【摘 要】
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双碳背景下,专变用户具有用电容量大、用电功率高、用电质量要求高以及用电规律性强等的特点,存在用电风险的可能性较大,电网服务端既要提高服务标准,还需对其用电行为做详细的监测,大量实时用电数据是进行用电行为监测的前提和基础。利用HPLC技术,在现有用电信息采集系统的基础上,通过优化配电终端硬件设备和修改内部通信协议实现高频采集。提供一种不同用户选择性高频采集和数据获取的方式,拓展HPLC技术的应用功能
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双碳背景下,专变用户具有用电容量大、用电功率高、用电质量要求高以及用电规律性强等的特点,存在用电风险的可能性较大,电网服务端既要提高服务标准,还需对其用电行为做详细的监测,大量实时用电数据是进行用电行为监测的前提和基础。利用HPLC技术,在现有用电信息采集系统的基础上,通过优化配电终端硬件设备和修改内部通信协议实现高频采集。提供一种不同用户选择性高频采集和数据获取的方式,拓展HPLC技术的应用功能。实验验证基于HPLC的用电信息高频采集系统可行性以及数据传输的可靠性。1.理论分析HPLC的通信技术规范,提出基于HPLC的用电信息高频采集系统构架。通过对高频采集系统内部通信协议机制、协议数据帧结构以及采集率等理论的分析,论述实现高频采集的可行性。利用LabVIEW虚拟仿真平台,通过封装通信协议和设备组网,模拟采集系统工作原理,验证高频采集系统的正确性。实验数据与历史数据对比分析显示,HPLC技术在相应设备和通信协议辅助的基础上,能提高获取数据的频率,系统的整体性能较好。2.基于HPLC的用电信息高频采集系统中,HPLC具有灵活的操作性和丰富的高级应用功能,为拓展HPLC技术的高级功能,提出一种专变用户选择性高频采集的方式和实时获取数据的方法。在配电终端按照HPLC采集系统内部协议帧格式发送传输指令,可精确获取电表数据。定时采集是在当天凌晨零时刻计量电表冻结时采集数据。抄读电表数据时应按抄读周期逐次替代前面缓存数据,目的是始终保持抄读的数据是最近的电表数据,采集数据按采集线路回传到信通公司数据库中储存,按照数据接口或者OGG的方式获取部分或全部数据。3.实验验证基于HPLC的用电信息高频采集系统的传输可靠性。通过分析HPLC信道特性,如电容特性、频率损耗特性、信噪比特性、线路覆冰以及噪声干扰等,归纳出各信道特性对数据传输产生失真时的临界值。搭建HPLC高频采集信道传输模型,验证信道传输损耗与传输距离的关系,模拟采集传输过程,通过计算实验前后各衡量指标参数,验证HPLC传输信道的可靠性。得出不同电压等级的HPLC信道传输损耗不同,高电压等级的HPLC传输损耗相对较小,噪声相对较弱,传输可靠性较高。
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