• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Analise van die Geïntegreerde Toepassing van Slim Metings en Meting, Verifikasie en Fakturering Inligtingsysteme

Echo
Echo
Veld: Transformatoranalise
China

Metersneming, verifikasie en fakturering is kritieke operasies vir elektrisiteitsmaatskappye, en hul doeltreffendheid het direkte impak op die maatskappy se volhoubare ontwikkeling. In die afgelope jare, met die wydverspreide toepassing van intelligente tegnologieë, is slim meters in elektrisiteitsmaatskappye bevorder en toegepas, wat transformasie in metersneming- en faktureringsoperasies gedryf het. Die geïntegreerde toepassing van slim meters en metersneming-, verifikasie- en fakturering-inligtingsisteme het 'n sleutelontwikkelingsrigting geword. Daarom moet elektrisiteitsmaatskappye hul begrip van slim meters en verwante inligtingsisteme verdiep, en die integrasie van meters met inligtingsisteme versnel.

1. Toepassingsbeginsels van die Geïntegreerde Slim Sisteem vir Metersneming, Verifikasie en Fakturering

Die kernbeginsel by die toepassing van die geïntegreerde slim sisteem is om die sterkpunte van tradisionele handmatige bestuur te kombineer met moderne intelligente tegnologieë, terwyl menslike interferensie in die proses van sneming, verifikasie en fakturering geminimeer word, daardoor die integrasie van slim meters met inligtingsisteme versnel. Alhoewel baie areas in China stelselautomatisering bereik het, moet elektrisiteitsmaatskappye nog detail soos elektrisiteitstellingbeleid verfyn om die waarde van die geïntegreerde slim sisteem volledig te realiseer. Maatskappye moet eers tradisionele bemarkingsdienste-konsepte opdateer, fokus op kliëntbehoeftes, en die geïntegreerde slim sisteem deur voortdurende verbetering van diensvlakke vooruit beweeg. Met die verbetering van leefstandaarde en bemarkingskonsepte, het die automatiseringsvlak van metersneming, verifikasie en fakturering beduidend toegeneem. Terwyl relevante data opgeneem word, moet personeel stelselonderhoud versterk, probleme tydsig identifiseer en oplos, dagelikse inspeksies verhoog, en die akkuraatheid van elektrisiteitstellingdata verseker. Daarbenewens moet die werklike operasie van meterkassies in ooreenstemming met meetvoorskrifte geïnspekteer word.

2. Funksies en Toepassings van Slim Meters

2.1 Metersnemingfunksie

Die metersnemingfunksie (sien Figuur 1) is die mees fundamentele vermoe van slim meters. Both tradisionele en slim meters het hierdie funksie, maar slim meters bied groter voordele. Tradisionele metersneming is kompleks, wat spesiaal aangestelde persone vereis om data ter plaatse handmatig op te neem. Die hele proses – van lees, opsom, data invoer tot berekening – is sterk afhanklik van handmatige arbeid. Hierdie metode verbruik nie net groot hoeveelhede menslike en materiële hulpbronne nie, maar is ook hoogst vatbaar vir menslike foute. Enige oorversigt of fout tydens die lesing fase kan direk die volgende dataverwerking beïnvloed, en kan potensieel betekenisvolle finansiële verliese aan die elektrisiteitsmaatskappy veroorsaak.

Slim Meter Reading Function System

Die wydverspreide toepassing van slim meters voldoen aan die behoefte van elektrisiteitsmaatskappye aan afstandsmetersneming, wat effektief hul operasionele last in metersneming verminder en werksdoeltreffendheid beduidend verbeter. Die basiese beginsel van 'n slim meter sluit in die gebruik van 'n A/D-omskakelaar of meetchip om reële stroom- en spanningsdata van gebruikers te versamel. Hierdie data word dan deur 'n CPU geanaliseer en verwerk om aktiewe/reactiewe, piek/nadag- of vierkwadrantenergieverbruik akkuraat te bereken. Die resulterende energiedata word via kommunikasiemodule of 'n vertoonunit uitgegee, soos in Figuur 2 getoon. Die afstandslesingvermoë van slim meters maak naadlose integrasie met metersneming-, verifikasie- en fakturering-inligtingsisteme moontlik.

Afstandslesing is 'n kenmerkende voordeel van slim meters, wat effektief menslike interferensie minimeer en meer akkurate en gedetailleerde energiedata lewer. Bovendien, ondersteun deur slim meters, kan personeel direk elektrisiteitstelle bereken deur historiese data te vergelyk, sonder die noodsaak van handmatige data-verifikasie. Tans is slim meters wye verspreid in baie areas en het algemene publieke aanvaarding verkry. Met slim meters kan inwoners maklik reële tyd energieverbruik en oorblywende balans moniter, wat beter huishoudelike energiebestuur en tydige opvulling of rekeningbetaling moontlik maak.

Werkprinsipe van Slim Meter

2.2 Elektrisiteitstellingmonitering en -berekening

Tellingmonitering en -berekening is sleutelfunksies van slim meters, wat reële tyd monitering en boekhouding van elektrisiteitsverbruik in staat stel. Met hierdie funksie kan elektrisiteitsmaatskappye voortdurend meterstatus volg, en effektief onderskeide tussen werklike gebruik en telling oplos. Daarbenewens bereken slim meters automaties gebruikers elektrisiteitskoste. Na die outomatiese insameling van verbruikdata, bereken die meter die rekening gebaseer op gebruik, wat die tyd vir handmatige berekeninge beduidend verminder. In die telle van tellings, laat die integrasie van slim meters met die metersneming-, verifikasie- en fakturering-inligtingsisteem sy voordele ten volle speel, en bereken dit akkuraat werklike verbruik en reële tyd koste in ooreenstemming met nasionale beleide en voorskrifte.

Rekenaarterminals is essensieel vir tellingmonitering en -berekening. Die primêre voordeel is hoë doeltreffendheid—telling vir 'n heel stadsgewys kan tipies binne minute voltooi word. Tans gebruik baie areas 'n “slim meter + handmatige” herbesoekbenadering. Elektrisiteitsmaatskappye verdeel hul diensareas in kruispunt- en normale zones. Vir kruispuntzones word 'n eerste handmatige berekening gedoen, gevolg deur stelseldata-vergelyking; vir normale zones word slegs 'n steekproef vergelyk. As geen foute gevind word nie, stuur die stelsel kennisgewings deur WeChat mini-programme of die gebruiker se geregistreerde mobiele nommer.

2.3 Voorafbetaalde funksie

Voorafbetaalde dienste laat gebruikers toe om fondse vooraf in hul elektrisiteitsrekeninge te deponeer. In tradisionele elektrisiteitsvoorsiening kon gebruikers hul oorblywende balans nie moniter nie, wat dikwels lei tot afbreek wanneer fondse op is. Met slim meters kan gebruikers hul oorblywende balans in reële tyd sien. Wanneer die balans laag is, kan gebruikers vooraf betaal deur middel van offline metodes, met betalings direk op 'n IC-kaart gelaa. Daarbenewens kan gebruikers hul IC-kaarte via WeChat, Alipay of ander online platforms oplaai.

Die wydverspreide toepassing van rekenaar- en internettegnologieë het die integrasie van slim meters met metersneming- en faktureringstelsels beduidend versnel. Die meeste elektrisiteitsmaatskappye het nou met kommersiële bankiere en groot online betalingsplatforms samengewerk, en online betalingsdienste is nou beskikbaar in die meeste stede landwyd. Online betalings elimineer tyd- en ruimtebeperkings, wat gebruikers in staat stel om rekeninge op enige tyd en plek te betaal. Nadat dit met 'n slim meter gekoppel is, kan gebruikers maklik verbruik en oorblywende balans kontroleer, en dienste soos kontant-insameling en outomatiese aftrekking word moontlik. Gediversifieerde betalingsmetodes verhoog nie net gebruikersgemak nie, maar dryf ook die transformasie van metersneming, fakturering en insameling na 'n gebruiker-gesentreerde, geïntegreerde diensmodel.

3 Konstruksie van die Geïntegreerde Slim Sisteem vir Elektrisiteitstelling

3.1 Stelsel-tegniese ondersteuning

Baie areas gebruik nou slim meters en slim terminals vir metersneming, verifikasie en fakturering. Analise van die geïntegreerde sisteem wys dat dit hoofsaaklik op mobiele kommunikasie, GPS en infrarood metersnemingstegnologieë vertrou. Personeel gebruik PDA-handterminals om gebruikersdata vir herlees en anomalië-inligting te verkry. Die sisteem dra dan metersnemingtake via GPS uit. Na voltooiing van lees, laai personeel data op na die maatskappy se rekenaarterminal, waar die databasis inligting outomaties pas, wat die operasie-doeltreffendheid verbeter.
Daarbenewens vereis die sisteem tegniese ondersteuning vir verifikasie en audite. Die intelligente auditstelsel bestaan uit drie hoofmodules: sterk beperking, auditresultaatfluktuasiekontrole en waarskuwing. Belangrike oorwegings tydens implementering sluit in:

Eerstens, "sterk beperking"-voorwaardes moet by die berekeningproses bygevoeg word, wat krities is vir die beperkingsmodule. Elektrisiteitsmaatskappye moet ook parameters soos elektrisiteitstariewe en piek/nadag-prysstellings instel om te verseker dat die sisteem passende soekkriteria genereer en duidelike besluitneming moontlik maak. Wanneer data regels overtred, split of rol die sisteem die transaksie outomaties terug, en herissue slegs nadat 'n gedetailleerde stelselkontrole goedgekeur is.

Tweedens, waarskuwingvoorwaardes wat met werklike situasies ooreenstem, moet ingestel word om die waarskuwingmodule te aktiveer. Elektrisiteitsdiefstal veroorsaak dikwels dataanomalieë. Wanneer die sisteem sulke anomalieë tydens vergelyking opspoor, stuur dit outomaties waarskuwings aan personeel saam met gedetailleerde inligting, wat tydige ondersoek moontlik maak.
Tenslotte, kan die sisteem visuele prompts (bv. kleurgekodeerde agtergronde) vir gebruikers met diensveranderinge gee, wat help om operasie-foute te verhoed.

3.2 Opstel van 'n Passende Besigheidsmoniteringsplatform

Die besigheidsmoniteringsplatform word ondersteun deur rekenaar- en grootdata-tegnologie, wat die uitlyn van prosesdata en werkstroomknoppe moontlik maak om 'n omvattende moniteringstelsel vir metersneming en fakturering op te bou. Die platform se argitektuur sluit in:

Die algehele struktuur sluit 'n data-bestuursisteem, toepassingsbestuursisteem, koppelvlakdiensisteem, lêerdiensisteem, en besigheids-ondersteuningsisteem in. Dit integreer mobiele kommunikasie, internet, en GPS-tegnologieë om besigheidsoperasies soos rooster-kliënt-integrasie en metersneming, verifikasie en fakturering omvattend te bestuur en moniteer, wat die proseshandhaving, interdepartementele samehang, en besigheidsintegrasie beduidend verbeter.
Die toepassingsargitektuur bestaan uit drie liggings: presentasie, besigheid, en data.

  • Die presentasie-ligging hanteer data-insameling, uitsonderingshandhaving, waarskuwings, data-ontvangs, en terugvoer, wat effens as 'n web-vrond-end en mobiele terminal-visualiseringsskynvlak dien.

  • Die besigheidsligging voldoen aan data-opbergbehoeftes, beheer werkorders, ter plaatse metersneming-operasies, GPS-bespore, en data-oordrag/rapportering.

  • Die dataligging, hoewel soos die besigheidsligging data-gesentreerd, hanteer meer gedetailleerde take soos data-onderrig, werkorder-bronne, en stelsel-konfigurasie.

  • Veiligheidsargitektuur is ook krities. Tydens stelselontwikkeling en -implementering, moet elektrisiteitsmaatskappye bruikbaarheid met betroubaarheid en veiligheid balanseer, risiko's van veiligheidsvorfalls te minimeer.

  • Die sisteem het tipies hoë MTBF (Gemiddelde Tyd Tussen Falings) en lae MTTR (Gemiddelde Tyd Tot Herstel), wat robuuste fouttoleransie verskaf. Dit kan foutlokasies outomaties opspoor, redes identifiseer, en herstel inisieer. Indien netwerk- of stelsel-falings voorkom, kan die platform ook passende ramp-hersteldiens oorweeg.

4 Gevolgtrekking

In opsomming, tydens hul ontwikkeling, moet elektrisiteitsmaatskappye die waarde van die integrasie van slim meters met metersneming-, verifikasie- en faktureringstelsels erken. Slim meters verminder nie net personeelbelasting nie, maar verseker ook dataakkuraatheid, wat die operasie-doeltreffendheid beduidend verbeter. Daarom moet elektrisiteitsmaatskappye hul operasie-mentaliteit aktief transformeer, hul diensvermoe voortdurend verhoog, en die evolusie van metersneming en fakturering na integrasie en intelligensie bevorder.


Gee 'n fooitjie en moedig die outeur aan!
Aanbevole
3D Wond-Kerntransformer: Toekoms van Kragverspreiding
3D Wond-Kerntransformer: Toekoms van Kragverspreiding
Tegniese Vereistes en Ontwikkelingstendense vir Distribusietransformators Laag verliese, veral laag leerverliese; beklemtoon energiebesparende prestasie. Laag geraas, veral tydens leertoestand, om omgewingsbeskermingsstandaarde te voldoen. Volledig geslote ontwerp om transformatorolie van kontak met buite-lug te voorkom, wat onderhoudsvrye bedryf moontlik maak. Gebuite beskermingsapparate binne die tank, wat miniaturisering bewerkstellig; vermindering in transformatorgrootte vir maklikere opstel
Echo
10/20/2025
Verminder Downtime met Digitale MV-Skringbreekers
Verminder Downtime met Digitale MV-Skringbreekers
Verminder Downtime met Gedigitaliseerde Medium-spannings Skakelbord en Sirene"Downtime" — dit is 'n woord wat geen fasiliteitsbestuurder wil hoor, veral wanneer dit ongeplan is. nou, dankie aan volgende-generasie medium-spannings (MV) sirenes en skakelbord, kan jy digitale oplossings gebruik om uptime en stelselbetroubaarheid te maksimaliseer.Moderne MV skakelbord en sirenes is toegerus met ingeboude digitale sensore wat toestandmonitoring van toerusting op produkvlak moontlik maak, wat real-tim
Echo
10/18/2025
Een artikel om die kontakverdelingsfases van 'n vakuum-sirkuitsbreekertjie te verstaan
Een artikel om die kontakverdelingsfases van 'n vakuum-sirkuitsbreekertjie te verstaan
Vakuüm Sirkelbreker Kontakafstand Stappe: Bogenbegin, Bogenuitdoving en OscillasieStap 1: Inisiale Oopening (Bogenbegin Fase, 0–3 mm)Moderne teorie bevestig dat die inisiale kontakafstand fase (0–3 mm) krities is vir die onderbreekprestasie van vakuüm sirkelbrekers. Aan die begin van kontakafstand, oorgang die bogenstroombuig altyd van 'n versteende modus na 'n verspreide modus—hoe vinniger hierdie oorgang, hoe beter die onderbreekprestasie.Drie maatreëls kan die oorgang van 'n versteende na 'n
Echo
10/16/2025
Voordelle & Toepassings van Lae-Spannings Vakuumbreker
Voordelle & Toepassings van Lae-Spannings Vakuumbreker
Laagspanningsvakuumkuitsers: Voordelige, Toepassing en Tegniese UitdagingsGeeënwags hul laer spanningsgraad het laagspanningsvakuumkuitsers 'n kleiner kontakafstand as middelspanningskuitsers. Onder so 'n klein afstand is dwarse magnetiese veld (TMF) tegnologie beter as aksiale magnetiese veld (AMF) vir die onderbreek van hoë kortsluitstrome. Wanneer groot strome onderbroken word, neig die vakuumboog om te konsentreer in 'n beperkte boogmodus, waar lokaal erosiegebiede die kookpunt van die konta
Echo
10/16/2025
Stuur navraag
Laai af
Kry die IEE-Business-toepassing
Gebruik die IEE-Business app om toerusting te vind kry oplossings verbind met kenners en neem deel aan bedryfsamenwerking waar en wanneer ook al volledig ondersteunend van jou kragprojekte en besigheidsgroei