基于计量自动化系统的家庭智能用电用户交互终端技术研究.doc
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1、基于计量自动化系统的家庭智能用电用户交互终端技术研究摘要:电力需求侧管理系统的关键技术在于信息的交互。本文结合计量自动化系统对家庭侧智能用电用户交互终端技术进行了研究,描述了适合于计量自动化系统的智能家庭管理系统架构和用户交互终端的功能,提出了用户交互终端的设计方案。关键字:用户交互终端,智能家庭管理系统,计量自动化系统Research on User-end Interaction of Family Intelligence Electricity Based on Metering Automation SystemsAbstract: The key technology of ele
2、ctricity demand side management system is information interaction. Combined with metering automation systems, the user-end interaction techniques of family intelligence electricity have been studied. Describe the smart home management system architecture and the user-end interaction function, which
3、suitable for metering automation systems. And Propose user-end interaction design.Keywords: User-end Interaction; Smart Home Management System; Metering Automation Systems0. 引言智能用电是智能电网的重要组成部分,是建设智能电网的着力点和落脚点。智能用电是实现电网与用户之间实时交互响应,增强电网综合服务能力,满足互动营销需求,提升服务水平的重要手段。智能用电关系到提高电网的能源使用效率、经济运行和有序用电,对电网建设、节能环
4、保、电能质量管理具有深远的影响。而适应于智能电网的用电侧用户交互终端,是智能用电技术及服务体系中最关键环节之一,能够满足用户电力定制及与电网企业远程双向互动的功能,符合智能电网技术“互动”的关键特点,非常具有前瞻性。在国内,中国电科院对智能电网的总体框架等内容进行研究,成立了智能电网研究开发中心,参加国家电网公司的智能电网研究工作,参与国网公司组织的相关工作。2009年4月,国网信通公司开始建设北京阜成路95号院和北京丰台区莲香园两个试点的样板间,2010年3月建成的上海示范工程,2010年12月,中国电科院针对智能家居系统标准制定工作召集了国内相关厂家进行讨论,并发布了标准制定工作计划。在国
5、外,也有相应的研究。荷兰IHD方案偏重于能源信息管理(三表),智能插座,并基于此实现远程控制和本地控制的功能,英国天然气公司发布的英国方案的交互内容是水电气消费数据、预付费、水电气供应安全信息和公司发布的其他信息,施耐德方案偏重于家庭照明控制、家用电器控制、安防系统方面远程控制和本地控制的功能,Current Cost公司的方案主要应用目标是提供一种基于AMR的解决方案,为用户提供精确的电表信息。兰吉尔公司的方案主要应用目标是为用户提供一个用于显示用户的用电实时量、时间、温度等信息的显示终端。Control 4公司的IHD应用目标包括家庭温度控制、家庭多媒体控制、照明控制、家庭安全、能源管理等
6、方面。AZTECH公司的方案主要应用目标也是在于用户能源管理。目前,广东电网公司各直属供电局已经建成涵盖发、供、配、售各侧的一体化的计量自动化系统,采集专变用户及低压用户的用电数据,但仅采集了用户总的用电信息,还没有有效的手段采集用户各用电设备的详细信息,掌握用户的详细用电情况,以便更好地指导用户合理用电。因此,用户侧用户交互终端极具应用推广价值。当前国内外对用户侧智能终端的研究尚处于起步阶段,一些高校及企业进行了探索性的研究及试点应用,但由于标准的空白,各类产品差异性太大,无法较好地满足智能电网发展中智能化、交互性、可扩展性、与电网应用紧密结合的要求。现阶段全国部分电网公司正积极进行智能用电
7、技术研究和智能小区试点建设工作,智能用电信息交互模式和用户交互终端关键技术和研究的重点。1. 家庭智能管理系统总体实现方案研究1.1 系统功能系统主要目的是为用户提供具备能源管理、家电控制、安防管理、室内环境管理、灯光控制管理、智能物业及智能小区等功能的全方位的智能家居产品。系统主要实现以下几个方面的功能:数据采集:包括能源数据、安防事件信息、分布式电源信息、环境数据等。智能分析:包括能源使用情况统计分析、节能措施分析、室内环境调节分析等。自动/远程控制:包括家用电器远程控制、网络摄像头远程访问、场景自动控制、分布式电源自动控制等。自动告警:包括能源异常使用告警、安全防护告警、设备故障告警等。
8、信息交互:包括能源供应信息、物业服务信息、公共服务信息等。1.2 系统实现架构图1 家庭智能管理系统实现架构系统从物理上可以分为家庭能源管理、主站系统、通信信道、应用现场四部分。家庭能源管理系统根据规模由数据库服务器、磁盘阵列、web服务器、通讯服务器、接口服务器、应用工作站及GPS时钟等相关设备组成。通信信道包括远程通信信道和本地通信信道。远程通信信道主要是指家庭能源管理主站系统与计量自动化等系统之间的通信信道以及家庭能源管理主站系统与应用现场之间的通信信道。为获得高速、稳定、可靠的通讯网络,系统采用以太网作为远程通讯的主要方式。这种通讯方式的主要优点在于低成本、高带宽、扩展性强、灵活快速,
9、能与现有以太网很好的兼容、可以很方便的进行管理等。采用以太网方式通信,主要由路由器及防火墙等设备组成。家庭能源管理主站系统与计量自动化等系统采用防火墙物理隔离,保证系统的信息安全。本地通信信道主要是指用户侧本地网络,主要采用低压电力线载波、微功率无线、WIFI(通讯接口模块化设计,可互换)等通信方式应用现场主要包括用户侧应用所涉及的用户交互终端(IHD)、智能电表、智能家电、智能安防、分布式电源以及温湿压记录仪等相关设备。2. 用户侧智能交互实现方案用户侧智能交互主要包括与计量自动化、营配一体化等系统的交互;用户与本地设备的交互。本系统在系统数据交换的实现方式、数据交换内容以及相应的处理机制,
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