负荷控制管理系统
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电力负荷控制系统技术今天,我们的现代生活正在被电力所驱动。
从家庭到工厂,从城市到乡村,几乎一切都需要电力。
全球电力需求的飞速增长是一个不可否认的趋势,而这也导致电力负荷的增加。
为了应对这一挑战,电力负荷控制系统技术被广泛应用。
电力负荷控制系统技术是一种自动化工具,利用电子设备和网络控制系统来监测、管理和优化用电情况的过程。
这种技术可以大大提高电力供应的效率,并为企业和消费者提供更可靠和更稳定的供电服务。
随着新的电力技术和新的负荷控制方法的不断涌现,电力负荷控制系统技术将在未来扮演越来越重要的角色。
现代电力系统的增长和扩展导致许多新的电力负载。
这些负载可以是像空调、灯光和电视这样的住宅和商业应用,也可以是像铁路系统和公共交通运输这样的大型基础设施项目。
这些新负载不仅需要更多的电力,而且还需要更好的管理。
电力负荷控制系统技术可以帮助电力公司更好地管理和控制变电站的运作,以确保更好的负荷平衡和最大化的电力效率。
电力负荷控制系统技术可以对电力网络进行实时监测和管理,以使电能消耗更加高效。
与传统的电力系统相比,现代电力负荷控制系统可对高峰负荷进行实时监测,从而对实际电力需求进行动态控制,以确保足够的电力供应,防止电压失调和过载。
这项技术利用计算机化控制系统来监视能源使用情况,并在需要时自动切换电源。
在新能源并网方面,电力负荷控制系统技术也扮演着重要角色。
由于太阳能、风能和其他清洁能源单元具有变化的能源产量,电力负荷控制系统技术可以在不断变化的能源供给情况下,协调整个电力系统的运行。
这种技术还可以确保电力系统尽可能地利用可再生能源资源,并在不同的季节,天气和时间段中,实现电力负荷的平衡。
总之,电力负荷控制系统技术是一种自动化工具,可以监测、管理和控制电力系统中的各种负荷。
它可以协调整个电力系统,确保电力的稳定供应和高效利用。
尤其是在未来,随着新的电力技术和新的负荷控制方法的不断涌现,电力负荷控制系统技术的应用将变得越来越广泛。
TFSJ-Ⅱ用电负荷控制系统一、概述二、系统构成三、系统功能四、技术特点五、系统通讯六、控制终端一、概述电力负荷管理系统是集计算机技术、数据处理技术、通信技术、自动控制技术于一体的高新技术。
充分利用供、负荷信息对提高管理水平、增加经济效益起着至关重要的作用。
当前城乡电网改造的不断深入发展,提高负荷管理自动化水平、提高电网运行的可靠性和安全性是各供电企业急需解决的问题。
电力市场的运行除了供电企业制定出完善的管理机制外,还要从技术支持上建立一整套周密的保证体系,以此来作为管理的基础。
如何对日益复杂的电网负荷进行调控、对纷繁复杂的电力设备进行科学管理,如何优化电度调度各个环节,使整个系统协调运转,都需要先进的技术作为基础。
随着电力营销及需求侧管理技术的发展和管理创新,电力负荷管理系统已成为电力营销与客户服务工作的重要组成部分。
TFSJ-Ⅱ电力负荷控制管理系统主要实现对电力用户的负荷进行监控,实现限电不拉线和公平、合理、有序用电。
实现远程抄表、催缴电费、计量监察等功能,为电力营销考核提供准确的数据。
同时可以实现预购电,先交钱后用电,完善用电营销管理体制。
该系统具有用户用电档案管理、负荷监控、系统管理、线损分析、报表与曲线输出、与其他系统接口功能。
随着电力负荷管理系统功能的日臻完善,不仅能对电力用户的负荷进行监控,实现限电不拉路的基本目标,而且能实现远程抄表、催缴电费、计量监察等功能,还能通过计算机联网实现数据共享。
利用负控终端对大用户的用电负荷进行控制,实现有序用电、预购电和计量远程抄表管理。
实现系统负荷预测, 为电力市场考核提供准确的数据。
该系统具有用户用电档案管理、负荷监控、系统管理、线损分析、报表与曲线输出、与其他系统接口功能。
二、系统构成系统主要是由负荷控制终端,监控中心计算机及控制管理软件三部分组成。
负荷控制终端可以监测用户负荷参数和抄收计量数据,监控中心可通过CDMA/GPRS/GSM或230M无线数传电台实现对电力用户的负荷进行监控,将数据存入数据库,同时可完成对抄表数据的整理、计算、显示等工作。
浅析电力负荷控制管理的系统摘要: 本文主要介绍了电力负荷控制管理系统的组成、设计、工作原理等,对负荷控制常用的无线230 mhz电台方式、gsm短信方式、gprs方式等进行了比较。
关键词:电力负荷控制管理;电表远抄;通信技术;中图分类号: tm247 文献标识码: a 文章编号:前言随着电力事业的发展,用电管理的重要性日益显现出来,这就需要在负荷控制系统的基础上扩展功能,使之在用电管理方面发挥更重要的作用。
将这些扩展功能同负荷控制综合在一起,形成了现代的负荷控制管理系统。
电力生产的一大特征是发电功率必须与用电功率保持动态平衡。
以前,电力调度中心只能调度发电功率,而负荷功率不能进行直接控制。
一个城市有成千上万个用电企业,分布在方圆几十公里范围内。
对这些用户进行控制和管理存在一系列技术难点。
随着计算机和通信技术的发展,目前已具备条件对全市上万用户进行远程控制,实现发电功率与负荷功率平衡。
这样的系统叫做电力负荷控制管理系统。
一、系统的组成和工作原理电力负荷控制管理系统是一种集中控制系统,一般由一个管理中心(主站)、通信信道和几百个以至上万个远方终端(rtu)所组成。
系统的特点是远方终端数量特别多,而且分布广,但每个终端的实时信息量并不大。
以下为一个集无线230mhz电台、gsm短信、gprs网络方式于一体的电力负荷控制管理系统结构示意图。
二、终端的基本组成和工作原理终端由主控单元、电参数采样单元、监控单元、通信单元、rs485接口、遥信输入及遥控输出单元组成。
通信单元负责终端的数据接收和发送,若采用无线230 mhz通信方式,通信单元为电台;若采用gsm/gprs通信方式,则该单元为gsm/gprs收发模块;主控单元通过rs485接口读取多功能电能表的功率、电量、最大需量等数据和信息,并通过通信单元定时或按主站要求向主站发送数据;电参数采样单元采样三相电压、电流,再由主控单元对其进行分析计算,并将结果同通过rs485接口读取的相关数据进行比较,若有异常则向主站报警;监控单元负责监视各类异常情况,并及时通知主站、报警及发信通知有关人员;遥控输出单元负责跳闸输出;遥信输入单元采样跳闸开关的状态。
无线电负荷控制系统简介2002-10-16 8:17:00 来源:无线电负荷控制系统是指以无线电作为信息传输通道对地区和用户的用电负荷、电量及时间进行监视和控制的技术管理系统。
系统的组成:微型计算机系统、前置机、电台、天线、电源等设备组成。
属台是设在用户的单向和双向终端,由电台、调制解调器、数据采集、数据处理、参数显示及电源等组成。
通信系统是国家无委批准用于无线电负控的专用频率,它利用无线电波传送控制信号。
由于中央站天线高度和发射功率的限制,监控范围相对受到限制,为了扩大监控范围,须考虑加设中继站。
特点:该系统属集中控制系统,具有遥控、遥测、遥信等功能,系统容量大,调整配置灵活,容易扩充。
当电网发电出力不足,需拉闸停电时,遥控功能可根据实际情况拉下所需负荷,避免调度部门对供电线路直接停电。
还可随时监测、检索用户的用电情况,并通过主台显示器了解用户的设备运行情况,开关状态等。
主台计算机系统对采集的信息进行计算汇总分析打印等技术处理。
功能:①系统控制中心的功能;②系统终端的功能。
系统控制中心的主要功能如下:①遥控功能:遥控功能是指控制中心可以在远方发布遥控跳闸命令,使遥控终端接受主台命令跳开开关的功能;②遥测功能:遥测功能是指控制中心可以在远方采集用户的用户数据,并将用电数据全部存入计算机并进行分析。
③遥调功能:主台对所有用户终端调整电力电量指标及各种参量;④遥信功能:控制中心可随时了解用户的开关状态、拉路情况进行分析;⑤对时功能:为保证双向终端用户时钟与主台保持一致,整点时系统自动对时;⑥通话功能:主台可与全部双向终端用户进行通话;⑦主台计算机系统对用户资料进行打印及其它技术处理;⑧系统自管理功能:为保证无线电负荷控制系统安全、可靠运行。
系统终端功能如下:①双向终端功能:接受主台各种命令,包括对用户的电压、电流、有功电量、无功电量、有功功率、无功功率、最大需量等进行数据采集,按给定的电力电量指标进行闭环自动控制,接收主台的广播通话及选站通话、报警,当电力、电量超指标修改定值、拉闸等均发出报警、显示参量,时间、峰谷时段功率定值、最大需量定值、电量定值、瞬时负荷、电量、最大需量、跳闸次数等均可通过显示器显示出来,终端机在停电时所有数据均可保留。
新型电力负荷管理系统介绍
新型电力负荷管理系统是一种基于先进技术的系统,旨在有效
管理和优化电力负荷,以确保电力系统的稳定运行和高效利用。
该
系统通常包括以下几个方面的内容:
1. 实时监测和数据采集,新型电力负荷管理系统能够实时监测
电力系统的负荷情况,通过传感器和智能仪表采集各种数据,包括
电压、电流、功率因数等,以便进行分析和处理。
2. 数据分析和预测,通过对实时采集的数据进行分析和处理,
系统能够预测未来的负荷需求,识别潜在的负荷波动和峰值,从而
制定相应的调整策略。
3. 负荷调度和控制,新型电力负荷管理系统具备智能调度和控
制功能,能够根据实时负荷情况和预测结果,对各种电力设备进行
合理的调度和控制,包括发电机组、变压器、开关设备等,以实现
电力系统的平衡和稳定运行。
4. 节能减排和优化运行,系统通过对负荷进行精细化管理和优
化调度,能够有效降低系统的能耗和运行成本,减少对环境的影响,
实现节能减排的目标。
5. 故障诊断和应急处理,系统还具备故障诊断和应急处理的能力,能够及时发现电力系统的故障和异常情况,并采取相应的措施
进行处理,保障电力系统的安全和可靠运行。
总的来说,新型电力负荷管理系统通过先进的技术手段和智能
化的管理策略,能够实现对电力系统负荷的精细化管理和优化调度,确保电力系统的稳定运行和高效利用。
这种系统在现代电力系统中
具有重要的应用和推广前景。
新型电力负荷管理系统控制回路改造技术方案随着能源需求的不断增长,传统的电力负荷管理系统逐步显得过时。
因此,新型电力负荷管理系统应运而生。
对于现有的电力负荷管理系统,我们可以通过控制回路改造技术方案来升级它的性能,提高其效率和精度。
一、问题分析:电力负荷管理系统存在的问题1. 传统的电力负荷管理系统有局限性,无法满足现代化的需求。
2. 传统系统的调节精度不够,难以实现电力负荷的精确控制。
3. 传统系统的控制方式单一,无法适应不同的负荷需求。
二、控制回路改造技术方案1. 选用新型电力负荷管理系统,提高系统的可调节性和实时性。
2. 改进传感器技术,提高系统测量和控制的精度。
3. 引入现代化的控制算法,提高电力负荷的稳定性和响应速度。
4. 增加控制方式的多样性,使系统能够满足不同的负荷需求。
三、技术方案的实现流程1. 设计新型电力负荷管理系统的框架,并进行系统的选型和构建。
2. 优化传感器的选型,提高系统的测量精度。
3. 研发出相应控制算法,通过实际测试来调试和验证算法。
4. 设计多种控制方式,通过实验来验证可行性,并在现有系统中进行应用。
四、改造后的电力负荷管理系统的优势1. 新型系统具有更好的可调节性和实时性,能够及时响应负荷的变化。
2. 改进的测量和控制精度,能够实现对电力负荷的精确控制。
3. 引入现代化的控制算法,提高了系统的稳定性和响应速度,使系统更加可靠。
4. 增加多种控制方式,满足不同的负荷需求,提高了系统的适应性和灵活性。
综上所述,通过控制回路改造技术方案,我们可以将传统的电力负荷管理系统升级为新型系统,提高其性能和效率。
这将有助于更好地满足能源需求,并为现代化城市的发展做出贡献。
电力负荷控制系统管理问题思考摘要:负荷控制,又可称为负荷管理,其主要是用来碾平负荷曲线,从而达到均衡的使用电力负荷,提高电网运行的经济性、安全性,以及提高电力企业的投资效益的目的。
为了有效的节约能源,电力企业开始将电力负荷控制技术开始进行应用,此技术通过调控用电高峰期和低谷期的电价来对用户进行调控,通过此项调控技术可以使用户有效的避开用电高峰期,从而使用用电低谷期的电力,从而达到削峰填谷的作用。
本文围绕负荷控制系统的相关问题展开了探讨。
关键词:负荷控制;电力;营销管理前言:电能现在已成为当前社会发展中必不可少的能源之一,目前人们对电能的依赖性越来越强,所以对供电的质量也有了较高的需求。
电力负荷控制即是综合运用现代化管理、计算机应用、自动控制、信息等多个学科的技术,来实现电力营销监控、电力营销管理、营业抄收、数据采集和网络连接等多种功能。
因此,电力部门为了不断提高自身的电力管理控制水平,搞好电力营销管理工作,就必须做好其自身的负荷控制系统,以确保电网的真正安全。
1、电力负荷控制系统的意义1.1对电力经营的意义由于负荷控制系统可以具有良好的数据监控系统以及优秀的整体监督作用,就使得电力的技术人员可以更好地对远程用户施行合理的用电数据监控,对于其临时出现的数据异常现象也可以进行系统的数据调查以及分析,大大降低了窃电现象的发生;另外,其还具有远方抄表以及远程预售电的功能,不仅仅增加了用户用电质量,更加了用户用电的安全。
电力负荷管理系统对电力客户可进行实时监控,如监视客户用电的变化,对欠费客户报警及进行有效的停、限电控制,对客户的各时段用电情况进行计量等。
同时也可自动监测和记录客户窃电情况,实现预售电的运营方式,可从根本上解决收费难和欠费问题,实现远方抄表,进行用电预测分析。
系统可为电力营销环节实现自动化、网络化管理,奠定了基础。
1.2对电力生产的意义对于电力负荷控制系统而言,其具有多方面的数据监控以及系统整体运行监督的作用。
浅谈电力负荷管理系统的应用目前,我国供電局辖区内违法窃电现象已成为困扰电力正常供应和电力企业健康发展的突出问题。
它不仅给国家和企业造成了巨大的经济损失,而且严重扰乱了正常的供电秩序,直接威胁了国家电网安全。
而我国用电管理部门要知道用户的各项用电数据,大都是用电管理人员到用户现场抄表。
采用人工方式来抄录用户电表的各项数据,其工作量大,工作效率也低,不适应用电管理现代化的需要。
近年来,电力负荷监控系统正逐步由单一的控制功能向负荷动态分析、远程完成抄表等多功能技术支持系统的方向发展。
作者分析了负荷管理系统的配置、特点和功能,结合XX供电局的应用实例,详细阐述了负荷管理系统在电力营销中的应用价值,以期为电力正常供应和电力企业健康发展作出贡献。
1负荷管理系统1.1负荷管理系统的配置电力负荷管理系统,又叫电力负荷控制系统,是综合现代化管理、计算机应用、自动控制、信息等多个学科于一体的系统。
它由主站和负控终端构成,其运行的平台由客户/服务器与浏览器/服务器结合在一起;管理系统的网络通信方式是GPRS230MHz。
主站和营销系统则是通过局域网实现互联。
1.2负荷管理系统的特点负荷管理系统优点显著,主要体现在以下几个方面:第一是具有良好的外延联网的功能,它除了具有局域网的功能外,还能实现系统内上下级用电管理子系统之间的远程通信,从而实现资源的共享;第二是通信手段灵活可靠,由于其功能多样,所以使用方式灵活可靠;第三是设备的升级简易,可以采用简便的方式实现升级换代。
1.3负荷管理系统的功能负荷管理系统的功能可以分为硬件和软件两个方面。
在硬件方面,它可以实现现场负控终端的业务和营销管理系统的接口。
同时可以保证两个系统数据的精确性,实现规范化管理。
在软件方面,它能够实现数据采集、报警、数据显示和数据处理、系统设备的监控等。
软件系统可以支持无线通信方式和有线通信方式,也能够支持当前的多信道通信,从而实现数据的真正共享。
2负荷管理系统在电力营销中的应用2.1远程抄表我国用电管理部门要知道用户的各项用电数据,大都是用电管理人员到用户现场抄表。
华北电力大学(北京)电力学院毕业设计电力负荷控制管理系统总体设计专业班级学生姓名指导教师年月日摘要随着电力市场由卖方市场向买方市场的转变,电力部门的经济效益将越来越取决于对供用电各环节进行管理的细致程度,其中,加强对大用户用电现场的管理是提高经济运行水平的有效途径之一。
建立大用户电力负荷管理系统,可实现大用户远程自动抄表和负荷现场管理,提高用电监测及负荷管理水平,为加强电力需求侧管理提供重要技术支持。
为了能够顺利地完成供电公司大用户用电现场管理系统的工程设计和实施,在本技术方案中,结合电量采集与配用电管理系统设计、开发和实施方面的专业技术和经验,以及在工程建设中的实际情况,面向电力公司提出的一种解决方案。
希望能为供电公司建立一套实用的、可靠的大用户用电现场管理系统,最大限度地满足供电公司在电能量采集和大用户用电现场管理现在和未来的需要,并以此提高供电公司的智能化、促进供电事业的腾飞。
本文从确保电网安全、稳定运行的角度出发,针对当前日益突出的电力供应紧张的局面,提出建设一套集实时监控、负荷预测、需求响应、智能报警、远程遥控为一体的电力负荷控制系统的设计思路。
本方案设计的电力负荷控制管理系统,考虑了设计的规范性和可扩展性,发挥了管理系统的作用,能够有效地控制调整电力负荷,通过远程抄表维护电网的安全运行,对该地区电力负荷管理起到了积极作用。
随着互联网技术的发展及相关行业的发展,负荷控制手段也越来越丰富,能够按照市场规律做出更多的电网调峰、居民用电智能化管理、基于尖峰电价/可中断负荷激励引导柔性负荷参与电网需求响应方面的探索尝试。
关键词:电力负荷管理,需求侧管理,电力智能化目录第一章电力负荷控制管理系统的意义 (1)第一节电力负荷控制管理系统研究的目的 (1)第二节电力负荷控制管理系统研究的意义 (1)1.负荷预测准确性 (1)2.与电力营销系统实现了数据共享,确保数据的唯一性 (2)3.为降低线损提供了科技手段 (2)4.优化运行方式 (2)5.有效杜绝窃电的发生 (3)6.实时控制负荷,科学调配 (3)7.反应迅速,确保电网安全稳定 (3)第三节电力负荷控制管理系统的功能设计........................................错误!未定义书签。
电力负荷管理系统的设计与实现随着社会经济的发展和人们对电力需求的不断增长,电力负荷管理成为保障供电稳定的重要任务。
电力负荷管理系统的设计与实现是为了统筹调配电力资源、实现负荷均衡和优化供电效率。
本文将从系统设计与实现两个方面探讨电力负荷管理系统的相关问题。
一、系统设计1. 整体架构设计电力负荷管理系统的整体架构设计应该包括前端数据采集模块、负荷预测模块、负荷控制模块和数据分析模块等组成。
前端数据采集模块用于实时采集各个电力负荷设备的用电数据;负荷预测模块通过算法分析历史数据和趋势预测模型来预测未来的负荷变化;负荷控制模块根据负荷预测结果和供电能力进行负荷控制和优化调度;数据分析模块用于对负荷数据进行分析和报表生成。
2. 数据采集与传输为了实现实时监测和数据采集,电力负荷管理系统需要部署传感器设备来采集负荷设备的用电数据。
这些传感器设备需要采用合适的通信协议和传输方式,可选择有线通信或者无线通信,确保数据的可靠传输。
同时,数据传输应具备一定的安全机制,以防止数据泄露和非法访问。
3. 负荷预测模块负荷预测是电力负荷管理系统的核心功能之一。
预测模块应当根据历史数据和趋势分析算法,以及考虑到节假日和季节变化等因素,进行准确的负荷预测。
预测结果可以提供给负荷控制模块,帮助进行优化调度和合理分配电力资源。
4. 负荷控制模块负荷控制模块负责根据负荷预测结果和供电能力,进行负荷均衡和优化调度。
该模块可以根据优化算法和规则引擎,实现负荷调度和控制策略的自动化。
同时,应兼顾供电稳定性和用户需求,确保各区域负荷合理分配。
5. 数据分析模块数据分析模块用于对负荷数据进行分析和报表生成,以提供决策支持。
通过分析历史数据和负荷情况,可以对电力负荷的趋势和规律进行把握,为未来的负荷控制和规划提供参考。
二、系统实现1. 前端数据采集在系统实现阶段,需要根据设计要求选择合适的数据采集设备和传感器,并进行部署和安装。
同时,需要进行设备联网配置和通信协议的设置,确保数据的准确采集和传输。
新一代负荷控制管理系统的应用 2007年7月25日15:11 来源:汪锡成辽宁省大石桥市农电局随着经济的发展及人们生活水平的提高,用电结构和需求发生变化,不可避免的出现了供电紧张的情况。
在目前,是否能够有效控制现有用户用电负荷仍然是解决供电紧张的关键。
传统的电力负荷管理系统大多只具有简单的终端设备,整体的用电负荷分析还要依靠人为处理。
经过近10年的发展,全国35个省会城市和计划单列市,200多个地市及县级市都不同程度地建立起了负荷控制系统,根据国家计划用电的需要,具有“不超不限,谁超限谁”以及“控制到户”等功能,这对前些年在严重缺电的情况下保证电网正常供电,保障工农业生产和人民生活正常用电发挥了重要作用,取得了显著的经济效益和社会效益。
但随着国家经济体制由计划经济向市场经济的过渡及发展,原有的电力负荷管理系统已远远不能满足用电管理的现实需要,除了要求终端能够满足基本的控制功能,信息的采集功能要进一步加强,同时也要求软件系统的功能进一步延伸,能够对采集来的数据进行有效分析、保存,为用电决策提供科学支持,还要做到与其他部门对信息的使用和一致性要求,与调度、配网、售电 mis 等系统交换信息,满足其他部门的需要,形成灵活完整的综合系统。
1 新一代负荷管理系统随着现代化管理的不断深入,电力负荷管理系统作为电力需求侧管理的重要技术手段,已越来越显示出它的实用价值,其推广和应用的程度从某种意义上反映了电力需求侧管理的现代化水平。
不断发展的计算机及通讯技术为电力负荷管理系统新功能的扩展提供了有力的支持,新的技术不断出现,极大的方便了系统功能的扩展。
C/S又称Client/Server或客户/服务器模式。
服务器通常采用高性能的PC、工作站或小型机,并采用大型数据库系统,如Oracle、Sybase或 SQL Server,客户端安装专用的客户端软件。
C/S的系统结构能充分发挥客户端PC的处理能力,很多工作可以在客户端处理后再提交给服务器,对应的优点就是客户端响应速度快,能够给服务器减轻压力,而且有更高的安全性和稳定性。
TFSJ- 口用电负荷控制系统一、概述二、系统构成三、系统功能四、技术特点五、系统通讯六、控制终端、概述电力负荷管理系统是集计算机技术、数据处理技术、通信技术、自动控制技术于一体的高新技术。
充分利用供、负荷信息对提高管理水平、增加经济效益起着至关重要的作用。
当前城乡电网改造的不断深入发展,提高负荷管理自动化水平、提高电网运行的可靠性和安全性是各供电企业急需解决的问题。
电力市场的运行除了供电企业制定出完善的管理机制外,还要从技术支持上建立一整套周密的保证体系,以此来作为管理的基础。
如何对日益复杂的电网负荷进行调控、对纷繁复杂的电力设备进行科学管理,如何优化电度调度各个环节,使整个系统协调运转,都需要先进的技术作为基础。
随着电力营销及需求侧管理技术的发展和管理创新,电力负荷管理系统已成为电力营销与客户服务工作的重要组成部分。
TFSJ-n电力负荷控制管理系统主要实现对电力用户的负荷进行监控,实现限电不拉线和公平、合理、有序用电。
实现远程抄表、催缴电费、计量监察等功能,为电力营销考核提供准确的数据。
同时可以实现预购电,先交钱后用电,完善用电营销管理体制。
该系统具有用户用电档案管理、负荷监控、系统管理、线损分析、报表与曲线输出、与其他系统接口功能。
随着电力负荷管理系统功能的日臻完善,不仅能对电力用户的负荷进行监控,实现限电不拉路的基本目标,而且能实现远程抄表、催缴电费、计量监察等功能,还能通过计算机联网实现数据共享。
利用负控终端对大用户的用电负荷进行控制,实现有序用电、预购电和计量远程抄表管理。
实现系统负荷预测, 为电力市场考核提供准确的数据。
该系统具有用户用电档案管理、负荷监控、系统管理、线损分析、报表与曲线输出、与其他系统接口功能。
二、系统构成系统主要是由负荷控制终端,监控中心计算机及控制管理软件三部分组成。
负荷控制终端可以监测用户负荷参数和抄收计量数据,监控中心可通过CDMA/GPRS/GS或230M无线数传电台实现对电力用户的负荷进行监控,将数据存入数据库,同时可完成对抄表数据的整理、计算、显示等工作。
局域网中的终端电脑可通过权限查看中心服务器提供的各种数据及报表。
系统总体结构图如下:♦负荷控制终端TFK-6211终端采用高速32位嵌入式处理器+DSP的高性能CPU和嵌入式实时多任务RTOS操作系统,采用先进的高速高精度数字采样技术,实现实时高速电能计算,特别是在负荷波动大、谐波含量高的运行状况下仍然能够保证采样和电能计量精度。
具有远方遥控、本地闭环控制功能,支持开关状态输入和计量箱门打开报警。
所有数据通过控制终端的GPRS数字移动通讯模块上传到监控中心进行数据保存和分析,同时可接收中心的控制命令实现对被监测点进行断路控制。
终端电磁兼容性能优良,能抵御高压尖锋脉冲、强磁场、强静电、雷击浪涌的干扰、且具有较强的温度自适应能力范围。
♦数字式电表用户计量表应采用数字式电表,具有脉冲输出、数据输出的数字式电度表均可。
♦GPRS/GSM移动数据传输网络GPRS^络由中国移动公司提供,完成远程GPRS I讯模块的无线网络数据通过GGSN专化为传统有线网络数据,与位于网络上的监控中心计算机通讯,由于GPRS I信是基于IP地址的数据分组通信网络,中心计算机主机最好申请配置固定的IP地址。
负荷控制终端的数据经GPRS功能模块对数据进行解码处理,转换成在公网数据传送的格式,通过中国移动的GPRS无线数据网络进行传输,最终传送到配电中心IP地址。
♦监控计算机通过移动通信公司提供的DDN专线,与GPRS网络中的GGSN目连(一般是非直接的,而是通过路由的),接受到GPRS网络传来的数据后先进行AAA认证,后传送到中心计算机主机,通过系统软件对数据进行解包之后存入本地数据库。
各个终端采用GPRS模块和该计算机进行通信,由于DDN 专线可提供较高的带宽,当采集点数量增加,中心不用扩容即可满足需求。
♦后台数据库数据库是与中心计算机目连的一台数据库服务器,它将中心计算机接收到的的原始数据进行存储,同时,为管理软件系统提供数据。
♦系统管理分析软件管理软件系统包括服务器子系统和客户机子系统。
其中服务器子系统通过对数据库的访问,以C/S 和B/S 的方式向客户机提供数据服务。
客户机子系统是数据的最终处理终端,根据电力部门的业务需要,可以针对不同的业务部门提供不同的信息和处理权限。
可进行业务管理和计费管理,对电力数据进行校验、计算、存储、分析、管理等,可对异常情况进行告警,同时对用户使用情况实时监控,保证电力局的合法收益。
三、系统功能3.1 负荷管理♦负荷控制对用户进行遥控(直接闭、合闸)、功率控、电量控(包括日电控、月电控)、时段控(包括厂休控和时段控)。
可以对单个、批、组、全体终端实施限电控制,在批操作中,可对其中的每个终端设置控制轮次、控制时段、功率定值、电量定值,并逐个下发;能增加、删除限电方案,并对其进行更改、投入和解除,对重要用户实施保电或从一组用户中将某些用户剔除,使之不参与组操作;对终端进行复位操作,包括硬件、参数区、数据区的初始化;能在完成限电操作后将限电效果通过终端召测回来;能与终端进行限时通话并可下发通知信息;主站可每日对终端进行广播或单个对时(可设定任意时间),以防止因时钟误差造成数据不准确。
♦预购电先购电,后用电,使用户树立电是商品的观念,有效解决电费回收难题主站向终端下发购电能量(费)控参数设置命令,包括购电能量(费)设置单号、购电能量(费)值、报警门限、跳闸门限、各费率时段的费率等参数;主站向终端下发购电能量(费)控投入命令,终端收到该命令后显示“购电控投入” 状态,自动执行购电能量(费)闭环控制功能。
终端监测剩余电能量,如剩余电能量小于设定的告警门限值,应能发出音响告警信号;剩余电能量小于设定的跳闸门限值时,按投入轮次动作输出继电器,控制相应的被控负荷开关。
终端自动执行购电能量(费)定值闭环控制的过程中应在显示屏上显示剩余电能量、控制对象、执行结果等信息。
♦参数设置设置电能表CT、PT、K 常数和实时数、底数;设置电压、电流模拟量参数;设置功控、电控的尖峰平谷时段及各个时段的功率定值;设置厂休控、日电控、月电控、购电控参数;♦系统管理变电站和线路资料的输入和修改;行业划分管理;能按行业、分局、站点、变电站、线路对用户进行分组。
站点管理,包括主站、二级站、中继站相关信息的输入和修改;前置机名称管理,对前置机的编号、名称、网络地址进行维护;终端档案管理,对终端配置(如接线图、轮次配置等)及所属用户有关信息进行维护;系统配置参数管理;对电表档案进行管理;3.2 远程抄表能对终端数据(包括实时数据、日数据、月数据)进行随机召测;对前置机存档的历史日、月数据进行补测。
用户注册管理,根据用户登录的帐号分配用户指定操作权限。
对电表数据进行随机召测,包括由终端召测和由电表直接召测;3.3 数据统计分析对存档日月数据进行统计,按单用户、分局、行业、系统得出日、周、月、年的负荷情况,并生成负荷曲线和报表;对存档日月数据进行分析,得出终端异常数据,异常情况包括召测失败、超变压器容量、脉冲负荷与电压电流计算负荷偏差过大、历史日数据中存在与预测数据不一致、功率为零等;分析采集的电压电流参数和脉冲功率及表计读数,了解用户的负荷情况,进行防窃电监测和电压合格率统计。
根据数据可以形成电力用户的三相平衡率曲线,供电可靠性等数据。
提供设定用户的用电计划曲线,在用户用电越限后及时报警功能。
3.4 维护管理负控中心向终端维护部门下发故障单,以及维护部门向负控中心递交维修单;终端资产管理,包括资产入库单、终端安装、调试记录以及终端巡视单的维护和管理。
3.5 操作权限管理建立和删除用户帐号,并对用户的权限进行严格定义。
对于不同的操作者(如华东局、供电局、区调),设置不同的操作权限。
3.6 数据维护能按日期或所属分局,让用户选择表对某一时间段的记录进行备份或将备份数据装载回数据表中;能浏览数据库或备份数据文件中的记录。
能对数据库中过期的历史数据按日期进行删除操作。
3.7 用户档案管理负荷管理系统的用户终端档案分为两个部分,用户档案及终端档案。
用户档案信息在负荷MIS 中维护,负荷管理系统只维护和本系统相关的信息,如用户属性(一般用户、小水电、小火电、电厂、大用户),以户号为主关键字。
终端档案信息则由负荷管理系统进行维护,包括基本信息、线路、脉冲量、模拟量、轮次开关及防窃电配置信息,以终端编号为主关键字,用户户号为外关键字与用户档案相关联。
提供用户在线线添加、删除、修改各种电力对象功能。
提供计量点的定义、管理功能,并能设定操作、维护权限。
能按特定条件浏览系统事件,这些事件包括对终端控制、定值调整、相关档案修改、帐号变更、数据维护、传票生成等操作以及用户进入系统的安全审计和前置机自动任务的执行状况。
3.8 报表与曲线的输出查询浏览数据、查看系统事项、图形化输出、预定义报表、自定义报表、报表格式兼容EXCEL 、手动打印与自动打印等。
3.9 与其它系统的接口由接口模块生成系统之间事先定义的中间表,放到负控服务器中;其它系统根据负控中心预先设定的访问权限,读取中间表中的数据。
接口数据保存两年。
负荷管理系统每日历史数据采集和对数据补测后,接口模块自动生成中间表,并可由用户设定生成数据的时间和周期或用户可手动由菜单上选择生成数据。
三、技术特点平台化设计:既是应用,又是平台,超越单纯MIS 应用,构筑信息集成平台。
为用户提供一个信息平台、为工作者提供一个工作平台、为管理者提供一个控制平台、为决策者提供一个决策支持平台、为系统维护者提供一个集中维护平台。
面向对象:全面采用面向对象的分析与设计方法,明确划分子系统、功能、模块的边界,制定统一的功能、模块、数据的接口规范。
应用软件总线技术实现功能、模块的即插即用,应用工作流模式将功能、模块串接为事务,实现系统的无模式运行方式;对事务进行自动检测、分析,并把异常或未处理事务主动提交给用户,实现从被动管理到主动管理的转变。
从而提高系统的开放性、可扩性、可维护性、以满足电力用户不断增长的发展需要。
规范业务:通过计算机管理来规范、简化、优化现有业务处理流程,提高管理效率;强调基于工作流,保证工作流的闭环。
强调实用:采用一体化及集成化相结合的方法,对紧耦合系统采用一体化设计方法,实现各子系统间的无缝连接;对弱耦合系统采用集成化设计方法,以降低子系统开发的难度,同时也可在最大程度上保护用户已有的投资。
现代数据传输技术:数据传输采用GPRS无线通讯方式,实时性强,安全可靠免维护,组网运营成本低,数据传送速率高支持电力负荷控制系统数据传输规约四、系统通讯通信平台通信平台作为系统的通信枢纽应当具有稳定性、可扩展性、开放性,具有以下特点:采用C++ 语言编制,软件运行高效、可靠.可管理多串口卡、终端服务器、拨号调制解调器、无线通信电台等多种通信资源,允许多个后台系统共享通信资源.采用多任务、多线程技术保证系统数据采集的高效率.具有任务优先机制,高优先级命令优先.双机热备模式运行,可实现硬软件故障切换.规约模块为外挂方式, 易于扩展.采用周期任务方式定时采集各类终端数据.兼容不同通讯速率通讯模式可统计设备通讯成功率对通信报文进行自动存储管理,定期存入数据文件或数据库中,可计算各终端和系统的通信成功率具备管理二级通讯设备功能(如:中继站)能够同时与实时数据库、商业历史数据库接口,具有稳定的数据存储机制,当数据服务器宕机时,通信平台可等待恢复并自动连接。