一种电力集中抄表系统的GPRS转发设备的制作方法

文档序号:13479840阅读:443来源:国知局

本实用新型涉及电力系统的运营和维护的技术领域,尤其涉及一种电力集中抄表系统的GPRS转发设备,其主要应用在抄表集中器的数据从抄表器上传到主站。



背景技术:

国内现有的用电信息采集通信系统中,采集终端通常采用无线公网作为上行通信方式。利用中国移动现有的GPRS通信网络,采集终端和采集主台的所有交换信息通过中国移动的数据通信服务中心,在移动的数据服务中心和供电局配电中心之间申请VPN专网,并在电力局配电中心建立中心主站,所有终端设备通过GPRS网络及移动数据中心连至该中心主站,实现终端和主站的实时在线连接。

由于无线公网覆盖范围的局限性,加之一些地区地貌以丘陵为主,存在通信基站信号未覆盖或者信号极差的情况,导致这些地区的部分低压集抄终端、负控终端、配变终端安装的某些地下室没有信号,造成采集主站无法正常抄读采集终端数据。

当前电力终端设备市场对此类问题的解决,普遍存在着传输数据延时、数据不完整、现场施工复杂、信号不稳定、兼容性差等弊端,效果并不理想。导致抚州地区采集主站无法正常抄读采集终端数据的问题,一直未得到有效解决,更无法满足国网公司提出的用电信息采集“全采集、全费控”的总体目标。

国内为解决无线公网(GPRS、CDMA、3G、4G)盲区解决方案,目前有多种解决方案:

一、采用RS485做无线公网延长线

福建等地区提出采用485延长方式,把采集终端的无线模块通过RS485方式延长到台区有无线公网信号的区域;此方案需要增加RS485线施工环节,由于需要长距离传输,对RS485施工质量,施工现场环境要求较严格。同时RS485线的传输距离、传输速率等局限性也影响此方案的推广。

二、采用中压电力线载波作为无线信号延长

有些中压载波厂家,提出采用中压电力线载波方式延伸无线公网络(GPRS、CDMA、3G、4G)盲区;由于中压载波的安全问题、中压载波耦合器施工管理、运维等问题严重影响此方案的提供。

三、采用低压电力线载波作为无线信号延长

国内,目前国网低压载波厂家也提出采用低压载波技术实现无线公网信号的延伸。低压窄带载波在通信可靠性、通信速度、现场抗干扰等局限性无法满足《Q/GDW 1372-2013》中要求的无线公网络信号采集率99.8%的要求。

针对以上问题,急需研制一种提高采集终端传输率又现场维护成本低的终端设备。通过该设备的使用,能有效解决GPRS信号覆盖不到地区的用电采集终端(抄表集中器)数据传输问题,使采集设备始终处于最佳的通信状态,以有效提高用电信息采集设备在线率,为智能电网建设的数据采集提供基础保障。



技术实现要素:

为克服现有技术的缺陷,本实用新型要解决的技术问题是提供了一种电力集中抄表系统的GPRS转发设备,其大大提高采集终端传输率,并且现场维护成本比较低。

本实用新型的技术方案是:这种电力集中抄表系统的GPRS转发设备,该转发设备包括:

近端设备和远端设备;近端设备安装在集中器附近并通过以太网线与集中器连接,远端设备安装在GPRS信号较强位置,并且该位置便于取电;

集中器上报给计量主站数据时,通过以太网线与近端设备进行数据交互,近端设备收到集中器的数据后,通过电力线PLC转发到远端设备,远端设备将数据通过GPRS模块发送到计量主站;

计量主站下发数据给集中器时,通过GPRS模块将数据送到远端设备,远端设备将数据通过电力线PLC转发到近端设备,近端设备收到数据后,通过以太网线传输到集中器。

由于集中器上报给计量主站数据时,通过以太网线与近端设备进行数据交互,近端设备收到集中器的数据后,通过电力线PLC转发到远端设备,远端设备将数据通过GPRS模块发送到计量主站;计量主站下发数据给集中器时,通过GPRS模块将数据送到远端设备,远端设备将数据通过电力线PLC转发到近端设备,近端设备收到数据后,通过以太网线传输到集中器;所以该转发设备大大提高采集终端传输率,并且现场维护成本比较低。

附图说明

图1所示为根据本实用新型的电力集中抄表系统的GPRS转发设备的电路方框图。

具体实施方式

如图1所示,这种电力集中抄表系统的GPRS转发设备,该转发设备包括:

近端设备和远端设备;近端设备安装在集中器附近并通过以太网线与集中器连接,远端设备安装在GPRS信号较强位置,并且该位置便于取电;

集中器上报给计量主站数据时,通过以太网线与近端设备进行数据交互,近端设备收到集中器的数据后,通过电力线PLC转发到远端设备,远端设备将数据通过GPRS模块发送到计量主站;

计量主站下发数据给集中器时,通过GPRS模块将数据送到远端设备,远端设备将数据通过电力线PLC转发到近端设备,近端设备收到数据后,通过以太网线传输到集中器。

由于集中器上报给计量主站数据时,通过以太网线与近端设备进行数据交互,近端设备收到集中器的数据后,通过电力线PLC转发到远端设备,远端设备将数据通过GPRS模块发送到计量主站;计量主站下发数据给集中器时,通过GPRS模块将数据送到远端设备,远端设备将数据通过电力线PLC转发到近端设备,近端设备收到数据后,通过以太网线传输到集中器;所以该转发设备大大提高采集终端传输率,并且现场维护成本比较低。

另外,该转发设备还包括红外设置掌机,其用于进行快捷设置远端相关通信参数。这样操作人员不用直接接触设备,就能够通过红外实现设备的相关通信参数的设置。

另外,该转发设备还包括台区识别仪,其用于识别台区和相位,确保近端、电力线PLC、远端设备在相同台区,并满足相位约束。这样才能保证信号传输的准确性和稳定性。

另外,该转发设备还包括衰减测试设备,其测试线路噪声及衰减。这样能够正确评估该设备的使用情况。

另外,该转发设备还包括电源接口,其与交流电源连接。

另外,近端设备的数量是多个。

另外,所述近端设备还通过RS485串口与集中器连接。

该GPRS转发设备分为两个部分,分为GPRS转发近端设备和GPRS转发远端设备,近端设备与远端设备通过宽带载波通讯,同时能够满足上行485通讯方式与上行以太网通讯方式混合使用。GPRS转发设备针对不同的信道环境,采取最优的调制方式,最大程度上兼顾通信性能和效率。通过该设备的使用,可有效解决无线公网GPRS信号覆盖问题导致用电采集终端设备和自动化主站的数据通信问题。

该GPRS转发设备自适应能力强,能根据运行环境自动调整运行参数,使采集终端始终处于最佳的通信状态,无需现场人工调整参数。具备安装、运维灵活方便的特点,在解决GPRS信号不足问题的基础上,有效规避拉馈线、更换高增益天线等复杂额外操作并解决对采集终端安装位置的限制,有效降低运维成本。

以上所述,仅是本实用新型的较佳实施例,并非对本实用新型作任何形式上的限制,凡是依据本实用新型的技术实质对以上实施例所作的任何简单修改、等同变化与修饰,均仍属本实用新型技术方案的保护范围。

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