一、遠程預付費電表逐漸取代插卡電表
當今社會,數字化、網絡化、信息化、智能化在各方面的應用已成為社會經濟發展的新趨勢。面對管理龐大的低壓用戶,若繼續采用通過IC卡等介質讀取電表數據,不僅人工成本大、效率低,而且出錯風險高、不利于營銷管理及當下分時電價、預支電費等先進模式的發展,有必要推廣無卡式預付費電能表使人員從過去繁瑣的低壓管理收費工作中解放出來,為客戶提供更優質的服務。
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1、推廣使用預付費電能表的必要性
(一)確保電費回收是供電企業營銷的首要任務??蛻綦娰M回收,是供電企業營銷的重中之重。在租戶或信譽度較低的客戶中采取預購電的方式能有效降低回收風險。
(二)豐富交費方式,客戶可以根據用電需求預購電量,不必像過去一樣每月按合同約定的固定電量繳交預付電費,減少資金積壓,方便省時。
(三)規避政策風險,當調整電價時,管理者可對剩余電量進行折算重新下發,避免了供電企業或客戶的損失。
(四)目前對欠費客戶采取限電或停電措施,在用戶側安裝預購電裝置的方式投資大且工作任務繁重。
(五)在營銷系統、計量自動化系統和需求側決策管理與分析系統的基礎上,不增加硬件設備投資,實現預購電功能及對預付費電能表遠程抄控的研究具有一定的必要性。
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2、傳統卡式預付費存在的缺點
卡式預購電系統解決了收費難的問題,但還存在以下缺點:
(一)用電數據的采集不夠及時。若不派人上門抄表,則只有當用戶購電時,才能將用戶的用電情況傳輸上來,數據存在滯后性,難以實現對實際用電量的統計和線損計算。
(二)當根據國家相關政策調整電價時,對于供電企業來說,雖然可以采用限制囤積電量等方式,但調價后仍采用預售的電價結算,會對供電企業或客戶造成一定的損失。
(三)無法進行實時監控管理,出現問題不能及時發現和處理,一旦發生用電計量差錯,容易造成供電方與用電方的電費結算糾紛。
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3、遠程預付費的原理
(一)遠程預付費的基本概念
與傳統的有卡式預購電或后付費不同,無卡式預購電方式,可由客戶選擇合適的付費方式,同時還具有自動抄表功能。無卡式預購電將自動抄表和預購電的特點和優勢有機結合,具有豐富的應用功能和極強的靈活性,能有效解決單獨的預購電所存在的缺點。
(二遠程購電系統構成原理圖
,整個遠程預付費流程主要由遠程預付費電表,電表采集器,遠程抄表系統等組成。服務器通過移動公司專用網絡(GPRS/CDMA信道)或以太網與系統終端集中器通信,主站系統將加密的預付電費數據下發至集中器,集中器通過485線將數據傳送到RS485電能表或直接通過電力線載波將數據直接傳送至載波電能表讀取唯一的密鑰,然后集中器通過密鑰進行加密發送購電數據到電能表,電能表接收由主站下發的預付電費數據同時通過標準加密算法解釋并判斷所收到數據是否為合法數據并執行相應的操作或返回相關數據,主站下發的指令數據可以是充值金額或對電能表遠程控制等,該系統有別于一般的IC卡預購電系統,IC卡預購電電表充值跟開通都必需通IC卡來實現。
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4、遠程預付費硬件設備
(一)預付費電能表
預付費電能表是本系統的重要的組成部分之一,它是一個直接面對zui終客戶的終端設備。
1、數據存儲量大。電能表終端直接進行計量、統計用戶多項用電信息,如電量的小時凍結數、日凍結數、月凍結數,用戶購電記錄日志信息,透支記錄日志信息信息,用戶可以通過電能表終端可以直接了解到自己zui近一個收費周期的用電量信息,免除了用戶到結算時才知道自身用電情況的出現。
天津電表2、數據傳輸可靠性強。每個無卡式電能表終端內部具有一個唯一的密鑰計算方式,對重要的用電信息操作時需要多次的通信握手才能進行,并且使用可靠的加密算法對重要數據進行加密處理,提高系統的安全性,可靠性。
3、功能設置人性化。電能表可以根據每個居民用戶的用電狀況的不同在營銷系統的配合下,用戶可以自行設置剩余電量的報警閾值,當剩余電量少于設定閾值時,系統通過短信平臺系統可以直接及時地通知用戶。
(二)電表采集集中器
在集中器原本功能的基礎上增加了對電能表的電量下發,剩余電量查詢、報警等功能滿足無卡式預購電系統的功能需求。
天津電表1、通信性能可靠、穩定。集中器通過對由主站發出的GPRS信號進行接收、處理,并通過485通道對下屬的電能表的電量信息進行抄讀、參數下發等功能,在傳輸的過程中對重要信息進行加密處理,保證數據的準確性與安全性。
2、對用電信息進行有效監控。集中器對各個電能表終端的電量信息進行定時監控,對重要信息進行多次比對,當發現用戶剩余的用電量不足時,會以報警信息的形式上報到后臺主站,配合營銷系統進行催繳工作。這樣可以減輕了一線營銷員工的工作強度,并有效降低了電費回收風險。
5、遠程預付費電能表總體設計
(一)硬件設計
遠程預付費電能表的硬件設計,硬件部分主要包括微控制器、電能計量、LCD顯示、磁保持繼電器驅動、通信接口和電源模塊?,F將主要的幾部分作一些簡要介紹。
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預付費電能表硬件設計
電能計量部分:在本設計中,選用Analog Devices公司的高性能單相電能計量芯片ADE7755,用這一計量芯片設計的電能表質量可靠,性能優于國際標準IEC10356中的規范。
控制部分:為整個電表能的心臟,實現電能脈沖的計數、掉電信號、數據通信、存儲器的讀寫、LCD顯示的控制和磁保持繼電器的驅動等功能。
上行通信模塊:在本設計中,電能表除了RS485通信口外,還包括負責與集中器通信的上行通信模塊,模塊的通信方式可選電力線載波或者微功率無線。
(二)軟件設計
系統上電后,首先要進行初始化,初始化包括微處理器的特殊功能寄存器的設置,時鐘/定時器參數的設置,中斷的設置,隨后讀取EERPOM的數據。
電表內部中斷負責電量的記錄。當有電量脈沖到來時,中斷服務程序對電量寄存器加1,隨后退出中斷,在主程序循環完成電計量功能。程序每0.5秒對剩余電量進行判斷,如果小于零則置欠費標志,LCD及LED告警;如果大于零,判斷剩余電量是否少于設定的告警閾值,少于設定閾值置低剩余電量標志,LED告警,如果大于設定閾值則繼續處理計量數據。
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