提高集抄终端日均采集成功率的措施探究

2021-12-23 20:47禹霁晅
家园·电力与科技 2021年13期
关键词:问题对策

禹霁晅

摘要:目前,低压电力采集终端(以下简称“集中器”)上的下行通信模块即将大规模升级成宽带载波(HPLC)。在宽带载波台区,电力线通信的可靠性和稳定性显著提升。相比于窄带台区,使用HPLC技术的集中器除了要采集日冻结数据外,还要对台区下所有电能表的高频实时数据进行采集。基于此,对提高集抄终端日均采集成功率的措施进行研究,以供参考。

关键词:集抄终端;采集成功率;问题;对策

引言

集抄终端主要由两部分组成,基于主站系统与终端设备的联合应用,使其能够实现对电力信息、电表信息的收集、储存以及整理,具有很强大的数据处理功能。但在具体应用过程中,其采集成功率无法得到有效的保障,基于技术角度对其分析,通过优化传输媒介、数据库的方式,能够实现对终端功能的拓展、完善。

1电力信息采集系统

电力信息采集系统能够迅速发展,是基于电力企业无法应对电信复杂信息以及经济新形势发展背景下而产生的,而且随着电力用户用电需求的增多,传统的电力技术无法针对电力企业中与用户之间的实际问题进行有效落实,这对于企业来说会影响其经济效益和企业形象,而对于用户来说,会降低用户的用电质量。在此背景下,电力企业不断创新发展新型技术,电力信息采集系统应运而生。电力信息采集系统的运用可以有效建立良好的企商关系,方便电力企业及时掌握电力用户用电数据信息,并且电力用户在使用电力过程中产生任何问题,该系统都可以及时采集并加以分析和处理,这样企业就可以根据用户的实际问题,确立优化和解决方案。除此之外,电力信息采集系统对企业员工的工作质量与企业提供的服务水平都有助益,可以在确保电力系统的安全效能的基础上,不断完善电力企业服务水平。所以,电力信息采集系统的出现可以有效解决以往电力系统存在的问题,不仅实现了对电力用户信息数据的及时分析和处理,减少信息采集的复杂性,该系统的出现还促进了国家电网现代化建设,改变传统电力营销结构、营销理念以及效能落后的计量技术,实现了电力计量大变革,促使电力企业营销和信息采集的智能化,更好地实现工作效能和为用户提供满意的服务。

2集抄终端采集影响因素分析

2.1电能表设备故障

根据调查结果可以得出,当电力系统集抄终端的电能表等设备出现故障时,也会导致电力系统集抄终端采集工作出现误差,降低电力系统集抄终端日均采集的成功率。通过进一步深入调查和分析可以看出,一般情况下,电力系统电能表终端设备端口的正常工作电压为2.5V至4V,若在系统正常运转的状态下,电能表等设备出现了故障,故障设备的电压会低于端口正常工作电压。当电压出现异常波动时,故障电能表的时钟设置会同终端的设置出现出入,最终导致终端数据采集过程中,无法获取准确的信息,制约电力系统集抄终端日均采集成功率升高。

2.2终端硬件故障

如果集抄终端的某个硬件设备出现故障,则将影响其常规的数据采集等功能的发挥,从而使得信息无法正常采集,集抄终端硬件之所以出现故障是因为终端运行了过长时间,其内部的通讯模块严重受损,或者硬件局部发生腐蚀失去功效等所导致的。各个集抄终端采集的失败很大一部分是终端硬件设备故障所导致。

3提高集抄终端日均采集成功率的对策

3.1终端消缺管理

通过前文分析和论述可以了解到,电力系统集抄终端日均采集成功率会受到多种不同因素的影响。为了全面地解决电力系统集抄终端采集环节存在的问题,相关领域的工作人员需要对系统终端和设备集中管理,提升电力系统集抄终端日均采集的成功率。比如,我国某地区的电力系统供配电管理部门,在对电力系统的供电情况进行统计和管理时,为了降低系统设备对电力系统集抄终端日均采集成功率的负面影响,采取了终端消缺管理的方法,提升了电力系统集抄终端日均采集的成功率。在具体的操作环节中,当地施工单位的工作人员首先对终端SIM卡以及卡座的触点进行了检查和清理。对现场的终端设备进行了检查,利用GPRS信号传输终端检查技术,确保SIM卡的卡座以及触点等,都能在较为良好的状态下运行。其次,电力系统的工作人员还对通信模块的针脚以及针座等进行了检查和

清理。对故障现场的终端运行状态进行了检查,在确认非SIM卡以及卡座触点氧化的情况下,进一步检查和分析故障终端的针脚和针座是否存在问题。确认针脚和针座问题之后,对损坏的模块进行更换。

3.2设备故障运维

设备故障包括软件通信系统故障、硬件系统故障两种,两种故障因素均会导致其出现采集失败情况。电能表故障会导致采集成功率降低,数据传输媒介故障会影响采集信息的传输。例如,某电力企业针对集抄数据采集终端系统的应用,为了合理规避系统对采集成功率的影响,应用云数据空间技术,动态监控技术,对集抄终端系统进行完善、优化,避免集抄数据采集储存过程中出现故障的情况,影响了最终的集抄采集。此外,该电力企业为了减少电能表故障对数据问题造成的影响,针对485端口电压过低、系统终端不同步等问题造成的采集失败情况,对端口工作电压进行了集中排查,测量的电表的电压值,基于电压值过低的终端设备,对其进行了更换。由于电能表会受到环境因素影响,其采集失败故障具有一定的周期性,电力工作人员基于电能表的更换频次进行了记录,分析了电能表之间存在的内在联系,定期对其进行更换、检查,旨在提高集抄终端的运行安全性,提高集抄系统采集的成功率。

3.3专业化的检修维护

重点围绕表末端485线金属进行检查,发现存在金属暴露问题则要再次安装非规范线路,因为电能表的端口两大接点中间保持一定距离,实际的多表并联中连接端口一般需要4条线路,实际安装中连接线外部的绝缘包裹层如果严重脱离,内部金属外露则可能带来短路故障,对此可以专门定制485专用接线柱,把金属线头添加在接线柱,达到稳定牢固,并将其再次添加到電能表端口,控制两线之间因为碰触所导致的终端同步短路问题,控制因为接线故障带来的集抄数据不准确问题。同时,也要保持线路接头干净、整洁,实际安装中要重点压实,然后,尝试性拉伸线头各个接触部位,检测其是否牢固,发现松动部位必须及时采取加固措施。此外,在实际的检修与维护中要不断总结、分析,线路故障的成因,通过故障问题的汇总得出主要的故障类别,进而针对性地采取措施加以控制。

3.4及时更换故障电能表

工作人员在对电能表端口电压进行检查时,当发现电压存在波动现象,且低于正常运行电压时,应对该现象形成原因进行分析,并将故障电压表进行及时更换。与此同时,针对非电能表性能问题引发,而是由供电线路末端问题造成的电压异常问题,需对供电线路进行技术改造,通过技术改造从根本上解决线路末端电压异常问题,用以实现集抄终端日均采集成功率的提升。

结束语

在大数据时代下,电能大数据对电力行业发展起到大力推动作用,在云平台支撑下,促进电能数据的共享与发展。在电力能源应用中常常出现线损管理、负荷预测、污染防治等情况,通过大数据采集与应用,可有效提高线损管理效率、预测电网负荷、强化污染防治力度,促进电力行业的可持续发展。

参考文献:

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