(国网山西省电力公司朔州供电公司山西朔州036000)
摘要:电力信息采集系统是集现代数字通信技术、计算机软硬件技术、电能计量技术、电力负荷管理技术于一体的综合实时信息采集、分析和数据应用平台。OGY和电力营销技术。目前,电力信息采集系统已在我国主要电网公司中得到应用。随着智能电网的建设和通信技术的不断发展,电力信息采集系统也面临着一些新的需求,如支持需求响应的先进计量基础设施(AMI)、智能双向交互技术(AMI)等。为满足智能电网的发展需要,必须全面建设一个新的电力信息采集通信网络。考虑智能电网的发展趋势,适应新的发展需要。通过对电力信息采集与通信系统的基本框架、现有的基本通信手段和智能电网化通信技术的详细对比分析,为实施方案提供应用依据。新电力信息采集与通信系统。
关键词:电力信息;采集系统;信息升级;应用
1电力信息采集系统概述
电力信息采集系统是智能电网建设的物理基础。以公用移动通信网、电力专用通信网、移动无线、光纤网为通信载体,具有数据采集、远程抄表、电异常信息报警、电能质量监测、线损分析等功能。分析和负荷监控管理。系统主站由数据库服务器、磁盘阵列、应用服务器、前端服务器、接口服务器、工作站、GPS时钟、防火墙及相关网络设备组成。主要完成数据采集、控制执行、业务应用等功能。通信信道是采集终端与系统主站之间的桥梁,包括各种通信方式,如GPRS/CDMA、有线电视、230MHz无线专用网、光纤专用网、电力载波网、微功率无线、RS485等。对于同一主站,其系统同时具有多种通信方式。
2电力信息采集与通信技术简介
通信技术是实现电信信息采集系统功能的重要基础。通信技术的性能和承载能力保证了电力信息采集系统的功能多样性和数据安全性,在整个系统中起着至关重要的作用。在智能电网建设中,电力信息采集系统主要采用两种通信方式:远程通信和本地通信。主要远程通信方式有230MHz无线专用网、GPRS/CDMA、光纤专用网、有线电视网等,本地通信方式有窄带电力载波、宽带电力载波、RS485、微功率无线通信等。
3面向智能电网的通信方式比较研究
用电信息采集系统最重要的支撑是低压用户侧的本地通信网络以及系统主站侧的远程通信网络,要安全、可靠、稳妥的实现面向智能电网的用电信息采集,迫切需要解决用电信息采集系统的通信问题。由于低压电力用户基数大、覆盖面广、建设难度大等原因,长期以来缺乏实用的通信技术解决方案与建设模式,目前出现的一些通信方式都无法较好解决这一问题。如何有效解决智能电网中用电信息采集过程中的通信问题,满足目前正在迅速发展的智能电网用电信息采集的需求,提高系统在智能电网中发挥的作用,成为目前迫切需要解决的关键问题。但它对通信技术的应用有着一定的技术要求,具体如下:一是系统需要传输的信息应该具备高可靠性,确保100%的数据采集成功率,即高可靠性;二是随着智能电网的不断推进,系统要求采集的信息种类以及表计数量都会大幅增加,即信息采集时间短;三是由于通信技术所应用到的采集终端、表计数量庞大,因此需要系统所使用的通信技术具备低功耗特点,即功耗低;四是由于系统采集的用电信息涉及到用户个人的资金等敏感信息,因此需要通信传输具备较高的安全性能,即通信安全性高。
4技术方法及目标
4.1使用JAVA企业版完成功能、界面的优化设计
分析功能介绍:以JAVAEE技术为主,可以用MVC应用程序的框架,可用接口控制器、接口管理、网络页面组件和服务代理模块构成。窗口显示可以使用JSP网页和FLEX组件实现。接口管理组件通过调用业务逻辑层的特定代理服务和接口控制器组件来支持特定窗口的操作,以便均衡、合理的调用各种相应的FLEX、JSP网页组件。对于某些需要在界面上产生特殊效果的服务;其次可以创建特殊的FLASH处理来完成某些窗口的特殊效果功能。应用服务:使用JAVA平台搭建。可以凭借中间件和第三方服务的优势,实现系统监控所需的接口要求。依靠服务层的特点,更优化地实现必要的逻辑关系以完成模型协调,以及其他特殊应用和工作流程。业务模型窗口:模型层从业务用户角度将数据层的数据源以更加优化的方式组合,并为它们提供应用。数据存储层:数据层由一层数据映射和一个数据源组成。数据映射步骤完成了对数据源访问的封装,而且可以将业务逻辑层的优化和完成更加依赖系统本身的功能。不仅如此,数据映射层的还可以保护业务逻辑层免受主存储形式的影响,允许应用系统适应更多类型的数据库。
4.2基于面向服务的体系结构(SOA)的设计理念
实时营销费用控制系统与电力信息采集系统接口的SOA设计思想主要体现在面向服务的业务组件设计过程中。完善系统运行指标统计,实现智能电能表及终端设备建设、智能电能表及终端设备接入、系统采集覆盖率、系统运行指标、低压用户运行指标、系统其他运行指标分析等。REA实现了对用户报告的可用容量和集中器安装的电度表数量的分析。终端远程升级、升级文件管理、终端升级任务执行、终端升级结果统计。时钟管理,实现主站时钟、终端时间、电度表时间管理、时钟异常分析和配电变压器监测分析、变压器负荷、三相不平衡、电压限制、功率因数限制分析。关键用户分析、关键用户管理、关键用户监控、关键用户窃取分析。下行链路通信模块的管理实现了下行链路通信模块的属性维护、下行链路通信模块的安装统计、采集和读取设备的运行统计、通信统计。测量在线监测,实现测量设备异常监测,采集设备异常监测,分析异常用电量,查询事件记录。档案异常查询,系统自动统计未下发抄表参数等异常档案信息,提示用户发送抄表参数。数据查询与分析可以实现对网关数据、电厂数据和变电站数据的查询,并显示主要信息,反映了采集主站可以根据相关信息设置相关信息的显示策略,并可以随时修改策略。他相关的页面,提高了处理问题的效率和灵活性。
5重要意义
在国网信息化要求的基础上,利用用电信息采系统的建设架构,主站软件设计的总体原则是以营销业务需求为引导,注重实际应用。我们可以依照目前国际相关标准、国家相关标准、行业内相关的标准对采集主站的软件内核、各类数据库、作业流程、显示发面以及安全策略等实施对应改进和信息化升级,促使采集主站的软件方面达到一个崭新的高度。满足国家电网公司对网络和信息系统安全运行的要求。在满足实用、可靠的基础上,支持多种硬件平台,应用多种软件平台以及其他组件类工具,使采集主站在软件方面实现灵活的优化升级,并实现各类业务流程的灵活组合、编组与刷新,保证后续使用的升级扩展。
6深化电力信息采集系统的应用
6.1集中抄表及用电信息判断
系统采集用户电能表的数据,包括电能计量数据和结算电费所需的其他数据,通过SG186系统实现用户能量表达式的远程采集和读取。电力信息采集系统可以根据线路、区域、行业、电压等级、自定义组、用户等,在时间维度上对采集到的负荷和用电数据进行分析,包括峰谷、突变和趋势分析。它可以为用户提供电源情况分析,并为用户提供电源指导。
在信息采集系统检测到电度表和终端的运行情况后,可以判断高压侧测量用户的熔丝保险丝引起的电压断相、高压电源的熔丝保险丝引起的电流损失等异常测量情况的发生。测量电流互感器。对于人为因素引起的异常信息,系统可根据各相电压、电流的监测记录判断是否被盗,并及时发出预警信号。对于一般的异常情况,系统对采集的数据进行比较分析,筛选信息,发出预警信号。系统根据异常信息发生的频率,自动生成异常用电信息报告。主站将报告发送给相关部门进行处理,或生成异常信息处理工作表并存储在系统中。
6.2基于信息采集系统的预付款
电力企业所采用的预付费模式是一种新型的用电模式,用户可以自行用电。基于信息采集系统的预付费模式可以通过以下链接实现。(1)主站预付款。主站执行电费控制逻辑,现场设备接收电量信息,进行相关操作,计算用户预付费信息。(2)终端预付款。系统采集终端执行电费控制逻辑及相关操作,只计算具体的电费方案。(3)电表预付款。电表执行电费控制逻辑和相关操作,但只计算简单的电费方案。
主站预付费实施简单,适用范围广,数据量大,适用于系统内所有用户。预付费终端需要将用户交换机信号接入终端,计算能力差。它只适用于安装负载控制终端的用户。电表预付款现场配置简单。只需安装预付费电能表,适用于低压住宅用户。大规模推广可以大大降低主站压力。
结论
经对用电信息采集系统拓展功能的测试及使用,本文着重对用电信息采集系统主站信息化及功能升级的方法和思路进行了介绍和探讨,实现了较为理想的用户体验,符合国网公司有关信息化应用的要求,有利于采集系统下一步的深度应用。
参考文献:
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[2]张海龙,陈磊,唐悦,谭满红.用电信息采集系统远程应急通道平台设计[J].中国电力,2018,51(06):113-120.