CN108649696A - 一种配电自动化监测平台 - Google Patents

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CN108649696A CN201810504340.6A CN201810504340A CN108649696A CN 108649696 A CN108649696 A CN 108649696A CN 201810504340 A CN201810504340 A CN 201810504340A CN 108649696 A CN108649696 A CN 108649696A
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杨启
王鹃
张嵘
李�杰
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Abstract

本发明公开了一种配电自动化监测平台,包括配电自动化主站和若干个监测终端,所述配电自动化主站包括中央监测计算机,所述配电自动化主站和监测终端之间通过无线通讯模块连接,所述配电自动化主站还通过驱动电路连接有报警模块,所述监测终端包括数据采集模块、数据处理模块和终端计算机,所述数据采集模块通过CAN通信模块连接到数据处理模块,所述配电自动化主站通过互联网平台连接到配电自动化分站,所述配电自动化分站包括分站监测计算机。配电自动化分站通过分站监测计算机查询到中央监测计算机发布的信息,实现了电网运行监控向配电终端的延伸,提升了配电网运行状态的监控能力。

Description

一种配电自动化监测平台
技术领域
本发明涉及配电自动化技术领域,具体为一种配电自动化监测平台。
背景技术
为了适应经济、社会发展的要求,应对全球气候变化以及电网面临的重大挑战,许多国家开展了智能电网的研究与实践。建设智能电网已成为电力工业发展的必然选择,对我国积极应对气候变化、确保经济社会持续快速发展、促进能源结构优化和高效利用、保障电力供应安全、培育战略性新兴产业、带动相关产业发展具有重要意义。申请号为CN201620859602.7公开的配电自动化终端运维测试系统,包括:配电自动化终端、处理器、用于继电器以及用于模拟线路开关的电气操作机构动作的第一模拟断路器;所述继电器用于模拟控制一次设备输电线路的故障保护信号;
所述配电自动化终端安装在配电网中一次设备对应的输电线路中,配电自动化终端的遥信输入端连接继电器,配电自动化终端的遥控输出端连接第一模拟断路器的输入端,所述处理器的监测端连接配电自动化终端的相位端,处理器的控制端连接继电器,提高了配电自动化终端运维测试的测试效果,但是上述方案中的配电自动化终端不具备配电网运行状态的监控能力,无法实时检查电网运行情况,具有一定的局限性。
发明内容
本发明的目的在于提供一种配电自动化监测平台,以解决上述背景技术中提出的问题。
为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:一种配电自动化监测平台,包括配电自动化主站和若干个监测终端,所述配电自动化主站包括中央监测计算机,所述配电自动化主站和监测终端之间通过无线通讯模块连接,所述配电自动化主站还通过驱动电路连接有报警模块,所述监测终端包括数据采集模块、数据处理模块和终端计算机,所述数据采集模块通过CAN通信模块连接到数据处理模块,所述监测终端连接到变电站输出端的开关模块,所述配电自动化主站通过互联网平台连接到配电自动化分站,所述配电自动化分站包括分站监测计算机。
作为本技术方案的进一步优化,本发明一种配电自动化监测平台,所述中央监测计算机和分站监测计算机均包括中央处理器和接线端口,所述中央监测计算机和分站监测计算机均通过接线端口连接有人机界面,所述人机界面包括显示器模块、鼠标模块和键盘模块。
作为本技术方案的进一步优化,本发明一种配电自动化监测平台,所述数据采集模块包括电流互感器、电压互感器以及将电流、电压信号转化为数据的数模转换模块。
作为本技术方案的进一步优化,本发明一种配电自动化监测平台,所述数据处理模块包括PIC18F4620单片机和存储模块。
作为本技术方案的进一步优化,本发明一种配电自动化监测平台,所述无线通信模块为移动4G通信模块或者GIS通信模块。
作为本技术方案的进一步优化,本发明一种配电自动化监测平台,所述数据库包括存储模块,所述数据库采用SQL Server 2000,SQL Server 2000是可靠性好,所述数据库主要包括需求分析、概念结构设计、逻辑结构设计、数据库实施和运行维护。
作为本技术方案的进一步优化,本发明一种配电自动化监测平台,包括如下步骤:
S1:数据采集模块利用电流互感器采集变电站内的电流数据,并利用数模转换模块将电流数据转换为电信号,通过CAN通信模块传递到数据处理模块,经过PIC18F4620单片机的处理后,通过存储模块保存,并将信号传递到终端计算机;
S2:数据采集模块利用电压互感器采集变电站内的电压数据,并利用数模转换模块将电压数据转换为电信号,通过CAN通信模块传递到数据处理模块,经过PIC18F4620单片机的处理后,通过存储模块保存,并将信号传递到终端计算机;
S3:终端计算机通过移动4G通信模块或者GIS通信模块将信息反馈到配电自动化主站,配电自动化主站利用中央监测计算机将信息发布到互联网平台,配电自动化分站通过分站监测计算机查询到中央监测计算机发布的信息;
S4:配电自动化分站根据自动化设备上传的各种信号、网架重构等信息,判断定位故障点区间位置,指挥抢修人员快速查找具体故障点开展抢修,从而达到加快故障处理速度、缩短抢修时间的目的。
与现有技术相比,本发明的有益效果是:本发明一种配电自动化监测平台,数据采集模块利用电流互感器采集变电站内的电流数据,利用电压互感器采集变电站内的电压数据,并利用数模转换模块将电流数据和电压数据转换为电信号,通过CAN通信模块传递到数据处理模块,经过PIC18F4620单片机的处理后,通过存储模块保存,并将信号传递到终端计算机,终端计算机通过移动4G通信模块或者GIS通信模块将信息反馈到配电自动化主站,配电自动化主站利用中央监测计算机将信息发布到互联网平台,配电自动化分站通过分站监测计算机查询到中央监测计算机发布的信息,配电自动化分站根据自动化设备上传的各种信号、网架重构等信息,判断定位故障点区间位置,指挥抢修人员快速查找具体故障点开展抢修,从而达到加快故障处理速度、缩短抢修时间的目的,实现了电网运行监控向配电终端的延伸,提升了配电网运行状态的监控能力,具有很高的实用性,大大提升了该一种配电自动化监测平台的使用功能性,保证其使用效果和使用效益,适合广泛推广。
附图说明
图1为本发明一种配电自动化监测平台的结构示意图;
图2为本发明一种配电自动化监测平台的监测终端结构示意图。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,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。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
请参阅图1-2,本发明提供一种技术方案:一种配电自动化监测平台,包括配电自动化主站和若干个监测终端,所述配电自动化主站包括中央监测计算机,所述配电自动化主站和监测终端之间通过无线通讯模块连接,所述配电自动化主站还通过驱动电路连接有报警模块,所述监测终端包括数据采集模块、数据处理模块和终端计算机,所述数据采集模块通过CAN通信模块连接到数据处理模块,所述监测终端连接到变电站输出端的开关模块,所述配电自动化主站通过互联网平台连接到配电自动化分站,所述配电自动化分站包括分站监测计算机。
所述中央监测计算机和分站监测计算机均包括中央处理器和接线端口,所述中央监测计算机和分站监测计算机均通过接线端口连接有人机界面,所述人机界面包括显示器模块、鼠标模块和键盘模块。
具体的,所述数据采集模块包括电流互感器、电压互感器以及将电流、电压信号转化为数据的数模转换模块。
具体的,所述数据处理模块包括PIC18F4620单片机和存储模块。
具体的,所述无线通信模块为移动4G通信模块或者GIS通信模块。
具体的,所述数据库包括存储模块,所述数据库采用SQL Server 2000,SQLServer 2000是可靠性好,所述数据库主要包括需求分析、概念结构设计、逻辑结构设计、数据库实施和运行维护。
具体的,包括如下步骤:
S1:数据采集模块利用电流互感器采集变电站内的电流数据,并利用数模转换模块将电流数据转换为电信号,通过CAN通信模块传递到数据处理模块,经过PIC18F4620单片机的处理后,通过存储模块保存,并将信号传递到终端计算机;
S2:数据采集模块利用电压互感器采集变电站内的电压数据,并利用数模转换模块将电压数据转换为电信号,通过CAN通信模块传递到数据处理模块,经过PIC18F4620单片机的处理后,通过存储模块保存,并将信号传递到终端计算机;
S3:终端计算机通过移动4G通信模块或者GIS通信模块将信息反馈到配电自动化主站,配电自动化主站利用中央监测计算机将信息发布到互联网平台,配电自动化分站通过分站监测计算机查询到中央监测计算机发布的信息;
S4:配电自动化分站根据自动化设备上传的各种信号、网架重构等信息,判断定位故障点区间位置,指挥抢修人员快速查找具体故障点开展抢修,从而达到加快故障处理速度、缩短抢修时间的目的。
工作原理:本发明一种配电自动化监测平台,使用时,数据采集模块利用电流互感器采集变电站内的电流数据,利用电压互感器采集变电站内的电压数据,并利用数模转换模块将电流数据和电压数据转换为电信号,通过CAN通信模块传递到数据处理模块,经过PIC18F4620单片机的处理后,通过存储模块保存,并将信号传递到终端计算机,终端计算机通过移动4G通信模块或者GIS通信模块将信息反馈到配电自动化主站,配电自动化主站利用中央监测计算机将信息发布到互联网平台,配电自动化分站通过分站监测计算机查询到中央监测计算机发布的信息,配电自动化分站根据自动化设备上传的各种信号、网架重构等信息,判断定位故障点区间位置,指挥抢修人员快速查找具体故障点开展抢修,从而达到加快故障处理速度、缩短抢修时间的目的,实现了电网运行监控向配电终端的延伸,提升了配电网运行状态的监控能力。
尽管已经示出和描述了本发明的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本发明的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本发明的范围由所附权利要求及其等同物限定。

Claims (7)

1.一种配电自动化监测平台,包括配电自动化主站和若干个监测终端,所述配电自动化主站包括中央监测计算机,所述配电自动化主站和监测终端之间通过无线通讯模块连接,所述配电自动化主站还通过驱动电路连接有报警模块,所述监测终端包括数据采集模块、数据处理模块和终端计算机,所述数据采集模块通过CAN通信模块连接到数据处理模块,所述监测终端连接到变电站输出端的开关模块,所述配电自动化主站通过互联网平台连接到配电自动化分站,所述配电自动化分站包括分站监测计算机。
2.根据权利要求1所述的一种配电自动化监测平台,其特征在于:所述中央监测计算机和分站监测计算机均包括中央处理器和接线端口,所述中央监测计算机和分站监测计算机均通过接线端口连接有人机界面,所述人机界面包括显示器模块、鼠标模块和键盘模块。
3.根据权利要求1所述的一种配电自动化监测平台,其特征在于:所述数据采集模块包括电流互感器、电压互感器以及将电流、电压信号转化为数据的数模转换模块。
4.根据权利要求1所述的一种配电自动化监测平台,其特征在于:所述数据处理模块包括PIC18F4620单片机和存储模块。
5.根据权利要求1所述的一种配电自动化监测平台,其特征在于:所述无线通信模块为移动4G通信模块或者GIS通信模块。
6. 根据权利要求1所述的一种配电自动化监测平台,其特征在于:所述数据库包括存储模块,所述数据库采用SQL Server 2000,SQL Server 2000是可靠性好,所述数据库主要包括需求分析、概念结构设计、逻辑结构设计、数据库实施和运行维护。
7.根据权利要求1-6任意一项所述的一种配电自动化监测平台,其特征在于:包括如下步骤:
S1:数据采集模块利用电流互感器采集变电站内的电流数据,并利用数模转换模块将电流数据转换为电信号,通过CAN通信模块传递到数据处理模块,经过PIC18F4620单片机的处理后,通过存储模块保存,并将信号传递到终端计算机;
S2:数据采集模块利用电压互感器采集变电站内的电压数据,并利用数模转换模块将电压数据转换为电信号,通过CAN通信模块传递到数据处理模块,经过PIC18F4620单片机的处理后,通过存储模块保存,并将信号传递到终端计算机;
S3:终端计算机通过移动4G通信模块或者GIS通信模块将信息反馈到配电自动化主站,配电自动化主站利用中央监测计算机将信息发布到互联网平台,配电自动化分站通过分站监测计算机查询到中央监测计算机发布的信息;
S4:配电自动化分站根据自动化设备上传的各种信号、网架重构等信息,判断定位故障点区间位置,指挥抢修人员快速查找具体故障点开展抢修,从而达到加快故障处理速度、缩短抢修时间的目的。
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* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110378807A (zh) * 2019-07-24 2019-10-25 国网河北省电力有限公司石家庄供电分公司 一种供电风险预警管控装置及方法
CN110556920A (zh) * 2019-08-15 2019-12-10 国网山东省电力公司诸城市供电公司 一种配电自动化监测方法、系统、终端及存储介质
CN113156847A (zh) * 2021-03-15 2021-07-23 湖北辰屹电力科技有限公司 一种基于互联网的电力智能控制系统及方法
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