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


Analýza integrovaného využití chytrých měřičů a systémů pro čtení, ověřování a fakturaci dat

Echo
Echo
Pole: Analýza transformátoru
China

Čtení, ověřování a fakturace čítačů jsou klíčové operace pro elektrárny a jejich efektivita má přímý vliv na udržitelný rozvoj společnosti. V posledních letech, s širokým rozšířením inteligentních technologií, byly inteligentní čítače propagovány a používány v elektrárnách, což vedlo k transformaci operací čtení a fakturace. Integrace inteligentních čítačů a informačních systémů pro čtení, ověřování a fakturaci se stala klíčovým směrem vývoje. Proto elektrárny potřebují prohloubit své poznatky o inteligentních čítačích a souvisejících informačních systémech a urychlit integraci čítačů s informačními systémy.

1. Aplikační principy integrovaného inteligentního systému pro čtení, ověřování a fakturaci

Základním principem aplikace integrovaného inteligentního systému je kombinovat výhody tradiční ruční správy s moderními inteligentními technologiemi, zároveň minimalizovat lidskou zásah do procesu čtení, ověřování a fakturace, což urychluje integraci inteligentních čítačů s informačními systémy. I když mnoho oblastí v Číně dosáhlo automatizace systému, aby byla plně realizována hodnota integrovaného inteligentního systému, elektrárny stále potřebují upřesnit detaily, jako jsou politiky fakturace za elektřinu, a položit základy pro další vývoj systému. Společnosti by měly nejprve aktualizovat tradiční koncepty marketingových služeb, zaměřených na potřeby zákazníků, a postupně zlepšovat úroveň služeb, aby podpořily integrovaný inteligentní systém. S vylepšením životních standardů a marketingových konceptů se značně zvýšila stupeň automatizace čtení, ověřování a fakturace. Při zaznamenávání relevantních dat musí personál posílit údržbu systému, rychle identifikovat a řešit problémy, zlepšit pravidelné kontroly a zajistit přesnost dat o fakturaci elektřiny. Kromě toho by měla být provozní kontrola čítačových schránek prováděna v souladu s předpisy o měření.

2. Funkce a aplikace inteligentních čítačů

2.1 Funkce čtení

Funkce čtení (viz obrázek 1) je nejzákladnější schopností inteligentních čítačů. Oba typy čítačů, tradiční i inteligentní, mají tuto funkci, ale inteligentní čítače nabízejí větší výhody. Tradiční čtení je komplexní, vyžaduje speciální personál, který ručně zaznamenává data na místě. Celý proces od čtení, shrnutí, zadání dat až po výpočet závisí silně na lidské práci. Tento způsob nejen spotřebovává značné lidské a materiální zdroje, ale je také velmi náchylný k lidským chybám. Jakýkoliv přehled nebo chyba během fáze čtení může přímo ovlivnit následnou zpracování dat a může způsobit elektrárně značné finanční ztráty.

Systém funkce čtení inteligentního čítače

Široké používání inteligentních čítačů splňuje potřebu elektráren na dálkové čtení, což efektivně snižuje jejich operační zátěž při čtení a značně zvyšuje pracovní efektivitu. Základní princip inteligentního čítače spočívá v použití A/D převodníku nebo čipu pro měření k sběru reálných dat o proudu a napětí u uživatelů. Tato data jsou pak analyzována a zpracována CPU, aby bylo možné přesně vypočítat aktivní/neaktivní, vrcholové/nízké nebo čtyřkvadrantové spotřebu energie. Výsledná energetická data jsou vydávána prostřednictvím komunikačních modulů nebo zobrazovací jednotky, jak je znázorněno na obrázku 2. Dálková schopnost čtení inteligentních čítačů umožňuje bezproblémovou integraci s informačními systémy pro čtení, ověřování a fakturaci.

Dálkové čtení je charakteristickou výhodou inteligentních čítačů, která efektivně minimalizuje lidskou zásah a poskytuje přesnější a detailnější energetická data. Kromě toho, podporované inteligentními čítači, mohou zaměstnanci přímo vypočítat poplatky za elektřinu porovnáním historických dat, což eliminuje potřebu ruční verifikace dat. V současné době jsou inteligentní čítače široce nasazeny v mnoha oblastech a získaly široké veřejné přijetí. S inteligentními čítači mohou obyvatelé pohodlně sledovat reálnou spotřebu energie a zůstatní zůstatek, což umožňuje lepší domácí správu energie a včasná doplňování nebo platby faktur.

Princip fungování inteligentního čítače

2.2 Sledování a výpočet fakturace elektřiny

Sledování a výpočet fakturace jsou klíčovými funkcemi inteligentních čítačů, které umožňují reálné sledování a účtování spotřeby elektřiny. S touto funkcí mohou elektrárny neustále sledovat stav čítače, efektivně řešit rozdíly mezi skutečnou spotřebou a fakturací. Kromě toho inteligentní čítače automaticky vypočítávají poplatky za elektřinu. Po automatickém shromáždění dat o spotřebě čítač vypočítá fakturu na základě spotřeby, což značně snižuje čas strávený ručními výpočty. Při fakturačním uzavření plně využívá integrace inteligentních čítačů s informačním systémem pro čtení, ověřování a fakturaci své výhody, přesně vypočítává skutečnou spotřebu a reálné poplatky v souladu s národními předpisy a nařízeními.

Počítačové terminály jsou nezbytné pro sledování a výpočet fakturace. Hlavní výhodou je vysoká efektivita – fakturace pro celé krajské město může být obvykle dokončena během několika minut. V současné době mnoho oblastí používá přístup „inteligentní čítač + ruční“ revize. Elektrárny rozdělují své servisní oblasti na klíčové a běžné zóny. Pro klíčové zóny se provádí počáteční ruční výpočet, následovaný porovnáním dat systému; pro běžné zóny se porovnává pouze vzorek. Pokud nejsou nalezeny žádné chyby, systém odesílá oznámení prostřednictvím WeChat mini-aplikací nebo registrovaného mobilního čísla uživatele.

2.3 Funkce předplatného

Služba předplatného umožňuje uživatelům předem vložit peníze na své účty za elektřinu. V tradičním dodávání elektřiny uživatelé nemohli sledovat zůstatek, což často vedlo k odpojení, když byly finanční prostředky vyčerpány. S inteligentními čítači mohou uživatelé sledovat svůj zůstatek v reálném čase. Pokud je zůstatek nízký, uživatelé mohou zaplatit předem offline, s platbami přímo načtenými na IC kartu. Kromě toho mohou uživatelé nabíjet své IC karty prostřednictvím WeChat, Alipay nebo jiných online platform.

Široké používání počítačových a internetových technologií značně urychlilo integraci inteligentních čítačů s systémy pro čtení a fakturaci. Většina elektráren se partnerovala s komerčními bankami a hlavními online platebními platformami, a online platební služby jsou nyní dostupné ve většině měst po celé zemi. Online platba eliminuje časové a prostorové omezení, umožňuje uživatelům platit faktury kdekoli a kdykoli. Po propojení s inteligentním čítačem mohou uživatelé pohodlně kontrolovat spotřebu a zůstatek, a služby, jako je sběr hotovosti a automatické odčítání, se stávají možnými. Rozmanité způsoby platby nejen zvyšují uživatelskou pohodlnost, ale také podporují transformaci operací čtení, fakturace a sběru na uživatelsky orientovaný integrovaný model služeb.

3 Vytvoření integrovaného inteligentního systému pro fakturaci elektřiny

3.1 Technická podpora systému

Mnoho oblastí nyní používá inteligentní čítače a inteligentní terminály pro čtení, ověřování a fakturaci. Analýza integrovaného systému ukazuje, že se primárně spoléhá na mobilní komunikaci, GPS a infračervené čtení čítačů. Personál používá PDA přenosné terminály k získání uživatelských dat pro opakované čtení a informace o anomáliích. Systém pak přiděluje úkoly čtení pomocí GPS. Po dokončení čtení nahrávají zaměstnanci data do počítačového terminálu společnosti, kde databáze automaticky porovnává informace, což zlepšuje operační efektivitu.
Kromě toho systém vyžaduje technickou podporu pro ověřování a audit. Integrovaný auditní systém se skládá ze tří hlavních modulů: silná omezení, kontrola fluktuací výsledků auditu a upozorňování. Klíčové zvažování během implementace zahrnuje:

Zaprvé, do výpočetního procesu musí být přidány podmínky „silných omezení“, což je klíčové pro modul omezení. Elektrárny musí také nastavit parametry, jako jsou sazby za elektřinu a vrcholové/nízké ceny, aby systém generoval odpovídající hledací kritéria a umožnil jasná rozhodnutí. Pokud data porušují pravidla, systém automaticky rozdělí nebo vrátí transakci, která je znovu vydána pouze po podrobné kontrolě systému.

Zadruhé, musí být nastaveny podmínky upozorňování odpovídající skutečným situacím, aby byl aktivován modul upozorňování. Krádež elektřiny často způsobuje anomálie v datech. Když systém detekuje takové anomálie během porovnání, automaticky odesílá upozornění personálu spolu s podrobnými informacemi, což umožňuje včasnou vyšetřování.
Nakonec může systém poskytnout vizuální indikátory (např. barevné pozadí) pro uživatele s změnami služeb, což pomáhá zabránit operačním chybám.

3.2 Vytvoření odpovídající platformy pro sledování podnikání

Platforma pro sledování podnikání je podporována počítačovými a big data technologiemi, což umožňuje zarovnání datových procesů a pracovních uzlů k vytvoření komplexního systému pro sledování čtení a fakturace. Architektura platformy zahrnuje:

Celková struktura zahrnuje systém správy dat, systém správy aplikací, systém služeb rozhraní, systém souborových služeb a systém podpory podnikání. Integruje mobilní komunikaci, internet a GPS technologie k komplexní správě a monitoringu podnikových operací, jako je integrace sítě a zákazníků a čtení, ověřování a fakturace, což značně zlepšuje zpracování procesů, koordinaci mezi odděleními a integraci podnikání.
Aplikační architektura se skládá ze tří vrstev: prezentace, podnikání a data.

  • Vrstva prezentace zajišťuje získávání dat, zpracování výjimek, upozornění, příjem dat a zpětnou vazbu, což slouží jako webové front-end a mobilní vizualizační rozhraní.

  • Vrstva podnikání splňuje potřeby ukládání dat, spravuje pracovní objednávky, provádění čtení na místě, GPS sledování a přenos/hlášení dat.

  • Vrstva dat, podobně jako vrstva podnikání, je zaměřena na data, ale zajišťuje více detailní úkoly, jako je údržba dat, zdroje pracovních objednávek a konfigurace systému.

  • Bezpečnostní architektura je také klíčová. Během vývoje a nasazení systému musí elektrárny vyvážit použitelnost s spolehlivostí a bezpečností, minimalizovat rizika bezpečnostních incidentů.

  • Systém obvykle disponuje vysokým MTBF (Mean Time Between Failures) a nízkým MTTR (Mean Time To Repair), což poskytuje robustní tolerance k selhání. Může automaticky detekovat místa selhání, identifikovat příčiny a zahájit obnovu. V případě síťových nebo systémových selhání může platforma také poskytnout odpovídající služby zotavení po havárii.

4 Závěr

Ve zkratce, během svého vývoje by elektrárny měly ocenit hodnotu integrace inteligentních čítačů s systémy pro čtení, ověřování a fakturaci. Inteligentní čítače nejen snižují pracovní zátěž zaměstnanců, ale také zajišťují přesnost dat, což značně zlepšuje operační efektivitu. Proto by elektrárny měly aktivně transformovat svůj operační způsob myšlení, neustále zlepšovat své schopnosti poskytovat služby a podporovat evoluci operací čtení a fakturace směrem k integraci a inteligenci.


Dát spropitné a povzbudit autora
Doporučeno
3D Wound-Core Transformátor: Budoucnost distribuce energie
3D Wound-Core Transformátor: Budoucnost distribuce energie
Technické požadavky a vývojové trendy pro distribuční transformátory Nízké ztráty, zejména nízké bezprostřední ztráty; zdůrazňuje energeticky úsporné vlastnosti. Nízký hluk, zejména při provozu bez zatížení, aby byly splněny environmentální standardy. Úplně uzavřený design k prevenci kontaktu transformátorového oleje s vnějším vzduchem, umožňující provoz bez údržby. Integrované ochranné zařízení uvnitř nádrže, dosahující miniaturizace; snižuje rozměry transformátoru pro snazší instalaci na místě
Echo
10/20/2025
Snížte Downtime s Digitálními Středovými Přerušovači IEE-Business
Snížte Downtime s Digitálními Středovými Přerušovači IEE-Business
Snížte Downtime s Digitalizovaným Středně Vysokovoltovým Rozvodným Šňůrováním a Přerušovači"Downtime" — to je slovo, které žádný manažer zařízení nechce slyšet, zejména když je neočekávaný. Díky nové generaci středně vysokovoltových (MV) přerušovačů a rozvodných šňůr můžete využít digitálních řešení pro maximalizaci dostupnosti a spolehlivosti systému.Moderní MV rozvodné šňůry a přerušovače jsou vybaveny vestavěnými digitálními senzory, které umožňují sledování stavu zařízení na úrovni produktu
Echo
10/18/2025
Jedna článek k pochopení fáz odpojení kontaktu vakuového vypínače
Jedna článek k pochopení fáz odpojení kontaktu vakuového vypínače
Fáze oddělení kontaktů vakuového vypínače: Založení oblouku, uhašení oblouku a kmitáníFáze 1: Počáteční otevření (fáze založení oblouku, 0–3 mm)Současná teorie potvrzuje, že počáteční fáze oddělení kontaktů (0–3 mm) je klíčová pro vypínací výkon vakuových vypínačů. V okamžiku začátku oddělování kontaktů proud oblouku vždy přechází z koncentrovaného režimu do difuzního režimu – čím rychlejší tento přechod, tím lepší vypínací výkon.Tři opatření mohou urychlit přechod od koncentrovaného k difuznímu
Echo
10/16/2025
Výhody a aplikace nízkonapěťových vakuových spínacích přepínačů
Výhody a aplikace nízkonapěťových vakuových spínacích přepínačů
Nízkonapěťové vakuové vypínače: Výhody, použití a technické výzvyDíky nižšímu napěťovému rozsahu mají nízkonapěťové vakuové vypínače menší mezeru mezi kontakty než středonapěťové typy. Při tak malých mezerach je technologie transverzálního magnetického pole (TMF) přednostnější než axiální magnetické pole (AMF) pro přerušování vysokých krátkozavředových proudů. Při přerušování velkých proudů se vakuová oblouk tenduje k soustřeďování do režimu omezujícího oblouku, kde mohou lokální erozní zóny dos
Echo
10/16/2025
Odeslat dotaz
下载
Získat aplikaci IEE-Business
Použijte aplikaci IEE-Business k hledání zařízení získávání řešení spojování se specialisty a účastnění na průmyslové spolupráci kdekoli a kdykoli plně podporující rozvoj vašich energetických projektů a obchodu