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文档简介
基于HPLC通信技术的高频采集成功率提升方法研究摘要:传统的电能表数据采集采用的是窄带载波通信技术,由于带宽相对较窄,只能提供较低传输速率的通信服务,且抗干扰能力较弱,目前针对整台区的用户只能达到日采集的频率。随着分布式光伏、煤改电负荷分析、低压市场化负荷预测、市场化结算、分时线损计算等业务的开展,传统的电能表数据采集方式已经无法满足现有的业务需求。HPLC是一种利用电力线作为通信介质进行数据传输的高速电力线通信技术,具有相对较宽的带宽,能够提供数百kbps至几Mbps的数据传输速率,且电力线在高频段的噪声相对较弱,相对于窄带电力线通信,通信可靠性和稳定性提升。本文就HPLC通信技术在电能表高频采集成功率提升方面进行研究、应用,快速提升台区电能表高频采集成功率,供一线工作人员参考。关键词:高速、高频采集、主动上报高频采集简介HPLC基本介绍工作频段HPLC工作频率分为4个频段,具体如下:频段0:1.953~11.96MHz频段1:2.441~5.615MHz频段2:0.781~2.930MHz频段3:1.758~2.930MHz调制方式调制方式为正交频分复用,简称为OFDM。工作电压针对安装到不同设备上HPLC通信模块,工作电压如下:I型集中器载波通信单元:DC
12V±1V单相表载波通信单元:DC
12V±1V三相表载波通信单元:DC
12V±1VII型采集器:C
220V±20%高频采集介绍高频采集是利用HPLC高速率特点,能够让集中器快速抄读电能表示值、电压、电流、功率等数据并上报至电力用户用电信息采集系统,从而实现电能表相关数据的高频采集。根据用电特点及通信性能,采集的点数可以进行调整,每天可以采集24~96点电能表相关数据。高频采集分工电力用户用电信息采集系统一是根据各类业务需求,给集中器配置不同的采集任务,包括采集内容、采集频度、采集周期等内容;二是根据各类采集业务的数据刷新周期,执行不同的采集任务;三是将各类采集任务数据存储到系统数据库中,给各类业务终端展示数据业务信息。集中器一是接收电力用户用电信息采集系统配置的采集任务;二是集中器抄表采用并发抄表机制,可以同时抄读多个电表对象;三是合理调度多种周期采集任务,避免造成短周期任务或重点表计任务成功率不高的问题;四是将抄到的电能表相关数据反馈至集中器。路由模块一是接收集中器下发的采集任务;二是具备并发抄表功能;三是有一定的数据缓存能力,来存储集中器连续多帧下行数据。高频采集目标1、24点示值采集成功率95%以上;2、24点电压采集成功率95%以上;3、24点电流采集成功率95%以上;4、24点功率采集成功率95%以上。序号采集点编号台区名称电表总数24点示值采集成功率24点电压采集成功率24点电流采集成功率24点功率采集成功率100XXXXX90小X线5#配变26115%12%13%12%200XXXXX10乔家X线5#配变21917%13%15%11%300XXXXX76北X线21#配变18014%12%17%13%400XXXXX23后X农排线4#配变16015%11%16%13%500XXXXX72后X线11#配变15013%13%13%10%600XXXXX70X庄坡线40#配变12517%13%10%12%700XXXXX30XX金源居民二配配变211817%10%13%11%800XXXXX34龙中XX居民一配配变211816%15%12%13%900XXXXX27龙中XX居民二配配变411815%13%17%13%1000XXXXX28XX金源居民二配配变311817%12%16%10%参与高频采集成功率提升实验台区的现状参与实验台区集中器、电能表均采用窄带低速电力线载波通信模块,通信速率低、延时大,高频采集成功率不佳,其中24点示值采集成功率15%、24点电压采集成功率13%、24点电流采集成功率14%、24点功率采集成功率12%,尚未达到某首高频采集目标,具体现状如下:基于HPLC通信技术的高频采集成功率提升(一)主要采用技术通过不断的试验、总结,发现主要采取以下技术方法,可以有效提升高频采集成功率。对实验台区进行改造,更换集中器路由模块及电表模块;电力用户用电信息采集系统对集中器进行高频采集任务配置并下发,开启集中器主动上报功能;集中器接收电力用户用电信息采集系统下发的高频采集任务;集中器根据高频采集任务对路由模块下发抄表指令;路由模块采用并发抄表方式抄读电表相关数据;路由模块将抄读到的电表相关数据反馈至集中器;集中器将接收到的电表相关数据主动上报至电力用户用电信息采集系统;电力用户用电信息采集系统对集中器主动上报的电表相关数据进行存储,并对存在漏点的数据以巡检的形式对集中器进行读取,进一步提高高频采集数据质量。成效统计对实验台区高频采集成功率进行统计,24点示值采集成功率99%,较之前提升84%;24点电压采集成功率99%,较之前提升86%;24点电流采集成功率99%,较之前提升85%;24点功率采集成功率99%,较之前提升87%,已达到某首高频采集目标.具体成效如下:序号采集点编号台区名称电表总数24点示值采集成功率24点电压采集成功率24点电流采集成功率24点功率采集成功率优化前优化后提升幅度优化前优化后提升幅度优化前优化后提升幅度优化前优化后提升幅度100XXXXX90小X线5#配变26115%99%84%12%99%87%13%99%86%12%99%87%200XXXXX10乔家X线5#配变21917%100%83%13%100%87%15%100%85%11%100%89%300XXXXX76北X线21#配变18014%99%85%12%99%87%17%99%82%13%99%86%400XXXXX23后X农排线4#配变16015%98%83%11%98%87%16%98%82%13%98%85%500XXXXX72后X线11#配变15013%99%86%13%99%86%13%99%86%10%99%89%600XXXXX70X庄坡线40#配变12517%100%83%13%100%87%10%100%90%12%100%88%700XXXXX30XX金源居民二配配变211817%99%82%10%99%89%13%99%86%11%99%88%800XXXXX34龙中XX居民一配配变211816%98%82%15%98%83%12%98%86%13%98%85%900XXXXX27龙中XX居民二配配变411815%99%84%13%99%86%17%99%82%13%99%86%1000XXXXX28XX金源居民二配配变311817%100%83%12%100%88%16%100%84%10%100%90%结束语随着智能化、数字化电网的快速发展,对电能表数据的实时性要求越来越高,需要我们不断研究和应用新技术来提升电能表高频数据质量,满足各业务深化应用需求。本文通过利用
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