电能信息采集管理系统概述

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用电信息采集系统的建设与应用分析

用电信息采集系统的建设与应用分析

用电信息采集系统的建设与应用分析作为现代社会发展的重要组成部分,电力与信息技术的发展相互依存、相互促进。

电力系统的安全稳定运行与高效利用,需要依托先进的信息采集系统进行监测和管理。

1.目的与意义用电信息采集系统是以现代信息技术为基础,通过多种传感器、装置对电力系统中的数据进行采集、传输、处理、存储与分析,形成完整的电能质量监测、节能管理、电力安全保障等功能的集成系统。

通过对用电信息进行实时、准确的监测和分析,可以提高用电安全和经济性,保障用户的正常用电,实现电力系统工作的智能化、数字化、网络化。

2.系统组成(1)数据采集利用各种装置和传感器对电力系统中的电能参数进行采样、变换、处理,实现电能质量监测、用电负荷统计、电能计量、电器状态监测等功能。

(2)数据传输采用无线、有线通信技术对采集的用电数据进行传输和传送。

如GPRS、3G、4G、Wi-Fi等宽带数据传输技术,实现监测数据实时传输。

(3)数据处理通过计算机软件平台对电力系统采集的数据进行处理、分析、综合利用,形成实时监测报表、综合统计分析等形式的输出。

(4)数据存储采用数据库等技术对电力系统的监测数据进行存储,保证数据的安全性和可靠性,方便数据的查询。

3.建设要点针对电力系统的不同特点,利用多种不同的采样传感器和装置进行数据采集,实现监测数据的多元化。

如电压、电流、功率因数、谐波、电能质量等方面的监测。

(2)系统的完整性和可靠性用电信息采集系统应具有完善的物理和逻辑结构,能够满足电力系统大规模、全面、实时、准确的监测需求。

同时,建设系统应针对电力系统的特点和使用环境,进行严格的规划和设计,保证系统的可靠性和稳定性。

(3)精细化监测及报警机制电力系统的监测数据具有时效性和重要性,必须建立完善的报警机制。

当电力系统监测数据超出合理范围时,能够及时进行报警,方便维护人员进行处理。

1.电能质量监测电力系统中存在许多电能质量问题,如电压波动、电流谐波、电能失真等,会影响电器的正常运行和寿命。

电力用户用电信息采集系统及应用

电力用户用电信息采集系统及应用
用 电信 息 采 集 系统 是 电 网公 司针 对 国 内 用 电信 息繁 多 、
据传输和初步处理 . 在 这 些 通信 通 道 中 , 以2 3 0 M 无 线 专 网 作
为远 程 的 信 息 的通 道 . 码 分
复 杂 的情 况 对 于 传 统技 术 的 一种 革 新 。主 要 是 对 电力 用 户 的 用 电信 息进 行 采 集 、 处 理 和 实时 监 控 的 一种 系统 , 在 用 电信 息
2 0 1 3年 1 1月 下
电力 用户 用 电信 息采集 系统及 应 用
到 \ 谋文 ( 国网 六安市 农电 有限责 任公司, 安 徽 六安2 3 7 0 0 0 )
【 摘 要 】 电力用户用 电 信息采集 系统的建立 , 能够在原有的基础上进行技术 的升级, 完成智能 电网的高级计量架构的基础建设。 这里将对国家电
网 公 司用 电信 息 采集 系统 的概 念进 行 详 细 的概 述 , 使 得人 们 能对 这 个信 息 采 集 系统 有个 全 面 的 了解 , 其 中 包括 物理 架构 、 主要 功 能 、 采 集 终 端 等主 要 内 容。 并将 对 电力 用 户信 息 采 集 系统 的应 用 前景 进 行简 单 的 分析 。
以在 全 国对这 一 技 术 进 行 推 广 ,在 各 个地 区 建立 规 模 不 一 的 用 电信 息 采 集 系统 , 然后 在 一 个地 区建 立 一 个 总 的 管 理 系统 ,
从 而形 成 一 个 完整 的 管 理 体 系 以便 于 全 国境 内的 用 电信 息 的
主 站 层 是 用 电信 息 采 集 系统物 理 构 架 的 第一 层 ,主 要 的
作 用是 完成 整 个 系统 的 管理 , 就像 一 个含 有 计 算 机 硬 件 和 软

电能采集终端系统运行故障与处理

电能采集终端系统运行故障与处理

电能采集终端系统运行故障与处理摘要:我国是世界上人口最多的国家,在科技时代的今天人们的生活中早已离不开电能,电能的使用充斥着生产生活中的各个行业,加之人口众多所以用电这一问题就显得尤为重要。

在目前我国正大力推行用电信息采集系统的组建,作为信息采集系统中最重要的组成部分的终端设备也得到了人们的关注。

用电信息采集终端是系统中的重要组成部分,其终端的故障直接影响整个系统的正常运行,终端的故障解决就成为了整个系统稳定运行的重要前提,本文阐述了用电信息采集系统的总体构成,进而对信息采集终端的故障以及处理方法进行阐述。

关键词:电能;信息采集终端;故障;处理方法随着经济的发展和社会的进步,人们在生活中对电的使用逐渐增加,用电量的增加也带来了一些问题,信息终端的问题制约了电力系统的正常运行,需要尽快解决。

这样电力资源的有限性就导致了社会经济需求之间的矛盾,电力需求与供应之间的矛盾日益显著。

面对这些复杂的问题,我国的电网公司也提出了一些解决对策,尤其是对电能的营销提出了管理的目标,最终要实现精益化和标准化的目的。

电能信息采集系统是目前十分智能的电能计量方式,最终能够使电能的管理实现最终目标。

我国的电力系统经常推广和使用信息采集系统,这样有利于扩大电力企业的市场份额,对电力企业的服务的提升起着重要作用,而且还促进了电力系统的更新换代。

1 电能信息采集终端概述电能信息采集系统的终端应用范围十分广,而且能够通过电力企业实现对用户数据的采集和整理,对用户的用电情况进行实时的监控,目前这项技术包含很多内容,电能计量、计算机软硬件、数字通信、电力负荷管理、电力营销这些都是技术的组成部分,可以对用户的用电数据进行采集和分类,最终对数据实现处理。

用电信息采集终端在我国应用范围十分广,而且具有一定的优势,除了电能信息采集系统之外,还包括主站、通信链路。

系统主站包含一些信息的应用平台,数据的收集整理平台,数据库的管理平台等三个部分。

电力用户用电信息采集系统

电力用户用电信息采集系统
P2
目录
1 、引言
主要内容
2、前期工作 3、系统组成
4、本地信道
5、致谢
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5、致谢
四川电力试验研究院电力计量研究检测中 心
四川省电力公司电能计量中心 张嘉岷
电子邮箱:zjmuestc@
欢迎探讨,欢迎指导!
P4
谢 谢!
5、致谢
P4
5、致谢
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3、系统组 成
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3、模 系式 统探 组 讨 成
主站系统
远程信道 采集装置(数据集中器) 本地信道(采集终端或采集模块) 计量设备(电能表)
P1
3、模 系式 统探 组 讨 成
数据集中器通过本地信道接收采 集模块采集的电能表数据,并通 过远程信道将数据传输回主站。
采集模块通过RS-485总线读取 电能表数据,并通过本地信道将 数据传输到数据集中器。
2、前期工作
Q/GDW 375.1-2009《电力用户用电信息采集系统型式
规范:专变采集终端型式规范》
Q/GDW 375.2-2009《电力用户用电信息采集系统型式
规范:集中器型式规范》
Q/GDW 375.3-2009《电力用户用电信息采集系统型式
规范:采集器型式规范》
Q/GDW 376.1-2009《电力用户用电信息采集系统通信
• 《四川省电力用户用电信息采集系统建设 维护管理办法》、《关于加强关口、非统 调电厂用电信息采集系统建设的通知》、 《关于加强智能电表推广和用户用电信息 采集系统建设的通知》,明确了采集系统 的建设目标,建设组织模式和各单位职责 、分工界面。
目录
1 、引言
2、前期工作
主要内容
3、系统组成
4、本地信道

电力系统中的电能信息采集系统要点分析

电力系统中的电能信息采集系统要点分析
1电能信 息采 集系统 建设 分析 建设智 能 电网、推行 阶梯 电价 以及营 销业 务管 理的创 新与 发展 , 均需要 采 用先 进 的现代 化 辅助 手段 。计 算机 、 网络 、通 信信 道等 先 进技 术 的不 断
2 3 主站系 统平 台 . () 1数据 存储管 理系统
涌现, 为采用信 息技术加 强营销业 务管理, 提供 了基础 条件 : 智能表 计的不 断刨 新与 发展, 为开展 电能信 息远程采 集, 提供 了 良好 的实现条件 : 现有采 集子系统 的 建设 及投 运, 电能 信息 采集 系统 的 整合 、集成 提供 了良好 的基 础平 台 。 为 通过信 息集 成, 设抄表 范 围涵 盖变 电站 关 口表、大 客户计 费表 、公配 建 变低 压 台 区总表 、居 民客 户表 等各 类表 计 的综合 电能信 息系 统, 化应 用 、 深 延 伸 服务 功 能,创造 一 体 化 、高 效 、完整 的 电力 营销 管 理及 服 务 平 台 。 1 1实现 用 电信 息 的及时收集 和 掌握 . 为了加快 电费结算周期, 分析和预 测电力市场 需求, 优化和 评价市场 策略, 需 要实 时采集客 户的各类 用 电参数, 掌握 客户 的用 电高峰、 低谷 以及客户 的用 电电量 、有功功 率 、无功功 率 、功率 因数、电流 、电压等 用 电数 据, 同时也可 做 为 实施 负荷 控 制 的参 考 信 息 。 负荷管理 系 统提供 了 1m n间隔的抄表 数 据, 能按计 量点 、客户 、线 5i 并 路 、行业 、片 区等 形成各 类 汇总 曲线 , 为及 时了解 客户 设 备, 如炉变 、电动 机 、线路 、变 压器 等用 电情 况, 提供 了快 捷而 准 确的信 息, 实现 峰谷 负荷 为
数据 库是 电能信 息实 时采集 系统的核 心单元 , 它具有 完成 实时数据 处理 、 存储历 史数 据、计算 、 数据 共 享及交换 等功 能, 其可靠 性和 数据处 理能力 要求 非 常高, 以硬 件平 台采用双 机或 多机集群 系统 , 所 当其 中的 一台数据 Байду номын сангаас服 务器

电能信息采集系统在电力需求侧管理中的应用

电能信息采集系统在电力需求侧管理中的应用
p e e t I’ a mp r n tp t uc e h d r iain o o rma k t ga d DS o s u t n a d iS r sn . t n i ot tse o q ik n temo enz t f we r e n n M c n t c o , n ’ S a o p i r i t

4 — 9
21年第5 01 期
华 中 电 力
第2卷 4


信息内 网

前置 采集 平 台

信 息 内 网
I l I
主 站
可 可 星
/ 讯 口 接机 / 火 防墙
I讯 口 通 接


终端
一 稍 户 一 ~ 墨 一 鬯 一 ) 一 一 1 一 一 一 一 一 一 … 一 一 一 竺 一 翌 氅一 堂 一 _ 一 … 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 皇 耋 一 一 一 _ 一 一 一 一 一
允许 合 闸 。 ( )采 集 终端 实施 费控 :根据 用户 的缴 费信 息, 2
( )其他数据:费控信息等 。 7 用 电信息的分析管理指主站应用系统能够主 动检查采集任务的执行情况 ,分析采集数据,发 现采集任务失败和采集数据异常,记录详细信息。 统计数据采集成功率 、采集数据完整率 ,保障原 始数据 的唯一性和真实性。并针对不 同的业务应 用,通过配置或公式编写,对采集 的原始数据进
a s n i o t n at i u l i g S n m a tGrd o i a I h sp p r t e e e t c e e g a c u r lo a mp r tp r n b i n  ̄o g S r i fCh . n t i a e , h lc r n r y d t a q ie a d n i a

用电信息采集系统的建设与应用分析

用电信息采集系统的建设与应用分析【摘要】本文旨在探讨用电信息采集系统的建设与应用分析。

在我们介绍了背景和研究目的,以及研究对能源管理的意义。

在我们讨论了用电信息采集系统的概念、功能、关键技术,以及建设过程和在实际应用中的优势。

我们还分析了该系统在能源管理中的作用。

在我们强调了用电信息采集系统对能源管理的重要性,并展望了未来发展趋势。

本文通过对用电信息采集系统的全面分析,旨在为能源管理领域的决策者和研究人员提供参考,并为未来的相关研究提供借鉴。

【关键词】用电信息采集系统、建设、应用分析、能源管理、关键技术、建设过程、优势、作用、重要性、发展趋势1. 引言1.1 背景介绍本文将就用电信息采集系统的概念、功能、关键技术、建设过程、优势和在实际应用中的作用等方面展开探讨,旨在深入分析该系统在能源管理中的重要性,为相关领域的研究工作提供参考。

1.2 研究目的本文旨在探讨用电信息采集系统的建设与应用,通过分析该系统的概念、功能、关键技术以及建设过程,揭示其在实际应用中的优势和在能源管理中的作用。

具体研究目的包括:1. 分析用电信息采集系统在能源管理中的重要性,探讨其对能源利用效率的提升和节能减排方面的作用;2. 探讨用电信息采集系统在企业和家庭用电管理中的应用,了解其在用电监测、分析和优化方面的效果;3. 研究用电信息采集系统与智能电网、能源互联网等新型能源技术的融合发展,分析其未来发展趋势和前景;4. 总结用电信息采集系统的建设对能源管理的重要性,提出未来发展中需要重点关注的问题和方向。

1.3 研究意义用电信息采集系统作为能源管理的重要工具,具有重要的研究意义。

通过建设和应用用电信息采集系统,可以实现对电力使用情况的实时监测和精确统计,为电力管理决策提供科学依据。

用电信息采集系统可以帮助企业和单位实现能源消耗的节约和优化,降低能源成本,提高能源利用效率,具有良好的经济效益和社会效益。

用电信息采集系统还可以促进能源管理的智能化和信息化,提升能源管理水平,推动能源管理模式的创新,为推动能源转型和可持续发展提供技术支持和方法论指导。

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。

电量采集系统及常见异常和故障处理-精选资料

电量采集系统及常见异常和故障处理0 概述福建省电力系统的关口电能表(用于电能量结算的电度表,大多为智能型的,可以累计尖、峰、平、谷等分时间段计算的电量,既有数据传输、储存和人机见面等多种功能)大多选用0.2s 级的兰吉尔电能表,它能保证即使是在低负荷情况下也能满足误差要求。

一般情况下,电力系统在发电公司的升压站安装0.2s 级关口电能表,作为上/ 下网电量的交易核算用电能表,在电网公司的输配电变电站安装0.5 级(或0.2 级)电能表作为参考电能表,当发电公司关口电能表失电时,用电网公司的输配电变电站的关口电能表作为参考进行失电时丢失电量的追补计算。

福建省电力系统的所有关口电能表都通过电量采集系统连接起来,省电网调度中心(以下简称“省调”)和各地市级电网调度中心(以下简称“地调”),都可以通过电量采集系统查看所有关口电能表的读数。

为了便于故障和异常的分析处理,我先对电量采集系统进行介绍,该系统图图见图1。

图1 电量采集系统连接图1 电量采集系统的硬件和软件1.1 硬件硬件包括:电量采集系统数据采集器、关口电能表、关口电能表的数据通讯防雷器、电量采集系统的网络通讯防雷器和电话通讯防雷器、通讯交换机、光电转换器、光纤、网络线、电话线、网络安全防火墙等。

电量采集系统的“防雷器”主要是为了防止“强电”信号流入通讯回路,损坏通讯回路中的“弱电”通讯设备。

电量采集系统数据采集器(以下简称“采集器”)是电量采集系统的核心硬件。

采集器的前面板有液晶屏、操作按钮、备用电源指示灯、主电源指示灯和运行指示灯。

通过操作按钮可以修改采集器里的参数,查看采集器里的各种信息。

从电源指示灯的消灭情况可以知道采集器由哪一个电源模块供电。

运行指示灯反映采集器的工作状况,运行指示灯有规律的“频闪”,表示采集器工作正常,如果运行指示灯“常亮”或者“熄灭”,则表示采集器工作“不正常”或者已经“死机”。

采集器的后面板有两个电源模块、两个网络连接接口(网络口1和网络口2)、两个电话通讯连接接口(coml、com2)和十个关口电能表数据传输连接接口(com3-com12。

电能数据采集系统方案

电能数据采集系统技术方案西安旌旗电子有限公司二00九年十二月目录一、技术方案说明 (1)1.1 企业简介 (1)1.2 技术方案总体说明 (7)二、技术方案 (8)2.1 总体技术方案 (8)2.1.1 系统概述 (8)2.1.2 技术标准 (8)2.1.3 电能数据采集系统建设原则 (9)2.1.4 系统主要技术指标 (9)2.2 电能数据采集系统方案设计 (10)2.2.1 系统结构 (10)2.2.2 系统开发语言及网络环境 (11)2.3 数据采集系统功能 (12)2.3.1基本信息管理 (12)2.3.2 数据采集系统 (13)2.3.3 数据接口服务 (14)2.3.4 网络服务系统 (14)2.3.5 统计查询系统 (15)2.3.6 设备管理系统 (15)2.3.7 备份及权限管理 (17)2.4 集中器、电表等技术性能及技术指标 (18)2.4.1集中器 (18)2.4.1.1规格及主要技术参数 (18)2.4.1.2工作原理 (19)2.4.1.3主要功能 (20)2.4.1.4 安装与使用 (23)2.4.2 电子式三相电表 (23)2.4.2.1 规格及主要技术参数 (24)2.4.2.2 主要结构及工作原理 (25)2.4.2.3 主要功能 (25)2.4.2.4 安装与使用 (27)2.5 培训计划 (29)2.5.1 培训方式: (29)2.5.2 技术培训目标 (29)2.5.3 培训对象 (30)2.5.4 培训安排和内容 (30)2.5.5 培训安排如下: (31)2.6 售后服务响应及技术支持 (32)2.6.1 售后服务 (32)2.6.2 服务态度: (32)2.6.3 维修服务: (32)2.6.4 技术支持 (33)一、技术方案说明1.1 企业简介西安旌旗电子有限公司创建于1994年,是一家致力于专业化研发、生产、销售智能化计量仪表产品的高科技企业。

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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:

相关系统对外接口

消息服务安全服务通信服务其它服务业务服务

采集子层设备接入信道调度

协议解析…

...

业务子层基本功能扩展功能

C/S客户端、B/S客户端等表现层应用层

支撑层数据层数据库

营销应用系统其它应用系统...

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。

支撑层 支撑层提供全局通用的消息、安全、通信等组件支持,并实现本系统专用的业务服务子层,为应用层提供通用技术支撑,保证: 1 可靠高效的通信能力,满足应用需要的并发访问要求; 2 统一的安全管理; 3 标准的消息机制,满足组件间的可靠交互; 4 易于扩展的接口支持。 应用层 应用层实现具体业务逻辑,是本系统的核心层,根据系统的应用特点,应用层可分为采集子层与业务子层。 采集子层以各种通信方式接入各种类型终端设备,执行业务子层召测任务和控制命令,直接与远程设备通信,负责读取、设置终端参数,采集终端数据,并对数据进行解析、处理,监视通信质量,管理通信资源。 业务子层利用支撑层提供的技术手段,实现电能信息采集与管理系统的业务功能,涵盖系统必须的基本功能和扩展功能。

表现层 表现层采用B/S 富客户端模式。 集中化管理和维护,客户端的免安装和零维护,极大的降低了企业的维护成本。 采用B/S多层结构,系统代码全部放于服务器上,只有服务器管理人员才能更改代码。只有运行在服务器上的代码才可以访问数据库,客户端不能直接访问,这样可以保证服务器安全。 在系统的性能方面,B/S 占有优势的是其异地浏览和信息采集的灵活性。任何时间、任何地点、任何系统,只要可以使用浏览器上网,就可以使用 B/S 系统的终端。

4. 软件功能 软件可分为采集层、基本功能层、扩展功能层,功能结构见下图。 基本功能扩展功能采集层功能设备接入:230M、GPRS、CDMA、专线等协议解析任务调度信道调度

数据处理

数据采集辅助功能有序用电管理上下网电量统计用电情况统计电能质量统计配变监测与线损分析计量监测运行管理任务制定控制执行

具体功能如下: (1)、运行维护 A、输电网档案管理 对输电网的档案信息及设备参数进行设置查询等管理操作。 B、配电网档案管理 对配电网的档案信息及设备参数进行设置查询等管理操作。 C、运行状况管理 1、终端运行状态 包括各类终端的台数和投运台数。系统具有对终端数据采集情况 (包括电能表数据采集)、通信情况的分析和统计功能。 2、主站运行状态 实时显示通信前置机、数据库、网络、服务器以及通信设备等的运行状况;检测报文合法性、统计每个通信端口及终端的通信成功率。 3、专用中继站运行状态 实时显示中继站的运行状态、工作环境参数。

(2)、数据采集 A、当前数据 单个或批量抄收以及查看输/配电网的终端及测量点实时数据操作。 B、冻结数据 单个或批量抄收以及查看输/配电网的终端及测量点冻结数据操作。 C、数据查询 通过一些检索条件对输/配电网终端及测量点表码查询、低压户表码查询、需量查询、瞬时量查询等数据的查询操作。 D、任务数据 对负荷管理终端的任务数据进行单个或批量抄收以及查看操作。 E、告警数据 对输/配电网的终端告警数据进行抄收及查看操作。

(3)、线损分析 A、分区线损 B、分压线损 C、分线线损 D、台区线损 E、变电站线损 F、变压器线损 据各供电点和受电点的有功和无功的正/反向电能量数据以及供电网络拓扑数据,统计、计算各种电压等级,分区域、分线、分台区的线损。可进行实时线损计算,按日、月固定周期或指定时间段统计分析线损。主站应能人工编辑和自动生成线损计算统计模型。

(4)、电压合格率 对电网的电压合格率进行召测、分析、管理操作。

(5)、供电质量 A、供电可靠性 B、功率因数统计 按照不同用户的负荷特点,对用户设定相应的功率因数分段定值,对功率因数进行考核统计分析;记录用户指定时间段内的功率因数最大值、最小值及其变化范围;超 标用户分析统计、异常记录等。 C、谐波数据统计 对重点用户进行电压谐波和电流谐波的分析统计,设置电压、电流谐波限值,统计分相总畸变电压含有率和分相2次~19次电压含有率的越限日累计时间、分相总畸变电流含有率和分相2次~19次电流含有率的越限日累计时间等。记录最大谐波含量发生时间和最大谐波含量发生时用户用电情况的事件。

(6)、停送电管理 对用户电表进行远程停送电的控制操作。

(7)、综合应用 A、重点用户监测 对重点用户提供用电情况跟踪、查询和分析功能。可按行业、容量、电压等级、电价类别等分类组合定义,查询指定用户或用户群的信息。用户信息包括用户档案、负荷曲线、电能量曲线、电能质量数据、工况数据、事件记录数据等。 B、事件处理查询 根据系统应用要求,主站将终端记录的告警事件设置为重要事件和一般事件。 对于不支持主动上报的终端,主站接收到来自终端的请求访问要求后,立即启动事件查询模块,召测终端发生的事件,并立即对召测事件进行处理。对于支持主动上报的终端,主站收到终端主动上报的重要事件,应立即对上报事件进行处理。 主站可以定期查询终端的一般事件或重要事件记录,并能存储和打印相关报表。 C、负荷控制 1、遥控:主站可以根据需要向终端下发遥控跳闸或允许合闸命令,控制客户配电开关。遥控跳闸命令包含告警延时时间和限电时间。控制命令可以按单地址或组地址进行操作,所有操作应有操作记录。 2、保电:主站可以向终端下发保电投入命令,保证终端的被控开关在任何情况下不受系统的跳闸控制。保电解除命令可以使终端恢复正常受控状态。 3、剔除:主站可以向终端下发剔除投入命令,使终端处于剔除状态,此时终端对任何广播命令和组地址命令 (除对时命令外)均 不响应。剔除解除命令使终端解除剔除状态,返回正常状态。

(8)、报表管理 A、电量数据报表 B、线损数据报表 对电网数据进行图表展示,提供导出及打印等操作。

(9)、系统管理 A、密码修改 提供操作员的登陆密码修改。 B、帐号管理 C、部门管理 D、部门模块权限 E、部门对象权限 F、系统日志 管理、查看系统运行的所有异常及事故记录信息。

5. 系统接口设计 根据供电公司营销系统平台的规范进行接口的实现,能提供WebService、中间库等多种接口实现方式。 接口设计原则如下: 可靠性:应防止非系统级的数据丢失或出错,同时提供对系统级的数据丢失和出错实现恢复和容错的机制。 可扩展性:系统在进行扩容、新业务扩展和系统接口连接中,提供快速、方便和准确的实现方式。 安全性:提供完善的信息安全机制,以实现对信息的全面保护,保证系统正常的运行。 可管理性:提供良好的系统管理机制,保证系统在运行的过程中可提供给管理员方便的管理方式处理各种情况。 健壮性:系统应提供可靠的运行环境,保证系统在内部、外部的不可预知的出错情况下,能够提供正确的处理机制。

6. 软件部署 本系统由应用服务器、数据库服务器等服务器和多个客户端构成。这些节点上的计算机都必须处于一个连通的网络环境中。整个系统的运行涉及部门内部所有的组织和人员,不同的人员在系统中执行不同的职能,共同完成各项任务。

数据层组件部署在数据库服务器上。数据库存储根据系统规模可选择磁盘阵列或普通存储介质。 采集子层组件部署在前置服务器上。根据系统规模不一,前置服务器可选择单机或集群的模式。 支撑层和业务功能子层一般部署在应用服务器上。为保证应用服务器的并发处理能力,提高可靠性,应用服务器在逻辑上采用分布式设计,将任务平均分配到多个逻辑服务器上。随着客户端的增加,任务量的增大,实际部署中可采用应用服务器集群共同完成对外服务。 接口组件一般部署在接口服务器上。对于较小规模的系统,也可部署在应用服务器上。 示意图如下。

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