电工电气技术电能计量管理远程自动抄表系统.doc
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1、电工-电气技术-电能计量管理远程自动抄表系统目前系统的兼容性是影响电能计量管理远程自动抄表系统推广应用的一个重要障碍,特别是通信协议的兼容性和制造标准的不一致。目前在国内有几个不同的制造标准同时在使用,而每种标准和通信协议又各不相同,规定得特别具体,因此根据不同的标准制造出的产品千差万别,兼容性较差。今年SAC/TC104全国电工仪器仪表标准化技术委员会推出了采用开放式通信协议,等效采用IEC62056的GB/T19882、GB/T19897“自动抄表系统”系列国家标准;该协议从通信的角度,建立电能表的接口模型,使功能模块与低层通信协议隔离。由此,系统之间保持计量数据一致,系统的兼容性问题将很
2、快被解决。基于GPRS等远程无线自动抄表系统在技术争议中不断发展,取得了长足的进步,正在大面积地推广使用。低压电力线载波自动抄表系统采用扩频、跳频、正交频分复用、阻抗适配滤波、转发中继(载波表可以动态地被本地集中器通过电力线设置为路由器或转发器)等技术及专用芯片,不断克服我国电网拓扑复杂、污染严重带来的诸多实际问题,其抄表成功率大为提高。随着这些新技术的不断出现,逐步解决了低压电力线载波通信可靠性低等问题,目前基本能达到用户提出的80现场验收条件下一次抄表成功率,虽然对达到供电公司提出的95的实用化验收标准还有困难,但随着电能表低压配电线载波运行模拟及自动测试系统的出现,现场一次抄表成功率在逐
3、年提高,正在走出困境,走入实用化阶段。 1、自动抄表系统中基本的通信系统包括; 有线通信; 光纤通信:这种通信方式的连接节点造价和安装费用都比较高,但其具有频带宽、通信距离远、传输速率高、抗干扰能力强等优点,目前被广泛应用于许多领域。 电话线通信:投资小,适用范围广,适合不方便布线的地区。不过,此方式无法做到实时监控,传输数据易堵塞,且租赁费用偏高,不适合大容量系统的通信传输。 RS485总线:是目前国内自动抄表系统采用较多的一种通信方式,其数据传输速度较快,可靠、稳定,通信质量较高。但布线工作量大,通信信道易受外界因素破坏,且被损坏后故障排除困难,信道后续维护工作量大。 有线电视电缆:主要用
4、于已经建成并使用的集中居住型居民小区,利用已有的有线电视电缆传输数据。传输信道容量大,信号质量好,若拓展其应用范围,其价格便相对低廉。 互联网:主要应用于新建的居民住宅小区中,目前由于智能终端设备成本较高,还未能广泛应用。 低压电力线载波通信:是供电系统特有的一种通信方式,充分发挥了低压电力线载波通信的质量和实现数据的可靠传输,可采用有振幅键控、移频键控、正交双边带调制及无载波调幅调相等调制方式;为实现数据的高速传输,可采用窄带通信,双音多频调制、线性调频脉冲、多路载波调制、扩频、超窄带及多路载波等传输技术。 仪表总线:用于底层仪表数据的采集,目前国外应用较多,而国内还应用较少。 电能表通信:
5、多功能电能表能够利用自身带有的串行通信接口传输数据,可省略现场专用的数据传输装置,简化现场数据采集过程。 无线通信 卫星通信:利用近地轨道卫星通信系统传送和接收数据信息,可实现远距离异地联网,以抄读难以抄收的计量仪表数据信息。目前,国内还未将这种高效的通信方式用于自动抄表。 无线电波:分为使用小功率无线发射装置的现场手持无线抄表和使用小型大功率无线电台的远程无线抄表两种方式。前一种方式与红外抄表方式类似,且通信距离更远,实用性更强。但信号在传输过程中不够稳定,无线发射装置本身也存在功耗问题,因而目前没有广泛推广。后一种方式覆盖范围广,技术比较成熟,实时性较好,且成本较低,但通信时需要申请频点使
6、用权,因而对使用场合有一定限制,故实际中,多用于大用户电力负荷的无线监控及用电管理系统中。 红外线:在红外可视距离内能非接触的读取仪表数据,操作简单方便,实现较可靠,且成本较低。但信息传输距离较短,对方位性要求高,且系统的自动化程度较低,适合在计量仪表相对集中的城市居民区应用。 短信息:需在管理中心和各集中器中加装无线通信模块,在用户端装配数字化计量仪表,以进行通信。不需重新组网,价格较低廉,且免于维护。但系统实时性及可靠性较差,可能发生信息拥塞和丢失现象,不适合在业务量大的系统中应用。 2、新技术在自动抄表系统中的应用 蓝牙技术蓝牙技术是一种近距离无线通信标准,它能够提供低成本、低功耗的无线
7、接入方式,是近年来无线数据通信技术领域的重大进步之一。蓝牙通信其连接方式灵活,不限制在直线范围,且以一点对多点的方式。与传统的以电缆或红外方式传输计量测试数据信息相比,在短距离内应用蓝牙技术来构成自动抄表系统,不仅成本低,通信方式灵活,抗干扰能力强,安全可靠,而且适应性强,可用于便携式设备间的近距离通信,并适合大量数据的采集与测控等。但是目前蓝牙技术应用于短程无线局域网时,传输速度较慢,且造价较高。但随着技术的进一步发展,传输距离和速度会增加,价格也会降低,蓝牙技术在电力系统性能参数的无线测量、保护、自动控制以及电站综合自动化等方面,将有更广阔的应用前景。 无线局域网技术凡是采用无线传输媒体的
8、计算机局域网都可称为无线局域网,它采用射频工作方式传输和接收数据,在有线局域网的基础上,通过无线集线器、无线接入节点、无线网桥、无线网卡等设备实现无线通信。无线局域网一般以红外线或无线射频电波作为传输媒介,常用的传输技术有扩频技术、窄带技术和红外技术等;数据传输速率一般为211Mbps,最大传输距离达50km以上。与有线网络传输技术相比,无线局域网具有如下特点:移动性强、管理方便、扩展能力强、组网速度快、开发运营成本低。其不足主要有:网络产品昂贵,一次性投入费用较高、传输速度较慢。自动抄表系统中,具备无线通信能力的智能终端可以在能量管理中心和底层数据采集器之间构造无线局域网,以实现数据的实时采
9、集和控制。但是,无线局域网易受空间障碍物影响和外部电信号干扰,不可能完全替代有线网络,它可以作为有线通信网络的延伸和补充,与其共同组建自动抄表系统,以实现高质量的通信。 嵌入式系统嵌入式系统是计算机的一种应用形式,通常指嵌入于应用设备中的微处理器系统。典型的嵌入式系统有微控制器、微处理器和DSP等。嵌入式系统具有体积小、易于固化、现场实时反应能力强、软件模块层次化、可移植性强、可靠性高等特点,因此广泛应用于制造企业、过程控制、通信及仪器仪表等领域的产品中。在自动抄表系统中,可以利用嵌入式系统对传统的感应系电能表进行改造,在不破坏感应系电能表结构且不增大其体积的条件下,用嵌入式系统构建电能表的智
10、能控制单元,以增强电能表的可靠性。将构建智能型计量仪表的模拟电路、存储器、微处理器(即嵌入式系统)及各种转换器集成在一起,实现测量、控制、数据处理等用户所需功能的系统级芯片,称为片上系统SOC。SOC可使计量仪表耗能更低、尺寸更小、可靠性更高,目前已有基于SOC的单相预付费电能表与供电局的售电机组成的预付费用电管理系统问世。此外,基于嵌入式网络技术的远程自动抄表系统已经在工业现场投入实际运行。它以高性能微处理器和嵌入式实时操作系统为核心,系统中的变电所子站和电力局主站通过网络进行通信。其中子站是基于嵌入式网络技术设计的,通过RS-485接口同底层电能表通信,并经网络与主站进行通信。通过子站、主
11、站可以利用网络对各子站的电能表进行参数设置和测得数据采集,然后加以分析处理。这种自动抄表系统已呈现出很好的实时性、可靠性和性价比。嵌入式技术在自动抄表系统中的应用正逐步深入。利用嵌入式软件可提高无线产品的通信能力,将蓝牙等相关技术与嵌入式软件相结合,也有望推动自动抄表技术的进一步发展。 现场总线技术现场总线技术是一种新型的以智能传感器、控制、计算机、数字通信、网络等为支撑的综合技术,它能使生产现场、微机化测量控制设备间实现双向串行多节点的数字通信。现场总线技术具有开放、分散、数字化、互可操作等特点,使其能够广泛应用于自动抄表系统的构建中。最典型的基于 LonWorks现场总线的自动抄表系统,管
12、理中心通过LonWorks网络读取数据、计算费用并将数据信息送至信息处理平台。系统硬件主要包括管理中心操作站和现场数据采集系统两大部分。现场总线技术正日益广泛地应用于自动抄表系统。但是,现场总线领域一直存在着通信标准不统一的问题,目前现场总线本身还不能形成一个全开放的互联系统。对用户来讲,同一系统中基于不同现场总线的工业控制仪器设备间的兼容性差,则整个系统的信息传输速度较低,控制实时性差,因而现场总线技术在自动抄表领域的发展和应用受到一定的制约。 以太网技术近年来,以太网技术发展非常迅速,它具有通信速率高,开放性好,应用广泛及价格低廉等优点,且它几乎支持所有流行的网络协议,故在商业系统以及工业
13、控制领域中被广泛采用。以太网服务器和以太网子模块构成局域以太网数据采集系统。以太网子模块读取计量信息,通过局域网传输至以太网服务器。以太网服务器能够实时控制子模块,存储数据,并通过广域以太网与数据管理中心通信,从而实现自动抄表。 GPRS和CDMA技术GPRS和CDMA是基于公共移动电话网络的通信方式,具有抗干扰能力强、保密性能好、用户容量大等优点,在无线通信领域应用广泛,是一种发展迅速的数字通信标准。在计量仪表中直接安装GPRS或CDMA卡,借助公共电话交换网络就能够实现计量数据信息传输通道的无缝连接。这样构建的自动抄表系统,覆盖范围可以很大,能将一个区域或一座城市的自动抄表问题统筹考虑;且
14、其计量仪表的安装和通信连接均很方便快捷,无需中间通信设备连接调试。可以预测,GPRS和CDMA技术会在自动抄表系统中获得进一步的应用。 图形图像抄表技术为提高数据传输的可靠性,近几年还出现了可传输图形图像数据信息的抄表系统。它可将现场计量仪表获得的满足一定清晰度要求的图形图像传至管理部门。如此,可提高系统的可靠性,能观察计量仪表的实际运行情况,及时发现并解决问题。但这种抄表系统在现场需加装摄像机或数码相机以及专用的远程视频传输器。图形图像自动抄表系统在我国才出现不久,它能够降低抄表错误率,提高系统的可靠性。如果造价进一步降低,估计其可在变电站和大中用户范围获得进一步应用。3、电力线载波通信技术
15、的发展背景及对策“十一五”电力规划把电力载波通信技术的研究列入了重大研究课题之中,表明了我国在最近的将来所执行的电力通信技术政策与当前技术发展和应用的适时性和符合性,也反映了电力行业对电力线载波技术和设备发展的要求。在十一五期间将突出地反映在特高压和中压电压等级的电力载波应用两个方面,即重点发展特高压和中压载波技术,兼顾低压电力载波技术。 电力载波通信技术按照电压等级的分类高压电力线载波指应用于35kV及以上电压等级的载波通信设备。载波线路状况良好,主要传输调度电话、远动、高频保护及其它监控系统的信息。用于特高压的电力线载波通信设备亦属于此类。中压电力线载波指应用于10kV电压等级的电力线载波
16、通信设备。载波线路情况较差,主要传输配电网自动化、小水电和大用户抄表信息。低压电力线载波指应用于380V以下电压等级的电力线载波通信设备。载波线路状况极差,主要传输电线上网、用户抄表即家庭自动化的信息和数据。 “十一五”电力通信规划有关电力线载波的内容 特高压环境下载波通信方式的研究:对特高压电力载波高频信号传输特性、高频耦合特性以及噪声特性等问题和关键技术进行研究,提出适合于特高压电网的通信方式。 中压电力线载波技术的研究:电力线通信技术使用电力系统独有的电力线资源进行数据传输,可以应用于居民用户宽带接入、VOIP电话、居民远程抄表、智能家居等方面,为城市电网提供新传输手段。尤其是中压PLC
17、(电力线载波)的采用,不仅可以为电力系统配电自动化业务提供传输通道,提高城市电力通信网的覆盖范围,降低投资成本,而且在目前普遍缺电的情况下,可以成为需求侧管理和促进营销网络发展的重要手段。因此加快中压PLC技术的研究和应用具有重要意义。研究的重点方向应着重对中压PLC宽带技术开展研究,特别是传输距离、传输速率以及耦合方式等方面的问题,同时要加强信息安全和网络管理问题的研究,提前制定相关技术标准和规范,提升自主开发能力,提高中压PLC技术的整体研究水平。 “十一五”电力通信规划电力线载波的技术背景 特高压电力线载波技术发展和应用取得了骄人成绩:高压电力线载波是电力行业载波技术应用的主流,随着电力
18、线载波通信技术的不断发展和进步,当今的高压电力线载波通信技术及其在电力通信中的应用已经发生了极大的变化。同上个世纪八十年代电力线载波应用的鼎盛时期相比,电力线载波通信近二十年来的变迁和发展,许多方面都发生了变化,主要表现为:电力线载波技术得到更新换代的发展,由模拟通信发展为数字通信,由单通道发展为多通道;电力线载波的应用由原来的基本通信方式改为备用方式;电力线载波传输的信息由话音和远动信号发展为更多的计算机、网络及监控系统的信息;电力通信对电力线载波设备的通信容量、接口功能、信息采集、网管功能和质量水平提出了更高的要求。 中压电力线载波技术基本取得了突破:10kV中压配电网线路由于通道状况差,
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