核心提示 用電信息采集是電網營銷業務的一項重要工作,主要借助通信技術手段監測和分析用電負荷。中國電力科學研究院有限公司圍繞本地物聯通信,設計了完整的高速電力線載波(HPLC,High-speed power line carrier)技術體系,提高了用電負荷數據的采集頻率,并推動技術成果轉化,嚴把產品入網檢測關,為實現階梯電價、智能費控等營銷業務策略提供技術支撐。
12月10日,在國家智能電網量測系統產業計量測試中心,中國電科院計量研究所通信技術研究團隊圍繞HPLC分鐘級采集開展技術攻關。此前,該團隊的用電信息采集HPLC研究成果實現了每15分鐘采集一次臺區內智能電表用電量。
隨著我國提出構建新型電力系統,以分布式光伏、電力現貨市場交易、有序用電為代表的相關業務迎來新發展機遇,需要更加安全、可靠、經濟、靈活的通信技術支撐。此外,依托用電信息采集系統實現對客戶負荷數據的高頻采集,也是新型電力系統高效運轉的客觀需求。
打通智能物聯高速路
12月1日,中國電科院計量研究所通信技術研究團隊開展新一輪HPLC產品入網前的速率測試工作。產品有5個批次,測試結果顯示,來自5個不同供應商的樣品點對點通信速率均在1.1兆比特/秒以上。團隊全面檢驗產品的功能、性能,把好產品的“入網關”。
HPLC是一種電力線載波技術,主要產品形態是通信單元,安裝于表計等計量設備和控制類智能設備。HPLC利用電線傳輸信息,無須額外布線,即可連接各種以電線接入的智能設備,連接對象可以是智能表計、智能家電、智慧路燈、新能源汽車等。
2009年,國家電網公司建設用電信息采集系統并引入窄帶電力線載波技術。用電信息采集系統由主站、采集終端、電能表、通信信道組成。當時窄帶電力線載波頻率為3到500千赫,數據傳輸速率較低,載波信道環境差,逐漸無法適應日益增長的信息采集和電網供需互動效率需求。
2017年1月,中國電科院計量研究所通信技術研究團隊開展電力線載波技術的產學研用聯合攻關,設計了載波數據傳輸信道可用的4個工作頻段。團隊在速率模式設計中,將點對點通信速率提升至1兆比特/秒以上,為用電信息采集系統提供了通信數據傳輸“高速路”。針對載波信道環境差的問題,團隊提出了一種在時域和頻域同時進行信道交織與分集拷貝處理的方法,通過時頻分集,解決了電力線信道中噪聲干擾、多徑、衰落等關鍵問題,使得最終接收到的數據準確可靠。該方法獲2021年度電力建設科學技術進步獎(專利類)二等獎。
2017年年底,首批通過測試的HPLC通信單元在國網重慶市電力公司應用,使當地用電信息采集頻率提升至每15分鐘一次,實現了臺區、戶表事件的主動上報,停電上報及時率達到95%,準確率達到98%。供電搶修由被動變成主動,客戶服務保障能力進一步提升。
2020年起,HPLC通信單元在國網冀北電力有限公司分布式光伏臺區試點應用,實現負荷側特性的監測分析,助力調度運行部門及時掌握光伏等新能源出力水平、消納能力以及負荷的變化規律。
自2019年起,該團隊與19家集成電路企業合作,推動技術成果實現轉化。截至今年10月,HPLC通信單元已在國家電網經營區安裝運行2.07億個,組建起用電信息采集系統通信網絡。
實現通信單元互聯互通
12月5日,中國電科院計量研究所通信工程師開展HPLC通信單元互聯互通測試,將待測的HPLC通信單元樣品與標準設備組網通信,檢測HPLC通信單元的互聯互通性能,提供HPLC通信單元的入網許可。
HPLC通信單元是HPLC系統的終端器件,其核心在于芯片的感知作用。2016年以前,各廠商自主設計芯片,標準不一,窄帶載波通信單元不能互聯互通,造成電網運維工作量大、成本高。
在HPLC技術攻關過程中,團隊牽頭發布的第一版HPLC通信協議統一了芯片設計標準,并具備了HPLC通信單元互聯互通測試能力,實現了用電信息采集系統內HPLC通信單元的互聯互通。該功能在國網冀北電力應用推廣后,實現了臺區節點層級、節點數量等信息統計。運維人員針對每一層級的節點信息統計采集成功率,并且通過動態圖形展示臺區下HPLC模塊組網拓撲,為臺區網絡優化提供數據支撐。此外,通過互聯互通,運維人員還可以便捷更換HPLC通信單元,一定程度上降低了用電信息采集系統的運維成本。
為了進一步推廣應用HPLC,團隊還將研究重點從基礎的抄表業務擴展到更為全面的深化應用功能研究,集成了HPLC高頻數據采集、停電主動上報、時鐘精準管理、相位拓撲識別、臺區自動識別、ID統一標識管理、檔案自動同步、通信性能監測和網絡優化八大深化應用功能,為電網安全經濟運行、企業經營質效提高、服務質量改善筑牢了技術基礎。
依托HPLC停電事件上報、通信性能監測和網絡優化等功能,運維人員可及時監測客戶供電故障,客戶停電信息可以在90秒內自動上傳到主站;依托HPLC高頻采集功能,可快速收集客戶側電力消費數據,提升雙向互動用電服務能力;依托HPLC相位拓撲識別和臺區自動識別功能,可以識別并自動更新臺區檔案關系。
目前,HPLC的八大深化應用功能在湖南電網完成推廣。在HPLC深化應用功能的輔助下,今年來該公司累計派發主動搶修工單329個,識別三相不平衡臺區9326個、低電壓臺區9480個,臺區相位識別率由43.34%提升到98.75%,臺區拓撲識別率由57.69%提升到99.85%。
創新探索下一代通信技術
12月8日,中國電科院計量研究所通信技術研究團隊開發HPLC采集分鐘級測試項目,驗證HPLC以及雙模通信產品分鐘級采集能力,通過發送“并發抄表”命令的方式,測試HPLC一分鐘內抄讀同一網絡中300只電能表的能力。這是該團隊開展HPLC系統深化應用研究以來,在通信效率方面的又一次“提速”嘗試。
隨著新型電力系統構建的不斷推進,單一電力系統正在向綜合能源系統演變,電力系統的通信需求逐漸向實時化、精細化方向發展。在此背景下,未來的電網營銷業務場景會對通信的實時性和可靠性提出更高要求。
今年9月份起,團隊基于HPLC高速載波與無線融合的雙模通信技術方案,從通信環境和軟件兩方面,推進雙模通信產品測試能力的建設。雙模通信將成為繼HPLC之后的下一代演進技術,具備更強的傳輸能力和環境適應性,突破了單一網絡可靠性與穩定性的瓶頸,可以結合有線傳輸和無線傳輸的優點,消除通信盲點,將停電上報準確率由90%提升至99.9%。團隊將繼續深挖HPLC的深化應用功能,聚焦低壓配用電網絡的物理拓撲識別,提高臺區精細化管理水平。
截至目前,團隊基于HPLC技術研究成果,已牽頭發布國際標準2項、中電聯團體標準6項、國家電網公司企業標準6項,申報獲得國內專利21項、海外專利2項,開發測試系統1套,申請注冊商標1項。
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