电力载波集中抄表问题

时间:2022-09-23 06:43:00

电力载波集中抄表问题

随着房地产业的兴起,居民用户普遍实行一户一表,供电企业直抄直管的电能表数量急剧增加,抄表、收费压力增大,为了提高抄表工作效率,减少抄表差错,远程集中抄表系统在一些供电企业大量使用。从目前电力载波集中抄表系统应用情况看,厂家繁多,应用技术不一,还没有一种技术能达到完全可靠、实用、方便的程度,因此在推广使用载波集中抄表系统时,以下几个问题不容忽视。

一、建立统一的主站管理软件,有利于资源共享

主站管理软件使用是否方便,直接影响系统运行效率。目前,各个厂家都自主开发了应用软件,如果一个单位选择了几个集中抄表系统厂家,那么就要安装几套应用软件,实际应用中由于受价格等因素的影响,一个单位选择几个集中抄表系统厂家的现象还比较普遍,造成应用上的不便,特别是与营销信息系统接口方面,要开发多个接口程序,同时各厂家使用不同的数据库软件,应用单位需重复购买,造成投资浪费。事实上,供电公司已经使用了多种读取电能表数据的系统,如变电站电能量采集系统、负荷管理系统等,由于各个系统功能侧重点不同,目前均自成体系,独立运行,资源没有有效、合理利用。为了方便使用集中抄表系统,要联合厂家开发统一的系统应用软件,将变电站电能量采集系统、负荷管理系统、集中抄表系统整合成一个统一的主站管理软件,同时能读取多个厂家采集器数据,方便实用,实现资源共享,减少重复投资。

二、选择合适的组网方式,有利于集中抄表系统推广使用

合适的组网方式对大面积推广使用集中抄表系统有着重要影响。目前,低压电力载波集中抄表系统主要有两种方式,一种是载波电能表方式,即电力用户安装带载波通讯功能的电能表,电能表和集中器之间采用电力线载波通讯技术进行传输,集中器和主站之间采用公网进行通讯。网络结构图如下:

另一种为RS485电能表+载波方式,即电力用户安装带有RS485通信口的电子式电能表,系统中安装带载波通讯功能的采集终端,采集终端使用RS485通信口与电能表通讯,采集终端和集中器之间采用电力线载波通讯技术进行传输,集中器和主站之间采用公网进行通讯。网络结构图如下:

两种方式各有优缺点,就载波电能表方式而言,其特点是安装维护简便,但系统通用性不强。由于采用载波电能表,无须另外布线,所以安装简单,如电能表发生故障需要轮换,只需要购买相同厂家的载波电能表更换即可。但是,由于目前各厂家使用的载波通讯技术不一,因此,载波电能表还不具备通用性,即安装了某一厂家的集抄系统后,后期电能表轮换必须使用同一厂家,如果厂家载波电能表停产或生产异常,必须对载波电能表和集中器等全部进行更换,从目前使用情况看,早期试点使用的载波电能表方式由于厂家原因,已有部分不得不停止使用集抄功能,而改由人工抄表,因此通用性不强。

RS485+载波方式特点是安装维护较为困难,但系统有较好的通用性。因电能表与采集器使用RS485通讯,所以须另外布线,安装相对复杂。由于目前485通讯规约已经统一,各个电能表生产厂商的带485通讯功能电能表可以直接互换,因此,后期电表轮换可以使用任意厂家的电能表,通用性强。

在目前载波电能表不能通用的情况下,使用RS485+载波方式有利于今后大规模推广使用。一是RS485+载波方式可以使用任意厂家电能表,只要在订货时,要求电能表具备RS485接口、内置断(送)电控制器(也可外置)即可,有利于引入竞争机制,提高服务质量,降低产品价格。二是目前市场RS485+载波方式平均每户费用要低于载波电能表方式,可以节省费用。三是RS485+载波方式中电表与采集器由于采用RS485通讯,可靠性高,只要施工保证质量,其抄读成功率要高于载波电能表方式。四是485专线布线仅局限在每一个楼门,布线距离较短,并且不复杂。

三、把好工程质量关,有利于集抄系统的准确、可靠运行

1、把好主要设备质量关。从实际使用情况看,故障较多的主要是断(送)电控制器,如果发生误动,则直接影响用户正常用电。而发生拒动,则无法实行远程控制,因此要求断(送)电控制器可靠、准确,不误动且开闭的实时性好。开断电流为1.5Imax(Imax为电能表额定最大电流)时,开断次数不少于1000次。三相电能表内置断电开关实际运行故障较多,建议采取外置方式。集中器、电能表、断(送)电控制器、采集终端因其运行环境较为恶劣,因此要求在高温、高湿环境下应能正常工作。集中器要能够实现三相四线输入,防止变压器缺相运行时,集中器无法正常工作,造成所有数据不能采集。

2、做好防雷击措施。由于集中器等设备安装在室外,必须防止雷击,集中器以及主站选用的通信装置应设计有可靠的防雷击电路或设备。

3、提高工程施工质量。使用RS485+载波方式时,要特别注意专线施工质量,如果RS485接口接触电阻过大(1欧姆),就有可能阻断信号的传输,因此,施工中要注意设备防潮,防止随气候变化或时间的推移接触面氧化锈蚀增大接触电阻。