用电信息采集系统支撑能力拓展暨双模智能表推广应用

用电信息采集系统支撑能力拓展暨双模智能表推广应用合成氨工艺
摘要:用电信息采集系统、采集系统定义、数据源及数据共享、全量采集组成、数据频度要求、通信网络拓扑、 双膜智能表、存在问题、提升措施。
关键词:全量采集组成、通信通道、数据源、电量数据、负荷数据、事件数据、数据频度要求、双膜(HPLC+HRF)智能表、终端参数设置、终端任务配置、曲线采集
前言
用电信息采集系统是世界上规模最大的用户侧数据采集、检测和控制系统,已经实现公司经营区域电力用户全覆盖,在公司安全生产、经营管理中发挥了重要作用。为全面拓展提升采集系统对公司各专业领域的支撑能力,打造企业级电力测量监控系统,阻力电力保供和能源转型,在电网数字化和新型电力系统建设中,发挥基础性、关键性作用,执行双膜(HPLC+HRF)通信技术标准,加快双模通信技术推广应用,2023年本地通信全面采用高速通信方式。
一、用电信息采集系统支撑能力拓展提升
1、采集系统定义
采集系统由采集主站、通信通道、采集终端、电能表组成。
2、数据源及数据共享
“感知数据总入口、控制执行总出口”基本定位,统筹电网运行,市场化交易、新能源消纳等业务需要,坚持系统思维,提升感知设备、通信网络、软件平台等全环节、全链路功能性能,推广新设备、应用新技术、实现全量数据高频采集、计量装置实时检测、用户负荷控制,服务电价市场化改革推动公司数字化转型和高质量发展。
3、数据频度要求
远程通信实现4G/5G方式全覆盖,本地通信实现各类高速通信方式(HPLC、HPLC+HRF)全覆盖。全面应用面向对象通信协议,终端采集管理能力和负荷控制能力显著提升。全部用户实现小时级曲线数据高频采集,部分用户按营配调业务需求实现分钟曲线数据高频采集(96点),计量设备实现重要事件主动上报。计量装置时钟管理能力显著提升,时钟合格率达到100%,本地自动复电模式实现全覆盖,全部低压分布式光伏用户实
现5分钟曲线数据高频采集,具备可观可测可控能力。
4、通信网络拓扑
节点层级反映出台下集中器与所挂接电能表的网络拓扑层级(建议HPLC模块覆盖区节点层架不超过5层)
5 建立计量设备物理拓扑自动辨识能力
利用计量箱和电能表数字化档案,创新拓扑自动辨识方法;在采集系统布置“变-箱-表-户”关系的自动辨识和成图功能,建立图像识别分析能力,实现计量设备主要缺陷自动识别;建立台区拓扑校核机制,综合应用采集系统停电信息和负荷数据,开展台区拓扑自动校核与定期维护。
6、优化采集设备功能
HPLC(宽带载波)曲线采集成功率高达99.99%,用时1.5秒,载带载波面向对象智能表成功率75.59%,耗时24秒,而09版智能表充值成功率只有56.38%,耗时33.6秒。
7、提高设备接口信息交换速度异形玻璃
规范电能表、终端、通信模块等设备通信参数设置,提高
接口通信速率;应CAN总线技术,在设备层构建全双工通信方式;建立计量采集设备远程升级效率。
8、实现贸易结算数据的可靠采集
调整电能表内数据冻结策略,全部在运工商用户电能表具备电能示值和功率曲线15分钟冻结能力;开展表内费率时段远程设置与校核,满足代理购电数据需要;优化终端曲线数据采集策略,差异化配置数据采集频度,直接参与交易的用户,满足中长期交易分时段签约数据要求。
9、提升专变采集终端负控控制能力
研制标准化扩展模块,完成技术标准制修订;全面启用专变终端加密功能,实现控制指令的加密传输;建立专变终端实时监测能力,实现控制回路监测、分路负荷监测、远程合闸
等功能应用,支持多路接入、多轮控制;加强专变终端运行维护,保证用户负荷可控、能控、在控。2023年全部在运涉控用户老旧专变终端的改造。
10、推广智能表本地自动复电新模式
制定电能表本地自动复电实施方案,开展在运表计梳理,生成支撑自动合闸功能的电能表和用户清单;制定电能表本地延时自动合闸标准化业务流程,优化采集主站远程费控功能,推广应用“远程停电+延时合闸”费控综合指令,建立电能表本地自动复电模式,支撑应急抢险,保证用户可靠用电。2023年,本地复电模式实现全覆盖,自动复电成功率达到100%。
11、提升用户窃电行为监测能力
推动10KV线路出口计量装置采集接入,开发10KV线路与台区线损关联分析功能,提升高压用户窃电监测能力;全面启用终端和电能表开盖、恒定磁场干扰、失压、失流、等重要事件主动上报功能,提高窃电多发区用户数据采集频次,优化窃电在线诊断功能,提升系统窃电线索自动分析研判能力。
二、双模智能表应用测试
1、双膜智能表远程调式
2、双膜智能表终端版本招测
3、双膜智能表终端任务配置(60、59、66、68、99、102、103)
4、双膜智能表单户招测(瞬时值)成功率测试(成功率100%) 
5、双膜智能表透超测试(透抄成功率100%)
6.双膜智能表台区拓扑识别
三、提升措施视频无线传输
从以下表格可以看出,双模智能表(HPLC+HRF)、曲线采集成功率100%,远程费控停复电成功率100%,用时1.5秒,HPLC(宽带载波)远程费控充值电 成功率高达99.99%,用时1.5秒,载带载波面向对象智能表成功率75.59%,耗时24秒,而09版智能表充值成功率只有56.38%,耗时33.6秒。
甲基丙烯酸烯丙酯
台区情况
日冻结采集成功率(%)
每只表日冻结采集平均耗时(秒)
曲线数据采集成功率(%)(全量采集代表)
每只表曲线数据采集平均耗时(秒)
远程充值或远程费控停复电成功率
1376.1集中器+窄带载波+645电表
99.74%
diat33.6
56.38%
312.1
56.38%
面向对象集中器+窄带载波+面向对象电表
99.92%
24.0
75.59%
165.8
75.59%
面向对象集中器+宽带载波(并发抄表)+面向对象电表(HPLC)
99.99%
1.5
99.99%
13.6
99.99%
双模智能表(HPLC+HRF)
100%
1.5
100%
13
100%
陶瓷滤波器
结束语:
由于编写时间比较仓促,问题的分析比较粗浅,很多问题有待商榷,有待于同事和专家修订和完善,并建议广大的同事们积极通过“大脑风暴法”方式,对采集系统在运用中存在尚未挖掘发现问题,提出合理建议,最后通过专家集思广益提取精华汇集成新疆乃至全国采集系统深化应用操作手册指导书,从而为电力事业发展做出微薄之力。

本文发布于:2024-09-25 14:22:05,感谢您对本站的认可!

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