负荷管理终端的接线方式
负荷控制终端说明书
一、概述FKWB82-GY4C系列型江苏电力负荷管理终端(以下简称终端),是江苏苏源光一科技有限公司根据电力负荷控制系统的要求,应用当前先进的电子技术,开发的负荷管理设备,具有功能强,集成度高,可靠性好,结构简洁,安装使用方便等特点,可应用于厂矿、商场、宾馆、学校、医院等各种用电场所,对电力用户进行数据采集计算、控制及管理。
终端用户界面采用240×128大屏点阵液晶屏,菜单显示直观,操作选择简单,内置国标字库,支持中文信息的发布;配置了4路双位控制接口,8路遥信输入接口,8路脉冲输入接口,2路RS485接口,2路4-20mA 电流环接口(选配), 4路12V辅助电源输出等,以满足不同用户的需要,实现了电力负荷管理终端要求的所有功能。
终端产品标准执行DL/T533-93《无线电负荷控制双向终端技术条件》、Q/GDW 129-2005《电力负荷管理系统通用技术条件》、DL/T535-96《电力负荷控制与管理系统数据传输规约》,同时符合《江苏省负控终端技术条件》、《江苏电力负荷控制系统数据传输规约》及国电公司《电力负荷管理系统数据传输规约—2004》的要求。
主要特点:采用模块式设计,方便、美观;超大容量内存,“记忆力”更强,大大提高数据存储密度;全面的功能配置,全面实现需方管理;便携式、小型化,安装维护更为便捷;硬时钟、参数保存和历史数据的保存都可以在断电的情况下保持1年以上;全新的整机维护概念,使您的工作更为轻松;终端外型图二、使用环境条件环境温度:-25℃~+55℃;湿度:相对湿度10%~100%(包括凝露),绝对湿度小于29g/m3;大气压:BB2级,66~108Kpa。
三、主要功能和主要参数指标3.1 电源电压:220VAC,允许偏差为-20%~+20%;频率为50Hz,允许偏差为±6% (如用户提出要求,可选择100VAC供电)。
3.2 消耗功率守候状态:不大于20VA(100V供电时消耗率应不大于15VA);发射状态:不大于80 VA。
负控终端作业手册及接线规范
负控终端作业手册及接线规范二、负荷管理终端安装主要工序作业指导书1、勘察现场及施工准备作业指导书技术要点:(1)认真、彻底查明现场与负荷管理终端安装施工有关的开关、刀闸、表计等情况。
(2)根据客户供电计量情况,确定终端型号。
(3)确定终端采集量(脉冲、485、CT、PT)是否满足接入条件。
(4)自动分闸控制触点的选取必须合理、正确。
(5)确保工器具及终端、材料的配备齐全、合格。
作业流程:(1)确定终端型号及安装方式1)工作负责人必须勘察现场,并填写《现场勘察、施工技术设计书》。
2)根据现场实地勘察,判断客户供电计量方式属于高压计量或低压计量。
3)查看客户电表的型号、接线方式和PT 电压等级(3×4 220V/380V 、3×3 100V 、3×4 57.5V/100V )。
4)根据电表的型号、接线方式和PT电压等级,确定应安装的终端型号(其接线方式和PT电压等级应与电表的相一致)。
5)确定终端安装位置,判断计量盘内是否有位置安装。
6)计量盘无位置安装终端时,按以下方法确定安装位置:a)原则上选择在计量盘临近屏内位置。
但终端安装运行后必须与原有运行设备不会互相造成不良影响。
b)在方便敷设电缆的合适室内墙上安装。
7)检查计量盘内预留位置或临近屏内安装终端时固定孔是否合适可用。
8)确定计量盘内预留位置或临近屏内无终端安装固定孔或不适用的,钻孔时是否需要将高压或低压电源停运。
9)现场有无失压计时仪。
10)填写《现场勘察、施工技术设计书》相关内容(2)确定终端采集量(脉冲、485、CT、PT)1)确定客户电度表脉冲端口是否被占用,若已占用者,暂不接入脉冲采集线。
2)确定客户电度表485信号采集端口是否被占用,若已占用者,暂不接入485信号采集线。
3)确定现场条件是否满足终端串接CT回路。
a)高压计量客户电表若无接线盒、接线盒残旧或电表CT回路接线复杂,暂不将CT回路串接入终端。
江苏林洋能源股份有限公司NLF100-A负荷管理终端产品说明书
NLF100-A型负荷管理终端产品说明书(Ver2.0)江苏林洋能源股份有限公司目录一、产品简介 (1)1.1概述 (1)1.2主要功能 (1)1.3设计参照标准 (1)二、产品特点 (2)三、主要技术指标 (2)四、工作原理 (3)五、外形尺寸及端子定义说明 (5)5.1终端外形尺寸图 (5)5.2端子接线图 (5)六、功能配置 (8)七、终端液晶显示说明 (9)7.1液晶显示介绍 (9)7.2详细界面介绍 (10)八、故障分析与排除 (19)九、注意事项 (21)十、运输存储 (21)十一、售后服务 (22)一、产品简介1.1概述NLF100-A型负荷管理终端(以下简称终端)是基于计算机应用技术、现代通信技术、电力自动控制技术的电力负荷管理系统双向现场终端,具有优良的可靠性、稳定性、安全性和扩展性。
终端使用模块化结构设计,采用高性能32位CPU、嵌入式操作系统、128M/256M大容量存储器,可以利用无线移动通信(4G/3G/2G)等和主站进行通讯。
主要面向的对象是用电容量较小,现场用电情况相对简单的专变电力用户。
1.2主要功能终端具有数据采集、负荷控制、统计数据、越限报警、主动上报、停电管理等功能。
上行可通过4G、GPRS、CDMA、MODEM、RS232/485、Ethernet等多种方式连接到主站管理系统,与主站前置机交换数据、接收指令。
下行通过RS485可以同时抄读多种国内外电表,负责抄表过程的控制以及电表数据的接收、存贮、统计与传送。
终端采用128M/256M大容量存储器能轻松满足数据可靠存储的需求。
1.3设计参照标准《Q/CSG11109006-2013中国南方电网有限责任公司计量自动化终端外形结构规范》《Q/CSG1209007-2015中国南方电网有限责任公司负荷管理终端技术规范》《中国南方电网有限责任公司计量自动化终端远程通信模块接口协议(2016版)》二、产品特点●采用工业级ARM9系列控制器和嵌入式操作系统;●电磁兼容性能优良,能抵御高压尖峰脉冲、强磁场、强静电、雷击浪涌的干扰,且具有较强的环境适应能力;●与主站之间的上行通信可采用无线移动通信(4G/3G/2G)、无线专网等多种通信方式;●下行采用RS485总线方式;●宽电压电源设计使其具有更高的可靠性,更加适应工作环境;●全新的维护概念:具有功能强大的组态功能,可以在本地/远程方便地修改设备参数,支持本地/远程软件的在线升级;●大容量的主板FLASH存储芯片保证各种数据的方便存储。
福建省电力有限公司负荷管理终端安装规定
31
棕
后门禁
12
棕白
后门禁
32
棕白
反向有功脉冲+
33
橙
反向有功脉冲-
34
橙白
反向无功脉冲+
35
绿
反向无功脉冲-
36
绿白
图 4 负控小室端子排的接线示意图 注 1:3 至 12 号端子应可分断,同时 5 和 6、7 和 8、9 和 10、11 和 12 号端子之间应可
短接。
注 2: 由于开关的遥控方式有加压和失压两种,为了今后维护方便应在端子排上或临近 位置注明各路开关的遥控方式。
表电流环输出经转换器转换为 RS-485 输出后才可接到信号端子接线盒。
2.3.7 为了使电能表输出的脉冲同时供负控终端和电能表现场校验仪使用,终端
的直流 12V+(即接入信号端子盒下排的第 5 端子的引线)应按图 3 所示串接隔
离二极管。若终端 12V+接线端子处已加隔离二极管,则接线盒下端二极管可不
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
正正正正
R
向 有
向 有
向 无
向 无
12V 12V
S 4
功功功功 脉脉脉脉
+
-
8 5
冲冲冲冲
A
R S前 前 后 后 4门 门 门 门 8禁 禁 禁 禁 5 B
反反反反 向向向向 有有无无 功功功功 脉脉脉脉 冲冲冲冲
+-+-
2.1 环境要求 温度:-25℃~+55℃ 湿度:相对湿度 10%~100%(包括凝露),绝对湿度小于 29g/m3 大气压:BB2 级,66~108kPa
2.2 终端安装位置 2.2.1 230M 终端 2.2.1.1 户内安装式
广西负荷管理终端说明书
负控终端使用说明说目录1.技术说明 (4)1.1.概述 (4)1.2.规范性引用文件 (5)1.3.技术参数 (6)1.3.1.I/O配置 (6)1.3.2.测量精度 (6)1.3.3.费率时段 (6)1.3.4.通信接口 (7)1.3.5.通信性能指标 (7)1.3.6.无线信号指示 (7)1.3.7.显示方式 (7)1.3.8.电磁兼容 (7)1.3.9.电源 (8)1.3.10.绝缘性能 (8)1.3.11.工作环境 (8)1.3.12.体积和重量 (9)1.3.13.可靠性 (9)1.3.14.其它 (9)1.4.基本功能 (9)1.4.1.实时测量 (9)1.4.2.电能计量 (10)1.4.3.抄表功能 (10)1.4.4.数据统计分析功能 (10)1.4.4.1.曲线数据 (10)1.4.4.2.日数据 (11)1.4.4.3.月数据 (11)1.4.4.4.采集间隔设置及存储要求 (12)1.4.4.5.电压合格率统计 (12)1.4.4.6.功率因数越限统计 (12)1.4.4.7.三相电流不平衡度越限统计 (12)1.4.5.事件记录与报警 (13)1.4.5.1.过负荷 (13)1.4.5.2.过电流 (13)1.4.5.3.过电压 (13)1.4.5.4.欠电压 (14)1.4.5.5.失压记录 (14)1.4.5.6.电压逆相序 (14)1.4.5.7.电流反极性 (14)1.4.5.8.失流记录 (15)1.4.5.9.终端停电 (15)1.4.5.10.终端上电 (15)1.4.6.设置功能 (15)1.4.7.终端与前置机通讯 (15)1.4.8.异常报警功能 (16)1.4.9.响应时间 (17)1.4.10.通信接口和脉冲输出接口 (17)1.4.11.日历和时钟 (18)1.4.12.显示功能 (18)1.4.13.参数设置 (19)1.4.14.升级功能 (19)1.4.15.独立的RS485/232转发信道 (19)1.4.16.安全防护 (19)1.5.外形及部件名称 (20)1.6.面板操作 (21)1.7.终端显示 (22)1.7.1.终端显示格式 (22)1.8.端钮接线图 (24)2.安装须知 (26)2.1.安装准备工作 (26)2.1.1.安装必备工具: (26)2.1.2.备用工具: (26)2.1.3.安装材料 (27)3.终端安装说明 (28)3.1.固定终端 (28)4.1.电源部分接线 (28)4.2.485接线 (29)4.3.辅助端遥信接线 (29)4.4.天线的安装 (29)1.技术说明1.1.概述请在使用本产品前仔细阅读各章节。
电力负荷监控系统用户终端设备管理规定
电力负荷监控系统用户终端设备管理规定
1无线电力双向负荷监控终端设备是落实计划用电和节约用电,建立正常供用电程序,提高用电管理水平的重要技术设备。
2、装用无线电力负荷监控设备的用户,值班员应负责监视该设备的正常运行,并做好设备运行记录。
3、用户值班员应每天对负荷监控设备显示的数据与盘表指示数据进行核对,发现问题及时通知负荷监控中心。
4、用户值班员应根据负荷控设备显示的功控,电控投解指示定值数据,控制时段及时通知本单位领导及生产调度部门,如超定值用电时,应根据指定好的内部限电序位表,把起用部分负荷限下来。
5、用户值班员接到负荷监控中心开放负荷的通知后,应立即开放负荷,不得再进行私自限电。
6、用户值班员除对负荷监控设备前面板键盘的正常操作外,不得擅自改动设备的所有外接电缆、馈线等设施。
7、用户不得采取任何措施、手段、方法使用电力负荷监控设备所控制的用电开关失去正常控制功能或擅自转移用电负荷。
8、用户应经常保持负控设备的整洁,设备周围不得堆放杂物,并
做好防小动物工作。
9、用户每年必须在雷雨季节前,对无线避雷设备进行检查,对接的电阻进行测量,接地电阻应小于10欧姆。
10、用户负荷监控终端如发生危及人身、设备安全故障时,可以切断设备电源并立即向负荷监控中心汇报。
电力负荷控制员技能试题及答案
电力负荷控制员技能试题及答案1、用电现场管理终端采用()安装方式,与电能表一般通过()连接。
A、垂直,RS-485B、水平,RS-485C、垂直,GPRSD、水平,GPRS。
答案:A2、电能计量装置配置原则:变压器容量为630kVA,TA一次电流为()AA、800B、1000C、1200D、1500答案:B3、采集器具有()功能,任一采集器均可作为其它两载波节点间的中继节点,实现载波信号转发功能。
A、中继B、指令和数据转发C、表地址索引表免维护D、本地及远程维护答案:A4、低压窄带载波通信是指载波信号频率范围不大于()kHz的低压电力线载波通信。
A、500B、300C、400D、100答案:A5、触电急救用口对口人工呼吸,正常的吹气频率是()次/min。
A、12B、16C、20D、30答案:A6、电能表清零操作必须作为事件()。
A、永久记录B、记录1个月C、记录3个月D、记录半年答案:A7、电能计量箱的最高观察窗中心线距安装地面不高于()m.A、1.2B、1.4C、1.6D、1.8答案:D8、针对各类异常处理过程中发现的疑难问题,由()进行疑难问题登记。
A、采集运维人员B、采集监控人员C、采集技术人员D、管理人员答案:A9、专变、大客户终端要求尺寸不大于()(长*宽*高)A、280mm*180mm*12mmB、290mm*180mm*100mmC、290mm*180mm*110mmD、290mm*180mm*120mm答案:B10、穿芯一匝500/5A的电流互感器,若穿芯4匝,则倍率变为()A、400B、125C、100D、25答案:D11、集中器RS485通信端口的合理电压范围为A、0.5~2.5VB、1.0~3.0VC、3.5~4.5VD、5.0~8.0V答案:C12、采集设备软件升级应以()方式为主。
A、现场升级B、远程升级C、试点升级D、备份升级答案:B13、终端状态量输入为不带电的开/合切换触点。
电力负荷控制员(理论知识)测试试题及答案
电力负荷控制员(理论知识)测试试题及答案1、基尔霍夫电压定律是指()。
A、沿任一闭合回路各电动势之和大于各电阻压降之和B、沿任一闭合回路各电动势之和小于各电阻压降之和C、沿任一闭合回路各电动势之和等于各电阻压降之和D、沿任一闭合回路各电阻压降之和为零答案:C2、负荷管理系统主站和中继站安装全向天线时,全向天线要架设在避雷针的保护区范围内,馈线沿安装天线架走向引至机房,馈线每隔()处固定,馈线与天线连接处要密封防水处理,安装时保证足够的曲率半径,一般不小于()。
A、1.0米、100mmB、1.5米、150mmC、1.5米、300mmD、2.5米、550mm答案:C3、高压架空线路发生接点故障时,会对邻近的通信线路发生()。
A、接地感应B、电压感应C、电磁感应D、静电感应答案:C4、电容器的容量为C,两极板之间的电压U,则该电容器中储藏的电场能量应为()。
A、Qc=1/(2CU)B、Qc=CU2/2C、Wc=1/2CD、Wc=1/2U答案:B5、电压互感器低压侧两相电压降为零,一相正常,一个线电压为零则说明()。
A、低压侧一相熔丝断B、低压侧两相熔断器断C、高压侧一相熔丝断D、高压侧两相熔丝断答案:B6、电容器中储存的能量是()。
A、机械能B、热能C、电场能D、磁场能答案:C7、交流10kV母线电压是指交流三相三线制的()。
A、相电压B、线电压C、线路电压D、设备电压答案:B8、电流互感器二次回路的连接导线,截面至少应不小于()mm2。
A、1.5B、2.5C、4D、5答案:C9、普通万用表的交流档()。
A、测量机构反映的是平均值,刻度也是正弦波的平均值B、测量机构反映的是平均值,刻度也是正弦波的有效值C、测量机构反映的是有效值,刻度也是正弦波的平均值D、测量机构反映的是有效值,刻度也是正弦波的有效值答案:B10、在运行中的电流互感器二次回路上工作时,()是正确的。
A、将二次引线拆下B、用导线缠绕短接二次C、用短路片将二次短接D、用铅丝将二次短接答案:C11、采控系统主站无法成功获取采集终端或电能表的数据信息的现象指()。
负荷管理终端的接线方式
负荷管理终端的接线方式 Prepared on 22 November 2020负荷管理终端的接线方式一、测量回路的接线方式负荷管理终端测量回路的典型接线图注:电表计量回路和负控终端的测量回路分别使用CT的两组独立的绕组,其中计量回路绕组1LH准确度为级,终端测量回路绕组2LH为级。
(一)P T回路线的连接1、负荷管理终端的PT回路并接计量表接线盒PT。
2、同时负荷管理终端的工作电源也取自PT回路,不再单独接电源。
接线方法:(1)三相三线负控终端的接法a)打开负荷管理终端下巴盖和终端专用接线盒、电表接线盒。
b)将终端专用接线盒中各相进线侧和出线侧之间的联结扣(即接线盒上的短接片)断开,防止接线短路烧PT。
c)将电表接线盒的A相接到终端专用接线盒进线侧的A相孔位。
d)依次进行B相和C相的操作。
e)将终端专用接线盒出线侧的A相接入负控终端端子2。
f)依次进行B相和C相的操作。
g)连线完毕后,用手轻拨检查线头有没有接紧。
h)然后将各相的PT联结扣再重新短路,启动终端。
(2)三相四线负控终端的接法a)打开负荷管理终端下巴盖和终端专用接线盒、电表接线盒。
b)将终端专用接线盒中各相进线侧和出线侧之间的联结扣(即接线盒上的短接片)断开,防止接线短路烧PT。
c)将电表接线盒的A相接到终端专用接线盒进线侧的A相孔位。
d)依次进行B相、C相和N相的操作。
e)将终端专用接线盒出线侧的A相接入负控终端端子2。
f)依次进行B相、C相和N相的操作。
g)连线完毕后,用手轻拨检查线头有没有接紧。
h)然后将各相的PT联结扣再重新短路,启动终端。
(二)C T回路线的连接(1)三相三线负控终端的接法a)将CT的2LH绕组的Ia、Ic流出、流入线分别接入专用接线盒进线侧Ia、Ic相端子。
b)将接线盒的出线侧Ia电流流入端子和流出端子分别接入负控终端的1、3端子,Ic电流流入端子和流出端子分别接入负控终端的7、9端子。
c)检测Ia、Ic回路是否开路。
中国南方电网有限责任公司负荷管理终端技术规范
中国南方电网有限责任公司负荷管理终端技术规范1. 引言本文档描述了中国南方电网有限责任公司负荷管理终端技术规范。
负荷管理终端是用于监测、控制和管理南方电网负荷的设备,具有重要的作用。
本文档的目的是明确负荷管理终端的技术规范,确保其功能可靠、安全有效地运行。
2. 负荷管理终端的定义和功能负荷管理终端是连接在南方电网负荷监测与控制系统中的设备,用于实时监测、控制和管理负荷。
其主要功能包括:•实时监测南方电网各个节点的负荷数据;•支持对负荷进行实时调度和控制;•支持实时告警和故障排除;•支持数据采集和存储。
3. 技术规范3.1 负荷数据监测负荷管理终端应能实时监测南方电网各个节点的负荷数据,包括电流、电压、有功功率和无功功率等参数。
负荷数据的监测应具备以下要求:•监测精度应符合国家标准,并满足南方电网的实际需求;•数据传输方式应采用可靠的通信协议,确保数据的准确传输;•支持远程监测和实时数据展示,并具备数据存储和导出功能;•支持多种数据展示方式,包括曲线图、表格等。
3.2 负荷调度与控制负荷管理终端应支持对负荷进行实时调度和控制,以实现负荷的平衡和优化。
具体要求如下:•支持负荷调度的自动化和手动化功能,能够根据需求设置负荷调度策略;•支持负荷的实时控制和调整,提供多种负荷控制方式,如开关控制、调节控制等;•控制操作应明确可靠,能够实时响应,并提供操作记录和回放功能。
3.3 告警和故障排除负荷管理终端应具备告警和故障排除功能,以提醒和处理负荷异常情况。
规范要求如下:•支持实时告警功能,能够根据预设的阈值进行判断和发送告警信息;•提供告警通知方式,如短信、邮件等;•支持故障排除,提供故障诊断和分析功能,能够帮助操作人员快速定位和解决故障。
3.4 数据采集和存储负荷管理终端应支持负荷数据的采集和存储,以保证数据的完整性和可追溯性。
规范要求如下:•支持多种数据采集方式,如串口、网口等;•数据采集过程应具备防止数据丢失和篡改的机制;•数据存储应满足南方电网的数据保留要求,并支持数据备份和恢复功能。
电力负荷控制管理终端管理终端运行中的问题及对策
电力负荷控制管理终端管理终端运行中的问题及对策摘要:本文针对电力负荷控制管理终端管理终端运行中存在的问题,提出行之有效的应对策略,同时,还分析了电力负荷控制管理终端管理终端系统的应用价值,,为确保电力负荷控制管理终端管理终端能够可靠、稳定、安全地运行,促进电力企业健康、可持续发展提供重要的平台支持。
关键字:电力负荷控制管理终端管理终端;问题;对策电力负荷控制管理终端管理终端作为电力系统的重要组成部分,其运行性能是否良好直接影响了电力系统供电可靠性、稳定性和安全性,因此,为了满足人们的用电需求,提高电力系统的应用效果,实现电力企业社会效益和经济效益的最大化,如何科学分析和解决电力负荷控制管理终端管理终端运行中存在的各种问题时维修人员必须思考和解决的问题。
1.电力负荷控制管理终端管理终端系统电力负荷控制管理终端是帮助用户完成用电信息数据采集、向电力负荷管理系统总站传送相关数据信息的重要设备。
它是加强电力需求侧管理、实现有序用电、确保供用电秩序稳定运行的重要设备。
它主要应用于变电站、大用户、配变电站等,担负着电力负荷管理系统数据采集、用户控制、信息交流的重要任务,是电力负荷管理系统的基础。
终端不仅可以接受负荷管理中心的遥控命令,按照中心发来的购电量或计划用电指标实现当地功率和电量控制,而且完成智能电表数据采集,将用户的用电参数、执行负荷控制的结果以及终端运行中的一些重要信息和告警信息主动上报或者召测上报。
这样既能够完成各种监控功能,保证有序用电方案的贯彻实施,又便于掌握用户的用电情况和终端本身的运行工况,提高管理水平,还能向用户传递各种用电服务信息,如停电通知等,终端配有液晶显示,操作简单直观。
1.1硬件的构成从主要组成部分来看是分为可调节电源、多路接线控制端口、终端功能测试系统、上位机、误差运算器等5大部分组合而成。
该系统可以实现对电力设备数据传输过程中的所有信息实现自动检测,可以及时发现所存在的潜在性问题,在提高效率的同时节约了人工成本并且可以减少误差的产生。
许继负控终端操作手册
负控终端操作手册河南许继仪表有限公司二零一零年七月目录一、名词解释 (3)二、许继大用户负荷管理系统概述 (4)三、工作原理 (4)四、功能说明 (4)4.1 显示功能 (4)4.2 上行通讯方式 (5)五、负控终端分类 (7)六、XJT-500/f型负控终端介绍 (8)6.1 终端面板介绍 (8)6.2硬件安装 (10)6.2.1 终端安装 (10)6.2.2 终端接线 (11)6.3终端调试说明 (13)6.3.1 使用掌机对终端参数进行设置 (13)6.3.2 液晶面板操作 (19)6.4现场终端的调试流程: (27)七、国网负控终端介绍 (28)7.1 负控状态指示 (28)7.1.4终端分类和类型标识代码 (31)7.1.5 GPRS上线建立TCP连接的AT指令流程图 (32)7.1.6 协议介绍:DL/T645-2007协议 (32)7.1.7 接线 (34)八、GPRS流量估算方法 (35)一、名词解释负控负控终端主要电力线路的负荷监测、控制及远程抄表,是城市和农村电网用电现场服务于管理系统及负荷管理系统中的重要终端设备。
手持设备手持设备(或称手持抄表终端)是指能够近距离直接与电能表、负控终端及计算机设备进行数据交换的设备。
终端地址系统中终端设备的地址编码,简称终端地址。
系统广播地址系统中所有终端都应该响应的地址编码。
终端组地址具有某一相同属性的终端群组编码,如属于同一行业、同一变电站、同一线路,响应同一个命令。
主站地址主站中具有通信需求的对象(如工作站、应用功能模块等)的编码。
电能示值电能表计度器电能示值的简称。
测量点指可以测量出唯一的一组电气量值的测量装置与终端的顺序电气连接点,当物理上相同的一个电气连接点被多个装置所测量,或者被一个装置所测量但通过多种方式被传递到终端时,按照多个测量点计,每个测量点具有唯一的逻辑定位编码,是该装置在终端的参数配置、数据应用的唯一对象标识。
总加组指相关的各测量点的某一同类电气量值按设置的加或减运算关系计算得到的数值。
负控终端安装施工规定(原稿)1996-463号
宁供电用(1996)463号安装电力负荷管理系统终端的施工规定为了保证电力负荷管理系统工程安全、有序、保质、保量地顺利进行,特对终端安装施工中的有关事项规定如下:一、现场勘察1.每个用户终端安装施工前都必须经过现场勘察。
2.勘察人根据用户填写的负控登记表,对用户变(配)电环境状况、设备容量、供电线路名称、用电情况及有关设备逐一进行勘察,确定:(1)负控装臵的安装位臵;(2)天馈线和信号电缆、控制电缆的敷设路径及长度;(3)确定终端装臵的电源取向;(4)被控开关的名称、编号、脱扣形式、辅助接点情况以及被控负荷情况等。
3.终端装臵的安装位臵,一般不占用巡视通道,个别配电房确无其他合适位臵时,可以部份占用通道,基本原则是:(1)若配电房只有一个巡视通道,不得占用;(2)若配电房有两个巡视通道,特殊情况下可以占用一侧通道的一部份,但一般要保证该通道的剩余部份不窄于50cm,以便巡视人员通过。
4.终端装臵的电源取向,应以保证负控最后一轮开关跳闸后装臵仍能正常工作——即装臵不失电为原则。
5.勘察人员应在勘察表上画出该变(配)电所一次系统的主要部份,其中应含进线名称、进线开关、刀闸编号,有关进线及联络开关、被控开关、计量点以及施工中必须停用的其他设备。
需要向调度报停电申请的开关、刀闸应专门注明,并于勘察后立即填写停电申请单以防遗忘。
6.勘察表必须填明勘察日期及勘察人姓名。
二、装接通知单负控管理人员依据现场勘察确定的开关控制轮次制定“负控装接通知单”,经负控专职、负荷调度、主管领导签字后生效。
负控装接通知单一式五份,分别存于负控中心值班室,用户变(配)电房、负控维修组、负荷调度、用户档案袋。
三、施工图纸根据“现场勘察表”和“装接通知单”画出施工接线图,经专职人员签字后交施工人员施工。
施工队原则上应按图施工,施工中发现问题或有必须变动之处,须经专职人员或主管领导同意后方可更改。
施工结束后施工负责人应在“竣工图”上签字。
负荷控制终端管理方案
负荷控制终端管理方案1. 概述负荷控制终端管理方案是指对负荷控制终端(Load Control Terminal,简称LCT)进行统一管理的一套方案,旨在确保能够对负荷进行精准控制和实时监测。
本文档将介绍负荷控制终端管理方案的设计和实施。
2. 功能需求为了实现对负荷控制终端的统一管理,负荷控制终端管理方案应具备以下功能:2.1. 设备基本信息管理通过负荷控制终端管理方案,可以对所有负荷控制终端的基本信息进行管理。
包括但不限于设备型号、设备编号、安装位置等信息的录入和查询。
2.2. 负荷控制策略管理负荷控制终端管理方案应提供负荷控制策略的管理功能。
管理员可以通过系统设置不同的负荷控制策略,包括控制时间段、控制方式等,以满足不同负荷需求。
2.3. 实时监测与报警管理方案应支持实时监测负荷控制终端的状态,并能够对异常情况进行报警。
当负荷控制终端出现故障或超出正常范围时,管理方案能够主动发出警报,保证及时处理。
2.4. 统计与分析管理方案应具备统计和分析的功能,能够对负荷控制终端的使用情况进行统计,并生成相应的报表和图表。
管理员可以根据这些统计数据,进行优化和调整,以提高负荷控制效果。
3. 技术实现为了实现负荷控制终端的管理,可以采用以下技术手段:3.1. 数据库管理通过建立和维护一个负荷控制终端的数据库,可以对负荷控制终端的基本信息进行统一管理。
使用关系型数据库,如MySQL或PostgreSQL,并结合SQL语言进行数据库操作。
3.2. 前后端分离架构采用前后端分离架构,前端使用HTML、CSS、JavaScript等技术进行开发,后端使用Java或Python等语言进行开发。
通过API接口,实现前后端的交互和数据传输。
3.3. 实时监测与报警技术通过负荷控制终端与管理系统的通信,可以实现实时监测和报警功能。
可以使用MQTT等通信协议进行数据传输,通过云平台搭建实时监测和报警系统。
3.4. 数据统计与分析技术通过对负荷控制终端产生的数据进行收集和分析,可以实现数据统计和分析功能。
负荷管理终端
负荷管理终端一.概述电力负荷管理终端采用高性能32位ARM7内核CPU,嵌入式操作系统,作为负荷控制与管理系统中的智能采集执行终端,广泛应用于变电站、大用户、配变电站。
可利用移动公网GPRS/CDMA或其它通讯方式和电力符合管理主站进行通讯.终端按照主站发来的计划用电指标实施当地功率和电量控制,还可以直接接收主站的遥控命令来控制用户的负荷。
终端可将用户的用电参数、执行负荷控制的结果以及终端运行中的一些重要信息和告警信息主动上报或者响应召测上报。
终端支持多种规约的电能表数据采集,终端采用点阵液晶显示,菜单驱动,操作简单直观。
ZFK4000表计式负荷管理终端是南京正泰龙电子有限公司按照国家有关标准和规定,在反复分析用户需求的基础上,积累多年的运行经验后,经过多次优化改进而推出的新一代表计式负荷管理终端。
该产品为配变监测提供了全新的自动化概念,将配变监测、远程抄表、无线通信等功能综合考虑,对加强用电监测,防止窃电、加强设备安全监视、预防事故,为线损管理、降低线损、提高运行管理和经济运行水平等提供科学依据。
二.系统1)系统原理基于GSM短信息/GPRS的负荷控制管理系统,以公共的GSM /GPRS移动通信网络为载体,辅助以现场RS485总线、红外线等通讯方式,将变电站、大用户、公用配变、居民户等为主要控制管理对象,实现从变电站到供电线路再至电力用户的综合供用电监测、控制和管理。
本终端主要有五部分组成:电源单元、处理单元、通信单元、交流采样单元、GPRS单元.其中电源单元给GPRS单元、处理单元、通信接口、交流采样单元供电.GPRS单元通过移动公司的GSM/GPRS网络同主台通讯,把终端的信息传递给主台,并执行来自主台的命令。
其处理单元对各种数据进行统计分析后保存在处理单元的flash芯片内等待主站召测,同时处理单元也执行主台下发的命令,处理单元还配备有标准的RS232口,供现场通讯. 通信接口配置了标准的232接口,RS485接口和红外接口。
分路负荷接线方法
分路负荷接线方法
分路负荷接线方法是指在电力工程中,将总电源线分成多路支线的接线方法。
以下是几种常见的分路负荷接线方法:
- 并联T接线:将支路芯线的线头与干线芯线十字相交,在支路芯线根部留出5mm,然后顺时针方向缠绕6-8圈后,用钢丝钳切去余下的芯线,并钳平芯线末端。
- 直接接线:在需要分线的总电源线开口处把绝缘皮剥开,直接将分线接上并做好绝缘。
在进行分路负荷接线时,需要根据实际情况选择合适的接线方法,并确保操作的安全性。
如果需要更详细的信息,建议咨询专业的电力工程师或查阅相关的技术文献。
负荷管理终端的接线方式
负荷管理终端的接线方式一、测量回路的接线方式负荷管理终端测量回路的典型接线图注:电表计量回路和负控终端的测量回路分别使用CT的两组独立的绕组,其中计量回路绕组1LH准确度为0.2级,终端测量回路绕组2LH为0.5级。
(一)12(1)a)b))c)d)e)f)g)h)(2)三相四线负控终端的接法a)打开负荷管理终端下巴盖和终端专用接线盒、电表接线盒。
b)将终端专用接线盒中各相进线侧和出线侧之间的联结扣(即接线盒上的短接片)断开,防止接线短路烧PT。
c)将电表接线盒的A相接到终端专用接线盒进线侧的A相孔位。
d)依次进行B相、C相和N相的操作。
e)将终端专用接线盒出线侧的A相接入负控终端端子2。
f)依次进行B相、C相和N相的操作。
g)连线完毕后,用手轻拨检查线头有没有接紧。
h)然后将各相的PT联结扣再重新短路,启动终端。
(二)CT回路线的连接(1)三相三线负控终端的接法a)将Ic相b)端子,Icc)d)(2)a)将Ia、Icb)端子,Ibc)d)二、RS485通信的接线1、将电表RS485端口的A端子引出线接入到负控终端RS485端口A端子,电表RS485端口的B端子引出线接入负控终端RS485端口B端子。
例如,假设负控终端RS485端口A、B端子编号分别为33、34,电表RS485端口A、B端子编号分别为13、14,则33与13连,34与14连。
2、应将客户处所有计费表计全部接入。
3、在接线前应仔细阅读表计接线盒上所标注的接线说明及所接表计说明书。
4、接入电表时,应确认电表地址、通信规约及通讯参数;5、终端接入多块电表时,应采用手拉手方式接线,不应接成星形(参见下面图示):三、控制回路的接线将1-4轮跳闸回路分别接入负荷管理终端控制输出的常开接点。
四、。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
a)将CT的2LH绕组的Ia、Ib、Ic的流出、流入线分别接入专用接线盒进线侧Ia、Ic相端子。
b)将接线盒的出线侧Ia电流流入端子和流出端子分别接入负控终端的1、3端子,Ib电流流入端子和流出端子分别接入负控终端的4、6端子,Ic电流流入端子和流出端子分别接入负控终端的7、9端子
负荷管理终端的接线方式
一、测量回路的接线方式
负荷管理终端测量回路的典型接线图
注:电表计量回路和负控终端的测量回路分别使用CT的两组独立的绕组,其中计量回路绕组1LH准确度为0.2级,终端测量回路绕组2LH为0.5级。
(一)PT回路线的连接
1、负荷管理终端的PT回路并接计量表接线盒PT。
2、同时负荷管理终端的工作电源也取自PT回路,不再单独接电源。
c)检测Ia、Ib、Ic回路是否开路。
d)检测无开路后将接பைடு நூலகம்盒上面的第一排的联结扣依次断开
二、RS485通信的接线
1、将电表RS485端口的A端子引出线接入到负控终端RS485端口A端子,电表RS485端口的B端子引出线接入负控终端RS485端口B端子。
例如,假设负控终端RS485端口A、B端子编号分别为33、34,电表RS485端口A、B端子编号分别为13、14,则33与13连,34与14连。
接线方法:
(1)三相三线负控终端的接法
a)打开负荷管理终端下巴盖和终端专用接线盒、电表接线盒。
b)将终端专用接线盒中各相进线侧和出线侧之间的联结扣(即接线盒上的短接片)断开,防止接线短路烧PT。
c)将电表接线盒的A相接到终端专用接线盒进线侧的A相孔位。
d)依次进行B相和C相的操作。
e)将终端专用接线盒出线侧的A相接入负控终端端子2。
c)将电表接线盒的A相接到终端专用接线盒进线侧的A相孔位。
d)依次进行B相、C相和N相的操作。
e)将终端专用接线盒出线侧的A相接入负控终端端子2。
f)依次进行B相、C相和N相的操作。
g)连线完毕后,用手轻拨检查线头有没有接紧。
h)然后将各相的PT联结扣再重新短路,启动终端。
(二)CT回路线的连接
(1)三相三线负控终端的接法
2、应将客户处所有计费表计全部接入。
3、在接线前应仔细阅读表计接线盒上所标注的接线说明及所接表计说明书。
4、接入电表时,应确认电表地址、通信规约及通讯参数;
5、终端接入多块电表时,应采用手拉手方式接线,不应接成星形(参见下面图示):
三、控制回路的接线
将1-4轮跳闸回路分别接入负荷管理终端控制输出的常开接点。
a)将CT的2LH绕组的Ia、Ic流出、流入线分别接入专用接线盒进线侧Ia、Ic相端子。
b)将接线盒的出线侧Ia电流流入端子和流出端子分别接入负控终端的1、3端子,Ic电流流入端子和流出端子分别接入负控终端的7、9端子。
c)检测Ia、Ic回路是否开路。
d)检测无开路后将接线盒上靠上的一排的联结扣依次断开
f)依次进行B相和C相的操作。
g)连线完毕后,用手轻拨检查线头有没有接紧。
h)然后将各相的PT联结扣再重新短路,启动终端。
(2)三相四线负控终端的接法
a)打开负荷管理终端下巴盖和终端专用接线盒、电表接线盒。
b)将终端专用接线盒中各相进线侧和出线侧之间的联结扣(即接线盒上的短接片)断开,防止接线短路烧PT。