未晓妃
安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801
1.计量自动化系统
搭建计量自动化系统以实现电*量数据的远程采集。这套系统是数据采集、通信通道、数据库、应用分析、前端WEB展现等多模块的*机组合。数据采集是计量自动化系统主站*基本业务,采集终端将存储的电能表数据通过上行通信传送至计量主站(上行通信方式包括厂站调度数据网通道、专线通道、拨号通道、公网等多种),计量主站对上传的数据进行处理和平台展现,并发送相应采集任务指令至采集终端。因此,终端与电表之间的下行通道,与主站之间的上行通道,两通道链路的稳定可靠传输是整个计量自动化系统良好运行的基础。计量自动化系统可进行自动抄表率、终端在线率、数据完整率等多项指标统计。借助系统统计指标,基层运维人员可有针对性的加强现场运维,提升电能*数据采集完整性、可靠性。
采集终端远程抄表实现过程
变电站电能表数据采集,厂站终端与电能表通过搁厂485进行下行通信,厂站终端将采集的电能*数据通过调度数据网实现与计量主站的双向通信。厂站侧电能*数据采集通信可靠摆5闭。
专变用户电能*数据采集,负控终端与电能表通过搁厂485进行下行通信,负控终端内置骋笔搁厂通信模块,使用厂滨惭卡,通过无线公网(移动、联通、电信),实现计量主站与负控终端的双向通信。
公变台区考核户电能*数据采集,配变终端可直接计量,数据通信方式与负控终端通信方式相同摆6闭。
(4)集中器电能*数据采集,集中器与电能表可通过多种方式实现下行通信,较为常用的是电力载波、微功率无线、搁厂485总线等,集中器上行通信部分则与负控终端通信方式相同。无线公网因覆盖范围广、无需额外投资、维护成本低而被广泛应用,但单一通信始终牵制着电能*量数据的实时采集,影响数据传输的可靠性。
3.公网信号盲点远程抄表解决方案
对抄表所在区域现场环境、公网信号情况、改造投资预算等多维度考量,采取有针对性的解决技方案。
3.1物联网技术
NB-IoT、LoRa物联网技术是当前研究的热点方向,是解决日渐扩展的高*采集业务时下行通道阻塞的一种通信方案,现已在水表、燃气表、电表等多领域的数据采集应用中有初步尝试。NB-IoT通信方式技术特点:是将通信模块直接置于智能电能表中,免去集中器中间环节,避开下行通信带宽受限瓶颈,实现电表与主站层的直接通信,兼容2G、3G、4G、5G通信网络。
NB-IoT对联通、电信、移动、广电有专门的频段,不存在信号干扰。NB-IoT技术用于用电信息采集系统,能够提高采集实时性,实现停电事件主动告警等高*应用。但目前移动运营商NB-IoT的基站未覆盖,且NB-IoT采集方式带来了SIM卡通信费用,因此短时间内难以全*推广。
LoRa是一个更灵活的自主网络,是一种低功耗远距离局域网,一个LoRa网关可连接上千个乃至上万个。
LoRa节点,但使用1GHz以下的免费非授权频段,可能会对其他使用公用频段的设备产生信号干扰。此外,实现LoRa通信需要全新组建网络设备,前期设备投资大。
3.2信号中继
目前,新建小区配电房多建于无信号或弱信号地下室,导致计量终端无法上线。针对这种弱信号区域,多台终端处于同一信号盲区无法上线情况,可以加装信号延长设备,解决地下箱变无法抄表问题。在信号盲区的终端侧加装电力载波GPRS近端设备,在有信号的区域加装电力载波GPRS发送设备,采集终端与近端设备通过以太网接口连接,近端设备与发送设备通过电力载波线建立连接,从发送设备接受来自主站的发送数据,识别数据目标设备后,通过以太网口将通信数据返回给采集终端。在信号良好区域的发送设备通过GPRS获取主站通信数据,实现与计量主站的双向数据交互。这种方案仅借用已有的电力载波线即可实现公网信号延长,施工简单、安装灵活,可*效保障采集终端与主站的稳定通信[8]。
3.3增益天线
针对偏远乡村较为分散的弱信号区域,在考虑投资成本情况下,可将终端天线从配变箱中引出加长终端天线或加装信号放大器等方法解决弱信号。加长终端天线,将天线引到信号较强的区域,涉及现场重新布线,且受制于现场环境和用户协调等多重问题,可结合实际条件选择此改*方案。加装信号放大器的方法,在信号弱区域可起到信号放大作用,信号盲区则不适用。
4.1概述
Acrel-5000web建筑能耗分析系统是用户端能源管理分析系统,在电能管理系统的基础上增加了对水、气、煤、油、热(冷)量等集中采集与分析,通过对用户端所有能耗进行细分和统计,以直观的数据和图表向管理人员或决策层展示各类能源的使用消耗情况,便于找出高耗能点或不合理的耗能习惯,*效节约能源,为用户进一步节能改造或设备升级提供准确的数据支撑。用户可按照国家有关规定实施能源计算,分析现状,查找问题,挖掘节能潜力,提出切实可行的节能措施,并向县级以上管理节能工作的部门报送能源计算报告。
4.2应用场所
适用于公共建筑、集团公司、工业园区、大型物业、学校、医院、公司等不同行业的能耗监测与管理的系统设计、施工和运行维护。
4.3系统功能
4.3.1系统概况
平台运行状态,当月能耗折算、地图导航,各能耗逐时、逐月曲线,当日,当月能耗同比分析滚动显示。
4.3.2用能概况
对建筑、部门、区域、支路、分类分项等用能进行对比,支持当日逐时趋势、当月逐日趋势曲线、分时段能耗统计对比、总能耗同环比对比。
4.3.3用能统计
对建筑、区域、分项、支路等结构按日、月、年报表的形式统计对分类能源用能进行统计,支持报表数据导出EXCEL,支持选择建筑数据进行生成柱状图。
4.3.4复费率统计
复费率报表按日、月、年统计对单栋建筑下不同支路的尖、峰、平、谷用电量及成本费用进行统计分析。支持数据导出到EXCEL。
4.3.5同比分析
对建筑、分项、区域、支路等用能按日、月、年以图形和报表结合的方式进行用能数据同比分析。
4.3.6能源流向图
能源流向图展示单栋建筑时段内各类能源从源头到末端的的能源流向,支持按原始值和折标值查看。
4.3.7夜间能耗分析
夜间能耗以表格、曲线、饼图等形式对选择支路分类能源在时段工作时间与非工作时间用能统计对比,支持导出报表。
4.3.8设备管理
设备管理包括,设备类型、设备台账、维保记录等功能。辅助用户合理管理设备,确保设备的运行。
4.3.9用户报告
用户报告针对选定的建筑自动统计各能源的月使用的同环比趋势,并提供简单的能耗分析结果,针对用电提供单独的复费率用能分析,报告可编辑。
5.系统硬件配置
6 结论
基于计量自动化系统的远程抄表技术,是推动供电公司计量、营销工作向自动化、智能化发展的动力。解决信号盲区终端数据采集问题,实现全量用户远程抄表,将公司更多的基层人员从简单重复的现场抄表工作中解放出来,优化了公司人员配置,*效盘活了一线人力资源,促*公司良性运作,提高员工积极性。全量用户数据的远程抄表,从根源上解决了人工抄表差错顽疾,及时、准确的基础采集数据,减少电费差错的同时,还可有利支撑电力大数据分析。引入多种通信技术解决公网无信号区域抄表问题,方能凸显全量用户远程抄表带来的经济效益和社会效益。
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