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淺談基于泛在電力物聯(lián)網(wǎng)的電力能耗管理系統研究

點(diǎn)擊次數:645 更新時(shí)間:2021-12-02

韓歡慶

安科瑞電氣股份有限公司 上海嘉定201801 摘要:隨著(zhù)當今時(shí)代互聯(lián)網(wǎng)的飛速發(fā)展,傳統電網(wǎng)已經(jīng)不再能滿(mǎn)足人民日益增長(cháng)的電力需求。為實(shí)現感知、可靠傳輸、智能處理、互交互聯(lián)的新一代電力系統,國家電網(wǎng)提出發(fā)展泛在電力物聯(lián)網(wǎng)的戰略目標。首先以清潔能源、能源需求為背景,對泛在電力物聯(lián)網(wǎng)的概念、基本構架進(jìn)行詳細闡述。然后對電力能耗監測管理系統構架的主要關(guān)鍵技術(shù)進(jìn)行說(shuō)明。以華北電力大學(xué)揚中智能電氣研究的電力能耗監測管理系統為實(shí)例,闡述泛在電力物聯(lián)網(wǎng)基本應用情況,為其它相關(guān)研究提供參考。關(guān)鍵詞:物聯(lián)網(wǎng);泛在電力物聯(lián)網(wǎng);電力能耗;監測管理 0引言      未來(lái)的全球經(jīng)濟實(shí)現可持續發(fā)展,離不開(kāi)可提供高滲透率分布式清潔能源的電力系統的支持。在中國能源生產(chǎn)以及高質(zhì)量消費革命背景下,可再生能源的高比例接入、電動(dòng)汽車(chē)與充電基礎設施的推廣應用以及分布式電源的發(fā)展等使得原先以單向潮流為主電網(wǎng)的發(fā)展形態(tài)逐漸演變成互聯(lián)互通、優(yōu)化互動(dòng)、平衡共享的新型電力互聯(lián)網(wǎng),進(jìn)一步推動(dòng)著(zhù)能源生產(chǎn)消費變革。       當今時(shí)代是“互聯(lián)網(wǎng)+"的時(shí)代,關(guān)鍵特征之一便是以現代信息和通信技術(shù)為創(chuàng )新基礎,以“大云物移智"為代表,通過(guò)物與物、人與物之間的物聯(lián)網(wǎng)信息交互,實(shí)現感知更多面化、傳輸更可靠化、處理更智能化的新型互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)。因此,對于處在電網(wǎng)形態(tài)轉變關(guān)鍵節點(diǎn)的中國,亟需開(kāi)展物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)與智能電網(wǎng)的深度融合。2019 年,國家電網(wǎng)公司提出“三型兩網(wǎng)"戰略目標,將建設泛在電力物聯(lián)網(wǎng)規劃為近 3 年國家電網(wǎng)的任務(wù),并提出到2024年建成泛在電力物聯(lián)網(wǎng)這一宏偉目標。 基于泛在電力物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展背景,本文從泛在電力物聯(lián)網(wǎng)的定義和基本構架入手,首先介紹電力能耗監測管理的主要關(guān)鍵技術(shù),然后以華北電力大學(xué)揚中智能電氣研究為應用實(shí)例,對泛在電力物聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行分析研究,為謀劃和建設未來(lái)的新型電力系統提供參考。1泛在電力物聯(lián)網(wǎng)概念1.1 定義       1999年,美國加州施樂(lè )公司及美國麻省理工學(xué)院分別提出泛在網(wǎng)及物聯(lián)網(wǎng)的概念。泛在物聯(lián)是指信息可在不限制時(shí)間、地點(diǎn)、人和物這四要素的情況下實(shí)現*的連接和交互?!胺涸陔娏ξ锫?lián)網(wǎng)"的本質(zhì)在于電力行業(yè)“能源數據"的收集、交換、融合及擴展應用,具有全息感知、泛在連接、開(kāi)放共享、業(yè)務(wù)創(chuàng )新基本特點(diǎn)。 1.2 基本構架       為了實(shí)現電力泛在物聯(lián),需要進(jìn)一步構建開(kāi)放、分層、可擴展的網(wǎng)絡(luò )體系結構,因此在物聯(lián)網(wǎng)的感知延伸層、網(wǎng)絡(luò )傳輸層及平臺應用層的基礎上,增加了邊緣計算層,實(shí)現能量流、信息流與業(yè)務(wù)流的交互耦合。感知延伸層是泛在電力物聯(lián)網(wǎng)的基礎,相當于人體的“神經(jīng)末梢",由狀態(tài)感知和執行控制主體終端構成。網(wǎng)絡(luò )傳輸層是感知延伸層與平臺應用層之間的數據傳輸通道,為泛在電力物聯(lián)網(wǎng)的各類(lèi)型業(yè)務(wù)提供可靠的通信信息服務(wù)。電力物聯(lián)網(wǎng)通信方式包括近距離有線(xiàn)/無(wú)線(xiàn)傳輸、傳統互聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)空中網(wǎng)等。      相比于傳統物聯(lián)網(wǎng),泛在電力物聯(lián)網(wǎng)增加了邊緣計算層,即靠近末端感知節點(diǎn)處于網(wǎng)絡(luò )邊緣的分布式智能代理。其將感知層的一些設備通過(guò)總線(xiàn)、無(wú)線(xiàn)自組織傳感網(wǎng)等通信方式接入邊緣計算層,在處理分析感知層的海量數據后,傳送至云平臺集中處理。平臺應用層基于電網(wǎng)運行數據,結合現代先進(jìn)技術(shù)手段,將數據進(jìn)行融合分析,解決傳統能源生產(chǎn)運行方式下的存儲問(wèn)題,從而實(shí)現信息互聯(lián)共享。       以本文的能耗管理系統為例,泛在電力物聯(lián)網(wǎng)的4個(gè)基本構架在整個(gè)系統中的表現為:在感知延伸層上,系統的末端感知節點(diǎn)可現場(chǎng)實(shí)時(shí)采集園區的所有電力能耗總數據,以GPRS、3G、4G及以太網(wǎng)的網(wǎng)絡(luò )通信技術(shù)應用至平臺應用層,在能耗管理平臺上呈現系統的電力能耗概覽、電力能耗占比、電力能耗統計等主要情況。2電力能耗管理系統關(guān)鍵技術(shù)       本文在泛在電力物聯(lián)網(wǎng)基礎上,運用數據分析技術(shù)、網(wǎng)絡(luò )信息技術(shù)、智能平臺管理技術(shù)等多種技術(shù)完成自動(dòng)化人工智能,實(shí)現新一代電力能耗管理,以下簡(jiǎn)要介紹系統所涉及到的3種關(guān)鍵技術(shù)。 2.1 數據分析技術(shù)       電力能耗監測管理系統在運行過(guò)程中將產(chǎn)生大量數據,這些數據具有來(lái)源多、格式多、信息冗余度高、數據量大、隱含信息價(jià)值高但不直觀(guān)等特性。為了降低數據的冗余度及分析難度,需先采用數據融合技術(shù),在海量數據中對有效數據進(jìn)行深入挖掘和實(shí)時(shí)存儲。  2.2 網(wǎng)絡(luò )信息技術(shù)       網(wǎng)絡(luò )信息技術(shù)在泛在物聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò )傳輸層中尤為重要。構建電力能耗監測管理系統的體系方面需要考慮到兩個(gè)方面:(1) 終端設施穩定。從物理層角度研究芯片級防護關(guān)鍵技術(shù);研究設備的嵌入式操作系統,提供密碼服務(wù)框架及輕量級密碼應用技術(shù);發(fā)展終端層防護組件適配技術(shù),實(shí)現物聯(lián)網(wǎng)現場(chǎng)設備的接入身份驗證。(2) 數據加密。研究支持跨域共享的數據訪(fǎng)問(wèn)控制模型及數據保護關(guān)鍵技術(shù),保證數據在傳輸過(guò)程中不被和篡改;對傳統加密算法進(jìn)行改進(jìn),研究面向多種復雜型業(yè)務(wù)的加密算法;研究數據動(dòng)態(tài)脫敏、追蹤溯源等關(guān)鍵技術(shù)。 2.3 智能平臺管理技術(shù)       為完成“三型兩網(wǎng)"戰略指標,需大力發(fā)展泛在電力物聯(lián)網(wǎng)平臺。該智能平臺管理技術(shù)首先將海量電網(wǎng)運行數據、用戶(hù)側用能數據以及其它能源系統數據經(jīng)過(guò)數據分析技術(shù)處理后,進(jìn)行統一存儲與管理;然后在此基礎上,根據用戶(hù)所需求的智能運維、個(gè)性化電力能耗分析對比等用戶(hù)用能業(yè)務(wù),搭建各類(lèi)針對性應用平臺、智慧能源綜合服務(wù)平臺與新型業(yè)務(wù)培育發(fā)展平臺。3電力能耗監測管理系統平臺      本文以華北電力大學(xué)揚中智能電氣研究的電力能耗監測管理系統為主要研究對象,并以此作為應用實(shí)例進(jìn)行分析。 3.1 系統整體概述       電力能耗監測管理系統主要包括用電信息的收集、實(shí)時(shí)監測以及分析發(fā)布。其主要功能是對所有與電能有關(guān)的數據進(jìn)行采集,并在電能管理部門(mén)進(jìn)行數據的發(fā)布,應用系統架構對應了泛在電力物聯(lián)網(wǎng)的框架,如圖1所示。 圖1      該系統以工作站主機、通訊設備、測控單元為基本單元,以所在園區的實(shí)時(shí)用電信息的數據采集、開(kāi)關(guān)狀態(tài)監測及遠程管理與控制為基礎平臺。該系統主要采用的是分層分布式計算機網(wǎng)絡(luò )體系結構,數據采集單元采用電力線(xiàn)載波的通信方式,將采集點(diǎn)信息匯聚到集中器處,再由集中器通過(guò) GSM/3G/4G/以太網(wǎng)的方式上傳至核心數據庫服務(wù)器,由核心數據庫服務(wù)器將獲取到的報文轉換成前端可識別的幀格式,將每個(gè)能源監控采集點(diǎn)獲取到的值以可視化界面展示。3.2 系統硬件        電能采集終端所采集的數據是通過(guò)傳感器以電力線(xiàn)載波的通信方式傳輸至控制CPU,傳輸至數碼管顯示。采集模塊中的傳感器采集到的數據,一方面可以在本終端的顯示屏顯示,另一方面可以按照自定義通信協(xié)議,通過(guò)電力線(xiàn)載波通信的方式傳輸給集中器。       電能采集終端主要由采集模塊和通信模塊兩部分構成。采集模塊主控芯片采用意法半導體公司的STM32F103C8T6高性能CPU,可滿(mǎn)足各功能模塊的使用要求。通信模塊采用 STM32F070F6P6 作為主控CPU,通過(guò)系統設計,可完成GPRS/3G/4G/以太網(wǎng)等通信方式的上行通信。3.3 電力能耗監測管理系統平臺        電力能耗監測管理系統平臺主要反應系統中數據采集的概況,其中包括系統的電力能耗概覽、電力能耗占比、電力能耗統計等,并以條形統計圖、餅狀圖的形式顯示總電力能耗走勢,統計報表和電力能耗分配圖納入到其中,形成了完整的能源計量與統計管理系統,開(kāi)展電力能耗在線(xiàn)監測管理,從而推動(dòng)能耗信息的統計、分析,建立科學(xué)規范的能耗統計工作體系,促進(jìn)電力能耗監測管理的智能化。       系統模塊為電力能耗管理系統的監測狀態(tài)顯示,主要包括三相電能表的狀態(tài)顯示、實(shí)時(shí)電力能耗顯示以及各個(gè)樓層當日總電力能耗顯示三大部分,以曲線(xiàn)圖的方式直觀(guān)地展示實(shí)時(shí)曲線(xiàn)以及歷史曲線(xiàn)每個(gè)小時(shí)的電力能耗情況。同時(shí),在圖形展示上分別附加顯示研究各個(gè)樓層的當日總電力能耗,主要數據監測情況如圖2所示。圖2       由圖 2可知,系統監測的當日總電力能耗為178 kWh,實(shí)時(shí)功率為55.9 kW。在能耗管理系統中觀(guān)測各樓層電力能耗環(huán)比展示圖,曲線(xiàn)圖顯示前一天同期用電、今日實(shí)時(shí)用電情況,主要反映系統監測各個(gè)樓層日能耗的統計數據以及前后對比,并以文字形式直觀(guān)顯示各個(gè)樓層當時(shí)用電總能耗,便于在以后對歷史數據的統計和分析以及對用電情況進(jìn)行調控。 此外,電力能耗監測管理系統還可顯示各功能區電力能耗占比、各樓層電力能耗占比、高能耗排行榜、低能耗排行榜,直觀(guān)展示了各個(gè)樓層當日的電力能耗占比以及各個(gè)功能區的耗電比重,并且通過(guò)柱狀圖顯示當月用電高能耗的前5名以及用電低能耗的前5名,便于建立完整、統一的獎懲制度以及清晰、準確的層次組織關(guān)系,詳細系統能耗占比情況如圖3所示。圖3       圖4為系統電力能耗占比總圖。左半部分為各功能區電力能耗占比總圖,主要根據系統監測總電力能耗的走勢以及系統監測的總電力能耗,通過(guò)系統進(jìn)行數據統計和分析,按辦公、住宿、餐飲、公共照明、IDC等5方面,通過(guò)餅形圖展示時(shí)間內的電力能耗分布結構,探究每個(gè)樓層的電力能耗所占比例,并進(jìn)一步通過(guò)各樓層電力能耗的占比情況,找到電力耗能較大的樓層進(jìn)行分析。        圖4右半部分所示為高能耗排行榜,以條形圖的形式展示了當月用電能耗較高的前5名。從圖4可以看出,2019年8月,8419房間能耗高,105房間能耗次之,8417、8403、301、303房間能耗相對較低,對高能耗排行榜中的前五名進(jìn)行告警數據記錄。由圖4中的低能耗排行榜可知,在2019年8月,8422房間的能耗低,8421房間次之,8426、101及8425房間能耗并列排行第三。低能耗排行榜以綠色橫式條形圖的方式,對低能耗排行榜中的前5名進(jìn)行嘉獎數據記錄。

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4安科瑞為國家電網(wǎng)2021泛在電力物聯(lián)網(wǎng)建設提供解決方案

安科瑞電氣深耕用戶(hù)側能效管理多年,逐漸完善了從電力物聯(lián)網(wǎng)云平臺到終端傳感器的生態(tài)體系,在“源(電源)-網(wǎng)(電網(wǎng))-荷(負荷)-儲(儲能)"各個(gè)環(huán)節加大研發(fā)投入,已經(jīng)形成“云(云平臺)-管(有線(xiàn)/無(wú)線(xiàn)物聯(lián))-邊(邊緣計算)-端(終端設備)"的生態(tài)系統,參與泛在電力物聯(lián)網(wǎng)建設,為國家電網(wǎng)建設“三型兩網(wǎng)"提供解決方案,使用戶(hù)在任何時(shí)間、地點(diǎn)、人、物之間實(shí)現信息連接和交互,產(chǎn)生共享數據,從而為電網(wǎng)、發(fā)電、供應商、用戶(hù)服務(wù)。

4.1云平臺

安科瑞電氣近年來(lái)已經(jīng)陸續推出變電所運維云平臺、能源管理云平臺、智慧用電云平臺、環(huán)保用電監管云平臺、充電樁(電動(dòng)汽車(chē)/自行車(chē))運營(yíng)管理云平臺、預付費管理云平臺等云平臺解決方案等解決方案,并已經(jīng)廣泛應用在多地國網(wǎng)公司用戶(hù)端業(yè)務(wù)、環(huán)保部門(mén)、安監部門(mén)、住建部門(mén)等。

4.1.1變電所運維云平臺據統計全國高供高計的工商業(yè)用戶(hù)數量達到200多萬(wàn)戶(hù),規模巨大,但是大部分日常的運行維護工作比較傳統,普遍存在人力成本高、工作效率低、故障搶修時(shí)間長(cháng)、風(fēng)險預防薄弱等問(wèn)題。國網(wǎng)公司和眾多電力運維公司正在搶占這塊巨大的市場(chǎng),這是一個(gè)千億級別的市場(chǎng)。AcrelCloud-1000電力運維云平臺采用多功能電力儀表、無(wú)線(xiàn)通信、邊緣計算網(wǎng)關(guān)及大數據分析技術(shù),通過(guò)智能網(wǎng)關(guān)采集現場(chǎng)數據并存儲在本地,再定時(shí)向云平臺推送數據。平臺可同時(shí)接入數以千計的用戶(hù)變電站數據。平臺采集的數據包括變電所電氣參數和環(huán)境數據,包括電流電壓功率、開(kāi)關(guān)狀態(tài)、變壓器溫度、環(huán)境溫濕度、浸、煙霧、視頻、門(mén)禁等信息,有異常發(fā)生10S內通過(guò)短信和APP發(fā)出告警信號。平臺通過(guò)手機APP下發(fā)運維任務(wù)到人員手機上,并通過(guò)GPS跟蹤運維執行過(guò)程進(jìn)行閉環(huán),提高運維效率,即時(shí)發(fā)現運行缺陷并做消缺處理。4.1.2能源管理云平臺Acrelcloud-5000能耗管理云平臺可適用于各個(gè)行業(yè),如政府辦公建筑、工廠(chǎng)、教育建筑、醫療建筑、商業(yè)綜合體等,可通過(guò)局域網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)或者4G網(wǎng)絡(luò )采集不同區域多個(gè)建筑或單位的用能數據。平臺采集建筑電、水、氣、冷熱量等能源消耗數據和光伏、風(fēng)力、儲能等新能源數據,對用能數據進(jìn)行分析,按照區域、部門(mén)、用電設備類(lèi)型進(jìn)行細分,提供同比、環(huán)比分析比較和用能數據追溯,同時(shí)可以提供尖峰平谷各時(shí)段用能數據和報表,幫助用戶(hù)梳理能源賬單明細和制定能源績(jì)效考核。4.1.3環(huán)保用電監管云平臺近年來(lái)我們的環(huán)境質(zhì)量有了很大的改善,這都歸功于國家層面對環(huán)保的重視和環(huán)保部門(mén)的有力監察執法。安科瑞針對環(huán)保監察的痛點(diǎn)研發(fā)了環(huán)保用電監管系統解決方案,助力環(huán)保部門(mén)堅決打贏(yíng)藍天碧水保衛戰。Acrelcloud-3000環(huán)保用電監管平臺主要為環(huán)保監察部門(mén)和產(chǎn)污排污企業(yè)服務(wù),為環(huán)保部門(mén)提供在線(xiàn)監管和執法依據,為生產(chǎn)企業(yè)提供設備運行監控和產(chǎn)污排污數據記錄。平臺采集生產(chǎn)企業(yè)總用電量、生產(chǎn)用電和治污設備用電量,進(jìn)行關(guān)聯(lián)分析,及時(shí)給出環(huán)保設備異常運行信號或企業(yè)異常生產(chǎn)信號,實(shí)現全過(guò)程防控。前端設備采用不停電免接線(xiàn)方案采集用電數據,經(jīng)LORA無(wú)線(xiàn)上傳到環(huán)保數據網(wǎng)關(guān),再通過(guò)4G上傳平臺服務(wù)器或縣、市、省級環(huán)保平臺。各地環(huán)保部門(mén)通過(guò)污染防治設施用電實(shí)時(shí)監控,實(shí)現對排污企業(yè)生產(chǎn)運行*、全流程監控,達到變人防為信息化技防,從事后處罰到介入式執法,扭轉傳統依靠人力、經(jīng)驗進(jìn)行現場(chǎng)核查的狀態(tài),為環(huán)保監管開(kāi)辟更加切實(shí)、有效的監管方式,形成長(cháng)效機制。4.1.4智慧用電云平臺據應急管理部網(wǎng)站數據,2016~2018年期間因為電氣原因導致的火災占總數的百分之三十到百分之三十四左右,其中2018年全國共接報火災23.7萬(wàn)起,因違反電氣安裝使用規定引發(fā)的火災占總數的百分之三十四,較大和重大火災事故中,電氣火災的比例更高。國務(wù)院、公安部消防局以及各省市自治區直轄市紛紛出臺文件推廣智慧用電,從源頭上預防電氣火災的發(fā)生,現用電管理平臺已在九小場(chǎng)所、三合一場(chǎng)所、養老福利院、醫療場(chǎng)所、學(xué)校、金融網(wǎng)點(diǎn)等人員密集場(chǎng)所廣泛開(kāi)展。安科瑞Acrelcloud-6000用電管理云平臺對電氣引發(fā)火災的主要因素(線(xiàn)纜溫度、漏電電流、負荷電流、電壓)進(jìn)行不間斷的數據跟蹤與統計分析,通過(guò)2G/NB-IOT/4G方式采集現場(chǎng)數據,實(shí)時(shí)發(fā)現電氣線(xiàn)路和用電設備存在的隱患(如:線(xiàn)纜溫度異常、過(guò)載、過(guò)壓、欠壓及漏電等)并通過(guò)短信、APP推送、自動(dòng)語(yǔ)音呼叫等方式及時(shí)預警,有效防止電氣火災的發(fā)生。系統可以顯示所有監測點(diǎn)位的漏電電流等電氣參數和線(xiàn)纜溫度,并支持巡檢記錄和派單操作,提供隱患分析報告,實(shí)時(shí)評估企業(yè)用電狀態(tài)。4.1.5電動(dòng)汽車(chē)/電瓶車(chē)充電樁運營(yíng)管理云平臺電動(dòng)汽車(chē)現已成為廣泛使用的綠色能源交通工具,Acrelcloud-9000充電樁運營(yíng)管理云平臺系統通過(guò)物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)對接入系統的充電樁站點(diǎn)和各個(gè)充電樁進(jìn)行不間斷地數據采集和監控,同時(shí)對各類(lèi)故障如充電機過(guò)溫保護、充電機輸入輸出過(guò)壓、欠壓、絕緣檢測故障等一系列故障進(jìn)行預警;用戶(hù)通過(guò)微信小程序掃描二維碼,進(jìn)行支付后,系統發(fā)起充電請求,控制二維碼對應的充電樁完成電動(dòng)汽車(chē)的充電過(guò)程。充電樁可選配WIFI模塊或GPRS模塊接入互聯(lián)網(wǎng),配合加密技術(shù)和秘鑰分發(fā)技術(shù),基于TCP/IP的數據交互協(xié)議,與云端進(jìn)行直連。電動(dòng)自行車(chē)數量越來(lái)越多,解決了老百姓短距離出行問(wèn)題,但是和電動(dòng)自行車(chē)相關(guān)的和火災事故新聞也屢見(jiàn)不鮮,有逐年增長(cháng)的趨勢,給社會(huì )帶來(lái)了很大的損失,成為人民生命和財產(chǎn)的一個(gè)隱患?;陔妱?dòng)自行車(chē)火災的危害和特點(diǎn),各級政府部門(mén)發(fā)文對電動(dòng)自行車(chē)火災的整治都放在規范停放和充電行為上。安科瑞Acrelcloud-9500充電樁運營(yíng)管理云平臺,針對電動(dòng)自行車(chē)火災治理提供充電管理、資產(chǎn)管理和交易管理的一攬子解決方案,解決充電難、管理難和收費難的問(wèn)題,可應用于商業(yè)樓宇、小區、學(xué)校、醫院等場(chǎng)所設置的電動(dòng)自行車(chē)充電場(chǎng)所的運營(yíng)管理。4.1.6物業(yè)小區預付費管理云平臺安科瑞遠程預付費系統可以針對各商業(yè)綜合體、小區、寫(xiě)字樓、辦公樓、酒店式公寓等物業(yè),學(xué)校、工廠(chǎng)宿舍的后勤管理部門(mén)以及連鎖超市、大型物業(yè)分布式財務(wù)操作,在線(xiàn)支付,總部財務(wù)扎口等。目前Acrelcloud-3000預付費管理系統已經(jīng)成功在上述各場(chǎng)景得到廣泛的應用并已經(jīng)穩定運行多年,適用于物業(yè)公司對小區、辦公和商鋪租戶(hù)的水電預付費管理,或者學(xué)校對學(xué)生宿舍的用電預付費和用電管控系統。

4.2有線(xiàn)/無(wú)線(xiàn)物聯(lián)安科瑞根據多年來(lái)的項目經(jīng)驗,結合用戶(hù)實(shí)際需求,開(kāi)發(fā)了各類(lèi)有線(xiàn)、區域無(wú)線(xiàn)、廣域無(wú)線(xiàn)通訊產(chǎn)品,包括網(wǎng)關(guān)和終端設備。支持RS485、以太網(wǎng)、LORA、ZigBee、GPRS、4G、NB-IOT等多種通訊方式,隨著(zhù)5G建設步伐的加快,未來(lái)將會(huì )有越來(lái)越多的通訊方式融入產(chǎn)品,服務(wù)于泛在電力物聯(lián)網(wǎng)建設。4.3邊緣計算安科瑞針對物聯(lián)網(wǎng)應用開(kāi)發(fā)了多款智能網(wǎng)關(guān),采用嵌入式系統和邊緣計算技術(shù),現場(chǎng)采集和存儲終端設備數據,并根據云平臺的需要,采用不同的協(xié)議和云平臺對接。所有數據采集、計算、異常報警觸發(fā)邏輯均在網(wǎng)關(guān)就地設置,網(wǎng)絡(luò )故障時(shí)數據存儲在本地,網(wǎng)絡(luò )恢復后補傳數據,斷點(diǎn)續傳,提高數據可靠性。

4.4終端設備針對泛在電力物聯(lián)網(wǎng)的建設,安科瑞陸續推出多款物聯(lián)網(wǎng)儀表,應用在不同場(chǎng)合以滿(mǎn)足不同需求,2019年全年各類(lèi)終端儀表出貨量超過(guò)185萬(wàn)臺。4.5安科瑞產(chǎn)品在泛在電力物聯(lián)網(wǎng)的應用近兩年來(lái),安科瑞已經(jīng)陸續參與江蘇省部分縣市電力公司的用戶(hù)端能源管理平臺、云南省網(wǎng)綜合能源服務(wù)平臺、上海嘉定區147所學(xué)校電力運維平臺等相關(guān)平臺的建設,提供了包括云平臺、智能網(wǎng)關(guān)、終端設備等產(chǎn)品,各類(lèi)用戶(hù)端云平臺在全國各地運行案例700多套,并且根據用戶(hù)需求不斷完善產(chǎn)品功能,這些項目就是未來(lái)泛在電力物聯(lián)網(wǎng)的一部分?!澳茉椿ヂ?lián)網(wǎng)的春天到了,因其所能,它必將成為充滿(mǎn)活力的新型能源業(yè)態(tài)。"盡管針對泛在電力物聯(lián)網(wǎng)還有一些不同的聲音,但是泛在電力物聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)悄無(wú)聲息的鋪開(kāi)來(lái),融入能源互聯(lián)網(wǎng)基礎建設的方方面面。5結束語(yǔ)本文首先從感知層、計算層、網(wǎng)絡(luò )層、平臺層、應用層入手,分析泛在電力物聯(lián)網(wǎng)的基本概念和整體網(wǎng)絡(luò )構架。進(jìn)而介紹了電力能耗監測管理系統所涉及到的幾種較為重要的泛在電力物聯(lián)網(wǎng)關(guān)鍵技術(shù)。從設計、開(kāi)發(fā)分析和說(shuō)明以及運行等維度,闡述了華北電力大學(xué)揚中智能電氣研究的電力能耗監測管理系統,展示了一個(gè)智慧能源綜合服務(wù)平臺,以期為相關(guān)領(lǐng)域后續研究提供參考。 參考文獻[1] 朱鵬,朱國義,楊順,周健.基于泛在電力物聯(lián)網(wǎng)的電力能耗管理系統研究[2] 童光毅. 關(guān)于當代能源轉型方向的探討.智慧電力.2018[3] 安科瑞企業(yè)微電網(wǎng)設計與應用手冊.2020.06版 作者簡(jiǎn)介李茫茫,安科瑞電氣股份有限公司,主要研究方向為智能照明的研發(fā)與應用


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