新一代电能量数据采集终端的应用研究
浅谈电能信息采集与监控平台的应用
浅谈电能信息采集与监控平台的应用摘要:随着市场由卖方市场向买方市场的转变中,智能电网的发展使电能量信息采集与监控平台得到应用,提出了在应用中故障判断处理及异常用电的发现。
关键词:发展故障判断异常效益0 引言随着电力市场由卖方市场向买方市场的转变,电力部门的经济效益将越来越取决于对供用电各环节进行管理的细致程度,其中,加强对大用户用电现场的管理是提高经济运行水平的有效途径之一。
建立统一用电管理平台,实现数据共享,降低管理成本是未来用电自动化发展趋势。
建立大用户电力负荷管理系统,可实现大用户远程自动抄表和负荷现场管理,提高用电监测及负荷管理水平,为加强电力需求侧管理提供重要技术支持。
随着智能电网的发展、电网自动化的普及,随着电力市场营销业务的日益创新,营销信息化工作的迅速和全面推开,负荷控制系统已经不能满足电力应用的需求,开发新的电力负荷管理和客户实时数据平台系统已经成为当务之急。
开发新的电力负荷管理和客户实时数据平台系统成为可能,采集控制终端随之应运而生。
1电能量信息采控与监控系统内蒙古电力公司建立了的电能量信息采集与监控平台,是实现公司统一规划建设的电源侧、供电侧、售电侧电能信息采控平台系统整合的重大举措。
电能量信息采集与监控平台的建设最终将实现购电、供电、售电三个环节电能量信息的实时采集、统计和分析,全面融合已升级建设的营销业务集中管理系统综合数据平台,满足公司各层面网损、线损实时考核技术管理要求。
电能量信息采控与监控系统,是对电力客户的用电信息采控、处理和实时监控的系统,实现用电信息的自动采控、计量异常和电能质量监测、用电分析和管理等功能。
电能采控系统是保证电力市场运营的基础设施,是提高电网管理水平的重要技术手段。
为确保电力客户用电信息采控数据的及时性、准确性、完整性和电能采控系统安全、稳定、高效的运行为目的。
系统主站由以下设备组成:硬件:调度服务器、通讯服务器、数据处理服务器、数据库服务器及磁盘阵列、WEB服务器和工作站、防火墙、负载均衡器、交换机、路由器、MODEM 池、终端服务器等设备;软件:WEB服务软件、数据库服务软件、操作系统软件、电能采控系统软件;其他设备:GPS时钟、网络打印机、UPS电源、空调、专用机柜及连接线缆等;2 电能量信息采控与监控系统的应用2.1 电能量信息采控与监控系统日常掉线户的判断首先与区局用电人员联系,核实好现场是否停电,如果用电正常而终端不在线,则需到现场进行查看终端不在线原因;到达现场排查步骤:首先要查看终端液晶屏显示是否正常,用万用表测量电压是否正确,如果电压正常而液晶屏没有显示,说明终端已烧坏,需更换终端;其次要查看GPRS通讯模块:查看模块网络灯是否闪烁,仔细观察模块的接收与发送灯是否闪烁(网络灯、接收和发送灯都闪烁,可以确定模块正常);第三要查看天线:检查天线是否完好无损,天线与GPRS通讯模块是否已连接好,如果接触不良,需进行紧固;第四查看SIM 卡、主站IP地址:SIM卡、IP地址是否设置正确,重新取出卡,按照卡槽缺口金属芯片朝上对应插入即可。
电能量数据采集动态管理系统的应用
一
工作 ,该项工作包括 :
方案研究
;2 . 调研及收集 资料 ;3 . 对电能量数据采集
动态管理 系统原理进行理论分析 ; 4 . 实施方 案;
微机 系统硬 件设计 ,购买制作控制设备 ,编写软件 2 0 1 3 年3 月至 5 月 程序 ,进行实验室初步测试及对结果进行分析并加 以改
电能量数据采集动态 管理 系统 的应用
张银 国
国网山 东莘县供 电公 司 山东 莘县
2 5 2 4 0 0
【 摘 要 】随着电 网改造及 电力 商业化运 营,大用户及变 电站抄表 工作 量急剧增加 ,电量 自 动采 集及 计费结算系统的建立变得更为迫切。 当前推 K H J 3 0 0 0 电能量数 据采集动态管理系统,在 电量的采集、远传 、存储 、调 用等各环节 ,能够保证 系统的准确 、安全原则。
提高公司的服务力和知名度。
二 、设计依据
由于电能数据具有累加性 和传递性的特点 , 要求在任何情况下都不
允许丢失 电能原始数据 ,特别是在进行分时段 、 分费率电能统计和结算 时, 尤 为重要 。系统的主站采用双机备份 ,两台服务器采用相同的商用
数据库 ,可以互为备份使用 , 事故状态下能实现在线 自 动切换 , 保证 了 数 据的完整性。
【 关键 词】数据 采集 动态管理 应 用 中图分类号:T M9 3 3 . 4文献标识码:B 文章编号:1 0 0 9 — 4 0 6 7 ( 2 0 1 3 ) 1 3 - 5 5 - 0 1
城市配电网络 自动化系统是电力部门改善供 电质量提高供 电能力的
重要措施 ,分布在路边 、电线杆上、大楼 内的配电开关 、配 电变压器 、
浅谈用电信息采集系统的智能化发展及应用
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。
电能量采控终端的安装应用与维护
电能量采控终端的安装应用与维护摘要:随着中国经济的快速发展,广大用户的电力服务意识越来越强,对供电部门的用电管理提出了更高的要求。
在对用户进行全面分析的基础上,引入电能采集与控制终端系统,实现自动抄表、统计和分析。
为加强用电监控、防止窃电、降低线损、提高运行管理和经济运行水平提供了科学依据。
关键词:电能量采控终端;安装;应用;维护;控制终端以公用GPRS/CDM A通信为通道,通过RS485、红外等通信方式,以变电站、大用户、公用变压器、专用变压器的电表为主要控制和管理对象,实现全面的用电监测、控制和管理。
为了准确有效地实现智能化,采集控制终端从安装到运行都必须详细了解。
一、采控终端安装在安装终端时,首先确保所在位置有通讯信号。
变电站终端必须有以太网或电话线通道,将表与终端通过端子盒接入电源,然后通过RS485实现两者通信。
连接好检查整个回路接线正确后,通电调试、投入运行,待终端完全启动,观察其是否正常。
在确保通信参数正确的情况下,终端信号显示为G或C,说明已与主站联通。
其次检测终端是否与表实现通信,直观看测量点数据查询中测量点2的数据有无,并与表计的数值进行比较,一致说明已联通。
如果现场接线等符合安装要求,安装工作已完成。
在建档案运行中的终端,维护是最重要也是最复杂的一项工作。
终端自身包含计量模块、通讯模块、存储模块、功能模块等组成部分,终端将它本身计量的数据和终端通过485通讯方式采集回来的考核表数据(此数据终端每隔5min抄收一次)存储到终端的存储模块中,当等到主动上报时间的时候或者遇到远程操控主站发出命令要抄收终端和表计数据的时候,终端通过GPRS无线网络将数据传回主站。
二、通信通道存在的故障如果在主站前台页面发现某一厂站全站从某一个时刻采集的数据为空时,主站通过进行通道测试,结果发现是厂站通道通讯发生故障。
处理这种情况,需要使用计算机PING终端IP和网关,来对终端和主站之间的通道工作情况进行确定,此处假定这个厂站终端机使用网络通道通信。
电能量采控终端的安装应用与维护
电能量采控终端的安装应用与维护摘要:介绍了电能量采控终端的安装与应用,总结了故障判断经验和处理方法.安装终端时,首先确保通信信号的位置.本文就电能量采控终端存在的弊端简要阐述了电能量采控终端会发生的故障以及该终端故障的主要原因并提出相应的防范措施,以保证电能量采控终端安全稳定运行。
窗体底端关键词:采集终端;运行维护1 电能量采集终端的运维现状随着国网一体化电量与线损管理系统的建设,集合现有电量采集系统、SG186 营销系统等六大系统数据资源,进行实时同期线损统计算分析。
电能量采集终端采集并存储电能量数据,并根据一定的规则传送各个系统,不同系统之间完成数据的交互。
因此,电能量采集终端的可靠运行是电能量数据准确的重要设备。
目前,现场运行的电能量采集终端均使用小液晶显示屏,使用分级菜单配合键盘操作,需要根据不同的使用对象,配置不同的参数、电能表规约众多以及界面操作比较复杂,如一种型号的电能量采集终端,菜单多达六级,在各级菜单之间跳转操作非常费时;输入信息时,由于键盘仅仅使用数字键加方向键,在输入字母、修改信息时,需要大量的额外操作。
运维人员在现场维护工作中,查看采集终端、电能表的配置信息等工作时,由于采集终端一般安装靠近通信机柜或者数据网络交换机柜,而电能表安装比较分散,主控室、开关间隔处等,任何一个参数的更改需要到现场核对,不停往复工作现场,影响了工作效率。
虽然部分型号电能量终端设计了web功能,具有较好的人机界面,但需要便携式计算机与终端设备进行有线连接操作,受工作地点的约束。
2、问题主要体现在以下几个方面:(1)数字信号以光纤传输在某种程度上没有办法实现与传统仪表的对接从而给数据误差的监测带来一定困难。
(2)电子互感器和电子计量表的应用不能实现向上的溯源,并且由于一些检定规程的缺失使其无法完成一些合理性的溯源检定工作,这在某些时候会制约智能变电站的发展。
(3)电能计量的准确性与数字接口电表直接相关,而这种数字计量表与既存的电能管理体系存在一些不符,给变电站的管理带来一些困难。
新一代电能计量自动化系统TMS的探讨
・ 1 6 3 ・
新 一代 电能计量 自齐哈 尔供 电公 司 , 黑龙 江 齐 齐哈 尔 1 6 1 0 0 0 )
摘 要: 随着时代的进步和科技的发展 , 我国电力系统正向着智能化、 数字化和 自 动化的方向快速发展。作为电能量计 费的主要依据 , 电力企业 必须保证电能计量 系统的准确性和实时性。于是 T MS系统被引入到了电能计量装置 中, 构建 出了新的电能计量 自动化系统。 关键 词 : 电能计 量 ; 自 动化 系统 ; T Ms 随着我 国经济的飞速发展 ,电力系统的建设也在迅速发展 , 自 和可靠性 , 设置终端的具体参数 , 进行不 同费率下 的统计计费 , 及时 动化的 电能计量系统 已经被广泛的应用在 人们 的 E t 常生活 中。 我 国 查 看并 维护通信信息 。 浏览 。 T M S 系统 中采用的结 构是 B / S 多层结 长年以来的人工抄表模 式可以被更加方便快捷的 自动化系统代替 , 构 , 通 过 We b为用户 提供数据查 询服务 , 可 以任 意查询 电量值 、 需 工作效率得到了大幅度的提升 , 人力资源也得到 了有效节 约。 量、 遥测 、 线损 、 不平衡 率 、 日志 、 参数 等等 , 查 询到的结果可 以用数 1 电 能计 量 自动 化 系统 概 述 据表格或是 曲线表示 出来 , 能够用 E x c e l 表格打印出来 。报表管理 。 当今时代是一个信息时代 , 科学技术被应用 在了各行各业各大 T MS系统 中有一套和 E x c e l 软件 比较相似 的工具 , 方便操作人 员直 领域 中, 电力系统也是 如此 。将先进 的 自动化技 术引入到 电能计量 接上手操作 。 报表管理系统 中设计了一些适合应用在 电力系统 中的 系统 中以后 , 具体 的用 电量等信息可 以被计算机进行 控制。将不同 功能 , 并且能在打印前进行预览检查 , 并在数据库 中留下备份 , 生成 的科学 技术综合 到一 起以后 ,就可 以形成一个 电能 计量 自动 化系 模 板文件 。 系统互连 。 系统之间通过路 由器和 网关连接起来 , 支持多 统, 实 时监督 电力运行状况 , 并将检测到的数据传 回到控制 中心 , 完 种 通信协议 , 能够完成不 同系统之间 的数据交换 工作 , 并可 以通 过 成 电能计量工作 。使用电能计量 自动化系统 以后 , 工作效率和准确 专 用的接 口和浏览器进行数据访问。 度得 到了大幅度 的提升 , 电力 企业的运作成本 得到 了节 约 , 安 全性 3 T MS系 统 的 实 际应 用 能得到 了保证 , 同时经济效益也有所提高 。电力企业 自动化系统 中 传统 的抄 表和收费都是通过人工方式完成 的 ,工作效 率低 , 成 包含三个子系统 , 即能量管理 系统 “ E MS ” 、 电能计量系统“ T MS ” 和管 本过高 , 而且误差 出现 比较频繁 , 应用 了电能计量 自动化系统 T MS 理信息系统“ M I S ” 。 其 中, “ T M S ” 系统集合 了电能采集 、 数据传输 、 计 以后 , 在 电力企业的运 营中起 到了多方面的积极 作用 。 费、 计算等 多项功能 , 是进行商业 化电 网管理 中的必 要保 障手 段之 3 . 1 自动抄表 使 用电能计 量 自动化 系统 以后 , 人工抄 表被取缔 了 , 远程 自动 2 T MS 系 统 的设 计 化抄表得 以实现 , 抄表方 式得到 了突破意 义的变革 , 人工成本得 到 2 . 1 T M S系统 的特点 了大幅度 的降低 , 抄表工作 的质量和效率都有所提升。 日 后, 只要在 准确性 。 T M S作为 电力企业和用电客户之间电能量贸易结算的 月初进行 电量抄读 , 就能 获取到所有需要 的电量统计数据 , 工作 效 依据 , 必须 保证 安全稳定 的运行 , 数据记录必须准确 , 能够得到贸易 率和准确性都得到 了提升 。 双方的信任 。所 以, 电能计量 系统 中所有组 成部 分的计量综合误差 3 . 2 实时监测和异常处理 必须在允许范 围之 内。 及时性 。 电能量是 累加性的数据 , 并需要实时 在电能计量 自动化 系统 T MS中 ,所有 的设备都 能得到实 时监 传输 , 所以, 电能计量 系统必须保证 在任何情况下都 能保 留原 始的 测 , 发生 了问题能够及 时报 警 , 同时系统 中的用 电状 况和通讯情况 数据记 录, 需要 进行 分阶段数据结算时能够直接调 出计算 。T MS系 都能得到检测分 析 , 若是 出现设 备 电压失稳 、 通信不 畅 、 流量 过大 、 统在采集传送数据时必须保证完整及 时。一致性。在 电力市场 的运 数 据异 常等 问题 , 都 能及 时报警 。 当报警信息出现后 , 系统可以进行 行 中, 贸易双方 要在 同一 时间完成 贸易结算 , 所以, 整个电力系统必 自我诊 断 , 得到结果 后会反馈 给责任方 , 并进行相应的处理。 须保证一致 的时间 , 从 而各个计量点 的数 据才能在同一时刻完成数 3 . 3用 电负荷分析 据采集 和传输 , 同时 , 各个 时间的电能量数据无论 在哪里处理 都是 电能计量 自动化系统还能完成用电负荷 的 自定义分析 , 将 用电 相 同的。 开放性 。 T MS系统进行数据 的采集 、 传输 、 应用 、 存储时可 以 客户根 据用 电状况具体细分成工业 区、居 民区等 区域性 的类型 , 从 适应不 同型号 的电能表 , 安 排在任意 的时间段 , 可 以采用任意 的传 而更好地获取实时数据 。对于特殊行业或是典型 的城市小 区, 可以 提供基 础性 的负荷数据 ; 若是想要研究 温度 变化 是否会影 响到用电 输方式 和通信协议 。 2 . 2 T MS系统 的主 要 功 能 负荷 , 也 可以提供基础数据 ; 若是想要 研究用 电负荷 密度或是 每 日 T MS系统 的主要 功能包括 多个 方面 , 下面我们具体 说明 : 数据 用 电负荷的特性 , 也可 以提供基 础数据。总而言之 , 就是说 T MS系 采集功 能 。进行数据 采集 的子 系统 通常是利用性 能较优 秀的计算 统可以将用 电负荷进 行全方位具体化 的分 析 , 对电网规划 、 电力 市 机, 通过终 端服务器和外 网络与其他功能 系统连接在一 起 , 进 而采 场的实时状况分析 、 错 峰管理等方面都能起到积极的作用 。 集 电能量相关 的数据 。数据采集到 以后 , 可 以先存储起来或是预处 结 束 语 理 以后再储存起来 。等到需要 的时候再 向后 台传输数据 , 进行下一 随着经济水平的飞速提升 , 我 国工业 和居民 的用 电需求正 在不 步 的分析处理 。 数据 录入 。 用户可 以在 T MS系统中的录入界面 中进 断上涨 , 电能计量 自动化系统的出现有效加强了电力企业的供电管 行数据 录入 、参数设置并进行相应的系统维护 , T MS系统会同时 自 理。T MS系统的运用 能够有效改进供电方式和 电能计量结算方法 , 动保证全 网数据是相通 的。即便有数据 出现变动 , 也不会发生任何 用电管理力度得到 了大幅度的提升。 电力企业为用户提供了更好的 故障, 系统仍然可以 自动运行 。录入 系统的数据包括系统数据录人 供 电质量 和供 电服务 , 同时 , 电力企业也能实现健康积极的发展 , 同 部分 和设备数据 录入部分 。除 了终端数据导入 以外 , 还可 以进行人 步提升企业效益 。 工数据输入 , 所有的数据都会 传输到计算处理装置 中。数据存储和 参考文献 处 理。这部分子 系统 的功 能主要是将原始 的电量 数据进行计 算统 [ 1 1 乔麟 . 电能 计量 自动 化 系统 的应 用 分析 【 J ] . 中国 高新 技 术企 业 , 计, 并进行相应 的处理 。 运行中 , 往往是按照一定的时间规律定期将 2 0 1 3 ( 3 6 ) : 3 5 — 3 6 . 采集到 的数据保存到系统 中的数据库 内 , 标好时间 。当需要用 的时 [ 2 】 朱美琳, 刘向 东, 陈世福. 电能计量计费 系统 T MS的设计与 实现『 J 1 . 候, 从数据库 中调 出, 完成不 同要求 的计算需求。 运算 工具 可以采用 计算机应用研 究, 2 0 0 3 ( 0 3 ) : 1 l 1 - 1 1 4 . 3 】 黄若谷. 基 于 电力 营销 的 电能 计 量 自动 化 系统 实践 分 析 [ J 】 . 企 业技 系统 中原有 的工具 , 也可以由用户 自由定义 , 非常方便 。 除了处理 电 【 能量相关数据 以外 ,该系统 中还要处理一些有关参数 的事件处 理。 术开发, 2 0 1 3 ( 2 0 ) : 1 4 2 + 1 4 4 . 例如, 查 看修改后 的数 据 , 检测原始带时标 脉冲量数据 的具 体限值
电能量信息采集应用
电能量信息采集应用摘要:电能量信息采集与监控堵漏增收、降损增效的重要举措,是电网建设在营销领域中智能化的延伸,也是实现精益化管理和现代化营销管理的基础。
节约能耗、优化资源配置及优质服务等方面为企业提高强有力的支持,为配网的智能化健康运行提供基本的信息依据,更能实现远程配置配置能力、信息采集能力、安全管理能力。
关键词:低压配网自动化;配电监控系统中图分类号:tm76 文献标识码:a 文章编号:1007-9599 (2012)19-0000-021 前言电能量信息采集与监控建设是进一步贯彻落实“狠抓管理、堵塞漏洞、消除隐患”的十二字方针和不断提升营销管理水平,堵漏增收、降损增效的重要举措,是电网建设在营销领域中智能化的延伸,也是实现精益化管理和现代化营销管理的基础。
数字化、智能化营销管理不仅可以在节约能耗、优化资源配置及优质服务等方面为企业提高强有力的支持,为配网的智能化健康运行提供基本的信息依据,更能实现远程配置配置能力、信息采集能力、安全管理能力。
2 远程抄表功能电量的抄、核、收管理一直是电力营销业务管理的一个重要环节,受到传统管理模式的制约,抄、核、收管理工作存数据准确性低、抄表时间不同步、管理难度大等问题;另外地理环境因素,电表分布点多、面广、环境复杂等特点尤为突出,人力抄表面临很大困难,无形中增加了抄表工作的成本。
电能采控系统的抄表自动化应用,只需登录采控系统进入日冻结电量示值查询,就可以清楚的看到每个安装采控计量装置的公、专变的有、无功电能示值。
实现了对电能表数据的自动采集,替代了人工抄表,摒弃了以往由于手工抄表而出现的估抄、漏抄、错抄和抄表时间不同步现象,同时解放了营业人员的工作力,使其能有更多的精力投身于其他营销业务管理中,从效益上减低了人力、物力的资金投入,从管理上提升了整体的营销业务管理水平。
3 线损管理功能线损是衡量输电系统运行状态的重要指标,但传统线损计算方式是建立于抄表员手工抄表的基础之上的,不但无法保证线损计算的同步性,而且费工费时,而采控系统从根本上解决了这一问题,相关人员可以在第一时间同步了解到任意封闭线路前一日的线损情况,并且也可以查询之前的以日、月、年为单位的线损数据。
网络方式的电能量采集终端的研究
加网络方式作为备用通道方式 。
Байду номын сангаас
2 电能量 采集 终 端 的通 信 原 理
2 1 电能量 采 集终端 的 结构组成 .
云南 电 网公 司 现在 在 枢 纽变 电站 和 电厂 主要 用 F' . F C采集器 ,工作原 理 见 图 1 。
讯 口,将 各种 数据 实现 远方 的传输 。C F卡按 照 设 定 的控制 机 理 ,统 一 完 成 数据 的采 集 、交 换 、存 储 、计算 、控 制 等一 系列 功能 。
一
3 通 信 网络 规 约
电 能量 采 集终 端 与 主 站 的 通 信 规约 使 用 的是
选 用 面 向连 接 的 T P方 式 建 立数 据 流通 讯 ,采用 C Ci tS re 方 式 ,主站 为 Ci t ,采集 装 置 为 l n evr e/ ln 端 e Sre 端 ,其 特 点 是 可 以 同 时 实 现 一 对 多 通 讯 , evr
而不 需要 打开 多个 端 口。
coe或 sudw l s h to n关 闭套 接字 。
采 集终 端 与 主站 之 间 一般 采 用 以 太 网进 行 通
信 ,其 利 用 T P I 协 议 与 主站 进 行 数 据 传 输 。 C /P 在 T P I 议 通 信 中 ,网络 应 用 程 序 包 括 两 个 C /P协 部 分 :一部 分 是 服 务 器端 的 应用 程 序 ,主要 用 于 接 收客 户端 的连 接 请 求 ,接 收客 户 端 的 消 息 、处 理 客户 端 的计 算 请求 、 向客 户 端发 送 计 算 结 果 和 应 答信 息 等 。另 一 部 分 是 客 户端 的应 用 程 序 ,主 要 用于 申请 连 接 到 的 服 务 器 、向服 务器 发 送 计 算 请 求 、处 理服 务器 发 回 的计算结 果 和其他 信息 等 。
电能量实时采集和监控管理系统的应用
电 力 生 产 流 程 和 需 求 关 系 如 图
1所 示 。
密切 沟 通供 电企 业 与 客 户 间 的信 息
交 流 ,通 过 对 客 户 用 电 现 场 信 息 的 采 集 和 分 析 结 果 的 共 享 服 务 , 供 电
2 系统 结 构
21 . 系统 构 架
电 能 量 采 集 及 负 荷 监 控 系 统 的 运 行 平 台 采 用 “ S ( 客 户 /服 C/ ” 即 务器 ) “ S ( 浏 览 器 / 务 器) 与 B/ ” 即 服 相 结 合 的 三 层 体 系 结 构 , 为 应 用 系 统 建 立 一 个 分 布 处 理 的 、 操 作 方 便
同 时 , 对 电 能 计 量 设 备 工 作 状 况 的
监 控 ,强 化 客 户 侧 电 能 计量 设 备运
行 监 控 , 对 客 户 用 电 现 场 所 发 生 的
预 测 电 力 市 场 的 变 化 , 需 要 及 时 有
效 的 集 中 收 集 客 户 用 电 各 类 负 荷 电
计量 异 常 现 象 要 求 能 够 得 到 及 时监 控 ,发 出 相 应 的 告 警 提 示 和 为 事 件 处 理 提供 分 析 数据 依 据 。 () 电 线 路 线 损 管 理 的 需 要 。 4配 配 电线 路 线 损 管 理 需 要对 配 电线 路 上 客 户 侧 电能 消耗 信 息 进行 同时 数
与发电厂结算、 网闻结算以及与 地区电力公司结算
2 2主管 理 系 统 , 系 统
全网供入供出分析 、地方电厂 结算 、线损分析 、异常监测
实 时 运行 监 控 平 台和 系统 数 据应 用 管理 平 台构成 。 ( ) 据 存 储 管 理 系 统 。 数 据 库 是 电 能 量 采 集 系 1数
电能量远方终端技术性能探讨
方式也各有差异。 该标准对终端的技术性能在很多细
冻结 周期之 间的电能增 加 ^。 }
52 W Wc i. W . mc n n
2 8 第1 中 {甏 霸 0 年 1 阅 霸 {表 0 期
APP CATl N U O RESE ARCH
应 用研 究
( )完整 实现 与 电能表 的通信 , 以便 采 集 电能 表 1 的 全 部 事件 记 录 。DLT6 52 0 / 4 —0 7中对 电能 表 事件进 行 了全 面定 义 ,但在 终端 的 规 约 实现 中往 往 不完 整 , 囚此 必 须 完 整实 现 ,保证 电能 表 的 重要 事件 能 够及 时
s t m,wh e pe f r n e i fue e he r nn ng l v lo yse os r o ma c n l nc s t u i e e fTM R yse a d c r e to owe c o ntn s t m n o r c i n ofp ra c u i g. Ac o di ea e t n a d n pp i ai n c n to c r ng r lt d sa d r sa d a lc to o di n,f nc insofu i i ic s e n t s p p r Va i o u i ns i u t o n t sd s u s d i hi a e . l s l to d a e p o s d a m e tda a a q ii ,e n ec di gs i e s n h O i a i n,s f t c a s a d p o o o r r po e i d a t c u rng ve tr or n ,tm y c r n z tO a e y me h nim n r t c l
电能量采集终端综合测试管理系统的研究和实现
关 键词 :计 量 自动化
中图分 类号 :T P 2 3
采 集终端
电能 表
数据 采集
R S 2 3 2通 信
无线 通信
文献标 志码 :A
Abs t r a c t :I n o r d e r t o s t r e n g t h e n t h e t e s t i n g f o r v a i r o us t y p e s o f e l e c t r i c e ne r g y a c q u i s i t i o n t e r mi n a l s i n me a s u r e me n t a u t o ma t i o n s y s t e m a n d t he ma n a g e me n t o f ma t c h i n g a mo n g t e r mi na l s a n d e l e c t r i c e n e r g y me t e r s ,t h e c o mp r e h e ns i v e t e s t i n g a n d ma n a g e me nt s y s t e m or f e l e c t r i c e n e r g y a c q u i s i t i o n t e r mi n a l s i s de v e l o p e d. T h e s y s t e m i n t e g r a t e s v a r i o us t y pe s o f t e s t i n g f u n c t i o n s a l l i n o ne,i t d i r e c t l y c o l l e c t s d a t a f r o m t e r mi n a l ,t o i mpl e me n t c o mp r e h e ns i v e t e s t i n g a n d i n f o r ma t i o n ma n a g e me nt f o r a l l k i n d s o f me a s u r e me n t a u t o ma t i o n t e r mi na l s .T h e p r a c t i c a l a p p l i c a t i o ns i n d i c a t e t h a t t h e s y s t e m c a n b e b o t h us e d a s t h e a u t o ma t i c t e s t i n g p l a t f o r m f o r p r o d u c t a c c e p t a n c e a nd i mp l e me n t ma t c h i n g ma n a g e me n t o f t h e me a s u r e me n t a u t o ma t i o n s y s t e m ma s t e r s t a t i o n,t e r mi n a l s a n d e l e e t r i c e n e r g y me t e r s ,f o r e n s u r i n g t h e o p e r a t i o n a l r e l i a b i l i t y o f me a s u r e me n t
发电厂电能量采集终端技术的应用
发电厂电能量采集终端技术的应用文章简要介绍了传统电能量表存在的不足,电能量采集终端系统的优点、原理、功能及应用过程中出现的问题及解决方案。
标签:电能量;采集终端;技术Abstract:This paper briefly introduces the shortcomings of the traditional electric energy meter,and the advantages,principles,functions,problems and solutions of the electric energy acquisition terminal system.Keywords:electric energy;acquisition terminal;technology在发电厂中,厂用电管理关系到发电机组运行的经济性,电力行业传统使用的厂用电度表,是由人工进行定时抄表,人工录入计算,近年来随着大型发电机组不断投运,集控控制系统高度自动化,人工操作已经不能满足实时、分时及动态分析管理的需求,使用电能量终端技术可对电能量进行自动采集,可进行电量曲线分析,实现电能量管理自动化。
1 传统厂电度表存在的问题神华国能集团店塔电厂两台660MW机组原设计中无电能表,采用综保装置所带辅助计量表进行计量,其精度不满足计量要求,且无法进行校验等问题,同时由于厂用负荷开关数量较多,且位置分散,运行人员抄表耗用时间较长,既影响运行人员小指标分析,同时影响节能分析准确性,通过调研设置安装电量采集装置系统,对电量数据进行处理及报表生成,使得我厂#1、#2机10kV厂用A、B段及10kV公用A、B段所有负荷开关全部具备单独计量,且精度满足0.5级,并实现自动抄表功能,不仅提高运行人员工作效率,同时解决了小指标竞赛、节能分析数据的准确性的问题。
2 电能量采集终端技术的优点及功能2.1 电能量采集终端技术的优点(1)实现对采集终端电能数据的定时自动采集。
电能量采集整合计量一体化系统的研究
电能量采集整合计量一体化系统的研究摘要:计量设备的自动化程度不断提高,电力网络管理的技术却相对滞后,因此就需要借助计量一体化平台实现对整个网络的自动化管理。
具体看计量一体化就是借助自动化终端与网络技术,实现对电能量的全集成化、自动化管理。
关键词:电力计量计量一体化系统特征系统效益1 电力计量管理存在的具体问题首先,电力企业管理资源管理相对分散,如计量资产的管理就因为管理范围大、设备分散而不易统一管理。
尤其是在资产寿命范围内进行全过程管理,即电力企业应对计量用户、计量方案、计量设备等进行全过程管理,包括对设备进行检定、保管、安装、计费维护、故障处理、报废等全过程进行监控。
其次,对整个网络管理的方法较为滞后,虽然供电的节点实现了自动化,而对其管理的系统却还没有完全实现智能化网络化管理,先进的管理方法已经将电力网络提高到了自动化、智能化阶段。
如:在计量资源管理中抄表结算方式已经朝着自动化方向发展,但是对其进行统筹与管理的系统却还不能实现信息跟踪与自动化管理,这就导致了管理技术与设备技术相脱节。
最后,就是管理的强度大,人员充分作业多。
因为线路网络的分布广,且计量与设备管理没有实现远程自动化监控与管理,因此许多问题都需要人工现场处理与信息采集,所以让电力资源的管理不得不消耗大量的人力资源与物力资源,同时也降低了管理的效率。
2 计量一体化的系统特征2.1 计量一体化所谓的计量一体化就是建立一个统一的管理平台,将变电站、电厂、用户等用电数据集中起来,利用采集、数据汇总、数据分析等技术对整个网络进行自动化调控。
在功能方面其具备:电能数据的自动采集、负荷自动分配、配电监控、错峰调控、防窃电、支持预付费、控制线损等,将生产与销售结合起来,将之统一在一个业务平台之上,这就是计量一体化的目标。
2.2 系统组成计量一体化实际上就是将各种终端测量设备引入到自动数据采集系统中,将相关的计量产品作为连接目标,在接入内容方面包括各种计量计费、考核表计、配变监测终端、负荷管理终端、电量采集终端、集中器等。
电厂电能量自动采集系统的探讨论文
电能量采集装置是一种远端采集、存储、远传装置。
在电能计量计费自动化系统中,电能量采集装置是电能数据的通讯中枢,一方面采集、存储数字电能表以串行通讯形式输出的电能数据;另一方面将采集到的电能数据通过上行通道传输到电能计费自动化系统的主站中,地位十分重要。
以下是今天为大家精心准备的:电厂电能量自动采集系统的探讨相关论文。
内容仅供参考阅读!电厂电能量自动采集系统的探讨全文如下:摘要:为适应电力市场发展改革、火电厂指标考核及日常电能量统计、平衡率计算的需要,在火电厂建立一套稳定可靠的电能量自动采集系统已成为必然。
本文以江苏新海发电有限公司电能量自动采集系统的建设为例,探讨了火电厂电能量自动采集系统的建设的若干问题。
关键词:电厂电能量自动采集系统平衡率在电力市场运营过程中,买卖双方交易的物理量是电能量,对发、供电量、联络线交换电量、网损线损电量及分时、分类电量的采集、监视、统计、分析、运算是电力市场运营的主要内容;建设电能量自动采集系统是实现电力市场运营的基础。
对火力发电厂,主要对发、供电量进行统计,对机组平衡率、交接班电量等进行统计计算,以加强管理,并采取相应措施降低损耗,提高效率。
以我们江苏新海发电有限为例,每天分四班,传统的方式是每次交接班时抄表,人工录入进行统计计算;这种人工抄表、统计不能满足实时、分时及动态分析管理的要求,电能量采集方式的改变已势在必行。
江苏新海发电有限公司电能量自动采集系统于202X年9月底基本建成。
该系统已采集了所有机组的全部电能量数据,完成了电能量的自动采集、存储、总加计算、统计、报表打印等功能;系统代替了人工抄表,提高了数据的同步性、及时性、准确性和完整性;系统对全公司发电情况和各类平衡率进行自动统计,提高了统计计算速度和自动化水平;利用系统进行分班次考核,提高了企业的管理水平和效率;各部门可通过Web查看所有数据和报表,进行不同的二次开发,提高了电能数据的利用率。
系统如图1所示分主站和采集终端ERTU两部分,主站与ERTU之间采用网络通信方式进行数据传输。
关于sea3900-j电能量采集终端装置说明书南瑞的文章
关于sea3900-j电能量采集终端装置说明书南瑞的文章南瑞:SEA3900-J电能量采集终端装置说明书南瑞是一家专注于电力自动化领域的领先企业,致力于为客户提供高质量的产品和解决方案。
其中,SEA3900-J电能量采集终端装置是我们最新推出的一款产品,具有出色的性能和可靠性。
SEA3900-J电能量采集终端装置是一种用于电力系统中电能量采集和数据传输的设备。
它可以实时采集电网中各个节点的电能数据,并通过通信网络将数据传输到监控中心或其他相关设备。
这款装置具有高精度、高稳定性和高可靠性的特点,可以满足各种复杂环境下的使用需求。
首先,SEA3900-J具有高精度的数据采集功能。
它采用了先进的数字信号处理技术和精密的测量元件,可以实时准确地测量电网中各个节点的电压、电流、功率因数等参数。
同时,它还具备自动校准功能,可以保证数据采集的准确性和稳定性。
其次,SEA3900-J具有高稳定性和可靠性。
它采用了工业级别的硬件设计和严格的质量控制流程,能够在恶劣的工作环境下稳定运行。
同时,它还具备多重保护功能,如过压保护、过流保护和短路保护等,可以有效防止设备损坏和数据丢失。
此外,SEA3900-J还具有灵活的通信接口和数据传输方式。
它支持多种通信协议,如Modbus、DNP3.0和IEC 61850等,可以与不同厂家的监控系统无缝对接。
同时,它还支持有线和无线通信方式,可以根据实际需求选择合适的传输方式。
最后,SEA3900-J还具有简单易用的操作界面和丰富的功能。
它采用了人性化设计的操作界面,用户可以通过触摸屏或物理按键进行操作。
同时,它还具备数据存储和查询功能、报警功能以及远程监控和控制功能等,可以满足用户对电能数据管理的各种需求。
总之,南瑞的SEA3900-J电能量采集终端装置是一款性能卓越、可靠稳定的产品。
它不仅具有高精度的数据采集功能和高稳定性、可靠性,在通信接口和操作界面方面也具备了灵活性和易用性。
电能信息采集在电力系统的有效运用研究
电能信息采集在电力系统的有效运用研究作者:李浩来源:《中国新技术新产品》2013年第20期摘要:电能信息采集系统能够促进国家电网公司实现电力营销的科学化、集约化以及标准化,是我国电网系统整体构建项目的重点。
本文主要阐述了电能信息采集在电力系统当中的有效运用,分析该系统的构成与建设情况。
关键词:电能;信息采集;电力系统中图分类号:TN915 文献标识码:A随着经济的发展,人们对电力的需求也不断提升,与电力供应的有限性形成了一种矛盾冲突。
供需的失衡状况逐渐成为困扰人们的一大难题。
做好合理化的供需管理工作能够提高供电的稳定性和安全性,缓解电力资源分配不合理的问题。
一、电能信息采集系统的组成电能信息采集的主要作用是通过电力企业收集电力用户的用电数据信息,进行采集、分析以及处理,从而得到对用户的用电情况信息并进行实时地监测,是一项自动化的信息采集系统。
该系统的主要技术要求是利用计算机软件、数字通讯技术、电能计量法、电力荷载管理以及电力营销等先进的科学技术,保证对使用电能的用户及时进行信息的采集与处理。
在系统的结构层面,主要是由主变电站、通信链道路资源和用户信息采集设备组成的。
其中,系统主站的主要构成部分包括信息采集平台、业务营销平台以及信息数据库等三部分,数据信息采集平台的主要功能是在用户的信心采集终端设备中收集各类用户的电能信息;营销业务的主要功能是实现对系统环境中的各个业务应用的统一管理;数据库信息管理的主要内容是对终端采集到的用户电能信息进行分析处理和有效控制。
通信链道路资源系统是处于电力主站与用户信息采集设备中间,是用户信息数据传送的通信载体,它能够综合各个场合各个地点的通讯资源,连接电力主站与终端信息采集系统,并进行信息的交流与沟通。
通讯资源系统提供有无线的专网信息连珠、移动网络、通讯光纤网等设备。
电能用户的信息采集设备主要安装在特定的用户端,能够对电力用户的相关用电信息进行采集与分析,由于功能的不同,将其分为以采集为主和以计量为主的不同终端设备,对电压比较低的部分来说,前端电力信息采集设备主要由多个形式组成,而信息采集终端设备主要根据计量系统发送信号分析数据发送给主站。
配电网电能量计量终端工程的改造研究
配电网电能量计量终端工程的改造研究摘要:为适应电网快速发展的需求,提供一体化线损所需关口基础数据,做好调度自动化支撑同期线损管理系统建设工作,配电网电能量计量系统需要增加相应的功能、采集相应的数据类型,以及对系统结构做出相应的调整。
因此,电能量计量终端工程的主要包括:优化采集任务分配、修改通讯协议、前置机采集升级、应用统计计算升级、以及一体化线损接口。
使现有的配电网满足智能电网发展的需求,能够做到精确电能计量,统计网损,用电分析,窃电分析,从而提高电网效益,同时满足最新的国网同期线损管理要求。
关键词:配电网;电能量;计量终端;同期线损1电能量计量系统改造的必要性分析电能计量系统的改造目的是实现了底码负荷数据、日冻结底码费率、时钟等各类数据信息的采集功能,实现了电能量计量应用到营销用电系统[1]、电厂发电考核系统、计划处等各系统和部门的数据发送功能等功能,从而提高电网效益,同时满足最新的国网同期线损管理要求[2]。
设计的主要范围为,主站系统硬件平台,系统功能配置,二次安全防护系统设计,现有系统平滑过渡,与相关系统的接口开发、厂站电能计量采集装置的更新与改造,以及接入调试等[3]。
2电能计量系统改造的技术方案研究电能量计量系统的升级改造,在保持现有的系统架构的基础下,重点补充完善同期线损分析功能,其主要包括:采集业务改造,统计数据报表对比分析,告警完善和业务流程重构,与相关系统接口等。
2.1电能采集的优化研究要涉及到了系统的前置采集功能模块修改。
包括以下几个部分:1)修改采集程序,将采集底码类型增加至前置数据采集任务项(分时底码、日冻结底码费率、遥测、月需量、时钟等)执行采集任务。
2)修改采集程序,根据同期线损需求间隔,对底码采集间隔入库做多重配置(分时底码更改为15分钟,日冻结为24小时,遥测数据)。
3)修改数据库采集任务配置表结构,以满足数据采集模块配置要求。
其采集任务分配功能优化流程如图1所示:图1 采集任务分配功能优化2.2统计数据比对及告警功能改造后的电能计量系统还涉及数据统计功能流程的完善,以及新增告警功能模块,使其满足同期线损功能需求。
电能量采集系统深化应用
电能量采集系统深化应用摘要:随着我国电力工程的不断发展,用电信息采集系统中数据的存储量不断地提升,大量的数据存储能有效的反应信息全面性,但同时也增加了电力信息数据在处理过程中的难度,所以,电能量采集数据分析系统需要不断的完善。
本文针对目前的电能量采集数据分析系统的工作原理进行了探讨,分析了电能量数据采集系统数据处理工作存在的不足,提出了电能量采集数据分析系统在日后工作的任务,为电力企业营销管理提供有效地数据支持。
关键词:电能量;采集系统;应用引言随着电力企业电网的发展,用技术手段统计电量负荷从而保证整个企业电网安全运行是必然发展趋势,电网电量的监测首先能准确计量各级电量值,并配合配变监测及时完成电网各时段电量平衡及网络段的电量损失情况,从而及时发现电网中计量错误信息以便及时处理 ;电能量采集与管理系统从计量采集到电量的最终结算、分析贯穿整个电力企业的管理工作中,为电网运行的管理、分析提供可靠的基础条件;该系统可以有机的与其他网络系统结合,将我们的业务管理工作数据化、自动化,可以达到事半功倍的效果。
1 采集系统的工作原理电能量采集系统主要是对电力用户所使用的的电能量的数据进行采集,为后期电能量数据的分析以及处理提供有效地帮助。
信息采集系统主要分为三部分,即主站层、通信信道层、信息采集设备层。
在主站层中,主要包括信息采集业务的具体使用、电能信息前置采集平台以及数据存储三个部分,信息采集业务主要是进行各分析系统之间的数据共享,电能信息前置采集平台主要是技术人员向信息采集系统的终端与数据库发布相关的控制指令,这个平台能够实现远程数据的采集,而数据存储主要是将已经采集到的数据进行储存。
通信信道层主要是良好的为信息采集主站层与信息采设备层之间数据服务,该层可以为信息采集主站层或者是信息采集设备层之间的数据分析提供各种通道,比如无线公网、光纤专网等信息分享的通道。
信息采集设备层主要是负责采集整个系统中的原始电能量信息,该层还有计量设备子层以及终端子层,计量设备子层在运行的过程中主要是对电能量进行计量管理,并将计量管理过程中产生的数据传递到终端子层,之后在将终端子层将接收到的数据进行有效地分析处理之后,再将这些数据同信息采集主站层进行数据交换。
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() 3 可靠 运 行 。 电源 模 块无 缝切 换 , 双 双存 储器 设 计 , 作 系统 操
运行。
并采用 电子锁 保护 , 证 系统 的安 全 保 立 了 电厂 侧 、 区 级和 省 网级供 电企业 电能量采 集 系 统 , 地 经过 长 时 存 放在 只 读 的专用 存储 器 中 , () 4 开放 兼 容 。多样 的表 计 和主 站接 口, 多种 主 站和 表 计通 讯
31 电能 表与 采集 终端 间的通 信方 式 .
集 接 口与 电能表 通 信 , 按设 置 要 求采 集 电能量 , 主处 理 器 分 析 、 经 处 理 后 保 存 在 Fa l h电 子 盘 中 , 并 可 通 过 拨 号 MO E 、专 线 s DM
MO E 、 C /P网络 等远 传 通 道 ,将 采 集 到 的数 据 传 输 到 电 能 D M T PI
量数 据 采集 终 端 ;以及 连接 服 务器 主站 和 变 电站及 电厂 侧 的通 讯 通道构成。 2 自 0世 纪 9 年 代 后 期 , 级供 电部 门根据 应 用范 围 建 O 各 间 的运 行 , 采集 终 端 技 术 落后 , 设备 老 化 , 了结 合 智 能 电网 的 发 为 展趋 势 , 合 电 能量 采 集 终端 模 块 化 、 准 化 、 符 标 网络 化和 智 能 化 的 供 电部 门 。 数 或数 据 , 持远程 诊 断 、 支 升级 , 于维 护 。 便
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新 一代 电能量数据采 集终端 的应用研究
陈 睿
( 云南 电网公 司曲靖供电局 , 云南 曲靖 6 5 0 ) 5 0 0
可根 据用 户提 供 的规 约文 本进 行 定制 开发 。 发 展 方 向 ,07年 ,新一 代 电能量 数 据采 集 终 端 开始 运 用 于 各 级 规 约 , 20
3 电能量 采 集 系统的 通信 方 式
电 能量采 集 系统 的技 术 关键 在数 据传 输 。 目前 , 能量采 集 系 电
() 1数据 采 集 。 针对 每 只 电能表 , 以有最 大 2 5 测量 点, 可 5个 测 量 点 类型 分 为 总 电量 、 分时 / 费率 电量 、 测 量 、 大 需 量 4大类 , 遥 最 储 ; 分 周 期 为 1 n 4h 可对 不 同类 型 的 数 据用 不 同 的采 集 积  ̄2 , mi
摘
要: 通过对 国内 电能量采 集系统现 状分析 , 绍了新一代 电能量数据 采集终端 的结构和特 点, 介 以及 电能量数 据采集系统 建设应考 虑的
因素和通信 方案选择 , 结合智 能电网的发展趋势 , 出了 电能量采集终端模 块化、 提 标准化 、 网络化和 智能化的发展方 向
关键词 : 电能量采集终端 ; 数据采 集; 通讯方案 ; 发展 方向
2 每种 类 型 可包 含 多种 测量 点定 义 ,可 根据 测 点类 型分 别 采 集和 存 3. 主 站 与采 集终 端 间的通 信 方式
周 期采 集 、 存储 。 () 2 事件 采 集 。 计 事件 : 数修 改 、 钟 改变 、 能表 异常 / 表 参 时 电 恢 为 电能 量数 据传 输 的首 选 。 目前 应用 于 电能量 采 集系 统 的 网络通 复 、 V缺 相 、 A断 线 、 序 错误 、 压 、 T T 相 过 失压 ; 流/ 过 过载 、 采集 终 信 通 道有 企 业局 域 网和 专用 调度 数据 网 。企业 局域 网分布 于 企业 与 接 专 数 端 通讯 失败 / 复 、 恢 电池 电量 低 等 。 装置 本 身事 件 : 系统 初 始化 、 系 各级 变 电 站 , 入 方 便 ; 用 调度 数 据 网 为专 线传 输 , 据 上 传速 不 目前 网络通 道作 为 电 能量 数据 统停 电、 电源模 块 上 电/ 电 、 掉 电源 模块 切换 、 数 修 改 、 参 数据 丢 失 、 度 快 , 易受 到其 他 网络 通道 影 响 ,
接 入 多种 接 口、 约 的新 旧 电能表 , 规 保护 电力 企业 现 有 资产 , 而且
维护 便捷 , 降低 运行 及 维护成 本 。 专用 系 统 。适用 于 各级 供 电部பைடு நூலகம்门计 算和 统 计“ 损 四 分 ” 线 等信 息 采 运 行 可靠 , () 活 丰 富 的 功 能 。测 量 点 的数 量 不 受 限 制 , 2灵 可接 入 多达 集 与管 理 。主要 由服务 器 主站 侧 的数据 采 集处 理 器 、数 据库 服 务 26只 电能 表 , 5 增加 U B和 S 卡接 口, 自动或 手 动备 份 系统 参 S D 可 器、 数据 分 析 处 理器 ; 个 变 电站 及 电厂 侧 的 电 能计 量 装 置 、 各 电能
缺点 , 目前仅 在 设置 电能 表上 运 用 。() S45总线 通信 。 种方 2 R -8 这 式是 以一条 串行 总线 连接 各 分散 的终 端 ,可方 便地 构 成一 点对 多 点或 多 点之 间 的相互 通 信 网络 。 目前 在各 级供 电部 门广 泛运 用 。 目前 国 内常用 的 通信 方 式有 : 网络 通信 、 用 电话 网 。 1 网络 公 () 通信: 网络通 信具 有 可靠 性高 、 干扰 能力 强 、 抗 高带 宽等 优 点 , 已成
1 国 内 电能量 采 集 系统 现状
电 能量 数据 采 集系 统 是 由具有 独立 服 务 器主 站 、专 用通 讯 通
道 、专用 电能 量数 据采 集 终端 以及 一 系列 电 能表通 信 规 约构 成 的
2. 主 要 特 点 2
() 1更好 的投 资回报 。新一 代采 集 终端 具有 良好 的开放 性 , 可
2 新 一 代 电能 量数 据采 集终 端 技 术现状
一
电能 量 数据 采 集 终 端是 集 电子 、 控 、 信 、 算 机 等 技 术为 统 的通 信信 道主 要包 括 主站 与采 集终 端 问的 通信 信道 和 电能 表 与 测 通 计 体 的 电力 系 统 自动 化装 置 。采集 终 端 通过 R 4 5 口 、 S8 接 脉冲 采 采集 终 端 间的通 信信 道 。
目前 常用 的通 信 方式 有 : 脉冲 采集 、 S4 5 R - 8 总线 。 () 冲采 集 。 技术 成 熟、 单 , 老 式感应 式 电表 只需 简单 1脉 此 简 对
量 数据 采 集 系统 的主 站 中 。
2 1 主 要功 能 .
改造 即 可实现 。但 存 在采 集 范围 小 、 集速 度慢 、 据 容 易丢 失 的 采 数