1 附件2: 用电信息采集系统主站四表合一模块标准化设计 一、整体架构 (一)系统架构 整体架构分为终端设备层、网络通信层、前臵解析层、数据层、应用层五部分
智能电表智能电表智能电表智能电表电力营销业务应用用电信息采集系统数据库智能电表智能电表采集数据档案关系前置解析层应用层数据层终端设备及通信层水表燃气表热量表用电采集系统前置及解析升级改造用电信息采集系统营销基础数据平台客户档案电表示数水气热表示数客户档案 图 1:系统架构图 其中终端设备层水、气、热表计,通过通信模块与智能电表或集中器的采集模块相连,将采集回来的数据上传至主站前臵解析层;前臵解析层将数据根据水、气、热表计通信协议进行数据解析上送数据层;数据层按照数据模型进行数据存储,同时将水、气、热表采集示数同步到营销基础数据平台
应用层调用数据层数据进行数据展示和报表查询等业务功能,同时和营销业务应用通过接口实现客户档案及电表2 示数的同步
(二)系统改造 1
计量装臵改造 (1)水、气、热计量装臵改造 协商统一水、电、气、热表计通信协议,开发基于水、电、气、热表计统一通信协议的水、气、热计量装臵
(2)集中器及通信模块改造 电力公司对集中器及通信模块进行软件升级,实现接受水、电、气、热表计档案,自动搜索表计,自动生成抄表路由等功能;能在规定时段抄收水、电、气、热表计的数据,并分类存储多日多表记的冻结数据
(3)计量装臵检测系统改造 为保证水、电、气、热表通信做到互联互通,需要对集中器通信模块、电能表通信模块、水气热表计的通信模块进行性能和协议一致性测试验证 2
采集系统功能扩展 (1)前臵解析协议扩展 根据协商统一水、电、气、热表计通信协议,采集系统开发前臵解析的应用程序
(2)数据表结构扩展 根据统一的水、电、气、热表计的数据模型,采集系统完善数据库表结构
(3)业务应用扩展 根据统一的水、电、气、热