CN109462524A - 一种智能电量采集终端检测装置及检测方法 - Google Patents

一种智能电量采集终端检测装置及检测方法 Download PDF

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汪司珂
唐登平
张丽红
王琪
王信
李俊
明东岳
胡翔
向涛
马奔
汪应春
庞博
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Abstract

本发明提供一种智能电量采集终端检测装置及检测方法,检测装置包括采集终端检测装置本体,检测装置本体第一检测区、第二检测区和第三检测区分别设有第一工位、第二工位和第三工位,终端检测装置本体设有供电系统、开关控制系统以及PLC控制器,所述第一工位、第二工位和第三工位均与PLC控制器连接,所述第一工位、第二工位和第三工位分别设有指示装置,终端检测装置本体还设有保护装置和信号传输结构。本发明装置采用便携式工装设计,装置结构美观新颖,操作安全可靠,本装置内部采用模块化设计,内部便携式功率源可拆卸便于快速拆装和维修,本发明模拟电网电压波动,实现对电能量采集终端在不同供电电压和不同供电模式下,通信接口进行检测。

Description

一种智能电量采集终端检测装置及检测方法
技术领域
本发明涉及智能电量采集领域,具体为一种智能电量采集终端检测装置及检测方法。
背景技术
随着自动化技术的发展和应用水平的提高,目前发电厂、变电站电能计量系统得到普及以及应用,而安装在电厂或变电站内的电能量采集终端装置(简称TMR采集终端)缺乏与之相对应的检测标准与全性能检测设备,对于TMR采集终端的现场运维,国内对TMR采集终端运行检测和异常管理还没有完整的体系。
发明内容
本发明的目的是提出一种智能电量采集终端检测装置及检测方法,既能满足采集终端的到货验收测试的需要,又能满足对采集终端的现场调试的要求,减少系统建设中的调试工作量,保证产品的质量,为计量系统建设的顺利实施将提供有力的技术保障和支持。
本发明提出的技术方案
一种智能电量采集终端检测装置,包括采集终端检测装置本体,所述的终端检测装置本体设有第一检测区、第二检测区和第三检测区,第一检测区、第二检测区和第三检测区分别设有第一工位、第二工位和第三工位,第一工位通过接线端子对应连接第一台智能电量采集终端,第二工位通过接线端子对应连接第二台智能电量采集终端,第三工位通过接线端子对应连接第三台智能电量采集终端,终端检测装置本体设有供电系统、开关控制系统以及PLC控制器,所述第一工位、第二工位和第三工位均与PLC控制器连接,所述第一工位、第二工位和第三工位分别设有指示装置,终端检测装置本体还设有保护装置和信号传输结构。
所述供电系统分别设有AC电源插口和DC电源插口,供电系统还包括第一工位、第二工位和第三工位共用一个的供电电源。
所述开关控制系统为控制整个检测装置通断电的总电源开关,所述终端检测装置本体设有急停按钮。
所述的指示装置为显示第一工位、第二工位和第三工位运行的运行指示灯以及被测智能电量采集终端AC供电指示灯、DC供电指示灯,所述保护装置为漏电保护器,漏电动作时间小于等于0.1S。
所述信号传输结构包括分别安装在第一工位、第二工位和第三工位的RS485接口、RS232接口以及拨号交换机,所述RS485接口和RS232接口与串口服务器连接,所述拨号交换机通过解调器也与串口服务器相连接,所述终端检测装置本体和PLC控制器通过串口服务器连接网络交换机与主机实现通讯。
所述PLC控制器选用欧姆龙PLC,所述串口服务器选用康海时代串口服务器,串口服务器配置有3个,串口服务器为16路串口服务器。
一种智能电量采集终端检测方法,包括以下具体步骤:
将待检测的智能电量采集终端通过接线端子接入到检测装置的相应待检区的工位上;
检测主机通过检测装置中的PLC控制器控制相应工位上的待检测的只能电量采集终端接通电源;
接通电源的工位上检测装置的指示装置运行指示灯亮起,同时待检测的智能电量采集终端AC供电指示灯或者DC供电指示灯亮起,实现待检测的智能电量采集终端通电完成;
通电完成后的待检测的智能电量采集终端与主机进行通信检测;
通过PLC控制器调整待检测的智能电量采集终端的输入电压以及切换待检测的智能电量采集终端AC供电或者DC供电方式,继续进行待检测的智能电量采集终端与主机进行通信检测;
主机将待检测的智能电量采集终端与主机进行通信检测的测试结果进行保存。
所述待检测的智能电量采集终端与主机进行通信检测包括终端上行通讯检测和终端下行规约检测。
所述终端上行通讯检测的具体步骤为,
主机进入网络配置模式,输入ip及端口号后,点击检测通讯,后台执行参数配置命令,配置成功后会返回AA命令,此时若没有接收到命令,给出结论,网络通讯异常,参数配置失败,若正常接收到AA命令,主机自动切换至网络通讯模式,发送查询ip端口号命令,解析返回数据,若返回结果与配置一致,给出结论:通讯正常,连接IP端口正常,若不一致,给出结论:通讯异常.
所述终端下行规约检测的具体步骤为,
首先进入RS485接口配置模式:主机控制RS485接口断电-RS485接口配置模式-RS485接口上电,设置相关波特率等参数,保存配置,进入通讯模式:主机控制蓝牙RS485接口断电-RS485接口通讯模式-RS485接口上电,进行规约检测,与本地规约库进行对比关键字,识别对应规约,给出相应结论。
与现有技术相比较,本发明的优点在于:本发明装置采用便携式工装设计,装置结构美观新颖,操作安全可靠,本装置内部采用模块化设计,内部便携式功率源可拆卸便于快速拆装和维修,本发明模拟电网电压波动,实现对电能量采集终端在不同供电电压和不同供电模式下,通信接口进行检测。既能满足采集终端的到货验收测试的需要,又能满足对采集终端的现场调试的要求,减少系统建设中的调试工作量,保证产品的质量,为计量系统建设的顺利实施将提供有力的技术保障和支持。
附图说明
图1是本发明检测装置结构示意图。
图2是本发明检测装置结构原理框图。
图3是本发明通信检测原理框图。
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。
如图1-3所示,一种智能电量采集终端检测装置,包括采集终端检测装置本体1,所述的终端检测装置本体1设有第一检测区、第二检测区和第三检测区,第一检测区、第二检测区和第三检测区分别设有第一工位2、第二工位3和第三工位4,第一工位2通过接线端子对应连接第一台智能电量采集终端,第二工位3通过接线端子对应连接第二台智能电量采集终端,第三工位4通过接线端子对应连接第三台智能电量采集终端,终端检测装置本体1设有供电系统7、开关控制系统以及PLC控制器10,所述第一工位2、第二工位3和第三工位4均与PLC控制器10连接,所述第一工位2、第二工位3和第三工位4分别设有指示装置9,终端检测装置本体1还设有保护装置8和信号传输结构11。
所述供电系统7分别设有AC电源插口和DC电源插口,供电系统7还包括第一工位2、第二工位3和第三工位4共用一个的供电电源,供电电源单相交流220V,50Hz;被测仪器供电电源:采用交流线性程控源,直流线性程控源,两种电源可自由切换为被测仪器供电,电源输出功率≥150W。
所述开关控制系统为控制整个检测装置通断电的总电源开关5,所述终端检测装置本体1设有急停按钮6。
所述的指示装置9为显示第一工位2、第二工位3和第三工位4运行的运行指示灯以及被测智能电量采集终端AC供电指示灯、DC供电指示灯,所述保护装置8为漏电保护器,漏电动作时间小于等于0.1S。
所述信号传输结构11包括分别安装在第一工位2、第二工位3和第三工位4的RS485接口110、RS232接口111以及拨号交换机112,所述RS485接口110和RS232接口111与串口服务器114连接,所述拨号交换机112通过解调器113也与串口服务器114相连接,所述终端检测装置本体1和PLC控制器10通过串口服务器114连接网络交换机115与主机12实现通讯。
所述PLC控制器10选用欧姆龙PLC,所述串口服务器114选用康海时代串口服务器,串口服务器配置有3个,串口服务器为16路串口服务器。
一种智能电量采集终端检测方法,包括以下具体步骤:
将待检测的智能电量采集终端通过接线端子接入到检测装置的相应待检区的工位上;
检测主机通过检测装置中的PLC控制器控制相应工位上的待检测的只能电量采集终端接通电源;
接通电源的工位上检测装置的指示装置运行指示灯亮起,同时待检测的智能电量采集终端AC供电指示灯或者DC供电指示灯亮起,实现待检测的智能电量采集终端通电完成;
通电完成后的待检测的智能电量采集终端与主机进行通信检测;
通过PLC控制器调整待检测的智能电量采集终端的输入电压以及切换待检测的智能电量采集终端AC供电或者DC供电方式,继续进行待检测的智能电量采集终端与主机进行通信检测;
主机将待检测的智能电量采集终端与主机进行通信检测的测试结果进行保存。
所述待检测的智能电量采集终端与主机进行通信检测包括终端上行通讯检测和终端下行规约检测。
所述终端上行通讯检测的具体步骤为,
主机进入网络配置模式,输入ip及端口号后,点击检测通讯,后台执行参数配置命令,配置成功后会返回AA命令,此时若没有接收到命令,给出结论,网络通讯异常,参数配置失败,若正常接收到AA命令,主机自动切换至网络通讯模式,发送查询ip端口号命令,解析返回数据,若返回结果与配置一致,给出结论:通讯正常,连接IP端口正常,若不一致,给出结论:通讯异常.
所述终端下行规约检测的具体步骤为,
首先进入RS485接口配置模式:主机控制RS485接口断电-RS485接口配置模式-RS485接口上电,设置相关波特率等参数,保存配置,进入通讯模式:主机控制蓝牙RS485接口断电-RS485接口通讯模式-RS485接口上电,进行规约检测,与本地规约库进行对比关键字,识别对应规约,给出相应结论。
本发明应能够实现以下功能的检测,序号事件名称检测目的
1 485通信 485通信正常检测
2 232通信 232通信正常检测
3 网口通信 网口通信正常检测
4 解调器 解调器通信正常检测
终端下行RS-485同时还应具备一口多规约功能,即同一485口能够与不同规约、不同波特率的电能表进行通信。
终端在同一485口下接入两种以上不同规约、不同波特率的电能表,采集终端应该能正确采集每种类型电能表的数据,与多个主站通信试验,终端应具备与多个主站通信的能力,并保证与不同主站间的通信相对独立,终端添加4个以上独立主站通信参数,测试系统对被测终端的4个通道同时发起连接,并持续通信5分钟。试验过程中,终端应及时响应主站命令,试验时间内通信成功率应≥95%,且数据应准确无误。
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 (10)

1.一种智能电量采集终端检测装置,包括采集终端检测装置本体,其特征在于:所述的终端检测装置本体设有第一检测区、第二检测区和第三检测区,第一检测区、第二检测区和第三检测区分别设有第一工位、第二工位和第三工位,第一工位通过接线端子对应连接第一台智能电量采集终端,第二工位通过接线端子对应连接第二台智能电量采集终端,第三工位通过接线端子对应连接第三台智能电量采集终端,终端检测装置本体设有供电系统、开关控制系统以及PLC控制器,所述第一工位、第二工位和第三工位均与PLC控制器连接,所述第一工位、第二工位和第三工位分别设有指示装置,终端检测装置本体还设有保护装置和信号传输结构。
2.根据权利要求1所述的一种智能电量采集终端检测装置,其特征在于:所述供电系统分别设有AC电源插口和DC电源插口,供电系统还包括第一工位、第二工位和第三工位共用一个的供电电源。
3.根据权利要求1所述的一种智能电量采集终端检测装置,其特征在于:所述开关控制系统为控制整个检测装置通断电的总电源开关,所述终端检测装置本体设有急停按钮。
4.根据权利要求1所述的一种智能电量采集终端检测装置,其特征在于:所述的指示装置为显示第一工位、第二工位和第三工位运行的运行指示灯以及被测智能电量采集终端AC供电指示灯、DC供电指示灯,所述保护装置为漏电保护器,漏电动作时间小于等于0.1S。
5.根据权利要求1所述的一种智能电量采集终端检测装置,其特征在于:所述信号传输结构包括分别安装在第一工位、第二工位和第三工位的RS485接口、RS232接口以及拨号交换机,所述RS485接口和RS232接口与串口服务器连接,所述拨号交换机通过解调器也与串口服务器相连接,所述终端检测装置本体和PLC控制器通过串口服务器连接网络交换机与主机实现通讯。
6.根据权利要求1所述的一种智能电量采集终端检测装置,其特征在于:所述PLC控制器选用欧姆龙PLC,所述串口服务器选用康海时代串口服务器,串口服务器配置有3个,串口服务器为16路串口服务器。
7.一种智能电量采集终端检测方法,其特征在于,包括以下具体步骤:
将待检测的智能电量采集终端通过接线端子接入到检测装置的相应待检区的工位上;
检测主机通过检测装置中的PLC控制器控制相应工位上的待检测的只能电量采集终端接通电源;
接通电源的工位上检测装置的指示装置运行指示灯亮起,同时待检测的智能电量采集终端AC供电指示灯或者DC供电指示灯亮起,实现待检测的智能电量采集终端通电完成;
通电完成后的待检测的智能电量采集终端与主机进行通信检测;
通过PLC控制器调整待检测的智能电量采集终端的输入电压以及切换待检测的智能电量采集终端AC供电或者DC供电方式,继续进行待检测的智能电量采集终端与主机进行通信检测;
主机将待检测的智能电量采集终端与主机进行通信检测的测试结果进行保存。
8.根据权利要求7所述的一种智能电量采集终端检测方法,其特征在于:所述待检测的智能电量采集终端与主机进行通信检测包括终端上行通讯检测和终端下行规约检测。
9.根据权利要求8所述的一种智能电量采集终端检测方法,其特征在于:所述终端上行通讯检测的具体步骤为,
主机进入网络配置模式,输入ip及端口号后,点击检测通讯,后台执行参数配置命令,配置成功后会返回AA命令,此时若没有接收到命令,给出结论,网络通讯异常,参数配置失败,若正常接收到AA命令,主机自动切换至网络通讯模式,发送查询ip端口号命令,解析返回数据,若返回结果与配置一致,给出结论:通讯正常,连接IP端口正常,若不一致,给出结论:通讯异常。
10.根据权利要求8所述的一种智能电量采集终端检测方法,其特征在于:所述终端下行规约检测的具体步骤为,
首先进入RS485接口配置模式:主机控制RS485接口断电-RS485接口配置模式-RS485接口上电,设置相关波特率等参数,保存配置,进入通讯模式:主机控制蓝牙RS485接口断电-RS485接口通讯模式-RS485接口上电,进行规约检测,与本地规约库进行对比关键字,识别对应规约,给出相应结论。
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