电力现场监测数据采集和移动数据同步技术

2020-05-09 10:22李云龙
科技创新导报 2020年1期
关键词:同步采集监测数据

李云龙

摘   要:在以往电力现场的管理模式中,主要通过人工方式进行数据收集、数据录入等工作,这样不仅严重浪费人力资源与时间成本,并且工作效率较低,无法保证数据的真实性、准确性以及时效性等。故此,为了进一步促进电力企业的发展,完善电力现场的监管与控制,则应该借助于科学技术如电力现场监测数据与移动数据同步技术进行有关数据的采集与收录。

关键词:电力现场  监测数据  移动数据  采集  同步

中图分类号:TM73                                 文献标识码:A                        文章编号:1674-098X(2020)01(a)-0034-02

在我国电力系统的发展中,将电力现场监测数据采集技术与移动数据同步技术进行融合,能够对远程信息进行实时处理与更新,有助于进一步促进电力系统的长远发展。科学技术迅速更迭换代,电力企业应该不断创新数据采集方式,充分发挥数据的实效作用,进而保证电力现场的监测质量,增加电力企业的经济效益与社会效益等。

1  优化监测数据采集与系统设计

1.1 监测数据采集的基本原理

电力系统的运行过程较为繁琐复杂,若想对电网运行状态及变化情况进行实时监测,对相关数据加以记录与分析,则应该充分发挥终端设备的作用,对电力系统数据的运行规律进行测量,并总结整理等。故此,电力人员应该高度重视电力数据录入输出过程中的采集与检测,辅助电网对数据加以控制,并及时发现电力系统运行中存在的问题与故障,合理应用有效措施加以解决。除此之外,对电力现场的监测数据进行加强采集与整理,有助于优化电网运行,并增加电网资源储备,提升电网资源的完整性与实效性。同时,电力现场监测数据采集本身作为电力系统的信息源头,能够为电力系统运行提供确切的信息数据支持。监测数据采集的主要特征表现为:其一,在对电力现场监测数据进行模式选择与数据收集时,要保证数据的实效性;其二,对监测数据的输入及输出过程加以控制优化。由于电力系统本身的情况较为特殊,在电力现场便应该进行信息输入与处理结果输出,但是过去的数据管理模式已经难以符合当前的时代需求。所以电力现场监测数据采集应该构建起移动信息化管理体系,优化数据的采集;其三,确保传送监测数据的可靠性与安全性。

1.2 电力现场监测数据采集系统的有效设计

处于当今社会中,我国电力用户数量不断增加,海量信息资源不断涌现,种种因素直接牵动着电力单位的运行安全、用电规定以及电费结算等相关情况。故此,电力部门应该对电力用户资源进行动态化监管,而在这过程中,对电力现场监测数据的采集显得至关重要。然而,现阶段我国电力部门所运用的数据采集技术仍然存在着诸多问题有待解决:其一,电力现场监测数据采集中,对电力人员的监管与控制效果较差;其二,电力人员在采集电力现场数据时,仍然沿用纸张记录形式,影响数据的准确性,并且阻碍数据整理归纳;其三,电力现场监测数据的核对方式较为繁琐复杂,缺少灵活性,导致监测数据无法形成统一结论;其四,数据采集方式单一,影响数据的有效传输。

电力相关部门对于上述种种问题,制定了针对性解决策略:其一,完善电力现场监测数据人员的监管体系,对工作环节严格要求,加大执行力度;其二,充分发挥科技工具的作用,加强对电力现场监测数据的有效采集;其三,科学核查电力现场监测采集到的数据,减少人力资源成本的浪费,提升数据采集效率;其四,对电力现场电力终端的数据参数加以记录,并优化数据采集工作。

电力现场监测数据采集系统,作为电力MIS系统的一种,主要划分为数据资源控制中心与数据采集终端,这样有利于对监测数据进行实时控制,提升现场资源的采集效率。在这之中,数据资源控制中心主要是由PC服务器组成,主要目的在于对终端资源进行实施监管与采集,进而获取有效信息,将监测数据的处理结果输送到营销系统。数据采集终端,主要目的在于采集电力使用源头的终端,并对监测数据发挥设计、审核等作用。

2  完善移动数据同步技术与设计

2.1 移动数据同步技术的概念

步入信息化社會当中,计算机网络技术被广泛应用于各行各业中,助推了移动通讯技术的不断进步,同时优化了网络数据信息处理效率。为了完善信息处理效果,满足电力系统及其他行业的技术需求,移动计算技术应运而生,成为电力企业发展的必然趋势。为了促进移动计算技术的数据处理效率,移动数据同步技术随之研发成功,在电力系统的运行中发挥着重要作用。

2.2 移动数据同步技术的分类

移动同步数据技术应用可以划分为以下几种类型:其一,快找同步法。这种方法主要是对电力数据集中统一下载,由于这种方法不受数据类型与时间的限制,因此同步技术的操作过程较为便捷,但是容易导致数据混乱,使数据缺少实效性。其二,上传同步法。这种方法主要是借助于MC端更新服务器中的数据。在第一次运用同步技术时,MC端通常需要从SVR中下载框架结构。当同步实施完成后,MC端会发生一定的变化,然后载入SVR。值得一提的是,在数据上传同步的过程中,数据更新并不会在服务器与客户端中同步进行,因此应该提前下载好SVP架构,导致网络系统的压力不断增加。其三,双向同步法。这种方法的应用,主要是由于服务器与客户端产生的数据本身具有双向流动的特征,因此在第一次同步过程中,MC段应该在SVR中下载初始资源库,以便于获取服务器与客户端的更新权限。由此可见,数据资源本身具有共享功能,但是同时也会导致数据同步过程中产生一定的问题,所以应该提前建立好数据矛盾检验系统与核审系统等,以便于提升数据资源的可靠性。

2.3 移动数据同步技术的应用方法

若想充分发挥移动数据同步技术在电力系统中的应用价值,电力部门可以借助于差异同步法,对自身数据库的实时变化情况进行全面监测,以实现数据处理的效果。除此之外,在对电力系统数据处理时,差异同步法的应用优势有:其一,不受时间限制,用户可以按照自身需求制定同步时间;其二,只对发生数据进行实时同步,节约同步时间;其三,利用MC端局或者SVR端局都能够对数据进行实时更新,有助于提升同步方式的灵活性。

综上所述,纵观当前电力现场的发展现状,为了完善监测质量,则应该合理运用科学技术手段,融入移动数据同步技术。在电力现场的移动终端建立起数据资源库,进而保证电力系统的数据监测采集能够充分发挥优势与作用,使电力现场的监测数据采集技术能够不断创新,进而确保电力现场的监测质量,促进电力事业的稳步发展。

参考文献

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