基于微功率无线自组网的智能电能表

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网络与信息工程 2014. 微功率无线通信在农网电能量采集中的优势_范舜

网络与信息工程 2014. 微功率无线通信在农网电能量采集中的优势_范舜

微功率无线通信在农网电能量采集中的优势范 舜1 ,赵兰萍2,周海涛3(1.宁夏电力公司宁东供电局,750411;2.宁夏电力公司教育培训中心,750002;3.宁夏电力公司宁东供电局,750411)摘要:从微蜂窝技术的应用增强了微功率电能信息采集的质量以及自组网、自适应网络结构实现了组节点连接的灵活性两方面阐述了微功率无线通信在西北农村地区的优势。

同时,结合用电信息采集系统建设过程中发现的问题,对微功率无线通信方式在具体应用中提高采集成功率提出了合理化建议。

关键词:微功率;微蜂窝;自适应;自组网The application of Micro power wireless communication in Acquisition SystemFan Shun1,Zhao Lanping2,Zhou Haitao3(1.State Grid Ningxia Electric Power Company Ningdong Branch,750411;2.State Grid Ningxia Electric Power Training Center,750002;3.State Grid Ningxia Electric Power Company Ningdong Branch,750411)Abstract:The article demonstrates the advantages of micro power wireless communication technology in North West rural area from two aspects.First,the application of micro honeycomb technology improves the micro power electricity energy information acquisition quality.Second,self-establishment net and self-adaption net structure realize the flexibility of group nodes connection. Meanwhile,combines the problems discovered during the establishment of electricity usage information acquisition system,the author also provides several reasonable advices about the enhancement of data acquisition success rate during the detail application of micro power wireless communication.Keywords:Micro power wireless communication;CFDA wireless centralization meter reading;micro honeycomb;self-adaption;self-establishment net公配变下的客户包括居民客户及一般工商业客户,其中城乡居民客户具有客户数量巨大,单个客户采集的电能信息较少的特点,故采用集中抄表模式来实现远程抄表和监控。

单相费控智能电能表使用说明书

单相费控智能电能表使用说明书

单相费控智能电能表杭州海兴电力科技股份有限公司序言适用范围:本说明书适用以下单相费控智能电能表:注:DDZY208C-Z型\ DDZY208-Z型支持低压电力线载波通讯方式。

DDZY208C-J型\ DDZY208-J型支持微功率无线通讯方式。

DDZY208C 型\DDZY208C-Z型\ DDZY208C-J型支持CPU智能卡读写功能。

请根据您的产品选择阅读。

版本:V1.01产品简介1.1概述单相费控智能电能表是采用先进的超低功耗大规模集成电路技术及SMT工艺制造的高新技术产品,关键元器件选用国际知名品牌的长寿命器件,提高了产品的可靠性和使用寿命。

可根据具体产品型号选配低压电力线载波通讯模块或者微功率无线通讯模块,以及CPU智能卡读写接口。

1.2依据标准1.3工作原理单相费控智能电能表由电压采样网络、电流采样网络、存储器、和MCU组成数据处理单元;由交流电源、电池组成供电单元;由LCD显示、红外通信、RS485通信、按键、载波通注:载波、微功率无线、IC卡接口可选配。

1.4技术参数2主要功能2.1电能计量有功电能计量●具有正反向有功电能计量和分时电能计量功能,并可设置有功组合方式。

●保存当前和最近12个月的组合有功、正向有功、反向有功总和各费率电能量,结算时间可设定为1至28日的整点时刻。

2.2瞬时量测量可测量、记录、显示当前电压、电流、功率、功率因数等电网参数,测量误差(引用误差)不超过±1%。

2.3冻结功能2.3.1日冻结:保存最近62次的日冻结时间、正向有功、反向有功总、尖、峰、平、谷电能量和瞬时功率,日冻结时间可设。

2.3.2整点冻结:保存最近254次的整点冻结时间、正向有功、反向有功总电能量,整点冻结起始时间、时间间隔可设。

2.3.3定时冻结:保存最近60次的定时冻结时间、正向有功、反向有功总、尖、峰、平、谷电能量和瞬时功率,包括年、月、日、小时为周期的定时冻结。

2.3.4瞬时冻结:保存最近3次的瞬时冻结时间、正向有功、反向有功总、尖、峰、平、谷电能量和瞬时功率,在收到瞬时冻结命令后立即冻结。

无线电表 水表 电能表远程集中抄表系统解决方案

无线电表 水表 电能表远程集中抄表系统解决方案
事项查询
Ø 系统自动记录各种运行日志,以备查询: Ø 数据采集日志(采集时间、采集内容、操作结果)。 Ø 数据统计日志(统计时间、统计内容、操作结果)。 Ø 数据修改日志(记录修改人员、操作机器、修改内容)。 Ø 系统操作日志(记录操作人员、操作机器、操作内容、操作结果)。 Ø 系统登录日志(登录人员、登录机器、退出登录时间)。
电压:AC176~253 V 频率:50Hz
工作温度 工作环境
相对湿度
-40℃~+70℃ 10%~95%
功率消耗 --------
≤15W
时钟
时钟精度 时钟电池
<±1s/d CR2032
工频耐压 绝缘性能
冲击耐压
2.5KV 6KV
静电放电
8KV
电磁兼容
信号回路:2KV
快速瞬变脉冲群
电源回路:4KV
1
业务报表
系统在商用电子表格的基础上,增加相应定义数据功能,支持用户需要的各类表报,并把生 成的报表自动打印和发布。提供历史数据日、月、年或任意时间段报表。
远程操作
系统可对远方终端执行相应的远程操作命令,包括远程参数设置,远程控制、远程数据抄收、 远程终端复位、远程终端软件升级等。
三、系统分析
3.1、系统功能
本地传输接 4 路 RS485 或 4 路 M-Bus 抄表接口+1 路微功率无线,RS485 接口及 M-Bus 接口支Βιβλιοθήκη 口持插拔方式2
存储容量 ≥16MB 可靠性 MTBF≥7.6×104h
集中器安装时可以放置在下图所示的 200*400*500mm 的基业箱中。
2.3、1 主干网通信设计方案
小区集中抄表系统总体设计采用树型拓扑网络结构,以 24 号楼为中心,通过以太网总线分 别向各个楼群延伸,沿小区内预留的管道(埋地管道、架空桥架),直达在每栋楼宇的地下 室(电表房)中的数据集中器,集中器连接每层楼的采集器。通过采集器把所有居民家的电 表、水表、燃气表连接起来。通信主干网如下图所示,其中红色线部分为各楼宇和数据中心 的通信主干网。通信主干网可采用以太网线连接,也可以使用光纤传输。所有总线都汇聚到 24 号楼。主干通信线缆采用主备方式,预留一路备用通信线路。在 24 号楼汇聚处需预留 8 根网线的管道接入室内。

无线远传水电表远程抄表系统设计方案带IC卡控制

无线远传水电表远程抄表系统设计方案带IC卡控制

无线远传IC卡水电表方案第二局部系统介绍一、概述远程抄表系统是为提高水表、电表等能耗参数的综合计费管理水平而设计的新兴技术。

它以全自动的抄表方式取代了传统的人工抄表方式,和同类抄表系统相比,具有网络构造自适应、免调试、免维护、运行稳定、方便扩展的特点。

该系统采用先进的无线网络数据传输技术,对居民用水、用电的使用状况进展实时采集,实现数据的集中存储和统一管理,减少了人工劳动,极大地提高了工作效率,为有关部门管理、统计、分析能源使用情况提供依据,使管理更科学、更高效。

1、应用范围✧供水公司✧电力公司✧物业公司✧企业单位✧学校宿舍等2、系统功能✧实时抄表功能✧冻结抄表功能✧设备档案管理✧用户档案管理✧数据统计分析✧报表查询打印✧操作权限管理✧缴费结算管理✧数据异常诊断✧数据备份恢复二、参照标准和标准文件✧GB/T 778.1-2007 冷水水表和热水水表〔第1局部:标准〕✧GB/T 778.2-2007 冷水水表和热水水表〔第2局部:安装要求〕✧GB/T 778.3-2007 冷水水表和热水水表〔第3局部:试验方法和试验设备〕✧CJ/T 188-2004 户用计量仪表数据传输技术条件✧信部无[2005]423 号"微功率〔短距离〕无线电设备管理暂行规定"✧JJG596-2012 电子式电能表✧JJG596-2012 电子式电能表检定规程✧IEC62052-11交流电测量设备通用要求、试验和试验条件✧GB/T17215.321-2008 1级和2级静止式交流有功电度表✧DL/T 645-1997 多功能电能表通信规约✧信部[2005]423号微功率〔短距离〕无线电设备的技术要求三、系统介绍远程抄表系统是我公司结合自身先进技术和用户实际应用需求,而推出的一套具有极高性价比的自动抄表系统。

该系统秉承我公司在同类产品十余年的丰富经历,借鉴并结合了国内外数家著名同类产品的先进技术思路,运用了先进的计算机网络技术、无线网络技术、自动控制技术等,是目前国内最先进的远程抄表系统之一。

智能电表的设计

智能电表的设计

四川理工学院课程设计书学院计算机学院专业物联网工程20121班课程无线传感器网络题目现代小区智能电表课程设计教师符长友学生胥玉环刘依粒胡伟杰宋治桦设计时间:2014年7月5日至2017年7月11日前言近年来,在低碳经济、绿色节能及可持续发展思想的推动下,如何进一步提高电网效率,积极应对环境挑战,提高供电可靠性和电能质量,完善电力用户服务,适应更加开放的能源及电力市场化环境需要,对未来电网的发展提出了更高的要求。

智能电网的概念应运而生并成为全球电力行业共同研究和探讨的热点,支撑中国乃至全球智能电网的将是通信技术、信息处理技术和控制技术。

智能电表作为智能电网建设的重要基础装备,加快智能电表产业链整合,促进其产业化,对于电网实现信息化、自动化和互动化具有支撑作用。

基于以上分析,本文研究旨在基于AT89C51单片机的智能电表的设计。

本次设计基于单片机AT89C51是以微处理器或微控制器芯片为核心的可以存储大量的测量信息并具有对测量结果进行实时分析、综合和做出各种判断能力的仪器。

一般具有自动测量功能,强大的数据处理能力,进行自动调零和单位换算功能,能进行简单的故障提示,具有操作面板和显示器,有简单的报警功能。

本文主要包括以下三个方面的工作:(1)智能电表的设计背景、优点及发展现状本文首先分析智能电表的设计背景,其次讨论智能电表的优点及相关的应用。

(2)智能电表的硬件和软件实现分析智能电表应该具备的功能,给出该仪表的总体设计框图;详细讨论了该电路的核心芯片选取、数据采集电路的设计、通信电路及输入输出系统的实现并给出了核心芯片.AT89C51的详细参数;使用结构化程序设计手段,利用单片机C语言程序实现按键的扫描并处理程序、数据的采集及后续的算法程序、红外或RS485通信方式的自动抄表程序、CPU卡的读写操作程序以及段式LCD的显示驱动程序。

(3)设计的结论分析、不足及未来的展望阐述了设计的测试结果并对结论进行了分析,给出了设计中的不足之处,并提出了将来的修改意见及改进之处,对智能电表的未来进行展望。

利用无线物联网技术实现智能电力计量

利用无线物联网技术实现智能电力计量

利用无线物联网技术实现智能电力计量摘要:智能电网覆盖传统电网和物联网网络,包括智能电表,帮助管理和监测客户消费模式的各种参数,几乎是实时的。

智能电网通过引入一系列新的智能技术来改造传统电网,包括智能传感器、新的后端IT系统、智能电表和通信网络。

此外,智能电网集成了不同的技术,使整个电网的运行自动化,包括发电、输电和配电。

例如,在部署电力基础设施期间,智能电网被用来提高操作精度和降低成本。

为农村电气化引入小型“远程”系统,被视为一种成本效益高的方式,可以方便地扩大国家电网的基础设施。

然而,由于安装和重建新环境的基础设施成本很高,将其扩展到网格基础设施似乎是一项非常具有挑战性的任务。

关键词:无线物联网技术;智能;电力计量一、无线物联网技术背景随着物联网网络的最新进展,具有各种通信技术的智能电表开始在电力计量系统中得到部署和应用。

LPWAN技术是目前应用广泛的远程接入技术,可用于智能计量电表的实施。

智能电表可通过配置智能模块实现无线接入电力计量系统的功能。

该无线连接技术的数据传输使用低功率、长距离和窄带传输,增大了操作范围,提供了更好的网络稳定性、可靠性和较为低廉的实施成本。

无线网络技术已经是较为成熟的技术,拥有完善的标准,如WiFi、蓝牙4.0、ZigBee和Z-Wave。

这些无线局域网通信技术所存在的一些难以克服的问题为功耗较大、连接范围较小。

类似地,诸如GSM、3G、4G、LTE的蜂窝网络也是为了更好的网络覆盖和数据吞吐量而开发的专有移动网络,虽然这些蜂窝网络在功耗方面被认为优于无线局域网通信技术,但是在成本上不具有大规模推广的优势。

因此在电力计量系统的应用场景中,新推出的LPWAN技术具有较为突出的优势,表现为:能够支持固定的中到高密度无线连接,可用于在配电网计量系统中接入自动化的智能电表;对于使用电池供电的智能电表,电池使用寿命长,最适合将电表连接到变电站以实时监控电力消耗。

SiGfox和LoRa是过去两年LPWAN技术领域的主要技术标准。

物联网环境下的智能电能表设计与实现

物联网环境下的智能电能表设计与实现

物联网环境下的智能电能表设计与实现随着物联网技术的快速发展和智能家居的普及,智能电能表成为了现代家庭和企业中不可或缺的一部分。

智能电能表通过与互联网相连接,能够实时监测和记录用电情况,并向用户提供详细的用电数据分析和管理功能。

本文将介绍物联网环境下智能电能表的设计原理和实现方法。

一、智能电能表的设计原理1. 通信技术:智能电能表利用物联网技术实现与互联网的连接。

常见的通信技术包括无线通信和有线通信。

无线通信可以采用Wi-Fi、蓝牙、Zigbee等技术,有线通信常用的是以太网或者PLC技术。

通过与互联网相连接,智能电能表可以实现远程控制和数据传输。

2. 电能检测技术:智能电能表需要准确测量用户的用电量,常用的检测技术包括电流互感器和电压互感器。

电流互感器用于测量电路中的电流大小,电压互感器用于测量电路中的电压大小。

通过这些传感器采集的数据,智能电能表可以计算出用电量和功率等相关参数。

3. 数据处理和存储技术:智能电能表需要处理采集到的用电数据,并将其存储起来。

通常采用的处理器芯片包括单片机和微处理器,用于实现数据的计算和处理。

存储方面可以选择使用EEPROM、SD卡或者云存储等方式。

数据处理和存储技术的选择与用电数据的多少和安全性需求有关。

4. 用户界面设计:智能电能表需要通过用户界面向用户呈现用电数据和控制功能。

常见的用户界面包括液晶显示屏、按键等。

液晶显示屏可以用于显示实时用电量、费用、功率等信息。

按键则可以用于用户的设置和控制。

二、智能电能表的实现方法1. 硬件设计:通过选择合适的传感器、处理器芯片和存储器,设计出功能完善的智能电能表硬件。

硬件设计需要考虑电路的稳定性、功耗、可靠性和成本等因素,确保智能电能表的长期稳定运行。

2. 软件开发:根据硬件设计的要求,编写控制程序,实现智能电能表的各种功能。

软件开发的关键是要编写准确、高效的代码,同时保证代码的可靠性和安全性。

软件开发过程中需要进行严格的测试和调试,确保智能电能表的功能正常运行。

四表合一数据集中采集典型技术方案

四表合一数据集中采集典型技术方案

附件3:表合一数据集中采集典型技术方案四表合一数据集中采集(以下简称“四表合一”)技术方案的设计和选择须依托现有用电信息采集系统的典型技术方案,充分利用其采集终端和信道资源。

本方案以调研业界通信技术为基础,以适应用电信息采集系统基本架构为导向,提出了覆盖现场各种类型用电信息采集系统技术路线和水气热表现状的四表合一典型技术方案。

一、四表合一通信技术分析通信技术是实现四表合一的重要基础,它决定了系统的工作原理,也影响着系统的运行效率和可靠性。

目前业界四表合一采用的通信技术主要为M-BUS总线、RS-485、微功率无线、无线公网、电力线载波等。

以下对比分析了各种通信技术的优势和劣势。

1.1M-BUS总线M-BUS是一种由主机控制的分级通信系统,它由主机、从机和两条连接电缆组成。

从机之间不能直接交换信息,只能通过主机来转发。

M-BUS技术的传输介质为双绞线,数据传输速率可达300〜9600bps,最大传输距离为1000米左右。

另外,M-BUS总线可实现采集终端向计量设备远程供电,可解决四表合一水、气、热表无法自取能的问题。

M-BUS总线的优缺点如下表1所示:1.2RS-485RS-485是一种采用两条差分电压信号线进行信号传输的通信技术。

它由主机、从机和连接电缆组成,传输介质为双绞线,数据传输速率在1Mbps以下,最大覆盖距离1200米。

由于RS-485通信线不具备供电能力,因此在四表合一应用时还需要配合两条电源线使用。

RS-485的优缺点如下表2所示:1.3微功率无线微功率无线通信技术是指发射功率不超过50mW,覆盖范围数百米,采用470MHz〜510MHz频段,具备自组网功能的无线通信技术。

微功率无线通信技术组网简单,通信速率可达10kbps。

微功率无线的优缺点如下表3所示:1.4 无线公网无线公网是指基于移动蜂窝网的通用分组无线通信技术,其覆盖范围非常大,通信速率可达100kbps 以上。

无线公网的优缺点如下表4所示:表4无线公网通信优缺点对比表1.5 电力线载波电力线载波是指利用工频强电的电力线传输高频弱电信号的通信技术。

智能电表方案 深圳

智能电表方案 深圳

智能电表方案深圳概述智能电表方案是基于物联网技术开发的一种新型电表方案,旨在提供智能管理和控制电力消耗。

深圳作为中国领先的科技创新城市,致力于推动智慧城市建设,智能电表方案在深圳得到了广泛的应用和推广。

技术原理智能电表方案基于物联网技术和数据分析算法,通过各种传感器和通信设备获取电力消耗数据,并将数据传输到云端进行实时监测和分析。

主要技术原理包括以下几个方面:1.智能感知:电表通过内置的传感器实时感知电力消耗情况,包括电流、电压、功率等参数。

2.数据传输:电表通过物联网技术,将感知到的数据传输到云端服务器。

3.云端分析:云端服务器接收到电表传输的数据后,通过数据分析算法进行处理和分析,得出电力消耗的各项指标,如用电量、功率因数等。

4.远程控制:智能电表方案支持远程控制功能,用户可以通过手机或电脑等设备远程监控和控制电力消耗,实现用电的智能管理。

功能特点智能电表方案具有以下核心特点和功能:1.实时监测:通过智能感知和数据传输技术,智能电表可以实时监测电力消耗情况,及时掌握用电情况。

2.数据分析:云端服务器对电表传输的数据进行分析,生成用电报表和图表,便于用户查看和分析用电情况,并进行用电行为分析。

3.异常报警:智能电表方案可以监测电力消耗异常情况,并及时发送报警信息给用户,以便用户采取相应的措施。

4.能源管理:通过智能电表方案,用户可以对电力消耗进行管理和控制,实现节能减排的目标。

5.远程控制:用户可以通过手机或电脑等设备远程监控和控制电力消耗,方便快捷。

应用场景智能电表方案在深圳的各个应用场景中得到了广泛的推广和应用,主要应用于以下几个方面:1.住宅小区:在住宅小区中,智能电表方案可以对每户的电力消耗情况进行实时监测和分析,帮助住户管理用电,提醒用电异常情况。

2.商业建筑:商业建筑中的智能电表方案可以对各个租户的用电情况进行监测和分析,帮助商户控制用电成本。

3.公共机构:智能电表方案可以应用于公共机构,如学校、医院等,帮助机构管理用电,实现节能减排。

单相费控智能电能表使用说明书

单相费控智能电能表使用说明书

目录1.概述 (2)1.1性能 (2)1.2 工作原理: (3)2.技术参数: (3)2.1 规格及技术参数: (3)3.使用说明 (5)3.1液晶显示示意图如下表: (5)3.2 状态指示灯 (5)3.3 数据显示: (5)4.电表功能 (6)4.1 计量功能: (6)4.2 费控功能: (6)4.3 负荷开关: (6)4.5 安全认证加密: (7)4.6 测量及监测: (7)4.7事件记录: (7)4.8 费率、时段功能: (7)4.9 冻结功能 (8)4.10 报警功能 (8)4.11 显示功能 (8)4.12 通讯接口 (10)5. 表外形尺寸图及接线图 (10)5.1外形尺寸图: (10)5.2 接线图 (10)5.3 脉冲输出接线图: (11)6.运输贮存与保证期限 (12)1.概述DDZY22-Z型单相费控智能电能表,采用当今最先进的电能表专用集成电路、微处理器、永久保存信息的不挥发性存贮器、宽温液晶显示等技术和SMT 工艺设计、制造,是高精度、宽负载、高灵敏、低功耗,供计量额定频率为50/60Hz 的单相电网中的交流有功电能,该表集众多功能于一体,实现了正、反向有功、分时电能计量以及远传实时电压、电流、零线电流、功率、功率因数等,并可通过远程售电系统实现用户“先买后用”的预付费功能,又可灵活预置多种功能:冻结电量、故障报警、自动断电、开盖记录、自动抄表等功能。

以PC机和掌上电脑为媒介实现用户与供电部门计算机的信息传输。

本表还具有红外、RS485接口,方便电力部门实现计算机网络管理。

并采用多种软件、硬件抗干扰措施,保证电表可靠运行,从而适应了电力部门对用户有效及时地现代化科学管理需求。

供电部门可通过计算机和远程售电管理系统对用户预置购电量,并可设置剩余报警电量、跳闸报警电量、协议透支电量等。

此电能表一表一加密模块,智能表上的所有数据信息均经加密处理,保障了用户的用电利益,同时售电管理系统中存储用户地址、姓名、以及此用户表的出厂表号、表常数等信息,便于用电管理与用电监察。

NLY2580 能管集中器使用说明书

NLY2580 能管集中器使用说明书

NLY2580能管集中器使用说明书(Ver1.0)江苏林洋能源股份有限公司目录一、概述 (1)二、产品规格 (1)三、主要技术指标 (1)3.1性能指标 (1)3.2无线技术参数 (2)四、外观结构及接线图 (2)4.1外形及结构尺寸 (2)4.2端子接线图 (3)六、使用说明 (4)6.1面板说明 (4)6.2功能说明 (4)6.2.1GPRS登入方式 (4)6.2.2以太网登入方式 (5)6.2.3抄表方式的配置 (5)6.3通讯说明 (5)6.3.1通信方式 (5)6.3.2通信协议 (5)七、调试 (6)八、运输存储 (6)九、售后服务 (6)一、概述NLY2580能管集中器是本公司针对目前能效市场,绿色建筑,智慧城市等项目需求推出的管理电表的智能终端。

在能效管理类计量现场,搭配智能用电监测仪产品NLY1500(或基于DL/T645-2007,ModBus-RTU 的电表)一起使用,实现远距离的数据交换和实时的智能化数据管理和监测。

二、产品规格表1产品规格信息上行方式 1.红外 2.以太网 3.GPRS下行方式 1.RS485 2.微功率无线三、主要技术指标3.1性能指标表2主要技术指标工作电压单相供电交流220V,范围0.8Un~1.2Un频率范围50Hz,允许偏差±5%工作温度-40℃~+75℃相对湿度≤95%(无凝露)时钟精度(23℃)≤0.5s/d功耗静态功耗≤1W 动态功耗≤4W外形尺寸85mm(长)×72mm(宽)×72mm(厚)净重0.4KG通信接口上行:以太网口、GPRS 下行:RS485、微功率无线通讯协议上行:Q/GDW1376.1-2013下行DL/T645-2007、ModBus-RTU协议3.2无线技术参数工作频率:470~510MHz调制方式:GFSK四、外观结构及接线图4.1外形及结构尺寸NLY2580能管集中器外形如图1所示,结构尺寸为85mm(长)×72mm (宽)×72mm(厚)如图2所示。

单相远程费控智能电能表(载波)使用说明书

单相远程费控智能电能表(载波)使用说明书
1.2
本产品由计量芯片、高速数据处理器、实时时钟、数据接口等设备组成。在高速数据处理器的控制下,通过计量芯片准确获得电网运行各实时参数,并依据相应费率等要求对数据进行处理,其结果保存在数据存储器中,并随时向外部接口提供信息和进行数据交换,其原理框图如图1所示。
图1原理方框图
1.3
1.3.1
型号
DDZY719-A
3)IC卡"读卡失败"提示符
4) "请购电"剩余金额偏低时闪烁
5)继电器拉闸状态指示
6)透支状态指示
7)IC卡金额超过最大储值金额时的状态指示(囤积)
5
1)指示当前运行第"1、2、3、4"阶梯电价
2)指示当前费率状态(尖峰平谷)
3)" "指示当前使用第1、2套阶梯电价
3.2
电表具备1个显示按键,运行中具有2种显示状态:自动循显状态、按键显示状态。
2)时间、时段
3)阶梯电价、电能量1234
4)赊、欠电能量事件记录
5)剩余金额
6)常数、表号
2
数据显示及对应的单位符号
3
1)①②代表第1、2套时段
2)功率反向指示
3)电池欠压指示
4)红外、485通信中
5)载波通信中
6)允许编程状态指示
7)三次密码验证错误指示
4
1)IC卡"读卡中"提示符
2)IC卡"读卡成功"提示符
停电后数据保存时间:≥15年
1.3.4
脉冲输出常数
脉冲常数与规格有关,具体数值见电能表铭牌
脉冲输出宽度
80ms
1.3.5
外形尺寸
长×宽×厚=160mm×112mm×71mm

CC1020 微功率无线数传模块 说明书

CC1020 微功率无线数传模块 说明书
三.CC1020 微功率无线数传模块的使用方法
CC1020 微功率无线数传模块提供标准 RS-232、485,UART/TTL 电平 三种接口方式,可直接与计算机、单片机或其它 UART 器件直接连接使 用,CC1020 无线数传模块应用原理图如下图:
Antennignal&Control
采用 CC1020 单片射频集成电路及单片 MCU,外围电路少,可靠性高, 故障率低。
12. 采用窄带通讯技术:
由于采用 CC1020 高级射频数据芯片窄带通讯技术,使得通讯稳定性 大大增强,抗干扰性能特别好。
二.CC1020 微功率无线数传模块的应用
CC1020 微功率无线数传模块适用于:
近距离无线数据传输 无线数据采集 无线水表、煤气表、电力表抄表
Connecter
User System (PC,MCU)
第 3 页 共 7页
CC1020 微功率无线数传模块说明书
CC1020 无线数传模块应用原理图
1. 电源 CC1020 使用直流电源,电压+3.0~5.0V。可以与其它设备共用电源,但请
选择纹波系数较好的电源,如果有条件的话,可采用 7805 或其它稳压片单独供 电。另外,系统设备中若有其他设备,则需可靠接地。若没有条件可靠接入大地, 则可自成一地,但必须与市电完全隔离。
3. 高抗干扰能力和低误码率:
基于FSK的调制方式,采用高效前向纠错信道编码技术,提高了数据 抗突发干扰和随机干扰的能力,在信道误码率为 10-2 时,可得到实际误码 率 10-5~10-6。
4. 传输距离远:
在开阔地视距和模块波特率为 2.4Kbs 情况下,天线型号为 TCA07FR (贴片天线,增益 1db),距离地面高度为 2 米,数据可先靠传输距离可达 600m。天线型号为 TQJ-400SII(长度 2 米,增益 7.8db),距离地面高度 2 米,数据传输距离可达 800 米。

基于GJBZ299C的智能电能表关键元器件可靠性预计

基于GJBZ299C的智能电能表关键元器件可靠性预计

基于GJB/Z299C的智能电能表关键元器件可靠性预计李蕊1ꎬ羡慧竹1ꎬ韩柳1ꎬ宋玮琼1ꎬ陆翔宇1ꎬ张加海2(1.国网北京市电力科学研究院ꎬ北京100000ꎻ2.烟台东方威思顿电气有限公司ꎬ山东烟台264000)摘要:针对国产智能电能表存在的一些问题ꎬ提出对智能电能表关键元器件进行可靠性预计ꎬ同时以GJB/Z299C为基础ꎬ设计了关键元器件可靠性信息输入表ꎮ研究了智能电能表的主要故障类型ꎬ对各主要故障类型进行统计分析ꎬ给出了导致故障的关键元器件ꎻ基于GJB/Z299Cꎬ设计出各关键元器件的可靠性信息输入表ꎬ通过填入相关数据信息ꎬ再进行相关计算ꎬ即可获得各关键元器件的工作失效率ꎮ该方法简单易行ꎬ已在企业中实行ꎬ对提高国产智能电能表可靠性具有一定的现实意义ꎮ关键词:智能电能表ꎻ关键元器件ꎻ可靠性预计DOI:10.19753/j.issn1001 ̄1390.2019.04.024中图分类号:TM933.4㊀㊀㊀㊀㊀㊀文献标识码:B文章编号:1001 ̄1390(2019)04 ̄0147 ̄06ReliabilitypredictionofthekeycomponentsforsmartmeterbasedonGJB/Z299CLiRui1ꎬXianHuizhu1ꎬHanLiu1ꎬSongWeiqiong1ꎬLuXiangyu1ꎬZhangJiahai2(1.StateGridBeijingElectricPowerResearchInstituteꎬBeijing100000ꎬChina.2.YantaiDongfangWisdomElectricCo.ꎬLtd.ꎬYantai264000ꎬShandongꎬChina)Abstract:Amingatsomeoftheexistingproblemsindomesticsmartmeterꎬthispaperproposedtopredictthereliabilityofthekeycomponentsforsmartmeterꎬanddesignedinputtablesofreliabilityinformationforkeycomponents.Themajortypeoffaultsofsmartmeterisdiscussedandanalyzedꎬandfinallyꎬthemostcommonkeycomponentoffailureisgiven.InputtableofreliabilityinformationforeachkeycomponentisdesignedbasedonGJB/Z299Cꎬandworkingfailurerateofeachkeycomponentisobtainedbycalculatingtherelevantdatainformationinthetable.Thismethodhasbeentakentotheimplementandhasacertainpracticalsignificancebecauseofitseasinessandsimplicity.Keywords:smartmeterꎬkeycomponentꎬreliabilityprediction0㊀引㊀言智能电能表已成为自动抄表㊁供电电压质量监测㊁二次计量回路监测㊁反窃电㊁停电统计等工作中不可或缺的设备ꎬ具有用户量大(6亿只)㊁用户类别多(餐饮㊁机械加工㊁建筑㊁冶炼㊁通信等)㊁安装范围广㊁工作环境复杂(沿海城市的盐雾㊁东北地区的低温㊁南方地区的高温高湿㊁西部高海拔地区受低气压等)㊁自动化程度高等特点[1]ꎬ一旦发生故障ꎬ直接影响智能电能表的正常运行ꎬ进而影响广大用户的利益及国家电网公司的企业形象ꎬ电力部门的运维成本也随之增加ꎬ甚至引起客户与企业间的经济纠纷[2]ꎮ近年来ꎬ电力公司在招标文件和规范中要求制造单位提供电能表可靠性预计报告和MTTF(平均失效前时间)不少于10年的可靠性检测报告[3]ꎮ保证并提高智能电能表可靠性显得势在必行ꎬ而电子元器件是构成智能电能表的最小单元ꎬ其质量与可靠性是智能电能表可靠性的基础与核心[4]ꎬ因此ꎬ科学系统地研究智能电能表基本元器件可靠性就显得尤为重要ꎮ通过江西㊁黑龙江㊁山西㊁福建㊁重庆㊁新疆六省故障大类数据统计表发现ꎬ有些故障可通过改进设计及工艺得以解决ꎬ而由元器件损坏导致故障在短期内无法查出原因ꎻ从另一个角度来讲ꎬ智能电能741表由各功能模块构成ꎬ各功能模块均由元器件组成ꎬ功能模块失效ꎬ通常是由于模块内一个或多个元器件失效造成的ꎮ因此ꎬ研究元器件可靠性有重大现实意义ꎮ从工程实际出发ꎬ以单相智能电能表为研究对象ꎬ采用GJB/Z299C[5]ꎬ对单相智能电能表涉及的关键元器件进行可靠性预计ꎬ力求解决工程上的一些实际问题ꎮ1㊀单相智能电能表关键元器件单相智能电能表主要包括:电源模块㊁计量模块㊁控制模块㊁显示模块㊁存储模块㊁通讯模块㊁安全认证模块及载波模块ꎬ其可靠性逻辑框图如图1所示ꎮ图1㊀智能电能表可靠性逻辑框图Fig.1㊀Reliabilitylogicalblockdiagramofsmartmeter该模型只考虑各功能模块ꎬ未计及表壳㊁导线㊁螺钉等ꎬ也未考虑软件可靠性ꎮ通过对返修数据进行统计分析ꎬ电能表失效最根本的原因是元器件失效ꎮ由元器件失效导致的智能电能表故障类型主要有:烧表㊁精度超差㊁电池故障㊁载波模块故障及通信故障ꎬ具体涉及的元器件如表1所示ꎮ表1㊀智能电能表中关键失效元器件Tab.1㊀Keyfailurecomponentsofsmatmeter故障类型关键失效元器件烧表压敏电阻㊁热敏电阻㊁限流电阻精度超差电压采样电阻㊁电流采样电阻㊁电流互感器㊁计量芯片电池故障虚焊(焊锡)㊁二极管㊁MOS管㊁电池显示模块故障液晶㊁驱动芯片㊁背光通信故障485芯片㊁热敏电阻㊁TVS㊁光耦载波模块故障压敏电阻㊁防反插设计其中ꎬ烧表是最主要故障ꎬ其次是显示故障㊁计量故障ꎬ最后是电池故障ꎮ经过统计分析ꎬ烧表故障多由商业用户过负荷运行而引起ꎮ过负荷引起电源模块故障ꎬ电源模块故障多为压敏电阻失效ꎬ电源模块在过电压下得不到保护ꎬ进而引起烧表故障ꎮ因篇幅有限ꎬ采用GJB/Z299C对烧表故障涉及的关键元器件 压敏电阻㊁热敏电阻㊁限流电阻㊁滤波电容进行可靠性预测ꎬ关于标准选择ꎬ已有诸多文献进行论述ꎬ在此不再赘述ꎮ2㊀单相智能电能表关键元器件可靠性预测2.1㊀压敏电阻可靠性预计根据GJB/Z299Cꎬ压敏电阻工作失效率为:λP1=λb1πE1πQ1πT1(1)式中λP1为压敏电阻工作失效率ꎻλb1为压敏电阻基本失效率ꎻπE1为压敏电阻环境系数ꎻπQ1为压敏电阻质量系数ꎻπT1为压敏电阻温度系数ꎮ为便于梳理计算ꎬ根据式(1)ꎬ设计压敏电阻可靠性信息输入表如表2所示ꎮ仅需在相应的位置填入相表2㊀压敏电阻器可靠性信息输入表Tab.2㊀Inputtableofreliabilityinformationforvaristor参数信息λb10.04ˑ10-6/hπE1GB地面良好能保持正常气候条件ꎬ机械应力接近于零的地面良好环境ꎬ其维护条件良好ꎬ如有温湿度控制的实验室或大型地面站等是___否___GF1一般地面固定在普通的建筑物内或通风较好的固定机架上是___否___GF2恶劣地面固定只有简陋气候防护设施的地面环境或地下坑道ꎬ其环境条件较恶劣是___否___πQ1A2符合GB/T5729㊁GB/T6663㊁GB/T7153㊁GB/T10193㊁GB/T13189㊁GB/T15654ꎬ且经中国电子元器件质量认证委员会认证合格的产品按QZJ840629㊁ZJ840630㊁QZJ840631 七专 技术条件组织生产的产品是___否___B1按军用标准的筛选要求进行筛选的B2质量等级的产品按 七九〇五 七专质量控制技术协议组织生产的产品是___否___B2符合GB/T5729㊁GB/T6663㊁GB/T7153㊁GB/T10193㊁GB/T13189㊁GB/T15654㊁SJ1156㊁SJ1553㊁SJ1557㊁SJ1559㊁SJ2028㊁SJ2307㊁SJ2309㊁SJ2742的产品符合∗SJ75㊁∗SJ904㊁∗SJ1329㊁∗SJ2308的产品是___否___C低档产品是___否___πT1工作环境温度ꎬħ数值:841应数据或者打 ɿ 即可ꎮ根据表2填入的可靠性信息ꎬ压敏电阻环境系数πE1㊁质量系数πQ1㊁温度系数πT1可分别由表3~表5查得ꎮ表3㊀压敏电阻器环境系数表Tab.3㊀Tableofenvironmentcoefficientsforvaristor环境GBGF1GF2πE11.02.54.5表4㊀压敏电阻器质量系数表Tab.4㊀Tableofqualitycoefficientsforvaristor质量等级πQ1A20.30B10.60B21.0C5.0表5㊀压敏电阻温度系数表Tab.5㊀Tableoftemperaturecoefficientsforvaristor工作环境温度/ħ25303540455560πT10.60.650.801.001.151.301.45将查得数据代入式(1)ꎬ即可求出压敏电阻工作失效率ꎮ2.2㊀热敏电阻可靠性预计根据GJB/Z299Cꎬ热敏电阻工作失效率为:λP2=λb2πE2πQ2πT2(2)式中λP2为热敏电阻工作失效率ꎻλb2为热敏电阻基本失效率ꎻπE2为热敏电阻环境系数ꎻπQ2为热敏电阻质量系数ꎻπT2为热敏电阻温度系数ꎮ同样根据式(2)ꎬ设计热敏电阻可靠性信息输入表如表6所示ꎮ仅需在相应的位置填入相应数据或者打 ɿ 即可ꎮ表6㊀热敏电阻器可靠性信息输入表Tab.6㊀Inputtableofreliabilityinformationforthermistor参数信息λb20.045ˑ10-6/hπE2GB地面良好能保持正常气候条件ꎬ机械应力接近于零的地面良好环境ꎬ其维护条件良好ꎬ如有温湿度控制的实验室或大型地面站等是___否___GF1一般地面固定在普通的建筑物内或通风较好的固定机架上是___否___GF2恶劣地面固定只有简陋气候防护设施的地面环境或地下坑道ꎬ其环境条件较恶劣是___否___πQ2A1M(1)符合GJB244A㊁GJB1432Aꎬ且列入军用电子元器件合格产品目录(QPL)的M级产品(2)符合1862 ̄1994ꎬ且列入军用电子元器件合格产品目录(QPL)的W级产品(3)符合GJB601A㊁GJB920A㊁GJB1782 ̄1998㊁GJB1929 ̄1994㊁GJB2828 ̄1997㊁GJB3017 ̄1997㊁GJB4154 ̄2001ꎬ且列入军用电子元器件合格产品目录(QPL)的产品(4)符合企业军用标准ꎬ且列入军用电子元器件合格产品目录(QPL)的产品(1)符合GJB244 ̄1987ꎬ且列入军用电子元器件合格产品目录(QPL)的W级产品(2)符合GJB920 ̄1990ꎬ且列入军用电子元器件合格产品目录(QPL)的产品是___否___A2符合GB/T5729㊁GB/T6663㊁GB/T7153㊁GB/T10193㊁GB/T13189㊁GB/T15654ꎬ且经中国电子元器件质量认证委员会认证合格的产品按QZJ840629㊁QZJ840630㊁QZJ840631七专 技术条件组织生产的产品是___否___B1按军用标准的筛选要求进行筛选的B2质量等级的产品按 七九〇五 七专质量控制技术协议组织生产的产品是___否___B2符合GB/T5729㊁GB/T6663㊁GB/T7153㊁GB/T10193㊁GB/T13189㊁GB/T15654㊁SJ1156㊁SJ1553㊁SJ1557㊁SJ1559㊁SJ2028㊁SJ2307㊁SJ2309㊁SJ2742的产品符合∗SJ75㊁∗SJ904㊁∗SJ1329㊁∗SJ2308的产品是___否___C低档产品是___否___πT2工作环境温度ꎬħ㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀数值:941㊀㊀根据表6填入的可靠性信息ꎬ热敏电阻环境系数πE2㊁质量系数πQ2㊁温度系数πT2可分别由表7~表9查得ꎮ将各查得数据代入式(2)ꎬ即可求出热敏电阻工作失效率ꎮ表7㊀热敏电阻器环境系数表Tab.7㊀Tableofenvironmentcoefficientsforthermistor环境GBGF1GF2πE21.02.54.5表8㊀热敏电阻器质量系数表Tab.8㊀Tableofqualitycoefficientsforthermistor质量等级πQ2A1M0.1A20.3B10.6B21C5表9㊀热敏电阻温度系数表Tab.9㊀Tableoftemperaturecoefficientsforthermistor工作环境温度/ħ25303540455560πT20.650.70.851.001.151.301.452.3㊀线绕电阻可靠性预计根据GJB/Z299Cꎬ线绕电阻工作失效率为:λP3=λb3πE3πQ3πR3πK3(3)式中λP3为线绕电阻工作失效率ꎻλb3为线绕电阻基本失效率ꎻπE3为线绕电阻环境系数ꎻπQ3为线绕电阻质量系数ꎻπR3为线绕电阻阻值系数ꎻπK3为线绕电阻种类系数ꎮ同样根据式(3)ꎬ设计线绕电阻可靠性信息输入表如表10所示ꎮ仅需在相应的位置填入相应数据或者打 ɿ 即可ꎮ表10㊀线绕电阻器可靠性信息输入表Tab.10㊀Inputtableofreliabilityinformationforwirewoundresistor参数信息λb3工作环境温度/oC数值:工作功率/W数值:额定功率/W数值:πE3GB地面良好能保持正常气候条件ꎬ机械应力接近于零的地面良好环境ꎬ其维护条件良好ꎬ如有温湿度控制的实验室或大型地面站等是___否___GF1一般地面固定在普通的建筑物内或通风较好的固定机架上是___否___GF2恶劣地面固定只有简陋气候防护设施的地面环境或地下坑道ꎬ其环境条件较恶劣是___否___πQ3A2符合GB/T5729㊁GB/T6663㊁GB/T7153㊁GB/T10193㊁GB/T13189㊁GB/T15654ꎬ且经中国电子元器件质量认证委员会认证合格的产品按QZJ840629㊁QZJ840630㊁QZJ840631 七专 技术条件组织生产的产品是___否___B1按军用标准的筛选要求进行筛选的B2质量等级的产品按 七九〇五 七专质量控制技术协议组织生产的产品是___否___B2符合GB/T5729㊁GB/T6663㊁GB/T7153㊁GB/T10193㊁GB/T13189㊁GB/T15654㊁SJ1156㊁SJ1553㊁SJ1557㊁SJ1559㊁SJ2028㊁SJ2307㊁SJ2309㊁SJ2742的产品符合∗SJ75㊁∗SJ904㊁∗SJ1329㊁∗SJ2308的产品是___否___C低档产品是___否___πR3Rɤ10kΩ㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀是___否___10kΩ<Rɤ100kΩ㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀是___否___100kΩ<Rɤ1MΩ㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀是___否___1MΩ<Rɤ10MΩ㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀是___否___10MΩ<R㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀是___否___πK3普通线绕㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀是___否___精密线绕㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀是___否___051㊀㊀(1)线绕电阻器基本失效率λb3根据表10填入的可靠性信息ꎬ线绕电阻基本失效率λb3㊁环境系数πE3㊁质量系数πQ3㊁阻值系数πR3㊁种类系数πK3可分别由表11~表15查得ꎮ表11㊀线绕电阻基本失效率Tab.11㊀Tableofbasicfailurerateforwirewoundresistor工作环境温度/ħS/(10-6/h)0.10.20.30.40.50.60.70.80.91.0250.03350.03580.03900.04310.04840.05490.06310.07310.08560.1011300.03490.03730.04070.04520.05080.05790.06670.07760.09120.1082350.03650.03910.04280.04760.05370.06130.07090.08280.09780.1165400.03840.04120.04520.05040.05700.06540.07580.08890.10540.1261450.04070.04370.04800.05370.06100.07010.08160.09610.11430.1374500.04340.04670.05140.05770.06560.07570.08850.10460.12490.1508550.04660.05030.05550.06240.07120.08240.09670.11470.13760.1668600.05050.05460.06040.06810.07800.09060.10660.12700.15290.1862650.05530.05990.06640.07500.08620.10040.11860.14190.17160.2099表12㊀线绕电阻器环境系数表Tab.12㊀Tableofenvironmentcoefficientsforwirewoundresistor环境GBGF1GF2πE31.02.13.5表13㊀线绕电阻器质量系数表Tab.13㊀Tableofqualitycoefficientsforwirewoundresistor质量等级πQ3A20.3B10.6B21C4表14㊀线绕电阻器阻值系数表Tab.14㊀Tableofresistancecoefficientsforwirewoundresistor阻值范围πR3Rɤ100kΩ1.010kΩ<Rɤ100kΩ1.5100kΩ<Rɤ1MΩ3.51MΩ<Rɤ10MΩ6.0R>10MΩ8.0表15㊀线绕电阻器种类系数表Tab.15㊀Tableofkindcoefficientsforwirewoundresistor种类普通线绕精密线绕πK31.02.5将查得数据代入式(3)ꎬ即可求出线绕电阻工作失效率ꎮ3㊀数值例已知单相智能电能表电源模块中一只符合SJ1329的压敏电阻器ꎬ其额定功率5Wꎬ阻值为20kΩꎬ工作于一般地面固定ꎬ环境温度为25ʎCꎬ耗散功率1.5Wꎬ求其工作失效率ꎮ根据题意ꎬ将相应数据填入表2ꎬ重列于表16ꎮ分别查表3~表5ꎬ得πE1=2.5ꎻπQ1=1.0ꎻπT1=0.6ꎮ将上述数据代入式(1)ꎬ可求得该压敏电阻工作失效率为:λp=0.04ˑ10-6ˑ2.5ˑ1.0ˑ0.6=0.06ˑ10-6/h151表16㊀压敏电阻器可靠性信息输入表Tab.16㊀Inputtableofreliabilityinformationforpiezoresistor参数信息λb10.04ˑ10-6/hπE1GB地面良好能保持正常气候条件ꎬ机械应力接近于零的地面良好环境ꎬ其维护条件良好ꎬ如有温湿度控制的实验室或大型地面站等是___否ɿGF1一般地面固定在普通的建筑物内或通风较好的固定机架上是ɿ否___GF2恶劣地面固定只有简陋气候防护设施的地面环境或地下坑道ꎬ其环境条件较恶劣是___否ɿπQ1A2符合GB/T5729㊁GB/T6663㊁GB/T7153㊁GB/T10193㊁GB/T13189㊁GB/T15654ꎬ且经中国电子元器件质量认证委员会认证合格的产品按QZJ840629㊁QZJ840630㊁QZJ840631 七专 技术条件组织生产的产品是___否ɿB1按军用标准的筛选要求进行筛选的B2质量等级的产品按 七九〇五 七专质量控制技术协议组织生产的产品是___否ɿB2符合GB/T5729㊁GB/T6663㊁GB/T7153㊁GB/T10193㊁GB/T13189㊁GB/T15654㊁SJ1156㊁SJ1553㊁SJ1557㊁SJ1559㊁SJ2028㊁SJ2307㊁SJ2309㊁SJ2742的产品符合∗SJ75㊁∗SJ904㊁∗SJ1329㊁∗SJ2308的产品是ɿ否___C低档产品是___否ɿπT1工作环境温度/ħ㊀㊀数值:254㊀结束语根据智能电能表实际应用需要ꎬ应用GJB/Z299Cꎬ对智能电能表关键元器件进行可靠性预计ꎮ给出了智能电能表主要故障类型及关键元器件ꎻ为方便使用ꎬ设计了关键元器件可靠性信息输入表ꎮ该方法已在企业实行ꎬ取得较好效果ꎮ参考文献[1]㊀杨洪旗ꎬ刘少卿ꎬ黄进永.智能电能表的可靠性预计方法研究[J].电子产品可靠性与环境试验ꎬ2016ꎬ34(3):65 ̄71. [2]㊀范小飞ꎬ王波ꎬ于浩ꎬ等.电子式电能表可靠性分析及质量保障体系的建立[J].电测与仪表ꎬ2015ꎬ52(18):118 ̄122. [3]㊀依溥治ꎬ徐人恒ꎬ张明远ꎬ等.基于云平台的电能表可靠性预计系统设计与实现[J].电测与仪表ꎬ2017ꎬ54(5):96 ̄100. [4]㊀于海燕.电子元器件标准化应用管理[J].电子科学技术ꎬ2015ꎬ2(3):372 ̄378.[5]㊀中国人民解放军总装备部电子信息基础部.电子装备可靠性预计手册:GJB/Z299C ̄2006[S].北京:总装备部军标出版发行部ꎬ2007.[6]㊀InternationalElectrotechnicaiCommission.IEC ̄TR ̄62380 ̄2004Relia ̄bilitydatahandbookuniversalmodelforreliabilitypredictionofelec ̄tronicscomponentsꎬPCBsandequipmpment[S].NewYorkꎬUSA: [s.n.]ꎬ2006.[7]㊀AirbusFrance.FIDES ̄Guide2004IssueA:reliabilitymeth ̄odologyfore ̄lectronicsystems[S].DoetinchemꎬNetherlands:FIDESGroudꎬ2003. [8]㊀FOUCHERBꎬBOULLIEJꎬMESLETBꎬetal.Areviewofreliabilitypredictionmethodsforelectronnicdevices[J].MicroelectronicsRelia ̄bilityꎬ2002ꎬ(42):1155 ̄1162.[9]㊀曹冉ꎬ陈颖ꎬ康锐.基于Bellcore标准的电子产品可靠性预计方法及案例研究[J].电子质量ꎬ2010ꎬ(6):61 ̄62.[10]EuropeanPowerSupplyManufacturersAssociation.Rli ̄abilityuideliestounderstandingreliabilitypredictio[R].wellingborough:EPSMAꎬ2005. [11]王思彤ꎬ罗玮ꎬ袁瑞铭ꎬ等.电子式电能表寿命概念的探讨[J].电测与仪表ꎬ2009ꎬ46(10):48 ̄52.作者简介:李蕊(1981 )女ꎬ汉族ꎬ北京人ꎬ高级工程师ꎬ研究方向量测技术ꎮEmail:287761854@qq.com羡慧竹(1989 )ꎬ女ꎬ硕士研究生ꎬ工程师ꎬ研究方向为电能计量与用电信息采集ꎮ韩柳(1989 )ꎬ女ꎬ硕士研究生ꎬ工程师ꎬ研究方向为电能计量箱与用电信息采集ꎮ宋玮琼(1984 )ꎬ女ꎬ藏族ꎬ青海人ꎬ高级工程师ꎬ研究方向计量技术ꎮ陆翔宇(1986 )ꎬ男ꎬ汉族ꎬ北京人ꎬ高级工程师ꎬ研究方向为电能计量现场技术ꎮ张加海(1981 )ꎬ男ꎬ汉族ꎬ工程师ꎬ研究方向为电能计量与用电信息采集ꎮ收稿日期:2017 ̄12 ̄19ꎻ修回日期:2018 ̄03 ̄09(田春雨㊀编发)251。

DTZY(DSZY)876-G CW6型三相费控智能电能表产品说明书(国网W2要求)

DTZY(DSZY)876-G CW6型三相费控智能电能表产品说明书(国网W2要求)

密级版本 1.0分发号技术文件STEC.174. 003SMDTZY876-G/DSZY876-G CW6型三相费控智能电能表产品说明书(国网W2要求)拟制日期审核1叶庆宣日期2010-08-04审核2日期审核3日期标准化日期批准:生效日期:目录1.产品介绍 (1)2. 功能特点 (1)3. 技术指标 (3)4. 外形说明 (5)5. 安装及接线 (7)6. 运输贮存 (10)7. 售后服务 (10)附录A 内部参数及状态(控制)字说明 (11)附录B 红外遥控器使用说明 (14)附录C 功能附录表 (15)附录D 无线通信模块说明 (30)1.产品介绍DTZY876-G/DSZY876-G CW6型三相费控智能电能表是采用大规模集成电路,基于嵌入式软硬件开发平台而专门设计的新一代网络远程费控智能电能表。

采用了微电子技术、计算机芯片技术、现代通信技术等当今最先进的技术,支持GPRS/GSM/CDMA等公用无线通信网络技术。

通过与电力负荷管理主站系统配合使用,可实现远程抄表、负荷控制、数据转发、异常告警等功能。

应用数字采样处理技术及SMT工艺,广泛地适用于大客户用电服务现场,是电力营销自动化系统中具有较高实用价值的网络化智能电表。

该表性能指标符合GB/T 17215.321-2008《交流电测量设备特殊要求第21部分:1级和2级静止式有功电能表》、GB/T17215.322-2008《交流电测量设备特殊要求第22部分:0.2S级和0.5S级静止式有功电能表》、GB/T17215.323-2008《交流电测量设备特殊要求第23部分:2S级和3S级静止式无功电能表》和DL/T 614–2007《多功能电能表》标准,其通信符合DL/T645–2007《多功能电能表通信协议》的要求,并兼容DL/T645–1997《多功能表通信规约》的要求,可根据功能定制需求符合多功能电能表的各项技术要求。

其远程通信协议符合Q/GDW 376.1-2009《电力用户用电信息采集系统通信协议:主站与采集终端通信协议》等要求;售电系统主站与电能表数据交互的安全性和完整性由严格的安全认证来保障,安全认证所涉及的数据结构和操作流程符合Q/GDW 365-2009《智能电能表信息交换安全认证技术规范》对费控电能表的各项技术要求。

DTZ566电能表

DTZ566电能表

目录1产品简介 ·······························································································错误!未定义书签。

1.1工作原理................................................................................................................. 错误!未定义书签。

1.2功能配置................................................................................................................. 错误!未定义书签。

无线电表系统设计方案

无线电表系统设计方案

无线电表系统设计方案无线电表系统设计方案一、方案概述随着智能电网的发展,无线电表系统成为了电能计量领域的一种重要方式。

本方案旨在设计一套无线电表系统,实现电能的远程自动采集、传送和管理。

该系统采用无线通信技术,具有高效、准确、安全等优点,将大大提高电表的计量精度和数据处理能力。

二、系统结构无线电表系统由以下几部分组成:1. 电表:使用先进的电能计量芯片,实现电能的准确计量。

2. 无线模块:将电表计量的数据通过无线信号传输到数据接收终端。

3. 数据接收终端:接收无线信号,并将数据传输到中央服务器。

4. 中央服务器:接收、存储和管理所有电表数据。

5. 用户终端:提供用户查询电表数据的界面。

三、无线通信方案本系统采用LoRaWAN无线通信技术。

LoRaWAN具有低功耗、远距离通信、广覆盖等特点,适合于大范围的无线电表数据传输。

通过LoRaWAN网关将无线信号转化为有线信号,并通过以太网接入中央服务器。

四、系统运行流程1. 电表每日自动采集并记录电能数据。

2. 电表通过无线模块将计量数据发送到数据接收终端。

3. 数据接收终端将数据通过LoRaWAN网关传输到中央服务器。

4. 中央服务器接收并存储电表数据。

5. 用户通过用户终端查询电表数据。

五、系统特点1. 高效准确:采用先进的电能计量芯片,能够准确计量电能。

2. 高安全性:无线通信采用加密技术,确保数据传输的安全性。

3. 低功耗:无线模块采用低功耗技术,长时间使用不需更换电池。

4. 广覆盖:LoRaWAN技术具有远距离通信和广覆盖能力,适用于大范围无线电表数据传输。

5. 数据管理方便:中央服务器能够统一管理所有电表数据,便于监测和维护。

六、系统应用该无线电表系统可广泛应用于各个领域,如住宅小区、商业建筑、工业园区等。

通过与智能电网系统的连接,能够实现对电力负荷的精确监测和控制,对节约能源、提高能源利用率等方面具有重要意义。

七、总结该无线电表系统采用先进的无线通信技术,能够实现电能的远程自动采集、传输和管理。

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基于微功率无线自组网的智能电能表
作者:赵四海
来源:《电子技术与软件工程》2017年第05期
摘要针对低压电力载波电能表在抄表中存在的问题,本文设计了一种基于微功率无线自组网的智能电能表,并对其硬件设计、自组网系统的工作原理和组网协议进行了介绍。

该微功率无线自组网的智能电能表能有效的弥补当前低压电力线载波抄表的不足,具有一定的推广价值。

【关键词】微功率无线自组网智能电能表
1 引言
随着“十三五”规划的推进,我国智能电网进入全面建设阶段,智能电表作为智能电网的重要组成部分,对整个智能电网的建设起着决定性的作用,越来越多的技术应用于居民用户的电能表数据采集。

微功率通讯技术以其低成本、低功耗、组网速度快等特点引起了人们的关注,为解决目前主流的低压电力线载波技术存在的问题提供了可能。

无线自组网通过多个节点的路由转发,可以延长数据的传输距离,增强信号的稳定性,非常适合实际电能表通讯环境。

2 无线智能电能表的硬件设计
无线智能电能表硬件部分主要以MCU为核心分别管控电能计量模块、系统时钟模块、存储模块、ESAM安全认证模块、红外通信单元、LCD液晶显示模块以及无线组网模块。

如图1所示。

系统MCU采用NEC1166微处理器,主要实现电量及电费计量、各种显示、故障提示、自动结算及用户负载控制等功能。

电能计量模块采用ATT7053AU高精度、低功耗、带SPI接口的单相计量芯片。

完全满足国网/南网对单相多功能电能表的全部需求。

系统时钟模块采用以8025T为核心的时钟电路,时钟供电电路主要考虑正常上电和掉电状态下,在待机状态下,采用3.3V稳压管将6V电压降低到3.3V提供给单片机供电,整机处于低功耗状态;在电能表处于唤醒状态时,硬件系统通过5V的稳压管将6V的电压降低到稳定的5V电压,对单片机和红外供电,能够稳定可靠的实现数据抄读。

在计费方式上,该电能表采用金额计费的方式,将用户的剩余金额保存在ESAM模块中,用户用电时,电能表从ESAM模块中扣除用电金额,保障了用户用电信息的安全;该电能表采用AT24C512芯片作为存储器,用来存储电能表的运行时的基本信息,实现电表数据的掉电可靠存储。

无线组网模块硬件是微功率无线自组网智能电表的重要组成部分,是路由建立和数据传输的通道。

该模块使用的是无线收发芯片 CC1101,它是一种低功耗、低成本、传输可靠、支持无线传感器网络技术的可编程 UHF 收发芯片。

其工作频段灵活,收发器集成了一个高度可配置的调制解调器,支持不同的调制格式,其可编程数据传输速率可达 500kBaud。

MCU通过SPI总线控制CC1101芯片完成射频芯片初始化,读取射频接收数据和数据的发送功能。

3 电能表无线组网络
无线自组网主要由智能电能和集中器组成,智能电能和集中器上都具有微功率无线通讯模块,所有的数据都是通过无线数据通道完成的。

电能表安装于每户家庭,故节点在空间上处于分散状态,相互之间存在着一定的通讯距离,受节点间的距离以及楼宇的阻碍的影响,节点间的信号传输收到限制。

系统中每个设备都是一个网络节点,而集中器是电能表抄表无线自组网系统中的中心节点,是电能表的数据传输目的节点,而作为分支节点的无线电能表之间不进行数据交换,所以集中器需要建立到所有分之节点的路由。

当集中器和电表的距离在无线模块的通讯范围内,则它们可以直接通讯;当超过通讯范围则采用多跳的方式通过路由节点进行转发通讯。

同时无线自组网络上层具有GPRS网络,用于将集中器采集的电能数据传输至主站服务器,从而完成电网电能表数据的采集。

4 自组网系统路由协议的设计
系统采用了按需路由协议AODV协议,其借用了DSR中路由发现和路由维护的基础程序,及DSDV的逐跳路由、顺序编号和路由维护阶段的周期更新机制,以DSDV为基础,结合DSR中的按需路由思想并加以改进。

它不仅采用逐跳转发的分组方式,而且加入了组播路由协议扩展。

该协议可以实现移动终端之间动态的、自发的路由,使移动终端快速获得通向目标终端的路由,同时又不用维护多余的路由信息,并且还能对断链的拓扑网络的变化做出快速的反应,非常适用于电能表抄表的环境。

路由建立可分为三个阶段:路由准备阶段一级路由节点建立阶段、高级路由节点建立阶段。

路由准备阶段:待所有节点全部上电后,由中心节点发出“路由准备”命令,同时设置延时等待节点准备就绪;分支节点收到“路由准备”的建立帧后,定时启动广播Hello帧。

当某节点收到其邻居节点的“Hello”帧后,通过相关算法计算信号强度,当两节点间信号强度大于Emin 时,则认为它们之间能够进行可靠的数据传输,故当前节点认可该邻居节点,将该邻居节点加入其邻居节点表里。

分支节点通过广播的方式来寻找其周围可靠的邻居节点的过程,也就等同于为数据通信选择了稳定的中继节点,为建立下一步路由做好了准备。

如图3所示。

一级路由节点建立阶段:当分支准备就绪后,由中心节点依照地址表的顺序,依次向分支节点发送“点名帧”,用以寻找中心节点的单跳节点,并对分支节点的回复报文进行解析,将可靠的节点加入一级路由节点。

中心节点通过网络向所有分支节点发出“点名帧”,分支节点收到“点名帧”后,将自身节点ID和目的节点ID对比,若不同,则将该数据包丢弃,不进行转发;若相同,则节点发送“点名回复帧”到中心节点。

中心节点收到分支节点的“点名回复帧”后,经过计算分支节点的信号强度,确定两节点之间若能够进行可靠的数据传输,则将该节点加入到中心节点的一级节点,继续点名下一个分支节点。

中心节点向同一节点发送“点名帧”的上限为4次,超过上限次数则跳过该节点。

如图4所示。

高级路由节点建立阶段:中心节点发送“路由发现帧”,该帧通过网络逐跳传播来寻找目的节点。

分支节点接收到“路由发现帧”后,通过对帧数据中的帧识别码和源路由信息的分析,有以下三种处理状态。

(1)若该节点最近收到过相同的识别帧,则放弃对该帧后续的帧处理,不进行转播。

(2)若该节点首次收到到该“路由发现帧”,提取该帧的源路由信息。

查看源路由中的最后一个路由节点,若在当前节点的“邻居节点表”中,则将该节点的ID添加到“路由发现帧”的源路由部分,更新帧信息后,该节点转播新的“路由发现帧”。

若前一节点不在该节点的“邻居节点表"中,则放弃该数据帧的处理,不进行转发。

(3)若当前节点ID与目的节点ID相同,则节点回复“路由确认帧”至中心节点。

“路由确认帧”中包含了具有当前节点ID的源路由表,源路由表构成了确认帧返回的反向路径。

如图5所示。

5 总结
该微功率无线自组网智能电能表具有集成度高、结构简单、成本低、功耗低的特点,满足了电能智能化管理的要求,其微功率自组网的无线通讯功能有效的弥补了低压电力线载波通讯的不足,因此能够在未来需求繁多的智能电网应用市场中占据一席之地。

参考文献
[1]葛肇隆.微功率无线抄表系统的设计与实现[D].南京:南京邮电大学,2015.
[2]刘磊,张琪,关英杰.居民微功率无线抄表应用技术方案[J].华北电力技术,2011(05):37-40.
[3]刘成耀.基于无线自组网的热计量自动抄表系统的研究[D].长沙:中南大学,2013.。

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