徐川子,莊 杰,嚴(yán)麗芳
(國網(wǎng)浙江富陽區(qū)供電有限公司,浙江 富陽 311400)
通用型低壓集抄智能檢測設(shè)備的研發(fā)與應(yīng)用
徐川子,莊 杰,嚴(yán)麗芳
(國網(wǎng)浙江富陽區(qū)供電有限公司,浙江 富陽 311400)
基于不斷普及的低壓集抄系統(tǒng),研發(fā)了通用型智能化檢測設(shè)備。智能化檢測設(shè)備規(guī)范了各類載波采集器接口定義,將此前運(yùn)維過程中普遍使用的各類測試儀器進(jìn)行了整合,可完全實現(xiàn)對低壓集抄的各類設(shè)備進(jìn)行故障排查和處理,有效地解決了目前載波設(shè)備各異、檢測設(shè)備繁多的檢修難題,產(chǎn)生了較為可觀的經(jīng)濟(jì)效益。
低壓集抄;載波模擬操控器;通用性;智能化;檢測
隨著經(jīng)濟(jì)社會的發(fā)展以及科學(xué)技術(shù)的提高,智能電網(wǎng)也不斷發(fā)展,與此同時,低壓集抄系統(tǒng)也被廣泛研究并不斷普及[1-2]。低壓集抄系統(tǒng)主要是利用信息采集系統(tǒng),使得抄表的各個環(huán)節(jié)統(tǒng)一計劃、統(tǒng)一協(xié)調(diào)與統(tǒng)一控制,從而實現(xiàn)遠(yuǎn)程自動抄表的目的。目前,低壓集抄系統(tǒng)正朝著全面采集、全面覆蓋、有效控制負(fù)荷、電能量數(shù)據(jù)中心的要求發(fā)展[3]。
雖然低壓集抄系統(tǒng)可以從根本上克服傳統(tǒng)人工抄表模式的弊端,如錯抄、估抄以及漏抄等問題,但是目前仍有眾多因素制約低壓集抄系統(tǒng)的廣泛推廣,其主要原因有[3]:低壓計量設(shè)備的數(shù)量過大,且其檢修設(shè)備種類繁多,使得低壓計量設(shè)備后期維護(hù)工作困難。載波技術(shù)不成熟以及標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一,使得各個設(shè)備廠家生產(chǎn)的載波芯片工作原理及功能實現(xiàn)存在很大差異,產(chǎn)品質(zhì)量也有很大差異,導(dǎo)致后期檢修困難大,因而無法支持大規(guī)模系統(tǒng)的運(yùn)行。
因此,開發(fā)通用型低壓集抄智能檢測設(shè)備是解決上述問題的途徑,通過研發(fā)通用型低壓集抄智能檢測設(shè)備,規(guī)范了各類載波采集器接口定義,其中的載波模擬操控器率先實現(xiàn)了不同廠家之間的載波模塊互換檢測,智能化檢測設(shè)備還融合了對GPRS無線通信模塊中的無線或者SIM卡異常以及載波通信異常進(jìn)行檢測的功能。
1.1 系統(tǒng)構(gòu)架
通用型低壓集抄智能檢測設(shè)備主要由智能控制主機(jī)、掌機(jī)和載波信號發(fā)生器3大部分構(gòu)成,其結(jié)構(gòu)如圖1所示。
圖1 低壓集抄智能檢測設(shè)備系統(tǒng)結(jié)構(gòu)
智能控制主機(jī)是檢測設(shè)備的核心部分,提供各類檢測接口,如充電接口、GPRS天線接口、SIM卡接口、RS232接口、RS485接口、RJ45接口和USB接口等,并用于控制檢測流程、產(chǎn)生及發(fā)送檢測命令,顯示并導(dǎo)出檢測結(jié)果。掌機(jī)主要是提供紅外及條碼掃描接口,獲取現(xiàn)場低壓集抄系統(tǒng)相關(guān)設(shè)備的信息,通過RS485或433M小無線方式將相關(guān)信息傳送給控制主機(jī)。載波信號發(fā)生器用于發(fā)送載波信號至控制主機(jī),檢測電力線載波通信情況。
1.2 掌機(jī)
掌機(jī)的硬件框圖如圖2所示。掌機(jī)采用2.8英寸TFT彩色液晶及2 600 mAh大容量鋰聚合物電池。主控采用ARM Cortex-M3 CPU,其資源豐富,可滿足現(xiàn)有功能要求,也有助于以后的功能升級,在主控的基礎(chǔ)上掌機(jī)集成了各種通信功能,包括紅外、GPRS通信、RS232和RS485,可以檢測現(xiàn)場出現(xiàn)的各種通信故障。為了提高檢修效率,掌機(jī)還提供了條碼輸入方式,可以快速準(zhǔn)確的獲取各檢修設(shè)備的地址。
圖2 掌機(jī)硬件框圖
RS232與RS485通信電路分別采用SP3232芯片與SP3485芯片。RS232可以與集中器進(jìn)行通信,也可對程序進(jìn)行升級。RS485總線采用3個TVS管,有助于保護(hù)總線免受脈沖干擾。
紅外接收電路采用TSOP34838芯片,能可靠地接收紅外信號,紅外發(fā)送電路把主控送過來的串口發(fā)送信號和38K載波信號進(jìn)行調(diào)制,然后發(fā)送給紅外發(fā)送管,紅外通信是必不可少的通信方法,因其操作簡單高效,成為現(xiàn)場使用最多的一種通信方式。
GPRS通信電路采用穩(wěn)定可靠的TELITGL868模塊,該電路也可用于檢測SIM卡是否存在以及檢測當(dāng)?shù)鼐W(wǎng)絡(luò)信號強(qiáng)度等。
1.3 載波檢測模塊
在低壓集抄用電信息采集系統(tǒng)中,載波通信種類繁多,有曉程載波、東軟載波、鼎信載波和力合微載波等,每種載波通信機(jī)制都各自獨立,導(dǎo)致后期檢修變得繁瑣。本文設(shè)計了一款可插拔載波模塊的載波模擬操控器,結(jié)合掌機(jī)可用來查找不同種類的載波模塊通信故障。載波模塊主控采用資源豐富的ARM Cortex-M3 CPU,可滿足現(xiàn)有功能要求,也可輕松完成后續(xù)升級要求。
載波模塊通信電路根據(jù)最新集中器和采集器的標(biāo)準(zhǔn),設(shè)計了可插拔集中器載波模塊接口和采集器載波模塊接口電路,根據(jù)現(xiàn)場實際情況更換載波模塊,對當(dāng)?shù)剌d波通信進(jìn)行檢查。另一方面,模塊電源電路采用開關(guān)電源電路,提高電能轉(zhuǎn)換效率,也減輕整個產(chǎn)品的重量,在電源輸入接口接有壓敏電阻和吸收電容,增加了系統(tǒng)對浪涌和脈沖的抗干擾能力。
低壓集抄智能檢測設(shè)備主要是對終端及通信參數(shù)進(jìn)行檢測。終端檢測流程如圖3所示,將控制主機(jī)中預(yù)設(shè)好的終端參數(shù)與現(xiàn)場采集到的終端參數(shù)進(jìn)行比較,檢測出差別項,并在控制主機(jī)上顯示。根據(jù)終端參數(shù),對各個測量點的終端日、月凍結(jié)數(shù)據(jù)進(jìn)行檢測,判斷凍結(jié)數(shù)據(jù)中出現(xiàn)的異常情況,顯示異常數(shù)據(jù)點。
圖3 終端參數(shù)檢測流程
GPRS通信及載波通信檢測流程如圖4所示。將終端天線接入控制主機(jī)的天線接口,利用控制主機(jī)自帶的GPRS模塊檢測現(xiàn)場信號強(qiáng)度,并判斷信號強(qiáng)度是否滿足上線要求,可以模擬終端上線過程,判斷終端GPRS模塊是否出現(xiàn)故障。利用控制主機(jī)自帶的GPRS模塊還可以檢測SIM卡運(yùn)行狀態(tài),將終端上的SIM卡插入控制主機(jī)的SIM接口,判斷SIM卡是否存在損壞、欠費、停機(jī)等問題。
載波通信檢測包括采集器載波通信、集中器載波通信和電力線載波通信檢測。將控制主機(jī)上的A/B/C/N并接到集中器的A/B/C/N上,通過集中器RS232或者RS485口,發(fā)送穿透抄收控制主機(jī)中的模擬表命令,通過控制主機(jī)內(nèi)置的載波模塊接收數(shù)據(jù),檢測集中器載波模塊通信情況;將控制主機(jī)上的A/N并接到采集器的A/N上,通過控制主機(jī)內(nèi)置的模擬集中器載波模塊,對集中器發(fā)送穿透抄表命令,檢測采集器載波模塊的通信情況。
分別將控制主機(jī)的A/B/C/N和載波信號發(fā)生器的A/B/C/N連接到集中器和采集器兩端,控制主機(jī)通過433M小無線發(fā)送命令給載波信號發(fā)生器,通知載波信號發(fā)送器發(fā)送載波信號,控制主機(jī)通過接受到的信號,判斷電力線上的載波信號強(qiáng)度及通信干擾情況。通過掌機(jī)條碼掃描和手工輸入方式獲取檢修終端的地址信息,形成檢修記錄單。
圖4 通信檢測流程
通用型智能化檢測設(shè)備規(guī)范了各類載波采集器接口定義,其載波模擬操控器率先實現(xiàn)了不同廠家之間的載波模塊互換檢測,智能化檢測設(shè)備還融合了對GPRS無線通信模塊中的無線或者SIM卡異常以及載波通信異常進(jìn)行檢測的功能,將此前運(yùn)維過程中普遍使用的各類測試儀器進(jìn)行了整合,可完全實現(xiàn)對低壓集抄的各類設(shè)備進(jìn)行故障排查和處理。
通用型低壓集抄系統(tǒng)智能化檢測設(shè)備已在富陽城區(qū)、鹿山供電服務(wù)站、胥口供電服務(wù)站試運(yùn)行。3個月共有1 440戶使用該智能化檢測設(shè)備,平均檢修時間從23.8 min縮短至13 min,檢修1 440戶所需的工作日從71.4個工作日減少到39個工作日。按目前每人每天200元的檢修費計算,可節(jié)省成本12 960元。該通用型智能化檢測設(shè)備所產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益十分可觀。
[1]黃平,孫德寶.基于低壓電力載波遠(yuǎn)程集中抄表系統(tǒng)的研制與實現(xiàn)[J].交通與計算機(jī),2004,22(1)∶99-102.
[2]李佳,周尚禮,肖勇,等.低壓集抄終端智能檢測平臺的開發(fā)與應(yīng)用[J].電測與儀表,2010,47(536A)∶43-46.
[3]李志林.低壓集抄系統(tǒng)的運(yùn)行維護(hù)與管理[J].科技創(chuàng)新與應(yīng)用,2013(22)∶162.
(本文編輯:徐 晗)
Development and Application of Universal Intelligent Detection Equipment of Low-voltage Centralized Meter-reading System
XU Chuanzi,ZHUANG Jie,YAN Lifang
(State Grid Fuyang Electric Power Supply Bureau,F(xiàn)uyang Zhejiang 311400,China)
An universal intelligent detection equipment is developed based on the gradually popularized lowvoltage centralized meter-reading system.The intelligent detection equipment,which specifies the definitions of carrier collector interface and integrates test equipment universally used in operation and maintenance,can used for fault detection and handling of low-voltage centralized meter-reading system,handling maintenance difficulties such as carrier collector difference and detection equipment variety and bringing considerable economic benefit.
low-voltage centralized meter-reading;carrier simulation manipulator;universal;intelligence; detection
TM764.1
B
1007-1881(2016)08-0036-03
2016-03-25
徐川子(1985),女,工程師,長期從事電能計量、營銷管理工作。