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智能 终端 融合 技术 分析
2023年9期技术应用科技创新与应用Technology Innovation and Application第一作者简介:于泳(1973-),男,工程师。研究方向为智能电表及智能用电终端等前沿产品方案的发展与策划。智能终端融合技术分析于泳,谷呈星,于振超,朱德良,吴国强,刘冰,陈凤娟,梁志娟(中电装备山东电子有限公司,济南 250101)自 2015 年以来,我国加快了建设能源互联网1的步伐。处于电力系统末端的配电网是能源互联网的基石。随着分布式能源的发展和电动汽车的普及,用户和电网之间的联系越来越密切。根据国家能源局的统计,2022 年 4 月,我国可再生能源新增装机为 2 541 万kW,其中,水电新增 343 万 kW、风电新增 790 万 kW、光伏发电新增 1 321 万 kW、生物质发电新增 87 万 kW。不稳定的新能源并网以及越来越多的智能化需求对低压配电网的可靠性和适应性提出了更高的要求2。传统的低压配电网会给主站系统、通信系统和升级与维护带来巨大的压力。高度智能化、信息化的低压配电网才能提升电网管理效率和电能利用效率3,才能适应快速变化的服务需求,解决传统低压配电网面临的问题。目前的低压台区为了保障安全、可靠及有序的供电,安装了不同种类的终端,比如用电信息采集类、负荷监测类、用电保护类和配网精益运维类等4。在台区内存在设备安装凌乱、种类繁多和产品厂家繁杂的问题。而且,各类设备的硬件独立、软件固化。比如,采集类终端仅支持基本电量采集,未预留采集、通信接口,无法兼顾电容器投切控制、设备状态监测等精益化管理需求。当有新的需求出现时需要安装新的设备,这会给设备运维、设备管控和建设成本带来巨大的压力。精益管理水平不断提高的低压配电网会加快配电台区智能化的建设,业务拓展性和灵活性差的模式已经不适合新需求爆发式增长的能源互联网时代。此外,各地区的需求有差异化。拿低压问题来讲,东部地域的低电压问题主要是用电高峰期的间断性低电压,中部地区的低电压问题主要是电网建设进度落后于用电发展速度,西部地域相对落后,低压问题比较严重。摘要:该文通过分析低压配电网的现状,指出在能源互联网的发展趋势下,当前的低压配电网中的终端不能满足智能化、精细化的管理要求,主要是因为其可扩展性和灵活性差的特点不能满足需求的爆发式增长。智能融合终端硬件模块化、软件容器化的设计思想符合国家智慧物联体系“云”“管”“边”“端”发展趋势,符合能源互联网的建设要求。该文着重阐述新一代配电物联网下的智能融合终端的优势及其硬件架构和软件架构,对认识数字化低压台区具有重要意义。关键词:低压配电网;智能融合终端;低压配电物联网;能源互联网;数字低压台区中图分类号:TN929.5文献标志码:A文章编号:2095-2945(2023)09-0162-04Abstract:Based on the analysis of the current situation of low-voltage distribution network,this paper points out that underthe development trend of energy Internet,the terminals in the current low-voltage distribution network can not meet therequirements of intelligent and fine management.The main reason is that its poor expansibility and flexibility can not meet theexplosive growth of demand.The design idea of intelligent fusion terminal hardware modularization and software containerizationaccords with the development trend of cloudtube edgeand end of the national intelligence and things system,and meetsthe requirements of the construction of energy Internet.This paper focuses on the advantages of the intelligent fusion terminalunder the new generation of power distribution Internet of Things and its hardware and software architecture,which is of greatsignificance for understanding the digital low-voltage station area.Keywords:low-voltage distribution network;intelligent fusion terminal;low-voltage distribution Internet of Things;energyInternet;digital low-voltage station areaDOI:10.19981/j.CN23-1581/G3.2023.09.040162-技术应用科技创新与应用Technology Innovation and Application2023年9期为了解决上述问题,采用“硬件平台化、功能软件化、结构模块化、软硬件解耦和通信协议自适配”的设计思路设计的智能融合终端应运而生5,其最早源于2014 年国网营销部的模组化终端预研项目,是低压配电物联网的关键设备,符合新一代配电物联网“全面感知、广泛互联、边缘计算、数据融合和智能应用”的思想6。1低压台区的架构及智能终端的优势数字化低压配电台区的架构如图 1 所示,数字化低压配电台区在配变侧、低压侧、用户侧分别部署了各类低压感知设备。其中,智能融合终端是低压配电台区的核心,是集状态感知、数据采集、配变监测、边缘物联和本地化分析决策等功能于一体的智能化终端设备,是构建低压配电物联网的基础。数字化低压配电台区既可以采集低压电气数据、电能数据等信息,也可以检测配电变压器、低压分支箱等设备。智能终端对下可以通过 HPLC 或 RS485 的通信手段集抄电表信息。对上可以通过 4G 或 5G 的方式与主站进行交互,包括下发主站命令和主动向主站汇报。图1低压配电台区的架构智能融合终端强大的采集能力和边缘计算能力可以打通“电力服务的最后一公里”,将智能台区融合终端安装在公变或专变台区,可实现客户侧和配电侧计量与感知设备的灵活接入,具有数据采集、智能费控、时钟同步、精准计量、有序充电、用能管理、回路状态巡检、户变关系识别和停电事件上报等功能。智能融合终端的灵活性和可扩展性对建设新型电力系统具有重要意义7。与现有的终端相比,采用硬件模块化,软件容器化、结构模块化和通信协议自适配思路设计的智能融合终端具有巨大优势。在理解了用户需求并做分析之后,将终端分解成多个独立、通用的功能模块。这种模块化的设计有以下优点,第一,可扩展性强,升级方便。比如,将上下行通信的功能做在一个可更换的通信模组中,通过升级和更换通信模组的方式就能完成对通信需求的扩展,这有利于适应快速发展的通信技术。第二,灵活强。可以按各地区的实际需求安装相应的模组,能解决部分地区存在的功能与需求不匹配的问题。此外,不同的模组组合可以形成不同功能的终端,能满足市场对终端多样化的需求。第三,安全性强,能实现业务隔离。采用了基于容器技术的,统一操作系统的软件框架方案,能按照业务功能将软件划分为多个业务APP,通过容器技术将业务软件与操作系统隔离,不仅可以实现配电业务 APP 和用采业务 APP 隔离,还可以提升系统的安全性。总之,智能融合终端是对于营销和配电都兼容的新的终端设备,能够根据不同实用场景安装不同的 APP,具有广泛的市场应用前景。2硬件设计在硬件设计上采用了分布式电源设计、嵌入式系统、大容量存储和多信道兼容互换等先进的技术,智能融合终端的硬件结构如图 2 所示,由功能单元和对外接口 2 部分组成。在功能单元部分,整体电源由 AC/DC单元提供,共有 2 部分。其中一部分直接给交采板计量单元供电,另一部分通过电源管理单元输出 5 V 及3.3 V 的电压给核心板、AI 人工智能主板及模块供电。AI 人工智能主板负责控制通信模块、存储模块和扩展模块等所有的模块。包括点阵液晶、百兆以太网、ESAM、USBHUB、蓝牙模块、功能模组和 USB 调试口等,其中遥信跟 RS485 模块采用隔离 DC/DC 方案设计,主板与交采板之间通过串口进行通信。功能模组通过 USB 总线安装在智能台区融合终端的本体上,用于扩展本体功能。可以拓展的模块有远程通信模块(如4G/5G 通信模块)、本地通信模块(如 HPLC 通信模块、微功率无线通信模块、RS485 通信模块、M-Bus 通信模块和 CAN 通信模块等)、控制模块、遥信脉冲采集模块和回路状态巡检模块等。在对外接口部分,智能融合终端对外预留了丰富的接口,有 RS485、RS232、以太网线路侧用户侧低压侧配变侧配变智能开关电缆HPLC4G/5G有线/RS485有线/RS485智能终端智能开关智能开关低压开关智能换相开关三相表三相表单相表单相表物联网表用户用户用户CT主站系统163-2023年9期技术应用科技创新与应用Technology Innovation and Application和蓝牙等。在通信协议方面,智能台区融合终端的远程通信协议支持 DL/T 634.5 101-2009、DL/T 634.5104-2009 和 Q/GDW 11778-2017 等;本地通信协议支持 DL/T 698.44-2016、Q/GDW 11612-2018;智能台区融合终端与电能表的数据通信协议支持 DL/T 645-1997/2007、Q/GDW 11778-2017 以及其他进口表协议。图2智能融合终端的硬件结构3软件设计终端软件架构如图 3 所示,分操作系统层和应用层,操作系统层包括操作系统内核、硬件驱动框架、启动程序、系统接口、硬件抽象层和系统组件,操作系统通过系统接口为 APP 提供系统调用接口,通过硬件抽象层提供硬件设备访问接口,系统组件与应用层通过数据交互总线通信,数据交互总线采用了容器间 IP 化技术与消息队列遥测传输(MQTT)协议,能实现跨容器的消息交互。应用层包括基础 APP和业务 APP,不同 APP 之间通过消息总线完成数据的交互。图3终端软件架构APP 是运行在终端内部,符合边缘计算架构、可快速开发、自由扩展、满足配用电及新业务需求的软件。在不同的容器中安装功能不同的 APP,可以够保证某一功能的 APP 运行故障时不会影响其他 APP 的正常运行。APP 的分类架构如图 4 所示。图4APP的分类架构这种架构避免了多 APP 并发访问带来的冲突,同时可以对优先级进行管理。基础 APP 包括数据中心、本地通信管理等。基础 APP 通过消息总线以消息的方式为其他 APP 提供服务。基础 APP 与主站系统之间不存在数据交换。采集业务类 APP 与主站系统间存在数据交互,遵循一 APP 对应一主站原则,不允许一个APP 连接到多个不同的主站。采集业务类 APP 的实现方式可以是单一二进制文件(单一进程),或者多二进制文件(多进程),通过多进程协作模式完成某一特定场景业务功能。主站业务类 APP 包括但不限于低压集抄、车联网云通信、电动汽车有序用电、企业能效管理、分布式能源管理和台区智能监测等。分析业务类 APP包括电能治理分析、物联数据管理等,有边缘计算的功能,可以将台区数据按

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