随着信息化的发展,传统的插卡式预付费电表越来越难满足智能化管理水电使用的需求。今天物联网技术的发展为水电表的发展插上了翅膀,各种智能化的水电表产品涌向市场。而智能抄表系统也应运而生,其目的主要是为了提高水表、电表综合计费管理,它的全自动化抄表方式带来了大的便利。
无线抄表系统
智能远程抄表系统是现代计算机、微电子技术和网络通信技术深度融合的结果,它不仅能如常规仪表对相关的物理量进行自动测量、自动控制和自动存储,并显示测量结果和控制状态,还具备网络的应用特点:通过Internet能对远程的抄表系统实施功能操作,**测量结果并对抄表系统进行参数设置、实时和故障判断。并能在Internet 网上发布动态信息。
抄表系统的出现,方便了住户,可设置多级加密功能,定义访问权限,较可增加系统的保密性。防泄漏报警可以使用户放心,不必为家中只有老人、孩子而担心煤气的泄露与触电现象的发生。一方面杜绝了抄表扰民的问题;另一方面可以简化管理手段,减轻物业管理负担。以采用ZigBee无线通信技术与GPRS网络技术的智能远程抄表系统为例,该系统的软件设计主要对硬件接口程序以及物理地址分配进行编写,实现采集数据的整理与分析功能。
硬件部分主要包括采集器、集中器、协调器以及ZigBee模块、GPRS 模块等,组网方式,上,分成局域网络和广域网络,局域网构建主要采用树形网络拓扑结构,由采集器构成,其主要作用是对电能表数据进行采集与传送。广域网络主要由集中器和协调器构成,该部分主要功能是接收采集器传输的数据,通过集中器上传至协调器,协调器通过串口将数据传递给控制中心。在数据的传输过程中,利用芯片接收数据,通过芯片连接互联网,将数据进行远程传递。控制中心在接收到数据后,对数据进行储存、分析。
智能远程抄表系统功能
1、远程参数设置功能
可对电表自动抄表日抄表时间、抄收间隔、抄读间隔等参数进行远程设置,并自动记录设置操作信息。
2、实时抄收功能
按设定抄收间隔以及自动抄表日抄表时间自动抄收电表中的各用户电能表的带时标的累计电能量及其他信息,并具有按地址选抄功能。
当前、上月、正向有功、反向有功、无功四象限的总及尖、峰、平、谷四费率电量;
有功功率、无功功率、三相电压、三相电流、功率因数;
3、报警功能
可自动进行系统自检,发现设备(包括通信)异常应有记录和报警。可电表的运行情况,对电表异常情况(如电表损坏停止计量等)或脉冲线断线进行自动报警。
4、统计分析功能
用电负荷曲线:台区,绘制台区的日、月、年负荷曲线,并绘制成图表进行分析。
各相负荷曲线:台区,绘制集中器的日、月、年各相用电曲线,也可绘制三相负载均衡曲线。
用户数统计:按台区统计集抄用户数。
故障信息统计:统计设备故障报警信息和通信异常信息。
5、授权管理
设计有可靠的安全措施,防止非授权人员进行操作或设置参数,授权系统采用多层级区域权限体系解决方案,建立多级的权限区域,为不同的用户或用户组分配权限。
随着城市生活节奏的加快,人们需要越来越多的方便设施来满足生活的需要,小区智能化是今后的发展趋势。智能抄表系统是智能小区应具有的基本的系统,它的发展必将影响到小区智能的发展。
电能计量远程自动抄表技术
电能计量远程自动抄表技术其管理系统有自己的构成和特点。对自动化的系统进行分类,从处理功能这一个角度可以分成两个级别。基础的是子站级,主要任务就是对数据进行积地采集和可靠存储并且及时地将存储的一些主要数据能够有效地传递到主站管理层面。的一个级别就是主站管理级。在这一级别有许多设备主要是负责将子站发送的一些主要的信息进行及时地处理。电能计量远程自动抄表技术其成分的构成主要有系统构成。即:**采集子系统、通信子系统、中心处理子系统。其中**采集子系统如果根据其数据的采集方式的不同又可以分为远程自动抄表和自动抄表两系统。通信子系统的作用是及时将数据给控制中心传输。通信子系统由于适应不同的环境等的要求,而在其构造上有所不同。通信子系统又分为低压电力线载波传输及无线传输、光纤传输和电话传输四种类型。而中心处理子系统在电能计量自动抄表系统中是的一个层次。在这一层次里管理人员会积地采用一些软件将所收集到的信息进行程序化分析然后做出应有的决策。
系统维护模块
该模块用于数据备份,避免出现数据丢失。同时,该模块还提供数据导入导出功能,便于数据管理。
电能计量远程抄表系统的实现技术
RS-485总线技术
本系统采用RS-485总线技术,以全双工或半双工的方式进行通信,数据传输的远距离为1.2km,在加装中继器的情况下远距离可达到10.8km。RS-485总线技术对接标准点32个,输入灵敏度为±200mV,输入阻抗**过12kΩ,能够保证通信的稳定性,满足远程抄表系统对通信的要求。
远程智能抄表系统的应用分析
在智能化抄表系统运行的过程中尽管我么**了较大的成效。但是在自动化抄表系统中还是存在着一些问题,以下就是对具体问题的分析,并根据问题提出的有效解决措施,以便于可以较进一步的促进智能抄表系统在实际中的运用和发展。
近年来,很多技术运用到各行业中,使其自身发展为迅速,为我国经济建设的不断进步贡献力量。电力用户数量的增加使电力抄表压力持续提高,而电力生产方面对于计划调度以及经济调度的提升,也使负荷用电时段呈现出增加的趋势,导致电力供需之间矛盾的凸显。为实现对这一问题的有效解决,实现削峰填谷,促进电力能源的合理化利用,应用远程自动抄表技术提高计量计费与控制质量具有非常重要的现实意义。
电表数字是连在一起的,需要进行分割,然后对单个数字进行识别处理。图像分割,可以看作是通过图像的某些特征或者某些特征的相关,例如灰度,颜色,纹理等等的相似性原则,从而对某些图像的像素进行分类,把图像的平面分成具有一些一致性的不重叠的区域。图像分割的常用方法有基于阈值的分割方法,基于边缘的分割方法,基于区域的分割方法,基于图论的分割方法,基于能量泛函的分割方法等。阈值法的主要原理是通过图像的灰度特征从而得到计算灰度相关阈值,然后把每一个像素的灰度值和规定好的阈值进行数值上的比较,并且通过相关的计算机语言算法把比较的结果放入到较合适的组中。比如边缘法、区域法、图论法、能量泛函法等等。边缘法指的是对灰度值的边缘进行检测,但是对噪声比较敏感是一个不足点。当噪声的频率较大时,即使其幅值很小,也可能会导致错误的测试结果。所以我们通常需要结合滤波器一同使用。比较常见的有Sobel算子等。区域法是通过相似性原则将我们所获取的图像区分为不同的模块,通常会使用种子区域生长、区域分裂合并和分水岭等方法。图论法是将图像分割与图的小剪切问题进行融合。其实质便是将特定的边移除,将图像分成为几个子图,从而完成对目标图像的分割。因为每一个像素之间都会被赋予一个权值。由此可见,图论法对目标的形状并不敏感,有可能会出现运算时间过长的问题。能量泛函法主要指的是基于活动轮廓模型的相关算法,其基本原理是通过连续曲线来表示所需的目标边缘,而分割过程便是求解能量泛函的小值的过程,可以使用欧拉方程来实现这个需求,当能量达到小时其曲线位置就是我们目标轮廓所在。图像分割技术一直以来与信息领域的其他学科有着许许多多的内在联系,数学、人工智能、计算机等学科中新理论和新技术的出现,蕴育出了许多结合特定理论的分割方法,例如基于小波分析的多尺度分割技术、基于人工网络的分割技术、基于随机场理论的分割技术等,新的分割方法出现,使得图像分割的研究趋向实用化、智能化、多样化。
我公司的技术人员将负责系统工程的安装、调试及优化等工作,提供全面、及时的培训、维护、咨询服务,并配合用户管理系统的运行。
在整个系统运行期内,系统所有故障问题的检测和恢复均由我公司负责,并作现场测试和恢复。在故障问题发生时,我公司将及时派出富有经验的工程师(或工程师小组),利用有关工具和测试设备,检测问题所在,并及时提出解决方案。具体地说,我们公司将成立专项服务小组,由技术部工程师负责该项目所涉及人员的技术培训及解决日常出现的一些问题。我公司将免费接受用户的电话技术咨询和书函技术咨询,帮助用户解决在应用过程中遇到的各种技术问题。
座落于江苏江阴的江苏安科瑞电器制造有限公司是安科瑞电气股份有限公司(代码:300286.SZ)的全资子公司,是一家集生产、研发、销售务于一体的,致力于为用户端提供能效管理和用电安全的系统解决方案。公司具备从云平台软件到传感器的完整生产线,目前已有8000多套各类系统解决方案在全国各地运行,帮助用户实现能源可视化管理,提供能源数据服务,为用户用能安全保驾**。 拥有功能完善的产品试验中心,可开展环境、电磁兼容、安全性、可靠性等多种试验。生产过程依托信息化管理系统和严格执行ISO9001管理标准,为产品产业化、规模化实施提供了**,仪表年生产能力200万台,电量互感器150万只、节能成套柜10000台套。 安科瑞能效管理系统包括变电所电力运维云平台、智慧安全用电管理云平台、环保用电云平台、预付费管理云平台、智能变配电系统、电能质量治理系统、建筑能耗管理系统、工业能源管控平台、漏电火灾系统、消防设备电源系统、*门系统、应急照明和疏散指示系统、汽车/电瓶车充电桩收费管理系统、数据中心动环系统、智能照明控制系统、IT配电绝缘监测系统等及相关产品。经过多年的积累和发展,安科瑞参与了诸多用户端能效管理项目,如沪昆高铁多个站房电力和智能照明控制系统、上海通用汽车能耗管理系统、宁夏医科大学附属医院能源管理系统、大学城宿舍远程预付费系统、山东金麒麟能源管理系统、苏州铁狮门能源管理系统、苏州中心消防电源管理系统等等;国外市场包括非洲、中东、东南亚、南美等,丰富的市场经验提升了公司的影响力,在产品质量务方面赢得了客户广泛的赞誉。 安科瑞自2012年上市以来,一直保持稳定增长,公司将秉着“创新、..