刍议供电管理工作中自动化抄表技术要点
2017-07-15王涛
王涛
摘 要:基于我国科学技术水平的全面提高,智能化操作被应用在各行各业中。而机器智能化的运用使得人们从一定的工作压力中解放出来,表现在电力企业实际工作中,对自动化抄表技术予以合理使用,实现了工作效率的全面提升,同时也全面推进了电力企业的可持续发展。基于此,文章将自动化抄表技术作为重点研究对象,阐述了其在供电管理工作中的实际应用,以期有所帮助。
关键词:供电管理工作;自动化抄表技术;要点
中图分类号:TM76 文献标志码:A 文章编号:2095-2945(2017)20-0042-02
随着国民经济的发展,电力行业的重要性逐渐突显出来,因而也不得不给予电力工业一定的重视。其中,电力行业一定程度上转变了诸多用户使用同一电表的传统化模式,贯彻并落实了一户一表的相关政策。但是,在这种情况下会直接增加电表使用量,如果仍然采用原有人工抄表的方式开展工作,将会导致实际工作量随之提升。而将自动化抄表方式应用在供电管理工作当中则能够有效解决以上问题。贯彻并落实电力抄表自动化方式,使得电表数据更加科学与快捷,同时时间与人力也有所节省。在抄表自动化实行以来,工作误差得以减少,而实际工作效率也明显提高,实现了电力企业经济效益的全面增加。
1 自动化抄表类型划分
1.1 485总线方式自动化抄表
将RS总线通信的方式应用在集中器和采集终端间,进而实现抄表网络的有效构建。同时,在RS485总线的作用下,还能够使得数字采集终端与电表进行有效地连接,但需要注意的是,脉冲采集终端当中的各脉冲端口仅仅能够连接一个脉冲表[1]。而将RS485专线通信应用于系统当中,能够有效加快抄表的速度,且通信的可靠性明显,能够全天候实时通信。而在计量方面,将一体化RS485表应用在系统中,一定程度上增强了电表计量的精准程度,而且在通信过程中可以对电表内存电量数据信息进行直接读取,以免出现电能量二次计量的问题。但是,这种类型的自动化抄表要求系统铺设通信线路,因而仅在电表安装集中且工程施工便捷的小区内,在线路铺设方面会增加所需的费用。
1.2 电力线载波抄表
载波式电能表、主站与集中器是组成抄表系统的重要部分。其中,主站和集中器在PSTN公用电话网的作用下实现远程通信,而将低压电力线载波通信方式应用在集中器和表计当中,可以构建抄表网络。若在系统当中运用电力线载波通信,并不需要对额外通信线路进行架设,而且仅将载波表与电源连接即可,工程项目的施工与系统维护也能更加便捷[2]。这种类型的自动化抄表比较适用在远程停送电实时要求不高且电表较为分散的位置。将一体化电力线载波表应用在系统当中,提高了电表计量的精准程度,且在通信过程中会对内存电量数据信息进行读取,规避二次计量电能量。但是,应用于实践过程中,电力线会遇到不连续尖峰噪声的干扰,而且信号的衰减变化也十分强烈。而在电力线通信技术的发展初期,很难确保通信的实时性,因而系统在电表分散与施工难度较大的农村和乡镇地区较为适用。
1.3 CATV网络远程抄表
对CATV网络远程抄表的应用,能够突破传输距离约束,且传输通道较为干净,不存在杂波的干扰,传输的数据不容易丢包。与此同时,将CATV网络同轴电缆接入各住宅小区与各户内,与电表箱的距离比较近,因而不需要进行重复地布线。而且,采集终端设备主要集中了采集器和集中器,并且以广电同轴电缆的形式对电表读数进行数据的传输,确保电表数据被实时读取且实现有效存储,为电网主站工作人员的调用提供了保障。除此之外,采集终端本身具备了继电器控制IO接口,能够针对普通485型号的不可控电表进行运用,进而满足了远程停送电操作的目标[3]。这种类型的抄表已经成为当前我国效率较高且较为稳定的抄表形式。
2 自动抄表系统通信方式研究
2.1 集中器和采集器之间通信方式
第一,红外通信的方式。接触式红外与调制型红外是红外通信中最常见的两大种类,前者属于有线连接,在实际通信的过程中要保证读数头与电表光学接口贴紧,实际的傳输距离并不远,而后者则属于无线连接,然而通信的光路很容易受到外界光照的干扰。
第二,脉冲采集的方式。这种技术已经趋于成熟且使用方便,只要对传统感应式电表稍作改造就能够达到这一目标。但需要注意的是,脉冲采集方式的采集范围不大且表中不会保存数据内容,导致数据丢失的几率相对较大。
第三,RS485总线通信的方式。在此方式的作用下,需要将一条串行总线与各个分散终端进行连接,进而构建一对多或者是多对多的通信网络[4]。但是,在实际运用的过程中,实际传输的速率偏低,且传输的距离也不远,难以形成任意分支的状态。除此之外,在布线设计与施工方面存在较大的难度,很容易受到外界的干扰,所以维护的工作量相对较大,会消耗一定的成本。
第四,低压电力线载波的方式。通过对220kV低压电力线的运用,将其当做通信介质,对数据信息进行发送的过程中,电能表一般会首先把信号调制成高频载波,并在放大功率的同时耦合至电力线当中。其中,接收端会对耦合器进行运用,有效地分离高频信号,在解调的作用下还原成数字信号。对该通信方式的运用,其信道的建设工作量不多且覆盖的范围较为广泛,所需成本不高,因而逐渐成为当前电力行业常用的通信方式[5]。然而,在安装或者是维护的时候,要求线路停电,进而导致阻抗在负载变化的基础上发生改变,信号大幅度衰减,电磁干扰来源也会随之增加,对于电力线这一通信信道的利用效果产生了不利的影响。
2.2 管理中心和集中器之间通信方式
现阶段,在我国通信方式当中,公用电话网、光纤通信以及10kV电力线载波式最常见的通信方式。
首先,公用电话网的方式。将调制解调器安装于数据集中器以及管理中心的主机当中,可以实现公用电话网的构建。这种通信方式相对稳定且可靠,实际的维护量不多。然而,线路的持续时间相对较长,一旦集中器的数量偏多,则会直接影响通信的效率。与此同时,租用电话的线路很多,所需费用较大,在大容量系统中并不适用。
其次,光纤通信的方式。这种通信方式本身的可靠性较高且具有明显的保密性以及抗干扰能力,实际传输的距离也相对较远,因而在二级传输中被广泛应用[6]。现阶段,工业以太网、MSTP与光Mo-dem以及EPON等已经成为集抄系统中最常使用的光纤通信技术。通过对网管与组网存在的局限性分析,很少对光Mo-dem技术进行运用。而MSTP技术本身在业务接入方面较为灵活且多样,然而很容易受到现场环境的影响,所以在骨干节点中的应用较为常见。另外,EPON技术能够有效地节省光纤资源且带宽较宽,所以在具有辐射性特征的组网中应用具有明显的优势。
再次,无线通信的方式。对无线电波予以合理运用实现通信,具体的过程就是管理中心的主机在无线电台作用下会发送呼叫命令,在不同终端接收命令以后会对比并比较地址,若正确则可以将应答信号发出,进而构建数据链路并完成通信目标。无线通信方式最明显的特点就是无需布线,且不会受到低压配电网络拓扑结构的约束与限制,在安装和调试方面都相对便捷[7]。但是,该方式在传输数据的过程中,速率不高且时效性不理想,电磁波的干扰程度较明显,一旦处于强电磁的环境中,还会提高误码率。
第四,GPRS通信的方式。该通信方式主要是对移动通信网进行运用,能够保证主站和从站实现远程的通信。其中,GPRS网络的覆盖面积广泛且在前期的资金投入不多,所需使用的维护成本偏低,在实际传输的过程中安全且可靠。现阶段,将模块方式作为出发点,可以在多功能电能表与集中器当中加设GPRS的功能。若电能表具备了这一功能,则能够以网络的形式将计量信息传输至主站当中,以保证远程通信的一对一特征。
最后,10kV电力线载波的方式。可以把10kV电力线当作通信介质,同样可以保证主站和集中器实现远程通信。
3 集中抄表系统的通信方案
对于一级传输而言,RS485总线的方式具有一定的稳定性,而且实际的传输速率相对较快,抵御干扰的能力也较强[8]。然而,终端数量是有限的,信道很容易受到人为损坏,在排除方面难度大,需要较长的时间回复。而220kV低压电力线载波方式无需外设通信线路,实际的成本投入不高,然而不具备抵御电磁干扰的能力。通过对比研究,如果是在电表集中安装的小区当中应优选RS485总线通信的方式。对于二级传输而言,有线公用电话网与GPRS通信方式都具有不可比拟的优势,所以尽量选择这两种通信方式。
4 结束语
综上所述,基于电力系统设备与技术的改进,将自动化抄表技术应用在供电管理工作当中,有效地强化了电力管理工作的效果,因而值得推广应用。
参考文献:
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