新形势下电力公司电能表集抄通信方式的分析研究

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  摘 要 改革开放后,随着生产力的进一步解放,大量的机械被运用到了各行各业的生产过程中,这就使得整个社会对于电力能源的需求也在不断的增加。面对日益增加的电力需求量,电网的负荷也变得越来越大,为了满足社会经济建设对电力能源的需求,电网的结构也变得越来越复杂,其覆盖的范围也变得越来越广。计算机网络技术的快速发展,为电力系统运行过程中的安全性、可靠性以及电能的自动抄表提供了大量的技术支持。本文将对新形势下电力公司的电能表集抄通信方式进行简单的分析研究。
  关键词 电力公司;电能表;集抄通信;自动抄表
  中图分类号 F279 文献标识码 A 文章编号 1673-9671-(2012)121-0222-02
  1 传统电能计量存在的问题
  1.1 成本高
  在电力企业的发展过程中,传统的电能抄表方式,一般都必须派专人到用户的电能表安装现场进行抄表。这样的抄表方式不仅要求抄表人员的数量要多,而且其管理成本以及人力成本都相对较高。
  1.2 效率低
  传统的人工抄表方式由于受到电能表安装现场的距离限制,因此,在对电能表的电能计量数进行读取的过程中,在同一时间内就只可以对一个电能表的电能计量进行记录。在抄表的过程中,如果遇到电表被锁在用户的室内或天气较为恶劣等各种情况的影响,就不能及时的对电能表的计量数进行记录。由于在抄表的过程中受到各种因素的制约,导致了其抄表的效率相对较低。
  1.3 错误多
  由于电力现场情况复杂多样,人工抄表的过程中不可避免的会出现少抄、错抄、漏抄等情况,并有可能掺杂人为因素,给电力公司带来一定的经济损失。
  1.4 实时性低
  由于传统的抄表方式是依靠人工采集的方式来对用户的电能使用量进行采集的,而在采集的过程中,经常会遇到交通、天气等方面的因素的影响,所以,其最终采集到的数据基本上都不可能是实时数据。
  1.5 统计繁琐
  传统的电量统计以及分析的工作也必须依靠人工来对其进行手动完成,因此,对于电力系统运行过程中的故障隔离、故障检测、电力调度、继电保护、负荷控制以及电力计量等方面的功能根本就不可能实行一体化管理。
  2 远程抄表系统
  2.1 远程抄表系统的概念
  所谓的远程抄表也叫自动抄表,它主要是指利用电子传感技术、计算机网络技术以及微电子等先进的科学技术来对一些表计数据进行自动读取、处理。安装了远程抄表系统的电能表可以对电力用户的用电负荷情况进行自动的采集、记录,并利用专门的通讯方式,将采集到的数据以及客户信息传送到电力主管部门,然后再利用专用的数据处理系统对其进行处理,以此来完成电力系统对电力用户用电量的自动化计费、管理。
  2.2 远程抄表系统的构造
  客户端的电子脉冲电表、集中器、采集终端以及系统主站是构成远程抄表系统的主要成分,它们的功能如下:
  2.2.1 系统主站
  在电能表的远程抄表系统中,其核心部分就是系统主站,它的主要功能就是利用各类通讯渠道来获取客户终端所传送过来的信息(电量负荷、用户信息),并对这些信息进行适当的处理。然后再根据电能供应管理的需求来从事电费计算、报表打印以及数据统计等方面的工作。此外,它还可以与银行的结算系统进行互动,以此来方便用户缴费。通信网络、主站软件、数据库服务器以及应用服务器是组成主站系统的主要成分。
  2.2.2 采集终端
  所谓的采集终端就是供电企业装置在用户用电现场的一种低端设备,即人们常说的电表。作为电能表远程抄表系统的一部分,采集终端主要负责对单个电表数据进行采集、存储、处理和通信。当采集终端接收到集中器的命令时,就会将用户的数据发给集中器。电能表的数量巨大,如果为每个电能表都配备一个数据采集终端,会导致系统结构复杂、成本高。因此,要求每个采集终端可采集多个电能表的相关数据,并把统计的电量经过处理后保存到相应的存储器空间,使集中器能够进行抄读和控制。
  2.2.3 集中器
  所谓的集中器就是指供电企业安置在某个特定区域内的数据控制以及采集设备,它也是电能表远程控制系统中的主要组成部分。它对系统中的各个通信桥梁之间有着承上启下的作用。一般情况下,集中器会负责它的辖区内的数据采集、传输、处理、储存,同时它还可以对一些检测数据进行自动配置。集中器在接到系统主站的相关命令后,就会以主站的权限设置为依据,对电力用户所安装的电能表进行始化设置,并对其参数进行配置。
  2.2.4 客户端的电子脉冲表
  客户的电能表必须能够提供符合国际标准脉冲宽度的脉冲信号。分为以下几种,带有脉冲的电能表;带有RS.485接口的电子表;机械电能表改装成脉冲电能表,当然,该电能表必须使用主站兼容的通信协议及脉冲宽度。
  2.3 远程抄表系统的工作流程
  为了确保电能抄表系统在电力系统的运行过程中能够顺利完成与之有关的工作,在客户端就必须安装达到相关标准的电能表,使其利用脉冲信号来对用户的电能使用情况进行准确的记录。经过采集器以及数据集中器处理后的电能数据能够从特定的通信通道被传送到系统主站。
  3 电能表集抄通信的方式
  3.1 集抄通信体系的结构
  一般情况下,远程抄表系统的体系结构基本上为分布式结构,该结构主要含有上下两层,即上层通信网以及下层通信网。在对电能表的集抄通讯方式进行选择时,一定要对其应用接口、用户数量、地理环境、应用目标以及传输距离等方面的内容进行综合考虑,确保其通信的过程具有安全性以及可靠性。
  3.2 上层通讯方案
  系统主站和采集器之间的通信为上层通信,在电能表远程抄表系统中,大多采用星形结构。星形结构由一个中心和一些分别连接到中心的节点组成。在远程抄表系统中,上层通信是以安装在供电管理部门的系统主站为中心点、以分散在各变电区域的集中器为节点,形成了l对N的星形结构。星形网络的特点是结构简单,便于管理控制,建网容易,网络延迟时间短,误码率较低,便于程序集中开发和资源共享。在这种结构下,信道的通信数据量较大,要求有一定的传输速率和带宽。根据通信信道的不同介质可分为光纤、电话线和无线三种模式。
  3.3 底层通信方案
  底层通信是指采集终端和集中器之间的通信,一般来说,底层通信要求的传输距离不长,因此,可以采用总线型的通信方式。在总线型的通信方式中,网络中所有的节点共享一条数据通道,通过广播方式进行通信,各节点之间可以互相联通,某一个单独站点的故障不会影响整个网络总线型通信的传输速度,传输的距离比较短,这些特点适用于远程抄表系统的底层通信。在远程抄表系统中,一般采用如下三种方式:电力线载波通信、专线通信和现场总线通信。
  4 结束语
  通过对电能表远程抄表系统的主要组成部分及其相关功能的介绍,我们可以看出,电能表远程抄表系统的应用,为我国的电力事业管理工作提供了一系列的帮助。随着电网的不断普及,传统的人工抄表方式在一定程度上存在较大的局限性,而电能表远程抄表系统却能避免人工抄表过程中所遇到的一些问题,所以说电能表远程抄表系统在电力行业的发展过程中有着较为广阔的发展空间。
  参考文献
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