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== Data Collector Spec == === 系统功能要求 === 采集数据默认抄表时间间隔为 2 分钟 * 上行到服务器,支持以太网/GPRS(可选WiFi/3G/4G),IP 地址和端口可配置,支持 DHCP * 通过 http 请求往边缘服务器推送数据 * 数据间隔可调,最小粒度1min,即:每 1min 抄一次所有表,随后 http 发往边缘服务器 * 集中器需支持配置电表的 CT 变比,自动乘上 CT 变比 * 集中器如果数据上行 push 失败,至少要能存储一天的历史数据,待边缘服务器恢复后,自动将历史数据推送到边缘服务器 (可选) * 支持配置 building_id 和 gateway_id(可选) <br> === 数据上传格式 === <br> <b style="color:#b00">采集数据默认抄表时间间隔为 2 分钟</b> * building_id 为建筑编号 * gateway_id 为采集器编号 * meter id 为电表地址 * way id 为电表的路号,支持 1 路的电表 way id 为 1;支持 2 路三相电监控的路号为 1 ~ 2;支持 6 路三相电监控的路号为 1 ~ 6 * 电表数据可以详细到三相电的每一相,就是下面 xml 格式内的 phase A, B,C * 每项的监测数据有电压 (U),电流 (I),功率 (P),功率因数 (PF),视在功率 (S),无功功率 (Q) * 三相总的(phase All)数据:功率因数 (PF),有功功率 (P),无功功率 (Q),视在功率 (S),正向有功总电能 (PEP),反向有功总电能 (NEP),正向无功总电能 (PEQ),反向无功总电能 (NEQ) * 电表没有的数据,数据域填 0 即可 * 每一个时间间隔抄表,上行数据的 timestamp 必须统一 (xml: <time>20170908123000</time>,即:2017-09-08 12:30:00) 以下是电表地址 (meter id) 为 0x46(一路)和 0x48 (两路)两块表的数据同时上传例子: <source lang=xml> <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <root> <common> <building_id>110101B001</building_id> <gateway_id>2</gateway_id> <type>report</type> <data operation="report"> <sequence>0</sequence> <parser>yes</parser> <time>20170810093040</time> <total>1</total> <current>1</current> <meter id="46"> <function id="1" coding="01" error="0"> <way id="1"> <phase id="A"> <U>226.12</U> <I>7.00</I> <S>0.00</S> <P>0.70</P> <Q>0.00</Q> <PF>0.77</PF> </phase> <phase id="B"> <U>226.12</U> <I>7.00</I> <S>0.00</S> <P>0.70</P> <Q>0.00</Q> <PF>0.77</PF> </phase> <phase id="C"> <U>226.12</U> <I>7.00</I> <S>0.00</S> <P>0.70</P> <Q>0.00</Q> <PF>0.77</PF> </phase> <phase id="All"> <S>0.00</S> <P>0.00</P> <Q>0.00</Q> <PF>0.00</PF> <PEP>5.00</PEP> <NEP>6.00</NEP> <PEQ>5.00</PEQ> <NEQ>6.00</NEQ> </phase> </way> </function> </meter> <meter id="48"> <function id="1" coding="01" error="0"> <way id="1"> <phase id="A"> <U>226.12</U> <I>0.00</I> <S>0.00</S> <P>0.00</P> <Q>0.00</Q> <PF>0.10</PF> </phase> <phase id="B"> <U>226.12</U> <I>0.00</I> <S>0.00</S> <P>0.00</P> 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100-continue <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?><root><common><building_id>110101B001</building_id><gateway_id>2</gateway_id><type>report</type><data operation="report"><sequence>0</sequence><parser>yes</parser><time>20180810093040</time><total>1</total><current>1</current><meter id="99"><function id="1" coding="01" error="0"><way id="1"><phase id="A"><U>226.12</U><I>7.00</I><S>0.00</S><P>0.70</P><Q>0.00</Q><PF>0.77</PF></phase><phase id="B"><U>226.12</U><I>7.00</I><S>0.00</S><P>0.70</P><Q>0.00</Q><PF>0.77</PF></phase><phase id="C"><U>226.12</U><I>7.00</I><S>0.00</S><P>0.70</P><Q>0.00</Q><PF>0.77</PF></phase><phase id="All"><S>0.00</S><P>0.00</P><Q>0.00</Q><PF>0.00</PF><PEP>5.00</PEP><NEP>6.00</NEP><PEQ>5.00</PEQ><NEQ>6.00</NEQ></phase></way></function></meter><meter id="9A"><function id="1" coding="01" error="0"><way id="1"><phase id="A"><U>226.12</U><I>0.00</I><S>0.00</S><P>0.00</P><Q>0.00</Q><PF>0.10</PF></phase><phase 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?><root><common><building_id>110101B001</building_id><gateway_id>2</gateway_id><type>report</type><data operation="report"><sequence>0</sequence><parser>yes</parser><time>20180810093040</time><total>1</total><current>1</current><meter id="99"><function id="1" coding="01" error="0"><way id="1"><phase id="A"><U>226.12</U><I>7.00</I><S>0.00</S><P>0.70</P><Q>0.00</Q><PF>0.77</PF></phase><phase id="B"><U>226.12</U><I>7.00</I><S>0.00</S><P>0.70</P><Q>0.00</Q><PF>0.77</PF></phase><phase id="C"><U>226.12</U><I>7.00</I><S>0.00</S><P>0.70</P><Q>0.00</Q><PF>0.77</PF></phase><phase id="All"><S>0.00</S><P>0.00</P><Q>0.00</Q><PF>0.00</PF><PEP>5.00</PEP><NEP>6.00</NEP><PEQ>5.00</PEQ><NEQ>6.00</NEQ></phase></way></function></meter><meter id="9A"><function id="1" coding="01" error="0"><way id="1"><phase id="A"><U>226.12</U><I>0.00</I><S>0.00</S><P>0.00</P><Q>0.00</Q><PF>0.10</PF></phase><phase id="B"><U>226.12</U><I>0.00</I><S>0.00</S><P>0.00</P><Q>0.00</Q><PF>0.10</PF></phase><phase 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http://192.168.1.2:8000/dev/data?meter_id=1B&way_id=3 * push data: http://192.168.1.2:8000/dev/temp?building_id=110101B001&devid=MKD393830497658&temp=19.2 * pull data: http://192.168.1.2:8000/tempdata?devid=MKD118581004672 <br><br> === Log === * [[Meter Table of XinDongAn]] <br><br> == 有功无功 == 根据《多功能电能表通信协议》DL/T645-2007的规定,我们将一个平面坐标系的横轴定义为无功功率,纵轴定义为有功功率,二个轴将一个平面划分为四个区域,左上角的为Ⅰ象限,顺时针依次为Ⅱ象限、Ⅲ象限和Ⅳ象限;Ⅰ象限和Ⅱ象限无功定义为正向无功, Ⅲ象限和Ⅳ象限无功定义为反向无功; 我们按下面的要求定义实际功率的方向: * 正向有功功率:即输入有功功率,是电网向用户送电,是用户用电功率; * 反向有功功率:即输出有功功率,是用户向电网送电,是用户发电功率; * 正向无功功率:即输入无功功率,是电网向用户送无功,是用户用无功功率; * 反向无功功率:即输出无功功率,是用户向电网送无功,是用户发无功功率; * Ⅰ象限无功:输入有功功率,输入无功功率,用户为阻感性负载; * Ⅱ象限无功:输出有功功率,输入无功功率,用户负荷相当于一台欠励磁发电机; * Ⅲ象限无功:输出有功功率,输出无功功率,用户负荷相当于一台过励磁发电机; * Ⅳ象限无功:输入有功功率,输出无功功率,用户为阻容性负载 正向无功是指系统呈感性 反向无功是指系统呈容性 ,正反向都计量无功 * http://www.sheweikeji.com/fuwu/?tid=464 <br> == Reference == * DTSD106-M100 三相电子式电能表用户使用手册: http://www.go-gddq.com/down/2011-10/11102117032297.pdf * ZLAN5102-3 用户使用手册l: http://www.zlmcu.com/download/ZLAN5102-3.pdf <br><br> <br><br> <br><br> <br><br> <br><br> <br><br> <br><br> <br><br>
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