基于以太网技术的用电信息采集系统光纤信道组网建设
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工程建设方案
1 建设原则用电信息采集系统项目建设按照“统一领导、统一规划、统一原则、统一组织实行”旳原则开展,具体建设原则如下:1)整体规划、分步实行公司统一规划我省采集系统建设,整体规划主站、远程信道旳建设;一方面完毕高压顾客旳信息采集;重点开展低压顾客用电信息采集,低压顾客优先从用电量大旳城网顾客开始实行,分地区、分区域、分性质成片成块建设。
各单位要根据公司旳整体规划,结合本地区旳实际状况制定切实可行旳建设方案,保证采集系统建设任务分步、有序开展。
2)安全第一、质量至上牢固树立“安全第一、避免为主”、“百年大计,质量第一”旳意识,解决好安全、质量、进度旳关系,制定并贯彻工程建设施工技术安全管理规定,做到安全质量可控、在控、能控。
3)原则统一、技术先进严格遵循公司旳工作规定,执行公司制定旳有关技术原则与规范。
主站应用公司最新统一推广部署旳营销业务应用系统电能信息采集模块。
努力摸索农网用电信息采集旳技术方案,保持我省旳采集系统技术领先态势。
4)加强协调、经济合理统筹考虑与本地区智能配电网建设旳协调,实现远程通信网络与配电网光纤网络共享。
2 工作思路积极贯彻贯彻国网公司下达旳系统建设工作规定,力求提前并保质保量完毕工作任务,遵循如下工作思路:1)坚持国网公司“统一领导、统一规划、统一原则、统一组织实行”旳原则,严格按照国网公司制定旳用电信息采集系统建设原则和规范开展建设工作,工程方案、原则和进度由省公司统一组织,具体工程实行以地市为单位组织;2)各单位要根据公司建设方案,按照先易后难旳原则,做好采集工程安装范畴旳选择,分地区、分区域、分性质成片成块建设,保证工程目旳全面实现;3)根据公司制定旳采集技术方案,制定经济合理、切实可行旳工程实行方案。
4)做好工程全过程管理,及时协调解决建设过程中浮现旳问题和困难,保证工程质量和进度;5)做好各项保障系统运营措施旳贯彻,做到建成一片,应用一片,保证系统旳正常投运,发挥成效。
基于光纤复合电缆技术的用电信息采集系统
21 0 2年 6月
山
西
电
力
N . ( e. 7 ) o 3 Sr13
Jn 0 2 u .2 1
S HANXI E C RI P I T C 0W ER
基于光纤复合电缆技术的用 电信息采集系统
高 峰 ,李 洋 ,梁瑞娟
0 0 0) 30 6 ( 州供 电公 司 ,山 西 朔 州 朔
21 集 中式 物理 架构 .
销信 息管理 、 采集管理工作 ;
梁瑞娟 (9 3 , 1 8一) 女,山西 大同人 , 0 6年毕业 于山西 20
财经大学信息管理与信息系统专业 , 助理工程师 , 从事 调度 自动化工作 。
用电信息采集系统包含电能表、采集设备 、用
.
S . S
21 0 2年 6月
点 接入 的需 求 。
大学 光信息科学与技术专业 , 工程师 , 从事 电力通信 、 农 电营销、 电生产工作 ; 农
李 洋(9 2 , , 1 8一) 男 山西大同人 , 0 6年 毕业 于太原 20
科技大学计算机科学与技术专业 , 助理工程师 , 事营 从
2 基于光纤 复合 电缆 技术的用 电信息 采集 系统 总体设计
中图分 类号 :T 6 . M741
文献标 识码 :B
文章 编号 :17 — 3 02 1 )3 05 — 3 6 102 (0 20 — 0 5 0 H me 解 决 的主 要 问 题 、虚拟 集 中 器 、光 纤 复合 o )
O 引 言
智能电网是世界各 国电力工业应对未来挑战的
收稿 日期 :2 1 ~ 3 0 , 回日期 :2 1— 4 1 0 20—2 修 020— 5 作者简介 :高 峰 (9 0 ) 男 , 18 一 , 山西 大同人 , 0 3年毕业 于山西 20
基于EPON技术的用电信息采集
基于EPON技术的用电信息采集【摘要】EPON技术属于点到多点的光通信技术,不仅适用于远程通信网络的建设,还可以应用于本地通信。
在用电信息采集系统中,本文根据EPON 的技术特点以及用电应用需求,结合当前光纤到户的技术发展状态,细化了EPON技术在用电信息采集系统中的应用。
【关键词】EPON;用电信息采集;光通信技术0 引言基于以太网的无源光网络(EPON)技术是一种新兴的光纤接入技术,其在电信部门的应用已经实现了商业化。
EPON技术具有标准化程度高、互通性强、技术成熟、成本低廉等优势,成为目前应用最为广泛的光纤接入技术。
用电信息采集系统通信架构分为两个层次。
第一个层次是主站系统和集中器之间的通信,称之为远程通信;第二个层次是集中器和表计之间的通信,称之为本地通信。
在用电信息采集系统中,由于采集点数量多,采集时间密度高,所以采集数据量巨大。
在集中器和用电信息采集系统主站进行通信时,需要采用系统容量较大的通信方式,目前,光纤通信是最理想的选择。
1 EPON技术简介1.1 EPON技术特点首先性能满足业务应用要求:根据系统通信的数据量和通信带宽以及通信可靠性,保证在需要的时间内完成大量用户的数据采集和用电管理的要求”信道稳定可靠程度和信息安全等等。
再次适应本地区环境要求:地区地理地貌环境的适应性”特别是无线通信更要考虑此问题。
第三建设成本和运行维护费用:考虑通信网络建设的综合经济效益和投入产出比,在长期的运行维护中间需要支出的运维费用。
第四通信网络建设周期和工程量:要完全建设一个通信网络需要的施工工程量和建设周期能否满足用电信息采集系统整体的进度要求。
1.2 EPON技术优势1.2.1 传输频带宽,通信容量大,EPON可达1.25Gbit/s。
1.2.2 提供双向高带宽、更远距离和更广的覆盖,提供全业务接入能力。
1.2.3 传输过程损耗小,无需中继设备,传输距离远,最多可达20km。
1.2.4 保密性好,安全性高。
地区用电信息采集系统EPON全网保护解决方案的实践
地区用电信息采集系统EPON全网保护解决方案的实践吴颖凡(安徽省电力公司六安供电公司)EPON网络是一种基于以太网、一点到多点的光接入技术,既具有以太网的简单方便,又具有PON网络的高效率,是实现光纤到户接入网的最佳方式。
2009年开始,六安供电公司开始基于EPON网络的电力用户用电信息采集系统建设,建设范围覆盖市区全部1600余公、专变台区,13.5万居民和工商业用户。
远程通信统一采用光纤通信,光纤方式采用EPON无源光网络技术,并采取了EPON全网保护解决方案,系统运行以来安全稳定,各项运行指标居于同行业领先水平,现将其组网及实践中的保护方式介绍如下。
1地区电力专用光纤网组成简介光纤专网采用EPON网络。
其中OLT(Optical Line Terminal)放置在调度中心机房、变电站、重要开闭所,ONU (Optical Network User)放置于公用或专用变压器附近用于安装集中器或采集终端设备的综合箱中,提供多个以太网接口、RS232接口等与集中器、智能表或采集终端设备相连。
ONU (Optical Network User)一般同时放置于公用或专用变压器附近用于安装集中器或采集终端设备的综合箱中,提供多个以太网接口、RS485接口等与集中器或采集终端设备相连。
光纤专网的光缆敷设为五个环形主干光缆通道,以72芯ADSS主干光缆组成,每个主环不大于25km,每个环中安装2~4台OLT设备。
根据支线设备数量及信息量分别以48芯,24芯、12芯ADSS光缆或普缆做分支光缆,光缆的架设充分利用现有的城市电力走廊通道资源。
以环三为例:主干采用72芯光纤,其中36芯备用,主用36芯中18芯接滨河变OLT,18芯接开关站OLT形成“主干自愈环”,沿途采集业务点采用“2:N”接法,即每个业务点同时接2个不同OLT的光纤,其中一个接滨河变0LT,另一个接开关站0LT,主光纤总长度15km,分支光纤总长度88km。
LTE230用电信息采集无线通信专网简介
实用标准LTE230用电信息采集无线通信专网简介普天信息技术有限公司二〇一四年四月目录1.概述--------------------------------------------------------- 42.LTE230系统介绍 ---------------------------------------------- 4 2.1 产品定位------------------------------------------------------------- 5 2.2 LTE230系统构成------------------------------------------------------ 5 2.3 产品形态------------------------------------------------------------- 72.3.1无线基站eNodeB ------------------------------------------------------------- 72.3.2无线终端UE ----------------------------------------------------------------- 92.3.3核心网EPC介绍------------------------------------------------------------ 112.3.4网管eOMC介绍------------------------------------------------------------- 12 2.4 系统特点------------------------------------------------------------ 142.4.1覆盖广、信号绕射能力强 ---------------------------------------------------- 142.4.2安全性高------------------------------------------------------------------ 142.4.3可靠性高------------------------------------------------------------------ 162.4.4可维护性强---------------------------------------------------------------- 172.4.5深度定制------------------------------------------------------------------ 212.4.6可扩展性强---------------------------------------------------------------- 212.4.7经济性优------------------------------------------------------------------ 223.县域覆盖投资分析-------------------------------------------- 23 3.1 某县电力公司简介---------------------------------------------------- 23 3.2 部署方案简介-------------------------------------------------------- 233.3 投资规模分析-------------------------------------------------------- 244.成功案例介绍------------------------------------------------ 24 4.1 成功项目一览-------------------------------------------------------- 24 4.2 典型案例简介-------------------------------------------------------- 251) 浙江海盐LTE230无线专网--------------------------------------------- 252) 国网县域电力通信网改造项目------------------------------------------ 253) 北京电力公司无线专网测试-------------------------------------------- 264) 江苏扬州无线宽带通信网络项目---------------------------------------- 265) 深圳电力无线通信专网------------------------------------------------ 266) 广州电力无线通信专网------------------------------------------------ 275.公司简介---------------------------------------------------- 271.概述根据国家电网规划,2014年底用电信息采集系统覆盖率达到100%,对直供直管区域内所有用户实现“全覆盖、全采集、全费控”。
电力用户用电信息采集系统工程建设实施方案
汇报人:日期:•引言•工程实施方案概述•工程前期准备•工程实施阶段•工程后期维护与优化•工程实施风险评估与对策•工程实施成果总结与展望目录01引言集系统,实现用电管理的自动化、智能化和信息化。
服务质量。
企业的数字化转型和升级。
02工程实施方案概述建设目标涉及电力用户、配电设备、数据采集与处理系统及相关配套设施的建设。
建设范围建设周期实施方案内容实施方案制定原则01020304安全性可靠性经济性可扩展性前期准备系统设计根据需求分析,进行系统架构设计、数据库设硬件采购与部署软件系统开发与测试系统集成与调试验收与上线实施方案实施步骤03工程前期准备确定系统规模与范围制定项目计划明确系统建设目标需求调研与分析1 2 3选择合适的技术路线设计系统架构制定接口规范系统设计确定设备清单选择合适的供应商签订采购合同设备验收与调试设备采购与准备04工程实施阶段安装前准备安装过程调试过程030201设备安装与调试测试计划制定测试环境搭建测试执行验收准备系统测试与验收根据项目需求和人员技能水平,制定详细的培训计划。
培训计划制定培训课程开发培训实施操作手册编制根据培训计划,开发相应的培训课程和教材,确保培训内容的针对性和实用性。
组织相关人员进行培训,确保人员掌握系统的操作和维护技能。
根据系统特点和操作流程,编制操作手册和故障处理指南,确保人员能够快速上手操作和维护系统。
人员培训与操作手册编制05工程后期维护与优化总结词详细描述系统日常维护与故障处理总结词持续改进、动态优化详细描述根据系统运行实际情况,定期收集和分析用户反馈意见,针对系统存在的问题和不足进行优化改进。
建立系统评价机制,根据评价结果动态调整系统配置和功能,提高系统的运行效率和用户体验。
系统优化建议与改进方案后期技术支持与服务保障总结词专业支持、全天候保障详细描述建立专业的技术支持团队,提供24小时在线服务,及时响应和处理用户的技术咨询和问题。
加强与用户的沟通交流,定期回访用户,了解系统运行情况和服务质量,不断提高服务水平。
用电信息采集系统信道建设研究
采集系统通信方面, 国外远程信道主要是光纤 ( 以太 网) 组 网技术为主与无线公 网并存局面 , 其中 美国是以光纤为主。本地信道方面, 美国推广建设
的智 能 电表基本 是 以 Z i g b e e智 能 表 , 其本 地 通 信 大 量采 用微 功率无 线 方 式 , 英 国、 澳 大利 亚 、 印度 主 流 应用 也是 Z i g b e e 微 功率 无 线技 术 。西 欧 国家 中 , 由
Ab s t r a c t : T h r o u g h t h e c o mp a i r s o n a n d a n a l y s i s a mo n g t h e c o mmu n i c a t i o n t e c h n o l o g y s c h e me s o f ma i n e l e c t i r c i t y i n f o r ma t i o n a c q u i s i t i o n s y s t e m ,t h e c o mmu n i c a t i o n n e t w o r k i n g s c h e me s o f e l e c t r i c i t y i n f o ma r t i o n a c q u i s i t i o n f o r p o w e r c o n s u me r s o f a l l k i n d s a r e p u t or f w a r d S O a s t o e n s u r e t h e s c i e n t i f i c n e t wo r k i n g a n d r e l i a b l e c o mmu n i c a t i o n .
用电信息采集系统最优化建设方案的研究
用电信息采集系统最优化建设方案的研究摘要:智能用电是“十二五”规划智能电网的重要组成部分,其核心为用电信息采集系统。
随着智能电网建设逐步完善,用电信息采集系统的数据采集覆盖面将会涵盖所有上网发电、关口计量、用户负荷计量点,在这个过程中针对不同用电环境如何设置合理而有效的实时数据采集方案变成供电公司面临的一个重要问题。
本文通过对比不同系统组网模式、通信方式的优缺点,试图总结出在不同环境下的的最优化采集方案,并为相关决策层提供切实可行的用电信息采集系统建设方案。
关键词:用电采集系统建设最优化方案中图分类号:f407.61 文献标识码:a 文章编号:1009-914x (2013)23-616-01前言:用电信息采集系统的建设依赖于智能化的电能表、采集器、集中器等设备,本文通过对相关硬件设备、通信技术在实际应用中各种问题及解决方法的介绍,全面展示用电信息采集系统建设过程中涉及到的各类方案,并总结出各种通信环境下最优化的用电信息采集系统建设方案。
一、用电信息采集系统的介绍1.用电信息采集系统概念用户用电信息采集系统是通过对配电变压器和终端用户的用电数据的采集和分析,实现用电监控、推行阶梯定价、负荷管理、线损分析,最终达到自动抄表、错峰用电、用电检查(防窃电)、负荷预测和节约用电成本等目的。
2.用电信息采集系统的组成(1)主站管理软件系统简称主站软件,它是安装在各个供电部门计算机上的应用软件。
其中包括数据库管理模块、前置服务模块、客户端软件等。
(2)集中采集控制器每个配电台区一台,固定位置安装。
集中器与载波芯片之间通过电力线通讯,集中器与主站系统之间通过gprs上行信道进行通信。
集中器平时自动按主站系统设置的心跳时间采集本台区载波表的电能数据,具备自学习、自适应电网结构的智能。
(3)专变采集终端专变采集终端是对专变用户用电信息进行采集的设备,可以实现电能表数据的采集、电能计量设备工况和供电电能质量监测,以及客户用电负荷和电能量的监控,并对采集数据进行管理和双向传输。
计算机网络技术基础课后习题答案
一、填空题。
1、计算机网络是计算机技术与通信技术结合的产物。
2、“网络”主要包含连接对象、连接控制机制、连接介质和连接方式四个方面。
3、计算机网络最主要的功能是资源共享和通信,除此之外还有负荷均衡、分布处理、和提高系统安全与可靠性能等功能。
4、计算机网络的产生与发展可分为面向终端计算机网络、计算机通信网络、计算机互联网络和高速互联网络四个阶段。
5、计算机网络在逻辑上可分为通信子网和资源子网两大部分。
6、计算机网络的基本组成主要包括计算机系统、通信线路和通信设备、网络协议和网络软件四部分。
7、最常用的网络拓扑结构有总线型结构、环型结构、星型结构、树型结构、网状结构和混合型。
8、按照网络覆盖的地理范围的大小,可以将网络分为局域网、广域网、城域网。
9、根据所使用的传输技术,可以将网络分为广播式网络和点对点网络。
10、通信线路分为有线和无线两大类,对应于有线传输与无线传输。
11、有线传输介质有:双绞线、同轴电缆和光纤。
12、无线传输的主要方式包括无线电传输、地面微波通信、卫星通信、红外线通信和激光通信等。
13、协议有三个要素:语法、语义和时序。
14、服务原语可分为四类:请求、指示、响应和证实。
15、在网络体系结构中,下层向上层提供的两种不同类型的服务是面向连接的服务和面向非连接的服务。
16、目前,最具有的网络体系结构参考模型是TCP/IP和OSI。
17、TCP/IP协议模型从更实用的角度出发,形成了具有高效的四层体系结构,即网络层、网络互联层、传输层和应用层。
18、简单邮件传输协议(Simple Mail Transfer Protocol, SMTP),负责互联网中电子邮件的传递。
19、数据通信的目的是交换信息,信息的载体可以是数字、文字、语音、图形和图像等。
20、通信可分为串行通信方式和并行通信方式。
21、通信系统共有发送设备、接收设备、发送机、信道和接收机五个基本组件。
22、在计算机网络中,频带传输是指计算机信息的模拟传输基带传输是指计算机信息的数字传输。
基于EPON技术的公变采集终端光纤接入试点项目研究
基于EPON技术的公变采集终端光纤接入试点项目研究摘要:目前,福州市公变采集终端系统的通道单一依托于GPRS无线公共网进行传输,GPRS无线公共网数据采集的稳定性较差,且带宽较小,数据传输速度较为缓慢。
为此,文章在福州市区选择2个配电站作为试点,采用EPON 技术实现这两个站点内7台公变采集终端的光纤接入。
关键词:公变采集终端;EPON技术;光纤接入;GPRS通信国家电网公司2010年下发《关于加快用电信息采集系统建设的意见》,提出按照总体目标的要求,计划用5 a时间(2010~2014年),建成覆盖公司系统全部用户、采集全部用电信息、支持全面电费控制,实现“全覆盖、全采集、全费控”的采集系统。
用电信息采集系统是智能电网重要基础架构之一。
该系统能够对变压器侧的电能和电量等营销基础数据进行采集,同时监测供电质量、变压器和开关的运行状态,该系统分为公变采集系统和专变采集系统两个部分。
目前,福州市公变采集终端信息采集主要采用移动GPRS通信方式与主站进行通信。
对于部分信号受阻隔的终端,通过加装信号放大器、高增益天线、GPRS-485分体器等方式,将GPRS信号采集点引至信号强度好的信号源,可以解决一部分终端的通信问题。
但是,对整个区域无GPRS信号或信号弱的终端,无法采用以上的解决方案,因此无法达到100%的终端自动抄表率。
针对上述情况,考虑公变采集终端信息采集的通信信道采用光纤通信和GPRS/CDMA无线公网相结合的远程通信信道。
本项目在福州市区选择2个配电站作为试点,采用EPON技术实现这2个试点小区7台公变采集终端的光纤接入。
1 EPON技术在公变采集终端系统应用电力系统接入点分散、接入点扩容变化大,建设公变采集终端网络需要一套技术先进、稳定可靠、扩展便捷、成本最优的通信接入系统。
EPON作为全IP 化宽带光纤接入系统,可以有星型、F型、一字型等多种组网方式,能很好满足电力系统接入需求,EPON公变采集终端系统应用模型,如图1所示。
电力光纤入户的智能小区配用电信息采集系统解决方案_徐建平
关键词:电力光纤入户;ZigBee 通信;用电信息采集;光载 tial compound power supply data collection system, it’s possible to
无线;采集终端
collect all different information about the power usage on real time, and provide intelligent technical solution and abundant informa⁃
Abstract:The article provides a solution to the intelligent
集系统解决方案,以电力光纤通信方式为主,结合 Zigbee 通信 方式,建立一个实时同步可扩展的通信网络。研制开发了小 区配电变压器综合采集仪、三相智能监控终端、多通道采集 器、户内智能网关、智能插座、智能空气开关等产品,可以对小
(2) 通信可靠性不高 目前,用电信息采集系统的远程通信使用无线 公网,本地通信使用 485、低压载波或其它无线通信 方式。由于低压线路是针对电能输送设计的,信道 衰减严重,背景干扰复杂,负载变化不可控,系统动 态因素太多,频段范围狭窄,因此低压载波通信数 据传输可靠性差。485 线通信由于需要布线,带宽 比较窄,经济性不高。远程通信使用无线公网,有 时会发生网络拥堵现象,小区复杂的地理环境还会
ZigBee 是一种新兴的近距离、低复杂度、低功 耗、低成本的无线网络技术,利用 Zigbee 设备自动组 网和自动路由的特点,构成配用电网终端信息传输 通道,与已有的电力光纤通信相结合,可以将电能 表、配电变压器、开关柜、户内信息等配用电网终端 信息传送给供电公司各个相关部门,同时也可以将 设备配置参数等信息下达给现场监控设备,从而实 现现场信息的快速采集和处理。面向智能小区设 计的 ZigBee 通信网络系统,在用电信息采集、配电 故 障 定 位 、配 变 监 测 等 诸 多 领 域 有 着 广 泛 的 应 用 空间。
基于宽带窄带载波混合组网的用电信息采集系统构建
宽带和窄带混合载波用电信息采集系统结构与 原 有 窄 带 载 波 采 集 系 统 类 似 ,主 要 由 采 集 系 统 主 站 、 集中器、载波转换 器、载 波 电 能 表 等 组 成,其 系 统 框 图见图1 。
图 1 宽 带 窄 带 载 波 混 合 组 网 的 用 电 信 息 采 集 系 统
采集系统主站 一 [3] 般 由 电 力 业 务 应 用、信 息 采 集 、数 据 存 储 管 理 、营 销 支 持 等 组 成 。 系 统 的 远 程 信 道通用 分 组 无 线 业 务 (GPRS)/码 分 多 址 (CDMA) 无线公网、230 MHz电力专网、光纤 等)将 主 站 与 集 中器进行有机的衔 接,其 上 行 通 道 用 于 传 送 终 端 设
唐伟宁,鞠默欣,孔凡强
(国 网 吉 林 省 电 力 有 限 公 司 电 力 科 学 研 究 院 ,长 春 130021)
摘 要:针对国网低压集中抄表绝大部分采用了窄带电力线载波 通 信 ,抗 干 扰 能 力 弱、通 信 速 率 低 的 局 限 性,在 不 改变原有窄带电力线载波采集系统结构的基础上,将部分无法通信或者通信不稳定 电 能 表 的 窄 带 载 波 模 块 更 换 为 宽带载波模块,同时在原有集中器旁增加一台宽带载波转换器,将数据汇总后通 过 原 有 集 中 器 上 行 通 道,完 成 与 采 集 主 站 的 交 互 功 能 ,既 充 分 利 用 了 原 有 已 建 设 窄 带 电 力 线 载 波 采 集 系 统 ,又 解 决 了 部 分 电 能 表 无 法 通 信 的 问 题 ,节 省建设资金和时间。 关 键 词 :用 电 信 息 采 集 ;宽 带 载 波 ;载 波 转 换 器 中 图 分 类 号 :TM76 文 献 标 志 码 :B 文 章 编 号 :10095306(2018)04003902
采用PoE供电的高速以太网分布式数据采集系统
块 适 用 于 快 速 以太 网应 用 开发 ;传 输部 分 充 分 利 用 了 以 太 网带 宽 大 、结 构 简 单 、可 扩 展 性 强 、成 本 低 廉 的 特 点 ,配合 上 位
机 监 控 软 件 ,可 以方 便 有 效 地 监 管 整 个 系统 。 系统 供 电 采 用 PoE技 术 ,在 传 输 数 据 的 网线 上 同时 提 供 电 流 ,避 免 了 以往
中 图 分 类 号 :TP274
文 献 标 识 码 :A
High-speed Distributed Data Acquisition System Based on PoE
W ang W ei
(M ilitary Representative Bureau of N aval Equipm ent Departm ent in Chongqing A rea,Chongqing 630042,China)
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采 用 PoE供 电 的 高 速 以太 网 分 布 式 数 据 采 集 系统
王 伟
(海 军 装 备 部 驻 重 庆 地 区 军事 代 表 局 ,重 庆 630042)
摘 要 :设 计 了一 种 基 于 以 太 网 的 分 布 式 数 据 采 集控 制 系统 。 该 系统 的 数 据 采 集核 心 采 用 RCM5700微 处理 器模 块 ,该 模
Key words: Ethernet;distributed data acquisition;PoE Fra bibliotek引 言
分 布 式 数 据 采 集 已 经 成 为 了 目前 大 规 模 数 据 采 集 的 优 先 选 择 方 式 。长 期 以来 ,数 据 采 集 常 规 使 用 的集 中 式 采 集 方 式 在 信 号 种 类 繁 多 和 数 量 庞 大 的 大 型 分 布 式 系 统 中 的 应 用 ,极 易 导 致 系 统 连 接 复 杂 、难 以后 期 维 修 保 养 、数 据 中心 设 置 臃 肿 。
用电信息采集系统题库
用电信息采集系统题库一、单项选择题1.用电信息采集系统由()三部分组成。
(A) 主站、终端、电能表; (B) 主站、通信信道、采集设备;(C) 服务器、终端、电能表; (D) 负控终端、集中抄表终端、电能表。
答案:B2.国网公司2009年《关于加快用电信息采集系统建设的意见》中提出利用5年时间(2010~ 2014),建成“三全”采集系统的建设目标,其“三全”是指()(A) 全采集、全管理、全费控; (B) 全采集、全抄表、全费控;(C) 全覆盖、全采集、全费控; (D) 全覆盖、全采集、全负控。
答案:C3.关于无线公网GPRS/CDMA通讯方式,下列描述错误的是()。
(A) 资源相对丰富,覆盖地域广; (B) 支持永久在线;(C) 适合大规模应用; (D) 数据通信实时性高,较少受到干扰。
答案: D4.关于专变采集终端功能的描述,错误的是()。
(A) 具有电压、电流、功率等交流模拟量采集功能; (B) 能采集开关位置等遥信信息;(C) 可以对电力用户进行远程负荷控制; (D) 具有过流保护跳闸功能。
答案: D5.在使用专变采集终端对客户进行功率控制时,必须在主站或现场执行()操作,才能对客户进行负控跳闸。
(A) 投入功控,投入保电; (B)解除功控,解除保电;(C) 投入功控,解除保电;(D)解除功控,投入保电。
答案:C二、多项选择题1.用电信息采集终端按应用场所分为()。
(A)专变采集终端;(B)变电站采集终端;(C)集中抄表终端;(D)分布式能源监控终端。
答案:A、C、D2.电力用户用电信息采集系统可实现的功能包括()。
(A)负荷控制;(B)远方自动抄表;(C)预购电;(D)防窃电。
答案:A、B、C、D三、判断题1.低压电力载波一般仅局限于台区范围使用。
()答案:√2.采集终端的GPRS通讯模块也可以采用以太网方式通讯。
()答案:√3.集中器不能直接采集电能表的数据。
()答案:×四、简答题1.用电信息采集的数据项主要包括哪些?请至少回答4种。
Q_GDW380.2-2009电力用户用电信息采集系统管理规范第二部分:通信信道建设管理规范
Q_GDW380.2-2009电力用户用电信息采集系统管理规范第二部分:通信信道建设管理规范ICS29.020Q/GDW国家电网公司企业标准Q / GDW380.2—2009电力用户用电信息采集系统管理规范第二部分:通信信道建设管理规范power user electric energy data acquisition system management specification Part 2:communication channel construction2009-12-07发布2009-12-07实施国家电网公司发布Q / GDW380.2—2009目次1 总则 (1)1.1 编制目的 (1)1.2 编制依据 (1)1.3 适用范围 (1)2 职责分工 (1)2.1 国网公司 (1)2.2 网省公司 (1)2.3 地市公司 (1)3 建设管理 (1)3.1 光纤专网 (2)3.2 无线公网 (4)3.3 无线专网 (4)3.4 中压电力线载波 (5)4 验收管理 (6)编制说明 6IQ / GDW380.2—2009II前言按照坚强智能电网建设的总体要求,保证智能电网建设规范有序推进,实现电力用户用电信息采集系统建设“全覆盖、全采集、全预付费”的总体目标,规范统一用电信息采集系统及主站、采集终端、通信单元的功能配置、型式结构、性能指标、通信协议、安全认证、检验方法、建设及运行管理等。
在国家电网公司“电力用户用电信息采集系统建设研究”项目研究成果基础上,国家电网公司营销部组织对国内外采集系统建设应用现状进行调研和分析,并充分结合通信技术、微处理器技术、制造工艺等技术的发展,全面梳理国内外用电信息采集系统相关技术标准,制定了《电力用户用电信息采集系统》系列标准。
本部分是《电力用户用电信息采集系统》系列标准之一,本部分规定了用电信息采集系统通信信道建设管理相关职责及内容。
本部分由国家电网公司营销部提出并负责解释;本部分由国家电网公司科技部归口;本部分主要起草单位:国网信通公司、黑龙江省电力有限公司、江苏省电力公司、福建省电力公司、重庆市电力公司本部分主要起草人:赵强、周宗发、杨晓源、杜新纲、葛得辉、李新家、李建新、黄建军Q / GDW380.2—2009电力用户用电信息采集系统管理规范第二部分:通信信道建设管理规范1总则1.1编制目的为了规范电力用户用电信息采集系统通信信道建设管理工作,提高建设管理水平,促进建设管理的科学化、标准化,制定本部分。
光纤通信技术在电力通信网建设中的应用
光纤通信技术在电力通信网建设中的应用1. 光纤通信技术的优势光纤通信技术相比传统的电信号传输方式具有诸多优势,包括传输速度快、传输距离远、抗干扰性强、带宽大等。
这些优势使得光纤通信技术成为了电力通信网建设中的首选技术,能够满足电力行业对通信网络的高要求。
在电力通信网的构建中,光纤通信技术可以应用在多个领域,包括电力监控系统、配电自动化系统、智能电网系统、电力安全监控系统等。
通过光纤通信技术,电力行业可以建立起高速、可靠的通信网络,实现对电力设备、电网运行状态的实时监测和控制。
除了传统的通信网络构建,光纤通信技术还可以在电力通信网中应用一些创新技术,如光纤传感技术、光纤测温技术等。
这些新技术的应用,可以进一步提高电力通信网的智能化水平,为电力行业的发展带来更多的可能性。
二、光纤通信技术对电力行业的带来的价值1. 提高通信效率和可靠性光纤通信技术可以提供高速、稳定的通信信道,可以大大提高电力通信网的通信效率和可靠性。
特别是在电网远程监控、紧急故障处理等方面,光纤通信技术可以为电力行业提供更好的通信保障。
2. 改善电力设备监测和控制借助光纤通信技术,电力行业可以实现对电力设备的远程监测和控制,实现对电力设备的状态实时监测和远程控制。
这可以极大地提高电力设备的运行效率和安全性,为电力行业的发展提供更好的保障。
3. 推动电力行业的智能化发展光纤通信设备相比传统的通信设备价格较高,这在一定程度上增加了电力通信网建设的成本。
如何降低光纤通信设备的成本,提高其性价比,是电力行业在应用光纤通信技术中所面临的挑战之一。
在未来,随着技术的不断进步,光纤通信技术在电力通信网建设中的应用将会更加广泛。
随着电力行业的发展,对通信网络的要求也越来越高,光纤通信技术将会为电力行业带来更大的价值。
电力行业需要不断加强对光纤通信技术的研发和应用,推动光纤通信技术在电力通信网建设中的发展和创新,以满足电力行业对通信网络的需求。
集中器、采集器(以太网,GPRS,485,宽带载波)技术协议
用电信息采集系统智能电网试点项目集中器、采集器(以太网/GPRS/宽带载波/交采/驱动智能终端)技术协议山东电力集团公司青岛供电公司2010年7月目录1 技术参数要求 ------------------------------------------------------------- 11.1具体型式及功能配置-------------------------------------------------------------------------------------------------------------11.2智能用电服务功能的扩展 ------------------------------------------------------------------------------------------------------22 项目需求部分 ------------------------------------------------------------- 22.1货物需求及供货范围一览表---------------------------------------------------------------------- 错误!未定义书签。
2.2必备的备品备件、专用工具和仪器仪表需求表 ------------------------------------------- 错误!未定义书签。
2.3图纸资料提交单位 ----------------------------------------------------------------------------------- 错误!未定义书签。
2.4工程概况------------------------------------------------------------------------------------------------- 错误!未定义书签。
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基于以太网技术的用电信息采集系统光纤信道组网建设
作者:刘勇锋
来源:《中国科技纵横》2013年第20期
【摘要】随着我国经济的发展,社会对电的需求量不断增加,电力企业对电网建设的投入也不断加大。
而在电力营销体系当中,电能计量是其中重要的环节之一。
智能电表作为一种新型电费计量装置,具有电能计量、信息存储及处理、实时监测、自动控制、信息交互等功能,其本地及远程通信接口与用电信息采集后台连接,可即时获悉客户用电信息。
相对以往的普通电能表,除基本计量功能外,支持双向计量、自动采集、阶梯电价、冻结、控制、监测等功能,具有高可靠性、高安全等级、大存储容量等特点。
【关键词】电力营销以太网技术智能电表信息采集
1 系统建设规模
用电信息采集系统2014年度光纤通信信道的建设区域主要为:淮北城郊区域110kV青龙山变电站、35kV刘庄工业园变电站、35kV烈山变电站、35kV蔡里变电站、全部10kV公用配电线路接入配变和电力用户的光纤覆盖,建设光缆总长度为300公里。
其中主干光缆采用48芯光缆,长度为70公里;分支光缆采用36芯、24芯及12芯光缆,长度分别为35公里、60公里和135公里;配置设备1178台套,其中本期配置OLT设备4台;ONU设备970台;1:16无源光分路器200只;三层接入交换机4台。
实现城郊区域4个变电站、17条10kV配电线路、970台配变的光纤全覆盖。
2 系统建设方案
远程通信综合选用有源光纤以太网络(AON)、无源光纤以太网络(EPON)、小型无线专网、无线公网(GPRS/CDMA/3G等)等多种通信技术为用电信息采集系统主站系统和采集终端之间提供全面统一的通信通道。
本地通信可以选用低压载波、RS485等多种通信技术,提供采集终端到电能表之间的通信通道。
公变建设方案:窄带载波集中器+窄带载波采集器+智能表通信模式
本方案集中器与采集器之间采用窄带载波作为本地区域集中的通信信道,采集器与电能表之间采用RS-485总线通信方式。
适应范围:公用变台区电能表较为集中区域、城区新增批量用户;集中器安装方式:根据现场实际选择户外式互感器与专用信息采集箱组合方式、计量配
电综合箱(JP柜)方式、箱变方式;采集器配置方案:一般选用Ⅰ、Ⅱ型采集器。
已改造不需更换表箱的可加装采集器箱;组网方案如图1:
3 专变采集终端建设
3.1 专变采集终端的选型
根据专变采集终端的功能和用户分类及用电和计量情况,进行专变终端选型。
淮北公司采用Ⅲ型专变采集终端实现预付费控制和自动抄表。
3.2 专变采集终端典型方案
本示例中,配置一台多功能电能表(电能表应为DL645规约),并安装1套测量CT,该终端可以通过RS-485接口抄收电能表信息,执行预付费控制,通过交流采样的接入计算用户的用电信息,并作为反窃电监测的依据,通过遥信监测开关执行情况(如图2)。
4 光纤信道组网建设方案
按照淮北公司用电信息采集系统工程采集系统已初步建设完成,郊区范围内远程光纤通信需要完成全覆盖。
但依据2014年度的用电信息采集系统工程通信信道的投资规模,尚不能达到全覆盖的要求,2014年光纤通信信道计划覆盖范围为郊区的17条10kV公用线路的970台变压器。
剩余暂未覆盖线路的配变仍使用GPRS通信作为临时通信手段,通信信道投资满足的前提下再逐步完善远程光纤通信信道全覆盖。
根据市郊配电线路的结构特点,光纤通信信道采用有源光网络(AON:电力光纤以太环网/链路)、无源光网络(PON:EPON环网/链型网)技术组网。
基于电力光纤以太网、电力EPON全光纤手拉手保护环网和EPON链型网的典型建设方案示意图(如图3)。
该方案将光纤专网分为二层:变电站和开关站以太网交换机构成的光纤以太网,馈线级的EPON接入网。
第一层:将以太网光交换机部署于郊区的变电站和主要开关站内构成独立的广域环网,作为第二层馈线级EPON接入网的汇聚通道,具备独立接入EPON网络的能力。
第二层:馈线级EPON接入网的OLT位于变电站和主要开关站内,OLT配对使用形成全光纤保护手拉手环网或OLT单个使用形成EPON链型网,用于接入集中器、专变终端等采集终端设备或FTU、TTU、RTU等配电终端设备。
全光纤手拉手保护环网是位于不同站点的两台OLT上的两个PON口通过主干光缆的1根纤芯从两个方向接入2个1:n分光器再通过分支光缆2根纤芯接入双PON口ONU设备实现,这两台OLT通过IP方式连接到独立以太广域
环网中,通过在通信平台运行相应的软件实现这两个OLT之间的互联和协调从而实现手拉手冗余保护。
EPON链型网是用一个站点OLT上的一个PON口通过主干光缆的1根纤芯从一个方向接入1个1:n分光器实现,这台OLT通过IP的方式连接到独立以太环网中,此种方式无保护。
4.1 光纤专网设备材料配置方案
第一层广域环网设备配置方式:每个变电站和主要开关站中配置1台三层千兆以太网光交换机,至少提供8个GE光口、20个GE电口。
第二层EPON接入网设备配置方式:每个变电站和主要开关站中各配置1台OLT设备,每台OLT设备至少配置有2个上行1000M光口、2个上行100M/1000M以太网口、每台OLT 的PON口数根据需要配置,每块PON卡有8个或16个PON口、并可扩容安装6个PON
卡。
每个公用或专用变压器处配置1台双PON口ONU设备,需要提供2~4个以太网接口、2~4个RS232/485接口供采集终端或配电终端设备的业务接入。
主干线路配变集中位置选择合适的位置布设光缆交接箱,光交型号依据配变数量及线路余度考虑,一般首选144芯光交,POS设备成对或单个布置于光缆交接箱内,完成主干光缆线路与分支光缆线路的互联,实现OLT设备与ONU设备通信,POS设备一般首选1:16光分路比。
或者可实行主干线路下接入的单台配变处配置1个或2个1:2的POS设备,主干线路下接入的分支线处配置1或2个1:n(n>2)的POS设备,完成主干光缆线路与分支光缆线路的互联,实现OLT与ONU设备通信。
通信电源设备配置:每个变电站和主要开关站内配置1台交流、直流220V变直流-48V变换器、1台2进8出的PDP直流分配单元。
4.2 光纤专网设备部署方案
利用淮北公司通信中心机房、变电站以及主要开关站内的以太网光交换机组成独立广域环网,OLT设备安装在变电站或主要开关站内与光交换机设备连接,完成信号至主站的传送。
每台OLT设备配置有至少2个上行1000M光纤口、2个上行100M/1000M以太网口,每台OLT的每块PON卡有8个或16个PON口、并可扩容安装6个PON卡,EPON终端设备(ONU)提供2~4个以太网接口、2~4个RS232/485接口与采集终端设备、配电终端设备相连。
分光器POS设备分布:每台OLT设备分支点配置2个1:n分光器分别接入到两端OLT 的PON口上,或配置1个1:n分光器接入到一端OLT的一个PON口上,POS统一布置于主干光缆线路上,从主干分支点向主干光缆两边辐射接入相近配电变压器处ONU设备。
统一规定POS设备光分路比不高于1:16,主干线路下接入的单台配变处POS可采用多级分光、但分级级数不应大于5级,主干线路下接入的分支线根据接入配变的数量且保证一定量的冗余选择合适光分路比的POS采用一级分光,确保功率衰耗满足要求。
ONU(OpticalNetworkUser)放置在位于公用或专用配变附近的用于安装采集终端设备的综合箱中,提供一个或多个以太网接口、RS485接口等与采集终端设备相连。
5 建设投资分析
项目投资投入后,可实现计量、抄表、结算自动化,消除人工抄表的弊端。
支撑用电检查、稽查业务管理精细化。
实现关键核心基础业务的实时在线考核,减少基层供电公司营销基础数据管理薄弱、部分台区和用户营业信息不准等传统管理死角,实现上下及时互通互动、管控精益到位、执行操作横向协调协作有力,提高执行力,以科技进步促进管理手段创新,推动公司营销管理变革。
可有效降低运营成本,降低线损。
参考文献:
[1]Q/GDW 373-2009《电力用户用电信息采集系统功能规范》.。