便携式抄表电源的研制

(整期优先)网络出版时间:2018-01-11
/ 2

便携式抄表电源的研制

杨晓华权菊惠

(普洱供电局665000)

摘要:随着我国电网建设的快速发展和智能电网工作的逐步深入,利用计量自动化系统远程自动抄表在电力营销中的作用越来越重要,在远程的过程中需要保障现场各个电压等级的终端正常运行,这就增加了日常运维工作,虽然每天通过计量自动化系统对终端及电表运行情况进行巡测,可以及时发现故障,但现场情况复杂终端运维效率不高,对我们远程抄表有较大的影响,针对这一情况我们研制出便携式抄表电源,提高终端运维效率,同时减少停电时间。

关键词:抄表原理;便携式抄表电源;运用效益

引言

目前运用计量自动化系统远程自动抄表已经替代了传统的人工抄表方式,人们对计量自动化系统稳定抄表的要求越来越高,从而保证现场终端稳定运行成为一项重要的工作,只有现场终端带电正常运行才能为计量自动化系统远程抄表、负荷控制和电费结算等电力业务提供了比较准确的实时数据,从而实现了电能信息一体化管理工作,减少停电时间,大大提高了为客户服务的水平,实现了电力企业经济效益的提升。

一便携式抄表电源的功能需求

1、因为计量自动化终端和电能表均有3个电压等级,所以要求抄表电源需输出三档交流电压,电压分别为57.7V、100V、220V。

2、抄表电源应体积小便于携带,可长时间供给计量自动化终端和电能表使用。

二便携式抄表电源介绍

1.一种便携式抄表电源,其特征是由MCU(1)、液晶(2)、信号调制滤波电路(3)、采样电路(4)、功放(5)、升压器(6)、电池(7)构成。

2.根据权利1要求所述的便携式抄表电源,其特征是,可以输出三档交流电压,电压分别为57.7V、100V、220V。MCU(1)输出SPWM波形信号,经调制信号滤波电路(3)滤出正弦波信号,正弦波信号送入功放(5)将电池(7)的直流电压转换成交流电压,再经升压器(6)升压到合适的电压范围输出。采样电路(4)将输出电压采样送入MCU经过转换计算得到电压值,进行电压反馈并利用液晶(2)实时显示电压值。便携式抄表电源其特征是,体积小,便于携带。

本专利便携式抄表电源的结构示意图如下图所示:

图1便携式抄表电源结构示意图

(3)有益效果

本便携式抄表电源可提供三档交流电输出,为停电时抄表提供电源;而且体积小、成本低,便于携带。

三使用后的效益

根据制定的对策,小组成员严格按照对策表列出的改进措施加以实施,首先经小组讨论,设计出便携式终端调试电源基本图样,最终设计出一款便于携带、方便使用、便携式终端调试电源。小组成员根据图纸采购了原材料,最终做出了实物,经测试各项功能满足要求。8-9月份将便携式终端调试电源投入专变终端运维使用。

1.市面上的220V移动电源体积较大较为笨重,重量均超过10kg,而大量终端安装位置需要步行才能到达,不便于现场携带。便携式终端调试电源性能较为稳定,在使用过程中方便快捷,能向终端提供稳定的辅助调试电源,体积小,质量约为800g,3小时可完成充电,充满电后可持续为终端供电8个小时,完全满足日常现场终端调试需求。

在使用该设备后,班组的异常处理及时率有了较大提高,由原来的86.54%提升至96.52%,提高了8.70个百分点,每月平均使用设备5次。

1.经济效益

本小组研制的便携式终端调试电源性成本较低,常见的220V移动电源价格在2000元以上,而本小组研制的电源成本控制在200元以内。在使用后终端运维成本明显下降:

每年可获得收益:12个月×平均每月使用次数×(平均运维人工成本+平均车辆成本)-电源成本=5×(280+220)-200=29800(元)

2.安全效益

该设备的使用,减少了运维人员外出工作的频次,降低了运维过程中的交通风险,风险值由原50分降低到40分。

使用前:风险值=后果×暴露×可能性=5×5×2=50分

使用后:风险值=后果×暴露×可能性=5×4×2=40分

其它效益

该设备在研制成功后,也被应用于专变业扩新装用户投运前的计量自动化终端调试及计量验收,并取得了较好的效果,目前已在我局计量中心推广使用。

4.巩固措施

便携式终端调试电源性具有便于携带、方便使用、供电可靠的特点,可有效提高了终端运维的及时率,从而提高终端上线率、数据完整率等指标。因此班组成员将此便携式终端调试电源纳入日常外出需携带的工具清单里,纳入班组管理办法,编制《使用手册》方便新增员工或者新增运维人员学习,并设专人对该电源的性能、外观等进行定期检查。

四总结

通过此次研制便携式抄表电源,有效提高了终端运维的及时率,增加了企业的的经济效益,改进业务的工作质量。同时也提高动手能力和创新能力,为以后解决实际问题打下了基础。

参考文献:

[1]于良.浅论电能计量自动化系统在电力营销中的应用[J].工程技术:引文版,2017(1):00196-00196.

[2]孙汉威.电能计量自动化系统的应用探析[J].工程技术:全文版,2016(12):00160-00160.

[3]徐振中.电网计量自动化系统的建设与应用[J].电子世界,2016(17):157-157.