供电局自动抄表系统
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基于单片机的智能抄表系统随着社会的发展和人们对用电的需求增加,电力系统的管理变得越来越重要。
智能抄表系统作为一种新型的计量管理技术,被广泛应用于各种类型的电力系统中。
本文将从单片机智能抄表系统的原理、硬件设计、软件设计和实现等四个方面进行阐述。
一、智能抄表系统的原理智能抄表系统是以电能计量器为基础,通过普通的电话线将数据传输到交易中心并进行计费。
其工作原理如下:1. 电能计量器数据采集采用单片机控制电能计量器中的计量芯片和通信芯片进行数据采集,并将采集的数据储存在单片机内部的存储器中。
2. 电话线传输数据通过普通的电话线将单片机内存储的数据传输到交易中心,可以使用打卡头模拟电话机拨号的方式进行通信,也可以使用手机进行通信。
3. 数据处理交易中心收到数据后,通过计算电费、验算数据的正确性等方式进行数据处理,并生成计费信息。
4. 计费根据数据处理生成的计费信息,交易中心向用户提供相关的缴费服务。
二、智能抄表系统的硬件设计智能抄表系统的硬件设计包括电路图设计、原材料采购、电路焊接等方面。
1. 电路图设计根据智能抄表系统的工作原理和需要实现的功能,设计电路图,包括电能计量器数据采集电路、串口通讯电路、控制电路和显示模块等。
2. 原材料采购采购所需的电路板、电容、电阻、晶振等元件,将元件按照电路图安装到相应位置中。
3. 电路焊接将采购的元件按照电路图进行焊接,电路焊接完成后,接入电能计量器,并通过电话线连接计量器和交易中心。
三、智能抄表系统的软件设计智能抄表系统的软件设计主要包括程序设计、通信协议设计、数据存储管理设计等方面。
1. 程序设计根据硬件设计的要求,采用C语言进行单片机程序的编写,实现数据采集、数据存储、数据传输等操作。
2. 通信协议设计为实现数据传输,还需开发通信协议。
通信协议的设计涉及到数据传输的格式、数据解码方式等,需要考虑通信中的数据可靠传输和防止数据丢失或损坏等问题。
3. 数据存储管理设计为实现数据的存储与检索,需要通过单片机内置的存储器或外部存储器进行数据存储管理的设计。
几种电能表远程抄表系统的分析与比较摘要:社会经济的发展给国家电网带来了更高的要求,国家电网以发展智能电网作为战略目标,通过改变原有人工抄表的方式来实现对电网运行的自动化控制管理。
随着智能电网的不断年发展,数字通信技术与电子技术等先进的科学技术被应用到抄表系统中,用于采集电网运行数据,智能电网的工作方式开始向着远程抄表的方向转变。
本文选择几种常用的电能表远程抄表系统,试对其进行分析与比较。
关键词:电能表;远程抄表系统;性能;比较我国幅员辽阔,虽然用电者数量众多,但是在地理分布上较为分散,人工抄表方式需要投入大量的物力与人力,且耗时较长,容易出现错抄或漏抄等结果[1]。
好在电子技术与数字通信技术的引入使得抄表系统实现了“远程”的目标,现阶段国家电网已经可以利用电能表远程抄表系统来自动采集用电者的用电数据,RS-485总线方式自动抄表系统、载波抄表系统以及GPRS电能表远程自动抄表系统等作为几种常见的电能表远程抄表系统,在现实中的应用大大提高了电网运行的工作效率。
一、RS-485总线方式自动抄表系统这种抄表系统有单、双两种分型,单型抄表系统是由集中器、信道、站、采集器、电能表组成,而双型抄表系统除了由上述几部分组成,还多了一个RS-485模块。
就适用范围而言,单型抄表系统适用于城市居民小区与密集商业楼内部,其通过电能表与采集器收集集中式表象中每一个用电户电能表的脉冲,但是这种抄表系统对距离有较大的限制,若是距离大于100米则要单独安装采集器,并且每一个集中器只能承载不到50个采集器,但同时其网线的长度却需要控制在1.2km以下;而双型抄表系统适用于分散在城市中的商业用户与居民居住区,在电能表中内置的RS-485模块具有转化数据的作用,可以经由RS-485接口将转化后的数据传输至采集器中[2]。
对比单型和双型抄表系统,双型系统可靠性更高,但是因为施工布线量大,所以网线容易遭到人为破坏,而单型系统虽然可靠性稍低,但是因为施工布线量相对较少,反而网线不容易遭到人为破坏。
远程抄表系统远程抄表:是指利用和机、传感等技术自动读取和处理表计数据,将城市居民的用水、电、气信息加以综合处理的系统。
自动抄表技术使各水、电、气公司及物业管理部门从根本上解决了入户抄表收费给用户和抄表人员带来的麻烦,避免了许多不必要的纠纷。
准确而便捷的收费系统,不但能提高管理部门的工作效率,也适应用户对用水、用电、用气缴费的需求。
一.远程自动抄表系统概述现在最常见的远程自动抄表系统是采用分线制集中抄表方式,即由采集器定时顺序采集来自多路分线连接的水、电、气表信号并进行数据处理、存储,各采集器之间采用总线制连接,最后连接至计算机。
其典型特点是各户表通过分户线连接至采集器位置。
系统一般分为四层次结构;现场采集器、服务器(区域管理器)、通信控制器、管理器中心,部分产品还会附带一个掌抄器。
系统结构如下图所示:1.现场采集仪器:完成对现场表具输出数据的采集,一般一个采集器可以对多个基表进行采集。
但是目前支持一个采集器对几种不同种类的基表同时进行采集的产品不是很多。
2.服务器(区域管理器):以多机通信方式采集数据采集器中的表数据,然后进行处理、存储,并通过通信总线与总控制室的系统管理中心的计算机相连。
一个服务器可以连接几十个数据采集器(视系统通信方式定)。
3.通信控制器:连接服务器与管理中心的计算机对信号进行协议转换。
4.管理中心:管理中心由多媒体计算机和系统管理软件组成。
安装在物业管理中心处。
可以通过借口连接至营销系统。
可以借助internet技术,将管理中心的计算机与电力、水、煤气或其他代收费部门的网络相连接实现网上抄收,上网用户可以在线查询自己的费用情况,方便实用,并可扩展到电子商务,实现网上付费。
二.电力远程抄表1、当前表端获取数据方式人们知道,要将机械表转换为数字表,都必需将机械转动的角度(角位移)转换为可计数的信号。
最原始的转换是利用机械触点开关以形成脉冲。
在上世纪八十年代,光电技术逐步普及,得到了广泛应用。
面向智能电网的智能电表抄表系统设计与实现智能电表抄表系统是面向智能电网的关键组成部分,它能够提供准确的电能数据,为用户和电力公司实现有效的能源管理和控制提供支持。
本文将介绍智能电表抄表系统的设计与实现,并探讨其对于智能电网建设的重要作用。
一、智能电表抄表系统设计1. 功能需求分析智能电表抄表系统主要包括抄表数据采集、数据存储与管理、数据传输等功能。
抄表数据采集是系统的核心功能,通过抄表装置采集电表的电能数据,同时采集电表的状态信息,如电流、电压等。
数据存储与管理部分负责将采集到的数据存储到数据库中,并提供数据查询、分析和管理功能。
数据传输部分将抄表数据传输到电力公司的服务器,以便进行数据分析和计费等工作。
2. 系统架构设计智能电表抄表系统的架构可以分为硬件和软件两个层次。
硬件层次主要包括抄表装置、物联网通信模块和数据存储设备。
抄表装置通过电能传感器采集电能数据,然后将采集到的数据发送给物联网通信模块。
物联网通信模块负责将数据传输到数据存储设备。
软件层次主要包括数据采集与处理模块、数据管理与查询模块和数据传输模块,实现系统的功能需求。
3. 数据采集与处理智能电表抄表系统的关键是准确、稳定地采集电能数据。
对于数据采集问题,可以通过安装电能传感器来实时采集电能数据,并将采集到的数据发送给数据处理模块。
数据处理模块对电能数据进行处理,如校验、补偿等,确保数据的准确性和完整性。
4. 数据存储与管理智能电表抄表系统需要将采集到的数据进行存储和管理,以便进行进一步的分析和查询。
数据存储设备可以选择使用数据库或云平台来存储数据。
在数据存储与管理模块中,可以设计数据表结构,存储每个电表的抄表数据和相关信息,并提供查询和分析功能,方便用户和电力公司进行能源管理和控制。
5. 数据传输抄表数据的传输是智能电表抄表系统的关键环节之一。
可以通过物联网通信模块将抄表数据传输到电力公司的服务器。
物联网通信模块可以选择使用无线通信技术,如GPRS、3G、4G、NB-IoT等,确保数据的稳定传输和安全性。
电表远程抄表系统随着科技的不断发展,越来越多的设备向智能化方向发展。
在能源领域,智能电表的应用也越来越广泛。
传统的人工抄表方式已经不能很好的适应现代化的管理需要,这就催生了电表远程抄表系统的出现。
系统介绍电表远程抄表系统是一种基于物联网技术的系统,通过互联网将电能表的数据上传至云端,并提供用户端查看电表数据的服务。
系统可以实现自动化抄表、数据查询、报表统计等多种功能,并且可以通过移动设备随时随地查看电能表的数据,方便管理人员进行实时监管。
系统组成电表远程抄表系统由以下几部分组成:电能表电能表是电表远程抄表系统的核心组成部分。
它通过采集电能数据,并将其存储在内部内存中,然后通过物联网的方式上传至云端。
目前,智能电表已经普及,成为电能计量的重要组成部分。
智能电表不仅可以实现抄表数据的实时上传,还可以通过其他智能设备进行控制,以达到更加精确的能耗管理。
通信模块通信模块是电表远程抄表系统的互联网连接器,它包括嵌入式设备、通信模块和SIM卡。
通信模块直接和电能表相连,通过SIM卡连接到互联网,将电能表采集的数据上传至云端。
此外,通信模块还可以通过定位功能,定位智能电表的实时位置,方便电力公司进行巡检和管理。
数据中心数据中心是电表远程抄表系统中的数据处理中心,是数据的存储、处理、管理和分析的核心部分。
数据中心通常运用大数据技术和云计算技术,对从电能表上传来的大量数据进行加工处理和分析。
同时,在数据中心中,还可以对电能表进行远程控制和管理。
终端设备终端设备是指用户使用的各种设备,包括PC端、手机端、平板等移动设备。
用户可以通过登陆到系统平台进行实时查看电能数据,也可以设置报警阈值等管理操作。
系统优势电表远程抄表系统具有以下几点优势:管理精度高由于系统在数据处理方面运用了大数据技术和云计算技术,因此其处理速度非常快,处理结果也非常准确。
这种高效率的处理,使得系统的管理精度得到了极大的提高,同时也保证了系统的稳定性和可靠性。
电力自动抄表系统的原理及应用摘要:自动抄表系统主要由电能表、采集器、数据传输通道、主站系统构成,通过网络还可以和供电局的营业收费系统连接,实现抄表收费一体化。
关键词:自动抄表系统;应用中图分类号:tm76 文献标识码:a 文章编号:1007-9599 (2012)19-0000-021 前言改革开放以来,随着我国社会经济的快速发展和科学技术的不断进步,电力系统智能电网、数字化营销网络建设突飞猛进。
智能化、数字化和自动化的网络技术在电网建设和用电业务领域中的开发和应用也日益深入。
在数量庞大的居民用电业务中建设和应用电力自动抄表系统,有利于提高工作效率;有利于杜绝人工抄表所带来的漏抄、误抄、估抄问题;有利于减少跑冒滴漏,堵漏增收;有利于提供方面快捷的居民供电服务。
2 电力自动抄表系统的构成自动抄表系统的结构主要由电能表、采集器、数据传输通道和主站系统构成,分为硬件和软件系统。
自动抄表系统的硬件主要由电能表、采集器、数据2.1 自动抄表系统的硬件设备及功能:(1)低压电力线的基本传输特性及通信技术:简单的说,影响电力载波传输质量主要有两个因素:一个是电力网络的阻抗特性及其衰减,另一个是噪声的干扰。
第一个因素制约着信号的传输距离,第二个因素决定着数据传输的质量。
低压电力网的噪声干扰主要由配电变压器和用户装置产生。
噪声基本来源为:通用交、直流两用电机,带有可控硅的调光装置,电视接收机等。
这些设备产生的背景噪声包括:随机噪声、平滑频谱噪声以及工频谐波噪声等。
以上可以看出,载波传输系统所处的环境是很恶劣的,所以应采取某些措施消除噪声,特别是脉冲噪声对数据传输的影响。
到目前为止,国内厂家生产的载波采集模块大部分是基于fsk调制技术的,部分厂家使用的是扩频技术。
相对于采用扩频技术的模块而言,基于fsk调制的采集模块的优点是成本较低,实现比较容易,但其缺点也比较明显,即抗噪声干扰和抗谐波能力相对较差。
对于采用扩频技术的采集模块,由于采用具有宽带传输特征的扩频通信技术,使得系统在抗干扰能力方面有了较大幅度的改进,使得抄表系统的可靠性得到了一定程度的提高。
智能电表抄表系统工作原理
智能电表抄表系统是一种基于现代通信技术和计算机技术的电能计量和管理系统。
其工作原理是通过智能电表将每个用户的用电数据发送至抄表系统,抄表系统再通过无线通信或有线通信将数据传送至电力公司的数据中心进行集中管理和处理。
智能电表抄表系统的优点在于可以实现实时抄表,避免了传统抄表方式中的时间成本和人力成本,并且可以给用户提供详细的用电数据以及电费账单,方便用户进行用电规划和节能减排。
智能电表抄表系统采用的通信技术有无线通信和有线通信两种方式。
其中,无线通信可以分为GPRS、CDMA、3G、4G等多种通信协议,有线通信则有以太网、RS485等。
智能电表抄表系统的核心部件是智能电表,其内部装有CPU、存储器、通信接口以及电能测量芯片等,可以实现用电量、功率、电压、电流等数据的实时采集和存储。
智能电表通过通信接口将采集的数据传输至抄表系统,完成数据的上传和处理,然后再将处理后的数据发送至数据中心进行管理和分析。
总之,智能电表抄表系统通过通信技术实现了电能计量和管理的智能化,为电力公司提供了高效精准的服务,也为广大用户提供了更加方便快捷的用电体验。
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智能电表抄表系统工作原理
第一种是NB-IoT/4G无线抄表方案。
这种方案不需要集中器和采集器,可直接通过以太网实现云端系统和设备层的信息交互。
原理是智能电表内置了NB-IoT或4G模块,这两种模块可实现电表的数据直接传入平台,省去网关、采集器等网络层设备,最后系统对数据进行处理加工,最后生成用户想要的数据报表。
第二种是RS-485有线抄表方案。
此方案属于有线抄表,它需要借助第三方设备采集器/集中器,通过485传输线将多台智能电表与集中器/采集器连接,从而建立数据传输网络。
第三种是载波方案。
该方案通过电力线载波技术实现数据信号的高速传输,其特点是不需要重新架设通讯线路,就能实现系统对智能电表数据进行采集、分析和存储,最后生成报表供用户查询、下载报表等。
智能电表抄表系统工作原理的分享就到这里了。
抄表系统的广泛应用得益于现代信息技术的发展,它也已经成为了电工行业的发展趋势,智能电表抄表系统正逐步走向每一户的生活中,带给人们更加便捷的生活方式。
抄表系统方案随着社会的发展和科技的进步,电力、水务、燃气等公共事业的管理也愈发重要。
而抄表作为这些公共事业管理的基础环节,必须要高效、准确、可靠。
为了满足这一需求,我们提出了一种全新的抄表系统方案。
1. 系统概述我们的抄表系统方案基于先进的物联网技术,通过将传感器与抄表仪表相结合,实现自动化抄表。
系统采用无线通讯方式,将抄表数据自动传输到中央服务器,实现远程管理和数据分析。
系统包括传感器设备、抄表仪表、数据传输通道和中央服务器等组成部分。
2. 传感器设备传感器设备是整个系统的核心,用于实时采集用户的用量数据。
我们采用高精度、长寿命的传感器,能够准确、稳定地获取各类用量数据,如电量、水量、燃气消耗等。
传感器设备通过无线方式与抄表仪表进行连接,实现数据的传输和交互。
3. 抄表仪表抄表仪表是传感器设备的接收端,负责接收传感器采集到的数据,并进行处理和存储。
我们的抄表仪表具有高效、可靠的数据处理和存储能力,能够实时记录用户的用量数据,并通过无线通讯方式将数据传输给中央服务器。
4. 数据传输通道数据传输通道是实现数据传输的关键环节。
我们采用了无线通讯技术,如4G、NB-IoT等,确保数据在传输过程中的稳定性和安全性。
通过建立稳定的数据传输通道,实现抄表数据的及时上报和远程管理。
5. 中央服务器中央服务器是整个抄表系统的数据中心,负责接收、存储、处理和分析抄表数据。
我们的中央服务器具备大容量、高速度的数据存储和处理能力,能够实时监控抄表数据,并提供各种统计和分析功能,为公共事业管理部门提供决策支持和数据参考。
6. 系统优势我们的抄表系统方案具有如下优势:- 高效准确:采用自动化抄表方式,大大降低了抄表时间和误差率。
- 远程管理:通过无线通讯方式,实现抄表数据的远程上报和中央管理,减少了人力资源和管理成本。
- 数据分析:中央服务器提供各种统计和分析功能,帮助公共事业管理部门更好地了解用户用量情况,制定合理的管理策略。
基于物联网技术的智能电力抄表系统设计随着科技的不断进步,我们身边出现了越来越多的智能系统,物联网技术就是其中之一。
它将物体与互联网连接在一起,通过传感器和设备实现互联,从而达到数据交换和信息传递的目的。
其中,基于物联网技术的智能电力抄表系统是一种通过传感器和云计算等技术来实现自动抄表的电力抄表系统。
一、智能电力抄表系统的目的和意义智能电力抄表系统是一种新型的电力抄表方式,它主要是使用传感器和网络技术实现电力信息的采集和处理,从而实现自动抄表,有效地提高了抄表的效率和准确性。
智能电力抄表系统可以提供准确的电力数据,消灭人为漏抄、误读等因素对数据收集的影响,强化了对电力的计量管理,提高了收费管理的精准度,降低了抄表成本,减轻了抄表人员的劳动强度,提高了工作效率和工作质量。
因此,智能电力抄表系统在推进电力信息化、提升电力监管水平和服务用户等方面具有重要的意义。
二、智能电力抄表系统的实现和技术智能电力抄表系统的实现需要用到物联网技术和计算机技术。
具体而言,它主要包括三个方面的技术:传感技术、通信技术和数据处理技术。
1. 传感技术传感技术是智能电力抄表系统实现的基础。
当电力表计的使用者量变化或有电流经过时,电流互感器会发出微弱的电信号,这些电信号被传感器捕捉并转换为数字信号,通过网络技术传输到远程服务器上,完成电能计量。
因此,传感器的选型和数据采集效果是智能电力抄表系统实现的关键。
2. 通信技术智能电力抄表系统需要将采集到的数据传输到远程服务器上,因此需要使用通信技术来实现。
通信技术包括有线和无线两种方式。
有线通信是将数据采集设备与服务器之间通过有线电缆连接,使用长距离传输协议传输数据的方式。
无线通信则是采用无线传感器网络(WSN)和物联网(IoT)技术进行通信,通过无线网络传输数据,实现远程监控和管理。
3. 数据处理技术智能电力抄表系统的数据处理技术主要包括数据存储、数据处理和数据分析三个方面。
电力数据通过传感器和网络技术采集到系统中以后,需要进行存储、处理和分析,得到实时的电能使用情况和总量。
四表合一集抄系统简介目录、概述 (2)1.1电表管理的现状及存在的问题 (2)1.2创新内容 (3)1.3系统选择 (3)、系统结构及构成 (4)2.1系统结构图 (4)2.2系统构成 (4)三、系统功能 (5)3.1系统基本功能 (5)3.2系统扩展功能 (7)3. 3设备功能 (7)1集中器 (7)2网络电能表 (8)3采集终端 (9)4手持设备 (9)5主站系统 (10)四、系统指标 (11)4.1系统传输可靠性 (11)4.2电气性能 (11)4.3电力线载波信道上的信号传输特性 (12)4.4结构和机械性能 (13)4.5气候环境条件 (13)4.6安全性能 (13)4.7电磁安全性(EMC (14)4.8可靠性 (14)五、前实际达到的状况................................................ 错误!未定义书签。
5. 1 主站.................................................................... ..145. 2 集中器................................................................. ..145. 3 网络电能表和手持抄表器 (14)5. 4 资质..................................................................... .145. 5 挂网情况................................................................. .155. 6 已获国家创新基金77.5万元 (15)、概述1.1 、电表管理的现状及存在的问题众所周知,目前国内各地都在大力推广居民家庭用水、电、气、暖的一户一表,但由于这几个行业的管理都自成体系,四个系统各自为阵,各自按自己行业的管理模式开展工作,虽然在抄表问题上有许多相似之处,但由于行业管理的原因,无法形成资源共享,这样一来,抄表的工作量就很大。
供电局自动抄表系统一.概述当前,我国的窃电现象非常普遍和严重,尤其是用电大户同样也存在各种形式的窃电行为,给电力系统和国家带来了巨大的经济损失,窃电已经成为了一个严重的社会问题。
如何反窃电和防止窃电是当前电力系统急待解决的一个课题。
正是因为这种形势,武汉佳德测控技术有限公司和武汉供电局从2000年8月开始紧密合作,成功推出了一种防窃电杆上计量配套装置——T20无线抄表系统。
该装置现已在武汉供电局推广应用,取得了良好效果。
本装置主要用于高供高量用户或计量环境复杂的高供低量用户转为高供高量用户,这两类用户也是反窃电的重点。
其基本思路是将电能表封在计量箱内并将计量箱及组合式互感器安装悬挂在电杆上,箱内的数据采集、显示、通信装置读取电表数据,通过大尺寸数码管显示出来和通过无线抄表终端读取数据。
这样既防止了窃电行为,又便于抄读电表数据,不失为一套可行的防窃电计量解决方案。
整套防窃电计量装置由组合式互感器、计量箱(含多功能电能表)及T20无线抄表系统组成,其中T20无线抄表系统由安装在计量箱内的数据采集、显示、通信装置以及短距离无线通信手持电脑(或无线远程抄表主站系统)组成。
带无线通信天线的计量箱见下图:二.杆上户外计量装置防窃电原理杆上户外计量装置防窃电的基本思路简单说是采用原始办法加科技手段。
所谓原始办法,一是将户内计量装置移至户外,避开了用户室内的复杂环境;二是将地面计量改为杆上高压计量,提高了窃电的难度和危险性。
这种做法,防窃电的确行之有效,但由此带给供电部门在安装、维护、使用上的不方便,特别是给经常进行的营业抄表带来不便。
防窃电与使用维护不方便这对矛盾,相辅相成同时出现,这就需要采用管理和技术手段加以克服。
所谓科技手段,配套户外计量装置的T20无线抄表系统原为了弥补抄读电表计量和运行状态数据的不方便而提出的解决方案,继而发展成为防窃电功能更高一筹的具有远方监测抄表功能的防窃电及自动抄表的有效手段,为将来实现防窃电的更高形式“动态线损考核及自动平衡告警”管理配备先进手段。
三、T20无线抄表系统的应用方式构成方式一:户外计量装置(组合式互感器、计量箱) 加无线手持抄表终端。
该应用方式特点是解决了抄表不便的问题,同时也提升了一些管理应用功能,如抄表人员可方便读取电表运行及报警状态信息(如电表掉相运行信息等),抄表人员可从微机中下载电子抄表本及电表历史数据到手持终端,使用手持终端进行自动或手工输入抄表,可立即发现近月来的电量异动情况,抄表数据自动返回营业MIS 系统等。
构成方式二: 户外计量装置加无线远程抄表系统。
该应用方式特点是通过软件功能拓展,除了具有方式一的所有功能外,可动态监测计量运行状态和负荷曲线异动情况,可记录保存历史数据,若整条供电线路统一部署,可支持“动态线损考核及自动平衡告警”管理,同时实现“远方读表”计费管理功能。
四.T20无线抄表系统的功能1.读取电能表数据:系统自动读取多功能电能表数据,抄表人员通过无线抄表终端进行无线连机查询,方便了工作人员的工作。
电能表数据包括:表号,上月总正向最大需量,上月总正向最大需量时间,上月谷正向有功表码,上月平正向有功表码,上月峰正向有功表码,上月尖峰正向有功表码,上月正向无功表码和值,上月正向感性无功表码,本月总正向最大需量,本月总正向最大需量时间,本月谷正向有功表码,本月平正向有功表码,告警状态,失压、失流记录计数,时间,本月峰正向有功表码,本月尖峰正向有功表码,本月正向无功表码和值,本月正向感性无功表码,正向有功滑差需量等数据。
2.终端工作状态显示:终端采用较大尺寸的八位LED 数码管显示电能表的部分数据,且八位数码循环显示,方便用户自己查看数据量(用于目光查询现场数据)。
数据显示内容提要如下:序号 显示内容 显示说明 电表类型 88888888 复位显示,数据进行新的一次循环—表号—显示表号的低6位 (D 、JF 、JD ) 0 **.**.** 时、分、秒 (D 、JF ) 1 *****.* 当前峰时段表码 (D 、JF ) 2 *****.* 当前平时段表码 (D 、JF 、JD ) 3 *****.* 当前谷时段表码 (D 、JF ) 4 *****.*当前总表码(1+2+3)(D 、JF 、JD )当出现全0时为正常告警状态 非正常状态,如下: 1 “1” 逆相序报警2 “1” A 相或AB 相失压3 “1” B 相失压/“0”4 “1” C 相或CB 相失压5 “1” 电池失压 5 00000000 876543216 “1” A 相失流(D )7 “1” B 相失流 8 “1” C 相失流 6 **.**** 上月最大需量(KW)(D )6 **.**.** 上月最大需量时间(日、时、分) (D )7 **.**** 本月最大需量(KW)(D ) 7 **.**.** 本月最大需量时间(日、时、分) (D )8 *****.* 当前无功电量(绝对值,1+4象限) (D 、JF 、JD ) 9 *****.* 当前无功电量(感性,1象限) (D 、JF 、JD ) A *****.* 上月峰时段表码 (D ) b *****.* 上月平时段表码 (D ) C *****.* 上月谷时段表码(D ) d *****.* 上月无功电量(绝对值,1+4象限) (D ) E *****.*上月无功电量(感性,1象限)(D ) ab ***.* AB 相电压(V ) (D ) cb ***.* CB 相电压(V ) (D ) a ***.** A 相电流(A ) (D ) c ***.* C 相电流(A )(D )电表类型:多功能表(D )、简易分时表(JF )、简易电子表(JD )3.无线抄表:本装置能够将电能表的数据通过数据采集口读入自己的内存,进行数据处理和显示,在接收到无线抄表终端的无线读表命令后可把相应的数据通过无线方式发送到无线抄表终端。
五.工作原理T20无线抄表系统中的电能表数据采集显示装置是杆上高压计量装置的数据传输工具,它把电能表的数据通过RS485数据采集口读入自己的内存,在接收到无线抄表终端的读表命令后把相应的数据通过无线方式发送到无线抄表终端,无线抄表终端在接受到数据后,经过确认数据,把数据保存到其数据库中,再通过信号线把数据输送到台式电脑中。
(本装置的工作电压取三相电能表的工作电压)2>防窃电:将此装置安装在接入用户端最末的一个电线竿上,这样能够较精确计算出输出的总电量,使实际用量与计算数值的误差量大大减小,起到防窃电计量的作用。
电能表读取用电记录,将记录和运算结果存于内部专用集成电路中。
主控板通过RS485串行口与电能表的集成电路所提供的RS485端口相连,与电能表进行数据交换。
主控板通过第二个RS485无线模块主要由接收器,发射器及调制解调器组成。
接收器从天线接收到无线抄表终端查询命令的FSK 制模拟信号,经解调器解调成数字信号传给主控板。
主控板识别信号后从电能表的集成电路中采集相关数据,并将该数据的数字信号经调制解调器变为模拟信号(FSK制),发射器将模拟信号调制成高频信号通过天线向外发射,无线抄表终端接收并在显示器上显示。
电压、电流模拟信号通过互感器、A/D转换等信号处理电路后,进入专用集成电路进行电能量的计算和各项分析处理,其结果保存在数据存储器中,并随时向外部接口提供信息和进行数据交换。
六.产品特点1.安装简便本产品功能实现过程虽复杂,但是安装起来极其方便。
因为电能表和主控板,无线模块都是集成在一个密封的箱体内的,只需将该箱体安置好,然后调试一下无线抄表终端的接收范围即可。
它跟现在普及应用的电能表的安装没有什麽不同,不需任何专业培训就能自行安装。
对于有电表安装经验的人员更是易如反掌。
2.安全性高电器设备的安全性是极其重要的,本产品在开发过程中充分考虑了这一点,确保了其极高的安全性。
所有的点子元气件都放置在绝缘箱内,绝缘箱采用高性能的PVC材料制成,有防水,防热,防雷等功能。
内部采用模块化设计,模块间采用通用的RS口连接。
若某块出现故障,不会影响其他模块的性能,也不会引起不安全事故。
3.易于维护本装置若出现故障,只需对电能表,主控板,无线抄表终端等部件分别进行检查,仔细查看各部件间的连接情况即可找出原因。
对损坏的部件进行修理或更换就可正常运行。
下面列举了一些可能的故障现象供参考。
现象可能的故障范围计量终端显示不正常,电表显示正常主控板、主控板与电表连接通信模块、模块与主控板连接在无线抄表终端正常情况下,近距离无线查询,终端无响应无线抄表终端查询多个终端无响应无线抄表终端终端无显示主控板、PT电源七. 主要电器技术指标1.气候环境条件:大气压力86~108kPa温度—25°C~ +60°C相对湿度5%~100%2.电器性能:绝缘电阻≥100MΩ(正常条件下)≥2MΩ(湿热条件下)工频耐压2KV 1分钟耐冲击电压 6000V功率消耗≤5V A抗静电放电影响 8KV抗磁场影响50Hz、400A(0.5mT)3.无线通信模板块主要指标:基准灵敏度≤-105dBm频率 433MHz电台天线插头SMA 阻抗50Ω最大发射功率 10dBm通信距离>25m其它参数:传输速率2400bit/s,FSK调制特征频率 415kHz(数据“1”)(数据“0”)385kHz工作电源 3-5V所依规约:湖北省多功能电能表增补通讯规约——湖北省电网多功能电能表规约(四型、符合行标)八.应用前景应用本反窃电装置成本不高,在传统的电能表的基础上只需支出数据采集显示终端和无线抄表机的费用即可。
本装置的安装调试简单,易于推广应用。
通过在武汉供电局的实际应用,产品已经成熟,性能和质量稳定可靠。
本装置可以拓展其应用范围,本装置经过改进可以实现通过负控网络进行远程数据传送,从而进一步提高工作效率,节省人力物力,并拓展了现有负控系统的功能和应用。
同时为将来实现防窃电的更高形式“动态线损考核及自动平衡告警”管理配备先进手段。
由此可以看出本系统在电力系统有较高的应用价值和应用前景。