浅析用电信息采集系统运维工作的发展途径论文_张洁

浅析用电信息采集系统运维工作的发展途径论文_张洁

国网临汾市尧都区供电公司 山西临汾 041000

摘要:智能电网建设已经成为当今电网发展的重要方向,用电信息采集系统是配电网信息化的重要组成部分。鉴于此,介绍了用电信息采集系统的基本架构,重点阐述了供电所在系统运维过程中发现的问题,并有针对性地提出了解决方案,同时通过改进工作方式,提升了分散低压用户的采集成功率和运维人员的运维效率。

关键词:用电信息采集系统;电力载波;工单式运维

中图分类号:TM73 文献标识码:A

1 引言

近年来我国电力体制改革不断深入,市场竞争呈现出日益激烈的态势,以及客户需求也变得多样化、个性化。面对新形势和新挑战,国家电网基于智能电表的数据,通过用电信息采集系统实现公用配电变压器停电信息监控、配电线路停运信息研判及公用配变异常运行工况监测等需求,为供电服务指挥系统建设内容提供良好的基础。

2 用电信息采集系统概况

用电信息采集系统主要功能为:实时监控、收集和处理电力用户的用电信息、实现电力信息的自动采集、测量异常检测、电能质量检测、用电分析和管理、相关信息发布、分布式能源监控、智能电力设备信息交换等。为实现阶梯电价电费自动结算、远程和本地费控等营销业务提供了技术支持。由于对用户的实时监控,不仅有利于分析电力线路的使用和损坏情况,使操作人员能够及时发现电路故障。此外,它还可以分析和研究功耗不稳定用户的用电情况,并确保用户用电的安全性和稳定性。因此,使用用电信息采集系统可以提高效率,并且还可以自动检测分析诸如不稳定电力使用的意外情况,以防止窃电、漏电的发生。在实践中,系统的应用效果也令人印象深刻。用电信息采集系统由主站系统、通信信道和采集设备三部分组成。主站系统的主要功能是业务应用,数据采集,控制执行,预通信调度和数据库管理。通信信道用于系统主站和采集终端之间的远程数据通信。采集装置负责收集和提供整个系统的原始用电信息,通常是现场安装的终端和计量设备。

3 用电信息采集系统构架

按照《电力公司用电信息采集系统建设方案》,主要分为三层,一是系统主站,由省公司统一部署,负责服务器、数据库的搭建和维护,并按照国网公司统一标准开发应用系统;二是地市、县级供电企业管理人员的应用,通过培训合格的关键用户,进行区域管理;三是按照“谁管理,谁建设,谁负责”的原则进行一线采集建设。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆系统终端数据传输使用光纤、GPRS/CDMA/SMS移动公网等方式,终端与主站的链接主要采用移动公网,按照国网公司的企业标准,采集终端主要分为两类,第一类是低压集中器终端,主要负责台区用户电能表的实时通信和日常抄表,通信方式分为两种:(1)使用低压电力载波作为通信方式,需要在用户侧安装专用的载波采集器,这种方式一般以一个配变台区为单位进行安装;(2)使用无线公网,无线终端采用RS485方式与智能电表通信,这种方式主要用在居民小区的集中表箱中。这两种终端主要采集的是用户每日电表度数,再通过应用系统计算得出用户的每日电量,方便用户查看。第二类是专变采集终端,专门负责电力专变用户的电能采集,这类终端的采集数据种类比较全面,包含电压、电流、有功、无功功率等信息,基本涵盖了用户所有的电能信息。

4 用电信息运维系统运维工作的发展途径

4.1 台区多集中器采集模型改造

台区关系模型对营销同期线损的计算影响较大,通过集中器的升级改造利用载波通讯的特点实现台区档案抄收,采集系统增加相应的功能模块实现集中器抄收台区信息与营销档案基础信息分析比较的功能,以便运维人员进行查看和处理。改造用电信息采集系统现有台区-终端档案管理模型,实现对单台区下挂载多个集中器的数据采集模型。为了完成智能电表的曲线数据采集,通常需要台区中的多个集中器配合完成,具体方案为:令1台集中器为主、其余多台集中器为辅,同时采集台区内电压、电流、功率、功率因数等曲线数据。

4.2 编制统一格式的采集系统运维工单

(1)为解决重复来往的问题,在工单中列出了需要带的工具和材料,工作人员在出发前需要核对工具包中是否准备齐全。(2)用户基础信息和故障初步分析,将采集系统中用户信息与营销系统档案进行对比,如果是档案问题直接在系统中解决,核对无误后,进行事前三问,即“是否新表,近三日抄表情况,周边用户采集情况”,这三问为初步判断是否是故障情况,这一步完成后由班组负责人签发工单,现场派工。(3)现场运维记录,到现场后,首先核对用户信息,确定用户编号、地址、受电台区、表计编号、采集器编号是否正确,接着按照初步故障判断进行核对:1)判断是否是用户进户线故障;2)使用抄控器进行现场核对,如果发现采集器和表计对应错误或者没有对应,则对采集器重新上电,再次核对,如果重新对应,就使用抄控器现场抄表,排除采集器死机故障;3)经过前两步故障仍未解决,则更换采集器,新采集器需做好记录,更换完成后进行现场调试,使用抄控器现场抄表,成功后选择周边采集正常的用户进行载波信道测试,成功后与单位系统操作人员联系,重新进行系统装接召测,三次调试都成功后方可结束工作。(4)现场运维结束后把工单交给系统管理员,继续进行三日抄表监控。

4.3 推广面向对象通信协议

面向对象协议是基于采集主站、采集终端、现场智能电能表数据交互时所用到的数据转换协议,该协议区别于1376.1协议,是一种全新的数据交互方式。根据前期测试工作,当前完成了主站功能开发,实现了面向对象协议与645协议的电能表数据完整交互,确保现场数据采集的稳定性。面向对象协议采集应用模块能够实现灵活配置采集终端的数据采集方案、事件采集、上报方案,便于采集终端的多样化管理。在安全性方面实现多级加密策略,用户用电数据、采集终端及电能表事件上报、参数更改、控制命令下发利用不同的加密等级,提高数据传输的安全性。推广面向对象的通信协议,提高用电信息采集系统的性能,并根据电压信息,电流曲线,功率曲线,功率因数曲线等存储数据模型,实现5分钟曲线数据采集入库。

4.4 丰富的通信网接入技术

用电信息采集系统的通信具有较高的实时性和可靠性,可以通过分析目前用采系统的体系架构,研究智能电网与用采系统结合接入技术,将数据、语音和图像等方面的业务融合,实现接入技术的一体化,为采集、监测和控制提供多种安全可靠的通信通道。

5 结束语

本文介绍了用电信息采集系统的建设架构,提出了用电信息采集系统运维的措施,同时,需要加强台区之间的交流,合理规划台区用电采集系统的建设。通过用电信息采集系统推广实施效果,总结出用电信息采集系统的未来会朝向丰富、共享、大数据、移动、融合和交互的趋势发展,它仍然是配电网运营和维护的重要组成部分。

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论文作者:张洁

论文发表刊物:《防护工程》2019年第7期

论文发表时间:2019/10/28

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