什么是《用户用电信息采集系统》
电力用户用电信息采集系统

三系统功能1、术语和定义1)电力用户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,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。
包括5类用户和1个公变考核计量点:A类——大型专变用户B类——中小型专变用户C类——三相一般工商业用户D类——单相一般工商业用户E类——居民用户F类——公变考核计量点2)用电信息采集终端是对各信息采集点用电信息采集的设备,简称采集终端。
可以实现电能表数据的采集、数据管理、数据双向传输以及转发或执行控制命令的设备。
用电信息采集终端按应用场所分为专变采集终端、集中抄表终端(包括集中器、采集器)、分布式能源监控终端等类型。
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。
4)集中抄表终端集中抄表终端是对低压用户用电信息进行采集的设备,包括集中器、采集器。
集中器是指收集各采集器或电能表的数据,并进行处理储存,同时能和主站或手持设备进行数据交换的设备。
采集器是用于采集多个或单个电能表的电能信息, 并可与集中器交换数据的设备。
采集器依据功能可分为基本型采集器和简易型采集器。
基本型采集器抄收和暂存电能表数据,并根据集中器的命令将储存的数据上传给集中器。
简易型采集器直接转发集中器与电能表间的命令和数据。
5)分布式能源监控终端是对接入公用电网的用户侧分布式能源系统进行监测与控制的设备,可以实现对双向电能计量设备的信息采集、电能质量监测,并可接受主站命令对分布式能源系统接入公用电网进行控制。
2、系统功能➢数据采集根据不同业务对采集数据的要求,编制自动采集任务,并管理各种采集任务的执行,检查任务执行情况。
采集的主要数据项有电能量数据、交采数据、工况数据、电能质量统计数据、事件记录数据等。
电力营销管理中电力用户用电信息采集系统应用

电力营销管理中电力用户用电信息采集系统应用电力营销管理是指电力企业以客户为中心,通过多种手段和渠道,进行市场营销、客户服务、用户管理和信息采集等活动,以提高客户满意度和企业市场占有率,从而实现企业的经济效益和社会效益的提升。
在电力营销管理中,电力用户用电信息采集系统是电力企业必不可少的重要工具。
电力用户用电信息采集系统是指通过各种传感器、智能终端等设备,采集用户用电数据,并将数据传输至电力企业的数据中心,进行数据分析、处理、展示等操作,从而实现对用户用电行为的监测、管理和服务的一种信息化手段。
1、实现电力用户用电行为的实时监测和分析电力用户用电信息采集系统通过对用户用电数据的采集和分析,可以实时监测用户用电行为,及时发现并处理用电异常情况,同时可以对用户用电习惯、用电量等信息进行分析和建模,为电力企业提供战略性、决策性的数据支持。
2、优化电力企业的运营管理和服务水平电力用户用电信息采集系统可以对电力设备的工作状态、负荷情况、充电状态等信息进行自动化监测和管理,提高了电力设施的效率和稳定性,降低了电力设施的维护成本。
同时,系统可以帮助电力企业提供更加细致、周到的服务,提高了用户满意度,增强了电力企业的品牌形象和市场竞争力。
3、提升电力企业的安全性和应急响应能力电力用户用电信息采集系统可以及时监测电力设施的状态和工作情况,对电力设备故障和异常情况进行及时的预警和报警,为电力企业提供了较快的故障诊断和应急决策的能力,提高了电力企业的安全性和应急响应能力。
二、电力用户用电信息采集系统的实现方法1、采用物联网技术,实现设备互联和数据采集2、应用人工智能技术,实现大数据分析和挖掘3、采用云计算技术,实现数据存储和分享电力用户用电信息采集系统还需要采用云计算技术,实现数据存储和分享。
通过云计算技术,可以实现数据的实时存储和备份,同时还可以实现数据的共享和交流,方便用户、电力企业和其他利益相关方的数据共享和交流。
电力营销管理中电力用户用电信息采集系统应用

电力营销管理中电力用户用电信息采集系统应用随着社会经济的不断发展,人们对电力的需求越来越大,电力营销管理成为了电力行业中一项非常重要的工作。
为了更好地了解和管理电力用户的用电情况,提高电力供应的效率和质量,电力用户用电信息采集系统应运而生。
本文将探讨电力用户用电信息采集系统在电力营销管理中的应用。
一、电力用户用电信息采集系统的概念电力用户用电信息采集系统,是指将电力用户的用电信息进行采集、传输和分析的系统。
它可以通过各种传感器和智能设备来实时监测电力用户的用电情况,通过网络将数据传输至监控中心,实现对用电信息的集中管理和分析。
1.实时监测:电力用户用电信息采集系统可以实时监测用户的用电情况,及时掌握电力使用情况,及时发现用电异常现象。
2.精准数据采集:系统通过高效的传感器和智能设备,可以精准采集用户的用电数据,减少因人为差错而带来的数据误差。
3.远程管理:系统可以通过网络远程管理用户的用电情况,不需要人员实地巡查,降低了管理成本,提高了管理效率。
4.数据分析:系统通过大数据分析技术,可以对用户的用电数据进行深度分析,为电力管理提供更多的决策依据。
1.精准计量:电力用户用电信息采集系统可以对用户的用电情况进行精准计量,避免了传统计量方式中出现的错误和漏测现象,提高了计量的准确性。
3.节能监管:系统可以通过对用户的用电数据进行分析,发现用户用电中存在的浪费现象,提出相应的节能建议,引导用户合理使用电力资源。
4.电费管理:系统可以准确地统计用户的用电量,为电费的结算提供准确的依据,避免因用电数据不准确而产生的争议。
随着信息技术的不断发展和电力行业的不断变革,电力用户用电信息采集系统也在不断发展和完善。
未来,随着人工智能、大数据、物联网等技术的广泛应用,电力用户用电信息采集系统将更加智能化、精准化和个性化。
1.智能化:未来的电力用户用电信息采集系统将更加智能化,可以通过人工智能技术,实现对用户用电行为的自动学习和分析,为电力管理提供更加智能的决策支持。
电力用户用电信息采集系统

1、术语和定义1)电力用户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,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。
包括5类用户和1个公变考核计量点:A类——大型专变用户B类——中小型专变用户C类——三相一般工商业用户D类——单相一般工商业用户E类——居民用户F类——公变考核计量点2)用电信息采集终端是对各信息采集点用电信息采集的设备,简称采集终端。
可以实现电能表数据的采集、数据管理、数据双向传输以及转发或执行控制命令的设备。
用电信息采集终端按应用场所分为专变采集终端、集中抄表终端(包括集中器、采集器)、分布式能源监控终端等类型。
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。
4)集中抄表终端集中抄表终端是对低压用户用电信息进行采集的设备,包括集中器、采集器。
集中器是指收集各采集器或电能表的数据,并进行处理储存,同时能和主站或手持设备进行数据交换的设备。
采集器是用于采集多个或单个电能表的电能信息, 并可与集中器交换数据的设备。
采集器依据功能可分为基本型采集器和简易型采集器。
基本型采集器抄收和暂存电能表数据,并根据集中器的命令将储存的数据上传给集中器。
简易型采集器直接转发集中器与电能表间的命令和数据。
5)分布式能源监控终端是对接入公用电网的用户侧分布式能源系统进行监测与控制的设备,可以实现对双向电能计量设备的信息采集、电能质量监测,并可接受主站命令对分布式能源系统接入公用电网进行控制。
2、系统功能数据采集根据不同业务对采集数据的要求,编制自动采集任务,并管理各种采集任务的执行,检查任务执行情况。
采集的主要数据项有电能量数据、交采数据、工况数据、电能质量统计数据、事件记录数据等。
什么是《用户用电信息采集系统》

用户用电信息采集系统电力用户用电信息采集系统电力用户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,实现用电信息的自动采集、计量异常和电能质量监测、用电分析和管理,具备相关信息发布、分布式能源的监控、智能用电设备的信息交互等功能。
用电信息采集终端用电信息采集终端是负责各信息采集点的电能信息的采集、数据管理、数据双向传输以及转发或执行控制命令的设备。
用电信息采集终端按应用场所分为专变采集终端、集中抄表终端(包括集中器、采集器)、分布式能源监控终端等类型。
专变采集终端专变采集终端是专变用户电能信息采集终端,实现对专变用户的电能信息采集,包括电能表数据采集、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传输。
集中抄表终端集中抄表终端是对低压用户电能信息进行采集的设备,包括集中器、采集器。
集中器是指收集各采集终端或电能表的数据,并进行处理储存,同时能和主站或手持设备进行数据交换的设备。
采集器是用于采集多个电能表电能信息, 并可与集中器交换数据的设备。
采集器依据功能可分为基本型采集器和简易型采集器。
基本型采集器抄收和暂存电能表数据,并根据集中器的命令将储存的数据上传给集中器。
简易型采集器直接转发集中器与电能表间的命令和数据。
系统功能系统主要功能包括系统数据采集、数据管理、控制、综合应用、运行维护管理、系统接口等。
1.1 数据采集根据不同业务对采集数据的要求,编制自动采集任务,包括任务名称、任务类型、采集群组、采集数据项、任务执行起止时间、采集周期、执行优先级、正常补采次数等信息,并管理各种采集任务的执行,检查任务执行情况。
1.1.1 采集数据类型项系统采集的主要数据项有:(1)电能量数据:总电能示值、各费率电能示值、总电能量、各费率电能量、最大需量等;(2)交流模拟量:电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数等;(3)工况数据:采集终端及计量设备的工况信息;(4)电能质量越限统计数据:电压、电流、功率、功率因数、谐波等越限统计数据;(5)事件记录数据:终端和电能表记录的事件记录数据;(6)其他数据:费控信息等。
浅谈电力用户用电信息采集系统

浅谈电力用户用电信息采集系统随着时代信息化的发展,国家电网公司建设智能化电网的步伐加快,利用网络与计算机技术,建设了电力用户用电信息采集系统,使电力用电用户信息实现了信息科技化管理。
本文将重点介绍电力用户用电信息采集系统的组成及之间的通信原理。
标签:国家电网;电力用户用电信息采集系统;组成;通信电力用电信息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、远程停电、分布式能源监控、智能用电设备的信息交互等功能。
用户用电信息采集系统主要有采集系统主站、传输通道、采集终端、电能表等组成。
一、用电信息采集系统电力用户采集示意图二、用电信息采集系统的组成1、用电信息采集主站系统主站网络的物理结构主要由数据服务器、磁盘阵列、应用服务器、前置服务器、备份服务器、磁带库、省(直辖市)公司和地市公司(直辖市分公司)工作站以及相关的网络设备组成。
国网公司要求电力用户用电信息采集系统主站软件的设计应当满足集中式和分布式两种部署方式,集中式部署模式电采主站系统在物理架构上要满足以下要求:(1)主站部分应单独组网,与其它应用系统以及公网信道采用防火墙进行安全隔离,保证系统的信息安全。
(2)用电信息采集系统在省(直辖市)公司侧建设一套主站,各地市公司(直辖市分公司)不单独建设主站,各地市公司(直辖市分公司)工作站通过电力公司内部专用的远程通信网络接入省(直辖市)公司。
2、用电信息采集通信信道用电信息采集系统的信道有230MHz、GPRS、电力线、CDMA、微功率无线等。
(1)对于采用GPRS/CDMA无线公网接入电力信息网的安全防护,对接入必须制定严格的安全隔离措施。
(2)对于采用230MHz无线专网接入电力信息网的安全防护,应采取身份认证、报文加密、消息摘要、时间戳技术等措施。
(3)采集终端应包含具备对称算法和非对称算法的安全芯片,采用完善的安全设计、安全性能检测、认证与加密措施,以保证数据传输的安全。
最新版电力用户用电信息采集系统常见故障操作手册

电力用户用电信息采集系统常见故障操作手册1 用电信息采集系统简介用电信息采集系统由采集主站、采集设备、电能表以及之间的通信组成,其结构如下图所示:采集主站远程通信采集设备本地通信电能表采集主站是采集系统的管理和控制中心,主要功能是对数据传输、数据处理和数据应用及系统安全与运行进行管理,同时也能实现与不同系统的数据集成和交换;图1-1 用电信息采集系统主站采集设备是指采集终端、集中器、采集器等现场设备,这些设备主要分布在各个供电公司所管辖区域内,主要功能是抄收电能表数据;图1-2 采集设备电能表是现场计量用单相或三相智能电能表;图1-3 智能电能表远程通信为采集主站与采集设备之间的数据传输通道,其通信方式有光纤、230MHz无线和GPRS/CDMA无线公网等。
目前四川省采集远程通信使用的是移动GPRS通信。
图1-4 远程通信模块本地通信为采集设备与电能表之间、不同采集设备之间的数据通道,主要通信方式有RS485、电力线载波、微功率无线等。
在四川,采集设备与电能表之间主要为RS485通信方式,采集设备之间主要为电力线载波通信方式。
图1-5 本地通信模块2 采集故障处理流程电力用户用电信息采集故障在采集主站中通常表现为两种方式:终端(集中器)不在线故障和终端(集中器)在线故障。
终端在线故障又可分为表计数据全未抄回故障以及部分未抄回故障。
图2-1 采集故障分类用电信息采集系统故障处理的基本流程如下:图2-2 采集故障处理流程图(1)在“统计查询”—“数据查询分析”—“集中器抄表”功能中按照采集成功率进行查询,将成功率低的台区提出,记录其终端地址,以便故障处理;图2-3 采集主站统计查询界面(2)在“运行管理”—“现场管理”—“现场调试”功能中输入相应的终端地址,点击“Go”,如果该台区名称前为红点则为终端不在线,绿点则为终端在线但所有表计抄收失败。
图2-4 采集主站现场调试界面(3)在“集中器抄表”中勾选成功率低的台区,然后点击“抄表成功明细”-“抄表失败清单”中查询抄收失败的详细电表,打印记录,以便到现场故障处理。
浅谈电力用户用电信息采集系统及应用

浅谈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的建设和应用,促进了电力电网系统的智能化,是高级计量构架的中心支撑和基础平台。
本文是对此系统的如今现状进行分析,以及对此系统的未来趋势开展了研究。
标签:电力用户;信息采集系统;采集终端本文将先从介绍电力用户用电信息采集系统的基本概述,然后分析了电信信息采集系统的应用现状,重点是研究用电信息采集系统建设关键技术,并且阐述在该系统应用的未来发展趋势,建设此系统主要是为电网系统构建高级计量构架做铺垫,保证用户能安全的用电技术。
为用电信息系统建设和进步奠定了基础。
1、电力用户用电信息采集系统的概述1.1 定义此系统是对电力用户的用电情况进行收集、处理和实时监控的系统,满足用电信息的自动收集、分布式能源监控计量不正常检测、用电分析和管理、电能质量检测、相关信息发布、计量不正常检测,以及智能用电设备的信息交互等功能。
1.2 电力用户用电信息采集系统通信方式此系统的通信方式有以下几种,光纤专网通信、230MHz无线专网通信、GPRS/CDMA无线公网通信等。
但是在此系统中,通信信道可分为远程信道以及本地信道。
他们是对各系统之间的数据传输。
采集点监控设备不仅仅是对客户用电信息系统中电能信息的监控对象,也是电能信息的采集源,举例来说用户所使用的配电开关、电能表以及无功补偿装置。
1.3 采集终端的性能和分类采集用户用电信息是采集终端的一种设备,可以满足系统中各个采集点的客户用电的信息。
是一种可以进行电能表内数据收集和管理,对采集到的数据信息执行控制命令、进行双向的传输或者转发的设备。
通过应用场所和采集目标可分为集中抄表、专用变压器采集、分布式电能监控终端等。
(1)专用变压器采集是针对变压器用户用电信息进行采集的设备,能完成电能表数据的收集电能计量设备和供电质量的检测,以及用户用电负荷的监控,并且通过收集数据管理输出。
(2)集中抄表是针对低压客户用电信息收集的设备,其中有集中器和采集器两种。
用户用电信息采集系统

用户用电信息采集系统电力用户用电信息采集系统(power user electric energy data acquire system)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。
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”。
据统计资料显示,截止2010年年底,各省基本完成15%的覆盖要求。
《2013-2017年中国用电信息采集系统行业发展前景与投资预测分析报告》[1] 表示,与国家电网相比,南方电网和农村电网用电信息采集系统普及时间短,覆盖率低,容量合计约是国家电网的50%。
目前南方电网正积极制定各项标准,农网划归国家电网直属后也将加大用电侧改造力度。
另一方面,2010年11月,国家发改委、电监会、能源局等六部委联合印发《电力需求侧管理办法》,该办法的出台意味着国家电网公司“全覆盖、全采集”的要求将推广到全国电网,从而打开了用电信息采集系统的市场容量空间。
据此预计,未来4到5年专网终端年均需求22.5万台,公网终端年均需求90万台。
“十一五”期间,国家电网对用电信息采集系统的投资不足70亿元,而“十二五”期间,国家电网对用电信息采集系统的投资将超过500亿元。
在全套用电信息采集系统中,终端电表的招标建设进度是最快的,2010年实际完成量超过年初计划30%。
行业投资的大幅增加以及行业快速增长,意味着用电信息采集系统行业将步入到高成长的周期。
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。
建立全面的用户用电信息采集系统需要建设系统主站、传输信道、采集设备以及电子式电能表(即智能电表)。
电力用户用电信息采集系统功能规范

用电 信息
规范 标准 通知 20 年 1 7日印发 09 2月
国家电网公司办公厅
一 4一
I CS .2 2 00 9
Q寿 D W
国 家 电 网 公 司 企 业 标 准
Q/ DG W 3 3一 2 0 7 09
电力用户用电信息采集系统
功
众 匕 月 匕
规
范
p w r r cr e eg d t a q i ss m o e u e e ti n ry a ur yt s l c e a c e e F n t n l c i t n u ci a seic i o p fa o
式规范:采集器型式规范》及编制说明
Q D 36120 《 / W .-09 电力用户用电信息采集系统通 G 7
信协议:主站与采集终端通信协议》及编制说明
Q D 36220 《 / W .-09 电力用户用电 G 7 信息采集系统通
信协议: 集中器本地通信模块接口协议》 及编制说明
Q 3 -09《 W 720 电力用户用电 /D 7 G 信息采集系统安
全防护技术规范》及编制说明
Q W .-09《 力用户用电 /D 381 0 电 G 7 2 信息采集系统
设计导则:主站软件设计导则》及编制说明
一 2一
1. GW 8220 电力用户用电 2 Q 3 .-09《 /D 7 信息采集系统
设计导则:终端应用软件设计导则》及编制说明
1 Q W .-09《 3 / D 38320 电力用户用电 . G 7 信息采集系统
管理规范:采集终端建设管理规范》及编制说明
2. GW 0420 电力用户用电信息采集系统 1 Q 3 .-09《 /D 8
管理规范:主站运行管理规范》及编制说明
电力用户用电信息采集系统

三系统功能1、术语和定义1)电力用户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,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。
包括5类用户和1个公变考核计量点:A类——大型专变用户B类——中小型专变用户C类——三相一般工商业用户D类——单相一般工商业用户E类——居民用户F类——公变考核计量点2)用电信息采集终端是对各信息采集点用电信息采集的设备,简称采集终端。
可以实现电能表数据的采集、数据管理、数据双向传输以及转发或执行控制命令的设备。
用电信息采集终端按应用场所分为专变采集终端、集中抄表终端(包括集中器、采集器)、分布式能源监控终端等类型。
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。
4)集中抄表终端集中抄表终端是对低压用户用电信息进行采集的设备,包括集中器、采集器。
集中器是指收集各采集器或电能表的数据,并进行处理储存,同时能和主站或手持设备进行数据交换的设备。
采集器是用于采集多个或单个电能表的电能信息, 并可与集中器交换数据的设备。
采集器依据功能可分为基本型采集器和简易型采集器。
基本型采集器抄收和暂存电能表数据,并根据集中器的命令将储存的数据上传给集中器。
简易型采集器直接转发集中器与电能表间的命令和数据。
5)分布式能源监控终端是对接入公用电网的用户侧分布式能源系统进行监测与控制的设备,可以实现对双向电能计量设备的信息采集、电能质量监测,并可接受主站命令对分布式能源系统接入公用电网进行控制。
2、系统功能➢数据采集根据不同业务对采集数据的要求,编制自动采集任务,并管理各种采集任务的执行,检查任务执行情况。
采集的主要数据项有电能量数据、交采数据、工况数据、电能质量统计数据、事件记录数据等。
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。
概述电力用户用电信息采集系统

概述电力用户用电信息采集系统前言计量体系是建设智能电网中的一个重要组成部分,将计量在线监测技术应用到电力用户用电信息采集系统当中,能够使用电信息采集系统的功能更加完善、更加强大,还能节省大量的人力、物力。
计量在线监测技术在电力用户用电信息采集系统中的运用,将会有助于供电工作者更加方便集中的管理用户用电信息。
对用户用电信息进行完整、精确的采集,使得计量在线监测对电力用户用电信息采集系统的开发具有积极的意义。
1.电力用户用电信息采集系统的框架介绍1.1物理架构电力用户用电信息采集系统的物理架构包括主站、采集点监控、通信信道以及采集终端这些设备,整体分为三个层次。
作为整个系统管理核心的是主站层,它是一个计算机网络系统,里面包含软件和硬件,主要负责的工作就是对整个系统的数据进行采集、传输、管理和应用,同时也管理和其他系统的数据交换,以及用电信息采集系统的安全和运行。
数据采集层包括本地或远程通信信道完成对系统各层间的数据传输,安装在各种场所的用电信息采集终端,主要负责的是监控和采集采集点的信息。
最后一层是采集点监控设备,它是采集电量信息的源泉,也是被监控的对象,例如电表、用户配电开关等设备。
1.2终端功能介绍采集终端分为集中抄表终端和变压器采集终端等,采集终端的功能就是收集电表的数据,并将这些数据进行管理和传输。
集中抄表终端有采集器和集中器,主要对低压用户的用电信息进行采集。
采集器可以采集多个电表的用电信息,也可以采集与其进行数据交换的设备的用电信息。
集中器不但能够收集与处理电表的信息,同时还具有与主站交换数据的功能。
变压器采集终端主要对变压器的用电信息进行采集,而且采集用户用电信息的专用变压器主要是在50KV.A的公用变压器中进行的。
通过这个终端能够实现多种功能,除了对用户用电量数据的采集和处理,还有对供电的电能质量进行检测,监控用户用电的负荷等。
2.计量在线监测技术的体系结构由于电力用户用电信息采集系统采集的数据类型繁多,有底层计量装置的运行参数,也有用户的用电数据信息,这使得计量在线监测技术得到了应用的空间。
用电信息采集系统在电力营销中的应用

用电信息采集系统在电力营销中的应用随着科技的发展和智能化的不断推进,电力行业也逐渐进入了智能化时代。
用电信息采集系统作为电力行业的重要组成部分,在电力营销中发挥了越来越重要的作用。
本文将从用电信息采集系统的概念、功能和应用等方面进行深入探讨,探讨其在电力营销中的重要性和应用价值。
一、用电信息采集系统的概念和功能1.概念用电信息采集系统是指通过各种电力设备和数据传感器,实时监测、采集、传输和处理用户的用电信息,为电力生产、输配、营销等环节提供数据支持和决策依据的一种系统。
它主要通过数据采集、数据传输、数据存储和数据处理等功能,实现对用户用电信息的全面监测和管理。
2.功能(1)数据采集:用电信息采集系统可以通过安装在各种用电设备上的传感器,实时采集用户的用电数据,包括用电量、用电时间、用电功率等信息。
(2)数据传输:采集到的用电数据可以通过有线或无线网络传输至数据中心或监控中心,实现远程实时监测和管理。
(3)数据存储:用电信息采集系统可以将采集到的用电数据进行存储,为后续的数据分析、报表生成和决策制定提供数据支持。
1. 提高用电信息采集的准确性和精度用电信息采集系统可以实时采集用户的用电数据,准确记录用户的用电量、用电时间等信息。
通过对用户用电信息的准确采集,可以避免因数据不精确而引起的误差,为电力企业提供真实可靠的用户用电信息,从而为电力营销提供坚实的数据支持。
2. 优化电力需求侧管理通过对用户用电信息的采集和分析,电力企业可以了解用户的用电习惯、用电行为等信息,根据实际情况进行差异化的用电管理和服务。
可以根据用户的用电特点,推出针对性的用电优惠政策,吸引用户用电高峰时段的用电行为,从而平衡电力供需关系,提高电力利用效率。
3. 实施精准营销策略通过用电信息采集系统,电力企业可以对用户进行精准画像和分析,了解用户的用电需求和偏好,从而实施精准的营销策略。
可以根据用户用电特点,定制个性化的营销活动和服务方案,提高用户满意度和忠诚度,从而提升销售额和市场份额。
电力用户用电信息采集系统方案介绍

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目录
• 系统概述 • 系统架构设计 • 数据采集方案 • 数据传输方案 • 数据存储与处理方案 • 应用方案设计 • 系统建设与实施方案 • 系统运行维护方案
01 系统概述
背景介绍
电力用户用电信息采集系统是智能电 网的重要组成部分,旨在实现对电力 用户用电信息的实时采集、监控和管 理。
07 系统建设与实施 方案
系统建设阶段划分
需求分析阶段
对电力用户用电信息采集系统的需求进行 详细分析和评估,确定系统的目标、功能 和技术要求。
部署与实施阶段
将系统部署到现场,进行系统配置、数据 导入和用户培训等工作,确保系统顺利实 施。
设计阶段
根据需求分析结果,制定系统设计方案, 包括系统架构、模块设计、数据库设计等 。
系统建设内容
主要包括终端设备、通信网络、 主站系统、数据库及存储设备等 。
系统建设范围
覆盖所有电力用户,包括居民、 企业、公共事业单位等。
02 系统架构设计
系统总体架构
架构设计
电力用户用电信息采集系统的总体架 构设计应考虑系统的安全性、可靠性 、可扩展性和可维护性。
系统组成
总体架构包括数据采集层、数据传输 层、数据存储与处理层和应用层。
数据精度
数据的精度取决于所使用的设备、传输方式及数据处理算法等多种因素。一般来说,采用先进的设备 和高精度算法处理的数据,其精度会更高。为确保数据的可靠性,还需定期对设备进行校准和维护。
04 数据传输方案
数据传输方式及特点
电力线载波通信
利用电力线路作为信息传输通道 ,具有覆盖面广、可靠性高、成 本低等优点,但受限于传输速率
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随着社会进步和科技发展,电力系统已经成为现代化社会的重要基础设施之一。
为了保障正常的电力供应和提高电力系统的稳定性和运行效率,电力用户用电信息采集系统方案应运而生。
电力用户用电信息采集系统是一种用于采集电力用户用电行为信息的系统,其关键技术为电力用户用电信息采集技术。
该系统能够实时获取有关电力用户的用电信息,包括负荷、电能计量、电压、电流等参数。
通过采集电力用户的用电信息,可以帮助电力公司了解用户的用电需求,优化电力供应,提高电力系统的供电保障能力和服务水平。
电力用户用电信息采集系统的主要硬件组成包括采集装置、通信模块和数据管理平台。
采集装置是其核心组成部分,它主要负责采集电力用户用电信息。
通信模块用于将采集到的数据传输到数据管理平台,数据管理平台负责对采集到的数据进行处理和分析。
电力用户用电信息采集系统的软件部分包括操作系统、数据处理软件和数据可视化软件等。
操作系统为采集装置和数据管理平台提供良好的运行环境。
数据处理软件用于对采集到的数据进行处理和分析,为决策提供决策支持。
数据可视化软件则将采集的数据以图表、地图等形式直观展现,使得数据更加易于理解。
电力用户用电信息采集系统的实现过程主要有以下几个步骤:首先,确定采集装置的品牌和型号,并评估采集装置的性能指标,包括采集精度、采集速度、存储容量等。
其次,设计采集装置的电路结构和软件程序。
电路结构主要包括传感器、模拟转换器、数字转换器、微处理器等部分。
软件程序主要是针对特定的采集装置开发的,主要负责采集、处理和存储数据。
然后,选择通讯方式和协议。
通讯方式包括有线和无线通讯,无线通讯可以选择ZigBee、LoRa、GPRS等协议。
通讯协议是指采集装置和数据管理平台之间的数据传输协议,有MQTT协议、HTTP协议等。
最后,开发数据管理平台。
数据管理平台的功能包括数据处理、数据存储、数据分析和可视化。
采用云计算技术可以实现数据的共享和协作处理,提高采集数据的效率和精度。
电力用户用电信息采集系统建设

21世纪初
用电信息采集系统逐渐普 及,成为电力营销管理的 重要手段。
近年来
随着智能电网建设的加速 ,用电信息采集系统的技 术和应用得到了快速发展 。
02
系统构成及技术原理
系统构成
Байду номын сангаас
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02
03
04
智能电表
用于测量和记录用户的用电量 ,支持远程抄表和实时监测。
数据采集器
收集智能电表的数据,并将其 传输到数据中心进行处理和分
用电信息采集系统是智能电网的重要 组成部分,可实现与智能电表的互动 ,为用户提供更加便捷的用电服务。
用电信息采集系统可以实时监测用户 的用电情况和负荷水平,为电力公司 制定合理的负荷控制方案提供依据。
电力用户用电信息采集系统的发展历程
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02
03
20世纪90年代
用电信息采集系统开始进 入研发阶段,主要应用于 电力负荷控制和用电监测 。
析。
数据中心
存储和处理电力用户用电信息 ,包括电力消耗、负荷分析等
。
通信网络
连接智能电表、数据采集器和 数据中心,实现数据传输和信
息交互。
该系统主要包含电能表、采集器、集 中器、主站等设备,可实现自动化远 程抄表、用电监测、负荷控制等功能 。
电力用户用电信息采集系统的作用
提高抄表效率和准确性
传统的人工抄表方式存在误差大、效 率低等问题,用电信息采集系统可以 实现自动化远程抄表,提高抄表效率 和准确性。
实现用电监测和负荷控制
推动智能电网建设
电力用户用电信息采集系统 建设
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• 背景介绍 • 系统构成及技术原理 • 建设方案及实施步骤 • 系统应用及效果分析 • 总结与展望
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用户用电信息采集系统电力用户用电信息采集系统电力用户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,实现用电信息的自动采集、计量异常和电能质量监测、用电分析和管理,具备相关信息发布、分布式能源的监控、智能用电设备的信息交互等功能。
用电信息采集终端用电信息采集终端是负责各信息采集点的电能信息的采集、数据管理、数据双向传输以及转发或执行控制命令的设备。
用电信息采集终端按应用场所分为专变采集终端、集中抄表终端(包括集中器、采集器)、分布式能源监控终端等类型。
专变采集终端专变采集终端是专变用户电能信息采集终端,实现对专变用户的电能信息采集,包括电能表数据采集、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传输。
集中抄表终端集中抄表终端是对低压用户电能信息进行采集的设备,包括集中器、采集器。
集中器是指收集各采集终端或电能表的数据,并进行处理储存,同时能和主站或手持设备进行数据交换的设备。
采集器是用于采集多个电能表电能信息, 并可与集中器交换数据的设备。
采集器依据功能可分为基本型采集器和简易型采集器。
基本型采集器抄收和暂存电能表数据,并根据集中器的命令将储存的数据上传给集中器。
简易型采集器直接转发集中器与电能表间的命令和数据。
系统功能系统主要功能包括系统数据采集、数据管理、控制、综合应用、运行维护管理、系统接口等。
1.1 数据采集根据不同业务对采集数据的要求,编制自动采集任务,包括任务名称、任务类型、采集群组、采集数据项、任务执行起止时间、采集周期、执行优先级、正常补采次数等信息,并管理各种采集任务的执行,检查任务执行情况。
1.1.1 采集数据类型项系统采集的主要数据项有:(1)电能量数据:总电能示值、各费率电能示值、总电能量、各费率电能量、最大需量等;(2)交流模拟量:电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数等;(3)工况数据:采集终端及计量设备的工况信息;(4)电能质量越限统计数据:电压、电流、功率、功率因数、谐波等越限统计数据;(5)事件记录数据:终端和电能表记录的事件记录数据;(6)其他数据:费控信息等。
1.1.2 采集方式主要采集方式有:(1)定时自动采集按采集任务设定的时间间隔自动采集终端数据,自动采集时间、间隔、内容、对象可设置。
当定时自动数据采集失败时,主站应有自动及人工补采功能,保证数据的完整性。
(2)随机召测根据实际需要随时人工召测数据。
如出现事件告警时,随即召测与事件相关的重要数据,供事件分析使用。
(3)主动上报在全双工通道和数据交换网络通道的数据传输中,允许终端启动数据传输过程(简称为主动上报),将重要事件立即上报主站,以及按定时发送任务设置将数据定时上报主站。
主站应支持主动上报数据的采集和处理。
1.1.3 采集数据模型通过需求分析,按照电力用户性质和营销业务需要,将电力用户划分为六种类型,并分别定义不同类型用户的采集要求、采集数据项和采集数据最小间隔,采集数据模型见附表1。
大型专变用户(A类):立约容量在100kVA及以上的专变用户。
中小型专变用户(B类):立约容量在100kVA以下的专变用户。
三相一般工商业用户(C类):包括低压商业、小动力、办公等用电性质的非居民三相用电。
单相一般工商业用户(D类):包括低压商业、小动力、办公等用电性质的非居民单相用电。
居民用户(E类):用电性质为居民的用户。
公用配变考核计量点(F类):即公用配变上的用于内部考核的计量点。
其它关口计量点的采集数据项、采集间隔、采集方式可参照执行。
1.1.4 采集任务执行质量统计分析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。
1.2 数据管理1.2.1 数据合理性检查提供采集数据完整性、正确性的检查和分析手段,发现异常数据或数据不完整时自动进行补采。
提供数据异常事件记录和告警功能;对于异常数据不予自动修复,并限制其发布,保证原始数据的唯一性和真实性。
1.2.2 数据计算、分析根据应用功能需求,可通过配置或公式编写,对采集的原始数据进行计算、统计和分析。
包括但不限于: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执行任何跳闸命令。
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。
1.4 综合应用1.4.1 自动抄表管理根据采集任务的要求,自动采集系统内电力用户电能表的数据,获得电费结算所需的用电计量数据和其它信息。
1.4.2 费控管理费控管理需要由主站、终端、电能表多个环节协调执行,实现费控控制方式也有主站实施费控、终端实施费控、电能表实施费控三种形式。
(1)主站实施费控根据用户的缴费信息和定时采集的用户电能表数据,计算剩余电费,当剩余电费等于或低于报警门限值时,通过采集系统主站或其它方式发催费告警通知,通知用户及时缴费。
当剩余电费等于或低于跳闸门限值时,通过采集系统主站下发跳闸控制命令,切断供电。
用户缴费成功后,可通过主站发送允许合闸命令,允许合闸。
(2)采集终端实施费控根据用户的缴费费信息,主站将电能量费率时段和费率以及费控参数包括购电单号、预付电费值、报警和跳闸门限值等参数下发终端并进行存储。
当需要对用户进行控制时,向终端下发费控投入命令,终端定时采集用户电能表数据,计算剩余电费,终端根据报警和跳闸门限值分别执行告警和跳闸。
用户缴费成功后,可通过主站发送允许合闸命令,允许合闸。
(3)电能表实施费控根据用户的缴费费信息,主站将电能量费率时段和费率以及费控参数包括购电单号、预付电费值、报警和跳闸门限值等参数下发电能表并进行存储。
当需要对用户进行控制时,向电能表下发费控投入命令,电能表实时计算剩余电费,电能表根据报警和跳闸门限值分别执行告警和跳闸。
用户缴费成功后,可通过主站发送允许合闸命令,允许合闸。
1.4.3 有序用电管理根据有序用电方案管理或安全生产管理要求,编制限电控制方案,对电力用户的用电负荷进行有序控制,并可对重要用户采取保电措施,可采取功率定值控制和远方控制两种方式。
执行方案确定参与限电的采集点并编制群组,确定各采集点的控制方式,负荷定值参数、开关控制轮次、控制开始时间、控制结束时间等控制参数。
控制参数批量下发给参与限电的所有采集点的相应终端。
通过向各终端下发控制投入和控制解除命令,终端执行并有相应控制参数和控制命令的操作记录。
1.4.4 用电情况统计分析1.4.4.1 综合用电分析(1)负荷分析按区域、行业、线路、电压等级、自定义群组、用户、变压器容量等类别对象,以组合的方式对一定时段内的负荷进行分析,统计负荷的最大值及发生时间、最小值及发生时间,负荷曲线趋势,并可进行同期比较,以便及时了解系统负荷的变化情况。
(2)负荷率分析按区域、行业、线路、电压等级、自定义群组等统计分析各时间段内的负荷率,并可进行趋势分析。
(3)电能量分析按区域、行业、线路、电压等级、自定义群组、用户等类别,以日、月、季、年或时间段等时间维度对系统所采集的电能量进行组合分析,包括统计电能量查询、电能量同比环比分析、电能量峰谷分析、电能量突变分析、用户用电趋势分析和用电高峰时段分析、排名等。
(4)三相平衡度分析通过分析配电变压器三相负荷或者台区下所属用户按相线电能量统计数据,确定三相平衡度,进而适当调整用户相线分布,为优化配电管理奠定基础。
1.4.4.2 负荷预测支持分析地区、行业、用户等历史负荷、电能量数据,找出负荷变化规律,为负荷预测提供支持。
1.4.5 异常用电分析1.4.5.1 计量及用电异常监测对采集数据进行比对、统计分析,发现用电异常。
如同一计量点不同采集方式的采集数据比对或实时数据和历史数据的比对,发现功率超差、电能量超差、负荷超容量等用电异常,记录异常信息。
对现场设备运行工况进行监测,发现用电异常。
如计量柜门、TA/TV 回路、表计状态等,发现异常,记录异常信息。
用采集到的历史数据分析用电规律,与当前用电情况进行比对分析,分析异常,记录异常信息。
发现异常后,启动异常处理流程,将异常信息通过接口传送到相关职能部门。
1.4.5.2 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,查询重点用户或用户群的信息。
查询信息包括历史和实时负荷曲线、电能量曲线、电能质量数据、工况数据以及异常事件信息等。
1.4.5.3 事件处理和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。
1.4.6 电能质量数据统计1.4.6.1 电压越限统计对电压监测点的电压按照电压等级进行分类分析,分类统计电压监测点的电压合格率、电压不平衡度等。
1.4.6.2 功率因数越限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。
1.4.6.3 谐波数据统计统计按设置的电压、电流谐波限值对监测点的电压谐波、电流谐波进行分析,记录分相2~19次谐波电压含有率及总畸变率日最大值及发生时间,统计分相谐波越限数据。
1.4.7 线损、变损分析根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,按电压等级、分区域、分线、分台区进行线损的统计、计算、分析。
可按日、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。
变损分析,是指将计算出的电能量信息作为原始数据,将原始数据注入到指定的变损计算模型中,生成对应计量点各变压器的损耗率信息。
变损计算模型可以通过当前的电网结构自动生成,也支持对于个别特殊变压器进行特例配置。
1.4.8 增值服务系统采用一定安全措施后,可以实现以下增值服务功能:系统具备通过WEB进行综合查询功能,满足业务需求。
能够按照设定的操作权限,提供不同的数据页面信息及不同的数据查询范围。
WEB信息发布,包括原始电能量数据、加工数据、参数数据、基于统计分析生成的各种电能量、线损分析、电能质量分析报表、统计图形(曲线、棒图、饼图)网页等。
系统可以提供数据给相关支持系统,实现通过手机短信、语音提示等多种方式及时向用户发布用电信息、缴费通知、停电通知、恢复供电等相关信息,实现短信提醒、信息发布等功能。