EIS5000用电信息采集管理系统v11

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EIS简要操作说明书

EIS简要操作说明书

EIS简要操作说明书2. EIS主界面进入主菜单界面,单击图标进入EIS主界面。

在EIS主界面可以设置各种测量参数,比如,扫描模式、频率范围、每一数量级取点数和测量周期,还可以进入各个子界面,比如,Series Measurement, Control Potentiostat或Display Spectrum文件操作2.1.1 打开单击File Operations图标,如果仪器内存中没有数据,会跳过子菜单。

单击Open后,打开文件浏览器,只显示EIS数据文件(文件扩展名 .ism)。

选择路径和文件,单击LOAD按钮载入文件到Thales软件。

单击EIS主界面的DisplaySpectrum图标显示图形。

接下来的信息框显示被载入数据的测量参数。

单击框内可以关闭它。

提示:打开一个文件将关闭恒电位仪并根据被载入数据的参数设置自动配置恒电位仪。

载入一个文件是用以前使用过的设置执行新的测量的一种简单的方法。

2.1.2 保存通常完成一次EIS测量之后会有数据在仪器内存。

单击Save按钮一个描述框会打开,你可以输入测量参数和记录。

其中几行由软件自动填写(比如,电位,电流和测量时间),其它几行留空由用户填写。

最后三行为序列测量信息保留。

一个序列EIS测量运行时,它们会由软件自动填写。

接受输入信息,点击右上角的按钮放弃输入信息,点击按钮。

找到希望存储的路径(文件夹名称不可以使用中文)。

输入文件名并点击按钮保存数据;点击按钮取消保存。

显示谱图点击这个图标可以显示仪器内存中数据的谱图点击这个图标可以改变图形类型选择图形类型阻抗谱分析点击这个图标进入SIM页,可以做等效电路并拟合。

了解更多信息,请查阅说明书的SIM章节。

信号采集(需相关配件,通常无需了解此项)3. 电极连接方式首先连接测量体系到Zennium的前端。

标准阻抗体系(1 Ω到100 MΩ),用随仪器附带的其中一套电极引线。

提醒:短电极引线测量效果要稍好一些。

用电信息采集系统集中抄表终端常见故障及处理方法

用电信息采集系统集中抄表终端常见故障及处理方法

工程技术科技创新导报 Science and Technology Innovation Herald54用电信息采集系统终端工作的情况直接影响到系统采集数据及时性、准确性和完整性。

用电信息采集终端包括专变采集终端、集中抄表终端等。

低压集中抄表终端包括低压集中器和低压采集器:低压集中器用于收集采集终端或电能表的数据,并进行处理或存储,同时能和主站或手持设备进行数据交换;低压采集器用于采集多个电能表电能信息,并可与集中器交换数据。

电力系统低压用户多而且分散,低压集中抄表克服了传统的手工抄表存在的抄表工作量大、效率低、数据不及时、有人为误差等弊端。

终端的正常运行是系统发挥作用,实现功能的基础。

该文将对低压集中抄表终端在调试和运行中出现的故障,进行原因剖析并提出故障处理方法。

1 GPRS集中器常见故障及处理方法低压集抄常用G PR S 集中器在调试、使用的过程中存在各种故障,包括通信故障、硬件故障和档案故障等。

表1就集中器常见故障现象、排查方法、故障原因及处理方法进行了汇总。

2 采集器常见故障及处理方法采集器上行通信有载波和微功率两种方式,下行主要通过RS485与电能表进行通信。

不同采集器在运行中出现的各类故障,排查用电信息采集系统集中抄表终端常见故障及处理方法赵彩霞1 赵祖伟2(1.国网河南省电力公司技能培训中心;2.郑州大学 河南郑州 450001)摘 要:用电信息采集系统终端工作的情况直接影响到用电信息采集系统采集数据的及时性、准确性和完整性,所以用电信息采集系统终端的正常运行是采集系统发挥作用,实现各种功能的基础。

该文就集中抄表终端(集中器和采集器)运行中常见故障及处理方法进行探讨,有利于现场运维人员提高运维效率,提升系统抄通率。

关键词:用电信息采集 集中抄表终端 故障 处理方法中图分类号:TM76 文献标识码:A 文章编号:1674-098X(2015)07(b)-0054-01方法、故障原因分析及处理方法见表2。

2024年用电信息采集系统市场需求分析

2024年用电信息采集系统市场需求分析

2024年用电信息采集系统市场需求分析概述用电信息采集系统是一种用于收集和分析电力消费数据的软件系统。

它可以帮助用户实时监测和管理电力使用情况,提高用电效率,降低能源浪费。

本文将对用电信息采集系统市场需求进行分析,并探讨其潜在的商业机会。

市场背景近年来,随着能源消耗的不断增长和能源浪费的问题日益突出,对电力行业的管理和监测需求也越来越高。

传统的抄表方式效率低下,数据采集不准确,并且无法实时监测用户的用电情况。

因此,用电信息采集系统应运而生,成为电力行业管理的重要工具。

市场需求分析1. 提高用电效率用电信息采集系统可以实时监测用户的用电情况,包括用电量、用电时间等数据。

通过对这些数据的分析和反馈,用户可以了解自己的用电习惯,从而采取相应的措施来降低用电成本和能源浪费。

对于企业用户而言,通过用电信息采集系统,可以有效管理多个用电点的用电情况,降低能源消耗,提高用电效率。

2. 提升用户体验传统的抄表方式需要人工参与,耗时耗力。

而用电信息采集系统可以自动实时采集用户的用电数据,使用户不再需要通过反复抄表来统计用电量。

这不仅提高了用户的用电体验,还减少了抄表工作的工作量和错误率。

3. 优化电力供应链用电信息采集系统可以对电力供应链进行优化和管理。

通过实时获取用户的用电数据,电力公司可以更准确地预测和计划电力需求,合理安排电力生产和供应。

这有助于提升电力供应的稳定性和可靠性,提高电力公司的运营效率和利润。

4. 数据安全和隐私保护用电信息采集系统涉及大量用户的用电数据,因此数据安全和隐私保护是市场需求的重要方面。

系统应具备严格的数据加密和权限管理机制,确保用户的用电数据不会被泄露或滥用。

潜在商业机会1. 用电信息采集系统的开发与销售随着用电信息采集系统需求的增长,还存在很大的商业机会。

不同规模的电力公司、企事业单位和个人用户都可能成为潜在的客户。

可以通过开发和销售基于云计算和物联网技术的用电信息采集系统来满足市场需求,并提供相关的技术支持和咨询服务。

电力用户用电信息采集系统操作手册

电力用户用电信息采集系统操作手册

电力用户用电信息采集系统操作手册————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:采集系统终端管理操作手册1.远程调试1.1业务描述从营销业务应用系统获取终端调试工单,根据调试工单内容,配合现场完成终端调试工作。

1.2操作说明点击【基本应用】->【终端管理】->【远程调试】进入远程调试页面。

通过该功能可实现按单位、工单编号、用户类型、工单起始日期、调试结果等查询条件查询终端调试工单信息。

如下图所示:点击查询结果超链接,进入终端调试结果明细页面,如下图所示:点击工单编号超链接,在下方展示选中终端下的表计信息;选择一条工单,点击触发调试按钮,进行终端调试页面,如下图所示:调试触发与在运系统终端调试业务基本一致,不一样的地方为调试结果页面增加了调试结果记录功能,记录终端进行那几步调试;如下图所示:选择一条工单,点击【归档】按钮,将此工单进行归档保存,仅能对调试完成的工单进行归档。

2终端参数设置2.1业务描述对终端设置终端配置参数、控制参数、限值参数等,设置的参数如下:➢终端通讯参数终端上行通信口通信参数设置终端上行通信口无线中继转发设置主站IP地址和端口主站电话号码和短信中心号码终端上行通信消息认证参数设置终端组地址设置终端IP地址和端口终端上行通信工作方式(以太专网或虚拟专网)虚拟专网用户名、密码终端上行通信流量门限设置终端级联通信参数➢测量点参数终端电能表/交流采样装置配置参数测量点基本参数测量点限值参数测量点铜损、铁损参数测量点功率因数分段限值终端当地电能表显示号台区集中抄表停抄/投抄设置载波从节点附属节点地址➢抄表参数终端抄表运行参数设置集中器下行通信模块的参数设置终端台区集中抄表重点户设置➢事件参数有功总电能量差动越限事件参数设置终端声音告警允许∕禁止设置电能表异常判别阈值设定➢本地端口参数终端脉冲配置参数终端状态量输入参数终端电压/电流模拟量配置参数➢直流模拟量参数直流模拟量接入参数直流模拟量输入变比直流模拟量限值直流模拟量冻结参数➢终端配置参数终端版本信息终端支持的输入、输出及通信端口配置终端支持的其他配置终端支持的参数配置终端支持的控制配置终端支持的事件记录配置注意:此功能页面只支持09或13规约终端进行参数设置,对于04或山东规约终端任然在终端调试功能功能菜单下操作,与在运系统业务一致。

2024年度用电信息采集系统培训

2024年度用电信息采集系统培训
9
硬件设备组成及作用
01
02
03
04
智能电表
实现用电信息的实时采集、计 量和传输。
集中器/采集器
负责收集多个智能电表的数据 ,并进行初步处理和存储。
通信模块
支持多种通信方式,实现与主 站系统的数据交互。
电源设备
为系统提供稳定、可靠的电源 供应。
2024/2/3
10
软件平台功能介绍
数据采集与监控
实时采集用电信息,对 异常情况进行监控和报
国外发达国家在用电信息采集系统建 设方面已经具备了较为成熟的技术和 管理经验,值得我们借鉴和学习。
2024/2/3
6
本次培训内容与目标
培训内容
本次培训将涵盖用电信息采集系统的 基本原理、系统架构、功能模块、数 据采集与处理技术、系统维护与故障 处理等方面的知识。
培训目标
通过本次培训,使学员全面了解用电 信息采集系统的基本知识和技术,掌 握系统操作和维护的基本技能,提高 解决实际问题的能力。
依据。
《电力用户用电信息采集系统通信协议》
规定了系统主站与采集终端、采集终端与用户电能表之间的通信协议,保证了系统通信 的可靠性和稳定性。
2024/2/3
《电力用户用电信息采集系统安全防护方案》
针对系统面临的安全风险,提出了相应的安全防护措施和管理要求,确保系统的安全稳 定运行。
25
企业内部管理制度完善建议
2024/2/3
7
02 系统架构与功能模块
2024/2/3
8
整体架构设计思路及特点
01
02
03
分布式架构设计
采用分布式、模块化设计 思路,实现系统的高可用 性、高扩展性。

用电信息采集出现的问题及解决方法

用电信息采集出现的问题及解决方法

水电工程Һ㊀用电信息采集出现的问题及解决方法王竹兵摘㊀要:一直以来ꎬ社会经济的发展带动了中国各个行业的飞速发展ꎬ随着社会经济水平的不断提升ꎬ中国电力行业发展水平也在逐步提升ꎮ因而在电力行业中广泛使用信息采集系统是其发展趋势ꎬ事实也证明这种方式对电力行业有推动作用ꎬ它不但能够确保信息数据的完整性及时效性ꎬ同时还能够帮助加快电力生产频率ꎮ但在实际操作中应用信息采集处理技术对其进行运维管理时有一定的要求ꎬ文章对用电信息采集系统运维管理要点进行了分析ꎮ关键词:用电信息采集ꎻ问题ꎻ解决方法一㊁用电信息采集出现的问题及解决方法(一)终端离线1.问题终端离线是指终端无法正常登录采集系统主站的现象ꎮ造成终端离线的常见原因有:终端安装区域停电或终端掉电ꎻ运营商网络故障ꎬ通信卡损坏㊁丢失㊁欠费㊁信号强度弱ꎬ终端参数设置错误ꎬ远程通信模块天线丢失等原因造成的远程通信信道故障ꎻ远程通信模块故障㊁采集终端故障等ꎮ2.故障处理办法若因停电引起终端离线ꎬ则需现场送电跟踪终端在线情况ꎻ若当地没有实现网络覆盖ꎬ联系运营商处理或更换其他运营商通信卡测试ꎻ若终端外观出现黑屏㊁烧毁等现象ꎬ则更换终端ꎻ若终端电源无接入ꎬ需接入电源ꎻ若终端死机或拨号异常ꎬ重启终端测试联系设备生产商查明原因ꎻ经检查发现参数设置不正确ꎬ需正确设置参数测试ꎻ若模块指示灯工作不正常ꎬ重新安装或更换模块ꎻ若模块针脚发生弯曲ꎬ直接更换模块ꎻ若通信卡丢失㊁损坏或接触不良ꎬ重新安装或更换通信卡ꎮ(二)采集数据失败1.问题采集数据失败是指采集系统主站无法成功获取采集终端或电能表数据信息的现象ꎮ造成数据采集失败的常见原因有:采集终端的参数设置错误ꎻ通信模块故障㊁时钟故障㊁传输距离过远等ꎻ采集终端㊁电能表RS485通信故障ꎬ载波通道故障等ꎻ采集终端软件通信协议不兼容㊁自身程序缺陷等ꎻ现场施工相线未接ꎬRS485线接线错误或未接ꎬ电源线㊁通信模块等接触不良ꎮ2.故障处理办法若终端参数设置错误或未设置ꎬ现场设置相关参数后现场测试抄表ꎬ将现场参数反馈主站人员纠正基础数据ꎻ对故障设备进行更换或校正时ꎬ观察抄表情况ꎻ若设备电源线存在缺相或虚接ꎬ正确连接电源线ꎻ若集中器或载波模块故障ꎬ更换相应设备ꎻ若RS485端口故障ꎬ更换终端或电能表ꎻ若接线错误ꎬ则更正接线ꎻ若通信线损坏ꎬ更换通信线ꎮ(三)采集数据时有时无1.问题采集数据时有时无是指采集数据不完整㊁不连续ꎬ采集成功率波动较大的现象ꎮ造成数据采集时有时无的常见原因有:采集终端软件版本存在缺陷ꎻ采集终端天线安装位置处无线信号强度较弱ꎬ无法与基站正常通信ꎻ由于台区供电半径过大ꎬ导致电能表与集中器通信距离过远ꎬ载波或微功率信号衰减严重ꎻ采集终端㊁电能表故障ꎮ2.故障处理办法若终端软件存在缺陷ꎬ升级程序处理ꎮ若现场采集正常ꎬ反馈主站人员处理ꎮ观察终端液晶屏显示的信号强度ꎬ检查信号强度是否符合要求㊁天线是否正常ꎮ信号强度弱或不稳定ꎬ可加装外延天线或信号放大器ꎮ加装通信中继器或抗干扰设备ꎮ(四)终端频繁登录主站1.问题终端频繁登录主站是指采集终端频繁切换在线㊁离线状态的现象ꎮ造成终端频繁登录主站的常见原因有:终端心跳周期参数设置错误ꎻ终端安装位置信号强度弱ꎻ采集终端故障㊁远程通信模块故障ꎻ采集终端软件缺陷故障ꎮ2.故障处理办法重新设置终端心跳周期参数ꎬ确保参数设置成功ꎮ信号强度弱或不稳定ꎬ可紧固天线或加装外延天线㊁信号放大器ꎮ若仍无法解决ꎬ需联系运营商处理ꎮ若远程通信模块故障ꎬ更换远程通信模块ꎮ若采集终端远程通信模块接口输出电压值不在3.8~4.2Vꎬ更换采集终端ꎮ二㊁用电信息采集系统运维管理分析(一)采用闭合式管理将用电信息采集系统应用到电力行业可使电力用户用电信息自动化ꎬ带来的好处主要包括以下两方面:提升抄表信息数据的时效性和全面性ꎬ防止出现客观人为因素对用电信息采集造成的误差ꎬ避免出现一些严重违反规章制度的行为ꎬ防止出现估计抄表㊁错抄表㊁漏抄表现象ꎬ同时还能够避免抄表过程中出现的跑㊁冒㊁滴㊁漏情况ꎻ用电信息采集系统具有自动采集功能ꎮ若用户的电表出现了问题ꎬ自动采集功能可以及时发现异常ꎮ这种功能不仅能够及时发现问题ꎬ还能够让企业与用户之间形成联系ꎬ同时还能够确保用户满意ꎬ从而提升电力企业的整体形象ꎮ(二)采用远程管理电力企业可以通过远程停电㊁送电㊁催缴电费及预交电费等方式对用户用电进行管理ꎮ用电信息采集系统能够实现远程跳合闸㊁远程断电ꎬ抄表者不需像以前一样到现场停电催费ꎬ这种方法不仅能够提高催缴电费的时效性ꎬ同时还能避免出现缴费员工现场停电和用户之间造成的不愉快ꎮ运用用电信息采集系统ꎬ用户可预交电费ꎬ极大解决了用电量少的用户预交电费的难题ꎮ(三)采取监测和报警装置用电信息采集系统采用监测和报警装置ꎬ可以使电力企业及时监测到用户在信息数据采集过程中出现的问题ꎮ在用电管理过程中发现问题能及时提示报警ꎬ用电企业可及时发现问题并安排工作人员远程或者现场去解决异常ꎻ还能实时监测用户用电情况ꎬ对用户的采集信息进行分析ꎬ确定主要用户ꎬ如果用户用电发生问题ꎬ可对用户的用电数据进行细分㊁采用及时监测㊁分析数据并且采取一定的解决方法和策略ꎮ还可以使用这个系统发现那些蓄意破坏电表的人ꎬ防止出现偷电的行为ꎮ如果一旦出现这种行为也能提供相关的证据ꎮ三㊁结语总而言之ꎬ通过分析可看出ꎬ电力企业的快速发展离不开用电信息采集系统ꎬ特别是在工厂生产和人们生活对用电需求不断加大的情况下ꎬ强化对该系统运维管理是首要任务ꎬ不仅能降低对电力企业的经济损耗ꎬ还能为社会生态环保做出贡献ꎮ参考文献:[1]王军.用电信息采集系统加强运维管理的要点[J].中外企业家ꎬ2017(32):77-78.[2]陈新武.加强用电信息采集系统运维管理要点分析[J].通讯世界ꎬ2019(20):198-199.作者简介:王竹兵ꎬ南京三新供电服务有限公司六合分公司ꎮ502。

电力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类一一三相一般工商业用户D 类——单相一般工商业用户E类一一居民用户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。

2024版用电信息采集系统培训讲解PPT文档3

2024版用电信息采集系统培训讲解PPT文档3
报表生成
根据分析结果自动生成各类报表,如电量统计表、用电负荷曲线 图等,为决策提供数据支持。
数据可视化
通过图表、曲线等形式将数据直观展示出来,方便用户理解和分 析。
负荷预测与需求侧管理
负荷预测
基于历史数据和实时数据,利用预测算法对未来一段时间的负荷进 行预测。
需求侧管理
根据负荷预测结果,制定合理的用电计划和调度方案,优化资源配 置,提高用电效率。
场景下的通信需求。
通信协议
系统采用标准的通信协议,如 DL/T 645、Modbus等,确保设 备之间的互联互通和数据传输的
可靠性。
安全防护
为保证远程通信的安全性和稳定 性,系统采取了多种安全防护措 施,如数据加密、身份认证等。
03
用电信息采集系统安装与调试
设备安装规范及注意事项
安装环境要求
远离强电磁干扰源,避 免阳光直射,确保通风
强调了用电信息采集系统的安全性和稳定性, 介绍了系统安全防护措施、数据备份恢复机 制以及日常维护和故障排查方法。
行业发展趋势分析
01 02
智能化发展
随着物联网、云计算、大数据等技术的不断发展,用电信息采集系统正 朝着更加智能化的方向发展,能够实现更加精准的数据采集和更高效的 数据处理。
标准化建设
为了推动行业的规范化和标准化发展,国家和行业正在制定和完善相关 标准和规范,用电信息采集系统也将更加注重标准化建设。
响应机制
建立快速响应机制,对突发负荷变化进行及时响应和处理,保障电网 稳定运行。
节能减排效果评估
节能评估
通过对用电数据的分析,评估节能措施的实施效 果,为进一步优化节能方案提供依据。
减排评估
根据用电量和排放量的关系,评估减排措施的效 果,为环保部门提供数据支持。

智能电表用电采集系统全过程运维管控系统方案

智能电表用电采集系统全过程运维管控系统方案
故障处理
及时处理故障,恢复智能电表和相关设备 的正常运行,降低对用电的影响。
05
安全与性能保障
系统安全性设计
物理安全
确保系统所在环境的安全,包括访问控制、视频监控 等措施。
网络安全
采用防火墙、入侵检测等技术,防止网络攻击和非法 入侵。
数据加密
对敏感数据进行加密存储和传输,保护用户隐私和系 统安全。
展望未来,智能电表用电采集系统 全过程运维管控系统将在电力行业 中发挥更加重要的作用,为电力公 司和用户带来更多的便利和价值。
谢谢您的聆听
THANKS
关键技术和发展趋势
• 数据处理与分析技术:系统需要处理大量 的用电数据,因此需要高效的数据处理和 分析技术。
关键技术和发展趋势
智能化
随着人工智能技术的发展 ,未来的智能电表用电采 集系统将更加智能化,能 够实现更加复杂和精细的
管理和控制。
集成化
系统将进一步集成化,实 现多功能的统一管理和控
制,提高管理效率。
系统开发
按照设计要求,进行系统开发 和编码工作。
部署上线
将系统部署到实际运行环境中 ,并进行数据迁移和配置工作 。
技术支持和培训
技术支持
提供系统运行过程中的技术支持,解决用户遇到的技术问题。
培训服务
为用户提供系统使用培训,确保用户能够熟练操作和使用系统。
后期维护和升级
维护服务
定期对系统进行维护和检查,确保系 统稳定运行。
促进智能电网发展
全过程运维管控系统方案的应用 有助于推动智能电网的发展,提 升电力行业的整体水平。
02
智能电表用电采集系统概述
系统组成和功能
01 系统组成
智能电表用电采集系统主要由 智能电表、数据采集器、通信 网络和数据中心等部分组成。

燃料电池eis测试方法

燃料电池eis测试方法

燃料电池eis测试方法燃料电池(Fuel Cell)是一种能够将化学能直接转化为电能的设备,它是一种绿色、高效、低污染的能源转换技术。

为了评估燃料电池的性能和特性,可以使用电化学阻抗谱(EIS)测试方法。

本文将介绍燃料电池EIS测试方法及其应用。

一、电化学阻抗谱(EIS)简介电化学阻抗谱(EIS)是一种通过测量电化学系统的交流响应来研究其界面特性和电化学过程的方法。

它通过施加交流电信号并测量响应电流和电压,从而得到电化学界面的阻抗谱。

通过分析阻抗谱,可以获取电化学系统的电荷传递特性、电极表面的反应速率和电化学界面的等效电路等信息。

二、燃料电池EIS测试方法1. 实验装置进行燃料电池EIS测试需要一套完整的实验装置,包括电化学工作站、交流信号发生器、电压控制器和数据采集系统等设备。

2. 测试步骤(1)准备工作:将燃料电池样品安装在测试夹具中,并连接到实验装置的电极。

确保所有连接良好,避免电阻或接触问题对测试结果的影响。

(2)初始状态测量:在燃料电池初始状态下,记录其开路电压(OCV)和电流密度(Jsc)。

(3)频率扫描范围选择:根据燃料电池的特性和测试需求,选择合适的频率扫描范围。

一般情况下,可以从0.1 Hz到100 kHz范围内进行扫描。

(4)扫描参数设定:设置扫描电势幅度(通常为0.01 V)、起始频率和终止频率等测试参数。

(5)开始测试:根据设定的参数,启动测试程序,开始进行频率扫描,并记录电流和电压响应。

(6)数据分析:通过对测得的电流和电压响应进行处理和分析,得到阻抗谱图。

根据阻抗谱的特征,可以评估燃料电池的性能和特性。

三、燃料电池EIS测试应用1. 燃料电池电极材料的研究:通过EIS测试,可以评估燃料电池电极材料的电化学性能,包括电子传导性、离子传输性和界面反应速率等。

这对于优化电极材料的制备工艺和改进燃料电池的性能具有重要意义。

2. 燃料电池系统的性能评估:EIS测试可以评估燃料电池系统的动态特性和稳态特性,包括响应时间、阻抗变化和电化学过程等。

用电信息采集系统 采集器型式规范

用电信息采集系统 采集器型式规范
qgdw12009电力用户用电信息采集系统功能规范qgdw22009电力用户用电信息采集系统专变采集终端技术规范qgdw32009电力用户用电信息采集系统集中抄表终端技术规范qgdw42009电力用户用电信息采集系统通信单元技术规范qgdw52009电力用户用电信息采集系统专变采集终端型式规范qgdw62009电力用户用电信息采集系统集中器型式规范qgdw72009电力用户用电信息采集系统采集器型式规范qgdw82009电力用户用电信息采集系统主站与采集终端通信协议qgdw92009电力用户用电信息采集系统集中器与下行通信模块本地接口通信协议qgdw102009电力用户用电信息采集系统安全防护技术规范qgdw112009电力用户用电信息采集系统检验技术规范qgdw122009电力用户用电信息采集系统专变采集终端检验技术规范qgdw132009电力用户用电信息采集系统集中抄表终端检验技术规范qgdw142009电力用户用电信息采集系统通信单元检验技术规范qgdw152009电力用户用电信息采集系统主站软件设计规范qgdw162009电力用户用电信息采集系统终端应用软件设计规范本标准是电力用户用电信息采集系统系列标准之一本标准规定了国家电网公司采集器的型式要求包括终端分类外形结构显示通信接口材料及工艺要求标志标识等
额定电压
V
电气间隙
mm
爬电距离
mm
U≤25
1
1.5
25<U≤60
2
2
60<U≤250
3
4
250<U≤380
4
5
11天线
采用无线信道时,应保证在不打开采集器封印的情况下无法使天线由采集器上拔出或拆下。
12外形及安装尺寸
外形及安装尺寸见附录。
通信接口
采集器通信接口应采用标准化设计,要满足采用不同通信方式的通信模块可互换的要求,结构见附录。

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

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。

用电信息采集系统分析

用电信息采集系统分析
略。
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04
智能用电与需求侧管理
智能用电的概念与技术
智能用电的概念
智能用电是利用先进的传感测量技术、 通信技术、数据处理技术和控制技术, 对用电设备的状态、能耗、安全等进行 实时监测、分析和优化,实现用电设备 的智能化运行和管理。
VS
智能用电的技术组成
智能用电技术主要包括智能电表、智能传 感器、数据采集与处理、智能分析与优化 等部分。
用电信息采集系统分 析
2023-11-11
contents
目录
• 用电信息采集系统概述 • 数据采集与处理 • 用电信息监测与报警 • 智能用电与需求侧管理 • 系统性能优化与提升 • 用电信息采集发展趋势与挑战
01
用电信息采集系统概述
定义与功能
定义
用电信息采集系统是通过对电力用户的用电信息进行采集、 处理和监控,实现电力资源的高效管理和智能用电的应用系 统。
安全审计
定期进行安全审计,发现潜在的安全隐患并 及时处理。
06
用电信息采集发展趋势 与挑战
技术发展与趋势
要点一
总结词
智能化、自动化、高效化
要点二
详细描述
用电信息采集系统在技术上正朝着智能化、自动化、 高效化的方向发展,旨在提高数据采集的准确性和效 率。
管理挑战与对策
总结词
数据安全、系统稳定性、人为因素
和预警,及时发现供电异常和故障,保障电能质量和供电安全。
03
实现智能用电和管理
用电信息采集系统可以实现对电力用户用电行为的监测和管理,为电力
用户提供更加智能和便捷的用电服务,同时为电力企业的用电管理和能

用电信息采集系统

用电信息采集系统

用电信息采集系统电力是国民经济的重要组成部分,随着社会的发展,对电力的要求也在不断的提高。

因而,在电力领域,需要建立起一种高效、安全的用电信息采集系统。

这样的系统可以对电力的使用情况进行动态监测和管理,为电力的发展提供有力的保障。

一、用电信息采集系统的概述用电信息采集系统是指通过特定的传感器和信号处理装置,对用电设备进行实时监控、收集、处理和分析,从而实现对用电情况的动态监测和管理。

该系统主要分为采集、通讯、控制和管理等几个层次,其中采集层是整个系统的基础,通讯层是信息传输的桥梁,控制层是用电设备的远程控制和管理平台,而管理层则是系统的监督和管理平台。

二、用电信息采集系统的技术架构用电信息采集系统的技术架构主要包括以下几个方面:(1)传感器:用于检测用电设备的电流、电压、功率因数等参数,并将所检测到的数据反馈给系统;(2)数据采集设备:用于实时采集传感器的数据,并将其转化为数字信号,存储到数据库中;(3)通讯设备:用于与用电设备进行远程通讯,进行控制和监测;(4)服务器:用于管理采集的数据,提供数据查询、报表生成等服务;(5)客户端:用于用户的管理和查询,提供实时监测、报警和控制等功能。

三、用电信息采集系统的功能模块(1)实时监测:对电压、电流、功率因数等参数进行实时监测,并在数据异常或报警时及时提醒用户;(2)数据采集:对用电情况进行数据采集和存储,向数据库中添加新的数据;(3)数据分析:对采集到的数据进行分析和处理,形成图表和报告,并提供决策依据;(4)报警管理:对用电设备进行故障检测,一旦出现故障,实时向用户发送报警信息;(5)远程控制:对用电设备进行远程管理和控制,例如开关、调节电压等;(6)用户管理:对系统的用户进行管理,包括用户权限、登陆和退出等。

四、用电信息采集系统与电网安全的关系用电信息采集系统对于电网管理的安全性具有重要意义。

首先,该系统可以帮助电网管理层及时掌握用电情况,随时了解电网荷电状态,从而及时进行调度。

动环采集设备_EISU_增强智能型监控采集单元_培训课件

动环采集设备_EISU_增强智能型监控采集单元_培训课件

E1接口 差模2kA 共模3kA
网口 差模2kA 共模3kA
冲击电流8/20us,差模2kA 正负极各5次 共模3kA
EISU产品概述-型号说明
• • • • • • • • • 中文名称:增强智能型采集单元 英文名称:Enhanced Intelligent Supervision Unit 型号规格:ZXM10 EISU ZXM10 EISU根据具体的使用要求,采用如下细分命名规则: ZXM10 EISU(AA-BB-CC-DD) AA: 代表通讯方式 BB:代表采集数量 CC:代表特殊功能 DD: 代表供电电压;
EISU增强智能型采集单元介绍
了解EISU的功能和特点 了解EISU的结构、拨码、接口 熟悉EISUCONFIG程序使用
1 2
EISU产品概述
EISU产品结构
3
EISU单板介绍
4 5
EISU接口说明 EISU配置程序使用说明
EISU产品概述-主要用途
ZXM10 EISU(Enhanced Intelligent Supervision Unit)增 强智能型采集单元为嵌入式微处理器系统。它可以实现对各 种基站动力设备和环境监测信号的实时监测和报警处理,并 根据应用需求做出相应的控制。同时,ZXM10 EISU具备有 对下行基站的组网能力,可以有效地利用基站的通信资源进 行组网。
1 2
EISU产品概述
EISU产品结构
3 4
EISU单板介绍
EISU接口说明
5
EISU配置程序使用说明
EISU接口-内部接口说明
EISU的内部接口指的是子卡(EISUP板)、主板(EISUM板)、扩展 采集板(EISUS板)、指示灯板(EISUL板)以及ETN主板(ETNM板) 之间的接口。
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管理
应用功能
数据采集处理
❖ 定时、自动采集 ✓ 终端主动上报 ✓ 主站自动巡测 ✓ 自动补抄
❖ 异常数据采集 ❖ 手工随机召测
数据采集处理-手工操作
用户界面
❖ 前、后台程序相互配合
✓ 前台程序(Web页面)将参数设置、数据召测等 操作命令写入任务接口表
✓ 后台程序(用户服务)扫描任务接口表,向前置 机下发任务
主要内容
1 系统概述 2 主站系统 3 采集终端 4 通信组网 5 售电管理系统
通讯网络及组网技术
通讯网络及组网技术
通信通道
远程通信
专网通信 公网通信
本地通信
无线通信 有线通信
230MHZ 光纤专网 CDMA
GPRS SMS ADSL PSTN 微功率无线 电力线载波 RS485总线
远程通信-公网通信
❖ 通信层 ❖ 采集层
✓ 终端子层 ✓ 计量设备子层
业务应用
业务应用


智能用电数据管理平台

前置采集平台
数据库

信 GPRS/CDMA 层
光纤专网
230MHz无线专网
其他通道
低压集抄终端 采 集

专变采集终端 公变采集终端 计量设备
厂站采集终端
系统构成-物理架构
省(直辖市)工作站
地市1工作站
...
使用建议 农村公变台区供电区域、别墅区、城 市公寓小区
城市公寓小区,推荐采用集中器+采集 器+RS 485电能表的模式
城市新建公寓小区
已建城市公寓小区,也可与RS 485或 电力线载波组合使用
主要内容
1 系统概述 2 主站系统 3 采集终端 4 通信组网 5 售电管理系统
目的和意义
❖ 建设标准的、通用的国网公司智能电表预付费平台 ❖ 兼容整合各省网公司原有的预付费系统 ❖ 支持国家阶梯电价政策,顺应新的预付费模式 ❖ 与用电信息采集系统、营销系统、用户用能服务系统进
2 数据采集功能
➢多功能表数据采集 ➢直流模拟量采集 ➢交流模拟量采集 ➢开关状态采集 ➢脉冲量采集
3 事件记录上报功能
➢变压器运行工况监测 ➢电能表运行状况监测 ➢用电异常监测事件 ➢终端自身监测事件 ➢CT异常监测
智能采集终端-电能量远方终端
2 通信功能
➢能同时与2个以上主站通讯,通讯协议采用IEC102、 DL/T719、SCTM协议
光纤专网
根据厂站通信资源的具体配置情况选择网络通信方式或RS 232专线方 式
本地通信
分类
适用范围
电力线载波 电能表位置较分散、布线较困难、 (窄带) 用电负载特性变化较小的台区
电力线载波 (宽带)
电能表位置集中的台区
RS 485总 电能表位置集中、用电负载特性变
线
化较大的台区
微功率无线
电能表位置集中、用电负载特性变 化较大的台区
❖ 全覆盖、全采集、全预付费 ❖ 集成、统一购电侧、供电侧、售电侧数据采集(4合1) ❖ 全面整合业务应用
✓ 大用户负荷管理系统 ✓ 低压集中抄表系统 ✓ 厂站电能量采集系统 ✓ 配变监测系统
❖ 和预付费电能表售电系统结合,构建完整预付费体系 ❖ 为营销等业务系统提供数据支持 ❖ 支持智能用电双向互动
通信 服务
数据 采集
规约 处理
用户 服务
自动 补抄
数据 入库
统计 分析
在线 监测
线损 计算
数据采集处理
X-VIEW UI X-VIEW引擎
X-MAPP UI X-MAPP引擎
X-VIEW对象访问接口 JDBC数据库访问接口
应用服务
H业D务B/M数D据B 综合数据
数据服务层
终端 用电 管理 分析 用电 电能质 管理 量分析 报警 线损 管理 分析 预付费 业务 管理 管理 系统
✓ 返回数据由后台程序解析写入数据库表,供前台 程序读取显示
数据库
用户服务模块
前置机
采集终端
系统部署
集中式部署—网省公司主站
分布式部署—省、市两级主站
地市工作站 地市工作站 地市工作站
根据系统规模、通信接入方式、信道
容量等具体情况省灵活选择部署方案


地市主站


省 公 司 主 站
地市主站
系统部署-集中式
➢终端和主站数据传输通道可采用:PSTN、电力线载波、 光纤、以太网等
➢电能量采集终端与计量表计可采用RS-485、RS-422、 RS-232、CS电流环、脉冲采集等方式
➢能够采集多种国内表计和常用的进口表计,并可以扩充和 增加与指定表计通讯
➢能够与电厂或变电站的RTU设备、当地监控系统通讯,进 行数据交换。支持多种协议:CDT协议、DNP协议、 Modbus协议等
配变终端 配变终端 FTU FTU
集中器 集中器 配用电网
通讯网络
配变终端 配变终端 FTU FTU
集中器 集中器 配用电网
配变终端 配变终端 FTU FTU
集中器 集中器 配用电网
配变终端 配变终端 FTU FTU
集中器 集中器 配用电网
通讯网络
配变终端 配变终端 FTU FTU
集中器 集中器 配用电网
数据合理性检查 数据分析、计算
数据存储管理
抄表任务管理 换表处理 换CT/PT 旁路替代 手工召测
有序用电管理 功率定值控制 电量定值控制 费率定值控制
遥控
电量统计 负荷分析 电能质量数据统计 线损、变损分析 终端在线统计 报表管理
基础资料 终端参数 表计/用户资料 系统对时 运行状况管理 维护及故障记录
地市1工作站
主站层
地市2工作站
地市n工作站
应用 服务器
数据库 服务器
Web服务器 接口服务器
计量管理中心
ATM/DTM
前置服务器集群
...
1组
n组
营销应用系统 GPS时钟
网络层
现场 设备层
GPRS、CDMA公共
光纤专网
配变终端 配变终端 FTU FTU
集中器
集中器
配用电网
配变终端 配变终端 FTU FTU
1 系统概述 2 主站系统 3 采集终端 4 通信组网 5 售电管理系统
主站系统-逻辑架构
❖ 以用电信息采集为基础 ❖ 以数据管理、数据共享为核心 ❖ 以构建满足用户需求的应用功能为重点
业务应用
业务应用
智能用电数据管理平台 通信平台(前置采集平台)
相关系统
营销业务系统
其它应用系统
主站系统-软件架构
行友好对接 ❖ 将系统提升到SG-ERP的建设范围中,并真正解决各省
网公司在目前智能电表即将大量安装的情况下面临的实 际问题,支撑省网公司的实际工作
售电管理平台架构


缴客费户记档录案

信 息 系
有线公 网信道
ADSL
PSTN 拨号
1. 实时性要求高的业务,如:控制、 实时采集等; 2. 传输速率要求高的业务。
无线公网无法覆盖的 无线公网无法覆盖,
盲点区,如城市高层 传输速率要求高时
建筑的地下室
优选
1. 传输速率要求稍低的业务; 2. 不需要一直在线的业务,如:小型 厂站采集。
只要有普通电话线即 无线公网无法覆盖,
主要内容
1 系统概述 2 主站系统 3 采集终端 4 5 售电管理系统
系统概述
EIS-5000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
✓用电信息自动采集 ✓计量异常监测 ✓电能质量监测 ✓用电分析和管理 ✓信息发布
系统主站
采集终端
EIS-5000 用电信息 采集系统
电表
通讯、通道
系统概述-应用目标
配变终端 配变终端 FTU FTU
集中器 集中器 配用电网
配变终端 配变终端 FTU FTU
集中器 集中器 配用电网
主站系统-系统接口
主站系统-系统接口
民用 电力载波/总线
Meter
Meter
Meter
Meter
智能通讯设 备
智能通讯 设备
集中器
GSM/GPRS·
EIS5000
交换服务/XML
可,对地理环境无特 传输速率要求低时
殊要求
优选远程Biblioteka 信-专网通信专网通信230MHz无线专 网
适用范围
230MHz无线专网的组网适用于地势相对平坦的地区,对于丘陵地区及 山区,可采用中继组网方式。在组网时,主站、中继站(分站)应采用 双机双天馈热备模式,并具有切换功能。 适用于大容量专变用户的电能信息采集和控制。
智能采集终端-配变监测终端
1 通信功能;
➢高效率的数据压缩加密算法 ➢支持短信(SMS)通信 ➢支持GPRS/CDMA/PSTN/以太网通信
2 数据采集功能;
➢多功能表数据采集 ➢交流模拟量采集 ➢直流模拟量采集 ➢脉冲采集 ➢开关状态采集
3 事件记录上报功能;
➢变压器运行工况监测 ➢电能表运行状况监测 ➢用电异常监测事件 ➢终端自身监测事件
➢具有与主站或GPS标准时钟源对时功能,时钟误差小于1 秒
智能电表
智能电表:
远程通断 远程即时读取 远程充值 灵活的电价:分时电价,阶梯电价 故障检测和报警 可以远程设定和进行软件升级 用户户内网络 (HAN)连接
智能电表-即插即用
即插即用 实现供电公司与用户互动 监测电力设备状态 即时发现故障隐患
等串口信道
采集对象
厂站终端 计量设备
专变终端 计量设备
公变终端 计量设备
低压集抄终端 计量设备
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