能源与电力S11
智能电表采集
客户问题
数百块不同品牌的电表分散在各配电柜和站点,每月人工抄读,没有用于需量分析的分时数据。
方案说明
由 MILESGO 网关通过 Modbus RTU / M-Bus / DL/T 645 / LoRaWAN 采集电能表、M-Bus 仪表、LoRaWAN 无线传感器的数据,并以 MQTT / Modbus TCP 送至云平台(MQTT)、能源管理系统、计费系统。现场设备保持原有协议和控制逻辑,集成通过组态和点位映射完成,无需定制代码。
典型范围
- 电能表
- M-Bus 仪表
- LoRaWAN 无线传感器
协议路径
Modbus RTU / M-Bus / DL/T 645 / LoRaWAN → MQTT / Modbus TCP
项目经理实施检查清单
- 在点表中记录 CT 变比、表号和倍率;倍率错误是计费差错最常见的原因。
- M-Bus:核算每段负载数与线缆长度;二线制 M-Bus 网关需 24 V DC 供电。
- RS-485:屏蔽双绞线、手拉手拓扑、两端加终端电阻,无中继时每段不超过 32 个节点。
- 配置 NTP 时间同步,保证趋势、告警和抄表数据时间戳一致。
- 确定采用 4G 回传前,逐站检查信号强度和 SIM 流量套餐。
- 确认本地存储能力,确保断网时数据不丢失,并约定保存周期。
- 每类设备固化一套组态模板,后续站点直接复制而非重做。
项目交付物
- 签字确认的点表与协议映射
- 网关组态文件及备份
- IP 地址规划与网络图
- 出厂测试(FAT)与现场验收(SAT)记录
- 竣工文档与操作培训
系统架构
现场层:电能表、M-Bus 仪表、LoRaWAN 无线传感器,通过 Modbus RTU / M-Bus / DL/T 645 / LoRaWAN 接入。边缘与集成层:MILESGO 协议网关与边缘控制器,导轨安装在现有控制箱内,轮询各设备、为数据打时间戳并本地缓存。上层:云平台(MQTT)、能源管理系统、计费系统,以 MQTT / Modbus TCP 接收数据。维护用远程访问走 VPN,不对公网开放端口。
系统组成
- 现场设备
- 电能表、M-Bus 仪表、LoRaWAN 无线传感器
- 边缘/集成
- MILESGO 协议网关与边缘控制器
- 上层系统
- 云平台(MQTT)、能源管理系统、计费系统 (MQTT / Modbus TCP)
- 工具与调试
- Web 组态、点表导入导出(Excel)、场外仿真与现场诊断工具
软件与AI能力
- 能耗基线与偏差告警试点
- 负荷与用量预测规划中
交付步骤
- 1
现场勘查与点位清单
清点设备、协议、寄存器表、柜内空间、电源和网络路径。
- 2
设计与点表确认
把每个点位映射到目标协议和系统,与业主及上层系统承包商签字确认。
- 3
组态与出厂测试(FAT)
场外完成网关组态并仿真,对照签字点表测试。
- 4
安装与接线
网关导轨安装,完成 RS-485/IO/以太网接线,按 IP 规划配置。
- 5
现场验收(SAT)与告警测试
与就地读数比对数值,逐条端到端测试告警和控制命令。
- 6
移交与支持
移交组态备份、点表和竣工文档,培训操作人员。
客户价值
- 人工抄读改为定时自动采集
- 按区域、系统和时段查看能耗
- 断网期间数据本地保存
- 数据可直接用于云平台和数据分析