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


Az intelligens mérők és a mérési adatgyűjtés ellenőrzési és számlázási információs rendszerek integrált alkalmazásának elemzése

Echo
Echo
Mező: Tranzformátor elemzés
China

A mérés, ellenőrzés és számlázás nagyon fontos feladatok az energiaellátó társulatok számára, és hatékonysága közvetlenül befolyásolja a társaság fenntartható fejlődését. Az elmúlt években, intelligens technológiák elterjedésével, az energiaellátó társulatokban előtérbe kerültek az intelligens számológépek, amelyek átalakították a mérési és számlázási folyamatokat. Az intelligens számológépek és a mérés, ellenőrzés, számlázás információs rendszereinek integrált alkalmazása egyre fontosabb fejlesztési irány lett. Ezért az energiaellátó társulatoknak mélyebben meg kell ismerniük az intelligens számológépeket és a hozzájuk kapcsolódó információs rendszereket, valamint gyorsítaniuk kell a számológépek és az információs rendszerek integrálását.

1. Az integrált intelligens mérési, ellenőrzési és számlázási rendszer alkalmazási alapelvei

Az integrált intelligens rendszer alkalmazásának központi elve, hogy kombinálja a hagyományos kézi menedzsment erősségeit a modern intelligens technológiákkal, miközben minimalizálja az emberi beavatkozást a mérés, ellenőrzés és számlázás folyamatában, így gyorsítva az intelligens számológépek és az információs rendszerek integrálását. Bár Kínában sok régióban már sikerült automatizálni a rendszert, az integrált intelligens rendszer teljes értékének kiváltásához az energiaellátó társulatoknak tovább kell finomítaniuk részleteket, mint például a villamosenergia-számlázási politikák, ezáltal megalapozva a rendszer további fejlődését. A cégeknek frissíteniük kell a hagyományos marketinges szolgáltatási fogalmakat, a vevők igényeire összpontosítva, és folyamatosan javítva a szolgáltatási szintet, haladjanak előre az integrált intelligens rendszerrel. Mivel a megélhetési szintek és a marketinges gondolkodásmód fejlődik, a mérés, ellenőrzés és számlázás automatizációs szintje jelentősen nőtt. Adatok rögzítése mellett a személyzetnek erősítenie kell a rendszer karbantartását, időben felismernie és megoldania a problémákat, növelnie a napi ellenőrzéseket, és garantálnia kell a villamosenergia-számlázási adatok pontosságát. Továbbá a mérődobozok tényleges működését is ellenőrizni kell a méréssel kapcsolatos előírások szerint.

2. Az intelligens számológépek funkciói és alkalmazása

2.1 Mérési funkció

A mérési funkció (lásd Ábra 1) az intelligens számológépek legalapvetőbb képessége. Mind a hagyományos, mind az intelligens számológépek ezzel a funkcióval rendelkeznek, de az intelligens számológépek nagyobb előnyökkel bírnak. A hagyományos mérés bonyolult, dedikált személyzet szükséges a helyszínen történő adatrögzítéshez. Az egész folyamat - olvasás, összefoglalás, adatbevitel, számítás - nagymértékben az emberi munkaerőre támaszkodik. Ez a módszer nem csak jelentős emberi és anyagi erőforrásokat használ fel, de nagyon hajlamos az emberi hibákra is. Bármilyen figyelmetlenség vagy hiba a mérési fázisban közvetlenül befolyásolhatja a későbbi adatfeldolgozást, ami jelentős pénzügyi veszteséget okozhat az energiaellátó társaságnak.

Intelligens mérőgép mérési funkció rendszere

Az intelligens számológépek elterjedése megfelel az energiaellátó társulatok távoli mérési igényeinek, jelentősen csökkentve a mérési tevékenységek üzemeltetési terheit, és jelentősen javítva a munkaeffektivitást. Az intelligens számológép alapvető működési elve, hogy A/D konvertert vagy mérőchipet használ a felhasználói áram- és feszültség-adatok valós idejű gyűjtésére. Ezek az adatok CPU-n keresztül lesznek elemzve és feldolgozva, hogy pontosan kiszámítsa a aktív/reaktiv, csúcs- és alacsony forgalom, vagy négy kvadrans energiafogyasztást. Az energiaadatokat kommunikációs modulokon vagy megjelenítőegységen keresztül adják ki, ahogy az Ábra 2-ben látható. Az intelligens számológépek távoli mérési képessége lehetővé teszi a mérés, ellenőrzés, számlázás információs rendszerekkel való zökkenőmentes integrációt.

A távoli mérés az intelligens számológépek jellemző előnye, ami hatékonyan csökkenti az emberi beavatkozást, és több részletesebb energiaadatot biztosít. Továbbá az intelligens számológépek támogatásával a személyzet közvetlenül számolhatja a villamosenergia-számlákat a korábbi adatokkal való összehasonlításával, anélkül, hogy manuálisan ellenőrizniük kellene az adatokat. Jelenleg az intelligens számológépek széles körben terjesztettek a sok régióban, és általános elfogadottságot nyertek. Az intelligens számológépek segítségével a lakosok kényelmesen figyelhetik a valós idejű energiafogyasztást és a maradék egyenleget, lehetővé téve a jobb otthoni energiagazdálkodást, és időben tölthetik fel vagy fizethetik a számlákat.

Intelligens mérőgép működési elve

2.2 Villamosenergia-számlázás monitorozása és kiszámítása

A számlázás monitorozása és kiszámítása az intelligens számológépek kulcsfontosságú funkciói, amelyek lehetővé teszik a villamosenergia-fogyasztás valós idejű monitorozását és könyvelését. Ezen funkcióval az energiaellátó társulatok folyamatosan követhetik a mérő állapotát, hatékonyan kezelhetik a tényleges használat és a számlázás közötti eltéréseket. Továbbá az intelligens számológépek automatikusan kiszámítják a felhasználók villamosenergia-díjakat. Az adatok automatikus gyűjtése után a számológép a használat alapján számolja ki a díjat, jelentősen csökkentve a manuális számításokra fordított időt. A számlázás során az intelligens számológépek és a mérés, ellenőrzés, számlázás információs rendszer integrálása teljes mértékben kihasználja előnyeit, pontosan kiszámítva a tényleges fogyasztást és a valós idejű díjakat, összhangban az országos szabályzatokkal és előírásokkal.

A számítógépes terminálok szükségesek a számlázás monitorozásához és kiszámításához. Fő előnye a magas hatékonyság – egy városi terület teljes számlázása általában percek alatt elvégezhető. Jelenleg sok régióban "intelligens számológép + kézi" ellenőrzést alkalmaz. Az energiaellátó társulatok szolgáltatási területeit kulcsterületekre és rendszeres területekre osztják. A kulcsterületeken először kézi számítást végeznek, majd a rendszerrel összevetik az adatokat; a rendszeres területeken csak mintát ellenőrznek. Ha nincs hiba, a rendszer WeChat mini-programon vagy a felhasználó regisztrált mobiltelefon-számon küld értesítéseket.

2.3 Előfizetési funkció

Az előfizetési szolgáltatás lehetővé teszi, hogy a felhasználók előre befizessenek a villamosenergia-számlájukba. A hagyományos villamosenergia-szolgáltatásban a felhasználók nem tudták figyelni a maradék egyenleget, ami gyakran vezetett a szakadásra, ha a pénz kifogyott. Az intelligens számológépekkel a felhasználók valós időben figyelhetik a maradék egyenleget. Alacsony egyenleg esetén a felhasználók offline módon is befizethetnek, a befizetéseket közvetlenül IC-kártyára töltik. Továbbá a felhasználók IC-kártyáját WeChat, Alipay vagy más online platformokon is feltölthetik.

A számítógépes és internetes technológiák elterjedése jelentősen gyorsította az intelligens számológépek és a mérés, számlázás rendszerek integrálását. A legtöbb energiaellátó társulat partnerei a kereskedelmi bankokkal és a nagy online fizetési platformokkal, és a legtöbb városban már elérhetőek az online fizetési szolgáltatások. Az online fizetés eltávolítja az idő- és térbeli korlátozásokat, lehetővé téve a felhasználóknak, hogy bármikor, bárhol fizethessenek. Az intelligens számológéphez kapcsolódva a felhasználók kényelmesen ellenőrizhetik a fogyasztást és a maradék egyenleget, és lehetségesek szolgáltatások, mint például a készpénzes beszedés és az automatikus levonás. A sokféle fizetési mód nem csak növeli a felhasználók kényelmét, de elősegíti a mérés, számlázás és beszedési műveletek felhasználóközpontú, integrált szolgáltatási modelljének átalakulását.

3 Az integrált intelligens villamosenergia-számlázási rendszer építése

3.1 Rendszer technikai támogatása

Sok régióban jelenleg intelligens számológépeket és intelligens terminálokat használnak a mérés, ellenőrzés és számlázás céljából. Az integrált rendszer elemzése azt mutatja, hogy főként mobil kommunikációs, GPS és infravörös mérési technológiákra támaszkodik. A személyzet PDA kézi terminálokat használ a felhasználói adatok újraindított olvasásához és anomáliainformációkhoz. A rendszer GPS segítségével hozzárendeli a mérési feladatokat. A mérések befejezése után a személyzet feltölti az adatokat a cég számítógépes termináljára, ahol az adatbázis automatikusan illeszti az információkat, javítva az üzemanyag-hatékonyságot.
Továbbá a rendszer ellenőrzési és audito támogatást is igényel. Az intelligens auditrendszer három fő modulból áll: erős korlátozás, ellenőrzési eredmények ingadozásának ellenőrzése, és riasztás. A végrehajtás során fontos szempontok:

Először is, a számítási folyamatba be kell vonni az "erős korlátozás" feltételeket, ami a korlátozó modul szempontjából kritikus. Az energiaellátó társulatoknak be kell állítaniuk paramétereit, mint például a villamosenergia-díjakat és a csúcs- és alacsony forgalom díjakat, hogy a rendszer megfelelő keresési feltételeket generáljon, és világos döntéseket hozzon. Amikor az adatok megsértik a szabályokat, a rendszer automatikusan szedi le vagy visszaállítja a tranzakciót, csak akkor engedélyezve a részletes rendszer-ellenőrzés után.

Másodszor, a valós világ eseteinek megfelelő riasztási feltételeket kell beállítani, hogy aktiválja a riasztási modult. A villamosenergia-lopás gyakran okoz adatanomáliát. Ha a rendszer ilyen anomáliát észlel a szemléletben, automatikusan riasztást küld a személyzetnek, részletes információval, lehetővé téve időben a vizsgálatot.
Végül a rendszer vizuális jeleket (pl. színes háttér) adhat a szolgáltatás változásai miatt a felhasználók számára, megelőzve az operatív hibákat.

3.2 Megfelelő üzleti monitorozási platform kialakítása

Az üzleti monitorozási platform számítógépes és nagy adattechnológiák támogatásával lehetővé teszi a folyamatadatok és a munkafolyamat-csomópontok igazítását, hogy teljes körű monitorozási rendszert hozzon létre a mérési és számlázási műveletekhez. A platform architektúrája tartalmazza:

Az összesség szerkezete adatkezelő rendszert, alkalmazáskezelő rendszert, interfész-szolgáltatási rendszert, fájlszolgáltatási rendszert és üzleti támogató rendszert tartalmaz. Integrálja a mobil kommunikációs, internetes és GPS technológiákat a hálózati-ügyfél-integráció és a mérés, ellenőrzés, számlázás üzleti műveleteinek komplex kezelésére és monitorozására, jelentősen javítva a folyamatkezelést, a részlegek közötti koordinációt és az üzleti integrációt.
Az alkalmazásarchitektúra három rétegből áll: prezentációs, üzleti és adatreteg.

  • A prezentációs réteg az adategyesítést, a kivételek kezelését, a riasztásokat, az adatfogadást és a visszajelzést kezeli, lényegében webes felhasználói felületként és mobil terminál vizualizációs felületként működik.

  • Az üzleti réteg megfelel az adattárolási igényeknek, felügyeli a munkarendeket, a helyszíni mérési műveleteket, a GPS követést és az adatátvitelt/jelentést.

  • Az adatrét, bár hasonlóan az üzleti réteghez adatcentrikus, részletesebb feladatokat kezel, mint például az adatkarbantartást, a munkarendek forrásait és a rendszerkonfigurációt.

  • A biztonsági architektúra is nagyon fontos. A rendszer fejlesztése és üzembe helyezése során az energiaellátó társulatoknak meg kell egyensúlyozniuk a használhatóságot a megbízhatósággal és a biztonsággal, minimalizálva a biztonsági incidensek kockázatát.

  • A rendszer általában magas MTBF (Mean Time Between Failures) és alacsony MTTR (Mean Time To Repair) értékekkel rendelkezik, amely erős hibaelhárítási képességet biztosít. Automatikusan észleli a hibahelyeket, az okokat, és indítja el a helyreállítást. Hálózati vagy rendszerszintű hibák esetén a platform megfelelő vészmenedzsmenti szolgáltatásokat is biztosíthat.

4 Összefoglalás

Összefoglalva, az energiaellátó társulatok fejlődése során fel kell ismerniük az intelligens számológépek és a mérés, ellenőrzés, számlázás rendszerek integrálásának értékét. Az intelligens számológépek nem csak csökkentik a személyzet munkaterhét, de garantálják az adatok pontosságát, jelentősen javítva az üzemanyag-hatékonyságot. Ezért az energiaellátó társulatoknak aktívan átalakítaniuk kell az üzemanyag-gondolkodásmódot, folyamatosan fejleszteniük kell a szolgáltatási képességeiket, és elősegíteniük kell a mérési és számlázási műveletek integrált és intelligens evolúcióját.


Adományozz és bátorítsd a szerzőt!
Ajánlott
3D Wound-Core Transzformátor: A villamosenergia-elosztás jövője
3D Wound-Core Transzformátor: A villamosenergia-elosztás jövője
Elosztó transzformátorok technikai követelményei és fejlesztési trendjei Alacsony veszteségek, különösen alacsony üresjárati veszteségek; kiemelten energiatakarékos teljesítmény. Alacsony zajszint, különösen üresjárati működés közben, hogy megfeleljenek a környezetvédelmi szabványoknak. Teljesen zárt kialakítás, hogy megakadályozza a transzformátorolaj érintkezését a külső levegővel, karbantartás nélküli működést lehetővé téve. Integrált védelmi eszközök a tartályon belül, minimalizálva a mérete
Echo
10/20/2025
Csökkentse a leállásidőt digitális MV áramközi kapcsolókkal
Csökkentse a leállásidőt digitális MV áramközi kapcsolókkal
Csökkentse a leállást a digitális közép-feszültségű kapcsolókészülékekkel és átmeneti relékkelA „leállás” — ez egy olyan szó, amit egyetlen üzemvezető sem szeret hallani, különösen, ha nem tervezett. Most, köszönhetően a következő generációs közép-feszültségű (középfesz) átmeneti releknek és kapcsolókészülékeknek, kihasználhatja a digitális megoldásokat az üzemidő és a rendszer megbízhatóságának maximalizálása érdekében.A modern középfesz kapcsolókészülékek és átmeneti relek beépített digitális
Echo
10/18/2025
Egy cikk a vákuum átmerési kapcsoló kontaktjeinek szétválasztási fázisairól
Egy cikk a vákuum átmerési kapcsoló kontaktjeinek szétválasztási fázisairól
Vakuumszünetkapcsoló kapcsolópontjainak szétválasztási szakaszai: ív indítása, ív kikapcsolása és rezgés1. szakasz: Kezdeti nyitás (ív indítási fázis, 0–3 mm)A modern elmélet megerősíti, hogy a vakuumszünetkapcsolók esetén a kezdeti kapcsolópont-szétválasztási fázis (0–3 mm) kulcsfontosságú a szakadási teljesítmény szempontjából. A kapcsolópontok szétválasztódásának elején az ív áram mindig átmeneti módon változik egy korlátozott módustól egy terjeszkedő módusra – minél gyorsabb ez az átmenet, a
Echo
10/16/2025
Alacsony feszültségű vakuum átmenetek előnyei és alkalmazásai
Alacsony feszültségű vakuum átmenetek előnyei és alkalmazásai
Alacsonynapi tisztavillamos átkapcsolók: Előnyök, alkalmazás és technikai kihívásokAz alacsony feszültség miatt az alacsonynapi tisztavillamos átkapcsolók kevesebb kapcsoló távolsággal rendelkeznek, mint a középnapi típusok. Ilyen kis távolságok mellett a transzverzális mágneses mező (TMF) technológia jobb megoldást nyújt a nagy rövidzárló áramok megszakításához, mint az axiális mágneses mező (AMF). A nagy áramok megszakítása során a tisztavillam koncentrált villam módba kerül, ahol a helyi eróz
Echo
10/16/2025
Kérés
Letöltés
IEE Business alkalmazás beszerzése
IEE-Business alkalmazás segítségével bármikor bárhol keresze meg a felszereléseket szerezzen be megoldásokat kapcsolódjon szakértőkhöz és vegyen részt az ipari együttműködésben teljes mértékben támogatva energiaprojektjeinek és üzleti tevékenységeinek fejlődését