CN103337155A - 适应多环境全天候动态管理低压载波远程集抄方法 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种适应多环境全天候动态管理低压载波远程集抄方法,数据采集器通过低压电力线载波通信采集智能电表的参数,并将采集到的参数传输到所述的微处理器中,微处理器将接收到的参数转换为数字信号并发送给载波芯片,载波芯片对数字信号进行载波调制,调制后的载波信号依次经过滤波电路进行滤波处理和功率放大发射电路进行功率放大后通过耦合电路耦合到带通滤波电路中进行带通滤波处理,由带通滤波电路出来的载波信号再经过载波芯片的解调处理,转换为数字信号并传到微处理器中,数字信号通过微处理器发送到所述的主站中。本发明结构简单,制造成本较低,抗干扰能力强,能够有效提高远程集中抄表可靠性、准确性和公变台区线损数据的真实性。

Description

适应多环境全天候动态管理低压载波远程集抄方法
技术领域
    本发明涉及电子低压载波远程抄表技术领域,尤其涉及一种适应多环境全天候动态管理低压载波远程集抄方法。
背景技术
随着科技的发展,信息技术的进步,以低压载波通讯方式为主的远程自动集中抄表系统在电力营销电能计量中的得到了广泛应用,实现了从电量采集,电费核算,远程用电监控和控制等一系列用电管理工作的自动化、微机化管理,并收到良好的效果,但是由于低压电力线的主要作用是传输电能,将其用作通信线路时,其信道情况要远比常规有线通信线路的信道情况复杂得多,严重影响了通信终端之间的通信效果,电力线对数据传输有许多限制, 具有以下特点:
(一)配电变压器对电力载波信号有阻隔作用,所以电力载波信号只能在一个配电变压器区域范围内传送。
(二)三相电力线间有很大信号损失(10dB一30dB)。通讯距离很近时,不同相间可能会收到信号。一般电力载波信号只能在单相电力线上传输。
(三)电力线存在本身固有的脉冲干扰"目前使用的交流电有50Hz和60Hz,则周期为20ms和16.7ms在每一交流周期中,出现两次峰值,两次峰值会带来两次脉冲干扰,即电力线上有固定的100Hz或120Hz脉冲干扰,干扰时间约2ms,因此干扰必须加以处理。有一种利用波形过0点的短时间内进行数据传输的方法,但由于过0点时间短,实际应用与交流波形同步不好控制,现代通讯数据帧又比较长,所以难以应用
(四)电力线对载波信号造成高削减。当电力线上负荷很重时,线路阻抗可达1欧姆以下,造成对载波信号的高削减。实际应用中,当电力线空载时,点对点载波信号可传输到几公里。但当电力线上负荷很重时,只能传输几十米。因此,只有进一步提高载波信号功率来满足数据传输的要求,提高载波信号功率会增加产品成本和体积。
因此,在低压载波远程集中自动抄表系统的集中器-采集器-智能电能表之间的底层通信中存在通信信道的阻抗变化不规则,衰减随机变化以及信道中的干扰源多等问题,使电力线成为一个不理想的通讯媒介, 传统的治理方法主要是增加集中器和中继器,不仅提高了后续资金投入,并且只对存在轻扰源台区有一定效果,对造成了电力线上的高削减、高噪声、高变形,目前在国内尚无有效解决方法。
发明内容
本发明目的就是为了弥补已有技术的缺陷,提供一种适应多环境全天候动态管理低压载波远程集抄方法。
本发明是通过以下技术方案实现的:
一种适应多环境全天候动态管理低压载波远程集抄方法,包括有主站、集中器、数据采集器和智能电能表,所述的集中器包括有依次通过载波通信方式相连接的微处理器、载波芯片、滤波电路、功率放大发射电路、耦合电路和带通滤波电路,所述的带通滤波电路还与所述的载波芯片连接,所述的数据采集器通过低压电力线载波通信采集智能电表的参数,并将采集到的参数传输到所述的微处理器中,微处理器将接收到的参数转换为数字信号并发送给所述的载波芯片,载波芯片对数字信号进行载波调制,调制后的载波信号依次经过滤波电路进行滤波处理和功率放大发射电路进行功率放大后通过耦合电路耦合到带通滤波电路中进行带通滤波处理,由带通滤波电路出来的载波信号再经过所述的载波芯片的解调处理,转换为数字信号并传到所述的微处理器中,数字信号通过微处理器发送到所述的主站中。
    所述的主站和集中器是通过有线或无线方式进行通信的。
本发明的优点是:本发明结构简单,设计科学合理,制造成本较低,抗干扰能力强,能够有效提高远程集中抄表可靠性、准确性和公变台区线损数据的真实性,是一种有效系统解决低压载波电力线上的存在高削减、高噪声、高变形问题的,适应多环境全天候在线动态管理的的电子低压载波远程集中自动抄表系统。
附图说明
图1为本发明的原理框图。
图2为本发明中集中器的原理结构框图。
具体实施方式
如图1、2所示,一种适应多环境全天候动态管理低压载波远程集抄方法,包括有主站1、集中器2、数据采集器3和智能电能表4,所述的集中器2包括有依次通过载波通信方式相连接的微处理器5、载波芯片6、滤波电路7、功率放大发射电路8、耦合电路9和带通滤波电路10,所述的带通滤波电路10还与所述的载波芯片6连接,所述的数据采集器3通过低压电力线载波通信采集智能电表4的参数,并将采集到的参数传输到所述的微处理器5中,微处理器5将接收到的参数转换为数字信号并发送给所述的载波芯片6,载波芯片6对数字信号进行载波调制,调制后的载波信号依次经过滤波电路7进行滤波处理和功率放大发射电路8进行功率放大后通过耦合电路9耦合到带通滤波电路10中进行带通滤波处理,由带通滤波电路10出来的载波信号再经过所述的载波芯片6的解调处理,转换为数字信号并传到所述的微处理器5中,数字信号通过微处理器5发送到所述的主站1中。
    所述的主站1和集中器2是通过有线或无线方式进行通信的。

Claims (2)

1.一种适应多环境全天候动态管理低压载波远程集抄方法,其特征在于:包括有主站、集中器、数据采集器和智能电能表,所述的集中器包括有依次通过载波通信方式相连接的微处理器、载波芯片、滤波电路、功率放大发射电路、耦合电路和带通滤波电路,所述的带通滤波电路还与所述的载波芯片连接,所述的数据采集器通过低压电力线载波通信采集智能电表的参数,并将采集到的参数传输到所述的微处理器中,微处理器将接收到的参数转换为数字信号并发送给所述的载波芯片,载波芯片对数字信号进行载波调制,调制后的载波信号依次经过滤波电路进行滤波处理和功率放大发射电路进行功率放大后通过耦合电路耦合到带通滤波电路中进行带通滤波处理,由带通滤波电路出来的载波信号再经过所述的载波芯片的解调处理,转换为数字信号并传到所述的微处理器中,数字信号通过微处理器发送到所述的主站中。
2.根据权利要求1所述的适应多环境全天候动态管理低压载波远程集抄方法,其特征在于:所述的主站和集中器是通过有线或无线方式进行通信的。
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