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智能化?準確計量才是智能電表的使命

發(fā)布時(shí)間:2013-10-12 09:00:00 瀏覽次數:4051

中國電能表行業(yè)經(jīng)過(guò)二十多年的發(fā)展,已經(jīng)從早期的感應式電能表、普通電子式電能表、預付費電能表、付費率電能表,走到了今天順應市場(chǎng)需求的智能化電能表??梢哉f(shuō),隨著(zhù)時(shí)代的變化,技術(shù)的發(fā)展,電能表也獲得了長(cháng)足的發(fā)展。感應式電能表屬于機械式電表,不具備智能化水平;早期單相電子式電能表沒(méi)有數據存儲、硬件時(shí)鐘,甚至沒(méi)有MCU;分時(shí)電能表雖然具備很多功能,但不具備負荷開(kāi)關(guān)、日數據凍結、費控管理等功能。
  而今天的智能電能表,不僅具有獨立MCU、存儲器、硬時(shí)鐘、通訊接口、負荷開(kāi)關(guān)、加密單元,而且具備電能計量、費控管理、數據凍結、數據加密、事件警告等功能,智能化水平顯著(zhù)提高。
  而不管電能表的技術(shù)如何向智能化前進(jìn),計量永遠是電能表最根本的任務(wù),準確,穩定,技術(shù)達標才能完成使命。
  目前,現存全球電表入網(wǎng)標準以美規ANSI(美國國家標準協(xié)會(huì ))和IEC(國際電工委員會(huì ))兩大陣型為主,但不同地區可根據其特殊需求,在兩大平臺上作出相應的修改。相較于外企而言,中國國標是屬于IEC陣營(yíng),因而對IEC平臺有相當的了解,但對美規電表的認知仍屬起步階段,而且美規的精度起點(diǎn)為0.5%和0.2%,但IEC以1%作起點(diǎn),這也意味著(zhù)其對企業(yè)在大規模生產(chǎn)上的技術(shù)要求比IEC為高。但這些要求相信對廠(chǎng)家來(lái)說(shuō),不會(huì )構成重大障礙,因為國家電網(wǎng)同樣對此提出相當的要求。
  地區性的法規,如歐盟的MID(歐盟計量器具指令,Measurement Instrument Directive),國際上的IEC62052&IEC62053、美國的ANSIC12、澳大利亞的NMI-M6,這些主要是對電表精度、環(huán)境影響測試、EMC測試作出規范性要求,針對美國的電網(wǎng)及非電網(wǎng)電表安全標準,UL也提出SU2735的安全標準。雖然電表的互動(dòng)性國際標準仍未完全制定,但IEC62056(DLMS)已被廣泛接受。
  單就國網(wǎng)范圍內所說(shuō),隨著(zhù)國網(wǎng)公司智能電表技術(shù)規范(2007標準)出臺,國網(wǎng)智能電表企業(yè)標準(2009標準)出臺和統一招標工作的推進(jìn),以及近一兩年對智能電表相關(guān)標準的再修訂,如今年4月正式實(shí)施的JJG596-2012,以及8月發(fā)布的智能電表企業(yè)標準修訂版等,都進(jìn)一步加快和完善了智能電能表在功能需求和型式結構方面的基本統一,改變了過(guò)去電能表在功能需求、通訊協(xié)議、型式結構上百花齊放的局面,給電能表生產(chǎn)制造、檢驗檢測、現場(chǎng)安裝、現場(chǎng)抄表、遠程采集、表計管理等方面帶來(lái)了很大的方面。
  但與此同時(shí),或由于沒(méi)有仔細研讀和理解相關(guān)標準中的細節,或沒(méi)有嚴苛執行規程中的標準規定,或實(shí)際生產(chǎn)能力無(wú)法滿(mǎn)足量產(chǎn)需要等等方面的原因,也造成了智能電能表質(zhì)量問(wèn)題令人堪憂(yōu)。
  去年7月,國網(wǎng)公司發(fā)布了“關(guān)于進(jìn)一步加強智能電能表質(zhì)量管控工作的通知”。通知中涵蓋了有關(guān)智能電能表元器件材質(zhì)、生產(chǎn)制造工藝、現場(chǎng)安裝質(zhì)量、檢測試驗方法等方面的具體要求,旨在防范和杜絕智能電能表質(zhì)量問(wèn)題的發(fā)生。在諸多披露的問(wèn)題當中,因軟件設計導致的計量嚴重失準、費控電表頻繁斷電時(shí)金額負跳變等作為首要問(wèn)題被提出。
  最近,國網(wǎng)公司又向絕大部分電表廠(chǎng)發(fā)布了“智能電能表技術(shù)聯(lián)絡(luò )表”,期望表廠(chǎng)高度關(guān)注相關(guān)質(zhì)量風(fēng)險隱患、自我排查,不斷提高技術(shù)水平和質(zhì)量意識。這份技術(shù)聯(lián)絡(luò )表,總共給出了14列三大問(wèn)題歸類(lèi)(即設計環(huán)節、元器件環(huán)節、制造工藝環(huán)節)的分析,其中應設計環(huán)節引起的智能電能表問(wèn)題占到了50%。再詳細比對風(fēng)險隱患描述和技術(shù)管理措施建議后,不難發(fā)現,強化智能電能表軟硬件設計、加強智能電能表軟件檢測等,是首要之首,并且也是眾多問(wèn)題的根源所在。
  今年年初,“智能電能表質(zhì)量監控關(guān)鍵技術(shù)研究”項目通過(guò)了來(lái)自中國計量科學(xué)技術(shù)研究院,浙江大學(xué),武漢大學(xué),浙江計量科學(xué)技術(shù)研究院,重慶電科院等單位的專(zhuān)家組成鑒定委員會(huì )鑒定。項目基于逆向工程技術(shù)研制了智能電能表軟件一致性檢測裝置,實(shí)現智能電能表軟件反匯編、反編譯,控制流分析及函數調用分析,為智能電能表軟件可靠性評測奠定基礎?;谟嬎銠C視覺(jué)技術(shù)和自動(dòng)控制技術(shù)研制了智能電能表硬件一致性檢測裝置,設計了五軸運動(dòng)定位平臺,解決了PCB板側面及多角度圖像識別難題,提高了智能電能表硬件比對工作效率及可靠性。開(kāi)發(fā)了智能電能表質(zhì)量監控系統,運用智能化技術(shù)進(jìn)行質(zhì)量監控,分析智能電能表的質(zhì)量問(wèn)題和潛在隱患,及時(shí)預警和告警;設計了“智能電能表誤差縱向算法”和“基于相關(guān)系數分析的智能電能表輪換周期預測算法”對智能電能表的質(zhì)量趨勢進(jìn)行預判。項目還針對現場(chǎng)實(shí)際情況,對智能電能表通信可靠性進(jìn)行了研究,研制了智能電能表通信可靠性檢測裝置。
  今年9月,由中國電科院通信與用電技術(shù)分公司自主研究開(kāi)發(fā)的智能電表運行維護監測系統正式上線(xiàn)。智能電表運行維護監測系統實(shí)現對智能電能表采集信息的監測和統計分析,從電力公司業(yè)務(wù)需求角度設定相關(guān)的監測對象,如:表計及采集設備時(shí)鐘、電表狀態(tài)參數,當日購電記錄、跳合閘狀態(tài)、表底凍結數據、電費剩余金額、定期電價(jià)、抄表成功率、集中器及電表事件等,借助完備的監測信息,將采集信息轉化為具有輔助決策意義的指揮調度信息,能夠主動(dòng)發(fā)現智能電表異常,改變當前被動(dòng)供電服務(wù)的局面,實(shí)現供電企業(yè)對用戶(hù)主動(dòng)服務(wù)目標。
  不難預測,智能電表將在未來(lái)智能化的生活中扮演重要的一員。但不論如何提倡智能化,電表的使命都是準確穩定的計量。提出更高的技術(shù)標準,研發(fā)更有效的質(zhì)量監控系統,制定更規范的規則體系,是當前智能電表普及的最有利支柱。