CN112510833A - 电表参数配置方法、装置及系统 - Google Patents

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CN112510833A CN202011364431.8A CN202011364431A CN112510833A CN 112510833 A CN112510833 A CN 112510833A CN 202011364431 A CN202011364431 A CN 202011364431A CN 112510833 A CN112510833 A CN 112510833A
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张家力
曾安
陈金奇
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Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai
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Abstract

本申请涉及一种电表参数配置方法、装置及系统,电表参数配置方法包括获取电表唯一标识;建立电表唯一标识与电表参数对应关系;根据电表唯一标识与电表参数对应关系向电表发送与电表参数以完成电表参数配置或更新。本申请不仅能够实现电表参数自动配置,而且有效避免了电表参数配置重复的问题,同时能够解决现场配置电表参数时环境恶劣带来的安全问题。

Description

电表参数配置方法、装置及系统
技术领域
本申请属于通讯技术领域,具体涉及一种电表参数配置方法、装置及系统。
背景技术
在工厂或者社区的能源管理系统建立时,需要对工厂或者社区中低压配电房内所有开关的用电数据进行监控,并将所有开关的用电数据传输至集中监控平台,通常的处理方式是在每一路开关下安装一个可通讯的智能电表,但智能电表在工作前需要设置对应参数,如通讯地址、线圈比和高低精度等参数,传统的电表参数配置方法是通过人工在电表工作现场进行手动配置,由于现场环境复杂且电表通过的电流较大,现场操作时会存在一定的安全风险。而且由人工手动分配地址可能会出现地址分配重复、参数配置错误等问题。
发明内容
为至少在一定程度上克服通过人工在电表工作现场进行手动配置,由于现场环境复杂且电表通过的电流较大,现场操作时会存在一定的安全风险。而且由人工手动分配地址可能会出现地址分配重复、参数配置错误的问题,本申请提供一种电表参数配置方法、装置及系统。
第一方面,本申请提供一种电表参数配置方法,包括:
获取电表唯一标识;
建立电表唯一标识与电表参数对应关系;
根据电表唯一标识与电表参数对应关系向所述电表发送与电表参数以完成电表参数配置或更新。
进一步的,所述电表唯一标识包括:
电表的MAC地址和/或出厂设备号。
进一步的,所述获取电表唯一标识包括:
通过网关模块获取电表唯一标识,所述网关模块与电表通过无线模块连接。
进一步的,所述无线模块为LORA无线通讯模块。
进一步的,所述根据电表唯一标识与电表参数对应关系向所述电表发送与电表参数包括:
根据电表唯一标识与电表参数对应关系以广播方式向多个电表发送电表参数。
进一步的,还包括:
接收电表发送的参数配置完成信息;
将解析后的参数配置完成信息显示在web页面中。
进一步的,还包括:
在web页面中显示电表唯一标识及与电表唯一标识对应的配置确认信息,所述配置确认信息包括配置成功信息或配置失败信息。
进一步的,若配置确认信息为配置失败信息,还包括:
根据电表唯一标识向配置失败的电表再次发送与电表唯一标识对应的电表参数直至完成所述电表的参数配置或更新。
第二方面,本申请提供一种电表参数配置方法,包括:
向服务器发送电表唯一标识;
接收服务器发送的电表参数;
根据电表参数进行电表参数配置或更新。
进一步的,所述向服务器发送电表唯一标识前,还包括:
检查电表内存;
根据所述电表内存判断电表是否已进行参数配置;
若未配置,向服务器发送电表唯一标识。
进一步的,所述接收服务器发送的电表参数包括:
根据电表唯一标识对接收的服务器发送的电表参数进行校验;
接收与所述电表唯一标识对应的电表参数。
第三方面,本申请提供一种电表参数配置装置,包括:
获取模块,用于获取电表唯一标识;
建立模块,用于建立电表唯一标识与电表参数对应关系;
第一发送模块,用于根据电表唯一标识与电表参数对应关系向所述电表发送与电表参数以完成电表参数配置或更新。
第四方面,本申请提供一种电表参数配置装置,包括:
第二发送模块,用于向服务器发送电表唯一标识;
接收模块,用于接收服务器发送的电表参数;
配置模块,用于根据电表参数进行电表参数配置或更新。
第五方面,本申请提供一种电表参数配置系统,包括:
服务器、电表和网关模块;
所述服务器包括如第三方面所述的电表参数配置装置;
所述电表包括如第四方面所述的电表参数配置装置;
所述服务器与所述电表通过所述网关模块进行通讯。
进一步的,还包括无线模块,所述网关模块通过所述无线模块与所述电表无线通讯;所述无线模块为LORA无线通讯模块。
本申请的实施例提供的技术方案可以包括以下有益效果:
本发明实施例提供的电表参数配置方法、装置及系统,电表参数配置方法包括获取电表唯一标识,建立电表唯一标识与电表参数对应关系,根据电表唯一标识与电表参数对应关系向电表发送与电表参数以完成电表参数配置或更新,不仅能够实现电表参数自动配置,而且有效避免了电表参数配置重复的问题,同时能够解决现场配置电表参数时环境恶劣带来的安全问题。
应当理解的是,以上的一般描述和后文的细节描述仅是示例性和解释性的,并不能限制本申请。
附图说明
此处的附图被并入说明书中并构成本说明书的一部分,示出了符合本申请的实施例,并与说明书一起用于解释本申请的原理。
图1为本申请一个实施例提供的一种电表参数配置方法的流程图。
图2为本申请另一个实施例提供的一种电表参数配置方法的流程图。
图3为本申请另一个实施例提供的一种电表参数配置方法的流程图。
图4为本申请另一个实施例提供的一种电表参数配置方法的流程图。
图5为本申请一个实施例提供的一种电表参数配置装置的功能结构图。
图6为本申请另一个实施例提供的一种电表参数配置装置的功能结构图。
图7为本申请一个实施例提供的一种电表参数配置系统的功能结构图。
图8为本申请一个实施例提供的另一种电表参数配置系统的功能结构图。
具体实施方式
为使本申请的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将对本申请的技术方案进行详细的描述。显然,所描述的实施例仅仅是本申请一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动的前提下所得到的所有其它实施方式,都属于本申请所保护的范围。
图1为本申请一个实施例提供的电表参数配置方法的流程图,如图1所示,该电表参数配置方法应用于服务器侧,包括:
S11:获取电表唯一标识;
S12:建立电表唯一标识与电表参数对应关系;
S13:根据电表唯一标识与电表参数对应关系向电表发送与电表参数以完成电表参数配置或更新。
通过建立电表唯一标识与电表参数对应关系可以使电表参数与电表唯一标识一一对应,避免出现不同电表参数配置重复的问题。并且通过服务器之间将电表参数发送给电表,不需人工手动配置,提升自动化水平。
传统的电表参数配置方法是通过人工在电表工作现场进行手动配置,由于现场环境复杂且电表通过的电流较大,现场操作时会存在一定的安全风险。而且由人工手动分配地址可能会出现地址分配重复、参数配置错误等问题。
本实施例中,通过获取电表唯一标识,建立电表唯一标识与电表参数对应关系,根据电表唯一标识与电表参数对应关系向电表发送与电表参数以完成电表参数配置或更新,不仅能够实现电表参数自动配置,而且有效避免了电表参数配置重复的问题,同时能够解决现场配置电表参数时环境恶劣带来的安全问题。
本申请一个实施例提供另一种电表参数配置方法,如图2所示流程图,该电表参数配置方法包括:
S21:通过网关模块获取电表唯一标识,网关模块与电表通过无线模块连接;
电表唯一标识包括但不限于:电表的MAC地址和出厂设备号等。
由于电表的MAC地址或出厂设备号具有唯一性,由于电表参数与电表唯一标识一一对应,因此可以进一步防止电表参数配置重复。
S22:根据电表唯一标识与电表参数对应关系以广播方式向多个电表发送电表参数;
电表参数包括但不限于电表通讯地址、线圈比、高低精度等。
LORA无线通讯模块连接了服务器和电表,工厂或园区的能源管理系统中,其使用的电表数量较多,采用无线模块通讯可免除有线直连的施工难度,同时也解放了服务器与电表之间的通讯距离。LORA无线通讯模块使得各电表独立互不影响,解决了有线直连情况下由于单个电表异常对整个系统产生的影响的问题。
S23:接收电表发送的参数配置完成信息;
S24:将解析后的参数配置完成信息显示在web页面中。
S25:在web页面中显示电表唯一标识及与电表唯一标识对应的配置确认信息,配置确认信息包括配置成功信息或配置失败信息。
一些实施例中,若配置确认信息为配置失败信息,还包括:
根据电表唯一标识向配置失败的电表再次发送与电表唯一标识对应的电表参数直至完成电表的参数配置或更新。
在未配置电表参数时,根据电表唯一标识向配置失败的电表再次发送与电表唯一标识对应的电表参数可以完成电表的参数配置;在已配置电表参数时,根据电表唯一标识向配置失败的电表再次发送与电表唯一标识对应的电表参数可以完成电表的参数更新。
本实施例中,通过通过上层web页面对电表的各项参数进行配置与显示,同时web页面可以清楚显示对应电表是否配置成功,对于配置异常的电表可调出其MAC地址,然后进行单独对应的地址分配,实现了配置异常时解决问题的针对性和快速性。
图3为本申请另一个实施例提供的电表参数配置方法的流程图,如图3所示,该电表参数配置方法应用于电表侧,包括:
S31:向服务器发送电表唯一标识;
S32:接收服务器发送的电表参数;
一些实施例中,接收服务器发送的电表参数包括:
S321:根据电表唯一标识对接收的服务器发送的电表参数进行校验;
S322:接收与电表唯一标识对应的电表参数。
例如,电表通过无线模块接收到所有MAC地址的电表参数配置帧后,丢弃与自身MAC地址不相符的参数配置帧和校验失败的数据,从带有自身MAC地址的参数配置帧中获取设备地址、线圈比等参数信息,进行电表本身的设备地址、线圈比、高低精度等参数的配置或更新,并且把相应参数存储于内存中。
S33:根据电表参数进行电表参数配置或更新。
一些实施例中,向服务器发送电表唯一标识前,还包括:
检查电表内存;
根据电表内存判断电表是否已进行参数配置;
若未配置,向服务器发送电表唯一标识。
本实施例中,通过向服务器发送电表唯一标识,接收服务器发送的电表参数,根据电表参数进行电表参数配置或更新,能够统一分配工厂能源管理系统中电表参数,避免参数重复,有效避免现场配置电表参数时的安全问题。
图4为本申请另一个实施例提供的电表参数配置方法的流程图,如图4所示,该电表参数配置方法,包括:
S41:电表每次上电后读取内存,检查自身是否已分配电表地址、线圈比和高低精度等参数,如果没有分配,则通过无线模块上报自身MAC地址到网关模块。
每个电表上都带有自身的MAC地址(MAC地址为多位数据且具有唯一性),网关模块接收到后转发至服务器中。如果已分配电表地址则跳过该过程。
S42:服务器接收到,MAC地址后把MAC地址存入内部数据库中,建立电表唯一标识与电表参数对应关系。
S43:Web页面可以查看所有已存入数据库的MAC地址,根据项目实际应用需求,用户对数据库中已存MAC地址的电表配置好对应的电表地址、线圈比等参数后,通过服务器把带有MAC地址、电表地址、线圈比等参数的电表参数配置帧下发至网关模块。
S44:网关模块收到配置信息后把带有MAC地址的电表参数配置帧(包括电表地址、线圈比、高低精度等)通过无线模块进行广播发送。
S45:电表通过无线模块接收到所有MAC地址的电表参数配置帧后,丢弃与自身MAC地址不相符的参数配置帧和校验失败的数据,从带有自身MAC地址的参数配置帧中获取设备地址、线圈比等参数信息,进行电表本身的设备地址、线圈比、高低精度等参数的配置更改,并且把相应参数存储于内存中。
S46:电表配置完成后通过无线模块进行带有电表地址的配置应答。
S47:网关模块接收到该应答后进行上报。服务器接收解析后反馈至网页中,网页显示对应电表配置成功或者失败。
本实施例中,通过web页面对电表的各项参数进行显示,同时网页可以清楚显示对应电表是否配置成功,对于配置异常的电表可调出其MAC地址,然后进行单独对应的地址分配,实现了解决问题的针对性和快速性。同时采用无线模块通讯可免除有线直连的施工难度,同时也解放了网关模块与电表之间的通讯距离。LORA无线通讯模块使得系统的各电表独立互不影响,解决了有线直连情况下由于单个电表对于整个系统的影响。
图5为本申请一个实施例提供的电表参数配置装置的功能结构图,如图5所示,该电表参数配置装置应用于服务器侧,包括:
获取模块51,用于获取电表唯一标识;
建立模块52,用于建立电表唯一标识与电表参数对应关系;
第一发送模块53,用于根据电表唯一标识与电表参数对应关系向电表发送与电表参数以完成电表参数配置或更新。
本实施例中,通过获取模块获取电表唯一标识,建立模块建立电表唯一标识与电表参数对应关系,第一发送模块根据电表唯一标识与电表参数对应关系向电表发送与电表参数以完成电表参数配置或更新,不仅能够实现电表参数自动配置,而且有效避免了电表参数配置重复的问题,同时能够解决现场配置电表参数时环境恶劣带来的安全问题。
图6为本申请一个实施例提供的电表参数配置装置的功能结构图,如图6所示,该电表参数配置装置应用于电表侧,包括:
第二发送模块61,用于向服务器发送电表唯一标识;
接收模块62,用于接收服务器发送的电表参数;
配置模块63,用于根据电表参数进行电表参数配置或更新。
本实施例中,第二发送模块向服务器发送电表唯一标识,接收模块接收服务器发送的电表参数,配置模块根据电表参数进行电表参数配置或更新,不仅能够实现电表参数自动配置,而且有效避免了参数配置重复的问题,同时能够解决现场配置电表参数时环境恶劣带来的安全问题。
图7为本申请一个实施例提供的电表参数配置系统的功能结构图,如图7所示,该电表参数配置系统,包括:
服务器71、电表72和网关模块73;
服务器71包括如上述实施例所述的电表参数配置装置;
所述电表72包括如上述实施例所述的电表参数配置装置;
服务器71与电表72通过网关模块73进行通讯。
一些实施例中,还包括无线模块74,网关模块73通过无线模块74与电表72无线通讯,无线模块74为LORA无线通讯模块。
一些实施例中,无线模块74设置在电表72内部。
如图8所示,web页面和服务器与网关模块73之间通过GPRS网络或者网线进行通讯,网关模块73与电表72之间通过无线模块74进行通讯。
本实施例中,服务器与电表通过网关模块进行通讯,可以实现电表参数自动配置,而且有效避免了参数配置重复的问题,同时能够解决现场配置电表参数时环境恶劣带来的安全问题。
可以理解的是,上述各实施例中相同或相似部分可以相互参考,在一些实施例中未详细说明的内容可以参见其他实施例中相同或相似的内容。
需要说明的是,在本申请的描述中,术语“第一”、“第二”等仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性。此外,在本申请的描述中,除非另有说明,“多个”的含义是指至少两个。
流程图中或在此以其他方式描述的任何过程或方法描述可以被理解为,表示包括一个或更多个用于实现特定逻辑功能或过程的步骤的可执行指令的代码的模块、片段或部分,并且本申请的优选实施方式的范围包括另外的实现,其中可以不按所示出或讨论的顺序,包括根据所涉及的功能按基本同时的方式或按相反的顺序,来执行功能,这应被本申请的实施例所属技术领域的技术人员所理解。
应当理解,本申请的各部分可以用硬件、软件、固件或它们的组合来实现。在上述实施方式中,多个步骤或方法可以用存储在存储器中且由合适的指令执行系统执行的软件或固件来实现。例如,如果用硬件来实现,和在另一实施方式中一样,可用本领域公知的下列技术中的任一项或他们的组合来实现:具有用于对数据信号实现逻辑功能的逻辑门电路的离散逻辑电路,具有合适的组合逻辑门电路的专用集成电路,可编程门阵列(PGA),现场可编程门阵列(FPGA)等。
本技术领域的普通技术人员可以理解实现上述实施例方法携带的全部或部分步骤是可以通过程序来指令相关的硬件完成,所述的程序可以存储于一种计算机可读存储介质中,该程序在执行时,包括方法实施例的步骤之一或其组合。
此外,在本申请各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理模块中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个模块中。上述集成的模块既可以采用硬件的形式实现,也可以采用软件功能模块的形式实现。所述集成的模块如果以软件功能模块的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,也可以存储在一个计算机可读取存储介质中。
上述提到的存储介质可以是只读存储器,磁盘或光盘等。
在本说明书的描述中,参考术语“一个实施例”、“一些实施例”、“示例”、“具体示例”、或“一些示例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本申请的至少一个实施例或示例中。在本说明书中,对上述术语的示意性表述不一定指的是相同的实施例或示例。而且,描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任何的一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。
尽管上面已经示出和描述了本申请的实施例,可以理解的是,上述实施例是示例性的,不能理解为对本申请的限制,本领域的普通技术人员在本申请的范围内可以对上述实施例进行变化、修改、替换和变型。
需要说明的是,本发明不局限于上述最佳实施方式,本领域技术人员在本发明的启示下都可得出其他各种形式的产品,但不论在其形状或结构上作任何变化,凡是具有与本申请相同或相近似的技术方案,均落在本发明的保护范围之内。

Claims (15)

1.一种电表参数配置方法,其特征在于,包括:
获取电表唯一标识;
建立电表唯一标识与电表参数对应关系;
根据电表唯一标识与电表参数对应关系向所述电表发送与电表参数以完成电表参数配置或更新。
2.根据权利要求1所述的电表参数配置方法,其特征在于,所述电表唯一标识包括:
电表的MAC地址和/或出厂设备号。
3.根据权利要求1所述的电表参数配置方法,其特征在于,所述获取电表唯一标识包括:
通过网关模块获取电表唯一标识,所述网关模块与电表通过无线模块连接。
4.根据权利要求3所述的电表参数配置方法,其特征在于,所述无线模块为LORA无线通讯模块。
5.根据权利要求1所述的电表参数配置方法,其特征在于,所述根据电表唯一标识与电表参数对应关系向所述电表发送与电表参数包括:
根据电表唯一标识与电表参数对应关系以广播方式向多个电表发送电表参数。
6.根据权利要求1所述的电表参数配置方法,其特征在于,还包括:
接收电表发送的参数配置完成信息;
将解析后的参数配置完成信息显示在web页面中。
7.根据权利要求6所述的电表参数配置方法,其特征在于,还包括:
在web页面中显示电表唯一标识及与电表唯一标识对应的配置确认信息,所述配置确认信息包括配置成功信息或配置失败信息。
8.根据权利要求7所述的电表参数配置方法,其特征在于,若配置确认信息为配置失败信息,还包括:
根据电表唯一标识向配置失败的电表再次发送与电表唯一标识对应的电表参数直至完成所述电表的参数配置或更新。
9.一种电表参数配置方法,其特征在于,包括:
向服务器发送电表唯一标识;
接收服务器发送的电表参数;
根据电表参数进行电表参数配置或更新。
10.根据权利要求9所述的电表参数配置方法,其特征在于,所述向服务器发送电表唯一标识前,还包括:
检查电表内存;
根据所述电表内存判断电表是否已进行参数配置;
若未配置,向服务器发送电表唯一标识。
11.根据权利要求9所述的电表参数配置方法,其特征在于,所述接收服务器发送的电表参数包括:
根据电表唯一标识对接收的服务器发送的电表参数进行校验;
接收与所述电表唯一标识对应的电表参数。
12.一种电表参数配置装置,其特征在于,包括:
获取模块,用于获取电表唯一标识;
建立模块,用于建立电表唯一标识与电表参数对应关系;
第一发送模块,用于根据电表唯一标识与电表参数对应关系向所述电表发送与电表参数以完成电表参数配置或更新。
13.一种电表参数配置装置,其特征在于,包括:
第二发送模块,用于向服务器发送电表唯一标识;
接收模块,用于接收服务器发送的电表参数;
配置模块,用于根据电表参数进行电表参数配置或更新。
14.一种电表参数配置系统,其特征在于,包括:
服务器、电表和网关模块;
所述服务器包括如权利要求12所述的电表参数配置装置;
所述电表包括如权利要求13所述的电表参数配置装置;
所述服务器与所述电表通过所述网关模块进行通讯。
15.根据权利要求14所述的电表参数配置系统,其特征在于,还包括无线模块,所述网关模块通过所述无线模块与所述电表无线通讯;所述无线模块为LORA无线通讯模块。
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