在智能电网系统中,有一个很重要的部分是远程抄表。早期的电力抄表是人工直接到用户现场读取电表的读数。在对供电要求不断提高的今天,这种方式的成本高、实时性差。为此,需要有一种、实时的方式来实现远程自动读取电表数据。GPRS网络具有移动性好、覆盖性广、通讯成本低的特点,是一种理想的远程抄表解决方案。
现代的楼宇建设已经将很多电表集中放置在一起,这些电表都内置单片机,可以通过单片机读取实际的用电数据,并且可以通过RS-485的通讯方式来与外部通讯。利用DTU的RS-485通讯能力,将其与电表并联起来,并通过DTU来实现与移动网络、抄表数据服务中心的连接,这样,抄表数据服务中心就可以直接访问到每一个电表,实现了远程抄表系统。
远程抄表系统由三个部分组成:电表终端、DTU、抄表服务中心。
电力远程集中抄表无线联网系统
1)电表终端:主要完成用户用电量的记录,以及应答外部的读数指令。
2)DTU:建立数据通讯链路,并在电表与抄表数据服务中心进行数据转发。
3)抄表服务中心:通过与DTU的通讯,读取电表的数值。
运作方式
1)一直在线模式:适合抄表频率高的场合,DTU通电后自动连接移动网络与抄表数据服务中心,并保持电表与抄表数据服务中心的链路,任何时候都可以进行抄表;
2)触发上线模式:适用于抄表频率低的场合,可以节省传输费用开销。实际中,当电表有数据上传时、或抄表数据服务中心通过短信要求抄表时,DTU开始连接移动网络与抄表数据服务中心,完成两者之间的数据传输,当传输完成后,又自动恢复待机状态;
电力远程集中抄表无线联网系统
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典型应用
远程抄表方案解决了布点分散难以管理的问题,是DTU的一种成熟应用方案之一,可以广泛应用于电力抄表、自来水抄表、天然气抄表、输送管道抄表等等。
在计算机网络技术快速发展的过程中,使通信技术也得到了快速的发展,计算机已广泛应用于电力工业的各个领域,并且越来越受欢迎。在中国,目前在各个区域的电力系统都完成了电费的自动化管理,但是,对居民用电数据进行统计的时候依旧有许多工作需要手动操作。传统的方法收手动抄表记录,在经济快速发展的背景下,这种方法的弊端越来越多的暴露了出来,严重影响了工作效率,因此抄表效率的高低直接影响着电力系统的工作效率,进而影响效益。为此,逐渐发展出了自动远程抄表的工作方式来从源头上解决这个问题。
远程集中抄表系统结构
远程集中抄表系统由五部分组成:多功能电能表,集电,集中器,通信方式和系统主站,如图1所示。
(1)借助RS485智能电表,抄表集中器能够直接读取数据,进而输出脉冲,也可通过接受脉冲电能表实现脉冲输出。抄表交换机与区域集中中心主要借助低压配电线载波方式完成数据传输。电能计费中心与抄表交换机间主要借助公用电话完成数据传输。
(2)借助PC机与串行通信芯片,区域汇总中心能够实现串行通信。运用巡检方式能够完成各个电能表数据读取。利用电力线载波通信片,能够完成半双工电力线通信,保证通信数据的准确性与可靠性。选择呼叫过程滤波器,对电话干线拨号音、忙音及回铃音等进行监测及收发DTMF信号,是完整DTMF收发器的主要功能,其能够满足单片机接口需求,且具备较为简单的逻辑电路。
(3)对于中心微机软件要求相对较高,需要具备较强的记录功能及处理功能,以完成实时地图的绘制与现实。在电力远程抄表系统中应用地理信息系统,能够保证中心主机分析判断准确,并采用文字形式,对不同区域、不同用户的用电信息进行显示,采用图形方式,反映工作人员前往路径、用户地点及显示系统目前设备装置状态,以完成数据库的构建,进而统计分析每周、每月、每季度及每年的用电量。
数据传输终端
电力远程智能电表的工作过程包含很多环节,这些环节应该紧密联系,每个环节的工作任务都必须,在将用电数据采集后,还需要将数据传送至设备终端,传输终端能够为设备提供相对稳定的传输速度和较高的数据传输质量,确保数据在共享过程中不会出现遗漏和缺失,此外用户还可以通过一些手机软件进行用电详细数据的查询和电费的缴纳,这些功能都需要数据传输终端的支持[2]。
系统总体结构
通过GPRS/CDMA等无线网络,集中器就可以实现同智能用电管理系统主站前置机的通讯,同时也可以与厂站终端、配变终端以及负荷管理终端等一并接入到一体化智能用电管理系统主站之中,在整个智能用电管理系统中处于终端设备层。
主站的计算机系统使用建设中的网络平台、基础软件平台以及硬件平台,只需要按照接数,就可以将新增加的前置机数量、集中抄表业务软件模块和数据库服务器配置调整等确定。在智能用电管理系统主站的容量设计了综合负控接入情况、配变接入情况、厂站接入情况以及集中抄表接入情况,将这几个方面进行统一的规划和考虑,进而做出较进一步的分析。
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