远程电能表监测系统的设计与实现

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1、万方数据第33卷第15期2005年8月1日继电器RELAYV01.33No.15Aug.1,200577远程电能表监测系统的设计与实现宋少群1,王海东1,班福厚2,禹成七1(1.华北电力大学电气工程学院,河北保定071003;2.保定新云达电力设备有限责任公司,河北保定071003)摘要:介绍了一个远程电能表监测系统的3个子系统:服务器端系统、通信网络系统以及下位机系统。通过监测系统的用户交互界面、远程电能表监测操作、通讯控制、数据库管理等多项功能模块的协调合作,可以实现电能表的远程监测以及电能表数据库管理等功能,能很好地满足远程电能表监测系统的各种工程需求。关键词:远程电能表监测

2、系统;图形用户界面;通讯控制;数据库管理中图分类号:TM764文献标识码:A文章编号:1003_4897(2005)15JD077旬5O引言电能表现场监i贝0技术一直是电能供需双方关注的重要课题。国家技术监督局于1997年11月发布了“JJFl055—1997交流电能表现场监测技术规范”,国家经济贸易委员会于2000年11月、2002年9月先后发布了“DI/T48—2000电能计量装置技术管理规程”与“DL/髑26—2002交流电能表现场测试仪”,规范了电能表现场监测工作及监测设备的设计、制造、检定标准,进一步推动了我国电能表现场校验技术的发展。但是,目前国内在线运行的电能表的监测

3、工作手段远远落后于当前网络化技术的应用水平,仍然停留在传统的操作人员携带便携式电能表现场校验仪到现场在线监测电能表的巡回工作模式。据调查,中等以上城市供电公司为了按照规程要求完成在线运行电能表的定期监测任务,均设有外校班,每一外校班配置3~5台机动车,3~5台便携式电能表现场校验仪,每一外校人员的年现场工作日达到260天以上。本文的目的旨在开发基于通信网络、数据采集技术及数据库管理技术的远程电能表监测系统,推进我国在线运行计量装置及电能表技术管理水平的现代化,提高工作效率,降低管理成本,提高工作过程的安全性及可靠性。远程电能表监测系统的结构图见图1。它由服务器端系统、通信网络系统、

4、下位机系统等3部分组成。服务器端系统实现远程电能表监测的图形化操作、电能表数据的管理、远程通讯控制等功能。针对目前各省电网既有采用电话拨号方式,又有采用数据网直接连接方式通信的现状,通信网络系统具备图.1远程电能表监测系统的结构图Fig.1Architectureoftheremotepowermetermonitoringsystemstructure按照上述两种方式同时与多个用电端建立通讯连接的功能。下位机系统可以根据服务器端系统发送的各种远程电能表监测操作指令,通过多路切换开关启动相应的监测终端,进行数据采集、计算,并通过通信网络系统把处理结果传送回服务器端系统,实现计量装置

5、及电能表的远程监测功能。1远程监测系统的服务器端系统图2是服务器端系统的结构图,从中可以看出服务器端系统各个子系统之间的相互关系。服务器的主要子系统包括:图形交互系统、通讯控制系统以及数据共享系统。运行人员通过图形交互系统,可以实现电能表数据管理、远程电能表监测等功能。通过通讯控制系统与下位机系统通信。其他部门和生产厂家可以通过web数据共享系统,访问电能表数据库,及时了解电能表运行状况。万方数据78继电器图2服务器端系统的结构图Fig.2Architecturediagramoftheserversystem1.1服务器端图形交互系统1.1.1绘图操作界面的设计考虑到大多数运行人

6、员已经习惯了调度自动化scADA界面,在设计服务器端的图形操作平台时,也是以一次系统接线图作为运行主界面,并突出了各类电能计量设备,方便了运行人员的操作。图形交互系统分成运行和设计两种状态。图3为处于运行状态时图形操作界面。在该画面上操作人员不能对图形界面上的设备元件进行选择、删除、复制等操作,以防程序运行中由于操作人员的误操作而破坏电气接线图。图3图形交互系统的运行状态Fig.3Graphicintelactionsysteminmnningstate图4为当图形交互系统处于设计状态时的运行界面,有一个浮动的元件工具条提供电气图绘制所需的19种元件图标。点击这些元件图标,操作人员

7、就可以在绘图区里进行相应的设备元件的绘制。并可以进行元件的选择、旋转、移动、复制、张贴等操作。此时,绘图界面有一个网格背景,当鼠标在绘图区移动的时候,程序通过计算鼠标坐标点与周围四个网格点的距离,取距离最近的网格点作为鼠标的坐标点所对应的网格点,从而使得鼠标具备了“自动吸附”功能。当操作人员进行各项鼠标操作(移图4图形交互系统的设计状态Fig.4Gmphicinteractionsystemindesigningstate动、点击、拖拉等)的时候,都能使得鼠标的坐标点

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