·读数准确度:计数精度达到小数点后两位,用户电能表读数与标准电能表的误差不大于1个字(即0.5 kWh);
·时钟误差:每天小于+1 s;
·用户电能表功耗:待机时≤200 mW,发送数据时≤700 mW,发送时间≤25 ms,接收灵敏度≤2 mW;
·采用工业级芯片,环境温度:-20~+85 ℃;
·工作电压:AC 165~260 V;
·掉电保护:电源断电情况下,数据可保存10年;
3.2 总结与展望
电能直供到户是供电企业最重要的营销举措,这使得电能营销部门的电能抄算业务量成倍增长。采用新的远程抄表技术来改善用电管理和电能营销的装备水平、优化电能市场服务的技术手段是供电企业最紧迫的需求。
我国的低压电能供应都是以配电变压器为一个台区单元,在配电变压器和用户之间不使用任何独立的中继通信设备或专用信道,直接利用低压电力线构成与低压电网系统结构相对应的用户电能表终端+配变集中器+营业站电能抄算主机组网的远程抄表系统,我们认为这符合低压远抄系统的主流发展方向,因而具有推广应用前景。
具有低压扩频载波数据远传功能的用户电能表终端和配变集中器是构成本文所提出的远程抄表方案的核心装置。最终的技术目的的实现必须建立在成功地开发用户电表终端和配变集中器的基础之上,还要做营业站抄算主机的软件编制和数据库编制。显然本文所做的工作还离这一目标有相当长的一段距离。本文只是对用户电能表终端及其扩频载波通信模块作了实用化开发设计和样机试制,并且通过样机的现场测试。配变集中器、软件只作了一个方案性的设计。
本文所取得的另一个成果就是,把用户电能表终端设计成一个智能化的综合性终端,除了完成电能的记录和计量外,它还具有用户现场防窃电、防误接线、故障保护、远方停送电、远方修改电能表参数和负荷控制功能,这些技术手段对提高供电企业的用电管理水平无疑具有积极的意义。
参考文献
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[2]徐平平, 邱玉春. 电力集中抄表中的通信技术. 电力系统通信, 1999(4).
[3]杨士中. 静电无绳广播方法.
[4]周世炜, 张绍卿, 洪文学. 一种基于电力配电网络的双向工频通信技术. 电子技术, 1999(8).
[5]邱玉春. 利用电力线组网的监控网络协议选择. 现代通信, 2000(1).
[6]邱玉春, 徐平平. 低压电力线载波通信特性分析. 电力系统通信,1998:6(48).
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