网络电表
无线电表的通信方法
无线电表的通信方法
无线电表通常采用的通信方法有多种,包括但不限于以下几种:
1. RS485协议:这是一种常见的有线通信协议,主要用于电表和集中器之间的数据传输。
它采用主从通信方式,可以支持远距离和多支路通信的配置。
2. Modbus协议:这是一种国际标准的通讯协议,用于在不同电子设备之间进行数据交换,包括智能电表的数据通信。
3. 电力载波通信:这种通信方式通过电力线传输数据,无需额外的通信线路,适用于电网环境。
4. NB-IOT(窄带物联网):这是一种低功耗广域网技术,适用于远程抄表和小数据量传输的场景。
5. 蓝牙:蓝牙通信适用于短距离的数据交换,常用于家庭或小型场所的电表数据采集。
6. Wi-Fi:Wi-Fi通信提供了更高速的数据传输速率,适合在家庭或企业环境中使用。
7. LPWAN(低功耗广域网):如LoRa等技术,适合于广域覆盖且不需要高数据传输速率的应用场合。
8. GPRS:这是一种基于移动电话网络的通信方式,可以实现远程数据传输,适用于覆盖广泛且无需固定安装通信设施的场合。
9. 4G/LTE:随着移动通信技术的发展,4G网络也被用于电表的远程数据传输,提供更快的速率和更好的网络覆盖。
无线电表的通信方法多样,可以根据具体的应用场景和需求选择合适的通信技术。
这些通信技术的发展和应用,使得电表数据采集和管理变得更加高效和便捷。
ABB 三相三线网络电表 M1M 30 I O Pro 安装手册说明书
2T A B 667009P 0002 07-06-2023Power MeterINSTALLATION MANUALQR Code for online User Manual.扫二维码获取在线用户手册。
Contact us ABB LV Installation Materials Co., Ltd. BeijingElectrification Business Area No. 17 Kangding Street , BeijingEconomic-Technological Development Area 100176https:///low-voltageWarning! Installation by person with electrotechnical expertise only. 警告! 只能由具有电气技术专业知识的人安装。
M1M 30 I/O Pro1.Packaging Content• Power Meter M1M 30 I/O Pro • Installation Manual 4.Operating instructions3-Phase 3-wire network with 3CTs (3 3T)3-phase 3-wire network with 2CTs (3 2T) Button Functions1Menu Access the menu and navigation 2Up Navigate in the measurementsor change a configuration value 3Down 4EnterConfirm an action and navigation3 2T Three-phase, three-wire and two-transformer 3 1TThree-phase, three-wire and one-transformer1N1T Single-phase, two-wire and one-transformerRTC 1-Phase 2-wire network with 1CT (1N1T)Digital inputs (M1M 30 I/O Pro only)Relay outputs (M1M 30 I/O Pro only) 4.1.Data entry procedure1. Press “Up” to increase the numericalcharacters from 0 to 9, until the requi-red character is obtained.Press “Down” to move the cursor in order to add a second digit to the 5.4.Current Transformer ratio1. Enter the current transformer primary and select the magnitude, and confirm it by pressing “Enter”.2. Select the current transformer secon-dary,and confirm it by pressing “Enter”.5.5.Voltage Transformer ratio1. Enter the voltage transformer primaryand select the magnitude, and confirm it by pressing “Enter”.2. Enter the voltage transformer secon-dary, and confirm it by pressing “Enter”.1.包装清单• 电力智能监控仪表 M1M 30 I/O Pro • 安装手册电力智能监控仪表安装说明书联系我们三相三线 3个电流互感器 (3 3T)三相三线2个电流互感器(3 2T)单相两线 1个电流互感器 (1N1T)继电器输出 (仅M1M 30 I/O Pro)数字输入(仅M1M 30 I/O Pro)4.操作说明按键描述1菜单访问菜单和导航2向上测量中导航或更改配置值3向下4确认确认操作和导航4.1.数据输入步骤1. 按 “向上” 键增加数字字符,从0到9,直到获得所需字符。
人工智能技术在电力行业中的应用——智能电表
人工智能技术在电力行业中的应用——智能电表随着科技的不断进步,人工智能(AI)技术正在广泛应用于各个领域,而电力行业也不例外。
智能电表是智能电网建设的重要组成部分,在电力行业中有着广泛的应用。
本文将探讨智能电表在电力行业中的应用,以及它所带来的益处和挑战。
智能电表是什么?智能电表,又称数字电表或远程抄表系统,是能够自动读取并记录电力用量的电表。
与传统电表不同的是,智能电表使用先进的通讯技术,包括无线通讯、电力载波通讯和互联网通讯技术,实现电能计量、远程数据采集、远程预付费、远程控制和各种电能质量分析等功能。
智能电表的应用智能电表在电力行业中的应用非常广泛,以下列举几个典型的应用场景。
1. 实现电能计量传统电表通常需要人工抄表,过程繁琐、费时费力,而智能电表可以实现远程自动抄表,减少了人力成本和误差。
2. 远程数据采集智能电表重要的功能之一是远程数据采集,即通过通信网络,将电表所采集的数据实时传输到中心服务器,供电力公司和用户进行实时查询和分析,从而及时了解电力使用情况。
3. 远程预付费电力行业中,传统的预付费方式往往需要用户到营业厅进行充值,使用不便。
智能电表采用在线预付费方式,用户可以通过网站、手机APP等多种渠道进行预付费,充值过程方便快捷,同时也降低了营业厅员工的工作量。
4. 远程控制智能电表的远程控制功能可以实现对用户用电设备的远程开关控制,使得电力公司可以迅速控制用户用电,并根据实际用电情况进行合理调控,从而更好地维护电力网络稳定运行。
智能电表的益处智能电表的应用带来了很多益处,以下列举几点。
1. 节省成本传统抄表方式需要耗费大量人力,而智能电表的远程自动抄表方式可以省去人力成本,同时方便了用户的水、电、气的抄表,以及让抄表数据更新更快更准确,有效减少了人工统计成本。
2. 提高效率智能电表可以实现电能计量和远程数据采集,节省了人力资源,有效提高了工作效率。
同时电力公司也可以根据智能电表所采集的数据进行实时预警,防止事故发生,提升了电网应急处理能力。
无线电表 水表 电能表远程集中抄表系统解决方案
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。
智能电表总结
智能电表总结简介智能电表是一种通过数字技术进行电能计量、监控和管理的新一代电力测量设备。
相比传统的机械式电表,智能电表具有更高的精确度、更强的功能扩展性以及更方便的远程管理能力。
本文将对智能电表的原理、特点以及应用进行总结。
原理智能电表采用了先进的数字技术和通讯技术,通过精确的电能测量模块以及数据存储和通讯模块,实现了对电能的准确计量和数据的传输。
智能电表将电能数据进行数字化处理,通过通讯网络连接到电力管理中心或用户的终端设备,实现电能数据的监控和管理。
特点1. 精确计量智能电表采用了先进的电能测量模块,可以实时准确地测量电能的消耗。
相比传统机械式电表,智能电表的测量精度更高,可以提供更准确的用电数据。
2. 功能扩展智能电表具有强大的功能扩展能力。
除了基本的电能计量功能外,智能电表还可以集成其他功能模块,比如功率因数测量、需量控制、远程开关等功能。
用户可以根据需要选择相应的功能模块,实现个性化的功能配置。
3. 远程管理智能电表通过通讯模块实现了与电力管理中心或用户终端设备的远程连接。
这样,电力管理中心或用户可以通过远程方式实时监控电能使用情况、进行电能管理,提高了电力管理的效率和便捷性。
4. 数据分析智能电表可以收集大量的电能数据,并进行存储和分析。
这些数据可以为电力管理中心提供参考,帮助其进行电力负荷预测、电能调度等工作。
同时,智能电表还可以提供电能使用统计,帮助用户了解自己的用电情况,实现能源管理的目标。
应用智能电表在电力行业的应用已经逐渐普及,并且逐渐渗透到各个领域。
以下是智能电表的一些应用场景:1. 电力公司电力公司可以使用智能电表实时监测用户的用电情况,实现精确的电费计算和电能调度,提高电力公司的运营效率。
2. 居民住宅智能电表可以为住户提供电能使用情况的实时监控,帮助他们了解自己的用电习惯,从而实现节能减排的目标。
3. 商业建筑商业建筑通常会有较高的用电需求,使用智能电表可以实现对电能的精确计量和用电数据的监控,实现用电成本的控制。
DTSDN9电子式多功能网络电能表使用说明书[1]
DTSDN9型电子式多功能网络表(配变监测终端)使用说明书南京能瑞自动化设备有限公司1 概述 (3)2 终端特点 (3)4 基本功能 (5)5 工作原理简述 (8)6 结构型式 (9)7 安装与调试 (12)8使用与维护 (12)9产品的成套 (16)10运输和贮存 (16)11售后服务 (17)1 概述DTSDN9配变监测终端(电子式多功能网络电能表)是南京能瑞自动化设备有限公司专为配变现场服务的新一代智能产品。
它集现代移动通信技术、计算机技术、电力测量技术于一身。
支持并采用先进的GPRS/CDMA公用无线通信网络技术,能够实现用电监测、自动抄表、电能质量分析、电压合格率统计、自动生成各项管理数据、分析曲线、报表等、实现计量设备异常监测和变压器异常监测并远程报警等功能,加强了电力部门技术防窃电能力;为电力部门精细化管理提供了科学的、先进的技术手段。
2 终端特点◆采用高速32位嵌入式微处理器philips ARM7TDMI 和嵌入式ucosII操作系统;◆内部采用高速高精度的采样芯片,实时电能计算,在负荷波动大机谐波含量高的状况下也能保证采样和电能精度;◆大容量的FLASH存储芯片保证各种数据的存储;◆宽电压工作范围设计,且终端在任意断两相电压的条件下,交流电源能维持终端正常工作;◆与主站的通信规约支持《江苏电网配变监测计量终端数据传输规约》,终端与电能表的数据通信规约支持DL/T645-1997、IEC1107、威胜、ABB、红相EDMI、兰吉尔/西门子B/D表等国内外常用表计规约;◆电磁兼容性能优异,能抵御外界的传导性瞬变脉冲群、磁场、静电、雷击浪涌等干扰,符合Q/GDW129-2005的电磁兼容要求;◆采用阻燃非金属外壳,CDMA模块与GPRS模块可互换,体积轻巧,安装方便。
3 性能参数4 基本功能4.1电能计量1)计量正反向有功总、尖、峰、平、谷电量。
2)计量各象限、正反向无功总、尖、峰、平、谷电量。
KD-BASA1集中式电表
KD-BASA1智能网络电表◆主要技术特点※体积小、功耗低、精度高、其功耗仅为同户数感应式表的5%;※反窃电功能,能精确计量正负两个方向的电能且以同一方向累计,有效杜绝了偷漏电现象;※集中安装、分户计量,安装方便、工程费用低;※采用模块化结构设计,抗干扰能力强,便于产品升级;※实时功率显示,实时显示用户的用电负荷;※双CPU处理器,计量准确,运算速度快,提高抗干扰能力;※内部电源三相供电,具有电源缺相指示功能,电源缺相,设备正常工作;※强弱电隔离,提高抗干扰能力;※具有过载保护功能;※主电网运行安全保护功能,可根据主电网情况设置终端用户负载;※具有预付费(倒计数)功能,无费自动关断; ※具有后付费(正计数)功能,缴费方式多样化(选配);※具有液晶可视终端查询功能(选配);※具有语音提示购电催费功能(选配);※允许透支电量功能:根据用户信誉不同可设置不同允用透支电量,超过设置参数后欠费断电;※通断控制功能:通过指令对用户进行通断电控制;※强大的物业管理功能,先进的智能化管理。
◆型号说明KD- BASA1- XS+YD单相户数三相户数功能代号产品型号注:1、当用户为单相时,规格表示为:KD-BASA1-YD,如:当用户为6户单相时,规格表示为:KD-BASA1-6D;2、当用户为三相时,规格表示为:KD-BASA1-XS,如:当用户为6户三相时,规格表示为:KD-BASA1-6S;3、当用户为三相/单相混合出线时,规格表示为:KD-BASA1-XS+YD,如:当用户为6个三相和10个单相用户时,规格表示为:KD-BASA1-6S+10D;◆主要技术指标※额定电压:3×220/380V;※工作电压范围:AC180~260V;※标定电流:15(60)A;※脉冲常数: 900imp/kwh;※准确度等级:1.0级;※售电精度:0.01度;※计量分度: 0.1度;※数据保护: 断电后数据保留>10年。
智能电表网络设计方案
智能电表网络设计方案随着科技的不断进步和社会的发展,智能电表作为一种新型的电力计量设备,逐渐被广泛运用于各个领域。
它具有读取电能使用信息、实时监控负载情况、远程控制电力供应等多种功能,并且具备节能环保、提高供电质量和管理效率的优势。
为了实现智能电表的正常运行和数据传递,一个可靠的网络设计方案是至关重要的。
本文将提出一个智能电表网络设计方案,以确保电能计量和数据传输的准确性和安全性。
一、网络拓扑结构设计智能电表网络是一个由多个电表组成的网络系统,因此,一个合理的网络拓扑结构设计对于整个系统的运行至关重要。
我们建议采用星型拓扑结构,其中一个中心节点作为数据汇聚点,与其他电表进行通信。
这种结构可以降低信号传输的延迟,并且易于管理。
二、网络通信协议选择在智能电表网络中,为了保证数据传输的稳定性和可靠性,我们需要选择合适的通信协议。
目前常用的通信协议有MODBUS、DLMS/COSEM等。
根据实际需求,我们建议选择DLMS/COSEM协议,该协议能够实现电能计量数据的采集、实时监控和远程控制,并且保证数据的安全传输。
三、网络安全性设计智能电表网络中包含了大量的电力使用信息,对于这些数据的安全保护至关重要。
为了确保网络的安全性,我们需要进行以下安全性设计措施:1. 访问控制:通过设置访问权限,只允许授权人员对电表进行配置和查询,防止非法访问和数据泄露。
2. 数据加密:对于传输的数据,采用加密算法进行加密,确保数据在传输过程中不被窃取或篡改。
3. 防火墙设置:在网络中设置防火墙,对入侵行为进行监控和阻止,保护网络的安全。
4. 安全审计:定期对网络进行安全审计,及时发现和修复潜在的安全漏洞,提高网络的安全性。
四、网络扩展性设计随着电力系统的发展和扩建,智能电表网络也需要具备一定的扩展性。
为了实现网络的扩展,我们需要考虑以下设计方案:1. 合理规划IP地址:对于每个智能电表,合理规划IP地址,以便于后续的网络扩展和管理。
网络电力仪表品种及选型方法
网络电力仪表品种及选型方法
1、概述
安科瑞 徐孝峰 江苏安科瑞电器制造有限公司 江苏 江阴 214405
网络电力仪表是针对电力系统、工矿企业、公共设施、智能大厦的电力监控需求而设计
的。它能测量所有的常用电力参数,如三相电流、电压,有功、无功功率,电度、谐波等。
由于该电力仪表还具备完善的通信联网功能,所以我们称之为网络电力仪表。它非常适合于
� 可通讯接入 SCADA、PLC 系统中;可与业界多种软件通讯(Intouch, Fix, Citec,组态 网等);
� LED 或蓝屏背光 LCD 显示,可视度高; � 方便安装,接线简单,工程量小; � 仪表采用专用失电保护电路,在失电情况下,数据保存不丢失,恢复电源后,仪表继续
运行; � 四象限电能计量,分时计费,最大需量纪录及 12 个月电能统计。 � 功能
ACR10EFL、ACR100E、ACR110E、ACR120E、ACR120EL、ACR120EFL、ACR200K、ACR200ILH、
ACR200ULH、ACR200UILH、ACR200E、ACR210E、ACR220E、ACR220EL、ACR220EFL、ACR300E、
ACR310E、ACR320E、ACR320EL、ACR320ELH、ACR320EFLH、ACR330ELH、ACR410E、ACR420E、
智能电表的使用方法
智能电表的使用方法
智能电表的使用方法如下:
1. 安装电表:智能电表需要由专业人员安装,安装之前需要考虑安装位置的合理性,以避免干扰和损坏的情况。
安装好电表后,需要对其进行测试,确保其功能正常。
2. 连接网络:智能电表需要连接到网络,以便向用户提供实时用电数据。
连接网络时需要输入Wi-Fi密码和一些其他信息,如果智能电表支持4G网络,还可以使用无线数据卡连接。
3. 使用APP:智能电表通常配有专门的APP,用户可以通过APP查看实时用电数据、用电曲线、用电趋势等信息。
智能电表还可以设置电费提醒、用电限额等功能,使用户更好地掌握用电情况,节约用电。
4. 与智能家居设备联动:智能电表可以与智能家居设备联动,例如联动智能插座、智能灯具等,使用户更方便地控制家庭用电,提高用电效率。
5. 保养维护:智能电表使用一段时间后需要进行保养和维护,以确保其功能正常。
由于智能电表内部有很多部件,需要注意保养维护以延长使用寿命。
此外,如果想要使用智能电表,需要将购电卡插入电表的卡槽中,并尽量插紧密一些,防止发生接触不良的情况。
当电表的显示屏上显示出“读卡成功”的字样时,购买的电费就会充到电表里面,之后就可以正常使用了。
在使用
过程中如果发生跳闸的情况,可以去看一下是否是电费不够了,如果是这种情况,就要及时缴纳电费。
以上信息仅供参考,如有疑问或需要了解更多信息,建议咨询专业人士或查阅相关网站。
智能电表操作手册
智能电表操作手册第一章智能电表概述 (3)1.1 智能电表简介 (3)1.2 智能电表的主要功能 (3)第二章智能电表安装与接线 (4)2.1 安装前的准备工作 (4)2.2 电表安装步骤 (4)2.3 接线方式及注意事项 (4)第三章智能电表操作界面 (5)3.1 显示屏操作说明 (5)3.2 功能键操作说明 (5)3.3 状态指示灯说明 (6)第四章参数设置与调整 (6)4.1 参数设置方法 (6)4.1.1 进入参数设置界面 (6)4.1.2 参数设置操作 (6)4.1.3 退出参数设置界面 (6)4.2 常用参数调整 (7)4.2.1 电价参数调整 (7)4.2.2 通讯参数调整 (7)4.2.3 负荷控制参数调整 (7)4.3 参数设置注意事项 (7)4.3.1 保证电表处于正常工作状态 (7)4.3.2 严格遵循操作流程 (7)4.3.3 记录参数设置信息 (7)4.3.4 保持参数设置的一致性 (7)4.3.5 定期检查参数设置 (7)第五章数据查询与统计 (7)5.1 实时数据查询 (7)5.1.1 查询条件 (8)5.1.2 查询结果 (8)5.1.3 数据刷新 (8)5.2 历史数据查询 (8)5.2.1 查询条件 (8)5.2.2 查询结果 (8)5.2.3 数据展示 (8)5.3 数据统计与分析 (8)5.3.1 数据统计 (8)5.3.2 数据分析 (8)5.3.3 报表输出 (8)5.3.4 报警功能 (8)第六章故障诊断与处理 (9)6.1.1 通信故障诊断 (9)6.1.2 电力故障诊断 (9)6.1.3 其他故障诊断 (9)6.2 故障处理方法 (9)6.2.1 通信故障处理 (9)6.2.2 电力故障处理 (10)6.2.3 其他故障处理 (10)6.3 维护保养建议 (10)6.3.1 定期检查 (10)6.3.2 环境保护 (10)6.3.3 防护措施 (10)6.3.4 定期培训 (10)第七章安全防护与节能 (11)7.1 安全防护措施 (11)7.1.1 操作人员要求 (11)7.1.2 设备安全防护 (11)7.2 节能措施 (11)7.2.1 电能计量管理 (11)7.2.2 用电需求侧管理 (11)7.2.3 系统优化与升级 (11)7.3 节能效果评估 (12)7.3.1 评估方法 (12)7.3.2 评估指标 (12)第八章智能电表通信功能 (12)8.1 通信接口介绍 (12)8.1.1 接口类型 (12)8.1.2 接口功能 (12)8.2 通信协议与设置 (13)8.2.1 通信协议 (13)8.2.2 通信设置 (13)8.3 通信故障处理 (13)8.3.1 故障现象 (13)8.3.2 故障原因 (13)8.3.3 故障处理方法 (13)第九章智能电表与智能家居的连接 (14)9.1 智能家居系统简介 (14)9.2 连接方法与步骤 (14)9.2.1 准备工作 (14)9.2.2 连接步骤 (14)9.3 智能家居应用场景 (14)第十章智能电表维护与管理 (15)10.1 定期检查与维护 (15)10.1.1 检查周期 (15)10.1.3 维护措施 (15)10.2 电表更换与升级 (16)10.2.1 更换条件 (16)10.2.2 更换流程 (16)10.3 管理与监控策略 (16)10.3.1 管理策略 (16)10.3.2 监控策略 (16)第一章智能电表概述1.1 智能电表简介智能电表,作为一种新型的电力信息采集与控制设备,是在传统机械式电表的基础上,融合现代电子技术、通信技术、计算机技术等多种先进技术而发展起来的。
智能电表说明书
智能电表说明书智能电表说明书1. 引言智能电表是一种利用先进的技术和通信手段实现对电力消费进行精确测量、远程监控和管理的装置。
本说明书将介绍智能电表的功能、安装和使用方法,以及常见问题解答。
2. 功能特点智能电表具有以下功能特点:- 精确测量智能电表采用先进的电能测量技术,能够精确测量电力消耗,实时显示电能使用情况。
用户可以准确了解自己的用电情况,并根据需求调整用电策略,以降低能源消耗。
- 远程监控智能电表可以通过通信网络接入智能电网系统,实现远程监控和管理。
供电公司可以实时获取用户的用电信息,识别异常用电情况,并采取相应措施解决问题。
用户也可以通过手机App等方式随时查看自己的用电情况。
- 管理功能智能电表支持多种功能,如峰谷电价策略、用电限额设定、用电报警等。
用户可以根据自己的需求进行设置,并根据电表提供的数据做出相应的调整。
这些功能旨在提高用户的用电效率和节能意识。
3. 安装方法智能电表的安装需要遵循以下步骤:1. 材料准备- 智能电表- 电表安装支架- 相关工具(如螺丝刀、电钳等)2. 断电在安装智能电表之前,需要先将电源断开以确保安全。
请关闭主断路器,并使用电测试笔确认电源已切断。
3. 移除旧电表使用电钳将旧电表与电源线解除连接。
请注意操作安全,确保自己不会触电。
4. 安装支架将电表安装支架固定在墙上或合适的位置上,确保支架牢固且水平。
5. 连接电源线使用电钳将电源线与智能电表连接。
确保连接牢固,不松动。
6. 完成安装将智能电表插入安装支架,固定好螺丝,并确保电表与支架连接稳固。
然后将电源重新接通。
4. 使用方法智能电表的使用方法非常简单:1. 电能显示智能电表的显示屏上会显示电能的使用情况,包括当前的用电功率、用电总量等。
通过观察电表上的数字或图表,用户可以了解自己的用电情况。
2. 远程查询用户可以通过手机App或网络平台查询智能电表的用电情况。
只需要打开相应的应用程序,并绑定自己的电表账号,即可随时随地了解自己家庭或企业的用电情况。
智能电表说明书及使用方法
智能电表说明书及使用方法一、产品简介智能电表是一种新型的电力计量装置,它采用先进的电子技术和通信技术,具备自动抄表、远程抄表、数据存储等功能。
智能电表可以实时监测电能使用情况,并通过通信网络与电力公司进行数据交互,方便用户了解用电情况和电费消耗,同时也方便电力公司实现远程抄表和电能管理。
二、产品特点1. 精确计量:智能电表采用先进的电能计量技术,能够准确测量电能消耗,提供精确的用电数据。
2. 自动抄表:智能电表可以自动记录和存储用电数据,不需要人工抄表,减少了人力和时间成本。
3. 远程抄表:智能电表可以通过通信网络与电力公司实现远程抄表,方便电力公司及时获取用户用电数据。
4. 数据传输:智能电表支持多种通信方式,如GPRS、LoRa等,能够将用电数据传输到电力公司,并实现双向通信。
5. 节能环保:智能电表可以帮助用户了解电能消耗情况,提高用电意识,促使用户节约用电,减少能源浪费,达到节能环保的目的。
三、使用方法1. 安装:将智能电表安装在电力进户线路上,确保电表与电源连接正确,并确保接地良好。
2. 上电:接通电源后,智能电表会自动启动,进行自检和初始化操作。
3. 设置参数:根据实际情况,设置智能电表的相关参数,如电价、电压、电流等。
4. 显示功能:智能电表具备显示功能,可以显示当前的用电数据,如电压、电流、功率、电能等。
5. 数据查询:通过智能电表的操作界面,可以查询历史用电数据和实时用电数据,方便用户了解用电情况。
6. 数据传输:智能电表支持多种通信方式,可以通过有线或无线方式将用电数据传输到电力公司,实现远程抄表功能。
7. 数据分析:电力公司可以通过接收智能电表传输的数据,进行数据分析和统计,为用户提供用电建议和优化方案。
8. 故障排除:在使用智能电表过程中,如遇到故障或异常情况,用户可以参考说明书进行故障排除或联系售后服务。
四、注意事项1. 智能电表属于精密仪器,安装和维护时请遵守相关操作规程,以免影响使用效果。
电表远程抄表原理
电表远程抄表原理
电表远程抄表是指通过远程通信技术,实现对电表抄表数据的远程采集和监控。
其原理主要包括远程通信、数据采集和数据处理三个方面。
首先,远程通信是电表远程抄表的基础。
远程通信技术包括有线通信和无线通
信两种方式。
有线通信主要是通过电力载波通信、光纤通信或者电话线通信等方式,将电表抄表数据传输到数据中心。
而无线通信则是利用无线网络、GPRS、NB-IoT
等技术,通过信号传输实现远程抄表数据的传输。
其次,数据采集是电表远程抄表的关键环节。
数据采集主要包括电表抄表数据
的采集和传感器数据的采集两个方面。
电表抄表数据的采集是通过电表内置的芯片或者外接的数据采集装置,将电表的用电信息、电量数据等采集到数据中心。
同时,通过传感器采集环境温度、湿度等数据,从而实现对用电环境的监控。
最后,数据处理是电表远程抄表的重要环节。
数据处理主要包括数据的存储、
分析和展示三个方面。
数据存储是将采集到的电表抄表数据和传感器数据存储到数据库中,以便后续的数据分析和查询。
数据分析是通过数据挖掘、统计分析等技术,对电表用电情况进行分析,发现异常情况和节能潜力。
数据展示则是将分析后的数据以图表、报表等形式展示出来,为用户提供直观的用电信息和能源管理建议。
总的来说,电表远程抄表通过远程通信、数据采集和数据处理三个环节,实现
了对电表抄表数据的远程监控和管理。
这不仅提高了抄表的效率,减少了人力成本,还为用户提供了更加便捷、精准的用电管理服务。
安科瑞ACR系列智能电能表
电能管理ACR系列网络电力仪表概述ACR网络电力仪表是针对电力系统、工矿企业、公共设施、智能大厦的电力监控需求而设计的。
它能测量所有的常用电力参数,如三相电流、电压,有功、无功功率,电度、谐波等。
由于该电力仪表还具备完善的通信联网功能,所以我们称之为网络电力仪表。
它非常适合于实时电力监控系统。
该表具有很高的性能价格比,可以直接取代常规电力变送器及测量仪表。
作为一种先进的智能化、数字化的前端采集元件,该系列网络仪表已广泛应用于各种控制系统、SCADA 系统和能源管理系统中。
产品说明特点ACREL公司集多年电力测量产品设计之经验,采用现代微处理器技术和交流采样技术设计而成了该系列网络电力仪表。
产品的设计充分考虑了成本效能化、智能性和可靠性,有以下特点:●可直接从电流、电压互感器接入信号;●可任意设定PT/CT变比;●仪表显示可滚动设置;●I/O开关量,继电器报警输出,4~20mA模拟量等功能模块化设计;●多块仪表可设置不同地址;●可通讯接入SCADA、PLC系统中;可与业界多种软件通讯(Intouch, Fix, Citec,组态网等);●LED或蓝屏背光LCD显示,可视度高;●方便安装,接线简单,工程量小;●仪表采用专用失电保护电路,在失电情况下,数据保存不丢失,恢复电源后,仪表继续运行;●四象限电能计量,分时计费,最大需量纪录及12个月电能统计。
1.2.2 应用该系列网络电力仪表的应用领域非常广泛而且便于系统集成,凡是有电力供应的地方都有它们的用武之地,特点是在对电力品质、电力安全有较高要求的场合以及有自动化需要的场合。
它适用于如下领域,并且已有众多成功应用经验。
●能源管理系统●变电站自动化●配电网自动化●小区电力监控●工业自动化●智能建筑●智能型配电盘、开关柜功能ACREL公司集多年的专业经验,推出了网络电力仪表。
它是采用现代微处理器技术和交流采样技术设计而成。
每个仪表可测量多种参数,作为远端监控系统(SCADA)的前端;可联网使用,亦可单独使用。
基于单片机的网络电表数据集中器的软件开发
基于单片机的网络电表数据集中器的软件开发近年来,随着能源管理的重要性日益凸显,电力行业对智能电表的需求也日益增长。
智能电表的出现,使得电力数据的采集和管理更加方便快捷。
为了满足电力行业对电表数据的集中管理需求,我们开发了一款基于单片机的网络电表数据集中器的软件。
该软件利用单片机作为主控芯片,通过串口通信与智能电表进行连接。
通过配置串口参数,软件能够与各种型号和规格的智能电表进行通信,并实现数据的采集和传输功能。
在开发过程中,我们采用了C语言作为开发语言,并使用了相关的开发工具和库函数。
软件开发的第一步是与智能电表建立通信连接。
我们通过串口通信协议,与智能电表进行数据交互。
该软件能够自动识别智能电表的型号和规格,并根据不同的电表类型,设置相应的通信参数。
在与智能电表建立连接后,我们可以通过发送指令,获取电表的各项数据,如电流、电压、功率等。
同时,软件还能够实时监测电表的运行状态,并对异常情况进行报警和记录。
软件的第二步是数据的采集和传输。
通过与智能电表的通信,软件能够实时获取电表的数据,并将其存储在内部的数据库中。
为了提高数据的可用性和安全性,我们采用了数据压缩和加密的技术。
此外,软件还支持数据的远程传输功能,可以将电表数据上传到云平台或电力系统的服务器上,实现数据的实时监测和管理。
软件开发的最后一步是用户界面的设计和开发。
我们设计了一个直观、简洁的用户界面,使用户能够方便地查看和管理电表数据。
用户可以通过界面进行数据的查询、统计和分析,并可以设置报警规则和参数。
同时,软件还提供了数据导出和打印功能,方便用户进行数据的备份和共享。
总结而言,基于单片机的网络电表数据集中器的软件开发,实现了电表数据的集中管理和实时监测。
该软件具有通信稳定、数据准确和操作简便的特点,能够满足电力行业对电表数据管理的需求。
未来,我们将进一步完善软件功能,提高软件的性能和稳定性,为电力行业的智能电表管理提供更好的服务。
如何通过LoRa技术实现远程电表管理系统
如何通过LoRa技术实现远程电表管理系统一、引言随着信息技术的日益发展,智能化的需求逐渐增加,远程电表管理系统成为了电力行业的一项必不可少的技术。
而LoRa技术,作为一种低功耗、长距离的无线通信技术,为远程电表管理系统的实现提供了有效的解决方案。
本文将探讨如何通过LoRa技术来实现远程电表管理系统,并探讨这一技术在电力行业中的应用前景。
二、LoRa技术概述LoRa技术是一种基于长距离、低功耗的无线通信技术,它采用了扩频技术和自适应增益调制技术,能够在大范围内实现可靠的无线通信。
相比传统的通信技术,LoRa技术具有以下几个优势:1. 长距离通信:LoRa技术能够在开阔地区实现10公里以上的通信距离,即使在城市等复杂环境中,通信距离也能达到数公里。
2. 低功耗:LoRa技术使用低功耗的无源传感器,能够实现长时间的电池寿命,减少更换电池的频率。
3. 多设备接入:LoRa技术支持大量设备的接入,能够同时连接上千台设备,实现对多个电表的监控和管理。
4. 抗干扰能力强:LoRa技术在频谱利用率上有着良好的优化,能够有效抵御无线干扰,提高通信的可靠性。
三、LoRa技术在远程电表管理系统中的应用1. 数据采集:通过LoRa技术,可以实现对电表数据的远程采集。
传感器将电表的用电数据通过LoRa网络发送到数据中心,电力公司可以通过数据中心实时获取电表数据,实现远程监测和管理。
这样一来,就不需要电力公司的人员去现场逐个读取电表数据,大大提高了工作效率。
2. 远程预警:通过LoRa技术,电力公司可以设置电压、电流等参数的阈值,一旦电表数据超过设定的阈值,就会触发报警。
电力公司可以及时收到报警信息,并采取相应措施,以防止设备故障或火灾等安全隐患的发生。
这种预警机制能够增加对电网安全的监控和管理。
3. 负荷控制:通过对电表数据的实时监测,电力公司可以对用户的用电负荷进行预测和控制。
当用电负荷过高或过低时,电力公司可以实施短暂降压或停电等手段,以平衡用电负荷,提高电网的稳定性和供电质量。
电力行业智能电表技术手册
电力行业智能电表技术手册智能电表技术手册目录1. 概述2. 智能电表的定义3. 智能电表的工作原理4. 智能电表的功能特点4.1 远程抄表4.2 计量功能4.3 费率管理4.4 负荷管理4.5 数据传输4.6 防篡改能力5. 智能电表的安装与维护5.1 安装要求5.2 维护与故障排除6. 智能电表技术的前景与挑战6.1 前景展望6.2 技术挑战7. 结论1. 概述本手册旨在介绍电力行业中智能电表技术的基本概念、工作原理、功能特点以及相关安装与维护知识。
智能电表作为电力行业的重要组成部分,其在能源计量、节能管理以及数据传输等方面具有重要的作用。
2. 智能电表的定义智能电表是一种集计量、数据传输、远程控制等功能于一体的现代电力测量装置。
相较于传统的机械电表或电子电表,智能电表能够通过通信网络与监控中心进行远程数据传输,实现远程抄表和数据管理。
3. 智能电表的工作原理智能电表通过传感器采集电力信息,经过处理电路进行数字化处理并存储。
同时,智能电表还内置通信模块,利用通信网络与上层系统实现数据传输和远程控制。
4. 智能电表的功能特点4.1 远程抄表智能电表通过通信网络实现远程抄表,不再需要人工上门读数,大大提高了工作效率,并减少了人力成本。
4.2 计量功能智能电表能够准确计量电力使用情况,实现对电能、功率、电压、电流、功率因数等指标的精确测量。
4.3 费率管理智能电表可根据不同时间段设置不同的电价费率,实现合理用电和电费优化。
4.4 负荷管理智能电表能够实时监测电力负荷情况,通过负荷监测和调控,优化电力供需平衡,提高电网稳定性。
4.5 数据传输智能电表可通过有线或无线网络与上层系统进行数据传输,实现对电力信息的实时监控和管理。
4.6 防篡改能力智能电表具备防篡改功能,通过密码验证、数据加密等手段,确保电能计量的安全可靠。
5. 智能电表的安装与维护5.1 安装要求智能电表的安装应符合相关电力行业标准和规范要求,包括电表选型、接线、接地等方面的考虑。
三相四线电能表原理
三相四线电能表原理
三相四线电能表是用于测量三相电网络中的电能消耗的仪表。
它通过测量电流和电压来计算电能的消耗。
接下来将介绍三相四线电能表的工作原理。
首先,三相四线电能表有三个输入端口,分别用于连接A相、B相和C相的电压和电流。
电压输入端口与三相电源相连,而电流输入端口通过电流互感器与电线相连。
在每个输入端口上,有一个电压或电流线圈。
当电流通过电流线圈流过时,会在线圈中产生磁场。
磁场的强度与电流成正比。
同时,当三相电源中的电压输入到电压线圈时,也会在线圈中产生磁场。
磁场的强度与电压成正比。
在电能表内部,有一个转动的铝板,也称为铝轮。
铝轮位于磁场中,当电流和电压通过线圈时,磁场的力将开始作用在铝轮上。
根据法拉第电磁感应定律,磁场的力会导致铝轮开始旋转。
在铝轮上,有一只小针指针,它会沿着表盘上的刻度进行旋转。
针指针的旋转速度与电流和电压的大小成正比。
通过测量针指针旋转的角度,就可以确定电能的使用量。
为了准确测量电能,三相四线电能表通常还会进行校准。
校准可以通过调整铝轮的质量或磁场的力来完成。
校准后的电能表可以提供精确的电能消耗数据。
总之,三相四线电能表通过测量电流和电压的大小来计算电能
的消耗,利用铝轮和针指针的旋转来显示电能的使用量。
这种原理使得三相四线电能表成为一种常用的仪表,用于监测和管理三相电能消耗。
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BSH2000计费系统调试规范
(网络电表(DDS371-M/F、DTS317-M/F))
1.0 目的
为规范工程人员对BSH2000计费系统的调试,提高效率,减少失误,特制定本规范。
2.0 适用范围
适用于工程部调试人员对有调试需求的项目进行调试。
3.0 参考标准及参考文件
BCQP751-2 《服务提供控制程序》
《BSH2000计费系统设计规范手册》
《BSH2000计费系统安装规范手册》
《BSH2000计费系统产品说明书》
工程部制定的调试规范
4.0 工作程序及调试的实施
4.1 调试前的准备
4.1.1.1 电表的安装。
电表的安装位置要符合要求,通讯接线牢固,布线要规范。
4.1.1.2 管线的安装
网络线穿管,建议选用镀锌管且要可靠接地,减少干扰信号。
网络线应选用RVVP(2*1.0mm2)以上的屏蔽线。
4.1.1.3 网络线接线不分极性,所有接线必须在接线盒里可靠连接。
4.2 采集器调试
采集器调试分硬件调试与软件调试。
4.2.1 硬件调试
调试步骤:
1、检查安装接线。
2、检查线路
3、记录用户
调试具体内容:
1、检查电表安装位置是否符合要求,通讯接线是否牢固,布线是
否符合规范。
2、检查线路:上电前,先用万用表检查接线盒内接线是否有短路,
上电后测量接线盒内Px两端的电压是否为±26-28V。
电压不
正常则要拆开线路检查,由于采集器出厂前已经设置好所有参
数,故在现场一般无需设置。
3、调试人员需要将电表的ID号(贴在外壳上)与对应用户记录下
来。
4.3 软件调试
4.3.1 安装BSH2000软件,初始化程序。
4.3.2 增加区域管理器、数据采集器以及初始化区域管理器。
4.3.2 设置各数据采集器通道的计费类型及下载各数据采集器通道的参数、初始刻度。
说明:假设系统有一个FMU(1号),它只带一个网络电表采集器。
(1)安装BSH2000软件,运行程序。
(2)点击“设备管理”按钮,点击“设备维护”图标。
(3)进入“硬件设置”,选择“设备”->“增加区域管理器(FMU)”
选则FMU_02M,输入FMU地址与板上的拨码地址相同,点击“确定”,退回“硬件设置”界面。
再退回“主界面”
然后,进入“硬件设置”界面,选择“设备”->“增加采集器(SSU)”
图1
选择“网络冷水表”,输入SSU地址。
点击“确定”,退回“硬件设置”界面。
然后,选择“设备”->“初始化FMU”。
在向FMU增加采集器前,要先初始化FMU。
然后点击“SSUID设置”,设置采集器的ID号,
出现下面的报告窗口,说明设置成功。
(4) 检查采集器通讯情况。
右键点击“1号SSU”,选择“SSU参数检测”。
图3
(5)通过施工方提供各数据采集器的接线通道分配表添加用户资料。
(添加用户步骤参考LMS6.1使用说明)
设置各数据采集器通道的计费类型。
一般情况采集器的刻度、参数出厂时已经设好,特殊情况需要修改时,右键点击“1号SSU”,选择“写SSU刻度”。
(6) 观察网络通讯情况,右键点击“1号FMU”,选择“SSU网络检测”。
图4
(7)4.3.6试完毕应产生初始报表。
设置用户权限。
参考“LMS6.0使用说明”。
(8) 特殊设置:
(1)报警屏蔽。
在“硬件设置”中点击“工具”->“网络仪表报警设置”
(2)读版本信息。
在“硬件设置”中点击“工具”->“网络仪表报警设置”
->“版本信息”
(3)设置分时计量,参考LMS6. 1使用说明。
4.3.7 如调试中在调试出现偏离控制的情况下,现场调试人员应及时采取解决办法,必要
时可寻求开发部等部门协助,填写《信息联络处理单》。
4.3.8调试过程中发现的不合格现象由现场调试人员进行处理并记录(填写在《调试现场情况反馈表》)。
对疑为不合格品的物资,填写《退货产品检验报告》,交品管部处理。
4.4.5在试运行过程中出现异常时,有现场调试人员处理,并填写《调试现场情况反馈表》。
4.5 验收
4.5.1试运行正常,由现场调试工程师对顾客方相关技术人员进行操作培训,使其掌握基本的操作技能和系统维护常识。
4.5.2 验收准备。
系统调试完毕,试运行一段时间后准备验收。
提供相关培训资料。
4.5.3验收。
由工程部组织包括顾客在内的相关单位进行项目调试验收,填写《项目调试验收单》,最后经公司与顾客双方签字确认。
1) 4.5.4项目验收完以后,将有关文件和资料进行整理和归档,填写《工程项目档案》。