以下是小编整理的机电能量信息采集论文,本文共7篇,欢迎阅读分享,希望对大家有帮助。

篇1:机电能量信息采集论文
机电能量信息采集论文
摘要:节约能耗、优化资源配置及优质服务等方面为企业提高强有力的支持,为配网的智能化健康运行提供基本的信息依据,更能实现远程配置配置能力、信息采集能力、安全管理能力。
关键词:低压配网自动化;配电监控系统
1 前言
电能量信息采集与监控建设是进一步贯彻落实“狠抓管理、堵塞漏洞、消除隐患”的十二字方针和不断提升营销管理水平,堵漏增收、降损增效的重要举措,是电网建设在营销领域中智能化的延伸,也是实现精益化管理和现代化营销管理的基础。数字化、智能化营销管理不仅可以在节约能耗、优化资源配置及优质服务等方面为企业提高强有力的支持,为配网的智能化健康运行提供基本的信息依据,更能实现远程配置配置能力、信息采集能力、安全管理能力。
2 远程抄表功能
电量的抄、核、收管理一直是电力营销业务管理的一个重要环节,受到传统管理模式的制约,抄、核、收管理工作存数据准确性低、抄表时间不同步、管理难度大等问题;另外地理环境因素,电表分布点多、面广、环境复杂等特点尤为突出,人力抄表面临很大困难,无形中增加了抄表工作的成本。电能采控系统的抄表自动化应用,只需登录采控系统进入日冻结电量示值查询,就可以清楚的看到每个安装采控计量装置的公、专变的有、无功电能示值。实现了对电能表数据的自动采集,替代了人工抄表,摒弃了以往由于手工抄表而出现的估抄、漏抄、错抄和抄表时间不同步现象,同时解放了营业人员的工作力,使其能有更多的精力投身于其他营销业务管理中,从效益上减低了人力、物力的资金投入,从管理上提升了整体的营销业务管理水平。
3 线损管理功能
线损是衡量输电系统运行状态的重要指标,但传统线损计算方式是建立于抄表员手工抄表的基础之上的,不但无法保证线损计算的同步性,而且费工费时,而采控系统从根本上解决了这一问题,相关人员可以在第一时间同步了解到任意封闭线路前一日的线损情况,并且也可以查询之前的以日、月、年为单位的线损数据。以此为基础,计算各线路的高压及台区线损,从而避免了由于抄表时间不一致导致的线损误差,大大提高线损计算的准确性。
4 实时统计功
4.1 通过召测功能进行实时抄收和监测配电变压器的电压、电流、功率、功率因数的实时参数、曲线图及柱状图;
4.2 通过电能量信息采集与监控平台,各条封闭线路可以按日、月、年为周期进行对应计算,并能自动生成线损统计报表,对没有上传的点能量数据进行补召处理,便于查阅;
4.3 电能量信息采集与监控平台采集的各类配电变压器监测数据,可以查看配电变压器的电流、电压、功率因数等实时数据和统计信息;
4.4 电压合格率统计分析。按配电变压器统计日、月A、B、C三相电压合格运行时间、超上限运行时间、超下限运行时间、最高电压和最高电压发生时间、最低电压和最低电压发生时间等数据,并进行电压合格率的统计分析;
4.5 供电可靠性是对供电企业连续供电能力的考核指标,根据采集数记录停电次数、停电范围等情况。对配电变压器A、B、C三相的停电起始时间,配电变压器的停电信息进行全面统计分析;
4.6 可以对电能表的故障进行自动监测,并对电表接线、计量方式发生变化、表箱开启、用电线路出现故障、变压器缺相或停电等现象发出提示信息。
通过以上的应用,可直观的进行三相负荷平衡分析,可实时监测所辖客户电量波动情况以及计量装置的`运行情况,通过线损波动分析和各项异常情况报警提示,用电检查人员可以快速的确定查处目标,查阅其变压器电流、电压、有功功率、功率因数等指示值,结合历年数据进行比对,足不出户的开展了一次地毯式普查检查工作。同时也为故障预防、负荷监测、电网优化提供依据,为用电检查工作保驾护航,是今后用电检查管理工作开展的科学依据和必要手段。
5 预购电量控置的功能
根据将缴纳(或需缴纳)的电费折算成的电量为控制定值(称为购电量定值),以防止电费过度拖欠的控制功能。购电控制定值投入后,当剩余购电量小于或等于购电量告警值(可设,默认值80%)时,终端给出超购电量预告警(1 分钟)及状态指示,并给出超购电量预告警,提示用户需要购电。当剩余购电量小于或等于购电量跳闸值(可设,默认值10%)时,终端给出60秒超购电量跳闸告警,并对所有购电控制投入的且处于合闸状态的可控开关依次执行跳闸操作。月电量控制:通过设置月电量定值限定终端用户的一个月内用电量的控制功能。进入月电量控制状态时,终端采集的当月累计有功总电量达到或者超过当前月电量定值(月电量定值×月电量浮动系数)的80%时且小于月电量定值的100%时,给出超购电量80%告警及状态指示,提示用户电量即将越限。当月累计有功总电量达到或者超过当前月电量定值时,终端给出电量控制跳闸告警提示(60秒),并对所有电控投入的合闸状态的开关执行跳闸操作。
6 功率控制
客户终端内部开关按负荷类别分为几个轮次,功控投入时,自动记录当前负荷值,当负荷超过定值时,终端按已投入的轮次顺序及延迟时间自动跳闸,使其负荷下降到定值以下,并记录当前负荷值。当功率在定值以下,剩下的轮次开关不再跳闸。功率控制包含时段功控、厂休控、营业报停控、当前功率下浮控。在时段控与厂休控、当前功率下浮控有效的情况下,当前功率下浮控优先、营业报停控、厂休控次之、时段控优先级最低。实现以上功率控制时,各类功率定值先要与保安定值比较,如大于保安定值就按各自定值执行,如小于保安定值就按保安定值执行,如主台没有下发保安定值,终端默认为通信规约中所支持的最大数。
7 结论
电能量信息采集与监控应用,可直观的进行三相负荷平衡分析,可实时监测所辖客户电量波动情况以及计量装置的运行情况,通过线损波动分析和各项异常情况报警提示,用电检查人员可以快速的确定查处目标,查阅其变压器电流、电压、有功功率、功率因数等指示值,结合历年数据进行比对,足不出户的开展了一次地毯式普查检查工作。同时也为故障预防、负荷监测、电网优化提供依据,为用电检查工作保驾护航,是今后用电检查管理工作开展的科学依据和必要手段。
参考文献:
[1]通用分组无线业务(GPRS).电子工业出版社
[2]配电网自动化新技术.中国水利水电出版社
[3]应用软件和GPRS数据传输终端.北京四方雅龙有限责任公司、深圳科陆股份公司
[4]Q/NMDW-YX-001-.电能量信息采集与监控平台系统数据传输规约
篇2:水资源信息采集与传输浅议论文
水资源信息采集与传输浅议论文
1水资源信息管理的理论
1.1定义
水资源管理,水资源属于国家所有,当前水资源管理面临的严峻形势,水资源的开发利用应按照相关规定,应满足社会经济发展和生态环境最大效益;开发利用水资源,一定要按照自然规律和客观规律办事,即通过法律、经济、教育、技术、行政等主要手段,对水资源进行合理的开发、分配、调度、利用、保护,进而实现水资源的可持续利用。
1.2主要手段
(1)法律:通过强制性手段,保证水资源管理能够严格执行,并且规范化水资源管理的过程,提升水资源管理工作的效率。
(2)经济:水资源既是自然资源,也是经济资源。通过对水资源进行收费以及定价等手段,并制定相关的奖励和处罚措施,进而配合对水资源的管理工作。
(3)教育:通过教育的手段宣传水资源的科学知识,树立水资源的可持续利用和发展的观念,并让民众了解到保护水资源的重要性。得以保证相关政策的顺利实施,以及水资源管理工作的顺利开展。
(4)技术:结合先进的科学技术,提高对水资源的开发、利用率,减少对水资源的消耗,并有效地对水资源进行保护。进而实现对水资源的全面管理。
(5)行政:通过对法律文件的执行,贯彻国家的基本方针,地方法规规定,为水资源管理工作提供支持。保障其顺利进行,并实现水资源管理的目标。
2目前水资源信息管理的现状
我省既属于资源型缺水,也属于水质性缺水。并且在我省的水资源管理过程中,还存在着对地下水的过度开采,以及大量的水资源浪费,和水污染严重的问题。并且缺乏对水资源的全程监控,也没有建立完善的数据系统,信息化程度较低。
3当前水资源信息管理中存在的问题
云南是中国水能资源最丰富的省份之一,全省82.5%水能资源蕴藏于金沙江、澜沧江、怒江三大水系,水资源时空分布极不均匀,雨季(5月至10月)降水量占全年总量的85%,干季(11月至次年4月)降水量仅占全年总量的15%,加之全省94%的国土面积为山区和高原,全省国土面积39万平方公里,由于横断山脉深度切割,高差悬殊,地形地貌复杂,“人在高处住,水在低处流”,水资源总量丰沛但开发利用的难度大、成本高、边际效益低。主要江河湖库建设有基本水文站156个,基本降水观测站872个,基本泥沙站60个,基本蒸发观测站120个,水质监测站点1061个,水环境监测中心15个,各级报汛报旱站2891个,固定墒情监测站53个。收集云南江河湖泊水文资料、数据。
3.1监测站点分布不均匀
水文、雨量站点主要集中于人口密集区域,高海拔和山区布点较少。站点分布极不均匀,造成水资源信息收集的局限性,不能代表整个流域。呈现出雨量站随高程的分布不协调的现象,甚至出现“盲区”。雨量站是收集雨量信息的重要水文站,也是制定雨水资源规划管理方案的主要依据。
3.2管理手段落后
在我省当前的水资源管理中,缺乏现代化的技术手段和监督机制。数据的采集、传输、接收虽部分实现自动化。但只是停留在数据的收集。数据的存档、整理等工作没有实现信息化与自动化。没有建立后续相关的开发利用系统和数据库。
3.3信息化程度低
由于信息采集的站点较少,并且缺乏现代化的专业设备。信息数据采集的过程中,设备的不完善和外部因素干扰,仍然有缺报漏报现象,不仅造成了信息采集工作的不全面,数据的准确性也不能得到提高,满足不了现代化需求。
4对我省水资源信息管理的相关建议
4.1监控指挥管理平台
监控指挥管理平台,有效地完成对各采集点传送来的数据进行自动收集的工作。并自动生成和存档电子信息化数据。并且对数据有一定的分析能力和处理能力。及时转换生成各项图表,为管理人提供不同需求。
4.2数据库
将采集的水资源信息统一整合,并建立完善的数据库,以实现对水资源信息的储存,能够有效的提高对信息的分类管理能力,以及提升查找信息的效率,存储无限量。
4.3远程监控系统、事故报警系统
在我省的水资源信息管理系统中,对离市区较远的水资源,需建立起远程的视频监控系统,以防止出现破坏水资源的行为。通过远程监控能有效的提高水资源管理的效率,并降低人力资源的'成本。
4.4水资源信息的自动化采集与传输
当前水资源信息的采集与传输还存在依赖人工操作的现状,使得水资源信息的采集与传输工作不能全面、准确的进行。而通过建立自动化的水资源信息采集与传输系统,将有效的改善当前的水资源信息管理的不足。
4.5水资源监测自动化
4.5.1水位监测自动化:
对河道、水库、闸门水位进行实时监测,在水位超过上限和下限时进行报警,并将数据情况进行记录和储存并传输。
4.5.2水量监测自动化:
对河道、水渠等水资源的流量进行远程监测和实时监测,对相关信息数据进行自动化采集和传输,以及对水量和流量的计算。并且实现对信息数据的记录和储存并整编。
4.5.3降水监测自动化:
对各雨量站实现远程监测和实时监测,对相关信息数据进行自动化采集和传输,以及对水量和流量的计算。并且实现对信息数据的记录和储存并整编。
4.5.4水质监测自动化:
自动化采集地下水的水质信息,比如:(1)温度;(2)PH值;(3)氯离子;(4)溶解氧;等。实时的掌握地下水的全面状态,并在出现问题时能够及时的采取相应的措施。
5结束语
在人们的生活和生产过程中,对水资源越来越大的需求量,也为水资源的管理工作提出了更高的要求。在我国,虽然水资源丰富,但水资源的分布情况不均和、人均水资源的占有量也不高。通过水资源管理中,提高对水资源的利用率,降低对水资源的浪费、破坏等行为的发生。以促使更合理的利用水资源。
篇3:野外信息采集系统设计的论文
关于野外信息采集系统设计的论文
1系统设计
1.1系统目标
该系统针对工程地质自身特点,立足于现有的摄影地质编录系统,实现地质编录辅助数据野外采集的数字化,采集数据的有效管理,以及采集数据与桌面摄影测量系统的无缝衔接。
1.2系统总体设计
本系统由PDA端野外地质信息采集软件和PC端影像地质编录辅助处理软件两部分组成。系统总体框架结构。
1.3数据库设计
系统数据库设计的目标是建立科学、高效的数据组织与管理体系,以实现工程地质编录数据的有效统一管理,提高系统载入、记录、查询、编辑等的工作效率。系统数据类型包括影像数据、图形数据和属性数据,对应影像、图形、属性数据库。数据库设计主要内容包括数据编码体系的建立和数据表设计。系统采用Acess和SQLServer数据库来存储和管理编录数据及成果。并基于ADO(ActiveXDataObjects)组件技术,实现对数据库的查询和统计。
1.3.1数据编码体系
为了实现数据的有效管理,需对数据进行统一编码,建立空间数据与属性数据的唯一对应关系,提高数据管理效率。系统的编码体系如下:
(1)编录底图影像数据编码
主标识码次标识码XXXXXXXXXXXXX+XXXX工程名称工程部位平台高程坡段代码+采集影像序列号如:SKY04132250044+05其中:主标识码作为影像数据管理的基本单位,用于单项工程(或桩号)内影像数据的管理,为影像拼接提供依据。次标识码为影像序列号,用于标识单张影像。将两级标识连接,则构成单张影像的标识。由此可见,通过数据编码可以保证编录底图的唯一性,便于与其中的空间数据形成一一对应的映射关系。
(2)图形数据编码
野外影像地质编录图的图形数据单位为地质构造点、线、面数据,对应实体属性构成的属性表。地层、风化分带、结构面(线)、节理裂隙、影像控制点、监测点等均为地质实体单位,是图形数据库的最小实体单位。图形数据标识码为:一级标识+地质类(面、线)序列号(分类编号)。
1.3.2数据库表设计
系统数据表包括影像数据表、图形成果数据表和地质实体属性表。地质实体数据表主要有地层数据表、结构面数据表、节理裂隙数据表、风化分带数据表、监测点数据表、影像控制点测量成果数据表。由于野外编录环境一般比较恶劣,因此在保证对地质要素描述详尽、准确以及与桌面摄影地质编录衔接的基础上,对桌面摄影地质编录系统的实体属性表进行了一定的简化,减少了一些非主要字段,并根据工程实践经验,设置缺省值与可选项,从而提高野外编录的效率。
1.4系统功能模块设计系统包括PDA端野外地质信息采集系统和PC端影像地质编录辅助处理系统两部分。
1.4.1PDA野外地质信息采集系统模块设计
(1)地质底图载入模块
该模块主要用于将野外拍摄的工程高分辨率影像载入工作区,作为地质要素添加标记的底图。该模块包括影像压缩和影像拼接两个子模块。考虑到现场信息采集对影像分辨率要求不高及PDA硬件限制,采用金字塔技术对影像进行压缩,克服了由影像尺寸过大带来的运行速度过慢的问题。实际工程应用中,编录的对象是工程地质边坡等连续大场景,但普通相机视场角较小,所获得的单张影像仅为工程的一部分。因此,需要对所获得的单张影像进行拼接,获取目标场景连续的'大视场影像作为编录底图,从而完整、准确地编录整个工程的地质要素。该模块采用仿射不变量技术实现多视点宽基线平面边坡影像自动拼接,对于拍摄角度变化不大的竖直坡面影像,采用附加双向匹配几何一致性约束的SIFT算法进行处理;对于拍摄角度变化较大的非竖直坡面影像,采用基于几何纠正的SIFT算法处理,拼接结果较好。通过影像自动拼接提高了编录信息的准确性及编录工作效率。
(2)地质要素添加模块
该模块主要用于添加各类地质要素,采用选单方式进行设计,操作简单。考虑到用户对地质属性的未来扩展及采集数据与PC机摄影编录系统的无缝衔接,定义了代码属性库的概念。各种点、线状地物的特性均受代码库控制(代码库向用户开放),用户可根据自身需要设置代码,用代码控制其图层、颜色、线形、线宽等实体特性,进行删除、转换等编辑操作。方便地物信息提取和相互转换,为地质信息入库创造了有利条件。
(3)地质要素浏览及编辑模块
该模块主要包括对已录入的地质要素实体的编辑,如修改、删减多段线节点,移动点状、线状地物的空间位置等;还包括对地质要素的属性的修改,如修改一条节理裂隙线的节理室内编号、节理性质、起伏差、填充状况等。
(4)系统数据维护模块
用户可通过该模块中对数据表、数据字段进行设置,如添加新数据表、在已有数据表中添加新字段等。
1.4.2PC端影像地质编录辅助处理系统模块设计
现场编录完成后,在室内将PDA中的工作区传入PC端,通过PC端影像地质编录辅助处理软件对野外编录数据进行查询、浏览及编辑,将数据无缝汇入摄影地质编录系统工作环境中,避免传统图纸作业方式因人工汇整、重新输入而产生的错误,提高编录速度。
(1)地质信息编录模块
该模块可将PDA采集的地质编录文件载入PC端处理软件,在室内以工程桩段为单位进行多张影像地质要素的集中检查、合并、补充、删除等处理。
(2)CAD编辑模块
该模块主要功能是将编录结果导入CAD中,在CAD环境下对编录结果进行编辑、整饰,添加地质符号及说明文字,输出编录图等编录结果数据。
2系统实现系
统PDA端采集软件以EVC&MapX为开发平台,充分利用了MapXMobile的技术优势,确保系统界面的美观实用以及用户操作的灵活方便。PC端辅助处理软件以VB为开发平台,集成MapInfo的开发环境进行开发。同时,利用AutoCAD的二次开发VBA编程,开发系统的图形输出子系统,并建立地质编录图形、图像、属性数据库,开发数据库查询、维护、输出系统。
3系统工程应用实例
本系统在向家坝等大型水电工程中得到全面应用。在进行野外数据采集时,首先利用数码相机或PDA拍摄工程现场影像资料,并在PDA上完成条带单张影像拼接,获得大视场整幅影像作为影像地质编录底图。然后进行地质编录辅助信息采集,用工程实践证明,本系统可快速、精确地在工程现场获取地质信息,实用性强。且系统所获取的数据内业处理时能与地质编录数字摄影测量系统无缝衔接,有效提高了数据管理效率,辅助完成摄影地质编录工作。
4结语
影像地质编录野外信息采集系统不仅实现了施工现场地质编录辅助数据的现场快速信息化采集和采集数据的有效管理,而且实现了采集数据与PC端影像地质编录辅助处理软件的无缝连接。系统协同摄影地质编录系统,解决了由现有手工地质编录方法的不足所带来的劳动强度高、作业周期长、信息反馈慢、编录几何精度低以及操作不便等多种难题。系统可广泛PDA在底图上标注构造线等地质信息,在工程现场以数字化方式完成露头、岩层填充物等信息采集工作,并将相关的属性数据保存到数据库内,为室内影像地质编录提供参考依据。最后进行内业数据处理,直接将这些数据导入到桌面的摄影地质编录系统,通过一定的整理,生成编录成果图,如图4所示,同时可对整个与边坡相关的数据进行统一管理。用于高边坡、硐室、基坑等工程的现场信息采集,为地质编录野外信息采集提供了新的手段。
篇4:小水电信息数据采集监控系统研究论文
1.1将自动化和优化运行相互结合到一起,使电站获取一定的发电效益
应用水电站信息化数据采集监控技术,可以实现水电站自动化运行,缓解人员工作的压力和劳动强度,从而提升经济效益。
1.2设备的稳定运行,从一定程度上保障了电能供应的可靠性
信息数据采集监控系统,不仅可以准确、快速的易相处水电站各个设备正常运行的状态参数,同时,还可以体现出水电站设备的各种事故,从而自动实施安全处理工作,确保了电网运行的安全性。
篇5:小水电信息数据采集监控系统研究论文
2.1管理层
首先,从管理层进行论述,它主要是负责实施综合性管理工作,在此阶段中,以网络为基础,设备借助传输层和生产层中的服务器相互连接到一起,与此同时,和外网中的设备相互连接到一起,从而发布一些数据。管理层中的设备主要包含多个环节,其中表现在系统服务器、监控计算机以及手机终端等。在管理层中,一般是将小型水电站中的各项参数全部储存起来,然后加以分析和统计。另外,对系统的控制,在管理设备的同时分析出存在的故障情况,随后解决。从操作过程可以看出来,管理层内的软件自身具备特殊性和拓展性特征,它产生的作用极高,能够在遵循小型水电站原则以及合理使用技术的基础上来达到多个用户多场合应用。
2.2传输层
传输层一般是负责信息数据之间的交换,其中包含通信设备以及通信线缆等。传输层产生的作用是借助各项现代化通信技术来完成数据之间的控制和传输。传输层在遵循通信协议的基础上自动化识别各个信息设备包含的数据,及时的更换。此外,传输层包含水电站监控设备和其它监测设备以及调度之间的通信。在现有的传输层中,使用的通信模式主要是将有线通信和无线通信相互结合到一起,实现对机组运行的控制。当前,很多领域都引进了无线通信这一方式,其中最具代表性的便是数据采集点不多并且成本过高的设备。此外,无线通信还包含近距离和远距离。针对距离较近的设备实施通信工作的时候,可以使用蓝牙、无线等,在距离较远的设备实施通信工作的时候,可以借助GPPS或者是3G网络。
2.3生产层
一般来讲,生产层主要是处于生产环节的,在这一操作期间,机构是以网络为基础,生产设备之间的连接包含通行网络设备和微机之间的连接、工作站和服务器之间的联系。在自控设备中,通常是使用PLC和智能控制单位,它们基于数据总线的作用下,能够有效将设备以及智能仪表等全面结合到一起。并且,生产层和管理层相互联系起来,共同组建成了健全的自动化控制系统。在自动化控制系统中,对水电站信息进行收集的时候,主要是借助传感元件和执行元件来实施的,在有效分析和处理的基础上实现对设备的自动化控制目标。在对信息数据进行采集的时候,不但要收集各种电压、电流以及功率等信息,同时还需要对湿度以及设备等数据进行全面的收集。另外,采集的信息还包括设备管理信息以及声像信息等。在数据采集模块中的传感元件能够依据系统的需要,分析、处理与存储各种稳态的数据。
篇6:小水电信息数据采集监控系统研究论文
小型水电站信息化系统是重要的一个环节,其具备综合性特点,是一项综合所有信息的管理系统,在这一阶段中,包含的东西较多,分别为工程、生产、设备管理、监控系统,数据整合与信息发布,办公自动化等。在现有的信息数据采集期间,系统会根据已经规划完成的计划来管理各个方面的信息资源,这对于用户而言,能够起到很高的帮助,用户在找寻相关信息数据的时候,能够借助浏览的形式加以查询,与此同时,用户还可以按照有关的要求,对其进行操作、管理以及检测等。在应用小型水电站信息化管理系统的.时候,可以看出,该项系统自身是信息化和自动化相互联系到一起的综合性系统,具备的功能较多,包含内容广泛,操作起来比较的简单,其中主要涉及到管理决策、用电量以及声像等各个环节的数据信息,在实际的运行操作期间,它不仅可以有效的监督、控制以及储存相关的参数,与此同时,还可以明确分析存在的问题,加以解决。进而在借助上述信息的基础上来全面的监督和控制水电站中的各项设备,完成整项水电站的信息化管理。对于小型水电站信息化管理系统而言,在管理水库的时候,也可以引进信息化,其中主要体现在以下几个环节中:(1)收集水库中有关的信息;小水电信息化数据采集系统能够有效的收集水库中的信息。对于用户而言,要想较为详细的掌握和认识到水库的实际运行状态,那么登上浏览器搜索便可以获取。(2)具备稳定监测大坝的性能;在这一环节中,可以设置监测点,将数据整理到一起,对信息数据进行分析,然后在此基础上建立健全的大坝监测管理制度。(3)具备动态性监督水库中水量储存情况的功能;收集以及传输水库中的水量,对其实施监测工作,然后将水库汛情更加直接的体现出来。(4)具备详细监测闸门的功能;这一方面涉及到闸门实际运行现状、操作情况以及自主报警等。(5)根据监控视频来监督水电站运行情况;利用网络将视频直接发送到办公室中,加以查阅。
4结语
小型水电站的信息化系统中主要依照的技术便是信息数据采集监控系统,该项系统运行原理是有效的管理以及运用小型水电站中包含的各种新型数据。并且,信息化系统是小型水电站中不可缺少的一个环节,其信息化程度对于综合管理以及技术管理水平有着直接的影响,所以要加以重视,合理应用,以此提升整个水电站的发电效益。
参考文献
[1]孙小江,董维芬,陶志坚,蒋汉贵.面向小水电站的信息化技术及其应用[J].电工技术,.
[2]陈梦影,向娈.PLC在小型水电站低压压缩空气系统中的应用[J].湖北水利水电职业技术学院学报,2017.
[3]李家银,周佳.浅谈水电站监控系统信息优化处置策略[J].信息技术与信息化,(z1).
作者:罗钦宇 单位:广东电网有限责任公司河源供电局
篇7:用电信息采集系统在电力营销的运用论文
用电信息采集系统在电力营销的运用论文
关键词:用户;信息采集系统;电力营销
在当代的电力系统中,其用电信息采集系统已经被十分广泛的应用。其抄表的高效性与准确性等优点被众多电力企业所青睐,顺势得到推广,这在很大程度上满足了当前社会快速发展的需求,还给电力营销管理提供了新途径。随着新型系统的普及,传统电力企业市场营销模式也暴露其缺陷与漏洞,深化改革是当前电力企业首要面临的问题,用电信息采集系统是连接电力企业与用户的一条纽带,对于提高电力企业智能化营销与管理有着至关重要的作用。
1.用电信息采集数据系统的应用发展
用电信息采集系统(energydataacquiresystem)结合了计算机技术、电子技术、通信技术以及智能电表,实现了电力用户采集用电信息的采集、监控与处理的现代自动化系统。它是国家电网公司营销业务的重要的组成部分,其电力营销业务可以通过WebWervice或中间库等方式提供基础数据支持与用电控制与管理,其自身也可以独立工作运行,完成采集点设置、电费管理、异常用电管理、、远程抄表以及电能损耗分析等多种功能。近年来,用户信息采集系统在电力营销的优异表现,在电力企业中抄表、核算、收费等营销方面的优化与改革,已经将传统的电力营销理念彻底改变,在有效提升电力企业自身的管理理念与服务水平的同时,也切实保障了用电信息管理的专业化、标准一体化。
2.用电信息采集系统的组成机构
2.1主站层
主站层,顾名思义,是用电信息采集系统整个的数据管理中心,其作用是负责整个系统的数据收集、传播、处理、应用、转发等多种功能。同时还肩负着维护系统的稳定运行与正常使用。业务应用功能、数据库管理功能、前置采集功能这三大部分构成了主站层。其中,业务应用功能包括了实现系统中各类基础任务,数据库功能则指针对系统内各类数据进行处理、存储、与转发。前置采集功能主要负责的是对于采集终端间的数据采集、通信指令的'传达。
2.2数据采集层
各类电能信息的采集终端即数据采集层,主要负责的是其数据采集、管理、传输与执行,并对主站层下发的控制命令进行转发。另外、不同的应用场所有着不同的采集终端,例如:低压集中抄表采集终端、专用变压器采集终端、共用变压器采集终端、厂站采集终端等几大类。由多种信息通道负责数据采集层与主站层之间的运输,较为普遍的有GPRS/CDMA无限公用网络、光纤专网、230MHz等。
2.3采集点监控设备层
电能信息的具体采集源与监控对象组成了采集点监控设备层,其包含了无功保护装置、智能电表、动作保护器、配电开关以及其他现场智能设备等。采用了集成化电子电路设备的采集点监控设备,且具有优秀的远程通信功能,与互联网联网针对电能进行采集、计量与控制。
3.用电信息采集系统在电力营销业务中的具体应用
3.1业务描述
随着我国电力事业的发展,智能电网的建设与应用,电能表的安装量逐步增加,在这种情况下如继续使用传统的人工抄表方式,不仅会使得抄表质量变差、效率低下,还有可能会对电力企业的电费结算造成较大的影响或损失。而使用用电信息采集系统等一系列高新技术,不仅实现了自动化与远程化抄表,在有效提升效率的同时,也在很大程度上缩短了抄表的时间,准确程度极强。
3.2具体业务流程
在用电信息采集系统中,远程抄表是其重要的营销业务组成部分之一,通过采集终端、智能电表、网络信道与主站作为技术支持,切实有效的实现了远程抄表的应用。有主站层工作人员规划抄表的任务与规章制度,根据实际的线路、集中器与分局的布局情况进行远程抄表任务的制定。此外,采集终端的上报数据有主战通过CPRS/CDMA接口进行实时接收,并将接收数据中的用电量、电流的强度与具体的用户户号在数据库进行储存。最后,电能表接收采集终端根据采集数据的要求发出的抄表指令进行抄表。如图1所示。
4.在异常用电分析中的应用
我国的窃电偷电问题,一直是电力企业在用电管理上一个感到头疼的严重问题,但通过用电信息采集装置,可以针对用户的异常用电情况进行检测,例如:电量突变、电量照正常标准严重不足或用电量长期为零等。借此切实有效地控制偷电窃电行为的发生。在实际具体的应用中,用电信息采集系统不仅可以针对异常用户进行供电终止,还可以准切定位出异常用电的地点,从而为我们后续的人工调查、及时制止以及及时预防给予了有效的证据,切实有效地提升了电网的防偷电窃电的能力,及其电力企业的营销效益水平。
随着我国电力事业的不断发展,加强智能电网的建设与应用,用电信息采集系统作为电力营销智能化的重要支持部分,在未来必定有着更加广泛地应用于优秀的发展前景,对于供电企业的管理水平与服务水平有着显著的提升。此外,远程抄表技术对于偷电窃电、节约用电的管理与电能损耗等一系列电力营销的展开也是极为有利的。
参考文献:
[1]徐春华.用电信息采集系统在电力营销中的应用[D].华北电力大学,2015.
[2]王婷,陈建波.用电信息采集系统在电力营销中的应用[J].科技创新导报,2016(17):24-27.
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