无线电表集抄系统方案

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2023年小区电表集中远程自动抄表系统方案

2023年小区电表集中远程自动抄表系统方案

2023年小区电表集中远程自动抄表系统方案一、问题陈述在传统的小区电表管理中,需要人工逐户进行抄表,存在抄表效率低下、成本高、易出错等问题。

因此,需要引入一种集中远程自动抄表系统,能够提高抄表效率、降低管理成本,并提升抄表准确性。

二、系统设计思路基于2023年的科技发展和智能化水平,可以设计一种智能化电表抄表系统,通过物联网技术和数据分析,实现集中远程自动抄表。

1. 硬件设施在每个小区的电表上安装智能电表装置,该装置具备通信模块、数据采集模块以及远程控制模块等功能,能够实时采集电表数据,并传输到后台服务器。

2. 后台服务器建立一个集中控制的后台服务器,用于接收、处理和存储电表数据。

在服务器上运行数据分析算法,通过对电表数据的分析,可以实现计量用电情况的监测和统计。

3. 物联网通信技术利用物联网通信技术,将每个小区的智能电表连接到后台服务器,实现数据的实时传输和远程控制。

可以采用无线通信技术,如LoRaWAN、NB-IoT等,以确保数据的稳定传输和较低的通信成本。

4. 数据分析与智能控制通过对电表数据的分析,可以实现自动抄表和智能控制。

根据历史用电数据和预测算法,可以实现用电量的预测和趋势分析,并通过远程控制模块,实现对电表的远程抄表、电费计算、用电异常报警等功能。

三、系统实施步骤1. 设备安装与调试在每个小区的电表上安装智能电表装置,进行设备调试与配置,确保设备能够正常采集数据并与后台服务器通信。

2. 后台服务器搭建搭建一个集中控制的后台服务器,建立数据库用于存储电表数据,并编写数据分析与智能控制算法。

3. 物联网通信网络建设在小区范围内建设物联网通信网络,确保每个智能电表能够与后台服务器稳定通信。

可以与电信运营商合作,借助其LPWAN 网络实现物联网通信。

4. 数据采集与传输智能电表装置实时采集电表数据,并通过物联网通信网络将数据传输到后台服务器。

5. 数据分析与智能控制在后台服务器上运行数据分析算法,实现自动抄表、用电量预测、异常报警等功能。

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。

无线抄表解决方案

无线抄表解决方案

无线抄表解决方案无线抄表技术的迅速发展为抄表工作带来了便利和效率的提高。

传统的人工抄表方法存在时间长、效率低、数据易丢失等问题,而无线抄表解决方案通过无线通信技术实现了智能化管理,极大地简化了抄表工作流程,并提高了数据的准确性和可靠性。

一、背景介绍在传统的抄表工作中,工作人员需要逐个进入用户的家庭或企业,读取仪表数据并记录下来,耗费了大量的人力、物力和时间。

而且,由于人为因素或不可抗力的干扰,抄表数据的准确性和可靠性也难以保证。

二、无线抄表技术的优势无线抄表技术的引入,有效地解决了传统抄表方式存在的问题,带来了以下几个方面的优势:1. 提高抄表效率:无线通信技术使抄表人员能够通过远程操作获取仪表数据,避免了逐个进入用户现场的繁琐流程,大大提高了抄表效率。

2. 降低抄表成本:无线抄表系统可以实现自动读取仪表数据,并通过网络传输到后台管理系统。

不仅节省了人力资源,还减少了纸张、打印等物质成本,降低了企业的抄表成本。

3. 数据准确性高:通过无线通信传输仪表数据,降低了人为干扰和操作失误的风险,提高了抄表数据的准确性和可靠性。

4. 实时监控:无线抄表系统可以实时监控仪表数据,对超标、漏抄等异常情况进行预警,通过远程操作可以及时进行处理,提高了应急处理能力。

5. 数据管理方便:无线抄表系统将仪表数据自动传输到后台管理系统,实现了数据集中管理,方便了数据的查询、统计和报表生成。

三、无线抄表解决方案的应用场景无线抄表解决方案广泛应用于各个行业的抄表工作中,主要包括以下几个方面:1. 水表抄表:通过无线抄表系统可以实现对水表的自动读取,提高了水表抄表的效率和准确性,并为水务公司提供了数据支持。

2. 电表抄表:无线抄表系统可以实现对电表数据的实时监控和远程读取,帮助电力公司提高了抄表效率和精确度。

3. 燃气表抄表:通过无线抄表系统将燃气表数据传输到后台管理系统,方便燃气公司进行数据分析和管理,提高了燃气资源的利用效率。

2023年小区电表集中远程自动抄表系统方案

2023年小区电表集中远程自动抄表系统方案

2023年小区电表集中远程自动抄表系统方案方案介绍:随着科技的进步和社会的发展,传统的手动抄表方式逐渐无法满足日益增长的电表抄表需求。

因此,为了提高小区电表抄表的效率和准确性,本方案设计了一个集中远程自动抄表系统。

该系统通过使用无线传感器和互联网技术,实现了电表的自动抄表和数据的远程传输,大大简化了抄表工作的复杂性,提高了抄表效率和准确性。

系统架构:本方案的集中远程自动抄表系统主要由以下几个部分组成:1. 电表传感器:安装在每个电表上,用于检测电表的用电量和状态,并将数据传输给数据采集器。

2. 数据采集器:安装在每个楼栋或电表集中的地方,负责收集每个电表传感器的数据,并进行处理和存储。

3. 数据传输和存储系统:将数据从数据采集器传输到云服务器,并在云服务器上进行存储和分析。

4. 远程管理平台:提供用户界面,用于管理和监控电表数据,包括查询用电量、账单管理、异常报警等功能。

系统工作流程:1. 每个电表传感器定期采集电表数据并发送给数据采集器。

2. 数据采集器将电表数据整理并上传到云服务器。

3. 云服务器对上传的数据进行存储和分析,生成相应的报表和账单。

4. 用户通过远程管理平台访问云服务器,查询用电量、账单等信息,进行账单管理和异常报警。

方案特点:1. 自动化:采用无线传感器和互联网技术,实现了电表的自动抄表和数据的自动传输,减少人工干预的需要,提高了抄表效率。

2. 准确性:由于采用了传感器自动采集数据,避免了人为抄表时的误差和遗漏,提高了抄表的准确性。

3. 实时性:数据传输和存储系统实现了电表数据的实时传输和存储,使用户可以随时查询最新的用电情况。

4. 可扩展性:系统可以根据实际需要进行扩展,以适应不同小区规模和需求的变化。

5. 数据安全性:采用云服务器进行数据存储和分析,可以确保数据的安全和可靠性。

6. 用户友好性:远程管理平台提供了简单易用的用户界面,方便用户进行电表数据的查询和管理。

总结:本方案设计了一个集中远程自动抄表系统,通过使用无线传感器和互联网技术,实现了电表的自动抄表和数据的远程传输,提高了抄表效率和准确性。

基于ZIGBEE无线电表集抄系统设计

基于ZIGBEE无线电表集抄系统设计

基于ZIGBEE无线电表集抄系统设计
ZigBee是一种新兴的近距离、低复杂度、低功耗、低数据速率、低成本的无线网络技术。

主要用于近距离无线连接。

它依据802.15.4标准,在数千个微小的传感器之间相互协调实现通信。

这些传感器只需要很少的能量,以接力的方式通过无线电波将数据从一个传感器传到另一个传感器,所以它们的通信效率非常高。

在楼宇自动化、工业监控领域具有广阔的市场空间。

ZigBee技术在户用计量仪表组网、建立无线自动抄表系统的应用中,具有很好的市场前景,但是还友很多具有挑战性的问题需要解决。

其中包括ZIGBEE协议栈的实现问题、网络的组织模式的设定,各层协议的节能机制等问题。

本文着重于整个网络的实现,对优化网络的性能问题不作进一步的研究。

GPRS无线网络技术是目前成熟的技术,由于无需布线、使用安装方便、成本低、监控不受距离、地域、时间的限制,适合批量小数据量的传输,所以广泛的用于远程的无线抄表领域。

利用ZIGBEE做为局部的无线组网方式,而利用GPRS作为远程的无线数据传输方式,这样就实现了局部无线到远程无线的连接。

在这种背景下,本文选择了基于ZIGBEE网络无线电表集抄系统设计为主要研究方向,归纳起来,主要的研究工作包括: ZIGBEE网络无线电表集抄系统设计中硬件方案的选择及主要硬件电路的实现;应用层数据传输格式应该遵守的规约;ZIGBEE协议中数据结构的组织和组网技术;讨论了一些网络路由算法的可用性、面临的问题和改进;给出了终端设备的程序流程和网关设备的程序流程。

总结并讨论后继的研究工作。

小区电力无线载波抄表方案系统

小区电力无线载波抄表方案系统

产品介绍一、系统介绍1.1 系统特点1.1.1 系统物理结构图发电厂、变电站采集点低压用户采集点公配变采集点专变用户采集点1.1.2 系统特点说明◆前瞻性本系统数据结构、业务流程、算法功能等,基于国网公司2009年即将发布的DL/T698《电能信息采集与管理系统》模型和思想设计,因为新的DL/T698及其中的上下行规约还未推广应用,所以本系统目前穿上的是为适应当前各省不同上下行规约的“外衣”,等到新的DL/T698及其中的上下行规约一仅开始推广应用,本系统只需启用其与身俱来的内置上下行规约——穿上其本身的“外衣”,将展现出更为强大稳定的功能特征。

◆先进性基于Arm9+Linux+嵌入式数据库开台,采用工业级的Arm9芯片,将强大稳定的Linux 操作系统,与快速、高效、健壮的嵌入式数据库技术运用于本系统,使本系统目前在全国范围内同类产品中具有不用争辩、无法比拟和普遍认同的先进性。

另外,上行信道采用基于多路复用PPP技术,使用Linux协议栈,支持短信、语音、数据、AT命令并发,不仅上线快、数据传输迅速可靠,最重要的是借此拥有了强大的远程测控、调试、维护升级手段。

◆稳定性硬件方面在国家电科院、各省公司质量认证检测中,最为严酷的两个实验为4千伏脉冲群与4千伏浪涌,实验时一般系统不能正常工作,从而不要求处于采集状态,只要求实验后系统正常,而本系统的在干扰发生时或发生后都能正常工作、精准的采集数据,稳定性与抗干扰能力十分出色。

芯片、电容、电阻等硬件器件的型号、参数、封装小都经过精挑细选,认真比对分析,确保了系统的长期运行稳定性与可靠性。

软件方面在引入操作系统、文件系统、嵌入式数据库技术后,对终端程序的稳定性、数据存取的稳定性、安全性、可靠性均成倍得到提高。

另外终端软件,经过测试软件反复严格的测试。

我们不启用程序异常后自动复位的看门狗,在一个400户各类电表的台区中,本系统软件正常运行一月,无停机、无内存泄漏、无资源竞争与堆栈溢出等情况。

无线集中抄表系统设计与实现

无线集中抄表系统设计与实现

无线集中抄表系统设计与实现
我国社会经济的发展,居民用电越来越普及,且用电量剧增,这需要更加合理化,精确化的电网管理。

传统的小区采用人工上户抄表的方式,浪费大量人力物力,还容易引起漏抄、错抄,而且,由于用户较多,抄表员为客户垫支电费的情况无法避免。

为解决上述问题,本文所研究的自动抄表系统是利用通讯和计算机网络等技术,再部署传感器对仪表数据自动读取和处理表计数据。

数据收集和发送是大多数无线传感器网络应用的基本功能,由此切入,很好的利用了无线网络技术中的优势与技术特点,组织无线网络,智能管理当地的用电。

本文提出了一种自动抄表网络系统从电表收集数据,此系统包括了传感器,软件系统和相关数据收集方法。

该系统包括多个电表数据收集节点,节点之间通过传输数据和信息交流,形成一个无线通信网络。

该系统还包括一个服务器,可直接或间接通过多个局域主要数据收集节点,与所有电表数据收集节点连接。

该系统还包括至少部分地在存储器中的服务器管理的通信网络电表的数据收集器的软件系统。

对于长距离传输,从数据收集到服务器,系统采用TCP/IP协议。

本文在数据传输时主要分为两个部分,首先是普通节点和系统服务器之间的数据传输,然后是内部节点和数据汇聚点之间的数据传输。

对于这两个阶段,文章分别进行了不同的设计和分析.所建立的延迟容忍网络DTN[1](Delay TolerantNetwork)对两个过程均要实现。

基于ZIGBEE无线技术的抄表方案

基于ZIGBEE无线技术的抄表方案

一、应用需求传统的电力系统手工抄表费时、费力,准确性和及时性得不到可靠的保障,电力企业管理类软件就不能获得足够详细和准确的原始数据。

行业的实际需求促进了自动抄表系统的技术和应用的不断发展。

二、行业现状目前的自动抄表系统,从数据传输角度划分,可分为有线(PLC)、无线两大类,这两大类抄表系统各有其适用的应用领域,但就抄表系统的投资、建设、维护等几方面而言,无线抄表系统显然具有更大优势。

1)现有的电力线载波通信的抄表系统已经在不少地方有比较大规模的应用。

但是由于PLC抄表系统的速度慢,准确率比较低,加上我们国家的电网干扰比较厉害(尤其是一些山寨手机充电器这类不符合电气要求的开关电源的大量在线使用对整个电力线载波通信时一个很大的干扰。

严重的已经导致电表数据不能正常的抄回。

更不要讲新标准里的更多业务的开展。

2)抄表系统对无线通讯数据的传输和保存有着很高的要求,即数据可靠性要求很高;抄表系统可以摆脱人工抄表的办法,利用数据通讯协议传输数据;基于以上原因,要求设计的自动无线远传抄表系统应该具有计量准确、通信可靠、抄表方便、功耗低等远程抄表系统的优点,以及节省人力、远程监控、远程维护的功能。

随着无线通信技术的不断发展,近年来出现了面向低成本设备无线联网要求的技术,称之为zigbee,它是一种近距离、低复杂度、低功耗、低数据速率、低成本的双向无线通信技术,主要适合于自动控制、远程控制领域及家用设备联网,我们采用zigbee技术和GPRS/CDMA技术结合,可以为电表的无线抄表提供很好的解决方案。

三、Zigbee技术简介zigbee是一种无线连接技术的商业化命名,该无线连接技术主要解决低成本、低功耗、低复杂度、低传输速率、近距离的设备联网应用。

国际上,IEEE802.15.4工作组及zigbee联盟共同致力于该无线连接技术的推广工作,其中,IEEE802.15.4工作组主要负责制定zigbee物理层及MAC层的协议,其余协议主要参照和采用现有标准,以便于今后不同厂商设备的互联互通;zigbee联盟则负责高层应用及市场推广工作。

2023-无线智能抄表综合解决方案V1-1

2023-无线智能抄表综合解决方案V1-1

无线智能抄表综合解决方案V1随着时代的发展,人们的生活变得更加便捷,智能化已经成为城市发展的趋势。

在家庭中,垃圾分类、电费抄表等都已经实现了智能化,而对于公共建筑、公用设施的费用管理,如何实现智能化已经成为城市管理部门关注的焦点。

为此,针对无线智能抄表的需求,研发了一款全面解决方案——无线智能抄表综合解决方案V1。

第一步:硬件设施的升级智能化的前提是硬件设施的升级,因此,在无线智能抄表综合解决方案V1中,首先需要对公共建筑、公用设施的检测仪表进行升级,将传统的人工抄表变为无线智能抄表。

设计了一种小巧的智能抄表仪表,不仅具备智能化的抄表能力,还能够自动读取电费数据,将数据实时传输给后台管理系统。

这种仪表不但外观时尚,而且具有强大的抗干扰能力,不受外界纷扰的影响,保证数据传输的准确性。

第二步:通信网络的搭建在硬件升级的基础上,还需要建立稳定的无线通信网络,将智能化的抄表数据实时传输给后台管理系统。

为了实现这项技术,可以选择一定范围内广泛使用的4G通信网络,也可以选择基于无线局域网(WiFi)的局域网通信方式。

通过设置专用的通信协议,能够保证抄表数据的安全性及数据实时性,并且减小了信息传输的丢失率。

第三步:后台管理系统的建设有了传统抄表数据的智能化升级和通信网络的搭建,还需要建立一个完善且稳定高效的后台管理系统。

该系统能够将已经采集的数据进行分析,自动生成报表,方便管理部门进行统计和分析,提高信息的精确度和意义。

该系统可以支持各种智能终端设备的接入,同时有可视化的显示界面和操作界面,让管理人员进行必要的调整和审核。

在日常管理过程中,可以动态监控使用情况,实时了解能量消耗的情况。

同时,为了保证数据的安全性,该系统的登录权限可以根据不同用户进行分级授权,如系统管理员、设备管理员等。

综上所述,无线智能抄表综合解决方案V1不仅大大提升了数据采集的准确性和速度,而且也大大提高了后台管理的效率,为公共建筑、公用设施财务管理带来极大的便利。

无线远传水电表远程抄表系统方案(带IC卡控制)

无线远传水电表远程抄表系统方案(带IC卡控制)

[标签:标题]篇一:无线远传水电表远程抄表系统方案(带IC卡控制)无线远传IC卡水电表方案第二部分系统介绍一、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,具有网络结构自适应、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、用电的使用状况进行实时采集,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、参照标准和规范文件? GB/T 778.1-2007? GB/T 778.2-2007? GB/T 778.3-2007? CJ/T 188-2004冷水水表和热水水表(第1部分:规范)冷水水表和热水水表(第2部分:安装要求)冷水水表和热水水表(第3部分:试验方法和试验设备)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验,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。

无线抄表、无线抄表系统方案模板

无线抄表、无线抄表系统方案模板

无线抄表、无线抄表系统方案随着无线抄表技术的发展应用,无线抄表系统在各行各业广泛应用。

本文介绍几种常见的无线抄表系统方案:企业无线抄表系统、水行业大用户无线抄表系统、热力无线抄表系统、电力无线抄表系统、燃气无线抄表系统……企业无线抄表系统一、系统概述:某生产型企业计划建立一套企业无线抄表系统,将各生产分厂的水、电、蒸汽、氮气、煤气等各种能源使用数据实时传送至能源调度中心,以及时了解能源的使用状况并进行合理调度。

各分厂的抄表点可分为以下几种情况:1、现场计量仪表已安装,各类仪表输出数据已通过PLC监控柜汇总至分厂抄表中心。

2、现场计量仪表已安装,各类仪表输出数据通过二次仪表柜集中显示,但没有送至分厂抄表中心。

3、很多离散的抄表点,现场已安装计量仪表,但未实现集中采集。

二、解决方案:1、系统组成企业无线抄表系统由抄表中心、通信平台、抄表通道或抄表设备、现场计量仪表组成。

抄表中心:需提供服务器、绑定固定IP,并安装企业无线抄表系统软件。

抄表中心是抄表数据的汇总平台,也是能源使用数据的统计和分析平台。

通信平台:局域网、GPRS和INTERNET公网。

抄表通道或抄表设备:数据通信接口软件或GPRS RTU设备(DATA-6311)。

现场计量仪表:压力变送器。

2、企业远程抄表系统拓扑图3、系统实现说明:针对以上三种情况,分别采用以下方式来实现远程自动抄表:(1)各仪表数据已通过PLC采集到分厂监控中心对于此类抄表点,采用平升公司数据通信接口软件,把已采集到分厂监控中心的抄表数据通过局域网络传送到企业远程抄表中心。

(2)现场仪表已安装并通过二次仪表柜集中显示,但数据未采集到分厂监控中心。

对于该类抄表点,采用无线抄表终端采集仪表柜中二次仪表输出的多路4~20mA或RS232/RS485信号,再通过GPRS网络传送至企业远程抄表中心。

(3)离散监测点仅安装计量仪表,未实现集中采集。

对于此类抄表点,采用远程抄表终端直接采集4-20mA或串口输出信号并通过GPRS网络传送至企业远程抄表中心。

电表集中抄表的无线解决方案

电表集中抄表的无线解决方案
• CyLec™是一个电表的完整优化系统
赛恩节点不会与模块制造商竞争,因为他们不需要提供一个完整的集成系统
14
• •
赛恩的模块节点、网关/集中器和后端控制系统可与数以万至十万计的表在系 统一同操作 CyLec已为表计系统优化范围:
子1 GHz ISM频段的使用为表与表之间提供良好的范围,并提供一个强大且拥有多备份的网状 网络 CyLec是易于实施的和互通的,所有表可被重设以运行在CyLec CyLec可在数分钟内通过GPRS网络报告篡改
Cyan Technology Ltd
1

August 2011
CyLec™的定义
2
CyLec是一个集成解决方案水平无线协议,它简 单并易于实施到现有的表计设计,并允许实用工 具在表计网络内实施点对点和网状通信
关于CyLec™
• 硬件
射频节点 GPRS网关
6
• •
CyLec™数据通信协议
7
• •
表上的数据可由服务器数据库同步 (通过GPRS-RF数据集中器) 服务器命令被传送到表以执行各功能如篡改事件、费率更改和断线 (如表已 启用) CyLec与表厂商协议是独立的:
只关注表和服务器之间的移动数据 由实用工具和表厂商定义的数据格式 关键在于多表类型和厂商之间的互通性
• • • • • 一个完整、互通的端对端系统水平的硬件和软件解决方案 使用强大的CyNet™网状网络,易于实施、配置和部署 内建对节点和网关的空中更新 50个表对一个网关 / 数据集中器设备(DCU) 已优化的子1 GHz (433/470/865/868/915 MHz)频率范围 1 MHz)
比2.4GHz设备多达五倍的范围
CyLec
• • • • • 在一系列范围的频率操作;433, 470, 865, 868和915。 在某些频段有着较高的功率无线电(50mW)。 通过空中更新能力确保CyLec是比较强大和 灵活的方案。 CyLec的设计使用网关/集中器和后端功能, 专门用于AMR。 CyLec是一个单一集成产品,由单一供应商 供应。

无线远程水电抄表系统方案

无线远程水电抄表系统方案

一、项目概述需实现每户内的水电表实现远程自动抄读、终端管理控制、数据统计分析、网上自助缴费等功能。

二、功能实现本系统要求实现水电表远程自动抄读、终端管理控制、数据统计分析、网上自助缴费等功能。

远程自动抄读:可实现用户用能数据采集,未抄读数据自动补抄;可实时监测各类用能单位的用能情况,清晰掌握每日/月/年的用能汇总信息。

终端管理控制:可实现远程阀控,可远程关阀和开阀;对欠费用户可自动断路关阀,也可远程人工通断控制操作,并且带有远程阀控功能。

数据统计分析:每日、月应收金额,实收金额、耗量信息自动分类汇总等一般数据分析功能;可实现短信通知设置,实现对缴费信息提醒等短信提醒功能;可实现票据打印、电费补助等发票功能。

网上自助缴费:用户可通过手机自助缴费(以APP或微信公众号形式)、能查询水电表的日月用量、缴费情况、欠费告警等信息,一个住户开通一个电表用户、一个水表用户,且水电表为统一平台(包括管理和缴费功能)。

通信费用:通信费(包括短信费、联网费)由中标供应商负责,至少担负3年以上。

三、技术方式电表远传技术采用电力载波通讯方式,即集中器下行采用载波组网,电表上不存储预付费相关信息,拉合闸完全由主站系统来控制。

系统根据设置的电价和通过自动采集的电表日冻结数据计算电费以及账户剩余费用。

水表远传技术可采用NBIOT物联网方式,即“一表一卡”,将各个水表数据直接发送至接入设备,并上传至服务器;也可采用数据采集器方式的,即将远传水表内数据通过集中器采用载波组网,水表上不存储预付费相关信息,拉合闸完全由主站系统来控制。

系统根据设置的水价和通过自动采集的水表日冻结数据计算水费以及账户剩余费用。

四、方案框架(一)系统网络拓扑图系统由云服务器、客户端工作站、通讯网络、集中器、电表、水表组成。

主要完成对电表用户用量的计量和计费。

网络部分主要完成客户端和数据库的数据传输,通过交换机连接售电工作站、终端设备和后台的数据库服务器。

无线抄表系统方案设计

无线抄表系统方案设计

目录1 项目背景 (2)1.1 抄表系统现状 (2)1.2 无锡泛联技术股份有限公司简介 (2)2 系统架构 (3)2.1 系统整体要求 (3)2.2 系统结构图 (3)2.3 系统功能 (5)3 系统组成 (5)3.1 前端设备 (5)3.2 控制室 (5)4 系统优点 (6)5 系统预算 (7)1 项目背景1.1 抄表系统现状长期以来,抄表收费大多是人工抄表、人工收费。

这种方式带来的缺点不仅是效率低、误差大,人工判断的准确度是收费误差的一个重要的因素。

同时,人工抄表还严重影响居民的正常生活,挨家挨户敲门查电表,无论是对敲门的人来讲,还是对被敲门的人来讲,都是一件麻烦的事情。

因为缺点太多,所以人工抄表已不适应现代智能小区或者大厦的管理的要求。

根据以往人工抄表收费的缺点,我公司特设计出一套依据无线网络技术Wifi 的抄表系统,结合当前供水供电部门的实际情况,从根本上解决人工抄表效率低,误差大的问题。

并且施工简单,运行成本低廉。

将以往人工抄表变成一个自动化抄表的系统。

1.2 无锡泛联技术股份有限公司简介无锡泛联物联网科技股份有限公司,是江苏省无锡市最大的国有独资金融投资集团国联集团为了落实温家宝总理建设“感知中国中心”的指示精神,投资成立的国内一流的物联网研发和应用的专业化公司。

泛联物联网科技股份有限公司拥有来自于中科院、国际知名信息技术企业的高素质物联网开发团队、产品团队、技术支持团队、工程团队和测试团队,长期专注于物联网相关软件支撑平台及安防、节能减排行业领域的应用软件解决方案的研发和产品化工作,具有雄厚的研发实力和技术基础,能够提供物联网软硬件系统设计、软件开发、系统集成和产品解决方案在内的技术与服务,在物联网平台软件等核心技术方面取得了一系列成果。

其主要研发成果传感网公共告警服务中心、传感网统一网管平台、传感网开放服务平台和部分面向应用的前端设备在国内属于首创。

物联网技术正在将信息传播系统逐步渗透、应用到物理领域,包括基础设施和服务领域,是信息社会发展的崭新阶段。

小区电表集中远程自动抄表系统方案(二篇)

小区电表集中远程自动抄表系统方案(二篇)

小区电表集中远程自动抄表系统方案概述随着高科技术与无线信息化的迅猛发展,人们生活水平也得到了不断的提升。

小区电网自动抄表为小区居民提供了方便、快捷的生活质量。

方案设计小区集中抄表系统总体设计采用树型拓扑网络结构,以___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___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___号楼汇聚处需预留8根网线的管道接入室内。

系统功能1、抄读功能:按设定抄收间隔以及抄表周期自动抄收集中器的各用户电能表的累计电能量及其他信息,并具有实时随机召读及按地址选抄功能。

2、设置功能:可设置设备初始参数,即可对集中器设置自动抄表周期、抄收间隔等,也可对电能表的各种参数进行设置。

3、校时功能:可实现系统校时和系统对集中器的校时。

4、自诊断、分析功能:可提示可能有故障或有窃电嫌疑的用户;以及负荷越限报警和用电量异常报警。

5、数据安全保障功能:通过口令或___实现用户管理、系统管理,并进行权限设置,防止非授权人员操作。

采集终端和载波电能表设有铅封。

6、扩展功能:可发布冻结命令,实现指定时间电能表累计电能量的冻结。

7、数据处理功能:包括电表数据的统计,如计算线损、报表生成等。

8、可提供公共数据库接口:供电费核算,用电管理等信息系统访问。

数据存储功能拓扑图如下:系统特点1、设置集中器运行参数:系统实现了对集中器参数管理的可配置化,操作更加灵活方便。

2、远程集中抄读用户电能表用电量:集中器在工作时段内自动抄读电能表数据,并保存和处理抄读数据,当集中器抄表完成后,主站与集中建立通讯,直接读取集中器内的电能表数据。

3、存储、统计用户电量数据可生成报表并进行打印:系统保存各种抄表数据,并提供了相应的报表。

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无线电表集抄系统方案概述本方案以加强用户能源管理为目的对用户电表数据进行集中抄表与监控,能对异常能源情况进行告警操作与处理;更好地提高用户能源安全,保护能源设备。

深圳市信立科技有限公司无线数据传输集中抄表系统解决方案是以先进的软硬件技术和多年能源自动化的技术积淀为基础,针对国内能源企业对能源自动化工作以及各能源企业对能源管理的具体要求和各地能源营销工作实际情况,成功开发的适用于各种能源场合的集中抄表全面解决方案。

适用于能源企业,商业单位,物业居民小区;具有省时、省工、准确高效的特点,它的实施可有效地降低抄表误差、线损及窃电现象,是能源经营中“减人增效”的有效途径。

抄表系统采用无线传感器网络结构,具有施工简单、维护方便、数据传输速率高,采集数据准确快捷、集抄范围广、系统传输容量大,扩容性能好、实时性强、可靠性高、建设和运营成本低等优特点;集中器与抄表主站系统之间通讯可根据现场的不同情况采用GPRS/GSM、TCP/IP网络等无线数据传输公共通讯手段。

2.技术方案无线电表集抄系统主要由电表、无线测控装置、集中器、无线数据传输通道、主站系统构成,通过无线数据采集、无线数据传输、数据分析三个阶段建立数学模型。

集中器与抄表主站系统之间通讯可根据现场的不同情况采用RS485、TCP/IP网络、GPRS等公共通讯手段,系统设计采用先进的软硬件技术,针对客户的具体要求和实际情况提供下列解决方案。

2.2设计标准本技术方案以国家电气行业内有关能源监控、远动传输等相关技术规范为依据,结合目前国际电工标准及要求进行设计和配置,并对整个自动抄表系统进行认真细致地研究分析后提出的技术解决方案,所提供的相应的能源监控系统及相关硬件装置、计算机及其配件等均符合相关行业标准及规范。

2.3系统设计思想系统设计充分考虑项目的实际情况,最大程度地实现相关功能,满足用户的相关要求,体现系统的各项技术特点。

最终实现分散采集、集中管理、综合监控。

系统设计思想如下:•分层分布式结构:系统结构上采用分层分布式设计,纵向分为三层:管理层、通讯网络层和现场设备层。

管理层包括无线数据采集计算机、数据库服务器、抄表管理软件等;通讯网络层包括无线测控装置、智能网关等无线网络通信设备;现场设备层主要为智能三表。

•快速稳定的通讯传输形式:整个系统采用当今流行的无线网络通讯形式及现场总线控制。

通讯传输中采用数字信号,远程应用中国移动G网无线数据网络进行传输,保证了系统通讯的抗干扰能力和信息交换速度,大大减少了现场各种接口的数量,提高了系统的智能化程度,整体上加强了系统稳定性和可靠性。

•灵活的组网模式:系统为其它管理系统预留了通讯接口,可以进行相关数据信息的转发和远传,从而实现资源信息的共享,完成系统间组网。

•模块化、智能化的设计理念:系统软件采用模块化的设计理念,各功能管理模块如前置机、数据服务、人机界面、数据库维护、实时监控绘图等,各部分之间不互相影响。

模块化的设计思想提高了系统的灵活性、可靠性。

•扩展性强:对于现场一次设备增加只需增加相应的通讯装置,并将设备连接到通讯网络层上就可实现系统底层扩展。

对于扩展的二期工程只需配置通讯网络层和相应的智能电表装置,并将通讯网络层连接到后台网络中就可实现新增智能电表的扩展。

对于后台系统监控层增加各功能也是非常方便的。

•兼容性好:系统可提供多种通信方式,并提供多种通讯规约的连接,系统可以连接各种智能设备完成自动化功能,可将任何开放设备纳入监控系统。

•一次抄读成功率≥98%,周期抄读成功率≥99%•在正常的工作条件下,系统各设备的平均无故障工作时间MTBF(Mean Time Between Failure)≥2×104h•数据完整性,即有错报文残留概率(残留差错率)10-6•能源数据抄读总差错率为0•系统读数准确度,即系统读出的用户水表累计能源量读数E与用户水表计度器的能源量示值E0的差值满足下列要求在实验室条件下:│E-E0-△E│≤0.01% E0+1×10-(α+1)+γ×10-β(1)在现场运行条件下:│E-E0-△E│≤0.05% E0+1×10-(α+1)+γ×10-β(2)在式(1)和式(2)中:△E=初始化时的E-初始化时的E0,α为用户水、电、气三表季度起的小数位数,β为系统能源读数的小数位数,γ为进位误差,当│E-E0-△E│≥0时,γ=0;当│E-E0-△E│<0时,γ=1。

•主站和采集终端的年可用率不小于99.5%•信息传输响应时间,即主站发送召测命令到主站显示数据的时间<15s•数据库查询响应时间,常规数据查询响应时间<5s,模糊查询响应时间<15s2.5系统基本功能2.5.1采集功能按照预先设定的主站采集间隔和采集周期,通过无线测控装置自动地读取电表的计量数据。

采集数据类型包括:•电表码数据,包括总、尖、峰、平、谷等时段正、反向有功表码,正、反向无功表码。

•实时量数据(三相电压、三相电流、总功率、总功率因数)。

•失压断相数据(开始时刻、结束时刻、累计时间、累计次数等)。

•需量数据。

包括总、尖、峰、平、谷时段正向有功需量、反向有功需量、正向无功需量、反向无功需量。

•事项数据(故障事项等终端运行的各种可提供事项)。

采集任务管理:•支持数据主动上送•周期定时数据采集。

•人工手动召唤数据。

•自动数据补召:当主站与远方终端(电表采集器)通信中断,一旦通信恢复后,主站能够自动根据事件记录对采集中断期间的全部能源量数据进行自动补测。

2.5.2数据传输建立通信通道,接入智能设备,并按相应的通信协议进行传输。

集中器与抄表主站系统之间通讯可根据现场的不同情况采用TCP/IP网络等公共通讯手段进行数据传输。

2.5.3数据管理数据库:•Client/Server 结构体系,提供方便的网络访问。

•安全的事务处理能力,当系统发生故障时,保证数据不丢失。

•开放的,标准的SQL语言数据库访问接口。

•数据库采用大型商用数据库管理系统。

•系统提供完善的自动计算,计算输入、输出量、自动计算每日能源,每月能源,同时将统计数据结果保存到数据库。

统计分析:•系统提供完善的自动计算,计算输入、输出量、自动计算每日能源,每月能源,同时将统计数据结果保存到数据库。

计算量分时段带时标存储。

•支持用户自定义能源统计的小时、日、月方案,分时段带时标存储能源数据。

•可分别定义每一计量点各功率类型能源是否参与运算。

•自动计算服务可对数据进行合理性检查,并形成告警事项供业务处理界面浏览。

检查规则主要包括:奇异数据,能源上/下限值,时段能源与总能源匹配,母线不平衡率,主变变损率,线路线损率。

能源统计:•系统自动完成换表日志及表码修改等引起的能源计算,实现数据一致性,计量点统计结果改变同时影响统计对象的运算。

•系统的分钟、小时、日、月能源数据计算采用任务方式管理完成。

2.5.4报表功能根据用户需求制作各种数据报表。

系统在商能源子表格的基础上,增加相应定义数据功能,支持用户需要的各类表报,采用全图形、全汉化的显示和打印功能,人机界面良好,采用多窗口技术和交互式操作手段,画面的调用方便快捷。

能方便获取系统其他模块的统计、存储结果,进行简单的统计计算,自动产生用户想要得到的各式各样的报表,并把生成的报表自动打印和发布。

•具有灵活的报表处理功能, 可进行表格内的各种数学运算, 运算公式(包括SQL语句)可在线设置和修改。

•可在报表上对报表数据进行修改。

由表格计算出的量,当分量改变时,计算后的量也相应改变,系统能自动重新计算相关统计数据。

•提能源能量采集点的能源原始数据及统计结果报表。

提供历史数据日、月、年或任意时间段报表。

2.5.5图形分析能实时显示所选电表当前一段时间内日能源量实时曲线。

实现数据的曲线方式查看,实现趋势分析,同时实现不同对象数据比对和同一对象不同时段数据比对。

2.5.6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。

2.5.7历史数据存储与分析按照预先设定的主站采集间隔和采集周期,通过采集器自动地读取能源智能表的计量数据和状态信息,并保存在计算机中,方便系统的处理与统计分析。

2.5.8系统管理1、权限管理系统提供一套完整的系统权限管理办法,从数据库本身提供安全策略,从应用系统出发提供用户信息和操作权限管理;系统管理员通过权限管理为系统用户分配权限,保障系统安全有效运行;系统权限管理采用角色与权限绑定,通过为不同部门的操作员授予角色,实现系统参数维护、远程控制、数据浏览、报表查看等权限控制,实现不同的操作员关心不同的数据、完成不同的功能、在系统中担任不同的角色。

2、系统日志系统自动记录各种运行日志,以备查询:•数据采集日志(采集时间、采集内容、操作结果)。

•数据统计日志(统计时间、统计内容、操作结果)。

•数据修改日志(记录修改人员、操作机器、修改内容)。

•系统操作日志(记录操作人员、操作机器、操作内容、操作结果)。

•系统登录日志(登录人员、登录机器、退出登录时间)。

3、系统校时•可自定义系统校时周期。

•手动校时。

4、网络管理•节点异常及运行组态监视:节点登录退出、节点主机名、退出时间。

•服务器运行状态监视:节点主机名、和服务器连接状态。

•通讯功能:自动寻找系统内节点和各个节点上的应用程序。

完成相同(不同)节点上不同的多个应用之间的通讯。

5、系统事项统一管理主站系统事项、采集事项、统计结果事项、操作记录、数据修改日志等。

以事项通知和语音报警的模式进行报警。

2.5.9与信息化系统的接口具有良好的开放性,可以与其它信息系统等进行数据交换。

2.6系统结构该无线集中抄表系统为分层分布式网络结构,由设备层、无线网络传输层、站控层三层结构构成;无线网络传输层主要由采集用户能源信息的采集装置(无线测控装置)、智能网关(集中器)等设备组成;站控层由计算机、服务器和抄表软件等主要设备组成。

2.7系统组成部分简介2.7.1主站软件2.7.1.1概述主站系统基于分层全方位开放系统设计思想,系统采用模块化、分层分布式结构,确保采集、计量、计费、统计、分析和决策等各项功能、各个环节的可靠性及可升级性。

各模块可分布式运行于系统网络的每一个节点。

2.7.1.2系统特点主站系统采用模块化设计,系统由前置机模块、服务器模块、人机界面模块、数据库编辑器模块、绘图模块、WEB发布模块等组成,组网灵活,既可实现双机双网热备,也可单机运行。

各模块可根据需要灵活配置在网络的各个节点,满足用户不同的系统需求。

2.7.1.3系统主站模块组成前置机模块1)接收服务中心模块远程操作命令,调用相应规约解析,并下发到采集终端2)接收终端数据调用规约,解析为服务中心模块认知的数据格式,并将数据发送到服务中心模块3)动态管理、维护通道,监测通道运行状况数据服务模块1)动态管理维护系统运行节点2)接收前置机数据并解析存库3)实时数据统计、分析,根据分析结果形成相应的事项或结果数据4)接收客户端命令并做相应处理后转发前置机5)计划任务的处理人机界面模块1)作为客户操作界面,系统的客户功能大部分在这里实现,可运行于网络的任何节点2)系统的档案管理、基础数据管理、权限管理、计划任务设置、系统参数设置3)数据查询功能,可查询系统形成的任何时段的历史数据4)数据分析功能包括:能源统计、母线不平衡率统计、线损统计、变损统计、曲线图分析、报表生成等5)远程操作功能包括:远程参数设置、远程数据抄收、远程控制等6)提供美观的视图模式系统数据动态监控7)不同用户实现不同的操作界面,拥有自己权限内的操作功能数据库维护模块1)用于数据库各种基础信息、系统运行信息、系统历史数据的查看和编辑修改实时监控绘图模块1.组态绘图工具,用于绘制实时监控的视图,可绘制电器工况图、地理信息图、设备分布图等。

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