巨娶蚕 疆ExperimentalI lRf ese arch—j 计量终端与电能表通讯参数一键免接线设置 装置的研究与应用 范祖明广东电网有限责任公司珠海供电局 l文章摘要l 为当计量终端和电能表从库房领出到 需要寻找220V或57.7V变压器,进行各种 易的多功能上电装置和一键配置方法,实现在 个装置上做到终端和电表放置即上电,不需 接线 非常繁琐,而且不安全。计量终端安装 一现场安装前,需要在公司内部先给其上电检 前的上电检查包括外观检查、上电是否正常、 查.检查包括外观检查、上电是否正常、终端 终端主站通信参数设置、表计参数设置等。 主站通信参数设置、表计参数设置等。参数 参数设置全部通过手工按键来进行配置,包括 设置全部通过手工按键来进行配置,包括 主站通信参数和测点参数,过程繁琐,而且容 主站通信参数和测点参数,过程繁琐,而且 易出错。计量终端和电能表安装前.需要上电 容易出错。作为电力系统计量管理部门,在 检查电表的通信配置.并根据其配置对终端进 完成上述工作时,往往缺乏完备的工具和手 行测量点参数配置,整个过程全部通过手工来 段,需要寻找各种辅助设备,而且需要完成 操作,而且需要寻找各种不同的工具,过程繁 各种接线,安全无法得到保障;且参数配置 琐。作为电力系统计量管理部门,在完成上述 都是用手工配置,凭经验判断,或是通过肉 工作时,往往缺乏完备的工具和手段,需要寻 眼观察,难免会出现差错。如果能研发出一 找各种辅助设备,而且需要完成各种接线,安 种既方便操作又简单直观的装置,既可以实 全无法得到保障:且参数配置都是用手工配 现计最终端主站通信参数的一键配置,又 置,凭经验判断,或是通过肉眼观察,难免会 可以自动检测电能表通信口配置,并自动校 出现差错。 核计量终端的测罱点参数,实现计最终端 如果能研发出一种既方便操作又简单直 和电能表通讯参数一键配置,同时实现终 观的装置,既可以实现计量终端主站通信参数 端和电表免接线,即插即用即上电,将节省 的—键配置,又可以自动检测电能表通信口配 大量的人力物力,提高工作的效率。 置,并自动校核计量终端的测量点参数,实现 计量终端和电能表通讯参数—键配置,同时实 l关键词】 现终端和电表免接线,即插即用即上电,将节 计最终端;参数配置;一键免接线设置 省大量的人力物力,且能有效防止参数设置错 引言 误。那么,必将大大提高工作的效率和可靠 性。 计量终端和电能表从库房领出到现场安 装前,需要在供电局内部先给其上电检查,需 1. 要通过寻找各种电源线或变压器给终端和电能 1.1系统及功能设计 表上电,如果电压等级是220V或57.7V,还 本项目基于上述管理要求,开发出一套简 图1整体外观图 I]电子制作 要接任何的线路,并匹配各种电压等级 同时 装置内置数据处理模块,可以对终端和电表进 行通信检测和通讯参数一键配置,集两大功能 为—体,并最终实现终端和电表通讯参数的一 键配置。 讯参数一 键免接线设置装置,可以配合数据处理模块, 实现运维人员在终端和电表安装前.一键免接 线参数配置实现以下功能: 功能包括: ,_自动上电装置,直接放置终端和电表 免接线直接七电: ,l一键检测电表参数,并一键实现计量终 …一~…^一 1_2硬件模块设计 根据实际的应用的需求,设计标准化上电 装置,两个表位,可同时放置计量终端和电能 表,上电装置的接线模块可根据电能表及终端 的不同进行更换,电压220、 IOOV、 57.7V 可切换,三相三线和三相四线可通过开关切 换,实现对终端和电表的免接线上电。上电装 置内置通信处理模块.可实时对电能表进行参 数检测,包括通信口配置检测,表号读取等。 上电装置内置的通信处理模块直接和终端进行 通信,对终端进行通信参数的一键配置,并将 电表参数直接配置为测点参数,实现全过程免 接线—键配置。 将一键配置装置使用有机板和电木作为 基本材料进行制作 有机板表面将进行表面处 理 去棱角,并雕刻处理,整体上美观大方, 而且方便携带 如下图1所示: 1.3软件模块开发 软件模块主要处理电能表通信接口信息 检测、实际通信测试、终端测点参数配置等内 容,同时,还可以进行规约选择,通信口选择 等配置信息选择,实现自动将电表通信接口信 息写入终端,实现原来需要通过手工配置的信 息,全部自动化写入。 具体规则和流程如下: 1)终端和电能表上电 根据终端和电能表的电压等级 进行实时 上电,使计量自动化终端和电能表处于工作状 态 2)电能表通信口检测 [ 按下—键配置按钮后,内部处理器将先对 二重星显圈 作为基本 键免接线参数配置,减少人为配置的差错率 电曹 表的RS485接口进行检测,检测将通过轮 材料进行制作,有机板表面将进行表面处理 大大提高工作效率,节省运维成本.在后期的 询的方式进行,然后将电能表的通信口通信测 去棱角,并雕刻处理,整体上美观大方,而且 项目推广过程中节约了大量的管理成本. 试记下来,并进行一次抄读测试,直到确认参 方便携带。通过现场测试,硬件部分实现了电 3.2提升计量运维自动化应用水平 数无误后,把参数保存下来,用于后续配置使 表RS485通信以及计量自动化终端红外通信 本项目开发出一套简易的多功能上电装置 用。 口配置;并通过实际测试 —键配置J 劲率达 和一键配置方法,实现在—个装置l- ̄fJ终端 3)计量自动州二坌冬端参数配置 通过检测电能表的通信参数配置信息后, 99%以上,可以满足实际的作业需要,实现了 和电表放置即上电,不需要接任何的线路.并 设计的功能。 匹配各种电压等级;同时装置内置数据处理模 块,可以对终端和 数一键配置,集两大功能为—体,并最终实现 内置处理器将进行终端参数配置,计量自动化 2-2应用测试分析 终端参数配置有两块,一块是主站通信参数配 本系统的技术难点: 置,另外一块是测点参数配置.主站通信参数 1)本地免接线快速上电装置的研发,需要 终端和电表通讯参数的—键配置。减少了人工 使用标准化配置,珠海地区的主站参数都使用 配合不同的电表和终端,而且历史版本较多, 反复操作的工作步骤,减低了因人为误操作导 同一的参数,只需在软件内部设置完成即可。 接线模块需要做成可更换的,配合不同的尺 致的参数配置错误、配置不完整的隐患,提升 测点参数配置则使用上一步检测得来的电能表 寸,模块化及接口标准工作较多 数据准确性及计量自动化水平。 参数配置信息,直接写入测点—配置。 2)—键配置参数的通信规约较多,需要开 4)流程 通过对电能表进行通信口检测,得到 100%正确的通信参数配置信息,并自动写 发不同规约的参数配置方法,做成模板化,最 4.结语 本项目研究了一种本简易的多功能上电装 3)同时实现对进口表的通信口检测和国产 置和—键配置方法,实现在一个装置上做到终 端和电表放置即上电,并最终实现终端和电表 通讯参数的—键配置。减少了人工反复操作的 置错误、配置不完整的隐患,提升数据准确性 本系统的创新点: 点: 入计量自动化终端.实现一键参数配置,且 645表的通信口检测 100%保证正确.是此设置最 的价值。 操作流程如下: 项目成果比对国内应用存在以下突出亮 工作步骤,减低了因人为误操作导致的参数配 1)本地免接线快速上电装置,模块化接线 及计量自动化水平。 2.测试及应用分析 2.1测试分析 端子,可 置应所有类型的终端和电表,为国 内首创。 计量终端与电能表通讯参数一键免接线 设置装置项目研究,使珠海供电局计量运维班 2.1.1软件测试分析 —键配置设备软件主要控制规约选择、参 2)—键配置所有的参数,避开人为因素产 在计量自动化终端检测及配置方面,摆脱了原 有的手工检测配置模式,真正实现了电子化、 数检测、数据写入、参数检查等几个方面,通 生的错误. 过现场软件操作测试,软件成功实现了以下几 通过现场对计量自动化终端是实际配置 自动化、智能化配置,避免了人为的错误,同 个功能: 计量终端与电能表通讯参数一键免接线配置装 时提高了工作效率及智能化水平,更加完善了 A.规约通过开关正确选择 置满足了现场配置的需求,极大提高了现场作 计量自动化运维体系,将运维人员从繁重的运 B.电能表通信参数检测 业的效率,也提升了电能量数据的完整性.提 维任务中解脱出来,提升了珠海供电局管理水 C.计量自动Yf_L ̄端参数配置 D.参数重复检查 通过现场对—键配置设备的软件测试,软 升了用电管理水平。 平。 3・应用效果及建议 本项目开发.研发成功后,计量管理 部门可以用来对安装前的终端 电表进行参数 配置.还可以用来做参数校核, 实现真正的一 【参考文献】 【1】陈洪波,付克勤.380V低压配电网故障分 件实现了目标的功能,达到了设计的目标,后 3.I成本分析 期将通过优化设计.实现便捷式抄读,提高现 场工作效率。 2.1.2硬件测试分析 析及其消除措施[S].重庆电力高等专科 学校学报.20l1年第16卷(第3期): 81.84: I2】熊傻锋.低压故障停电报警系统[S 价值 再蝤. 工程47 48: I3】吴宇红,章建森.低压配电设备故障诊断 及运行监控系统【SJ.机电工程,第31卷 第6期:795 799: ji复墨终》嵩和电襄+ 【4】茹蔚康,黄冀华。鲁志豪,徐元彬,沈晓峰, 苏军.低压配电网故障智能识别系统的研 究【S 低压电器,2O12年第12版:37— 39: ^ 上电・ 【5】金平,林冬旎,林朝辉.福州电业局应用 0技剥电畿裹通信口叠c量・; 舀c置终璃霪《 参热. ~一 — 一一一_ __一… 在线式低压告警系统 .国家电网报, 2010年5月28日,第002版: 配墨主站通信管数 【6】周静,张兴,贾晨.基于多源故障信息的故 障定位方法在配网抢修中的引用[J].华北 电力技术。2015年第4版:25.29 |_I● 图2配置流程图