电力线通信自动抄表系统中的电能表捕获算法
电力自动化系统中电量采集和计量的运用
电力自动化系统中电量采集和计量的运用摘要:通过电量采集和计量的运用能有效的提升电力管理效率,促进数据收集与整理工作进步。
本文对电力自动化系统中电量采集与计量的应用方式进行分析。
关键词:电力自动化;电量采集;系统引言随着城市化进程不断加快,我国电力建设规模逐渐扩大,经济的发展促进了人们日常生产生活中对电力需求量的增加。
为了满足社会对电力的需求,提高电力企业市场竞争力,需要电力企业不断改进生产服务方式以适应现代化电力市场。
科技发展使电力企业向着自动化、数字化、智能化方向发展,电力自动化系统的应用优化了电力企业管理制度,促进了经济效益的提高,为企业服务质量的进一步提升提供了条件,作为电力企业发展的重要环节,电量采集和计量系统的应用水平始终影响着整体电力系统运行,用户电量数据收集准确是促进电力企业经济效益提升的基础,要保证所收集数据具有准确性、可靠性,就需要提高电量采集与计量工作水平。
电量采集与计量工作优化了信息采集操作流程,提高信息采集效率,节省了大量人力物力,使电力企业管理制度得到完善,服务质量得到提升,获得更多经济效益。
1电力自动化中电量采集和计量系统的结构分析1.1主站系统在电量采集与计量系统当中,其主要组成部分包括数据终端服务器、Modem、服务器、应用软件以及前置机等。
其中应用软件主要包括Basic、SQLServer、icrosoftoffice等等。
在该系统当中,包括了10个变电站以及上百个计量点,可以利用计算机技术使其形成开放型、分层的结果,使得变电站中可以实现能量的分析、采集、存储以及管理。
在局域网当中,用户通过IE浏览器对每一个电站当中的信息数据进行采集,从而对每一个地区的供电情况进行有效的掌握,及时的对每一个站场当中的线损情况、不平衡率等进行全面的分析,从而能够实现电压与电流的控制,如果存在窃电情况的话,系统中就会及时的发出报警信息。
1.2分站系统分站系统由多个结构组成,具有独特的工作方式,应用信息软件实现对数据的收集。
自动抄表
摘要:自动抄表是指采用通讯和计算机网络等技术自动读取和处理表计数据。
系统主要由电能表、采集器、集中器、数据传输通道、站系统构成,通过网络还可以和供电局的营业收费系统相连实现抄表收费一体化。
本文的目的就是对多种典型自动抄表的方式进行比较,作出一番探讨。
关键词:自动抄表电能方式1 载波抄表方式1.1 电力载波原理电力线载波通信是指通过调制、解调技术,将信息调制为高频信号后叠加在电力线路上进行传输,再通过解调将信息接收的技术。
该项研究,已经有几十年的发展历史。
随着自动抄表系统需求的不断增长和Internet技术的飞速发展,利用220V低压电力线传输高速数据的价值越来越为人们所重视,其不用布线、覆盖范围广、连接方便的显著特点,被认为是提供“最后一公里”解决方案最具竞争力的技术之一。
1.2 电力载波的难点低压电力线不同于普通的数据通信线路,作为传输信道存在许多技术难点,主要是要解决载波信号在低压电力线路上的衰减和噪声干扰问题。
造成载波信号衰减的原因包括:①线路本身衰减,主要由线路分布电容和高频集肤效应引起;②负载特性不同且时变大,引起线路衰减剧烈变化;③不同类型的电源线对信号所呈现的波阻抗和衰减常数不同,引起的高频信号反射;④功放阻抗失配造成的衰减等。
1.3 载波抄表系统优缺点对比低压载波抄表方式是一种利用已有的电力线路作为数据传输载体的有线载波通信方式,与有线Modem方式相似。
电力线载波抄表具有无需布线(利用输电线路)、安装使用比较方便,而且无需支付抄表时数据传输的费用等优点;应为较理想方式。
但由于我国电力网污染严重,使得该抄表方式很难真正推广应用,目前在电能表抄表应用方面比较局限,因为电力线上可变的强电磁干扰,使得信号经电力线传输后发生畸变,在接收端,信号的准确接收和检测变得非常困难,真正推广低压载波抄表还要有相当的历程,需对现有的电力线载波抄表技术进行深入的研究和改进,比如采用先进的扩频技术,以提高通信的抗干扰能力等。
自动抄表系统中电能表的设计
传统电力 抄表方式是 由人工进行抄取 电能表数 据, 通常会 出现以下 问题 : 不能在同一时间抄取到各表 的数 据 , 表 的周期 长 、 费人 工 多 且 效率 低 , 抄 耗 不利 于 电力公司计算分析线损值等相关 数据 。近年来 , 随着 电力系统 自动抄表技术、 嵌入式控制 系统技术和数据 通信技术等的发展 , 为了解决传 统电力抄表方式 的弊 端, 通过电力线载波通信 的远程电力抄表系统成为电 力 部 门管理 、 分析 、 处理 各种 电量 数据 的一种 重要 选择 措施 。 远程 电力抄表系统按层级来看 , 主要 由控制中心 的管理计算机、 收集若 干电表 电量数据并传输到控制 中心 的数据 集 中器 、 个 用 户 的 电 能计 量 采 集 设 备 3 每 部分组成 。其中最底层 的就是 电能计量采集设备 , J
Ab t a t Au o tc mee e d n y tm sa n e r lp r fa t ma in f rt e ee t ct e t r a d e e g s r c : tmai trr a i g s se i n i tg a a to u o t o h l cr i s co , n n r y o i y mee l y n i o a tp r ft e mi le u p n n t e s se Usn lcrct trn e hn lg e , t rp a s a mp r n a o t t he tr na q i me ti h y t m. i g e e t iy me e g t c oo i s i i
中 图分类 号 :P7 T 24 文 献标识 码 : B 文 章编 号 :00—82 (0 1 1 00 0 10 89 2 1) 1— 08— 4
电力系统电能计量集抄技术分析
电力系统电能计量集抄技术分析电力系统电能计量是指对电能的计量工作,它是电力系统运行与管理的重要环节。
而电能计量集抄技术是指利用集抄设备对各个电能表的电能数据进行远程采集和传输的技术。
本文将从技术原理、应用优势和发展趋势三个方面对电能计量集抄技术进行分析。
一、技术原理电能计量集抄技术的原理主要包括数据采集、数据传输和数据处理三个环节。
首先是数据采集。
电能计量集抄系统通过安装在各个电能表上的集抄设备实现数据的采集。
这些集抄设备通常是使用无线传感器技术,通过感应电能表上的脉冲信号或通过直接读取电能表上的数据来获取电能数据。
采集到的电能数据会根据事先设置的时间间隔进行存储和传输。
其次是数据传输。
采集到的电能数据要通过网络传输到数据中心或数据服务器进行集中管理和处理。
目前常用的数据传输方式有有线传输和无线传输两种。
有线传输主要是通过电力线通信或者以太网等有线网络进行数据传输;无线传输则主要是利用GSM、3G、4G等无线通信技术将数据传输到数据中心。
最后是数据处理。
数据传输到数据中心后,需要对数据进行处理和分析。
数据处理包括数据质量检验、数据存储和数据分析等过程。
通过数据处理,可以获取到详细的电能使用情况,提供给相关部门进行能耗分析和能源管理。
二、应用优势电能计量集抄技术在电力系统中具有以下优势:1. 实时性强。
采用电能计量集抄技术,可以实时监测电能使用情况,及时发现异常状况,提高电力系统的安全性和可靠性。
2. 便捷性高。
传统的电能计量需要人工去读取电能表上的数据,耗时耗力。
而利用集抄技术可以实现对所有电能表的远程抄表,大大减少了人力成本。
3. 数据准确性高。
采用电能计量集抄技术,可以减少了人工抄表的误差,提高了数据的准确性和可信度。
4. 数据质量好。
采用电能计量集抄技术,可以进行数据质量检验和数据校正,提高了数据的质量。
5. 资源优化。
通过电能计量集抄技术,可以及时发现能源浪费现象,引起用户对能源使用的重视,促使能源的合理使用,实现能源的可持续发展。
电力自动化系统中电量采集和计量的运用
电力自动化系统中电量采集和计量的运用1. 引言1.1 电力自动化系统的概述电力自动化系统是一种利用先进的信息技术、通信技术和控制技术来实现电力系统运行监控、自动化控制、故障检测与处理等功能的系统。
它将传统的电力系统转变为智能化、高效化和可靠化的系统,对于提高电网的安全性、稳定性和经济性具有重要意义。
电力自动化系统通过实时监测电力系统的运行状态、数据采集、故障诊断和自动化控制等功能,实现了电力系统的智能化管理和运行。
它能够提高电网的运行效率,减少人为因素对电力系统的影响,从而提高供电质量和服务水平。
通过电力自动化系统,电力系统运营商可以实时监测电力系统的运行状态,发现潜在问题并及时处理,提高了电力系统的可靠性和稳定性。
电力自动化系统还可以提高电力系统的经济性,通过优化调度和运行,降低运行成本,提高发电效率。
电力自动化系统是电力系统智能化发展的必然趋势,它为电力系统的安全、稳定和高效运行提供了重要支撑和保障。
通过不断的技术创新和应用,电力自动化系统将进一步推动电力行业的发展和进步。
1.2 电量采集和计量的必要性电量采集和计量在电力自动化系统中具有重要性不言而喻。
电量采集是确保电力系统正常运行的基础。
通过对电力系统中各个节点的电量进行采集和监测,能够实时了解电力系统的负荷情况,及时发现故障和异常,从而及时采取相应的措施进行处理,确保电力系统的安全稳定运行。
电量计量在电力自动化系统中的应用也是至关重要的。
通过对电力系统中各个节点的电量进行计量,可以实现对电力系统的精确监测和管理。
电量计量也是对电力资源进行合理配置和使用的基础,通过对电量的准确计量,可以实现对电力需求和供给的平衡,提高电力资源的利用效率。
电量采集和计量在电力自动化系统中的必要性不言而喻,它不仅是保障电力系统安全稳定运行的基础,也是实现电力资源合理配置和利用的关键。
在电力自动化系统中,电量采集和计量的重要性不容忽视,需不断加强技术研究和应用,以确保电力系统的高效运行和可持续发展。
基于电力线载波通信技术的自动抄表系统路由算法
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目前 电力 线 载波 通 信 研 究 多 集 中在 信 道 特 性 分 析 、 估 测 、 解码 、 率 控 制 和 频 谱 管 理 等 领 域 。虽 然 有 部 分 文 编/ 功
收集算法 。
1 电 力 线 通 信 自动 抄 表 系统
基 于 电 力 线 通 信 技 术 的 自动 抄 表 系 统 是 一 个 3级
系 统 , 主 站 、 中 器 以及 电 能 表 组 成 , 理 拓 扑 结 构 如 由 集 物
图 1所 示 。
图 1 电 力 线 通 信 自动 抄 表 系 统 的 三 层 结 构
Ab ta t B ig a c a n l o g n l d sg e o r n mi i g e e g n t a o sa e , t e o r i e s f c u e n t a s r c : e n h n e r i al e in d fr ta s t n n r y i se d f me s g s h p we l i i y t n o o r o s
v r g o me i o o ey o d da f r c mmu iai n n g o r u ig lo t ms a e o b e ly d o t n t h n h c mmu iai n a i t . n c t ,a d o d o t ag r h h v t e mp o e t sr g — e t e o o n i e n c t b l y o i T i p p r i t d c s r u ig ag rt ms fr t a p ia in p o hs a e n r u e o t l oi o n h wo p l t r b— l ms i o c o e n AMR s s ms h e ag r h nr d c d h r h v b e yt e .T o i ms i t u e e e a e e n l t o
电力自动化系统中电量采集和计量的运用
电力自动化系统中电量采集和计量的运用电力自动化系统是电网自动化的核心技术,主要实现电网监测、控制、保护和管理等功能。
其中,电量采集和计量是电网监测和管理的重要环节,是电网自动化系统的关键组成部分。
电量采集技术是指实时获取电力系统中各级电能计量点的有关电能量、电压、电流等电气量参数信息的技术。
其主要作用如下:1. 提供电网的实时电量数据,为电网优化管理提供依据。
2. 为电网计量、财务核算和用电计费提供基础数据。
3. 提供远程监控、调度和管理电力系统的能力。
4. 及时发现和处理电量数据异常情况,保障电网安全运行。
电量计量技术是指对电能进行测量、计算和分析处理的技术。
其主要作用如下:1. 实现电力系统的计量功能,确保电量计费准确无误。
2. 实现电力系统的电量质量检测,确保用电质量符合标准和要求。
3. 为电网规划和优化提供基础数据,优化电力资源利用。
1. 电能计量点的设置和组织电能计量点是实现电能计量和采集的基本单位,应根据电力系统的实际需要,合理设置和组织。
电能计量点应具有较好的空间分布,能够反映电力系统各级负荷的电能消耗情况。
在设置电能计量点时,应考虑电能计量的准确性、稳定性和实用性等因素。
2. 电量采集装置的选择和配备3. 电量计算方法的确定和优化4. 电量数据的传输和存储电量数据的传输和存储是实现电量采集和计量的重要环节,应根据电力系统的实际需要进行优化。
电量数据的传输应具有较好的实时性和可靠性,能够及时、准确地向上层系统传递数据。
电量数据的存储应具有较大的容量和高速度,能够对历史数据进行存储和查询。
在传输和存储电量数据时,应考虑数据的安全性和保密性等因素。
总之,电量采集和计量技术是电力自动化系统的重要组成部分,对电力系统的管理和运行起着关键作用。
随着电力自动化系统的不断发展,电量采集和计量技术将不断得到完善和提升。
供电自动抄表及电能计量技术
刍议供电自动抄表及电能计量的技术摘要:本文简述了电力营销效率的提高,取决于营销部门对配网信息、用户现状和需求的了解程度,以及对各种数据分门别类加以采集分析并有效利用。
电能计量自动抄表系统,能够充分采集用户的各种数据信息,对数据进行集中存储和统一分析,对于加强需求侧管理,具有重要意义。
文章介绍了电能计量自动抄表系统的结构和特点,从电能表、采集器和集中器,以及通信信道等方面阐述了电能计量自动抄表技术的现状,指出电能计量自动抄表技术在电力线载波通信、无线扩频通信、复合通信和自动抄表的安全性等方面的研究热点和发展方向。
关键词:供电;电能计量;自动抄表;技术;分析0 引言电能计量是现代电力营销系统中的一个重要环节,传统的电能量结算是依靠人工定期到现场抄读数据,在实时性、准确性和应用性等方面都存在不足。
而用电客户不仅要求有电用,而且要求用高质量的电,享受到更好的服务。
因此提高电力部门电费实时性结算水平,建立一种新型的抄表方式已成为所有电力部门的共识。
再加上供电部门对防窃电技术也提出了更高的要求。
1 自动抄表系统的构成电能计量自动抄表系统是将电能计量数据自动采集、传输和处理的系统。
它克服了传统人工抄表模式的低效率和不确定性,推进了电能管理现代化的发展进程。
典型的电能计量自动抄表系统主要由前端采集子系统、通信子系统和中心处理子系统等三部分组成:1.1 前端采集子系统按照采集数据的方式不同,电能计量自动抄表系统可分为本地自动抄表系统和远程自动抄表系统两种。
本地自动抄表系统的电能表一般加装红外转换装置,把电量转换为红外信号,抄表时操作人员到现场使用便携式抄表微型计算机,非接触性地读取数据。
远程自动抄表系统由电子式电能表或加装了光电转换器的机电脉冲式电能表构成系统的最前端,它们把用户的用电量以电脉冲的形式传递给上一级数据采集装置。
目前实际应用的远程自动抄表系统大多采用两级式数据汇集结构,即由安装于用户生活小区单元的采集器收集十几到几十个电能表的读数,而安装在配电变压器下的集中器则负责定期从采集器读取数据。
电力系统电能计量自动抄表技术分析
电力系统电能计量自动抄表技术分析近年来,随着经济的发展,我国人民物质文化生活水平不断提升,工农业生产得以快速的发展,对电能的消耗量也不断的增加,电力企业为了更好的进行电能的计量,则不断的增加电能表的数量,这就给抄表工作带来了较大的压力。
而科学技术的发展,使自动抄表系统得以成为现实,使抄表人员从高强度的劳动中解放出来,成为电能计量的重要工具之一,而且其还具有广阔的发展前景。
文章对电能计量自动抄表系统的构成进行了分析,并进一步对自动抄表技术的发展趋势进行了阐述。
标签:自动抄表;电能计量;结构与应用1 电能计量自动抄表系统的构成1.1 前端采集子系统电能计量自动抄表系统的数据采集方式有两种,分别是本地和远程自动抄表系统。
(1)在进行本地抄表时,则只需要抄表人员携带着掌上电脑即可完成抄表工作。
其是利用电脑上装设的红外发射和接收装置,从而对红外距离内的仪表数据进行读取,在无接触情况下完成抄表工作,这种方法较为简便,而且安全性较高,具有较好的经济性。
但由于利用此种方法数据只能在短距离内进行传输,所以只适宜针对于城市内的集中的小区使用,自动化程度低。
(2)远程采集系统自动化程度较高,其不需要抄表人员到现场即可实现抄表工作。
但前提是需要用户装设机电脉冲式电能表或是电子式电能表,此电能表将用户的用电量传给上一级数据采集数据,然后将数据利用光纤进行实时传输。
这种抄表方式不仅降低了成本、减轻了抄表人员的工作强度,同时传输速度快,具有较高的可靠性及效率性,实现了真正意义上的自动化抄表。
1.2 通信子系统通信子系统由两技术组成,即无线通信技术和有线通讯技术。
在抄表系统中通信子系统具有非常重要的意义,利用通信子系统实现了数据到控制中心的传送,但在实际应用中,由于成本要求及环境条件具有较大的差异性,所以通信子系统的构成方案也呈多样化,这样才能在不同要求和条件下发挥基其相应的作用。
1.2.1 无线通信技术利用无线通信技术有效的解决了分散及范围广阔情况下的通信要求,由于无线通信技术容量大,而且传输的频带较宽,而且采用散射的方式进行无线通信,所以即使远距离通信,也可以确保与电能表通信的质量,而且所连接电能表的数量也较多。
电力系统中智能电表的数据采集与用电行为分析技术
电力系统中智能电表的数据采集与用电行为分析技术智能电表是一种通过网络连接,能够收集和传输用电数据的设备。
在电力系统中,智能电表的数据采集与用电行为分析技术具有重要意义。
本文将详细介绍智能电表数据采集的原理和方法,并探讨其在用电行为分析中的应用。
智能电表的数据采集主要依靠一系列传感器和通信模块。
传感器负责采集电能信息,如电流、电压、功率等指标,而通信模块则负责将采集到的数据传输至数据中心或用户端。
传感器通常采用非接触式测量技术,如电流互感器和电压互感器,以避免对用户电路的干扰。
通信模块则可以采用有线或无线通信方式,如以太网、GPRS、LoRa等技术,以实现数据的远程传输和实时监测。
智能电表的数据采集不仅可以提供用户的用电数据,还可以为电力系统的运行和管理提供重要参考。
首先,通过数据采集可以实时监测用户的用电情况,包括用电量、用电时段、用电模式等。
这些数据有助于电力系统对用户的实际需求进行分析,从而优化供电计划和减少供电压力。
其次,智能电表的数据采集可以实现用电行为的分析和预测。
通过对大量用户的用电数据进行统计和分析,可以提取出用户的用电特征和行为模式。
例如,某些用户可能存在固定的用电时段,如晚上用电量明显增加;而某些用户可能存在突发性的用电需求,如空调用电量在高温天突然上升。
这些用电行为模式的分析可以为电力系统的调度和规划提供参考,使其能够更加准确地预测用电需求和分配供电资源。
此外,智能电表的数据采集还能提供用户用电效率的评估。
通过数据分析,可以计算出用户的功率因数、电能质量等指标,评估用户的用电效率和用电质量。
对于一些高能耗行业,通过用电效率的评估可以帮助其优化能源管理,减少无效能耗,提高用电效率。
智能电表的数据采集与用电行为分析技术在电力系统中的应用前景广阔。
一方面,它可以帮助电力系统更好地了解用户的用电需求和行为,以适应新能源发展和电力需求侧管理的需要。
另一方面,它可以为用户提供更加详细和实时的用电信息,帮助用户管理和控制用电行为,从而降低用电成本、提高用电效率。
电能计量与计费系统中的数据采集与处理技术
电能计量与计费系统中的数据采集与处理技术随着电力行业的发展和科技的进步,电能计量与计费系统的数据采集与处理技术成为了电力供应的重要环节。
这项技术的发展对于电力供应的高效性和准确性有着至关重要的作用。
本文将对电能计量与计费系统中的数据采集与处理技术进行探讨。
一、数据采集技术在电能计量与计费系统中,数据的采集是第一步,它决定了后续数据处理的准确性和可靠性。
目前,主要的数据采集技术有有线和无线两大类。
在有线数据采集技术中,电能计量仪表与数据采集终端通过电缆连接,实时传输数据。
这种技术的优点是传输稳定可靠,数据不易受干扰。
然而,需要布线和维护工作,且受连接长度的限制。
与有线技术相比,无线数据采集技术更加灵活和智能化。
通过无线传输,可以不受布线限制,在远距离范围内实现数据采集。
而且,无线技术可以实现远程控制和监控,提高系统的自动化程度。
二、数据处理技术数据处理是电能计量与计费系统的核心环节,它关系到能源管理的高效与精确。
数据处理技术包括数据存储、数据分析和数据应用三个方面。
首先是数据存储技术。
在传统的计费系统中,数据存储主要依赖于硬件设备,如硬盘和服务器。
然而,这种存储方式容易出现故障和损坏,导致数据丢失。
而现在,云计算技术的发展为数据存储带来了新的选择。
基于云端的数据存储解决方案能够提供更安全、更可靠的数据存储服务,保证了数据的长期保存和及时访问。
其次是数据分析技术。
随着数据量的不断增加,如何快速、准确地找到有价值的信息成为了一个技术难题。
数据分析技术可以从庞杂的数据中提取有用的信息,以方便决策和管理。
例如,通过数据挖掘、统计建模和机器学习等方法,可以发现用电规律和能耗异常,进而进行精细化管理和调控。
最后是数据应用技术。
处理好的数据应用于电能计量与计费系统中的能源管理、电力调度和用户服务等环节,实现电力系统的高效运行和用户需求的满足。
例如,通过数据分析和预测,可以为用户提供用电建议和节能措施,推动能源的可持续发展。
刍议电力系统电能计量自动抄表技术
刍议电力系统电能计量自动抄表技术本文根据应用在电能计量中自动抄表技术的特点,介绍了常用的几种自动抄表的方法和电能计量的自动抄表系统具体的结构和特点,并分别从通信信道、采集器和集中器及电能表等相关的几个方面介绍了目前电能计量自动抄表技术的现实状况,介绍了电能计量自动抄表技术应用在混合通信、配电线载波通信、无线扩频通信以及在自动抄表的安全性等相关层次的研究的热点及发展的方向。
标签:电能计量;自动抄表;采集终端众所周知一直采用传统的抄表方法的人工抄取电能表的数据有很多缺点,例如人工抄表不可避免的会存在抄表估抄、不到位、误抄和漏抄等现象。
为解决以上描述的问题,目前采用将电能计量的数据用自动的采集方法、传输和处理的远程式自动抄表系统也就相应的出现了。
但在应用中由于通信的因素,以上介绍的先进的系统在配电网的实际应用效果方面很不尽人意。
因此,利用先进的无线电、公用电话网络和低压配电线载波等方式的通信网络,达到人们所期望的电能计量远程自动抄表,有很重要的现实意义和实用性价值。
经过调查发现的结果,并组合目前远程自动抄表技术所处的现状,综合的简述了目前远程自动抄表技术的研究热点、发展趋势和电能计量远程自动抄表系统的所有配置结构和信道组织。
一、电能计量自动抄表技术产生背景为了解决传统抄表方式客观存在的如在人工抄表时造成的抄读数据存在误差、成本较高、效率很低、操作很难规范化,数据采集的耗费大量的人工、不及时等众多问题。
近年来市场上出现了较先进的将电能计量数据采用自动采集的方式、处理和传输的电能计量自动抄表系统。
二、电能计量自动抄表系统的构成和特点由通信子系统和中心处理子系统以及前端采集子系统等三部分构成了目前使用较普遍的电能计量自动抄表系统。
1.前端采集子系统根据采集数据的方式不同,可将电能计量自动抄表系统具体分为远程自动抄表系统、本地自动抄表系统、两种。
所谓的远程采集系统是由加装了先进的光电转换器的机电脉冲式电能表构成系统的最前端或者电子式电能表,用户的用电量是通过他们以电脉冲的形式传递给上一级数据采集装置。
高效电能计量数据采集与处理算法研究
高效电能计量数据采集与处理算法研究随着电力系统的发展和智能化互联,电能计量数据的采集与处理在电力领域中变得越来越重要。
在实现高效电能计量数据采集与处理过程中,需要依靠一定的算法来提高其效率和精确度。
本文将研究高效电能计量数据采集与处理算法,以满足任务的要求。
一、引言随着电力系统的复杂性增加,电能计量数据的采集与处理越来越需要高效的算法来支持。
传统的电能计量数据采集方法往往需要人工参与,效率低下且易出现误差。
因此,我们迫切需要一种高效的算法来提高电能计量数据采集与处理的效率和准确度。
二、电能计量数据采集与处理算法1. 无线传感器网络(Wireless Sensor Network, WSN)算法无线传感器网络是一种能够实现分布式数据采集的技术,可以方便地部署在电力系统的各个节点上,实时采集电能计量数据。
通过采集器和数据处理节点的协作,可以快速准确地收集大量的电能计量数据。
WSN算法可以通过优化网络拓扑结构、改进节点通信协议,提高电能计量数据的采集效率。
2. 数据压缩与处理算法电能计量数据通常具有高维度、高频率和大量的冗余信息,因此,对该数据进行压缩和处理可以有效提高数据采集与处理的效率。
数据压缩技术可以通过降低数据维度、压缩数据精度、减少数据冗余等手段,实现对电能计量数据的有效压缩。
在数据处理方面,可以使用聚类分析、时序分析、相关性分析等方法,提取数据中的特征信息,并对数据进行筛选和优化。
通过数据压缩与处理算法,可以大大减少电能计量数据的存储和传输负担,提高采集与处理效率。
3. 分布式计算与协同算法由于电力系统中涉及到大量的电能计量数据,传统的集中式计算方法难以满足实时性和效率要求。
分布式计算与协同算法可以将计算任务分发到各个节点上进行处理,通过节点之间的协作,提高计算效率和数据处理速度。
分布式计算与协同算法可以使用并行计算、异构计算、任务划分与调度等技术手段,实现对电能计量数据的分布式采集和处理。
电力自动化系统中电量采集和计量的运用
电力自动化系统中电量采集和计量的运用电力自动化系统是将计算机、通信和控制技术应用于电力系统的过程中,实现信息化、自动化和智能化的管理和运维。
电力自动化系统中,电量的采集和计量是其中一个重要的环节。
电力自动化系统中的电量采集是指通过各种传感器和测量仪器,对电力系统中的电能进行实时监测和采集。
这些传感器和测量仪器可以安装在电力设备、电力线路、变压器等关键位置,实时监测电量的变化和分布情况。
通过采集到的电量数据,可以对电力系统的运行状态进行全面、准确的监控和评估。
电力自动化系统中的电量计量是指根据采集到的电量数据,对电能进行精确的计量和统计。
通过对电量的计量,可以实现对电力系统中的电能消耗、产生和传输的监控和管理。
电量的计量可以用于评估电力设备的运行效率、电力线路的负荷情况以及电力供需平衡等重要指标。
电量计量也是电力系统中的电费计算和结算的基础。
电力自动化系统中电量采集和计量的运用可以带来许多好处。
通过电量的采集和计量,可以实现对电力系统的全面监控和评估,及时发现和解决潜在的故障和问题,提高电力系统的可靠性和安全性。
电量的采集和计量可以为电力系统的规划、设计和维护提供科学依据,优化电力系统的运行效率和经济性。
电量的采集和计量也可以为电力用户提供准确的电量消耗信息,帮助用户进行能源管理和节能措施的制定和执行。
在电力自动化系统中,电量采集和计量的运用也存在一些挑战和问题。
电量的采集需要大量的传感器和测量设备,对系统的建设和维护成本较高。
由于电力系统较为复杂、动态,电量的采集和计量需要高精度的测量仪器和算法,对技术要求较高。
电量的采集和计量涉及到大量的数据采集和处理,对信息系统的存储和传输能力提出了较高的要求。
电力自动化系统中电量采集和计量的运用
电力自动化系统中电量采集和计量的运用电力自动化系统是一种集成了电力生产、传输、配送和使用等各个环节的管理系统,它利用先进的信息与通信技术,通过对电力设备、电能质量、电力负荷等各项指标进行在线监测和自动控制,实现了电力系统的智能化管理。
电量采集和计量是电力自动化系统中非常重要的一个环节,它对电力系统的运行和管理起到了至关重要的作用。
电力自动化系统中电量采集的运用主要是通过各个终端设备以及通信网络,对电力系统中各个节点的电量信息进行实时采集。
采集的内容包括电能计量、有功功率、无功功率、电流、电压、功率因数等各项指标的实时数据。
采集数据的精确性和及时性对于电力系统的安全运行和精准管理至关重要。
通过电量采集,可以对电网中各个节点的电量信息进行实时监测和分析,及时了解电力系统的运行状况,为管理决策提供科学依据。
电量计量则是将采集到的电量数据进行统计、处理和计算,得到各项电能指标的计量结果。
电量计量的目的是对电能进行合理分配和计费,保障用户合法权益的实现电力系统的经济运行。
电量计量可以分为替代计量和实时计量两种方式。
替代计量是指通过定期采集读取电表的方式进行计量,计算出电能总量以及各个时段的电能消耗情况。
实时计量是采用先进的智能电表或监测设备,通过实时采集的方式,对电能指标进行实时计量和统计。
电力自动化系统中的电量采集和计量运用广泛。
在电力生产环节,通过对发电机组、变压器、开关设备等的电能指标进行采集和计量,可以实现对设备状态的实时监测和分析,提高电力生产效率。
在电力传输和配送环节,通过对变电站、高压线路、配电变压器等设备的电量采集和计量,可以对电力系统的损耗和负载情况进行监测和分析,提高电力传输的可靠性和经济性。
在电力使用环节,通过对用户侧的电量采集和计量,可以实现对电力负荷的实时监测和分析,为电力供需调控提供参考依据。
电力自动化系统中的电量采集和计量是电力系统运行和管理的重要环节。
它通过对电力设备和用电情况进行实时监测和分析,提高了电力系统的安全性、可靠性和经济性。
电能自动抄表技术
电能计量自动抄表技术的应用现状与展望摘要:电能计量是现代电力营销系统中的一个重要环节,传统的电能量结算是依靠人工定期到现场抄读数据,在实时性、准确性和应用性等方面都存在不足。
本文正是通过本文的研究,旨在找到一种更有利于电能计量的方法。
关键词:电能计量、应用、高效利用1.电能计量自动抄表系统的构成和特点说到电能计量自动抄表系统,其由前端采集子、通信子以及中心处理子系统完美组合而成。
1.1 前端采集子系统正是因为采集数据方法各异,所以,系统被分成了两类,一类是:本地自动抄表系统;另一类是:远程自动抄表系统。
(1)对于本地自动抄表系统而言,它的电能表在正常情况下需添加一个红外转换的设备,用以把电量转变成红外信号。
此外,在工作人员抄表的时候,其所用到的是简单式、便携式的抄表微型计算机,而且他们都是直接读出数据的多少。
(2)对于远程自动抄表系统来说,它是由两种电能表构成的,分别是电子式和机电脉冲式,且机电脉冲式一般都添加了光电转换器。
同时,在整个系统的最前面,各个用户的用电量常常被转化为电脉冲的形式传,转化之后传送给上一级别的数据采集设备。
目前来看,远程自动抄表系统多数用到的是两级式数据汇聚的框架,即汇聚采集器,从而收集到的十几个不等的电能表数据,而集中器的认为则是从采集器中读取相关数据。
1.2 通信子系统通信子系统的含义十分简单,即为把数据传递到控制中心的一种信道。
那么,为了使其接受不一样的环境以及成本指标,它的构成常常被推出很多种变换方式。
其中,光纤、无线、电话线和低压电力线载波传输这四种传播方式,就是按照通信介质的不同而加以区分的。
1.3 中心处理子系统中心处理工作站和其一定的软件完美地组合,构成了中心处理的子系统。
它作为电能计量自动抄表系统的最上端,全部的资料凭借信道聚集到这里,工作人员凭借软件来对数据进行评估,最后得到解决的方案。
那么,在硬件允许的情况下,还可以直接向下级集中器或电能表等产品发出相关指令,从而控制用户的用电情况等问题。
电费电价管理中计费电量自动采集分析
电费电价管理中计费电量自动采集分析关键词:电费电价;计费电量;自动采集引言随着自动化控制技术的不断完善,自动化系统已经可以在许多方面熟练的掌握人工需要做的操作。
在电费电价管理中,自动抄表就有着人工远不能及的数据收集能力,而且自动抄表还有着成本低、不易出错率的好处。
但近些年随着电力企业不断扩充用户,电网覆盖越来越广,即使自动化采集技术已经普及,也不可避免的出现了一些问题,电力计费管理信息化也需要继续完善。
1采用电量自动采集技术的必要性电费电价管理工作中电量抄表采用自动化技术是电力企业发展的需要。
近年来随着电力行业的发展壮大,电网覆盖面越来越大,电量的采集工作面广点多,工作量剧增,原有的人工采集已不胜重负,电量采集自动化取代人工作业已迫在眉睫。
电量自动采集可以提高供电企业运营效率,对提高电力企业经济效益大有裨益;电量自动采集可以提高电表抄表工作效率,节约人力资源,节约企业运营成本;电量自动采集可以提高电量采抄的准确率和精准度,提高电费回收率,加速电力企业的资金周转;电量自动采集可以提高供电企业电费电价管理水平,更好地服务于广大电力用户。
2电费电价管理中计费电量自动采集存在的弊端首先,电力企业在实现计费电量自动化改造的过程中,一些电力人员工作态度懈怠,做事不够认真严谨,导致计费统计数据出现误差。
举例来说,一些电力用户信息出现错位现象,电力变压器序号不准确。
一旦出现这些错误,自动化计费系统无法及时发现,导致信息、数据的准确性受到严重影响。
其次,电力企业技术部门存在技术研发滞后的现象,对自动化计费系统性能掌握不够,导致自动化设备出现运营不稳定的情况,严重时甚至会导致电费电价记录数据出现误差。
再次,由于电力公司采取自动化电力系统,一些电力人员工作态度敷衍消极,对电费数据信息并未及时审核,对电力设备与电路线路等检查不仔细,故障处理不及时,计量电费采集方式向群众宣传不积极,导致用户用电情况受到影响,投诉率不断上升。
电力工程计量采集技术方案
电力工程计量采集技术方案一、引言随着电力工程的发展,电力设备及设施的更新换代和扩建,对电力计量采集技术提出了更高的要求。
本文旨在针对电力计量采集技术进行系统的分析和研究,提出一套完善的电力工程计量采集技术方案,以满足当前电力工程的需求。
二、电力工程计量采集技术的概述电力工程计量采集技术是指利用先进的通信、数据采集、信息处理等技术,对电力系统内的电能进行采集和处理的过程。
目前,电力工程计量采集技术主要包括电表采集、负荷采集、线损率和电能质量等方面。
1. 电表采集电表采集是对于用电设备和用电户的用电情况及用电量进行采集和记录的过程。
通过电表采集技术,可以实时监测电力设备的用电情况,为电力供应商提供可靠的用电数据,用于制定电力供应计划和收费方案。
2. 负荷采集负荷采集是指通过负荷监测装置对电力系统的负荷情况进行实时监测和记录的过程。
通过负荷采集技术,可以实时了解电力设备的负荷情况,为电力系统的运行提供数据支持,以优化系统的运行。
3. 线损率采集线损率采集是指通过线损监测装置对电力系统的线损情况进行实时监测和记录的过程。
线损率采集技术可以对电力系统的线损情况进行监测和分析,及时发现线损问题,并采取相应的措施来减少系统的线损。
4. 电能质量采集电能质量采集是指通过电能质量监测装置对电力系统的电能质量进行实时监测和记录的过程。
通过电能质量采集技术,可以对电力系统的电能质量进行监测和分析,及时发现电能质量问题,并采取相应的措施来提高系统的电能质量。
以上四个方面是电力工程计量采集技术的主要内容。
这些内容不仅对于保证电力系统的正常运行和安全运行具有重要意义,同时也对于优化电力系统的运行和提高电能利用率具有重要作用。
三、电力工程计量采集技术的发展趋势电力工程计量采集技术的发展受到技术的不断创新和电力系统的需求不断增加的影响。
目前,电力工程计量采集技术的发展主要体现在以下几个方面:1. 通信技术的发展随着通信技术的发展,不断涌现出了各种先进的通信技术,如物联网、5G等,这为电力工程计量采集技术提供了更加强大的技术支持。
自动化电力系统电力计量采集方式对比分析
自动化电力系统电力计量采集方式对比分析摘要:电量采集及计量系统,顾名思义,就是运用专业化的手段,对各个厂站的用电量做一项收集和统计工作的一个较为专业的系统。
技术人员将所采集到的信息放到互联网上,用户可以方便快捷的在网页上浏览到所需要的信息。
这个系统囊括了大量的专业化信息,从各地的供电量到电表的运行参数再到主线是否出现线损等的现象都能做到详细明了的显示。
因此,对于该项系统在实际应用中的情况,我们有必要对其进行研究分析,并针对其运行管理的情况做一个详细的阐述。
关键词:电力自动化;电量采集与计量系统;运用分析一、引言在电力自动化发展过程中,为了做好实时抄表工作,降低抄表过程中出现的误差,实现电量自动采集和计算,与分时段电量进行相互比较,需要通过线损分析以及母线平衡等的计算,有效生成相关的工作报表,并进一步提高电量采集以及计量系统的管理水平。
基于此,本文主要针对电力自动化中电量采集与计量系统的运用情况进行了探讨。
二、自动电量采集及计量系统的组成部分(1)组成主站系统的主要部分:主站系统主要由以下五个部分组合而成:1)服务器;2)应用软件;3)数据终端服务器;4)Modem;5)前置机。
这五个部分通过Visual C和 Microsoft office等软件共同运作,服务商使用SQL Server系统来管理商用数据库,由于该项系统是在互联网上进行运作的,因此,电量采集及计量系统应当遵循TCP/IP协议。
(2)组成分站系统的主要部分:分站系统主要由以下四个部分组合而成:1)应用软件;2)电能表;3)电量采集终端;4)Modem。
那么这个系统是如何进行运作的呢?首先系统先要对各地的用电量进行搜集和整理,这项操作是借由电能表对电流和电压的传输数据进行采集的,之后将所得到的数据进行缜密精确的计算,并将其最终结果储存到系统内部的存储器中,与此同时,这些数据还将在接受特定的指令后被传送到电量采集终端。
当这些数据集中传送到电量采集终端后,这些数据将通过指令,经由信道传送到主站系统内进行再次的处理与储存。
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电力线通信自动抄表系统中的电能表捕获算法基于电力线通信(P L C)的自动抄表(A M R)应用在我国已有十多年历史。
近几年来,技术的发展重点从点对点通信能力转向了网络系统能力,从而使自动抄表产品达到了实用的程度。
目前,自动抄表技术正处于从小批量应用转向大面积推广的阶段。
在这一阶段遇到了一些阻力。
例如互联互通、模块互换等问题已经引起了业界的充分注意,并在国网公司的协调下制定了初步的可行解决方案和计划。
但是,还有一些现实的问题未被充分注意和讨论,而这些问题有可能成为抄表系统大批量应用的瓶颈。
本文着重讨论配电台区与电能表的管辖关系问题,它涉及到系统初始的施工量和日常的维护量。
1典型的P L C A M R体系典型的P L C A M R体系由三级系统构成:主站、集中器和电能表终端。
主站负责管理全局的集中器与电能表信息,可通过光纤、G P R S、公话网或其他方式与集中器通信;集中器一般每个配电台区安装一个,管理所在台区的全部电能表,其日常工作是通过电力线通信采集各电能表数据;电能表负责计量用电户的各类用电量。
当前的集中器虽然不同程度地具备了自学习路由知识和自组网络的能力,但还不能基于纯零知识开始工作。
只有在了解了要管辖的电能表编号及其计量项目后才能工作,这就要求电力营销部门理清配电台区的用电户档案,尤其是电能表编号,通过主站将这些资料下发到台区集中器,才能启动自动抄表。
同样,在抄表系统运行过程中,当台区内发生更换电能表、新增用电户或者台区之间发生线路切换等业务时,必须及时正确地维护集中器中的用户资料。
由于电力公司通常是按照面向人工抄表的习惯划分组织用户资料(例如按街道顺序组织),理清配电台区与用电户的关系往往需要耗费很大的人力。
所以经常因为台区集中器装入了错误的表号而导致费时费力的现场排查工作,尤其对于用电历史长的老城区,理清电能表与台区的关系极其困难,成为普及自动抄表技术的关键瓶颈。
解决上述问题的本质在于系统能够从零知识开始工作。
所谓零知识是指初始时主站只知道有哪些配电台区和集中器,但是并不清楚哪些电能表属于哪个台区的集中器;集中器仅知道自己的编号(I D),但不知道有哪些,有多少电能表隶属自己;电能表仅知道自己的编号(还有自己的计量项目),但不知管辖自己的集中器是谁。
在上述条件下,要求集中器能够自动获取所在台区已经安装的全部电能表表号(及其可抄读数据项)。
在对等网络中这一要求较容易满足,因为对等网络的任意节点都可以主动地启动通信业务,只要配以载波冲突检测和随机回避等待机制即可完成主动注册任务。
但目前国家电网关于自动抄表的通信协议都是主从结构的,电能表作为通信节点只有被动应答的能力,不能主动发起通信任务[1-4]。
为了适应主从体系结构,本文设计了专门的电能表捕获算法。
该算法的优点在于不需要额外的空间资源,线性时间,倘若台区内有n个电能表,算法可在O(n)次报文跳转时间内完成搜索任务。
2表号捕获算法假设电能表编号的区间为[a,b](实际应用中a=0,b=1012,或者说是6B 的B C D码)。
表号捕获算法的核心思想比较简单,有2点:(1)对于给定的表号区间I=[a,b],利用报文冲突判断出3种情况:在区间I中恰有1只电能表;在区间I中无电能表;在区间I中存在多只电能表。
(2)利用二分搜索技术快速缩减查找空间。
以下分4个子节描述基于上述思想的表号捕获算法。
为了简明本文略去实现细节。
在以后的叙述中,集中器和电能表统称为节点。
2.1判定给定区间的邻居分布情况首先定义一种查询报文Q={I D s o u r c e,a,b}。
其中I D s o u r c e为报文源节点(发出者)的编号,I D m i n≤a≤b≤I D m a x。
报文Q向编号在区间[a,b]内的节点发出查询请求,凡是编号在此区间的节点(即编号I D m e满足a≤I D m e≤b的节点)收到该报文后立即回应一个报文R={I D m e,r},报出自己的编号I D m e和自己的属性r。
定义了以上2种报文,节点I D s o u r c e判定给定区间[a,b]的邻居情况的方法是依靠区别冲突信号与背景噪音的能力。
这种能力是指当有多个节点同时发送报文时,接收节点虽然由于报文冲突不能正确地收到任何一个报文,但不会和无报文(线路上只有背景噪音)混为一谈,接收者能够根据冲突信号与背景噪音的特征差异判断出有多个报文同时到达并造成了冲突。
正如当多人同时讲话时,可能听不清楚任何一个人说的内容,但能够断定有多人在讲话。
如果P L C的物理层能够将冲突信号与背景噪音区分出来,则一个节点I D s o u r c e就可以发送报文Q={I D s o u r c e,a,b},然后利用载波侦听判定其周围节点的编号。
在给定编号区间[a,b]内的3种分布情况为:(1)正确完整地侦听到一个报文R={I D m e,r}:说明存在编号为I D m e的节点,且是唯一的一个编号在a和b之间的节点。
(2)未能正确地侦听到任何一个报文,并且线路只有背景噪音:说明没有节点其编号在a和b之间;(3)未能正确地侦听到任何一个报文,但是存在冲突信号:说明存在多个节点,其编号在a和b之间。
然而,目前的P L C技术还不能提供区分冲突信号与背景噪音的能力,从而分辨不清情况(2)、(3)。
目前的低成本技术仅能做到接收到报文或者接收不到报文。
在未收到报文时,区分不出是情况(2)还是情况(3)。
对于低成本的载波芯片,实现这一功能目前还是一项极具挑战性的任务。
在此,本文给出一个方法可绕过这一难题。
该方法利用报文冲突实现这一功能,在收不到报文时,利用报文冲突进一步区分出是的确没有报文,还是由于多个节点同时发送报文造成了冲突。
采用该方法需要付出额外的代价是:多一次报文应答过程;源节点需要事先知道一个确实存在的节点I D k n o w n;需要定义一种新型的报文S={I D s o u r c e,I D k n o w n,a,b}。
S型报文比Q型报文多了一个已知节点的编号I D k n o w n,该报文的功能是令编号为I D k n o w n的节点或编号处于a、b之间的节点收到该S报文后立即回应R型报文,报出自己的编号和属性。
区分上述3种情况的算法如下:算法1W h o I n(a,b):算法说明:该算法的输入是两个非负整数a、b,使得[a,b]形成节点I D 区间;设运行该算法的节点的I D为I D s o u r c e,节点I D s o u r c e已知其一个邻居节点I D k n o w n,算法要求I D k n o w n不属于区间[a,b];该算法判定节点I D s o u r c e 有一个、还是没有、还是有多个邻居其I D属于区间[a,b];对应这三种情况,算法分别报告唯一邻居的I D、或者Z E R O、或者M A N Y。
s e n d o u t a p a c k e t Q={I D s o u r c e,a,b}w a i t f o r a p a c k e t Ri f a p a c k e t R={I D m e,r}a r r i v e dt h e n r e t u r n I D m e//*I D m e i s t h e u n i q u e n e i g h b o ri n[a,b]*/e l s e if a=bt h e n r e t u r n Z E R Oe l s e s e n d o u t a p a c k e t S={I D s o u r c e,I D k n o w n,a,b}w a i t f o r a p a c k e t Ri f a p a c k e t R={I D m e,r}a r r i v e dt h e n r e t u r n Z E R O//*D m e m u s t b e I D k n o w na n d w h o s e p a c k e t h a s n o tb e e nc o l l ide d*//e l s e if n o p a c k e t r e c e i v e dt h e n r e t u r n M A N Y//*I D m e m u s t h a v e b e e n i n t e r f e r e d w i t h s o m e n e i g h b o r si n[a,b]*//e n d i fe n d i f显然,该算法最坏情况下也能在4次报文跳转的时间内作出正确判断。
2.2搜索编号最小的邻居节点使用普通的二分搜索技术,节点I D s o u r c e在表号区间[a,b]上重复地调用算法W h o I n,可以快速地搜索出编号最小的邻居节点(若存在)。
算法可递归描述如下:算法2M i n I D(a,b):算法说明:该算法的输入及要求同算法W h o I n(a,b);如果区间[a,b]有邻居节点,算法返回其中最小的I D,否则返回Z E R O。
l e t r e s u l t=W h o I n(a,b)i f r e s u l t i s a v a l i d I D o r r e s u l t=Z E R Ot h e n r e t u r n r e s u l tl e t r e s u l t=M i n I D(a,[(a+b)/2])i f r e s u l t i s a v a l i d I Dt h e n r e t u r n r e s u l te l s e r e t u r n M i n I D([(a+b)/2],b)该算法l o g(b-a)次调用算法W h o I n,其总的时间复杂度不大于4l o g(b-a)次报文跳。
2.3搜索全部邻居节点编号有了M i n I D算法,节点I D s o u r c e通过在表号区间[a,b]重复地搜索最小的未知表号,直至获得Z E R O值。
算法如下:算法3I D s I n(a,b):r e s u l t=M i n I D(a,b)w h i l e r e s u l t≠Z E R O d or e p o r t r e s u l tr e s u l t=M i n I D(r e s u l t+1,b)e n d w h i l e该算法最多每4l o g(b-a)跳时间搜索到一个节点。
若节点I D s o u r c e在区间[a,b]上有n个邻居节点,节点I D s o u r c e在4n l o g(b-a)跳时间内可完成捕获这n只电能表的任务。