一种用电信息采集故障分析系统及分析方法的研究与应用

合集下载

用电信息采集故障分析及处置措施106

用电信息采集故障分析及处置措施106

用电信息采集故障分析及处置措施摘要:本文结合现场工作实际经验,对用电信息采集典型故障现象进行分类、分析和处置方法梳理,帮助采集系统运维人员提升用电信息采集故障诊断处理能力,切实提高采集系统运维质量。

降低人力、物力的投入,提升公司范围内电力客户的“全覆盖、全采集、全费控”,提高采集系统的运行效率和应用水平。

关键词:典型故障;原因分析;处置措施引言用电信息采集系统是智能电网的重要组成部分,也是智能用电服务环节的技术基础,其安全可靠运行直接关系到智能电网“信息化、自动化、互动化”发展水平。

但由于采集系统组成结构复杂、通信方式众多、现场环境多变、设备供应商技术水平参差不齐,且缺少全面系统的故障现象甄别和处置措施,从而给采集系统日常调试运维工作带来巨大挑战。

典型故障一:终端离线1、主站原因分析:判断是否因停电引起终端离线。

查询终端主动上报的停电事件,结合计划停电信息,判断离线的终端是否在停电的区域。

若因停电引起终端离线,则需待供电恢复后跟踪终端在线情况。

再检查离线终端所属网络是否正常运行。

若离线终端的远程通信方式为无线公网通信,则联系相应运营商,核实离线终端通信卡资费、通信卡参数设置及网络运行情况是否正常;若离线终端的远程通信方式为有线通信,则联系信通公司核实专网网络运行情况。

2、现场故障处理:检查终端的工作状态是否正常。

检查终端外观是否出现黑屏、烧毁等现象;检查终端电源是否接入;检查终端是否死机或拨号异常。

若终端外观出现黑屏、烧毁等现象,则更换终端;若终端电源无接入,需接入电源;若终端死机或拨号异常,则将终端重启上线。

检查终端通信参数是否正确。

通过终端面板按键或掌机检查终端通信参数是否正确,如主站IP、端口号、APN、用户名、密码、终端地址等参数。

经检查发现参数设置不正确,需正确设置参数。

判断终端获取的信号强度是否足够。

通过终端面板观察信号强度是否足够,或通过测试设备测试现场无线信号覆盖情况。

若现场无线信号覆盖较差,则可考虑更换无线通信方案。

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。

浅谈用电信息采集系统的智能化发展及应用

浅谈用电信息采集系统的智能化发展及应用
1用电信息采集系统的组成结构
用电信息采集系统息采集系统由主站、通信信道、采集设备三部分组成。主站层面:主站的作用是用来管理全系统的数据传输、数据处理和数据应用以及系统运行和系统安全,并管理与其它系统的数据交换。通信信道层面:通信信道是主站、终端与电能表三者信息交互的网络通道,分为主站与终端之间的远程通信、终端与电表之间的本地通信二类。采集终端层面:采集终端是对电能信息进行采集、处理并传输、执行或转发命令的设备,分为专变采集终端、集中抄表终端(集中器、采集器)等类型。采集对象层面:采集对象是信息采集来源及监控对象,包括电能表和相关计量设备、客户配电开关、无功补偿装置以及其他现场智能设备等类型,目前最主要的采集对象就是智能电能表。
2采集系统业务应用现状
采集系统通过对电力用户用电信息的实时采集、分析、监控及交互,实现了自动化抄表、用电监测、电费催缴、线损分析、有序用电及配用电分析等多种应用。
2.1自动化抄表
自动化抄表是利用采集系统远程数据采集功能,将电能表实时、冻结示值自动采集并传递给营销系统进行电量计算及电费发行,减少了人工现场抄表和数据处理工作量,避免了漏抄、错抄、估抄、代抄等各类人为因素引起的抄表差错,满足了阶梯电价执行的技术需要,提升了工作效率和经济效益。
2.3电费催缴
电费催缴是利用采集系统实时数据采集、远程控制执行功能,结合营销系统、费控系统测算及策略数据,由采集系统对用户负荷控制开关、智能电能表下发催费告警或跳闸、合闸指令,提高了电费催缴效率,降低了电费回收压力,防范电费回收风险。费控功能的应用成功实现湖北公司营销基层员工职责“抄、收”分离,促进了“抄、采”一体。
2.4线损分析
线损分析是利用采集系统全面覆盖、采集的用电数据,实时监测关口、用户用电情况,按照电压等级、分区域、分线、分台区、分时间段开展统计分析,使得中、低压线损实时计算成为可能,便于快速准确定位高损、负损线路和台区,排查计量故障及窃电行为,科学理清技术线损与管理线损,实现了线损管理精细化。

智能电网故障诊断技术的研究与应用

智能电网故障诊断技术的研究与应用

智能电网故障诊断技术的研究与应用随着电力系统的不断发展和普及,大规模的电力输配电网已经成为了现代城市的重要基础设施,为人们的生活和经济发展提供了可靠的电力保障。

然而,电力系统中常常会发生各种各样的故障,给社会带来不小的损失,因此,如何提高电力系统的可靠性,成为了一个急需解决的问题。

智能电网故障诊断技术是当前电力系统安全和稳定运行的重要手段之一,下面就来具体探讨一下这个话题。

一、智能电网故障诊断技术的定义智能电网故障诊断技术是指通过对电力系统的数据进行采集、分析和处理,利用先进的算法以及多个传感器、测量仪器,实现对电力系统中可能存在的问题进行快速、准确的诊断和定位的技术。

二、智能电网故障诊断技术的作用智能电网故障诊断技术可以帮助电力系统实现故障两早发现、早排查、早处理的目标,具体包括以下几个作用:1.提高电力系统的可靠性通过及时发现和准确诊断电力系统的故障情况,可以快速采取有效措施,避免事故向更大规模的发展,从而提高电力系统的可靠性和安全性。

2.优化电力系统的运行通过对不同时间段和区域的数据进行采集和分析,可以实现智能化的预测和优化电力系统的运行,提高电力系统的效率和质量。

3.减少电力系统的运营成本通过减少故障发生的频率和缩短修复故障的时间,可以降低电力系统的维修和修复成本,为电力系统的长期发展提供更为可持续的发展保障。

三、智能电网故障诊断技术主要应用领域智能电网故障诊断技术的应用已经涉及到了电力系统的各个领域,主要包括以下几个方面:1.智能配电网智能配电网是指基于传感器、通讯和计算技术的新一代配电网,其特点是具有高速通讯、精细控制、可靠安全等特点,智能电网故障诊断技术在智能配电网中的应用也得到了广泛的关注和应用。

2.智能变电站智能变电站是一种通过设备自动化、智能化、信息化等手段来监控、诊断、分析、优化电力系统的运行,实现电力系统高度智能化的先进设施。

智能电网故障诊断技术在智能变电站中能够帮助快速准确地定位和解决故障问题,有效地提高了电力系统的运行效率和质量。

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摘要供电企业采用用电信息采集系统实时控制用户用电负荷,宏观调控负荷曲线,加强用电异常的监测和处理,认真分析系统发回的用电异常报警信息,及时发现用户计量故障和窃电行为等,引导用户合理用电,有序用电。

此举是电力企业用电管理自动化的重要手段。

关键字信息采集;SG186;供电随着智能化电网的发展,用电信息采集系统在各个领域的应用已很广泛,它实现了对用户在电量、电压、负荷等方面的信息上进行信息实时采集,同时也对计量装置实现了在线的检测,并且可以为“SG186”信息系统提供准确、完整、及时的基础数据,从而在企业经营中的各个部分的决策和分析提供了支撑,这样就可以使企业管理水平在标准、精益及集约化上有所提升,并在智能用电服务系统当中占据着重要的作用和地位。

1 系统的基本组成要素一般由集中器、主站、采集终端、信道等设备组成的系统为用电信息采集系统。

采集终端采集到电能表的实时数据以后,采集到的信息由集中器通过信道远距离传送到主站的电脑上,然后通过对应的端口与电力营销系统实现完整的连接,实时的传送数据、数据分析结果,为电能量综合分析提供准确的基础数据。

为了能完整实现用户用电信息系统从采集、传输、到集中存储、处理和应用的整个过程,系统分为三个子系统。

1.1主站系统主站系统主要负责用户用电信息和电能信息的自动采集、存储、处理和应用。

主站系统由很多的服务器组成,比如:数据库、接口、应用、备份、前置服务器(通信前置、数据采集、调度定时服务器)、工作室、全球定位时钟以及其它相关的网络设备。

1.2 通信网络通信网络是进行远程通信,而用户侧的采集终端与系统主站建立联系,对用户的用电信息进行采集。

通信网络为用电信息集抄系统提供稳定可靠的数据交互通道通信网络,目前主要包括光纤专网、小型无线专网、GPRS、CDMA等。

通信网络架构分为主站核心网络、骨干网络和接入网络。

主站核心网利用主站系统的双核心交换机为网络中心;骨干网络以配变子站为骨干节点,采用千兆以太网光纤互联,以主站核心交换机为中心形成多个环形组网,对于乡镇配变子站,目前没组环条件,可以采用链型连接;接入网络采用光纤专网(EPON)技术为主,无线公网(GPRS/CDMA/3G)或230无线专网为辅进行供电线路的覆盖。

用电信息采集

用电信息采集

用电信息采集用电信息采集是指通过各种电力监测设备和技术手段,对电力消费进行数据采集和监测的过程。

这一过程主要涉及对电力量、功率、功率因数、电压、电流等相关参数进行监测和记录。

用电信息采集在电力行业和能源管理中起着至关重要的作用。

本文将介绍用电信息采集的意义、方法和应用领域。

一、用电信息采集的意义用电信息采集具有以下几个主要意义:1.形成全面的用电数据通过用电信息采集,可以实时监测和记录电力消费数据,形成全面的用电数据。

电力消费数据是分析用电负荷、电力需求和能源效率的重要依据。

通过对用电数据的记录和分析,可以解读用户的用电行为、用电习惯,为用户提供准确的用电建议。

2.实现用电监管和能源管理用电信息采集为实现用电监管和能源管理提供了基础。

通过采集用户的用电数据,可以对电力消费进行监管控制,检测电力消费异常,避免能源浪费。

同时,通过采集用电数据,可以对电力系统和电网状态进行监测,及时发现和处理电力事故,确保电力系统的安全稳定运行。

3.促进能源节约和环境保护用电信息采集可以为能源节约和环境保护提供支持。

通过对用电数据的分析,可以发现用电中存在的浪费问题,并制定相应的节能措施和政策。

同时,通过用电信息采集,可以实时监测和控制电力消费,减少不必要的用电,降低能源消耗,减少对环境的影响。

二、用电信息采集的方法用电信息采集可以通过多种方法实现,常见的方法包括:1.装置监测通过在电力设备和电力线路上安装监测设备,实时采集用电信息。

这些监测设备可以采集电流、电压和功率等参数,并将采集的数据传输到数据中心进行处理和分析。

装置监测通常适用于对固定设备和线路进行长期监测。

2.智能电表智能电表是一种集电能计量、用电数据采集和控制为一体的电力计量装置。

智能电表可以实时采集电流、电压、功率、功率因数和电能等参数,并将采集的数据通过无线通信传输到数据中心。

智能电表的安装简单方便,适用于对用户用电行为进行长期监测。

3.电力监测系统电力监测系统是一种通过云计算和大数据技术实现对电力消费数据采集和处理的系统。

用电信息采集终端异常原因分析及防范措施

用电信息采集终端异常原因分析及防范措施

用电信息采集终端异常原因分析及防范措施1. 引言1.1 背景介绍随着社会的进步和发展,电力行业的现代化建设已经成为我国经济发展和社会稳定的重要支撑。

电力信息化系统作为电力行业的重要组成部分,扮演着十分重要的角色。

电力信息采集终端作为电力信息化系统的核心设备,对于实时采集、传输和处理用电信息起着至关重要的作用。

在日常运行中,电力信息采集终端往往会出现各种异常情况,如网络问题、硬件问题、软件问题以及数据传输问题等。

这些异常情况不仅会影响电力信息的采集和传输效率,还可能导致数据丢失或篡改,给电力行业的稳定运行带来隐患。

及时分析电力信息采集终端异常情况的原因,采取相应的防范措施是至关重要的。

只有通过全面了解终端异常情况的成因,并制定有效的防范措施,才能确保电力信息采集系统的正常运行,为电力行业的高效运行提供有力支持。

2. 正文2.1 终端异常原因分析终端异常原因分析主要涉及网络问题、硬件问题、软件问题和数据传输问题。

网络问题可能导致终端异常,例如网络连接不稳定、网络带宽限制等。

硬件问题可能是终端异常的原因,如硬件故障、设备老化等。

软件问题也常常引起终端异常,比如程序错误、版本不匹配等。

数据传输问题也可能导致终端异常,例如数据丢失、数据冲突等。

针对以上问题,我们可以采取一系列防范措施。

首先是加强网络监测和维护,确保网络连接的稳定性和畅通。

其次是定期检查和更新硬件设备,及时更新硬件驱动程序,确保设备正常运行。

再者是定期对软件进行检查和更新,确保软件与系统环境的兼容性。

最后是加强数据传输的安全性,采取加密技术等手段保护数据传输的完整性和安全性。

通过对终端异常原因的分析和相应的防范措施,可以有效地提高电信息采集终端的稳定性和可靠性,确保数据的准确性和完整性。

希望通过不断地研究和改进,能够进一步提升电信息采集终端的性能和效率,为电力行业的发展做出贡献。

2.2 网络问题网络问题可能是导致用电信息采集终端异常的重要原因之一。

用电信息采集系统故障分析

用电信息采集系统故障分析
1、专变用户判断日正/反向有功总电能示值 小于前一天示值。2、低压单相用户判断日 正向有功总电能示值小于前一天示值。
计算模型
本次电能示值-前一日电 能示值<0
阈值及分级 K建议值为 0.01。
K建议值为 120%。 无
采集数据:日冻结 电能表2天内日正/反向有功总电能示值的差 满足条件时本次电能示值 无 正/反向有功总电 值等于0,且该时段内监测到三相电流任意 -2天前电能示值=0 能示值、三相电流 相有3个点大于0.1A。 日曲线
总表能抄回,户表无法抄回故障和处理
集中器内户表档案未下发 集中器内档案异常
集中器载波模块异常 集中器故障
主站召测集中器档案,看是否下发,没有下发 的重新下发 召测集中内档案,看档案内户表表号是否与现 场台区一致,波特率、规约类型等是否正确
前往现场查看集中器载波模块电源灯是否正常; ABC三相灯是否无规律以较快速率闪烁;拔下 看背后插针是否正常


干扰
磁场干扰
阈值及分级 时间阈值建议为1天
用户类 所有用
时间阈值建议为1天 专变用

专变用
计量在线监测与智能诊断分析异常判定规则
三、异常用电诊断
15
电量差动 异常
二个不同回路的 电量有较大偏差
采集数据:计量 回路正向有功总 电能示值、比对
分析计量回路和比对回路同时段的电 量差值,如果电量差值超设定的阈值K ,则产生异常。备注:Q1取的是总加
计算有功功率与运行容量的比率是否超 出限定阈值K。一天内监测到3次,且连 续监测3日。
任一相电流大于K*Imax。一天内监测到 10个点,连续3天监测到后生成异常。
在总有功功率1日内监测到大于0的记录 数超过12点的情况下,计算当天二次侧 视在功率最高值与二次侧额定功率的比 值,判断比值是否不大于K 。否则连续 60天监测到后生成异常。

浅谈用电信息采集系统应用

浅谈用电信息采集系统应用

作。 2 _ 3分布式电源监控终端 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 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 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 , 3 个方面的分析和研究 , 下面就进行具体的探讨。 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 , 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 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 线损的处理。 主要应用在电表终端以及变压器等位置l l 】 。 通过用 电信 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 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 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 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 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 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 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 不 可 少 的部 分 。 究。 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 3 . 1 主站 层 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 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 该计算机 网络系统由硬件和 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 是整个用电信息采集系统的管理 中心 , 要对象是容量在 5 0 k v ・ A以上 ,用 电负荷管理系统采集对象之外 的 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 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 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 输 、 并且对其他系统交换的数据进行 管理 , 主站层 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 系统 的运行和安 全 , 工作。 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 , 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 因为它是整个用 电信息采集系统的命脉。 3 . 2 数据 采 集层 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 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 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 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 [ 2 1 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 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 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 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 。 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 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 S 一 4 8 5总线 、宽带载波、电力线窄带等多种工作方 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 地信道主要有 R 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 式 。 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 3 _ 3采集点监控设备 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 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 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 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 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 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 理、 系统结构 、 应用等多方面的技术规范都有着明确的要求。 设备 。 2 关 于采 集 终 端功 能 的介 绍 4结束语 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 , 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 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 , 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 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 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 应 用效 率 , 促 进 电力 企业 的长 远发 展 。 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 参考 文 献 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 。 【 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 2 . 1集 中抄 表 终端 [ J 1 . 安徽 电 力 , 2 0 1 1 . 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 [ 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 陕 西 电力 , 2 0 1 1 . 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 与探 讨Ⅲ . 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 [ 3 ] 袁 建英. 用 电 信 息 采 集 系统 高级 应 用 构 想 I J 1 . 电力 需 求 侧 管 理 , 0 11 . 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 2 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 [ 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 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 理技 术 . 华 东电力 , 2 0 1 1 . 用户以及居民用 电等用户的用 电信息进行相关的采集 。 [ 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 . 2 . 2变 压 器采 集 终端 信 息通 信 , 2 0 1 2 . 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 。 【 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f J ] . 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 计 量 与测 试技 术 , 2 0 1 0 . 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 5 0 k v . A的公用变压器设备中 ,并对其进行数据 的采集工

用电信息采集系统的设计与实现

用电信息采集系统的设计与实现

用电信息采集系统的设计与实现随着社会的不断发展和进步,电力已经成为了人们生活和生产中不可或缺的重要资源。

在如今信息化的社会,电力行业也越来越需要更加智能化的管理和监控手段。

用电信息采集系统的设计与实现就成为了电力行业的一项重要工作。

一、用电信息采集系统的概述用电信息采集系统是指通过各种传感器和监测设备实时地对电力系统中的用电信息进行采集和监控,将这些信息传输到数据中心,进行分析处理,最终为电力部门和用户提供各种用电信息的一套系统。

用电信息采集系统的主要功能包括:1. 实时监测电力设备的运行状态和用电情况,及时发现异常并进行预警;2. 收集各种用电数据,并为电力调度、用户结算提供数据支持;3. 对用电数据进行分析处理,为节能减排、资源优化配置提供决策支持;4. 为用户提供用电信息查询、报表分析等服务。

1. 传感器选择和布局传感器是用电信息采集系统中最重要的部分,传感器的选择和布局直接关系到整个系统采集到的信息的准确性和完整性。

在进行传感器选择和布局时,需要考虑以下几个因素:(1)采集对象:需要明确采集的用电信息类型,包括电流、电压、功率等信息;(2)采集位置:根据用电设备的布置情况和运行特点,确定传感器的布局位置,保证能够全面地覆盖到需要采集的信息;(3)传感器精度:根据需要采集的用电信息的精度要求,选择合适的传感器,保证采集到的数据准确可靠。

2. 通信网络设计用电信息采集系统需要将采集到的用电信息传输到数据中心进行处理和分析,因此通信网络的设计就显得尤为重要。

通常情况下,用电信息采集系统会选择以太网、无线网络等方式进行数据传输,需要考虑以下几个方面:(1)网络带宽:根据实际采集信息量和数据传输的频率,确定通信网络的带宽要求;(2)网络架构:根据传感器分布和数据中心的位置,设计合理的网络架构,保证数据能够顺畅地传输;(3)通信协议:确定通信协议,保证传感器与数据中心的数据能够稳定地传输和解析。

3. 数据存储和处理用电信息采集系统会涉及到大量的用电数据,数据的存储和处理就成为了一个非常重要的环节。

电力用户用电信息采集系统数据分析与处理

电力用户用电信息采集系统数据分析与处理

电力用户用电信息采集系统数据分析与处理摘要:加强电力用户用电信息采集系统数据和分析与处理,对于电力企业调整供电结构、提高工作效率、集约利用电力资源、缓解我国电力供应紧张问题有着积极作用。

本文首先对电力用户用电信息采集系统做了概述,然后分析了影响数据采集成功率的主要因素,最后详细阐述了电力用户用电信息采集系统数据的处理措施。

关键词:用电信息采集系统;数据;阀值;识别算法;功率一、电力用户用电信息采集系统概述(一)概况电力用户用电信息采集系统的一项重要功能是对变压器用电量和电表电量相关数据进行计算处理。

通过设置的信息采集终端,对用户用电情况进行及时监测,执行抄表作业,并对电力线路中线损情况予以控制。

从结构上看,电力用户用电信息采集系统主要由系统主站、信号传输以及智能电表三个部分组成。

在遵循现代智能电网构建标准的前提下,电力用户用电信息采集系统严格依照相关技术规范,强化系统的使用功能和安全保障管理。

为提高电力用户信息管理的一致性和规范性,国家主管部门出台了相关文件,制定了用电信息采集系统的功能指标和性能指标,明确了执行细则,对数据采集功能、数据处理功能以及系统接口要求予以详细规定。

(二)系统组成分析电力用户用电信息采集系统由系统主站、通信通道、采集终端及相关健康设备三个单元组成,下面从物理架构层面对其进行分析:1、系统架构的第一层为主站层,主要负责用电信息采集系统的运行管理,是整个系统的核心部分。

主站层以计算机网络系统为载体,辅以软、硬件配套工具对采集到的用户用电信息进行整理、运算、传输和使用,以及对外部系统交换信息进行管理,同时对系统运行予以管控,保障系统安全。

2、系统架构的第二层为数据采集层,负责信息采集系统各采集终端的监控和信息收集,数据传输方式有远程通信通道和本地通信通道两种。

其中,远程通信通道包括 230M 无线专网通道、通用分组、光线方式以及拨号方式等形式;本地通道包括电力线及宽带载波通道、RS-485 总线通道、短距离无线通道以及有线电视网络通道等形式。

用电信息采集出现的问题及解决方法

用电信息采集出现的问题及解决方法

水电工程Һ㊀用电信息采集出现的问题及解决方法王竹兵摘㊀要:一直以来ꎬ社会经济的发展带动了中国各个行业的飞速发展ꎬ随着社会经济水平的不断提升ꎬ中国电力行业发展水平也在逐步提升ꎮ因而在电力行业中广泛使用信息采集系统是其发展趋势ꎬ事实也证明这种方式对电力行业有推动作用ꎬ它不但能够确保信息数据的完整性及时效性ꎬ同时还能够帮助加快电力生产频率ꎮ但在实际操作中应用信息采集处理技术对其进行运维管理时有一定的要求ꎬ文章对用电信息采集系统运维管理要点进行了分析ꎮ关键词:用电信息采集ꎻ问题ꎻ解决方法一㊁用电信息采集出现的问题及解决方法(一)终端离线1.问题终端离线是指终端无法正常登录采集系统主站的现象ꎮ造成终端离线的常见原因有:终端安装区域停电或终端掉电ꎻ运营商网络故障ꎬ通信卡损坏㊁丢失㊁欠费㊁信号强度弱ꎬ终端参数设置错误ꎬ远程通信模块天线丢失等原因造成的远程通信信道故障ꎻ远程通信模块故障㊁采集终端故障等ꎮ2.故障处理办法若因停电引起终端离线ꎬ则需现场送电跟踪终端在线情况ꎻ若当地没有实现网络覆盖ꎬ联系运营商处理或更换其他运营商通信卡测试ꎻ若终端外观出现黑屏㊁烧毁等现象ꎬ则更换终端ꎻ若终端电源无接入ꎬ需接入电源ꎻ若终端死机或拨号异常ꎬ重启终端测试联系设备生产商查明原因ꎻ经检查发现参数设置不正确ꎬ需正确设置参数测试ꎻ若模块指示灯工作不正常ꎬ重新安装或更换模块ꎻ若模块针脚发生弯曲ꎬ直接更换模块ꎻ若通信卡丢失㊁损坏或接触不良ꎬ重新安装或更换通信卡ꎮ(二)采集数据失败1.问题采集数据失败是指采集系统主站无法成功获取采集终端或电能表数据信息的现象ꎮ造成数据采集失败的常见原因有:采集终端的参数设置错误ꎻ通信模块故障㊁时钟故障㊁传输距离过远等ꎻ采集终端㊁电能表RS485通信故障ꎬ载波通道故障等ꎻ采集终端软件通信协议不兼容㊁自身程序缺陷等ꎻ现场施工相线未接ꎬRS485线接线错误或未接ꎬ电源线㊁通信模块等接触不良ꎮ2.故障处理办法若终端参数设置错误或未设置ꎬ现场设置相关参数后现场测试抄表ꎬ将现场参数反馈主站人员纠正基础数据ꎻ对故障设备进行更换或校正时ꎬ观察抄表情况ꎻ若设备电源线存在缺相或虚接ꎬ正确连接电源线ꎻ若集中器或载波模块故障ꎬ更换相应设备ꎻ若RS485端口故障ꎬ更换终端或电能表ꎻ若接线错误ꎬ则更正接线ꎻ若通信线损坏ꎬ更换通信线ꎮ(三)采集数据时有时无1.问题采集数据时有时无是指采集数据不完整㊁不连续ꎬ采集成功率波动较大的现象ꎮ造成数据采集时有时无的常见原因有:采集终端软件版本存在缺陷ꎻ采集终端天线安装位置处无线信号强度较弱ꎬ无法与基站正常通信ꎻ由于台区供电半径过大ꎬ导致电能表与集中器通信距离过远ꎬ载波或微功率信号衰减严重ꎻ采集终端㊁电能表故障ꎮ2.故障处理办法若终端软件存在缺陷ꎬ升级程序处理ꎮ若现场采集正常ꎬ反馈主站人员处理ꎮ观察终端液晶屏显示的信号强度ꎬ检查信号强度是否符合要求㊁天线是否正常ꎮ信号强度弱或不稳定ꎬ可加装外延天线或信号放大器ꎮ加装通信中继器或抗干扰设备ꎮ(四)终端频繁登录主站1.问题终端频繁登录主站是指采集终端频繁切换在线㊁离线状态的现象ꎮ造成终端频繁登录主站的常见原因有:终端心跳周期参数设置错误ꎻ终端安装位置信号强度弱ꎻ采集终端故障㊁远程通信模块故障ꎻ采集终端软件缺陷故障ꎮ2.故障处理办法重新设置终端心跳周期参数ꎬ确保参数设置成功ꎮ信号强度弱或不稳定ꎬ可紧固天线或加装外延天线㊁信号放大器ꎮ若仍无法解决ꎬ需联系运营商处理ꎮ若远程通信模块故障ꎬ更换远程通信模块ꎮ若采集终端远程通信模块接口输出电压值不在3.8~4.2Vꎬ更换采集终端ꎮ二㊁用电信息采集系统运维管理分析(一)采用闭合式管理将用电信息采集系统应用到电力行业可使电力用户用电信息自动化ꎬ带来的好处主要包括以下两方面:提升抄表信息数据的时效性和全面性ꎬ防止出现客观人为因素对用电信息采集造成的误差ꎬ避免出现一些严重违反规章制度的行为ꎬ防止出现估计抄表㊁错抄表㊁漏抄表现象ꎬ同时还能够避免抄表过程中出现的跑㊁冒㊁滴㊁漏情况ꎻ用电信息采集系统具有自动采集功能ꎮ若用户的电表出现了问题ꎬ自动采集功能可以及时发现异常ꎮ这种功能不仅能够及时发现问题ꎬ还能够让企业与用户之间形成联系ꎬ同时还能够确保用户满意ꎬ从而提升电力企业的整体形象ꎮ(二)采用远程管理电力企业可以通过远程停电㊁送电㊁催缴电费及预交电费等方式对用户用电进行管理ꎮ用电信息采集系统能够实现远程跳合闸㊁远程断电ꎬ抄表者不需像以前一样到现场停电催费ꎬ这种方法不仅能够提高催缴电费的时效性ꎬ同时还能避免出现缴费员工现场停电和用户之间造成的不愉快ꎮ运用用电信息采集系统ꎬ用户可预交电费ꎬ极大解决了用电量少的用户预交电费的难题ꎮ(三)采取监测和报警装置用电信息采集系统采用监测和报警装置ꎬ可以使电力企业及时监测到用户在信息数据采集过程中出现的问题ꎮ在用电管理过程中发现问题能及时提示报警ꎬ用电企业可及时发现问题并安排工作人员远程或者现场去解决异常ꎻ还能实时监测用户用电情况ꎬ对用户的采集信息进行分析ꎬ确定主要用户ꎬ如果用户用电发生问题ꎬ可对用户的用电数据进行细分㊁采用及时监测㊁分析数据并且采取一定的解决方法和策略ꎮ还可以使用这个系统发现那些蓄意破坏电表的人ꎬ防止出现偷电的行为ꎮ如果一旦出现这种行为也能提供相关的证据ꎮ三㊁结语总而言之ꎬ通过分析可看出ꎬ电力企业的快速发展离不开用电信息采集系统ꎬ特别是在工厂生产和人们生活对用电需求不断加大的情况下ꎬ强化对该系统运维管理是首要任务ꎬ不仅能降低对电力企业的经济损耗ꎬ还能为社会生态环保做出贡献ꎮ参考文献:[1]王军.用电信息采集系统加强运维管理的要点[J].中外企业家ꎬ2017(32):77-78.[2]陈新武.加强用电信息采集系统运维管理要点分析[J].通讯世界ꎬ2019(20):198-199.作者简介:王竹兵ꎬ南京三新供电服务有限公司六合分公司ꎮ502。

电力用电信息采集系统的应用

电力用电信息采集系统的应用

电力用电信息采集系统的应用摘要:随着我国经济发展水平的不断提升,经济总量规模持续壮大,社会生产、生活活动对于电能的需求也越来越大。

为更好地满足社会各行各业的电能需求,更加科学有效地服务经济建设和人们日常生活,电力企业一直致力于推进技术和管理创新,提高服务水平和工作效率。

电力用户用电信息采集系统就是电力企业为更好地掌握用电客户的电力使用情况,从而因地制宜地开展各项工作而作出的重要措施。

加强电力用户用电信息采集系统的深入研究,对于电力企业调整供电结构、提高工作效率、集约利用电力资源、缓解我国电力供应紧张问题有着积极作用。

关键词:电力用户;用电信息采集系统;应用电力用户用电信息管理是现代电力企业供电服务的重要组成部分,也是电力企业日常工作的主要内容之一。

随着社会生产、生活活动的日益频繁和复杂,做好用电信息采集管理,有利于电力企业及时掌握供电需求的变化,制定中长期和短期供电计划,充分发挥电力资源效能,利用有限的电力资源满足尽可能多的电力需求。

基于用电信息采集系统采集的数据及分析的结果,电力企业科学制定电网运行措施和发展规划,对于我国电力系统健康稳定发展意义重大。

文章围绕电力用户用电信息采集系统有关问题进行研究,详细介绍了采集系统的架构、功能等情况,并结合生产实际对采集终端分类进行了阐述,最后对用电信息采集系统未来的发展做出展望。

1 电力用户用电信息采集系统的概念根据我国目前用电信息不断增加但又杂乱的现象,电力企业要对传统技术进行改革,建立电力用户用电信息采集系统。

该系统的主要任务是采集用电用户的信息,并作进一步处理与监控。

它在自动采集用户用电信息的同时,能够监测电能质量、管理用电分析及智能化用电信息设备的互通操控。

电力用户用电信息采集系统能在采集用户用电信息时对信息进行全方位的搜集,并根据提供的相关信息进行系统分析,帮助排除和减少用户用电时意外事件的发生,同时防止漏电和用户偷电现象,给用户提供更安全、更稳定的电力。

用电信息采集系统采集故障分析及处理办法

用电信息采集系统采集故障分析及处理办法

用电信息采集系统采集故障分析及处理办法摘要:电力用电信息采集系统(以下简称“采集系统”)是查看电力客户用电信息的平台,是运用通信技术、计算机技术和自动控制技术对电力负荷进行监控、管理的综合系统。

由于采集系统组成结构复杂、通信方式众多、现场环境多变、设备供应商技术水平参差不齐,给采集系统日常调试运维工作带来巨大挑战。

随着采集系统建设规模和覆盖率的逐年提高,为了进一步提高其运行效率和应用水平,研究分析数据采集异常原因,阐述影响采集成功率的典型故障特征,分析数据采集异常的原因,并提出相应的处理办法。

关键词:用电信息采集系统;采集故障分析;处理办法采集系统是营销业务应用重要的数据支撑平台,是建设智能电网的重要组成部分,也是用电服务智能化的技术基础。

采集系统当前主站系统建设规模逐级提高,其用电智能表覆盖率正逐年提升,系统模块功能逐步完善。

但因为其复杂的组成架构、众多的通讯方式、多变的现场环境、参差不齐的设备技术水平,使得日常的采集运维工作面对着纷繁复杂多样的的挑战。

为早日实现国网公司对电力用户“全覆盖、全采集、全费控"的目标,急需加强对采集系统的故障分析和处理能力,全面系统分析采集系统故障现象甄别和处置措施,及时解决各类采集现场故障,进一步提高采集系统的运行效率和应用水平。

1用电信息采集系统采集故障分析及处理办法1.1终端离线1.1.1故障终端离线是指终端无法正常登录采集系统主站的现象。

造成终端离线的常见原因有:终端安装区域停电或终端掉电;运营商网络故障,通信卡损坏、丢失、欠费、信号强度弱,终端参数设置错误,远程通信模块天线丢失等原因造成的远程通信信道故障;远程通信模块故障、采集终端故障等。

1.1.2故障处理办法若因停电引起终端离线,则需现场送电跟踪终端在线情况;若当地没有实现网络覆盖,联系运营商处理或更换其他运营商通信卡测试;若终端外观出现黑屏、烧毁等现象,则更换终端;若终端电源无接入,需接入电源;若终端死机或拨号异常,重启终端测试联系设备生产商查明原因;经检查发现参数设置不正确,需正确设置参数测试;若模块指示灯工作不正常,重新安装或更换模块;若模块针脚发生弯曲,直接更换模块;若通信卡丢失、损坏或接触不良,重新安装或更换通信卡。

电力用户用电信息采集系统方案介绍

电力用户用电信息采集系统方案介绍

智能化管理节能减排系统背景与意义系统目标01020304实时监测数据分析用户需求响应系统稳定性系统管理层负责系统的运行维护、安全管理等工作,确保系统的稳定可靠运行。

应用服务层根据用户需求,提供相应的用电信息服务,如用电查询、用电分析、用电报警等。

数据处理层对收集到的数据进行清洗、整合、存储和分析,提供数据支持和决策依据。

数据采集层负责从电力用户处收集用电信息,包括用电量、电压、电流数据传输层将采集到的数据通过通信网络传输至数据中心。

系统组成与架构优点相比传统电表,智能电表具有高精度、高可靠性、可远程抄表、可实时监测用电信息等优点,为用电信息采集系统提供了更加准确、全面的数据源。

定义和功能智能电表是一种具有测量、计量、数据处理和通信功能的电表,可以实现用电信息的实时采集、处理和传输。

技术应用智能电表采用了微处理器技术、传感器技术、通信技术等,实现了对用电信息的实时采集、处理、存储和传输,满足了电力用户对用电信息的需求。

智能电表技术定义和功能优点技术应用远程通信技术定义和功能数据加密与安全性技术是指通过加密算法和安全机制,保证用电信息采集、传输和处理过程中的数据安全性。

要点一要点二必要性由于用电信息涉及到电力用户和电力企业的切身利益,因此必须采取严格的数据加密和安全性措施,防止数据泄露、篡改和攻击。

技术应用数据加密与安全性技术包括数据加密算法(如AES、RSA等)、身份认证机制(如数字证书、用户名/密码等)、访问控制策略(如基于角色的访问控制、基于权限的访问控制等),以及防火墙、入侵检测等安全防护措施,确保用电信息采集系统的数据安全性和完整性。

要点三数据加密与安全性技术实时监测多通道采集高频率采样030201用电信息实时采集大容量存储历史数据查询数据导出与分析数据存储与历史查询异常检测算法一旦发现异常用电情况,系统会通过声光、短信等多种方式实时报警。

实时报警异常记录与分析异常用电检测与报警负荷预测需求响应策略能源优化建议电力需求侧管理支持系统软件安装安装系统软件,包括操作系统、数据库、中间件等。

用电信息采集系统采集故障分析及处理办法

用电信息采集系统采集故障分析及处理办法

用电信息采集系统采集故障分析及处理办法国网福建省电力有限公司龙岩市新罗区供电公司福建龙岩 364100摘要:一直以来,社会经济的发展带动了中国各个行业的飞速发展,随着社会经济水平的不断提升,中国电力行业发展水平也在逐步提升。

因而在电力行业中广泛使用信息采集系统是其发展趋势,事实也证明这种方式对电力行业有推动作用,它不但能够确保信息数据的完整性及时效性,同时还能够帮助加快电力生产频率。

但在实际操作中应用信息采集处理技术对其进行运维管理时有一定的要求,以下对用电信息采集系统运维管理要点进行了分析。

关键词:用电信息;采集系统;采集故障;处理方法1用电信息采集系统运维管理简介用电信息采集系统对用户用电相关的数据信息进行实时采集,从而为电力企业盈利,所以这个系统从本质上来说属于一种营销系统。

当前,中国用电信息采集系统的工程非常浩大,相关的业务也在不断增加,影响了整个系统的运行效果,对电力企业发展产生了阻碍作用。

在整个工作进程中,电力企业会对用电信息系统应用过程进行整体管理监控、对各个企业单位进行信息收集,运维管理起到了促进作用。

电力信息采集系统从多方面改变了电力企业传统的聚集管理模式,对从电力企业输送到用户之间的整个工作进行了细致划分,这使得系统运行和维护人员一旦发现哪个环节出现问题就能马上找到这项工作的负责人,从而提高解决问题的效率。

2用电信息采集系统运维管理分析2.1 采用闭合式管理将用电信息采集系统应用到电力行业可使电力用户用电信息自动化,带来的好处主要包括以下两方面:提升抄表信息数据的时效性和全面性,防止出现客观人为因素对用电信息采集造成的误差,避免出现一些严重违反规章制度的行为,防止出现估计抄表、错抄表、漏抄表现象,同时还能够避免抄表过程中出现的跑、冒、滴、漏情况;用电信息采集系统具有自动采集功能。

若用户的电表出现了问题,自动采集功能可以及时发现异常。

这种功能不仅能够及时发现问题,还能够让企业与用户之间形成联系,同时还能够确保用户满意,从而提升电力企业的整体形象。

用电信息采集系统故障及应用管理分析

用电信息采集系统故障及应用管理分析

当前 随着经济的发展 , 人们对 电能的需求量不 断提高 , 电力企 业 为了更 好 的提 高 自己 的供 电能 力 ,为用 户 提供 更 优质 的服 务 , 建 立用电信息采集系统对用户终端的信息进行实时采集 和分析 , 从而 实现 在 线监 测 的功 能 。通 过用 电信 息采 集 系 统 , 可 以有 效 的 为远 程 自动抄表和线损 的实时计算提供技术依据 , 同时还可以为电力企业 的决策提供必要 的科学依据 , 从而有效的提升 电力企业经营管理的 水平 , 提高电力企业应对市场 的反应能力 , 只要电力企业用 电电用户 , 实现实时 采集 和 预付 费 控制 , 从 而有 效 的促 进 电力 营销 业 务 的开 展 。 1用 电信 息采 集 系统 的 重要 作用
3 . 2 . 2 G P R S 、 C D M A终端 : G P R S 、 C D MA终端通信由于涉及到移 动G P R S 、 电信 C D MA网 络 、 R a d i u s 认证系统等 , 当 终端 无 法 与 主 站 通信时 , 故 障原因较复杂 , 分为安装问题 、 移动侧 问题 、 参数设置问 题、 设 备 问题 等 类 型 。 3 . 3抄表故障 : 终端成功抄表应具备 的主要条件 :终端 、 电能表 具备完好的 R S 4 8 5接 口; 终端软件具备适应该种电能表通信规约 的 抄读程序模块 ; 主站准确设置 电能表类 型( 通信规 约) 、 电能表地址 ( 通信地址 ) 、 端 口号等参数。终端抄表 出现的故障主要有终端没有 抄表数据、 抄表数据错误 2种情况。 3 . 4 终 端遥 控输 出故 障 : 根 据被 控 跳 闸机 构性 能 的不 同 , 终端 遥 电力企业需要充分的掌握购 电信息、 供电信息和销售信息三个 控输 出与被控对象跳闸机构之间接线方式有 2 种: 环 节 才 能更 好 的制 定 出适 应 用 户 的 营销 策 略 ,而 这 三个 环节 的实 3 . 4 . 1遥 控 跳 闸 开关 为 加压 跳 闸 :遥 控 线一 端 的 2 根 线 接 至 双 现, 则可 以通过用户用 电信息采集 系统来完成 , 通过用电信息采集 向终 端 相应 跳 闸 轮次 继 电器 的 常 开触 点 , 遥 控线 的另一 端 并 接 至遥 系统有效的实现 了这三个环节信息的采集 、 统计 和分析 , 并利用用 控 跳 闸 回路 中 。执 行 遥控 操 作 时 , 终端 遥 控 输 出端 由常 开转 为 闭 合 电信息采集 系统使之全面的履盖各关 口、各变压器和低压用户 , 从 接通 被 控对 象 遥控 跳 闸机 构 的分 励线 圈 回路 。 而实现整个 电网内信息的共享 , 实现各个环节的实时监控 , 使电力 3 . 4 . 2遥控跳闸开关为失压跳 闸:遥控线一端 的 2 根线接至双 企业可以针对不同用户的特点来制定具体的营销策略。 电力企业对 向终端 相 应跳 闸轮次 继 电器 的常 闭触 点 , 遥 控 线 的另 一 端并 接 至 遥 于用户用电信息 的需求量较大 , 同时对信息的及 时性 、 完整性和准 控开关失压脱扣跳闸回路 中。执行遥控操作时, 终端遥控输 出端 由 确性也有较高的需求 , 所 以在这种情况下 , 建立用 电信息采集系统 常闭转 为 打 开 , 断 开 被控 对象 跳 闸 开关脱 扣 跳 闸 回路 。 更 具 有非 常 重要 的意义 。 当前 我 国供 电企业 由于采 集 的对 象 范 围较 4用 电 信息 采集 系 统 的应用 与 管理 广, 不 仅包 括 的 专业 变压 器 用 户 , 同 时还 包 括低 压 和 居 民用 户 等 , 这 4 . 1 自动 抄 表管 理 :采 集 系 统 通 过 与 S G 1 8 6营销 业 务 系 统 接 样就面临着采集任务量大的问题 , 给采集的信息处理工作带来 了较 口, 每月将设定抄表 日电表数据导入 S G 1 8 6营销业务系统 , 实现 自 大的 挑 战 。所 以就需 要 加 强对 智 能 电 网底 层设 施 的 设计 工 作 , 从 而 动抄 表 。在 导人 数 据 时 , 以户 号 为关 联 字 段 , 完 成 采 集 终 端 档 案 以 使其能够有效的对用户的用电信息进行收集和记录。 S G 1 8 6营销业务系统 中资料为准同步更新 , 保证用户的档案在两个 2关于采集终端功能和分类 系统 中的一 致性 。 用户所安装 的电表 , 要实现对其进行数据收集 , 则需要具有终 4 . 2 I C卡购电: 将S G 1 8 6营销业务系统中用户预付 电费余额换 端设 备 , 而 这个 终 端 设 备 即 是用 电信 息 采集 终 端 , 通 过 这 个 终 端 实 算成购电量和最近月结算 的电表 的止度写入 I c卡 。终端通过与电 现数 据 的 收集 、 管理 、 传输 和 发布 命令 。 同时用 电信息 采 集终 端 又有 表的通讯后计算剩余 电量 ,剩余电量小于设定的电量时终端报警 , 不 同 的分类 , 通 常 情况 下 会按 照采 集对 象 以及 应用 场 所来 进 行分 类 提 示 用 户 充值 ; 剩 余 电量 小 于零 时 启 动跳 闸 , 只有 客 户 充值 刷 卡 以 的, 以变压 器 采集 终 端和 集 中抄 表采 集 终端 为 主 。 后, 才 能合 闸用 电 。 2 . 1变 压 器采 集 终 端 主要 完 成 对 变 压器 用 电信 息 的采 集 、 检 测 4 . 3需 求 侧 管 理 : ( 1 ) 分 析地 区 、 行业 、 用户 等 历 史 负 荷 、 电能 量 和监控等功能 , 同时对采集到的信息进行处理 , 可 以有效的保证 供 数 据 , 找 出负 荷 变化 规 律 , 为 负荷 预 测 和 电 网规 划提 供 支持 。( 2 ) 根 据有序用电方 案管理或安全生产要求对电力用户 的用 电负荷进行 电的 质量 。 并 可 对 重 要用 户 采 取 保 电措 施 , 可 选 取 功 率 定 值 控 制 和 2 . 2集 中抄表终端中包括两种设备 , 即集中器和采集器, 这两种 有序 控 制 , 设备有效 的实现 了低压用户用电信息的采集工作 。 其中的集中器可 时段控制两种方式 。 以有 效 的实 现对 电能表 的数据 进 行 收集 和 处 理工 作 , 并 实 现 与主 站 4 . 4增值服务管理 : 实现了信息的时实查询 、 发 布等 , 相关系统 数据 进行 交 换 的功 能 , 而 采集 器 可 以对 多个 电表 的 用 电信 息 及各 居 利用所提供的数据可以有效的实现 向用户传递相关 的信息的服务 , 民用 电及 小 动 力 电等 用户 的用 电信 息 进行 采 集 , 并 与其 进 行 数据 交 同 时 通过 对 数 据 的 实 时交 换 , 实 现 了网上 售 电业 务 , 可 能通 过 银 行 换。 的 窗户 缴纳 电费等 服 务 。 2 _ 3而 分 布 式 电源 的 控 制 则 要 通 过 分 布 式 电源 监 控 终 端 来 实 5 结束 语 现, 其不仅可以控制分布式电源 , 同时对接人公用电网的分 布式 电 当前 , 随着 电力企业营销工作的不断开展 , 为了更好的使 用电 源 和用 户 侧分 布 式 电源 也可 以进行 相 关 的控 制 , 同时 可 以采 集用 户 力 营 销 向 现代 化 和 精 细 化 的方 向发 展 , 满 足 市场 发 展 的需 求 , 提 高 进 行 用 电采 集 系统 的建设 是 当前 电力 企 业 发 用 电 计量 设 备 的信 息 , 并 实 现 对 电能 质 量 的 监测 工 作 , 从 而 有效 的 电力 企业 的 服务 质量 , 展 的必 然 需求 , 同时也 有 效 的 带 动 了 电力 营 销 的快 速发 展 , 提 高 了 保证供 电的质量。 3用 电信 息 采集 终 端常 见故 障 类 型 电力营销 的管理水平。当前随着科学技术的快速发展 , 用电信息采 3 . 1电源故 障 : 主要以输入和输出故障表现出来 , 由于电压断 集系统建设的成本不断降低 , 同时其系统的 自动化水平也不断 的提 相、 失压及接线断了或是虚接所导致 的输入故障的发生 、 而 当保险 升 , 通 过 其 对用 户 用 电量 的监 测 , 使 采 集 技 术 与 电力 营 销 管 理 实 现 丝继或是 电源模块坏了的时候 , 终湍 电源没有输出或与标称值存在 了 良好 的结合 , 有效的提高了用户的用电质量 , 使用 电采集信息系 统的功能性得到最大化的发挥 , 充分实现了供电企业 的经济效益。 不相符的情况下 , 即表现为输出故障的发生。 参 考 文 献 3 . 2通��

用电信息采集系统常见故障分析及管控

用电信息采集系统常见故障分析及管控

用电信息采集系统常见故障分析及管控摘要随着我国经济快速发展与数字化生活的不断普及,近年来各行业用电都出现大幅度提升,电力用户数量越来越多。

为了更好地服务用电企业和居民,做到智能化自动采集、数据监测监控、系统化管控设备等,用电信息采集系统应运而生。

在用电信息采集系统的使用过程中经常会遇到各种故障,需要系统地对故障进行分析及管控。

关键字:用电信息采集系统、采集成功率一、系统定义1、用电信息采集系统用电信息采集系统(下文简称“采集系统”)是对电力用户的用电信息进行采集、处理和实时监控的系统,实现用电信息的自动采集、计量异常监测、电能质量监测、用电分析和管理、相关信息发布、分布式能源监控、智能用电设备的信息交互等功能。

2、采集成功率采集成功率指在特定时刻对系统内指定数据采集点集合(如不同类型用户)采集特定数据(如总功率和电能量)的成功率。

二、常见故障分析采集系统涉及面广,采集过程链条长,任何一个环节出现偏差,均有可能导致采集失败或者错误。

遇到故障时,一般先按采集成功率是否为零来区分,这样可以简单地在采集系统中进行筛选,加快故障判断的速度。

1、采集成功率为零的故障分析在采集系统中通常很容易筛选出采集成功率为零的终端。

造成采集成功率为零问题的非常重要的一个原因是终端能否正常和主站通信,因此,将这类问题分成“终端无法上线”与“终端在线”两种情况进行分析。

1)终端无法上线终端无法上线的多数情况为通信问题造成,常见的有运营商未正确配置通信卡参数、终端通信未在主站和AAA认证系统中正确设置等。

同时,终端是否正确建档、是否正常工作都有可能造成终端无法上线。

如遇到恶劣气候或夏天用电负荷大等情况,容易造成终端故障,也是导致终端无法上线的常见因素。

2)终端在线若终端在线,则说明主站和终端之间的通信不存在问题。

终端时钟或参数设置有误是典型故障现象,例如终端时钟滞后于排查故障当天时间超过一天时,会出现终端时间处于未到该召测时间的冻结时间,造成采集成功率为零。

电力用户用电信息采集系统及故障处理对策_1

电力用户用电信息采集系统及故障处理对策_1

电力用户用电信息采集系统及故障处理对策发布时间:2021-09-02T06:33:05.741Z 来源:《当代电力文化》2021年第13期作者:张坤慧[导读] 电力系统的运行过程中,用电信息采集系统是对电力用户的用电信息进行采集张坤慧国网山东省电力公司禹城市供电公司山东省禹城市251200摘要:电力系统的运行过程中,用电信息采集系统是对电力用户的用电信息进行采集、处理和实时监控的系统,可实现用电信息的自动采集、计量异地监测、电能质量监测、用电分析和管理、相关信息发布、分布式能源管控、智能用电设备的信息交互等功能,提高了工作效率,为量价费损管理、电网改造等提供基础数据与依据。

关键词:电力用户;用电信息;采集系统;故障处理引言在电力用电信息采集通信系统中,采集终端、配变终端、专变采集终端通常采用移动无线公网作为上行通信方式,但有些终端安装的地方,特别是地下室存在移动通信基站信号未覆盖或者信号较差的情况,造成终端无法正常上报主站采集数据。

1信息采集系统的特点自动采集的功能。

用电信息采集系统相对于传统的人工采集质量更高,效率更高,能够在很大程度上节约人工成本。

电能质量监测。

用电信息采集系统功能强大,需要承担的工作众多。

其中,对于电能的质量进行检测就是非常重要的一项。

因为对电能的质量进行监测,能够及时发现不同的供电问题。

最常见的供电问题就是在用电高峰期,由于供电线路拥堵,造成电能质量下降。

系统维护。

由于用电信息采集系统通常都会24小时运行,时刻监测用户的用电情况,同时对反馈回来的海量用电信息进行处理和分析,这就在一定程度上增加了系统的负担。

信息交互效果。

用电信息采集系统将采集来的数据经过处理,用技术人员更加便于理解的方式展现出来,便于技术人员读取数据,对供电情况进行判断。

可是,有些用电信息采集系统在信息交互方面不够理想,信息交互功能不够健全。

对于信息采集系统来说,采集的信息种类多样,内容复杂,如果信息交互功能不够强大,不仅有碍于技术人员提升工作效率,还有可能增加技术人员误判的风险。

  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)。
关键 词 : 采 集设 备 ; 运行 维护 ; 故障 分析
0 引 言
目前 的采集运维存 在 以下 弊端 : 采 集设备 故 障种类 繁多 , 需要运维人员有丰富 的故障处理经验积 累 ; 现场运 维需要使用
多种 工 具 , 不但操作 繁琐 , 而 且 部 分 专 业 工 具 对 于 操 作 人 员 的
偶发性故 障, 发现采集设备程序 B u g 。
1 _ 2 系统 组 成 结 构
的判 断依据 ; 经 常 会 有 因 为 运 维 人 员 工 作 经 验 或 工 具 缺 乏
引起 的故 障误判 断 , 以及 因误 判断 引 起 的正 常 运行 电能 表 、 采集 设备 误 拆 除 等 行 为 , 造 成 了大 量人 力 、 物 力 资 源 的 浪
费等 。
采集 故 障分 析 系统 包 括 软 件 、 硬 件 两 部分 , 如图 1 所示 。
系统软件包 括 系统 配 置、 参数查 询 、 参 数设 置 、 模 拟操 作 ( 如模拟 主站通讯 、 模拟采集器通讯 、 模 拟电能表通讯 ) 、 系统操 作、 规约操作 、 数据 操作 、 抄读 参数 、 终 端列 表 、 操 作记 录等 功 能, 通过远程通道和本地通道 2 种方式来检测采集设备故障 。 系统硬件部 分为 采集设 备 故障 分析仪 , 是 设有 HD MI 接 口、 US B接 口、 S I M 卡槽 和 T F卡 座的平 板 电脑 。分 析仪通 过
4 . 1 返 回电 压 计 算
相 对 于 电容 及 中间 继 电 器 的 阻 抗 , 控 制 回路 中 电 缆 的 电 阻 可 忽 略 不 计 。而 电容 的 容 量 为 :
C一 0 . 3 L
5 结 语
通过对马达保 护器控制 的交流 电机控 制回路进行分 析 , 指
式 中, L为电缆长度。
为 了最 大 程 度 上 满 足 工 程 需 要 , 取 电缆 长 度 L一 2 0 0 0 m, 中 间继 电器 功 率 为 5 W, 则 Z=9 . 6 8 k Q。 已 知 , 控 制 回路 额 定
[ 参 考文献 ] E l i A B B公 司 . L o w v o l t a g e p r o d u c t s E Z ] , 2 0 0 6 E 2 3能 源部西 北 电力设 计 院. 电力 工 程 电气 设 计手 册 2 : 电气 二 次
( 国网浙江 省 电力公 司绍 兴供 电公 司 , 浙江 绍兴 3 1 2 0 0 0 )

要: 介 绍 了一种 自主开发 的用 电信 息采集 故 障分析 系统 , 通过 故 障检 测程 序 化 、 硬 件 接 口模 块化 设计 , 实现 了 自动 分 析判 断 采集
故 障和 2 4 h 不 间断监 测数 据 , 达到 了降低 采集 故障 运维难 度 、 提高 工作效 率等 目的 。
s n e j J v u e n × 一 ● ■ ■ ■ 堡 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 量 ■ ■ ■ ■ 坌 ■ ■ ■ ■ ■ 一 薹 息 采 集故 障 分析 系 统及 分 析 方法 的研 究 与应用
朱建 富 劳琦 江 虞 波 顾 杲
US B接 口转 R S 4 8 5接 口与 RS 4 8 5检 测 模 块 相 连 , 或 转 无 线 网 可 以 求 出 回路 中 的 电阻 为 :
1 1
为提高故障处理效率和准确 性 , 我们开 发了一种用 电信息
采集故障分析系统及 分析 方法 , 来 实现 故障原 因快速 定位 , 减 少因人员经验 、 工具 缺乏 等引起 的误判 断 , 简 化 现 场 运 维 工 作 步骤 , 提高工作效率 。
Z一 0 — 一 4 5 8 Q 024

按照此电阻数值 , 电缆线路的长度约为 1 6 k m, 该数值远大
图 2 经耦 合 电容 经 中 间继 电器 控 制 回路 的 等 效 电路 图
于2 k m, 因 此 选 择 电 缆长 度 为 2 k m 足 以满 足 设 计 要求 。 同时 , 为 了满 足 灵 敏 度 要求 , 其 动 作 电压 可取 0 . 9 Uo 。 基 于 以上 参数 , 选 取 一 般 的 中 间继 电器 即 可 满 足要 求 。
出了传统控制 回路 存在 的缺 点 , 并提 出了切实 可行 的解 决方
法 。但是 , 使 用中间继 电器 , 会使控制 回路 的成本有所增 加 , 设
1 1
、,
耦合 电容 的等效 电抗 :
A 一 一丽
中 间继 电器 的启 动 电压 :
计工作者可根据工程 预算 酌情考虑 。同时 , 在实 际应用 中, 还
1 系 统原 理
1 . 1 系 统 技 术 方 案
我们 自主研发 了触 摸 式采 集设 备故 障分 析 仪 , 可扩 展带 G P R S检测 、 R S 4 8 5检测 、 S I M 检测 等多种功 能模 块 , 结 合 自行 设计 的分析软件 , 可实 现 自动判 断采集设 备故 障, 迅速 定位故
障点。同时, 该设 备可 远 程 2 4 h监 测 数 据 , 通 过 辅 助 软 件 分 析
专业 知识 和程序 理解等 有相 当高 的要 求 ; 主站和 电能表 、 采 集 设备 内的存储数据有一 定局 限性 , 数据 采集间 隔也较长 , 对 于

些 偶发性 故 障 、 表计程序 B u g等 特 殊 情 况 往 往 缺 乏 足 够
应 该 充 分 考 虑 控 制 电缆 的敷 设 路 径 , 从 根 本 上 减 小 电 缆 长 度 的
不利影 响, 以彻底 实现小容量 电机控制回路 的可靠动作 。
u 一 I ( X  ̄ - 一 u e 一


式 中, Z为中间继 电器 等效 阻抗 ; U。 为控制 回路额定 电压 。
相关文档
最新文档