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GB/T19882.211-2010GB/T19882.21X《低压电力线载波抄表系统》分为4个部分:—第211部分:系统要求,—第212部分:载波集中器;一第213部分:载被采集器;第214部分:静止式载波电能表特殊要求。本部分为GB/T19882.211一2010自动抄表系统第211部分低压电力线载波抄表系统系统要求;下面列出《自动抄表系统》国家标准的颁布和预计结构及对应的国际标准:a)GB/T19882.1-2005总则.b)GB/T19882.2X抄表系统—第2-1部分:低压电力线载波抄表系统;—第2-2部分:无线通信抄表系统;一第2-3部分:基于IP网络的抄表系统。c)GB/T19882.3X一2007应用层数据交换协议一第3-1部分:对象标识系统(GB/T19882.31一2007/DT IEC62056-61:2002);一一—第3=2部分接日类(G3/T月9882.322007/DT IEC6205662:2002):一第3-3部分:C0SEM应用层(GB/T19882.33-2007/IDT IEC62056-53:2002).d)GB/T19897.X-2005低层通信协议—第1部分:直接本地数据交换(GB/T19897.1一2005/IEC62056-21:2002)。第2部分:基于双绞线载波信号的局域网使用(GB/T19897.2一2005/DTEC62056-31:1999)。第3部分:面向连接的异步数据交换的物理层服务进程(GB/T19897.3一2005/IEC62056-42:2002).-第4部分:基于HDLC协议的链路层(GB/T19897.4一2005/1EC62056-46:2002).本部分由中国机械工业联合会提出。本部分由全国电工仪器仪表标准化技术委员会(SAC/TC104)归。本部分起草的单位:哈尔滨电工仪表研究所、漳州科能电器有限公司、青岛东软电脑技术有限公司、西安旌旗电子有限公司、深圳市泰瑞捷电子有限公司、北京福星晓程电子科技股份有限公司、北京纳思电器有限公司、美国埃施朗股份有限公司、深圳市力合微电子有限公司、黑龙江省电力有限公司、华北电力科学研究院有限责任公司、江苏林祥电子有限公司、长沙威胜信息技术有限公司、深圳市龙电电气有限公司、杭州百富电子技术有限公司、华立仪表集团股份有限公司、深圳浩宁达仪表股份有限公司、上海英孚特电子技术有限公司、深圳科陆电子科技股份有限公司、宁波三星科技有限公司、天正集团有限公司、广东浩迪创新科技有限公司、怀化南机器厂有限公司。本部分主要起草人:李万宏、潘之凯、兰铁岩、王思形、胡亚军、张志忠、郭永林、徐茂林、胡生、夏亚莉、黄深喜、饶恒攀、肖伟峰、姚礼本、蒋周金、薛德晋、陈声荣、张绍衡、刘鲲、易思杏、黎洪、戴恋、关文举。筑Z.Z0
GB/T19882.211-2010自动抄表系统第211部分:低压电力线载波抄表系统系统要求1范围GB/T19882的本部分描述了低压电力线载波抄表系统的系统总体结构;规定了低压电力线载波抄表系统的术语和定义、基本概念、系统的结构体系、基本功能和性能指标,以及系统的开放性要求和数据操作流程。本部分适用于采用低压电力线载被通信方式的电能计量仪表数据抄收系统,对采用低压电力线截波通信方式的非电能计量仪表数据抄收系统也可参照使用。2规范性引用文件下列文件中的条款通过GB/T19882的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本部分,然而,鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引!用文件,其最新版本适用于本部分。曲出串在比可GB/T9387,1是1998信息技术开放系统互连基本参考模型○第1部分:基本模型(idt IS0/EC7498-1:1994)GB/T9387.2一1995信息处理系统开放系统互连基本参考模型第2部分:安全体系结构(idt1S0/IEC7498-2:1989)GB/T9387.3一2008信息技术开放系统互连基本参考模型第3部分:命名与编址(IS0/IEC7498-3:1997,DT)GB/T9387.4一1996信息处理系统开放系统互连基本参考模型第4部分:管理框架(idtIS0/IEC7498-4:1989)GB/T17463一1998远动设备及系统第4部分:性能要求(idt IEC60870-4:1990)GB/T19882.1一2005自动抄表系统总则3术语和定义GB/T19882.1一2005确立的术语和定义以及下列术语和定义适用于本部分,3.1低压电力线载波Distribute Line Carrier以交流400V及其以下的配电线路为传输介质的一种数据载波通信方式,简称为DLC。3.2低压电力线载波抄表DLC Meter Reading在低压配电网路内,使用电力线载波通信技术,对网路内的电能表计量数据进行非现场自动抄收,并将抄收到的数据集中传送到远方主站。3.3主站master station能够通过远方通信网路收集载波集中器所采集的电能信息,以及经由载波集中器采集计盘仪表的1霸Z.ZC.ET
GB/T19882.211-2010瞬时信息,并进行处理和管理的监控中心。3.4载波采集器DLC acquisition unit能够通过RS485通信方式或M-bus通信方式收集多个用户电能表的计量数据,并将其以低压电力线载波通信方式传送到上一级设备(集中器)的装置。在本部分中也简称为采集器。3.5载波电能表DLC electricity meter能够以电力线为信道进行载波通信从而实现数据交换的电能计量仪表。3.6手持设备hand-held unit能够在现场直接与单台电能表、采集器、集中器或者主站进行数据交换的设备。手持设备也称手持装置。3.7兼客性compatibility在同一分布式应用中,两个或两个以上设备能够一起工作的能力。3.8共存性coexistence不同制造商提供的两个或两个以上设备,在同一通信网路中相互独立地运行,或使用相同通信协议的部分或全部一起运行而不影响网络上其他设备的功能的能力。3.9互莲性ae害筑不同制造商提供的两个或两个以上设备,使用相同的通信协议和通信接相互一起运行的能力。3.10协作性interworkability不同制造商提供的两个或两个以上设备,在拥有数据输人、数据输出和参数等数据类型的设备间支持设备参数传送的能力。3.11互操作性interoperability不同制造商提供的两个或两个以上设备,在一个或多个分布式应用中一起工作的能力。设备的数据输人、数据输出、参数、它们的语义和设备间相关功能性的应用程序定义之后,如果其中任意一个设备被另一个制造商类似的设备所替换,除了动态响应可能会有不同外,包括被替换设备的所有分布式应用仍会如替换前一样继续运行。3.12互换性interchangeability不同制造商提供的两个或两个以上设备,在一个或多个分布式应用中具有可互操作性,且具有同样的分布式应用的动态响应能力。3.13数据完整性data integrity信源和信宿之间的信息内容的不变性。它与有错报文残留概率(残留差错率)有关,包括有错报文残留概率和未发现的报文丢失概率。3.14响应时间response time系统从发送站发送信息(或命令)到接收站最终信息显示或命令执行完毕所需的时间。它是信息采2筑Z.Z0
GB/T19882.211-2010集时间、信息传递时间、发送站处理时间和接收站处理时间的总和。4系统的体系结构4.1低压电力线载波抄表系统逻辑结构图(见图1)主站(远方计算机系统)营销管理系绕集中馨集中器(主)(从)载波采集器载被采集器载波采集器载波采聚器台变载波非载波非线波载波非复波非线波台变计量装置计仪表计量仪表计量仪表计量仪表计量仪表计量仪表计景装餐图1低压电力线载波抄表系统逻辑结构图4.2低压电力线载波抄表系统结构说明低压电力线载波抄表系统主要由三部分组成:计量仪表、抄表通信网路以及数据交换设备。4.2.1计量仪表计量仪表的数据内容和性能指标应符合相关的国家标准。4.2.1.1载波计量仪表载波计量仪表是指对于能量计量数据具有计算和存储能力,并能通过自身具备的低压电力线载波通信信道进行数据交换的计量仪表。4.2.1.2非载波计量仪表非载波计量仪表是指不具备低压电力线载波通信信道的计量仪表。非载波计量仪表通过载波采集器实现低压电力线载波通信功能。4.2.2抄表通信网路系统中的通信网路是各种无线、有线通道,具有覆盖面广、传输信道公开、通用的特点,且具有相应的通信协议。主站与集中器之间的通信网路为远方通信网路,通常是公共交换电话网路(PSTN)、光纤通信网路、宽带通信网路或无线通信网路等;集中器与载波计量仪表之间的通信网路为低压电力线载波通信网路;主集中器与从集中器之间、集中器与台变计量装置(计量仪表或电能计量管理终端)之间的通信网路为RS485通信网路、微功率无线通信网路等;载波采集器与非载波计量仪表之间的通信网路为RS485通信网路、M-Bus通信网路等;手持设备在现场直接与单台计量仪表进行数据交换的通信网路为直接本地通信网路,可以是红外光通信、RS232通信或微功率无线通信等。低压电力线载波抄表系统的作用,就是将计量仪表的数据通过通信网路与主站(远方计算机系统)进行数据交换,并为计量仪表管理提供服务。主站通过集中器和手持设备与计量仪表构成低压电力线载波抄表系统,集中器作为低压电力线载波抄表系统中的网络节点;采集器通过RS485接、M-Bus霸Z.ZC.ET
GB/T19882.211-2010接等方式与非载波计量仪表连接,通过低压电力线载波通信通道与集中器连接,实现非载波计量仪表与集中器的数据交换。本地抄表环节中工业计量仪表应以能量计量配套规范COSEM为主,民用计量仪表可以使用简化的COSEM协议子集或直接本地数据交换协议,以求在完成数据传输的同时,尽量不增加计量仪表在进行数据交换时的复杂性。4.2.3数据交换设备数据交换设备分为三类:直接本地设备、本地设备和远方计算机设备。本系统中的直接本地设备是指各种手持设备;本系统中的本地设备是指集中器和采集器;本系统中的远方计算机设备是指主站。数据交换设备应符合相应的国家标准要求。4.3集中器的主从结构根据需要,可以将相邻的几个集中器设计成主从结构,共享同一远方通信信道。具有远方通信接的集中器为主集中器。主集中器通过远方通信网路与主站直接进行数据交换。不具有远方通信接的集中器为从集中器。从集中器通过RS485通信网路、微功率无线通信网路等与主集中器组成二级抄表结构,再由主集中器通过远方通信网路与主站进行数据交换。在一个主从结构中,只有一个主集中器,从集中器则可以有多个。5系统的开放性要求5.1系统开放性的概念由于使用环境的不同,低压电力线载波抄表系统在构成上可以有各种不同的组合。为了保证系统的开放性,实现系统内不同制造商的设备之间的互连性和互操作性,不同数据交换设备之间以及数据交换设备与计量仪表之间必须遵循一定的数据交换协议。在各种数据交换协议中,为保证自动抄表系统中不同设备之间的互操作性,应该以能量计量配套规范(COSEM)以及对象标识系统(OBIS)作为数据交换协议的核心。图2和表1描述了控制网络中不同制造商的设备之间所具有的共存性、互连性、协作性、互操作性和互换性的逻辑关系。兼容性标准可互换可互操作可协作可互连共存不兼容动志性能应用功能性应用行规参数语义数据类型,数据访问通信接通信行规通信协议图2设备的兼容性4霸Z.ZC.ET
GB/T19882.211-2010表1功能特性描述该特性由GB/T9387中的OSI参考模型1到7层的所有协议来定义,即从物理通信协议通信行规媒体访问到应用层协议该特性由包含了服务和服务参数的应用层通信服务定义来定义,可能需要附通信接加的映射机制。通信系统的动态性能是该特性的一部分数据类型该特性由功能块的数据输入、数据输出或参数的数据类型来定义该特性由数据的典型特性来定义,它可以是数据名,数据描述,数据范围,数据参数语义的替代值,默认值,失电和恢复电源后的数据保持该特性由功能块内部变量间的依从关系和一致性规则来定义,并在数据描述部应用功能性分或在单独的行为段内进行该特性由时间约束来定义,它影响数据或整个设备的行为。例如,过程值的更动态性能新速率会影响到控制算法5.2系统开放性的实现低压电力线载波抄表系统制造商提供的能源计量抄收系统设备可以通过下面的途径达到互操作性的要求。5.2.1统一数据标识使用对象标识系统(OBS)表示数据,使不同制造商的计盘仪表中相同计量值、检测量或控制量(即每一项数据)具有唯一的标识码。5.2.2统一应用层协议规范不同制造商的低压电力线载波抄表系统使用统一的能量计量配套规范(COSEM)。5.2.3统一链路层协议不同制造商的低压电力线载波抄表系统统一使用高级数据链路控制(HDLC)协议,用来规范集中器应用层与通信信道物理层之间的连接,高级数据链路层可以支持多种常规的物理层传输协议,如232串、USB、光电、电话线、以太网,GPRS/CDMA/TD-SCDMA/WCDMA/CDMA2O00无线网路等;TCP/IP传输方式需要有各自独立的物理层和链路层数据传输协议。由于历史和各种物理层通信技术的现实原因,不同制造商的计量仪表、集中器、中继器可能使用不同的链路层协议。一方面,制造商应努力达到使用HDLC协议;另一方面,允许制造商通过在自己已有的链路层协议之上附加协议转换层,转换到统一链路层协议。从而与其他制造商的系统或未来的设备互连,进而实现客户操作要求。5.2.4规范的物理层制造商的低压电力线载被抄表系统无论使用何种物理层通信信道,应使设备符合行业统一的物理层接规范。5.2.5规范的系统接不同制造商的低压电力线载波抄表系统应使用统一的对外数据接,便于不同系统(可能应用层规范不统一)之间可以实现数据汇总和交换。不符合本规范的旧有系统也可采用该途径升级。6功能要求6.1远程参数设置功能可对集中器自动抄表时间、抄收间隔、电能表档案等参数进行远程设置,并自动记录设置操作信息。5筑Z.Z0
GB/T19882.211-20106.2抄表功能按设定的自动抄表时间和抄收间隔自动抄收集中器中的各用户电能表的带时标的累计电能量及其他信息,并具有实时随机抄读及按地址选抄功能。6.3未抄读到数据补抄、提示、统计功能系统对在规定的抄读间隔时间内未抄读数据的电能表应有补抄功能。系统能自动提示在规定的抄读间隔时间内未抄读到数据的电能表,可按小时、日和月统计未抄读到数据的电能表总次数。6.4校时功能系统应具有校时功能,主站可对集中器校时,集中器可对下联的带有时钟功能的载波采集器和计量仪表校时。6.5报警功能可自动进行系统自检,发现设备(包括通信)异常应有记录和报警。可监控电能表的运行情况,对电能表运行中异常情况进行自动报警。对用户用电量进行自动分析,对可疑的用电现象自动报营。可根据人工指定的条件对用户用电量进行分析筛选,对满足条件的用户进行列表显示。可通过统计线损波动情况,根据设定限值自动提示报警。6.6与营销管理系统接系统应具有与电力营销管理系统进行接的功能,实现数据交换。数据交换接的实现应不影响原营销管理系统功能的正常运行。系统应具有电能表换表、电流互感器(台变)变比更换的信息参数设置、记录功能及换表、电流互感器(台变)变比更换的电量数据处理功能。7节续钟续J.NE可用电负荷曲线:指定台区,绘制台区的日、月、年用电负荷曲线,并绘制成图表进行分析。电量比较:统计用户或台区本年用电量与历年同期用电量,绘制比较曲线。线损计算:在具有台变计量装置(计量仪表或电能计量管理终端)的前提下,计算台区日、月、年线损,并绘制成图表进行线损分析。异常用电统计:一连续未用电:在指定的时间段内,统计连续未用电用户信息。用电量异常:在指定的时间段内,指定用电异常系数(百分数),统计本月用电量与月平均用电量相差达到及超过用电异常系数的用户信息。故障信息统计:统计设备故障报警信息和通信异常信息。6.7.2特殊数据处理功能可根据需要提供分时电量、阶梯电量、付费数据处理功能模块。6.7.3其他增值服务功能可根据需要由用户与制造商添加其他的增值服务功能。7系统的性能要求7.1载波信号传输特性要求7.1.1信号频带低压电力线载波通信,其载波信号频率范围应为3kHz~500kHz。7.1.2最大输出信号电平以下的电平测量均在图3的50mH与5Ω的串联回路和502并联的V型人工电源网络上。—3kHz~9kHz频带的最大输出信号电平为134dB(μV)。一9kHz~95kHz频带的最大输出信号电平:筑Z.Z0
GB/T19882.211-2010小于5kHz带宽的窄带载波的最大输出信号电平:9kHz时为134dB(μV),95kHz时为120dB(uV),9kHz~95kHz时随频率呈线性下降;等于或大于5kHz带宽的宽带载被的最大输出信号电平为134dB(μV);用200Hz带宽的峰值检测器测出的最大输出信号电平为120dB(uV)。--95kHz~148.5kHz频带的最大输出信号电平:一般为116dB(μV),工业区应用时不应超过134dB(uV).--148.5kHz~500kHz频带的最大输出信号电平不大于120dB(aV)。7.1.3使用频带外的干扰电平—9kHz~150kHz频带的最大千扰电平不大于60dB(μV)。--150kHz~500kHz频带的最大干扰电平不大于50dB(μV),大于500kHz频带的最大干扰电平不大于46dB(μV).7.2数据完整性应符合GB/T17463一1998中3.5数据完整性等级I1的要求,残留信息差错率(R)≤10-‘,未检出差错的平均时间(T)≥1d。注:R和T计算的条件是传输100bits的报文块,信道比特差错率P=10。7.3响应时间低压电力线载波抄表系统的响应时间应不大于60$。7.4信息交换的安全性应符合GB/T19882.1-2005中6.2.9规定7.5系统可靠性曲山由点去才心网入正常工作条件下,系统中客设备的平均无故障工作时间MTBF应不少于2.6X10h。7.6系统可用性系统可用性A可由下列公式计算:系统工作时间A=(工作时间+不工作时间)…(1)不工作时间包括故障检修和预防性检修的时间和。系统可用性以运行和检修记录提供的统计资料为依据进行计算。记录所覆盖的时限应不少于6个月,从第一次故障消失并恢复工作时起算。一般统计年可用率,并按主站年可用率和集中器年可用率分别统计,如下式计算:主站年可用率=主站设备工作时间(2×100%…(2)全年日历时间(h)集中器年可用率=全年日历小时数×集中器数一每台集中器故漆及停用小时数×10%…(3)全年日历小时数×集中器数主站和集中器的年可用率应不小于99.5%。8低压电力线载波抄表系统数据操作流程按GB/T19882.1一2005中6.3规定,9试验方法9.1试验系统的组成试验系统应包含一个测试主站、一台载波集中器、若干台计量仪表和/或载波采集器。其中计量仪表和载波采集器的选取数量及其在试验系统中的连接应遵循下列原则:)若试验系统中不包含载波采集器,则应包含至少9台载波计量仪表:若试验系统中不包含载波计量仪表,则应包含至少6台载波采集器;筑Z.Z0
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