用电信息管理、负荷控制、预付费控制等直接应用功能,通过集抄终端接入公配变计量点电表,完成配变数据采集。系统中采集设备采集的主要数据类型:电能数据、交流模拟量、工况数据、电能质量越限统计数据、事件记录数据、预付费信息等其他数据。

1.3 电力用户全面覆盖

电力用户用电信息采集系统的采集对象包括所有电力用户,包括专线用户、各类大中小型专变用户、各类 380/220供电的工商业户和居民用户、公用配变考核计量点,覆盖率100%。还可用来采集如小水电、小火电上网关口、直到统调关口、变电站的各类计量点。

浅谈用电信息采集系统应用

信息技术 科技创新与应用I 2o14 ̄6期 浅谈用电信息采集系统应用 张艳娥 (深圳供电局有限J2- ̄q,广东深圳518000) 摘要:电力企业在进行用电信息采集的过程中,通过运用现代化的信息采集系统,能够提高信息采集的效率,提高工作的效率, 促进电力企业的长远发展。因此,文章针对于用电信息采集系统的应用进行了具体的分析和研究,希望通过文章的探讨,能够进 一步促进电力企业的长远发展。 关键词:用电信息采集系统;应用;电力企业 前言 文章针对于用电信息采集系统应用主要进行如下几个方面的 分析和研究:一是概述了用电信息采集系统;二是分析了相关的采 集终端功能;三是研究了用电信息采集系统物理架构。通过对上述 3个方面的分析和研究,下面就进行具体的探讨。 1关于用电信息采集系统 用电信息采集系统主要是对用电用户实施电量监控以及用电 线损的处理。主要应用在电表终端以及变压器等位置ll】。通过用电信 息采集系统对所有用电的数据进行监控处理,对用户用电的检查以 及自动抄表等不仅能够提高工作的效率,还能够确保用户的用电安 全。用电信息采集系统主要由信号传输通道、系统主站、智能电表等 部分构成。用户用电信息采集系统是电网建设走向智能化系统中必 不可少的部分。 电力用电用户信息采集系统主要由电能量采集及运行管理系 统、用电负荷管理系统、低压集中抄表系统等三部分组成。电能量采 集及运行管理系统,主要使用专用变压器采集终端进行工作,其主 要对象是容量在50kv・A以上,用电负荷管理系统采集对象之外的 大多数用户;用电负荷管理系统主要是使用用电负荷管理终端进行 相应的工作;低压集中抄表系统主要是使用集中抄表终端进行采集 工作。 在建设用电信息采集系统时,要严格的按照电网智能化的标准 进行建设,其主要是保证电网的规范性,保证信息采集系统在采集 数据过程中的准确性,用电信息采集系统还可以对数据信息采集终 端,通讯设备的性能、安全、功能、检验,信息主站等进行统一的管理 [21。用电采集系统对电网今后走智能化的道路会起到推进的作用,在 这样的形势下,国家电网公司对用电信息采集系统进行了更深一步 的研究,再通过对国内和国外的用电用户信息采集系统的建设使用 的情况调查,结合当今的高新技术,通过综合性的研究,最终针对用 户用电信息采集系统制定了相应的规章制度《电力用户用电信息采 集系统》,这也是在电力工程中建设用户用电信息采集系统必须符 合的技术标准。在颁布的《电力用户用电信息采集系统》中,用户用 电信息采集系统的基本性能以及功能必须严格的按照标准的要求 建设,在建设用户用电信息采集系统中涉及到的数据采集、数据处 理、系统结构、应用等多方面的技术规范都有着明确的要求。 2关于采集终端功能的介绍 用电信息采集终端就是可以实现对用电用户的信息进行采集, 通过信息采集终端设备能够对用户用电的电表数据进行收集,并 且,把这些收集的数据进行管理、传输、处理,另外,信息采集数据终 端还有发布命令 。并不是所有信息采集终端都是一样的,要根据信 息采集的对象和信息采集终端的应用场所进行分类,其中比较常用 的类型有集中抄表终端、变压器采集终端、分布式电源监控终端等。 2.1集中抄表终端 在电网工程供电的过程中,对用户的用电信息采集工作大多都 是采用集中抄表终端完成的,集中器和采集器则是组成集中抄表终 端的设备。集中器,对用户用电的电能表中的数据实施收集以及处 理,并且,集中器还可以完成与主站之间信息数据交换的功能,对抄 表信息有着更好的监控效果;采集器,可以对多个用户电表中的用 电信息实现采集,同时,还能进行信息数据交换以及对小动力用电 用户以及居民用电等用户的用电信息进行相关的采集。 2.2变压器采集终端 变压器采集终端主要是针对变压器的用电信息数据进行收集。 专用的变压器采集终端可以实现对变压器的供电质量检测、用户用 电负荷监控、用电量数据采集等多种功能 。另外,专用的变压器采 集终端还有对收集的数据进行处理的功能,可以更好的掌控变压器 的用电情况,以及是否存在故障等功能。专用的变压器采集终端主 要应用在50kv.A的公用变压器设备中,并对其进行数据的采集工 一60一 作。 2_3分布式电源监控终端 在公用电网中,存在很多的分布式电源,针对这种情况应使用 分布式电源监控终端对其用电信息进行监控。分布式电源监控终端 可以实现对用户用电计量设备的数据信息进行相关的采集,并且, 还可以对用户用电能源的质量实施监测,通过与主站的相互作用, 可以对新接入公用电网中的分布式电源实施控制。分布式电源监控 终端主要应用在接人公用电网中的用户分布式电源的监控中。 3用电信息采集系统物理架构 用电信息采集系统主要是由主站层、数据采集层、采集点监控 设备、采集终端等多个设备组成的架构,每一层都有不同功能的权 限,下面针对于用电信息采集系统物理架构进行具体的分析和研 究。 3.1主站层 主站层又名核心层,是整个用电信息采集系统的心脏。主站层 是整个用电信息采集系统的管理中心,该计算机网络系统由硬件和 软件构成[引。主站层的工作是要负责全用电信息采集系统的数据传 输、数据采集、数据应用以及数据采集,另外,还需要负责信息采集 系统的运行和安全,并且对其他系统交换的数据进行管理,主站层 可以说是权限最大、任务量大的一层,主站层的工作是不可疏忽的, 因为它是整个用电信息采集系统的命脉。 3.2数据采集层 数据采集层具有对各个信息采集点的信息进行监控、采集以及 处理的功能,主要包括各个应用场所使用的电能采集终端 。数据采 集层进行着数据传输的工作方式大致分为远程信道和本地信道两 种方式,通过这两种方式完成采集系统各层之间的信息数据传输。 远程信道主要有光纤、拨号、通用分组无限技术等多种工作方式;本 地信道主要有RS一485总线、宽带载波、电力线窄带等多种工作方 式。 3_3采集点监控设备 采集点监控设备具有监控对象和电能信息采集源的功能。主要 实现对电能采集点和现场设备的用电信息进行相关的采集和监控 的空座。如:用户配电开关、电能表、电能测量设备、无功补偿装置等 设备。 4结束语 文章针对于用电信息采集系统应用进行了具体的分析和研究, 通过文章探讨,我们了解到,在实际的应用信息采集系统的过程中, 需要根据实际的需要,有针对性的进行选择,才能够提高该系统的 应用效率,促进电力企业的长远发展。 参考文献 【1]刘利成,任民,张宏生.电力用户用电信息采集系统网络规划研究 [J1.安徽电力,2011. [2]陈琦,李小兵,曹敏,等.电力用户用电信息采集系统建设的研究 与探讨Ⅲ.陕西电力,2011. [3]袁建英.用电信息采集系统高级应用构想IJ1.电力需求侧管理, 2011. [4]朱彬若,杜卫华,李蕊.电力用户用电信息采集系统数据分析与处 理技术 .华东电力,2011. [5]张进,黄欣,邴志鹏,等.智能电网建设中的用电信息采集系统 . 信息通信,2012. 【6]袁静.无线传感网技术在智能电网用电信息采集系统中的应用fJ]. 计量与测试技术,2010.

电能信息采集系统在电力需求侧管理中的应用

第24卷 华中电力 2011年第5期 

电能信息采集系统在电力需求侧管理中的应用 

黄欣 

(信阳市供电公司,河南信阳464000) 摘要:电能信息采集系统是目前国家电网公司重要的在建项目,是国家电网公司加快电力营销现代化、需 

求侧管理现代化建设进程的重要步骤,同时也是我国构建坚强智能电网的重要组成部分。介绍了在建的河 

南省电能信息采集系统,重点阐述了电能信息采集系统在电力需求侧管理中的基本应用及衍生应用。 

关键词:电能信息采集系统;需求侧管理;应用 

中图分类号:TM769 TK-9文献标志码:A 文章编号:1006.6519(2011)05.0049.04 

Application of Electric Energy Data Acquire System in DSM 

HUANG Xin 

(XinyangPowerSupply Company,Xinyang464000,China) 

Abstract:Electric energy data acqu ̄e system is an important project under construction in state power d at present.It’S an important step to quicken the modernization of power marketing and DSM construction,and it’S 

also an important part in building S ̄ong Smart Grid of China.In this paper,the electric energy data acquire 

system under construction in Henan province is introduced with emphasis on its basic and generative applications 

电能数据收集方案

电能数据收集方案

引言

随着能源需求的日益增长和能源资源的有限性,能源管理变得越来越重要。电能是现代社会中最重要的能源之一,因此,准确、可靠地收集电能数据是实施有效能源管理的基础。本文将介绍一种电能数据收集方案,以帮助用户收集电能数据并进行分析和管理。

方案概述

该方案旨在提供一个完整的解决方案,包括数据采集、传输、存储和分析。主要的组成部分包括:

1. 数据采集终端:负责采集电能数据,包括电能表和环境传感器等。

2. 数据传输模块:将采集到的数据传输到数据中心或云平台。

3. 数据存储模块:负责存储和管理大量的电能数据。 4. 数据分析工具:用于处理和分析电能数据,提取有价值的信息。

数据采集终端

数据采集终端是整个方案的关键部分,负责通过电能表和环境传感器等设备采集电能数据。这些设备需要具备以下功能:

• 高精度数据采集:能够高精度地采集电能数据,保证数据的准确性。

• 多种接口支持:支持多种通信接口,如 RS485、Modbus、以太网等,以适应不同类型的电能表。

• 实时数据传输:能够实时传输采集到的数据,确保数据的及时性。

数据采集终端还需配备环境传感器,以采集环境参数如温度、湿度等,这些参数可以用于分析电能消耗与环境条件的关系。 数据传输模块

采集到的电能数据需要实时或定期地传输到数据中心或云平台进行进一步处理。数据传输模块负责这一过程。

数据传输模块可以使用无线网络(如WiFi或蜂窝网络)或有线网络(如以太网或RS485)进行数据传输。根据实际需求和环境条件,选择合适的传输方式。如果设备数量较多,可以考虑使用无线传感器网络(WSN)来组建一个分布式的数据传输系统。

在数据传输过程中,数据的安全性也需要考虑。采用加密传输协议,如TLS/SSL,保护数据传输的机密性和完整性。

数据存储模块

为了保证大量电能数据的存储和管理,需要使用专门的数据存储模块。数据存储模块通常是一个数据库系统,能够高效地存储和查询电能数据。 选择合适的数据库系统来存储电能数据是很重要的。传统的关系型数据库(如MySQL)可以满足一般的数据存储需求。如果数据规模较大,可以考虑使用分布式数据库(如Hadoop)来实现数据的分布式存储和处理。

电能表RS485通信压力测试方法与应用研究

电能表RS485通信压力测试方法与应用研究

本文针对电能表现场运行过程中RS485通信问题,存在通信不稳定、成功率低、通信死机等问题。分析其主要原因有现场环境变化导致的信号质量变差、时钟频率变化、数据延时发生变化,或由于网络节点数量和现场布线的不同引起,或由于电能表的通信部分对信号的软件滤波能力、带载能力、误码处理能力、波特率冗余度、协议延时准确度不够导致。本文主要研究了电能表RS485通信压力测试方法,包括RS485带载能力测试、RS485共模通信能力测试、RS485波特率精确度等测试。从而检测出电能表的RS485通信能力,降低电能表现场运行故障率。

0.引言

在智能电能表的全面推广和应用中,RS485作为主要的通信方式,发挥着非常重要的作用,但现场通信时,由于温度不同、网络节点数量不同、现场布线不同、外部环境干扰量不同、采集装置RS485通信接口波特率偏移等各方面因素的影响导致RS485通信失败,为了确保用电信息采集系统本地抄表的可靠应用,建立一套完整的智能电能表RS485通信压力测试方法是十分必要的。其可嵌入到现有的电能表校验台,自动完成大批量的电能表压力通信测试,大大提高检测效率。同时,在电能表检验环节可检出大量的通信成功但性能指标不满足需求的电能表,有效地降低电能表现场运行故障率。通过该系统测试方法可以模拟现场环境中的真实模型,检测出表计的RS485通信能力。本文从多个方面论述了影响RS485通信可靠性的因素及实际中模拟的检测措施、方法与原理。 1.电能表RS485通信功能压力测试原理

电能表RS485通信功能压力测试包含:RS485带载能力测试、RS485共模通信能力测试、RS485通信波特率精确度测试。

测试原理:上位机测试软件下发命令给RS485通信压力测试模块,使其与电能表进行通信。RS485通信压力测试模块接收到上位机的指令后通过负载调整电路切换负载,测试出与电能表的极限通信带载能力。共模电压输出电路通过调整电能表COM端的电位来改变电能表输入端A、B线相对COM端的接受共模电压,RS485通信压力测试模块与电能表通信可检测出其极限共模电压通信范围。RS485波特率精确度测试通过与电能表通信时,其信号采集电路捕捉A、B差分信号线上的瞬时电平信号变化持续时间来进行判断。其通信压力测试原理如图1所示。

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