电力用户用电信息采集系统设计方案3
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1 建设原则用电信息采集系统项目建设按照“统一领导、统一规划、统一原则、统一组织实行”旳原则开展,具体建设原则如下:1)整体规划、分步实行公司统一规划我省采集系统建设,整体规划主站、远程信道旳建设;一方面完毕高压顾客旳信息采集;重点开展低压顾客用电信息采集,低压顾客优先从用电量大旳城网顾客开始实行,分地区、分区域、分性质成片成块建设。
各单位要根据公司旳整体规划,结合本地区旳实际状况制定切实可行旳建设方案,保证采集系统建设任务分步、有序开展。
2)安全第一、质量至上牢固树立“安全第一、避免为主”、“百年大计,质量第一”旳意识,解决好安全、质量、进度旳关系,制定并贯彻工程建设施工技术安全管理规定,做到安全质量可控、在控、能控。
3)原则统一、技术先进严格遵循公司旳工作规定,执行公司制定旳有关技术原则与规范。
主站应用公司最新统一推广部署旳营销业务应用系统电能信息采集模块。
努力摸索农网用电信息采集旳技术方案,保持我省旳采集系统技术领先态势。
4)加强协调、经济合理统筹考虑与本地区智能配电网建设旳协调,实现远程通信网络与配电网光纤网络共享。
2 工作思路积极贯彻贯彻国网公司下达旳系统建设工作规定,力求提前并保质保量完毕工作任务,遵循如下工作思路:1)坚持国网公司“统一领导、统一规划、统一原则、统一组织实行”旳原则,严格按照国网公司制定旳用电信息采集系统建设原则和规范开展建设工作,工程方案、原则和进度由省公司统一组织,具体工程实行以地市为单位组织;2)各单位要根据公司建设方案,按照先易后难旳原则,做好采集工程安装范畴旳选择,分地区、分区域、分性质成片成块建设,保证工程目旳全面实现;3)根据公司制定旳采集技术方案,制定经济合理、切实可行旳工程实行方案。
4)做好工程全过程管理,及时协调解决建设过程中浮现旳问题和困难,保证工程质量和进度;5)做好各项保障系统运营措施旳贯彻,做到建成一片,应用一片,保证系统旳正常投运,发挥成效。
电力用户用电信息采集系统工程建设实施方案一、概述电力用户用电信息采集系统工程建设实施方案是指一项用于监视普通电力用户用电情况和对它进行分析的电力信息系统,是电力企业和用户之间的桥梁。
该系统采用硬件设备和软件技术,可以实时、准确地收集各个用户的用电数据,同时针对数据进行处理、分析,并生成相关的报表。
对于电力企业而言,该系统可以实现实时监测电网状态,减少电网事故的发生率,同时可以为节约电力资源、优化用电结构、提高供电质量提供有力的支持。
二、建设目标1.实现用户用电数据自动化采集。
2.对采集到的数据进行科学分析,为电力企业决策提供依据。
3.提供可视化、实时的监测平台,提高电力企业的响应速度和处理效率。
三、实施步骤1.系统结构设计根据项目需求,制定符合实际情况的结构设计方案,包括硬件设备选型和软件架构选择。
在确定的基础上,进行系统的详细设计并制定相应的实施方案,包括采集系统的硬件配置、软件开发以及系统实施与运维等。
2.硬件配置选用符合要求的采集器设备和相关的传感器设备,从而保证对用户用电情况的采集和监测。
所采集到的数据将可以与之前获取的数据进行对比,分析出不同时间段的变化趋势,并对此提供相应的处理方法。
3.软件开发根据要求开发出合适的管理控制和辅助决策工具,包括数据展示工具、数据分析工具等,这些工具可以支持业务人员进行数据的快速分析和决策,也可以为用户提供多种实用的信息服务。
针对数据的不同类型和不同来源,进行数据的标准化、整合等操作,并建立相应的数据库,以确保对数据的处理和处理结果的存储准确无误。
4.系统联调测试在开发完成后,进行系统集成测试和一些单元测试,以确保系统各个模块的正常运行。
5.系统交付与运维在系统交付后,需定期进行系统巡检和维护,针对问题及时处理,确保系统稳定运行。
同时,对数据进行定期备份和清理,保证数据的完整性和安全性。
四、系统特点1.自动化操作:利用传感器和采集器设备,实现对用户用电数据的自动化采集和处理,大大减轻了相应的人力负担。
用电信息采集系统的设计与实现一、绪论随着社会的发展和技术的进步,电力行业也在不断地进行改革和创新。
用电信息采集系统作为电力行业的重要组成部分,对于电力综合管理和用电监测具有重要意义。
本文将介绍用电信息采集系统的设计与实现,帮助电力行业进一步提升管理效率和服务质量。
二、系统设计1. 系统需求分析进行系统的需求分析是设计用电信息采集系统的第一步。
在这个阶段,需要充分了解用户需求,确定系统所要实现的功能以及对数据的要求。
还需要考虑系统的安全性、稳定性、可靠性和易用性等因素。
2. 系统架构设计在系统架构设计阶段,需要确定系统的整体结构和各个模块之间的关系。
通常,用电信息采集系统包括数据采集模块、数据处理模块、数据存储模块和数据展示模块等。
3. 数据采集模块设计数据采集模块是整个系统的核心部分,它负责采集各种用电设备的数据,并将数据传输到数据处理模块。
在设计数据采集模块时,需要考虑如何实现数据的实时采集、数据的准确性和稳定性等问题。
4. 数据处理模块设计数据处理模块是用来对采集到的数据进行处理和分析的。
在这个模块中,可以实现数据的清洗、去重、归并、计算等功能,以便于生成相关报表和统计分析。
5. 数据存储模块设计数据存储模块负责将处理过的数据进行存储,以便于后续的查询和分析。
在设计数据存储模块时,需要考虑存储的方式、存储的容量以及数据的备份和恢复等问题。
6. 数据展示模块设计数据展示模块是用来将数据以图形或者表格的形式展示给用户的。
在设计数据展示模块时,需要考虑用户的使用习惯、界面的友好性以及数据的实时性等因素。
7. 系统安全设计系统安全是一个重要的方面,需要考虑系统的权限管理、数据的加密和防护以及系统的日志记录等功能。
三、系统实现1. 硬件设备采购在系统实现阶段,首先需要根据之前的系统设计方案,采购相应的硬件设备。
通常,需要采购数据采集设备、数据处理服务器、数据存储设备和数据展示终端等。
2. 软件系统部署在硬件设备采购完成后,需要进行软件系统的部署工作。
用电信息采集系统的设计与实现随着电力行业的发展和智能电网的推广,各个领域需要对电能进行实时监测和统计分析。
因此,设计一个用电信息采集系统就变得至关重要。
本文将介绍如何设计和实现一套高效的用电信息采集系统。
一、需求分析在设计系统之前,我们需要了解客户需求并进行需求分析。
具体需求如下:1. 全面采集用电数据:系统需要能够全面采集电力数据,包括电压、电流、功率等信息。
2. 实时监测:系统需要实时监测用电情况,及时反馈异常情况并进行预警。
3. 统计分析:系统需要能够对用电数据进行统计分析,包括能耗分析、负荷分析等,以便提高能源利用效率。
4. 易于使用:系统需要简单易用,操作简便,可视化界面明确。
基于以上需求,我们可以开始着手设计用电信息采集系统。
二、系统设计1. 硬件设计硬件设计是用电信息采集系统的核心部分。
根据客户需求,我们需要设计一个能够采集电力数据的硬件设备。
首先,我们需要选择合适的传感器和模块。
在传感器方面,我们可以选择一些开源的模块,如GY-302光敏传感器,远程温度传感器DS18B20等。
在数据采集方面,我们可以使用开源的单片机技术,如Arduino、Raspberry Pi等。
其次,我们需要设计一个适用于电力数据采集的电路板,根据传感器和数据处理模块的不同,电路板的设计也会有所不同。
我们需要确保电路板的稳定性和数据准确性,同时考虑硬件成本和维护难度,力求精简实用。
首先,我们需要设计一个数据采集程序,用于获取传感器所得的实时电力数据。
这个程序应该具备高效、实时、稳定的特点。
其次,我们需要设计一个数据分析插件,用于对采集到的用电数据进行统计分析。
这个插件可以包括负荷预测模块、能耗分析模块、报表生成模块等。
最后,我们需要设计一个数据监测和显示系统,用于实时显示用电数据和异常情况。
这个系统应该是可视化的,用户可以轻松了解系统运行情况。
三、系统实现完成系统设计后,我们需要开始实现系统。
具体实现步骤如下:1. 硬件制作:根据硬件设计方案制作电路板,并将传感器和数据处理模块连接上去。
汇报人:日期:•引言•工程实施方案概述•工程前期准备•工程实施阶段•工程后期维护与优化•工程实施风险评估与对策•工程实施成果总结与展望目录01引言集系统,实现用电管理的自动化、智能化和信息化。
服务质量。
企业的数字化转型和升级。
02工程实施方案概述建设目标涉及电力用户、配电设备、数据采集与处理系统及相关配套设施的建设。
建设范围建设周期实施方案内容实施方案制定原则01020304安全性可靠性经济性可扩展性前期准备系统设计根据需求分析,进行系统架构设计、数据库设硬件采购与部署软件系统开发与测试系统集成与调试验收与上线实施方案实施步骤03工程前期准备确定系统规模与范围制定项目计划明确系统建设目标需求调研与分析1 2 3选择合适的技术路线设计系统架构制定接口规范系统设计确定设备清单选择合适的供应商签订采购合同设备验收与调试设备采购与准备04工程实施阶段安装前准备安装过程调试过程030201设备安装与调试测试计划制定测试环境搭建测试执行验收准备系统测试与验收根据项目需求和人员技能水平,制定详细的培训计划。
培训计划制定培训课程开发培训实施操作手册编制根据培训计划,开发相应的培训课程和教材,确保培训内容的针对性和实用性。
组织相关人员进行培训,确保人员掌握系统的操作和维护技能。
根据系统特点和操作流程,编制操作手册和故障处理指南,确保人员能够快速上手操作和维护系统。
人员培训与操作手册编制05工程后期维护与优化总结词详细描述系统日常维护与故障处理总结词持续改进、动态优化详细描述根据系统运行实际情况,定期收集和分析用户反馈意见,针对系统存在的问题和不足进行优化改进。
建立系统评价机制,根据评价结果动态调整系统配置和功能,提高系统的运行效率和用户体验。
系统优化建议与改进方案后期技术支持与服务保障总结词专业支持、全天候保障详细描述建立专业的技术支持团队,提供24小时在线服务,及时响应和处理用户的技术咨询和问题。
加强与用户的沟通交流,定期回访用户,了解系统运行情况和服务质量,不断提高服务水平。
江苏电力用户用电信息采集系统建设方案一、前言1、背景根据国家电网公司统一部署,公司智能电网部组织国网能源研究院和各网省公司,在公司有关业务部门的协作配合下,按照“统筹安排、统一规范、自上而下、同步推进”的原则,从2009年7月开始,组织开展了国家电网智能化规划研究与编制工作。
明确了指导思想和发展目标,重点从发电、输电、变电、配电、用电、调度、通信信息等七个方面提出电网智能化的发展思路、分阶段规划目标、重点项目和技术支撑,估算投资,分析社会经济效益,分析对公司管理模式的影响,提出规划实施的保障措施及政策建议。
采集系统建设是是智能电网建设的重要内容,是第一个大规模建设的智能电网工程项目,是推进“两个转变”、实施“三集五大”的必然选择,是支撑阶梯电价执行的基础条件,是加强精益化管理、提高优质服务水平的必要手段,是延伸电力市场、创新交易平台的重要依托。
2、目的意义多年来相关的负荷管理系统和低压集中抄表系统建设和运行积累了一定经验、显现了一定效果。
但是,总体覆盖用户分散、覆盖率低,技术标准差异大,功能相对简单,满足不了“三集五大”和统一坚强智能电网的特征要求,满足不了“SG186”系统深化应用的需求,难以支撑新能源使用、阶梯电价执行及互动式服务的开展。
加快采集系统建设,已成为建设“大营销”体系和统一坚强智能电网,实现公司发展方式和电网发展方式转变的必然要求。
当前,国网公司已正式发布了采集系统和智能电能表系列技术标准,营销信息系统已全面推广应用,为系统建设提供了很好的平台。
二、建设目标根据国网公司电力用户用电信息采集系统建设要求,利用5年时间(2010~2014),建成电力用户用电信息采集系统,覆盖全省经营区域内直供直管的五类电力用户和公用配变考核计量点、实现电力用户用电信息实时采集、全面支持预付费控制,实现“全覆盖、全采集、全费控”的建设目标。
满足“三集五大”和统一坚强智能电网的特征要求,满足“SG186”信息化深化应用的需求,支撑新能源使用、阶梯电价执行及互动式服务的开展,使得用电信息采集成果在电网规划、安全生产、经营管理、优质服务工作中得到全面应用。
电力用户用电信息采集系统工程建设实施方案一、背景介绍电力用户用电信息采集系统是一个集数据采集、传输、处理、存储、应用于一体的系统,广泛运用于各个行业的用电管理中。
随着社会的不断发展,人们对于电力信息的获取和利用要求也不断提高,因此电力用户用电信息采集系统的建设对于提高用电管理水平和服务质量具有非常重要的意义。
本文档旨在提供针对该系统的工程建设实施方案,为相关部门的决策和实施提供参考。
二、建设目标1.实现全面、准确、及时地采集、传输、处理、存储用电信息,提高电力系统的管理效率和服务水平;2.提高电力用户管理的智能化、规模化水平,为用户提供更加满意、方便的服务;3.提高电力系统的可靠性、安全性;三、建设内容1. 数据采集采用现场数据采集设备,实现电量、电费、负荷曲线、电流电压等数据的采集。
同时,在用户配电箱或电缆管线上设置通讯设备,将采集的数据传输到数据处理中心,设备可与各种通讯接口实现数据传输。
2. 数据传输数据传输方式选择由以太网、RS-485、GPRS、CDMA等网络方式,采取网络通信技术实现数据的远程传输,使用SSL加密技术以确保数据传输的安全。
3. 数据处理数据处理中心采用先进的数据处理技术和算法,对采集的数据进行实时分析、处理和计算,并生成详细的报表,以便于监测和分析用电情况。
采用数据库系统实现对数据分析与检索。
4. 数据存储由于数据量较大,需要设计、规划相应的数据存储设施。
建议采用分层存储策略:一是采用缓存技术,二是采用闪存技术,三是采用硬盘技术,以满足数据存储的需求。
5. 数据应用数据采集中心将自动化处理的结果以图表、曲线、条形图等形式呈现。
另外,采集中心对数据进行分类归档和备份,以供后续的数据分析及使用。
四、建设流程1.方案设计在完成需求分析的基础上,制定详细的系统设计方案,包括硬件设备和软件系统的架构设计、接入层和计算逻辑层设计等。
2.施工根据方案设计,现场开展安装、布线等施工活动,如安装数据采集设备、通讯设备、数据处理设备等。
用电信息采集系统的建设与应用分析随着社会经济的发展,人们对用电的需求也越来越多。
为了更好地管理和利用电力资源,提高供电的效率和质量,建设和应用用电信息采集系统成为了当前电力行业的重要任务之一、本文将对用电信息采集系统的建设与应用进行分析。
一、用电信息采集系统的建设1.系统架构设计2.数据采集技术用电信息采集系统的建设需要应用各种数据采集技术,如传感器、数据采集终端、智能电表等,实现对用户用电信息的采集和监测。
同时,可以利用物联网、云计算等技术实现数据的实时传输和存储,提高数据的安全性和可靠性。
3.数据处理与分析用电信息采集系统需要具备强大的数据处理与分析能力,可以对采集到的用电数据进行清洗、整理、统计和分析,为电力管理部门提供准确的用电信息。
同时,还可以通过数据挖掘和机器学习技术分析用户的用电行为特征,提供用电优化建议。
4.系统集成与应用二、用电信息采集系统的应用分析1.优化用电管理通过用电信息采集系统可以实时监测用户的用电情况,提供用户用电行为的分析和评估,帮助用户合理用电,减少浪费,降低用电成本。
同时,还可以监测电力设备的运行状态,提供设备健康评估和维护建议,延长设备的使用寿命。
2.提高供电效率和质量3.智能化用电服务通过用电信息采集系统可以实现智能电力调度和电网调控,提供智能化的用电服务。
例如,可以根据用户的用电需求和电力设备的运行状态自动进行负荷调整,实现供需的平衡;还可以根据用户的用电习惯和偏好提供个性化的用电服务,提高用户的满意度。
4.能源管理与节能减排综上所述,用电信息采集系统的建设与应用可以提高用电管理的效率和质量,优化供电的服务,促进能源的可持续利用。
随着科技的不断进步,用电信息采集系统将发挥越来越重要的作用,为电力行业的发展和社会经济的进步做出积极贡献。
电力用户用电信息采集系统方案介绍随着社会进步和科技发展,电力系统已经成为现代化社会的重要基础设施之一。
为了保障正常的电力供应和提高电力系统的稳定性和运行效率,电力用户用电信息采集系统方案应运而生。
电力用户用电信息采集系统是一种用于采集电力用户用电行为信息的系统,其关键技术为电力用户用电信息采集技术。
该系统能够实时获取有关电力用户的用电信息,包括负荷、电能计量、电压、电流等参数。
通过采集电力用户的用电信息,可以帮助电力公司了解用户的用电需求,优化电力供应,提高电力系统的供电保障能力和服务水平。
电力用户用电信息采集系统的主要硬件组成包括采集装置、通信模块和数据管理平台。
采集装置是其核心组成部分,它主要负责采集电力用户用电信息。
通信模块用于将采集到的数据传输到数据管理平台,数据管理平台负责对采集到的数据进行处理和分析。
电力用户用电信息采集系统的软件部分包括操作系统、数据处理软件和数据可视化软件等。
操作系统为采集装置和数据管理平台提供良好的运行环境。
数据处理软件用于对采集到的数据进行处理和分析,为决策提供决策支持。
数据可视化软件则将采集的数据以图表、地图等形式直观展现,使得数据更加易于理解。
电力用户用电信息采集系统的实现过程主要有以下几个步骤:首先,确定采集装置的品牌和型号,并评估采集装置的性能指标,包括采集精度、采集速度、存储容量等。
其次,设计采集装置的电路结构和软件程序。
电路结构主要包括传感器、模拟转换器、数字转换器、微处理器等部分。
软件程序主要是针对特定的采集装置开发的,主要负责采集、处理和存储数据。
然后,选择通讯方式和协议。
通讯方式包括有线和无线通讯,无线通讯可以选择ZigBee、LoRa、GPRS等协议。
通讯协议是指采集装置和数据管理平台之间的数据传输协议,有MQTT协议、HTTP协议等。
最后,开发数据管理平台。
数据管理平台的功能包括数据处理、数据存储、数据分析和可视化。
采用云计算技术可以实现数据的共享和协作处理,提高采集数据的效率和精度。
智慧用电信息系统设计设计方案智慧用电信息系统是一种基于物联网技术的用电管理系统,通过收集、分析和管理用户的用电数据,实现对用电情况进行监控、调控和优化。
下面是关于智慧用电信息系统设计的方案。
一、系统架构设计智慧用电信息系统的架构主要包括传感器、数据采集、传输、云端存储和分析、用户界面等模块。
1. 传感器模块:安装在用户用电设备中的传感器,用于实时监测用电设备的电流、电压、功率等信息。
2. 数据采集模块:负责对传感器的数据进行采集和处理,将数据发送到云端存储和分析模块。
3. 传输模块:使用物联网技术,将采集的数据通过无线通信方式传输到云端存储和分析模块。
4. 云端存储和分析模块:将采集到的用电数据存储在云端数据库中,并进行数据分析和处理,为用户提供用电情况的统计和分析报告。
5. 用户界面模块:提供用户管理界面和数据展示界面,用户可以通过该界面查看用电情况、设置用电策略等。
二、系统功能设计智慧用电信息系统的主要功能包括用电数据采集、用电数据分析和用电优化。
1. 用电数据采集:系统通过传感器实时采集用户用电设备的电流、电压、功率等数据,并传输到云端存储和分析模块。
2. 用电数据分析:云端存储和分析模块对采集到的用电数据进行分析和处理,生成用电情况的统计报告,如每日、每周、每月的用电量统计、用电设备的能耗分布等。
3. 用电优化:根据用电数据的分析结果,系统可以根据用户的需求和设定制定用电策略,例如设定用电增长率的上限、制定节能措施等,以实现用电的优化。
4. 用户管理:用户界面模块提供用户管理功能,包括用户注册、登录、密码管理等。
用户可以通过管理界面对系统进行设置和控制。
5. 数据展示:用户界面模块可以展示用电数据的实时情况、统计报告等,用户可以随时查看自己的用电情况,了解自己的用电行为,并进行用电优化。
三、系统实施和运营方案系统实施和运营方案主要包括传感器安装、硬件设备的部署、软件开发、系统监控和维护等。
第1章通信信道及接口通信网络主站、采集传输终端、电能表,是信息交互的承载体。
通信网络的主要方式有光纤通信、230M Hz 无线通信、公网无线通信、载波通信等。
远程通信是指采集终端和系统主站之间的数据通信。
可分为专网通信及公网 通信。
本地通信是指采集终端和用户电能计量装置之间的数据通信,在本系统中主 要集中器和采集器、集中器和电能表、采集器和电能表之间的通信。
图1. 远程、本地通信说明图王主主主*主主主主1.1 通信信道建设原则通信通道的建设以满足系统需求为出发点,综合考虑技术成熟、实时性、通信安全、分布围、系统可维护、工程建设简易、造价经济以及面向企业发展等因素,根据各网省公司的现实情况选择组件通信网络平台,为低压集抄系统提供稳定可靠的数据交互通道。
1)易于安装指通信网络中相关的设备在初次安装、故障或周期轮换时,安装和参数配置的难易程度。
主要表现在各种设备的即插即拔特性和网络系统自适应能力上。
2)易于维护指当系统应用需求发生变更时,计量仪表和系统维护的难易程度。
如因价格体系或结算周期发生变更时,造成的费率结构和冻结时间在线或离线调整。
3)系统兼容性指对采集系统中各种采集和传输终端通信方式的兼容性,以及能够适应未来通信技术的不断发展。
4)标准化的接口通信网络系统各个设备之间的互联接口应采用标准接插件或者是事实上的标准接插件。
5)一体化通信通信网络系统是采集主站、采集终端、计量表计之间通信的载体,由于管理需求和用户性质的不同,三者之间能够采用的通信信道媒介差别很大,为保持主站系统的数据采集功能的专一性,建立一体化的通信机制,保证采集主站可以通过标准的统一的方式透明地和采集终端和计量表计通信。
6)经济性通信网络系统在满足系统需求和立足长远发展的基础上,所选用的网络系统应该具有相对好的经济性。
为适应各种通信方式的需要在主站数据采集服务器和集中器之间建立一个通信平台。
通信平台以网桥的形式存在,综合处理转换采集服务器和远程通信网络之间的信息交换。
通信平台和主站采集服务器之间以IP网络方式相连接,通信平台经过处理转换之后根据远程网络情况采用适应的方式和集中器通信。
实现采集服务器和集中器之间的透明通信,屏蔽远程通信的通信方式差异。
采集服务器对集中器的寻址方式:在IP链路建立之后,以此为物理链路,按照集中器逻辑地址为目的地址进行寻址,通信平台根据集中器逻辑地址选择对应的远程通信方式转发信息。
1.2远程通信远程通信可分为专网信道通信和公网信道通信。
专网信道是电力系统为满足自身通信需要建设维护的专用信道,可分为230M Hz无线专网及光纤专网两大类。
230MHz无线专网使用国家无委会批准的电力负荷管理系统专用频点,其中有15组双工频点和10组单工频点。
光纤专网是指依据电力通信规划而建设的以光纤为信道的一种电力系统部通信网络。
公网信道是相对于电力系统自身建设的专用信道而言的,它指的是使用或租用通信运营商建设的公共通信资源根据公网的分布特点和本系统的数据通信特点公网信道设计使用无线公网通道。
1.2.1 远程信道接口设计远程信道软件接口是指通信平台中的对远程通信的通信转换的软件接口硬件接口是指远程通信中各种通信方式的集中器中的通信终端的接口。
主主主主图3. 硬件接口示意图主要原则:模块化:通信软硬件接口应该按照模块化的方式进行设计,终端硬件通信模块具有标准的通信接口;适应性:软件通信接口应能适应通信方式,并具有很好的扩展性,能够适应系统规模的不断扩大,能够适应新通信方式的接入;标准化:采用现有的工业标准化如标准如RJ45 RJ11、RS232 USB等即插即用:硬件接口应能够满足即插即用的功能。
互换性:硬件接口应该是通用的,具有很好的互换性。
1.2.2典型远程信道组网方案122.1光纤专网122.1.1基本条件与建设围目前35KV 66KV 110KV及以上变电站基本具备骨干光纤通信,具备至1*2M或10M以太网接口,在此基础上具备向下延伸的网络基础。
光纤专网旨在电力通信网的基础上,向配网延伸,覆盖全部10K V线路,将高速以太网延伸至每个台区,形成光纤通信专网。
业务流向为将低压侧业务,如居民用电信息和商业用户统一接入,由上级变电站通信节点上传至供电公司数据中心。
图4. 光纤组网示意图122.1.2 光缆建设方案1 •对于架空线路,同杆塔敷设自承式或复合式特种光缆;2•对于具备电力管道路径情况,同路由敷设电力非金属阻燃光缆;3 •光缆芯数与模式选择,根据线路台区数量可选择12-24芯光缆,但不得少于12芯,光纤类型优先选用单模。
122.1.3 光纤组网方案分为以太无源光网络(EPO)传统SDH/PDH昆合组网和光调制解调器组网三种类型。
1.以太无源光网络(EPON:EPON是一种新型的光纤接入网技术,它采用点到多点结构、无源光纤传输,在以太网之上提供多种业务。
它在物理层采用了PON(无源光网络)技术,光线路终端(OLT与光网络单元(ONU之间仅有光纤、光分路器等光无源器件,无需租用机房、无需配备电源、无需有源设备维护人员,因此,可有效节省建设和运营维护成本,尤其适应于10KV线路配网结构,具备通信保护能力。
EPONS链路层使用以太网协议,使用标准以太网(I )利用PON的拓扑结构实现了以太网的接入。
因此,它综合了PON技术和以太网技术的优点:低成本;高带宽;扩展性强,灵活快速的服务重组;与现有以太网的兼容性;方便的管理等等。
基于EPONJ术的两种组网方式的无源光网络系统示意图如下:ETH RJ-45以太网接口图5. 以太无源光网络组网方式一多级分光方式。
此种方式采用单纤波分复用技术(下行1490nm,上行1310nn),仅需一根主干光纤和一个OLT(光线路终端),传输距离可达20公里。
在ONU (光网络单元)侧通过多级光分路分送给最多64个用户,因此可大大降低OLT(光线路终端)和主干光纤的成本压力成本较低。
此方案适合呈带状或链在OLT (光线路终端)侧配置多路分光器,直接输出至多路终端进行通信 此种方式组网方式灵活,覆盖半径大,布放多芯光缆时仅需放置分纤器而不使用 分光器,传输距离较远。
此方案适合业务需求密集的城镇地区。
2. SDH/PDH 昆合组网方式是电力通信专网比较传统的通信方式,在骨干网 络上应用广泛,即需要在每个站点配置光端机,技术成熟,运行稳定,但对运行 环境要求较高。
成本较无源光网络亦高。
此种组网方式每一级都需要进行一次光电转换, 通信网节点较多,维护量大。
但在已建成的网络中扩展非常方便,只需布放较短距离的光缆即可对网络进行延伸,适用于对通信速度要求不高的场合状分布的10K V 线路图6.无源光网络组网方式二L图7. SDH/PDH 网络组网方式3 •光调制解调器方式组网,在简单点对点通信中应用较广,技术成熟。
但对于大数量台区组网,会大量占用光纤资源,增加建设成本图8. 光调制解调器组网方式在变电站放置光收发池,点对点和业务点进行通信。
此种方式应用较为广泛,覆盖半径大,设备升级扩展方便,但在原有网络上增加通信节点可能需要重新布放光缆和添置局端设备,成本较高,适合业务数据量较大的城镇地区选用。
4•推荐使用方案综合以上组网技术和电力网络的实际情况,推荐采用EPON技术进行组网。
目前的电力骨干网络已满足向10K V线路延伸的基本条件,EPON技术非常适合于呈带状或链状分布的10KV线路,系统建设成本低,易于维护,标准10/100BASE-T RJ-45以太网接口输出至终端,方便应用和扩展,也方便原有业务终端的接入。
122.2 GPRS/CDMA12221 主要特点公网信道的适用围如下表:1.2.2.2.2GPRS/CDM 组网方式GPRS/CDMA 主主 n图9. GPRS/CDMA 无线公网组网方式说明:采集终端接口方式:集中器以无线MODE 的方式和GSM/CDM 基站进行数据信号的调制通信,遵 循GPRS/CDM 无线传输标准。
GPRS/CDM 核心网和系统接入设备之间组建独立的 APN/VPh 私有虚拟专网, 公网和采集系统之间以专线形式连接。
终端和通信平台之间建立建立 TCP/IP 协议,并一次作为用电信息采集系统 通信的物理。
终端地址分配:静态分配方式 MS 与IP 地址进行绑定。
终端保持 GPRSK 远 在线状态。
1.2.2.2.3 要求1.2.2.2.3.1 安全性要求必须组建独立的APN/VPN 私有虚拟专网,从IP 层予以隔离,隧道外的公网IP 无法访问隧道的IP ,隧道的IP 不能访问隧道外的IP ,隧道的IP 互访也仅限主主主主主主GPRS/CDMA 主 1PRS/CDMA主主pi _ Q—主主主 2于授权的资源。
通信运营商需采用IPSec、ACL信息加密等技术保障公网的通信安全与通信运营商对接的通信设备必须放置在隔离区,通过防火墙予以隔离。
必须设置完善的身份认证体系,拦截非授权设备接入。
应建立终端IP绑定机制,身份唯一识别。
应建立终端SIM/UIM卡号认证体系,拦截非法SIM/UIM登录。
应建立终端主叫识别机制,拦截非法指令。
12223.2 可靠性要求通信网关必须可靠,硬件设备可采用集群机制保障可靠性,单点设备故障不影响整个通信网关的正常通信。
通信网关软硬件应具备自诊断、自守护、自恢复功能。
1.2.2.2.3.3 实时性要求信道接入应尽量缩短通信延时。
正常情况下,采用ADSL GPRS CDMA!道遥控响应时间<5s, SMS言道召测响应时间<30s。
1.2.2.2.3.4 可扩展性要求当接入终端规模不断扩大时,公网信道应具备很强的可扩展性,通过增加通信设备或增加通信进程(线程)满足不断增大的系统通信需求。
1.2.2.2.3.5 经济性要求在使用公网信道时,应充分考虑使用成本,优先选择性价比高的信道。
公网信道中移动通信网络(GPRS/CDMA/SM覆盖面广、可靠性高、实时性好(GPRS/CDMA资费低,应优先采用。
移动通信网络(GPRS/CDMA/SMSt议使用GPRS/CDM为主信道,SMS乍为备用信道。
使用移动通信网络需支付每台终端的月通信费用,一般采用包月套餐,包月资费含:主信道(GPRS/CDMA流量不低于xMByte,外加短信不低于y条,包月资费不高于z元/月(x,y,z值依赖于系统的规模及商务谈判)。
采用省公司(直辖市)统一与通信服务商协商可以获取较低的通信费用,也便于维护。
对于短信部分,可以采取捆绑一定数量短信的策略,即采用全省(直辖市)捆绑使用,一年结算一次的方式,以降低短信总资费。
在使用过程中,应建立通信费用监控、预警与评估机制,及时发现通信异常,杜绝终端费用超标现象发生。
122.3 230MHz12231 单信道无线组网拥有一组双工频点的单信道无线组网技术,采用一点多址的应答式通信方式,是无线电力负荷管理系统最常见的组网方式之一。