远程控制电表采集器数据是每天几点

智能电表在国家电网远程信息采集系统中的应用--《信息通信》2015年11期
智能电表在国家电网远程信息采集系统中的应用
【摘要】:目前,电能已经成为社会发展不可或缺的能源,各行各业都需要电能的支持。在信息技术快速发展的今天,依靠现代计算机技术、通信电子技术和控制技术来对国家电网进行智能化建设,已经成为电力行业发展的一个趋势。而智能电表是国家电网远程信息采集系统中的重要组成部分,为远程信息采集系统提供了客户用电基础数据信息,提高了信息采集的效率,也缩短了信息采集的时间。因此文章将对智能电表在国家电网远程信息采集系统中的应用进行分析研究。
【作者单位】:
【关键词】:
【分类号】:TM76;TM933.4【正文快照】:
0引言随着电网技术的不断发展,越来越多的智能电表走进了人们的日常生活。在智能电表越来越普及的同时,电力的输送及用电信息的采集、记录等环节也出现了很多问题。而解决这些问题的一个重要手段就是依靠电力系统的智能化。而智能电表是智能电网远程信息采集系统的核心设备,其
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【参考文献】
中国期刊全文数据库
姚钢;;[J];电子设计技术;2010年04期
胡江溢;祝恩国;杜新纲;杜蜀薇;;[J];电力系统自动化;2014年02期
程淼;;[J];知识经济;2011年04期
【共引文献】
中国期刊全文数据库
张少轩;;[J];科技创新与应用;2012年15期
王玉斌;[J];电测与仪表;2002年10期
李巧娟,娄迪;[J];电测与仪表;2004年11期
卢兴远,秦楠,苏跃进;[J];电测与仪表;2005年04期
孟耕;张浩;;[J];电测与仪表;2006年09期
周军;史兴才;徐超;;[J];电测与仪表;2010年01期
王新亚;李向荣;赵静涛;左敏柱;邱求元;李恩政;;[J];电测与仪表;2010年04期
洪涛;郭斌;王兆宏;;[J];电测与仪表;2010年S2期
李峰;;[J];电工技术;2007年06期
梁琴;;[J];电工技术;2008年07期
中国重要会议论文全文数据库
沈显庆;付家才;张帆;李俊明;;[A];第十届中国科协年会论文集(二)[C];2008年
黄珽;;[A];2008年江苏省计量测试学术论文集[C];2008年
沈显庆;付家才;任殿义;王成元;;[A];第三届全国虚拟仪器大会论文集[C];2008年
胡社教;程冬冬;江萍;;[A];2010全国虚拟仪器大会暨MCMI2010’会议论文集[C];2010年
杨秀英;;[A];2007年度中国航空学会计量技术专业委员会计量与质量专题学术交流会论文集[C];2007年
李曼;黄颖祺;;[A];第二届全国信息安全等级保护技术大会会议论文集[C];2013年
金莉;;[A];第八届(2011)中国钢铁年会论文集[C];2011年
中国硕士学位论文全文数据库
李大尉;[D];华东师范大学;2010年
韩先鹤;[D];沈阳工业大学;2011年
黄英;[D];湖北工业大学;2011年
牛连宏;[D];天津大学;2010年
郭洪刚;[D];河北工业大学;2011年
赵靖;[D];上海交通大学;2012年
李苏琴;[D];南京理工大学;2012年
程璐;[D];南京理工大学;2004年
刘彬;[D];华中科技大学;2004年
杜琼;[D];江南大学;2005年
【二级参考文献】
中国期刊全文数据库
肖世杰;;[J];电力系统自动化;2009年09期
常康;薛峰;杨卫东;;[J];电力系统自动化;2009年17期
王成山;李鹏;;[J];电力系统自动化;2010年02期
张景超;陈卓娅;;[J];电力系统自动化;2010年02期
陈树勇;宋书芳;李兰欣;沈杰;;[J];电网技术;2009年08期
张文亮;刘壮志;王明俊;杨旭升;;[J];电网技术;2009年13期
钟金;郑睿敏;杨卫红;吴复立;;[J];电网技术;2009年13期
杨德昌;李勇;C.R刘泽洪;罗隆福;;[J];电网技术;2009年20期
余贻鑫;栾文鹏;;[J];中国电机工程学报;2009年34期
【相似文献】
中国期刊全文数据库
;[J];中国电力;2009年05期
;[J];中国电力;2009年07期
;[J];中国电力;2009年08期
林伟雄;;[J];机电信息;2013年15期
孙谋文;;[J];通讯世界;2013年21期
朱春燕;;[J];通讯世界;2013年21期
洪淼涛;王爱芳;;[J];电子制作;2013年21期
张艳娥;;[J];科技创新与应用;2014年06期
田亮,汪卫民;[J];港口装卸;2005年01期
刘敏;袁明道;李春雨;潘展钊;廖文来;;[J];人民长江;2007年02期
中国重要会议论文全文数据库
;[A];2011年安徽省智能电网技术论坛论文集[C];2011年
刘利成;梁后乐;任民;;[A];第二十届华东六省一市电机工程(电力)学会输配电技术讨论会论文集[C];2012年
夏泽举;;[A];2011年安徽省智能电网技术论坛论文集[C];2011年
程德山;刘梁宝;李浩;;[A];2011年安徽省智能电网技术论坛论文集[C];2011年
王洪元;;[A];山东电机工程学会2012年度学术年会论文集[C];2012年
刘继彦;宋燕霞;赵建文;;[A];山东电机工程学会2012年度学术年会论文集[C];2012年
刘利成;;[A];2012电力行业信息化年会论文集[C];2012年
赵琦;温宏愿;周木春;陈延如;;[A];第三届全国虚拟仪器大会论文集[C];2008年
张德玉;高福亭;;[A];北京市高教学会保卫学研究会第十届学术年会论文选集[C];2007年
黄兴;顾军;李靖;王献伟;吴致真;杨润全;戴磊;;[A];第十二届全国煤矿自动化学术年会论文专辑[C];2002年
中国重要报纸全文数据库
马旭升;[N];国家电网报;2010年
丁罕 王涛;[N];中国电力报;2010年
林平;[N];国家电网报;2010年
潘新兴 刘群
朱萧轶;[N];国家电网报;2010年
李雪;[N];东北电力报;2011年
管亚东 通讯员
高坦;[N];深圳商报;2011年
沈雪梅?实习生
陈艳;[N];南通日报;2008年
记者 朱海斌;[N];吐鲁番报(汉);2009年
马旭升 薛晓慧;[N];国家电网报;2010年
董萍;[N];国家电网报;2012年
中国博士学位论文全文数据库
叶涛;[D];中国农业科学院;2006年
方慧;[D];浙江大学;2003年
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京公网安备75号电表数据远程监控器的制作方法
专利名称电表数据远程监控器的制作方法
技术领域本实用新型涉及自动抄表系统,尤其涉及一种与现有电表连接、能采集该电表数据并远程传递至管理中心的装置,非常适合用于城乡电表数据的自动采集及监控管理。
背景技术目前国内现有的自动抄表系统,仅仅考虑自动抄表功能,对普遍存在的偷电的非法行为仍然是无能为力。虽然现有的电表在其外壳开启处均有铅封处理,但由于缺乏足够的人力到现场监管,管理部门还是无法了解和掌握用户是否有非法使用等不文明行为。
发明目的本实用新型的目的在于克服现有技术的不足之处而提供一种既保留原有远程抄表功能,又同时能全天候监测和记录用户是否有非法操作的情况发生的电表数据远程监控器,以便对不文明用户的非法操作行为在法律法规许可的范围内进行必要的惩罚。
本实用新型的目的可以通过采用如下的技术措施来实现设计一种安装在普通电表上的电表数据远程监控器,包括盒体、上盖以及监控电路板,该电路板被安装在所述盒体的内腔,所述电路板的信号输入端与电表的信号输出端连接,其信号输出端连接数据采集装置,所述监控器设置一与监控电路电连接的微动开关,该微动开关被安装在上盖的下面并且正好与上盖的内表面相接触;当打开或关闭上盖时,就会触动微动开关,使微动开关经历一次开合或关闭;微动开关开合或关闭的信息被电路板的储存器记录下来,并且经通讯口传递给所述数据采集装置,因此,当不文明用户打开上盖企图对物理量表做手脚时,监控电路将通过与上盖接触的微动开关把打开盖和合盖的时间及当时电表的读数自动进行记录并把该记录传回管理部门的监控中心。
因此,采用本实用新型装置后,管理部门的监控中心将毫不费力地把不文明用户的一举一动记录在案,从技术上杜绝偷电等违法行为。
附图说明如下图1是所述电表数据远程监控器电路板的原理方框图;图2是所述数据远程监控器的安装和铅封孔的分布示意图。
以下结合附图和实施例对本实用新型作进一步的详细说明。
具体实施方式
本实用新型的电表数据远程监控器被安装在普通物理量测量表,如电表或煤气表上,也就是说,使用本实用新型装置时无需对原有正在使用的电表作任何改动。本实用新型电表数据远程监控器包括盒体、上盖以及监控电路板3,该电路板3被安装在所述盒体的内腔,所述电路板3的信号输入端与电表的信号输出端连接,其信号输出端接数据采集装置5,监控电路板3包括微处理器32、变送电路33、储存器34和通讯接口35,属于现有技术,这里不做赘述。本实用新型装置的特别之处在于所述监控器设置一与监控电路3电连接的微动开关31,该微动开关31被安装在上盖的下面并且正好与上盖的内表面相接触;这样,每当打开或关闭上盖时,都必然要触动微动开关31,使微动开关31经历一次开合或关闭;微动开关31与电路板3的电连接原理框图如图1所示。微动开关31的开关信号经变送电路33转换成电平信号,再经微处理器32处理成数据信号,最后通过通讯接口35送至数据采集装置5。
监控器上盖一旦被打开,微动开关31将出现开合或关闭动作,此时监控电路3自动记录微动开关31动作所发生的时间以及动作发生时电表的读数。此信息与开关信号一起被送至数据采集装置5。
如图2所示,所述盒体设有A和B二组安装孔,A组孔是位于盒体左上侧的一个长孔11,正对电表的火线端子;B组孔是位于盒体右上侧的一个长孔12和小圆孔13,其中有一个正对电表的零线端子;A组孔和B组孔均垂直贯穿监控电路3的电路板和盒体的底板。所述两长孔11和12均为水平方向的长孔,而且该两个长孔11和12与小圆孔13的圆心位于同一直线。长孔11和12及小圆孔13的分布使监控器能顺利地被安装在现有不同类型的电表上。
所述盒体和上盖设有一组铅封孔C,该组铅封孔C由位于盒体上部中间位置的垂直向长孔14和两边的小圆孔15和16组成,C组孔中至少有一个以上的孔正对电表的安装铅封螺钉孔;所述C组孔垂直贯穿上盖、监控电路3的电路板和盒体的底板。所述铅封孔14、15和16的圆心连线为以长孔14圆心为顶点的等腰三角形。
权利要求1.一种电表数据远程监控器,被安装在普通电表上,包括盒体、上盖以及监控电路(3),该监控电路(3)被安装在所述盒体的内腔,所述监控电路(3)的信号输入端与电表的信号输出端连接,其信号输出端连接数据采集装置(5),其特征在于所述监控器设置一与监控电路(3)电连接的微动开关(31),该微动开关(31)安装在上盖的下面并且正好与上盖的内表面相接触;打开或关闭上盖一次,微动开关(31)经历一次开合或关闭;微动开关(31)的开关信号经变送电路(33)转换成电平信号,再经微处理器(32)处理成数据信号,最后通过通讯接口(35)送至数据采集装置(5)。
2.根据权利要求1所述的电表数据远程监控器,其特征在于所述盒体设有A和B二组安装孔,A组孔是位于盒体左上侧的一个长孔(11),正对电表的火线端子;B组孔是位于盒体右上侧的一个长孔(12)和小圆孔(13),其中有一个正对电表的零线端子;A组孔和B组孔均垂直贯穿监控电路(3)的电路板和盒体的底板。
3.根据权利要求2所述的电表数据远程监控器,其特征在于所述两长孔(11)和(12)均为水平方向的长孔,而且该两个长孔(11)和(12)与小圆孔(13)的圆心位于同一直线。
4.根据权利要求1所述的电表数据远程监控器,其特征在于所述盒体和上盖设有一组铅封孔C,该组铅封孔C由位于盒体上部中间位置的垂直向长孔(14)和两边的小圆孔(15)和(16)组成,C组孔中至少有一个以上的孔正对电表的安装铅封螺钉孔;所述C组孔垂直贯穿上盖、监控电路(3)的电路板和盒体的底板。
5.根据权利要求4所述的电表数据远程监控器,其特征在于所述铅封孔(14)、(15)和(16)的圆心连线为以长孔(14)圆心为顶点的等腰三角形。
6.根据权利要求1所述的电表数据远程监控器,其特征在于所述微动开关(31)的开合或关闭伴随着监控电路(3)自动记录开、关动作所发生的时间以及该开关动作发生时电表的读数。
专利摘要一种电表数据远程监控器,包括盒体、上盖以及监控电路(3),该电路(3)的信号输入端与电表的信号输出端连接,其信号输出端连接数据采集装置(5),所述监控器设置一与监控电路(3)电连接的微动开关(31),该微动开关(31)被安装在上盖的下面并且正好与上盖的内表面相接触;打开或关闭上盖一次,微动开关(31)经历一次开合或关闭;微动开关(31)的开关信号经变送电路(33)、微处理器(32)处理成数据信号,最后通过通讯接口(35)送至数据采集装置(5)。本实用新型装置能自动记录不文明用户的每一个非法动作,从技术上杜绝偷电等违法行为。
文档编号G01R11/24GK256138
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发明者唐有林 申请人:深圳市朗金科技开发有限公司远程数据采集_百度百科
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远程数据采集
“远程数据采集”是指将采集到的模拟湿度、温度、压力、位移等远程信号量值转换成数字量之后,通过计算机进行存储、计算、输出,并且还能对远程设备进行故障检测。相应的软硬件系统称为数据采集系统。数据采集系统在通信与信息技术领域占有重要的地位。伴随着信息技术的飞速发展,各种数据采集系统广泛应用于工业、农业、国防科技和人工智能等领域中,对它的准确度、存储大小、线性度、抗干扰能力、采集区域以及控制方法等各项技术指标的要求越来越严格。然而随着要求越来越高,绝大多数数据采集需要实时地远程传输,这对数据采集提出了更高的要求。
远程数据采集发展趋势
随着工业自动化水平的提高,数据采集的过程往往与工业控制环节联系在一起,形成一套完整的数据采集监控系统。很多业务部门如环保、气象、电力等行业以及科学研究领域如军事、海洋水文等,往往有大量分布广泛的现场数据需要被远程自动采集、存储和传输。数据采集技术也被普遍认为是现代科学研究和技术发展的一个重要方面。
现代数据采集技术的发展是建立在采集系统软硬件平台性能提高的基础之上的。伴随着计算机技术的迅速发展,数据采集系统己由传统的测控电路发展为由微型计算机、接口电路、外部通用设备和工业生产对象等组成的现代数据采集与测控系统,并被广泛应用到各行各业。但是以微型计算机为核心平台的数据采集监控系统也逐渐暴露出许多缺陷:工业环境一般条件恶劣,而微型计算机的防尘、防震等功能较差;体积大,不易携带和使用;扩展性差、成本高等。
随看后PC时代的到来,嵌入式技术正处于飞速发展的阶段,现代工业数据采集系统也己经从传统电路、微机模式走进了嵌入式系统模式,随着新技术的介入和发展,数据采集系统正向着高精度、高速度、稳定可靠和集成化的方向发展,开发工作也越来越复杂,与此同时目前多数数据采集系统都是独立的系统,只能进行数据的现场采集或存储,己不能满足部分应用的需要,迫切要求接入网络实现远程监控和管理。
嵌入式数据采集系统借助于网络通信技术,实现采集终端以GPRS的方式接入Internet,将采集到的数据实时上传到远端控制服务器,免除了工作人员在恶劣的环境条件下对多种污染源数据的采集和存储,极大地减轻了人工的工作量,同时监测者也可以依靠安装在现场的各种仪器设备,远隔千里通过网络随时了解现场工作状况,达到监视控制和管理的目的门。
嵌入式数据采集方面的课题,目前在国内外都有比较广泛的研究,在理论研究方面,已经有许多关于嵌入式系统数据采集系统资料,包括嵌入式系统的数据采集方案的软硬件实现方案和设计思路。在数据传输与通信设计方面,也有了对嵌入式系统采用不同通信方式的设计与实现的分析;在应用研究方面,国外已实现了用嵌入式系统进行环境监测和气象数值预报等数据采集的实时化和网络化传输,国内也陆续出现了一些嵌入式方面的数据采集传输系统,如社区安全监控系统,实时火情监控系统等。由于控制芯片结构与操作系统的原因,这些系统在数据处理能力,功能扩展等方面还有所欠缺,有待完善。[1]
远程数据采集设计
数据采集系统在设计中需考虑以下问题:
采集速率及数据吞吐量;
采集分辨率及精度;
通道数及多通道结构配置;
输入模拟信号的调理;
寻址及控制方式;
系统成本等。
综合考虑以上因素,目前数据采集系统的设计通常分为两种:
(1)选用标准器件拼装系统的芯片级设计法;
(2)选用通用专利模块板和标准总线连接构成系统的板级设计法。
前者经济合理,但设计时间较长,且不便于功能扩展;后者设计时间较短,可扩展性强,但成本较高。
远程数据采集主要功能
远程数据采集系统通过数据采集终端采集远程现场的环境数据,然后通过主控器将获得的最新数据传给数据中心,并且在出现意外情况的时候及时告警,数据中心的工作人员可以通过手机终端或者电脑终端发送查询控制命令,获得相关的历史和实时数据,及时做出决策。
系统实现的功能有:参数配置,实时数据采集,实时控制,数据统计,数据查询。
远程数据采集参数配置
  通过参数配置功能,用户可以很方便地根据实际需求配置不同的参数,例如状态数据告警的阂值、告警号码的设置和心跳包上传时间间隔等。主控器通过将用户配置的参数存储在存储介质中保证参数在断电时不丢失,从而增强系统的适应性,使得系统可以适应不同环境的需求。
远程数据采集实时数据采集
  分布在远程现场的测控终端通过传感器检测实时环境的最新状态,获得例如温度、湿度、光照度等数据,将这些数据发送给主控器,主控器收到数据之后通过无线网络传给数据中心,在数据中心完成数据的接收、存储、查询和统计功能,并将这些信息发放给经过授权的用户。
远程数据采集数据查询
  用户可以通过手机或者电脑发送数据查询命令到主控器,主控器收到命令之后控制数据采集终端进行相应的数据采集,然后再将结果传给用户终端,便于用户随时随地了解实时数据;此外用户也可以查询存放在数据库中的历史数据,通过分析历史数据掌握环境变化规律,做出更好的决策。
远程数据采集数据统计
  本系统定期完成历史数据的统计,并将统计结果存放在数据库中,最终以图表的形式显示给用户,以图看势,用户更容易把握其变化规律,对数据变化一目了然。
远程数据采集意外告警
  本系统具有意外告警的功能,当现场环境数据超出用户设定的告警阂值或者当主控器与数据中心长时间无法建立连接时,系统自动进行告警。告警的方式有两种:声光告警和短信告警。通过这种方式可以检测现场环境的紧急情况,在第一时间提醒工作人员,以便及时处理,减少不必要的损失。[2]
远程数据采集通信媒体
目前,远程数据采集系统中应用的通信媒体主要有以下几种方式:短距离长线、市话网、Internet网络、自组网络(CDPD网)、数传电台和GSM无线通信网络。这些通信方式都有其适用的范围,有着各自的使用特点,应该因地适宜,根据不同的监测对象选择最优的通信方式组建数据采集系统。
短距离长线数据采集和通过自组网络数据采集这两种方式首先都要自行建设通信网络,建网初期投资巨大,且运营期间自主维护需要大量的人力物力,相对运营费用高;但是用这两种方式信号质量得以保证,效果好。通过市话网和Internet方式以现有的网络为依托这两种方式无需自行建设通信网络,且其通信效果好,信号量大,运营费用相对低廉;但是由于市话网和Internet难以达到工业现场的覆盖面,使得接入网络受到限制,局限性很大,而且网络运行效果取决于网络运营商,线路安全不能得到保证。数传电台这种技术的出现较早,应用广泛,是一种不错的无线数传方式,信号传输实时性好,运行费用低;但是建网初期投资巨大,传输范围有限,而且容易受到空间无线信号的干扰,信号不能得到保障。
目前,基于GPRS网络的各种应用正在迅速发展。移动公司在公安系统(查询人口信息、在逃犯信息、车辆管理信息等)、交通管理系统(超速监测)、环保系统(监份测污水、污气排放)、电力系统(自动抄表系统)、市政系统(路灯夜景照明系统管理)、车辆调度(出租车、公交车、警务车辆定位调度系统)、企业移动化办公(GPRS接入VPN)等多个有影响力的领域开发出了各具特色的应用系统。
在交通系统,通过在高速路和市郊区主干道上架设照相器材和摄像头等监控设备,并连接一台GPRS通信终端,即可实现交通管理部门对道路车流量状况和超速、闯红灯等违章行为的及时监督和查处。出租车和公交车公司对于旗下的数千车辆的监控和调度,也有赖于GPRS网络的支持。GPRS监控调度系统综合利用GPRS网络、计算机网络、全球卫星定位(GPS)、无线通信、地理信息系统(GIS )等多学科技术,与调度指挥工作特点紧密结合,建设基于GPS位置服务的公交车辆指挥调度中心,为出租公司和公交公司提供实时可靠的监控调度手段。
电力部门依托GPRS网络或SMS短消息系统,将工业和民用电表采集的电力系统数据实时传递到地、市、省级的集中监控中心,以实现对电力监测设备的统一监控和分布式管理。该项应用充分发挥了GPRS网络在覆盖和数据传输方面的优势,同时也为电力系统提供了简单高效的通信传输方式。
由于GPRS网络是基于GSM网络构建的,因此可以说有GSM网络覆盖的地方就可以建设GPRS网络,各种基于GPRS网络的系统就能运行。相信在不远的将来GPRS网络能为各种实时监控和调度系统提供高效低成本的服务。[3]
远程数据采集实现
远程数据采集分为定时采集和随机采集两种。
远程数据采集定时数据采集
  中央机每隔一定时间对各现场机采集一次数据,在屏幕上分时、分页显示各下属采集点的现时数据,并可打印记录全天的数据,供工作人员参考。
远程数据采集随机数据采集
  一般可通过键盘管理模式进行。当需要采集某现场的数据时,若通讯链路为专用电话线路,则中央机操作人员只要键入规定的键值,即可启动电话自动拨号系统连通现场机,随时采集该现场当前的工作参数,进行在线参数修改等。若通讯链路采用公用电话线路,则需电话通知对方,对方操作者也键入规定的键值,进入通讯等待状态,才能接通通讯链路,进行数据采集。实现远程数据采集的关键技术是远距离数据通讯,包括系统互连的形式、网络拓扑结构、通讯数据的组织、MODEM技术的应用等一系列技术问题。[4]
黄丽军. 远程数据采集和传输终端的研究和设计[D]. 北京邮电大学, 2009.
蒋婷. 远程数据采集在智能农业中的应用[D]. 苏州大学, 2014.
张海龙. 基于GPRS的配电网远程数据采集系统的研制[D]. 沈阳工业大学, 2009.
张卫宁, 刘玫. 一种远程数据采集系统[J]. 计算机与应用化学, 1999(js):.
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