① 现在有没有什么好用的抄表软件,天天抄电表太麻烦了
有的公司好像用的是“电蜜蜂”,具体我也不太懂,你可以网络看看
② 抄表软件是什么软件
电力、自来水公司用来自动抄录各用户的电表或水表的读数,并能对这些数据进行管理。
③ 自动抄表、远程抄表的作用
自动抄表与远程抄表总的来说是一起的,其基本都是通常常针对来说的智能电表与其抄表系统的通讯方案以及采集器与集中器来讲的
下面就几种抄表来对比说一下优劣(截图)
④ 远程抄表系统有哪些比较好的品牌
目前,比较好的品牌有亿佳科技、金特莱、浙江天普胜等。其中,最好的还是亿佳科技。⑤ 电能表远程自动抄表系统市场情况
国外的电力线载波抄表技术的发展基本已经成熟,国内有很多的公司对电力线载波抄表技术有相对的掌握、开发,全国有很多地区已经使用了电力线载波抄表,低压电力线载波远程自动抄表技术是一项实现难度大、应用前景广的新技术。
电力线通信(PLC)在集抄方案(AMR)中的应用已有几十年的历史,在欧美等地区使用效果非常好。除了在海外使用外,尽管人们关注度非常高,但在中国本地还没有取得明显的成绩。简单来说,其中最大的障碍之一是其通信的稳定可靠性,这是所有基于载波抄表方案必须解决的一个迫切问题,而且在解决这个问题时,不能提高解决方案成本。
将来,载波方案的发展可能会转向芯片系统(SoC)解决方案,其中将配有量身定制的高级调制方案和充足的处理能力,同时其成本仍保持在市场预期范围内。
目前,集抄方案通信方式主要是有线或无线。电力线通信或RS-485专线通信属于有线连接,而无线集抄方案在通信中不要求既有物理硬件,因此极具吸引力。这两种连接方式各有自己的优点,适合特定的环境。电力线通信的独特之处在于它可适应任何新的基础设施。简而言之,电力线通信方式具有无线技术的灵活性,但又由电力公司自己所有。
从市场角度看,自中国实行"一户一表"政策以来,基于电力载波的方案已经进行了许多试验和原型测试。事实上,即使在AMR中引入其他技术以前,电力线通信仍是最有利的通信媒介。与多年来已经取得巨大成绩的电能表相比,基于载波方案测试试验在整体上成绩不大。目前之所以主要采取其他竞争技术,这也是没办法中的办法。
尽管有很多失败案例,但基于电力载波方案仍是电力公司最希望采用的技术之一。毋庸置疑,其前景仍非常光明。如果有一家或多家厂商愿意投资于新技术,同时有足够的耐性,回报将非常大。
电力线通信开始进入可实用阶段
在电表集抄方面,电力载波经历了十多年的发展,到目前基本成熟。电力载波最大的优势就是可以利用无所不在的电力线网络作为一种通信媒介,这是世界上分布范围最广的、最现成的通信资源。并且构建抄表系统简洁,成本低廉,如果技术成熟,将是电表抄表系统的最佳通信资源。成功的电力线载波通信还会促进信息家电和智能家庭的发展,而信息家电及智能家庭被许多人预测为继PC时代后又一次更大规模的革命。
应用载波抄表方案需要解决两大关键问题
自2003年开始,电力载波抄表的应用进入到快速增长的阶段。相对于其他通信方式,方便快捷、免除人工与信道使用及维护成本是电力载波的最大优势,因此,其发展前景是非常值得期待的。随着电力载波通信物理层调制/解调与纠错技术的不断发展以及半导体集成规模的不断扩大,采用复杂数字信号处理技术的超大规模电力载波通信集成电路所能达到的抗干扰能力与其前几代产品相比,有了极大提高。通过信道频带自适应技术,维持相邻通信节点间的可靠传输已经完全可以达到。有了上述基础,通过载波通信集成电路内嵌的网络传输/控制协议,实现以配电变压器为单位的网络内无障碍数据传输(抄表)已经进入到实用化阶段。
目前市场上的主要电力载波通信芯片大部分都是国外厂家的产品,它们在设计之初更多是考虑短距离的高速数据通信应用,因此并不适用于远程抄表;其次,高昂的售价也是限制其大量应用的重要因素。目前,国内应用载波抄表方案需要解决两个关键问题:任意相邻节点的物理层通信保障能力与具有帧中继控制的网络传输协议,而如不采用高度集成的SoC解决方案是难以实现的。因此,真正能够在国内电力线载波通信应用解决方案中脱颖而出的,将是那些采用先进的数字信号处理与信道编码技术、并能够对通信频带做自适应选择的窄带调制/解调方式;其次,芯片内部具有嵌入式微处理器来进行网络传输与信息安全控制也是专用电力载波通信芯片必须具备的特征。
⑥ 以前的电表需要抄表,现在的智能电表又是怎么远程控制的
首先,智能电表内部集成的计量芯片,对用户的电流、电压进行实时采集,然后经过微处理器对采集的数据进行计算分析得出电量(用户用来多少度电)。接着,通过智能电表内部集成的无线采集器(它上面插有一个手机卡,类似于我们手机的功能),将电量数据通过无线方式发给电力远程控制管理系统。最后,电力远程管理系统就会对这些采集器发来的信息,进行分析处理,然后形成报表输出,这样用户的用电情况就一目了然了。
大家都知道我们国家对电表计量有严格的标准:智能电表制造商生产完成后,首先会对智能电表各个参数进行检测,合格以后才能出厂,并交付给国家电网相关检测中心,国家电网检测中心会对制造商交付的智能电表再进行一次检测,检测合格以后,最终才分发到我们用户手上。
⑦ 电力载波集中抄表系统主站管理软件是做什么的
呵呵 光规约的文档要300多元一份的,在电力科学研究院有的买 这个东西有商用的软件 我有现成的主站和硬件平台
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你首先去看文档 了解集中抄表的内涵,说白了就是这样的:
在电表处安装数据采集装置A,数据采集装置定时采集电表数据(前提是电表必须符合相关规约DL645),一个小区有很多个A装置,一个A装置下可以挂1-64个电表不等,同时还有一个装置B叫集中器,集中器的职责是管理小区内的多个A装置,把A的数据汇总,在B上装有GPRS模块(以太网或其他)主要同远程主站通信,B装置接收主站命令执行命令返回处理结果。
你的设置主要就是做个主站,我不清楚你如何测试。
做主站要点:
1 选择模式C/S,B/S,市场上这两个模式都有
2 主要工作是设计数据库,因为涉及的数据很多,具体看DL645 DL698规约,(但是这个东西,一个人短时间内不好搞定)
3 实现网络或串口通信(你简单应用可以支持一个套接字)
4 命令解析,命令封包
5 自动抄收
系统工作过程:
远程设备正常启动后会向主站发送连接请求(网络为例),当主站接收到连接需要判断连接的合法性,同时普遍的做法是等待心跳帧或登录帧的到来,当心跳到来验证后保持连接。此时用户可以通过主站的功能项抄收集中器支持的功能。主站接到数据帧后分析处理,该存储的存储,该显示的显示。
⑧ 远程抄表是什么
远程抄表,是用于小区的无线水,电,气表智能采集系统,实现分时电价统计,时段电量控制。
远程抄表系统为实现实时可靠地进行三表(电表、水表、燃气表)数据远程抄收而设计。本装置以星型/纵线型/无线电通讯 三重网络结构实现远程抄表任务,通过星形网使n个MDM(DD-862S机械式数字化电表)电表(例:n=32)与一个数据采集 器连接,数据采集器通过纵线网络与电台连接,一个纵线网可连接m个采集器(例m=128),因此,一个子网可将 nm=32×128个电表共享一个电台。这是一种以星型-纵线型-无线型构成的三重网络结构。这种网络结构的组成元素为 电表、水表或气表(以下简称三表)、数据采集器、无线电收发电台。
随着国内智能化系统的日益发展和完善,在大多数的高档的住宅小区中都开始安装远程抄表系统,作为现代化管理系统的重要组成部分,该系统发挥了相当重要的作用。住宅区中每个住户家中的水表、电表、煤气表等计量表计。其安装位置各异,有些表(如电表)集中安装,有些表(如水表)却分散在住户家中;这样就给管理部门的抄表统计工作带来困难。逐户抄表时要耗费很多人力和时间,而且入户抄表很难一次完成,有时只能估计。集中式抄表管理系统将使这些问题成为历史。运用本系统后,再无需进行人工逐户抄表。所有住户表计的计量值将由中心统一抄取。抄一只表只需1秒钟,省时省力。系统包括了水、电、气自动抄表和家庭防煤气泄漏以及管理部门对用户用水、用电、用气进行实时通断控制等多种功能。
住宅集中式抄表管理系统可实现小区联网抄录电表、水表、纯水表和煤气表的读数,在小区的管理微机上能进行自动抄录、自动计费、状态查询,能够记录并打印历史数据,提供表数据接口,并在授权情况下进行人工修改、换表和水电气表结算。如果在管理中心添置相应的MODEM或路由器,可以实现外部远程访问。
远程抄表系统主要是完成电度计量或信息采集、信息远传、后台软件处理和分析三部分任务。前后两部分技术已经成熟,抄表系统技术关键是解决信息远传——通讯问题。
工频畸变跨台区远程抄表系统,借助于配电网(10KV和380KV线路)做传输通道,利用信息可以从用户节点(380V处)穿越用户变压器直接传递到变电站的特点,把延伸到供电的每一个角落的分散的、大量节点通讯汇总到变电站一点通讯,无需单独架设通讯网络,也无须后续的通讯费用,经济且实用性强,从根本上解决了抄表乃至配网自动化的通讯问题。
⑨ 有没有可以远程抄表的系统软件
开发远程抄表系统,不管是后台系统还是前端系统,只是软件开发(或许涉及硬件开发)的一个特定的应用方向,并不是全部。
如果只把开发视野局限在这个特定的应用中,那肯定没有前途;反之,通过远程抄表系统开发,深入地理解系统并掌握系统背后本质性的东西,比如通信方式、通信协议处理、整个系统的体系结构等等,那前途不可限量了,因为并这些原理可以应用到很多类似的系统,如分布式数据采集系统,集散控制系统等等。
⑩ 远程自动抄表电能计费系统由什么组成
远程自动抄表电能计费系统,也叫信立/XL无线电表集抄系统主要由电表、无线测控装置、集中器、无线数据传输通道、主站系统构成,通过无线数据采集、无线数据传输、数据分析三个阶段建立数学模型。 集中器与抄表主站系统之间通讯可根据现场的不同情况采用RS485、TCP/IP网络、GPRS等公共通讯手段,系统设计采用先进的软硬件技术。该无线集中抄表系统为分层分布式网络结构,由设备层、无线网络传输层、站控层三层结构构成;无线网络传输层主要由采集用户能源信息的采集装置(无线测控装置)、智能网关(集中器)等设备组成;站控层由计算机、服务器和抄表软件等主要设备组成。
系统设计思路:
1、分层分布式结构:系统结构上采用分层分布式设计,纵向分为三层:管理层、通讯网络层和现场设备层。管理层包括无线数据采集计算机、数据库服务器、抄表管理软件等;通讯网络层包括无线测控装置、智能网关等无线网络通信设备;现场设备层主要为智能三表。
2、快速稳定的通讯传输形式:整个系统采用当今流行的无线网络通讯形式及现场总线控制。通讯传输中采用数字信号,远程应用中国移动G网无线数据网络进行传输,保证了系统通讯的抗干扰能力和信息交换速度,大大减少了现场各种接口的数量,提高了系统的智能化程度,整体上加强了系统稳定性和可靠性。
3、灵活的组网模式:系统为其它管理系统预留了通讯接口,可以进行相关数据信息的转发和远传,从而实现资源信息的共享,完成系统间组网。
4、模块化、智能化的设计理念:系统软件采用模块化的设计理念,各功能管理模块如前置机、数据服务、人机界面、数据库维护、实时监控绘图等,各部分之间不互相影响。模块化的设计思想提高了系统的灵活性、可靠性。
5、扩展性强:对于现场一次设备增加只需增加相应的通讯装置,并将设备连接到通讯网络层上就可实现系统底层扩展。对于扩展的二期工程只需配置通讯网络层和相应的智能电表装置,并将通讯网络层连接到后台网络中就可实现新增智能电表的扩展。对于后台系统监控层增加各功能也是非常方便的。
6、兼容性好:系统可提供多种通信方式,并提供多种通讯规约的连接,系统可以连接各种智能设备完成自动化功能,可将任何开放设备纳入监控系统。
采集数据类型:
1、电表码数据,包括总、尖、峰、平、谷等时段正、反向有功表码,正、反向无功表码。
2、实时量数据(三相电压、三相电流、总功率、总功率因数)。
3、失压断相数据(开始时刻、结束时刻、累计时间、累计次数等)。
4、需量数据。包括总、尖、峰、平、谷时段正向有功需量、反向有功需量、正向无功需量、反向无功需量。
5、事项数据(故障事项等终端运行的各种可提供事项)。