徐铭
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电能计量采集体系作为一种十分关键的自动化电力体系,其是将主站体系与辅助设施、电能表以及电能采集终端等多种环节与功能融合成为一体的杂乱体系。在整个环节当中,通信终端以及主站的采集软件是否能够更为稳定地将相对应的功能发挥出来,对于整个体系的稳定性以及工作质量有着极大程度的影响。本篇文章将从电能计量采集体系的简介着手,对电能计量采集体系硬件构架以及改造问题进行了简单的解析以及探究,并对其采集程序的设定以及开发提出了一些有效的建议,希望可以有效推进我们国家电力企业单位的健康稳定进展。
电能计量采集体系相对于以往的计算方式来说,有着极为显著的优势。由于其具有十分强大的自动化管控能力以及极为全面的功能,使得其相对于以往的计算形式不仅能够极大程度的提高计算的效率,与此同时,还能够极大程度的降低计算误差。在这样的状况之下,大部分有关工作人员在实际进行计算的过程当中,由于过分注重了电能计量体系的功能性,使得其出现严重误差时没有收到充足的重视[1]。不论是有关工作人员还是有关设计人员,对于电能计量采集体系误差的重视程度都处在相对较差的状态,多数设计人员在对电能采集体系实际进行设计的过程当中,更多的将关注点放置在了有效提高电能采集体系的功能性上,对于电能采集体系稳定性的设计相对较差。在此种状况之下,大部分电能计量采集体系在实际运用的过程当中并没有充分发挥出极为优异的稳定性。所以,有关工作人员以及设计人员需要根据有关工作开展的实际状况来对电能采集体系进行持续的改善以及优化,进而为整个电能采集体系的稳定性提供进一步的保障。
由于电能采集体系在实际进行采集的过程当中主要是通过将设施与交换机进行直接衔接的形式进行采集,因此兼容性相对较为低下。再加之在对电能实际进行采集的过程当中会受到多种外界因素的极度影响,偶尔还会出现与电能计量采集体系严重冲突的状况,这样问题的出现不仅仅会致使电能采集数据信息出现丢失的状况,与此同时,还十分有可能会导致设施出现损坏,对电能计量采集体系在行业中的推广带来了极大程度的影响以及阻碍。为了能够对这一重要问题进行更为有效解决,进一步提高电能计量体系在供电信息采集过程中的运用水准,就必须要在其十分可靠的前提之下进行易用性以及稳定性改造。
部分供电企业单位充分利用在主站服务器上对虚拟机进行安装的形式来对数据信息进行储存,这样的形式不仅仅极大程度地降低了电能计量采集体系的工作负载,有效提高了实际运行的效率,与此同时,还极大程度地降低了实际数据采集所应用的时间,进而使得电能计量采集体系转变得更为可靠以及稳定,但是以往较为传统的电能计量采集体系要想进行技术的有效改造,还需要对接口问题进行进一步的解决[2]。与以往较为老旧的信息采集体系不同,由于电能计量采集体系是直接通过设施进行自动信息收集,因此在实际进行收集之前必须要进行多个方面的调查,获得十分充足的资料以后才可以进行并开展。
这一方面通常都需要供企业单位付出十分巨大的成本,与此同时,还具有极大程度的技术风险。尤其是针对软件的接口处的处理问题。由于以往较为老旧的信息采集设施与新型的电能计量采集体系之间十分有可能会存在着某种程度的兼容性问题,而且二者对信息进行处理的形式不同并且来源存在差异都会导致电能计量采集体系功能稳定性极度下降甚至出现数据信息采集错误的严重问题。为了可以对上文所述的这一问题进行更为高效的解决,除了需要有效增强计量采集体系的数据采集之前的准备工作以外,还需要对数据库进行定期的更新以及访问,将结果实时保存在数据信息库当中以备随时调用。
将接线盒与计量二次回路相连接的过程当中,一旦存在接触不良的严重问题,就会致使计量二次回路出现十分严重的故障。由于接线盒在长期的应用过程当中,其内部金属片会出现表面氧化的严重状况,十分容易致使接触不良问题的出现[3]。与此同时当接线端子过热或者是接线盒端子螺丝松动等等严重状况出现的时候,也会对接线盒的正常稳定运行带来十分严重的影响。所以有关人员需要对这些故障进行更为严格的排查,更为高效的避免发生数据异常的状况。
在电力体系实际运行的过程当中,表计故障是电表运转过程当中最为常见的故障种类,并且表计故障出现的频率非常高。这就需要在实际开展相关工作的过程当中将表计故障排查工作更为高效的做好,可以从有可能致使表计故障发生的主要原因着手进行有效排查,并且应用具有针对性的措施来对表计故障进行更为高效的排除,进一步实现对电能表的高效维护。致使表计故障发生的最为主要的原因就是电池电量过低而致使电池内部出现十分严重的故障;与此同时表计软件、液晶屏以及模块出现严重故障的时候,也会致使计量错误状况的发生。与此同时当内部存储程序或是存储器受到十分严重损害时,也会对数据信息存储操作的实际运行带来极为严重的影响。除此之外,内部软件程序出现严重故障以及电子元器件发生老化状况等等严重情况出现的时候,都会致使表计故障的出现。
为了能够有效提升有关工作实际开展的效率,有关技术人员选用远程的方式对其进行有效操控,更为高效地防止了误差的产生,极大程度提升了电能计量采集工作实际开展的精准性。与此同时,智能电表能够对每一个配电变压器的用电总量进行更为高效的统计以及解析,直接反映出电能用户的实际数量[4]。通过精准的用电核查,能够有效避免用户窃电行为的发生。发现用电量存在严重问题以后,可以根据有关流量进行更为高效的排查。寻找出有关用户并对其进行更为高效的处理。基于此,有关技术人员可以应用计算机技术将抄表的次数以及时间更为高效的设定好,对电网体系进行自动监控,掌控精准信息,对计量误差进行更为高效的控制。
在以往的抄表体系当中,主要应用分组交换技术。在自动抄表体系中,可分组无线传输数据,进一步提升有关工作实际开展的效率;可互联网连接,极大程度地降低管控成本;可以与很多移动终端进行直接连接。除此之外,在无线网络以及移动互联网的基础之上,此项技术可以对故障进行更为有效的定位。具体运用中,有关工作人员可以选择最为合适的抄表形式,对配电变压器进行更为高效的监测,将无线数据信息的传输工作与负荷管控工作更为高效的做好,进一步提升整体的工作效率,有效降低后期的维护成本。
芯片,通常在信号采集输入接口处分别有对电流信号以及电压信号的两个通道,一个通道是采集计量电流信号以及电压信号,另外一个通道是采集电流信号以及电压信号。计量芯片通过比较器选择相对较大的量作为输入信号进行计量,防止用户选用截流或者是短接的窃电形式。与此同时,当同一个信号的两输入通道的数据超出标定数值时,电表发出报警,进而对窃电行为进行更为有效的遏制。为了能够有效提升管控工作实际开展的效率,有关技术人员充分结合M-BUS技术以及短距离无线电技术,建立了一套安装应用方便、通信效率高、速度快以及可靠安全的自动抄表体系。这一体系不仅可以对电表的数据进行有效采集,与此同时还可以上传暖表、气表以及水表的数据,为有关工作实际开展的效率提供了进一步的保障。
有关工作人员需要定期或是不定期地开展现场巡视工作,并且需要具有周期性的对电能计量采集工作的实际开展进行更为高效的监察,对于区域中一些平改以及拆迁地区进行重点巡视,以此来为电能计量采集设施以及智能电表的正常稳定运行提供进一步的保障。对于巡视过程当中发现的问题以及故障,需要进行更为技术以及有效的处理,有效避免欠费等一系列的经济风险出现。除此之外,还需要将全网通模块的引进进一步重视起来,现时期电信运营商之间存在的竞争愈来愈猛烈,因而通过将信号问题更为高效地解决好,就能够持续提高市场份额[5]。特别是对于实际运行环境相对较为恶劣的磁选厂以及粉石厂等区域,需要应用移表以及安装封闭计量箱,与此同时,还需要对清扫等工作进行更为高效的开展,进而进一步提高采集设施以及智能电表实际运行的质量。
由于采集运维质量将会对电力企业单位的社会经济效益以及实际进展情况带来直接的影响,所以电力企业单位需要进一步增强对有关计量人员的培训,持续提高有关从业人员的综合素质以及专业能力,进而更为高效的提高电能计量采集运维工作实际开展的效率以及质量。一个方面,企业单位需要充分注重对工作人员有关技能以及专业理论知识的培育,通过定期培训的形式来持续提高有关工作人员的能力。另外一个方面,计量采集运维工作实际开展的过程当中,需要充分注意网络化水准以及智能化水准的提高,积极提高有关工作人员的计算机操作水准,激励有关工作人员进行采集运维经验的交流,进而进一步推进电力企业单位的健康长久进展。除此之外,电力企业单位可以建立相对应的考核制度以及绩效制度,将员工的日常表现与绩效考核挂钩,以此来进一步提高有关工作人员的责任心以及积极性。
现如今我们国家城市化进展的进程相对较为迅速,对于电力的需求呈现出飞速上涨的趋势。电能计量采集工作作为电力企业单位实际生产过程中最为关键的内容之一,可以更为充分地体现出电力企业单位与电能用户之间的关系。为了可以保证电能计量工作开展的精准性,需要针对电能计量数据异常的状况进行更为高效的解析,并积极选取行之高效的措施来全方面提升电能计量采集运维工作实际开展的质量。