CN105141032A - 一种通信基站油机发电识别方法和装置 - Google Patents

一种通信基站油机发电识别方法和装置 Download PDF

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Abstract

本发明公开了一种通信基站油机发电识别方法和装置,所述方法包括:通过油机运行信号区分判断通信基站采用油机发电还是市电供电,所述油机运行信号包括电流频率及油机转速;当通信基站市电停电采用油机发电时,油机运行启动,同时将所述油机运行信号发送给通信基站动环监控模块;当发电过程中市电恢复供电,则自动切断油机发电线路;通信基站动环监控模块根据所述油机运行信号及基站地址码确定所述基站油机发电时长及发电量。本发明的通信基站油机发电识别方法和装置,能够自动识别通信基站的供电模式,精确统计油机发电时长和发电量,避免由于市电和油机发电无法识别造成的电力线路无法自动切换及虚报油耗等。

Description

一种通信基站油机发电识别方法和装置
技术领域
本发明涉及电源与供电技术领域,特别涉及一种通信基站油机发电识别方法和装置。
背景技术
为保证通信网络在市政供电中断的情况下正常运转,通常为通信基站配置油机发电,这样,在通信基站市电停电时可以通过油机发电确保通信网络的畅通。
现有技术通过智能化电表实现油机发电与市电供电之间的物理电路切换,但目前尚无有效远程判断是油机为基站供电还是市电为基站供电方法。
发明内容
有鉴于此,本发明提供一种通信基站油机发电识别方法,解决了难以识别通信基站供电模式的问题。
本发明通过以下技术手段解决上述问题:
本发明的通信基站油机发电识别方法,包括:
根据油机运行信号识别通信基站采用油机发电还是市电供电,所述油机运行信号包括电流频率及油机转速;
当确定通信基站采用油机发电时,将所述油机运行信号发送给通信基站动环监控模块;
通信基站动环监控模块根据所述油机运行信号及通信地址码确定油机发电时长及发电量。
进一步的,所述方法还包括:
当油机发电过程中确定通信基站市电恢复供电,则自动切断油机发电线路恢复到市电供电模式。
进一步的,所述根据油机运行信号识别通信基站采用油机发电还是市电供电包括:
当同时检测到电力线路上的电流频率及油机转速时,确定通信基站采用油机发电,当仅检测到电力线路上的电流频率时,确定通信基站市电恢复供电。
进一步的,所述当确定通信基站采用油机发电时,将所述油机运行信号发送给通信基站动环监控模块包括:
当确定通信基站采用油机发电时,提取所述油机运行信号,并将所述油机运行信号通过电力线路载波传送到通信基站虚拟串口模块,同步触发继电器将通信基站电力线路自动切换到油机供电模式;当油机发电过程中确定通信基站市电恢复供电,则自动切断油机发电线路恢复到市电供电模式;
虚拟串口模块对接收到的油机运行信号加入通信地址码,将油机运行信号及所述通信地址码合并发送给通信基站动环监控模块。
本发明还提供一种通信基站油机发电识别装置,包括:
识别模块,用于根据油机运行信号识别通信基站采用油机发电还是市电供电;
电力载波通信模块,用于当确定通信基站采用油机发电时,将所述油机运行信号发送给通信基站动环监控模块;
通信基站动环监控模块,用于根据所述油机运行信号及通信地址码确定油机发电时长及发电量。
进一步的,所述电力载波通信模块包括:
提取模块,用于当确定通信基站采用油机发电时,提取所述油机运行信号,并将所述油机运行信号通过电力线路载波传送到通信基站虚拟串口模块,同步触发继电器将通信基站电力线路自动切换到油机供电模式;
所述虚拟串口模块,用于对接收到的油机运行信号加入通信地址码,将油机运行信号及所述通信地址码合并发送给通信基站动环监控模块。
进一步的,所述提取模块,还用于当油机发电过程中确定通信基站市电恢复供电,则自动切断油机发电线路恢复到市电供电模式。
本发明的通信基站油机发电识别方法及装置,通过检测油机运行信号自动识别通信基站采用油机发电还是市电供电,同时可以根据油机运行信号自动进行电力线路切换。通过虚拟串口模块加入的通信地址码,准确定位到单个通信基站,实现了对通信基站油机发电时长和发电量的精确统计,避免由于市电和油机发电无法识别判断造成虚报油耗的情况出现。
附图说明
下面结合附图和实施例对本发明作进一步描述。
图1为本发明通信基站油机发电识别方法的流程图;
图2为本发明通信基站油机发电识别装置的结构示意图。
具体实施方式
以下将结合附图对本发明进行详细、完整的描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。
实施例一
如图1所示:本发明提供的通信基站油机发电识别方法包括:
101、根据油机运行信号识别通信基站采用油机发电还是市电供电。
本实施例中,油机运行信号包括电流频率及油机转速。通过检测电力线路上的电流频率及油机转速来确定通信基站采用油机发电还是采用市电供电。
具体的,当同时检测到电力线路上的电流频率及油机转速时,确定通信基站采用油机发电,当仅检测到电力线路上的电流频率时,确定通信基站市电恢复供电。
102、当确定通信基站采用油机发电时,将所述油机运行信号发送给通信基站动环监控模块。
具体的,本步骤包括:
1021、当确定通信基站采用油机发电时,提取所述油机运行信号,并将所述油机运行信号通过电力线路载波传送到通信基站虚拟串口模块,同步触发继电器将通信基站电力线路自动切换到油机供电模式。
1022、虚拟串口模块对接收到的油机运行信号加入通信地址码,将油机运行信号及所述通信地址码合并发送给通信基站动环监控模块。
其中,所述通信地址码用于标识所述油机供电的不同通信基站。
油机发电过程中,可能会发生市电恢复供电的情况,本发明通过步骤103实现通信基站采用油机发电和市电供电的自动切换。
103、当油机发电过程中确定通信基站市电恢复供电,则自动切断油机发电线路恢复到市电供电模式。
步骤103中确定通信基站市电恢复供电的方式与步骤101相同,不再赘述。
104、通信基站动环监控模块根据所述油机运行信号及通信地址码确定油机发电时长及发电量。
具体的,通信基站动环监控模块根据所述油机运行信号中的油机转速、电流频率、以及通信地址码三个信号确认所述通信基站油机发电时长及发电量。
其中:油机发电时长=最后收到油机运行信号及通信地址码的时间-最初收到油机运行信号及通信地址码的时间。
油机发电量=发电时长×油机功率。
本发明提供的通信基站油机发电识别方法,通过检测油机运行信号自动识别通信基站采用油机发电还是市电供电,同时可以根据油机运行信号自动进行电力线路切换。通过虚拟串口模块加入的通信地址码,准确定位到单个通信基站,实现了对通信基站油机发电时长和发电量的精确统计,避免由于市电和油机发电无法识别判断造成虚报油耗的情况出现。
实施例二
本发明还提供一种通信基站油机发电识别装置,如图2所示,该装置包括:
识别模块20,用于根据油机运行信号识别通信基站采用油机发电还是市电供电。
电力载波通信模块21,用于当确定通信基站采用油机发电时,将所述油机运行信号发送给通信基站动环监控模块。
具体的,电力载波通信模块21包括:
提取模块211,用于当确定通信基站采用油机发电时,提取所述油机运行信号,并将所述油机运行信号通过电力线路载波传送到通信基站虚拟串口模块212,同步触发继电器将通信基站电力线路自动切换到油机供电模式。
进一步的,
提取模块211,还用于当油机发电过程中确定通信基站市电恢复供电,则自动切断油机发电线路恢复到市电供电模式。
所述虚拟串口模块212,用于对接收到的油机运行信号加入通信地址码,将油机运行信号及所述通信地址码合并发送给通信基站动环监控模块22。
所述通信基站动环监控模块22,用于根据所述油机运行信号及通信地址码确定油机发电时长及发电量。
本发明提供的通信基站油机发电识别装置,通过检测油机运行信号自动识别通信基站采用油机发电还是市电供电,同时可以根据油机运行信号自动进行电力线路切换。通过虚拟串口模块加入的通信地址码,准确定位到单个通信基站,实现了对通信基站油机发电时长和发电量的精确统计,避免由于市电和油机发电无法识别判断造成虚报油耗的情况出现。
最后说明的是,以上实施例仅用以说明本发明的技术方案而非限制,尽管参照较佳实施例对本发明进行了详细说明,本领域的普通技术人员应当理解,可以对本发明的技术方案进行修改或者等同替换,而不脱离本发明技术方案的宗旨和范围,其均应涵盖在本发明的权利要求范围当中。

Claims (7)

1.一种通信基站油机发电识别方法,其特征在于,包括:
根据油机运行信号识别通信基站采用油机发电还是市电供电,所述油机运行信号包括电流频率及油机转速;
当确定通信基站采用油机发电时,将所述油机运行信号发送给通信基站动环监控模块;
通信基站动环监控模块根据所述油机运行信号及通信地址码确定油机发电时长及发电量。
2.根据权利要求1所述的通信基站油机发电识别方法,其特征在于:所述方法还包括:
当油机发电过程中确定通信基站市电恢复供电,则自动切断油机发电线路恢复到市电供电模式。
3.根据权利要求1或2所述的通信基站油机发电识别方法,其特征在于:所述根据油机运行信号识别通信基站采用油机发电还是市电供电包括:
当同时检测到电力线路上的电流频率及油机转速时,确定通信基站采用油机发电,当仅检测到电力线路上的电流频率时,确定通信基站市电恢复供电。
4.根据权利要求1所述的通信基站油机发电识别方法,其特征在于:所述当确定通信基站采用油机发电时,将所述油机运行信号发送给通信基站动环监控模块包括:
当确定通信基站采用油机发电时,提取所述油机运行信号,并将所述油机运行信号通过电力线路载波传送到通信基站虚拟串口模块,同步触发继电器将通信基站电力线路自动切换到油机供电模式;当油机发电过程中确定通信基站市电恢复供电,则自动切断油机发电线路恢复到市电供电模式;
虚拟串口模块对接收到的油机运行信号加入通信地址码,将油机运行信号及所述通信地址码合并发送给通信基站动环监控模块。
5.一种通信基站油机发电识别装置,其特征在于,包括:
识别模块,用于根据油机运行信号识别通信基站采用油机发电还是市电供电;
电力载波通信模块,用于当确定通信基站采用油机发电时,将所述油机运行信号发送给通信基站动环监控模块;
通信基站动环监控模块,用于根据所述油机运行信号及通信地址码确定油机发电时长及发电量。
6.根据权利要求5所述的通信基站油机发电识别装置,其特征在于:所述电力载波通信模块包括:
提取模块,用于当确定通信基站采用油机发电时,提取所述油机运行信号,并将所述油机运行信号通过电力线路载波传送到通信基站虚拟串口模块,同步触发继电器将通信基站电力线路自动切换到油机供电模式;
所述虚拟串口模块,用于对接收到的油机运行信号加入通信地址码,将油机运行信号及所述通信地址码合并发送给通信基站动环监控模块。
7.根据权利要求6所述的通信基站油机发电识别装置,其特征在于:
所述提取模块,还用于当油机发电过程中确定通信基站市电恢复供电,则自动切断油机发电线路恢复到市电供电模式。
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