CN115580025A - 一种智能网联监测运维电源模块 - Google Patents
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Abstract
本发明提供一种智能网联监测运维电源模块用于配电终端,其特征在于,包括电源转换模块、输出模块、采集模块和网关中继模块;电源转换模块包括至少一个交流电网输入和直流电网输入;输出模块包括至少一个输出;至少一个输出连接至配电终端,至少一个输出连接至网关中继模块;网关中继模块包括通信中继单元和执行单元,通信中继单元通信连接至服务器和/或中继点,执行单元电连接至采集模块;采集模块采样各输入的输送电量和输出的输出电量采集模块向执行单元发送异常信号。本发明通过采集模块和网关中继模块,实现了电源模块之间的信息互联,当某个电源模块发生异常时,网关中继模块第一时间将异常信号发送至最近的中继节点,以便进行维护。
Description
技术领域
本发明属于智能配电设备领域,具体涉及一种智能网联监测运维电源模块。
背景技术
随着工业和电力设备的发展,大规模的生产制造已经十分普及,配电终端是配电自动化的重要组成部分。
但是现有的配电终端中,电源模块的智能化程度较低的同时网络通信功能也较为薄弱,尤其在大面积的配电终端组网中,各配电终端之间通过电网相互连接,当某个配电终端及其电源模块发生故障时,难以及时定位故障地点且同步故障信息速度较慢。
鉴于此,目前亟待提出一种智能网联监测运维电源模块以解决上述问题。
发明内容
为此,本发明提供一种智能网联监测运维电源模块,实现配电终端的智能网联监测和运维功能。
本发明的上述技术目的是通过如下技术方案实现的:
一种智能网联监测运维电源模块,用于配电终端,包括电源转换模块、输出模块、采集模块和网关中继模块;
所述电源转换模块包括至少一个接入交流电网的输入和/或至少一个接入直流电网的输入;
所述输出模块包括至少一个用于直流或交流的输出;至少一个所述输出连接至配电终端,至少一个所述输出连接至网关中继模块;
所述网关中继模块包括通信中继单元和执行单元,所述通信中继单元通信连接至服务器和/或中继点,所述执行单元电连接至所述采集模块;
所述采集模块采样各所述输入的输送电量和所述输出的输出电量,生成电源效率曲线,若电源效率曲线不在预设曲率区间内,所述采集模块向所述执行单元发送异常信号;
所述采集模块还采样配电终端的设备输出的输出电量,生成设备输出电量曲线,当配电终端的所述设备输出初次接入设备时,生成设备的校验识别码,根据校验识别码和设备输出电量曲线;
根据时序判断设备输出电量曲线的曲率是否在预设曲率区间内,若不在预设区间内,所述采集模块向执行单元发送异常信号;当设备输出电量曲线的曲率不在预设曲率区间内且达到预定时间,重新生成设备的校验识别码;
采集模块每发送一次异常信号,就将该异常上传至中继点,当同一个所述中继点和/或服务器在预设时间内接收到来自同一个通信单元发出的预定数量的异常信号,执行该所述通信中继单元位置的检修。
优选地,还包括备用电源,所述备用电源为超级电容和/或蓄电池。
优选地,所述备用电源为超级电容和蓄电池;所述超级电容具有第一输入和第二输入,所述第一输入连接采集模块,所述第二输入连接蓄电池;所述超级电容具有第一输出,所述第一输出连接通信中继;
若所述超级电容的第一输入供电,则第二输入断电;
若所述超级电容的第一输入断电,所述超级电容向所述网关中继模块脉冲供电,所述网关中继模块接收到脉冲供电时,执行单元控制所述通信中继单元在接收脉冲供电的预定时序后向中继点和/或服务器发送紧急信号;
若所述超级电容的第一输入断电且所述超级电容容量为0时,所述第二输入向所述超级电容供电至达到所述通信中继单元发送预定次数的脉冲信号所需的电量。
优选地,所述执行单元在初次通电时,生成唯一识别码后经所述通信中继单元发送至所述服务器和/或所述中继点。
优选地,所述中继点包括具有唯一识别码的网关中继模块、个人移动终端或固定终端。
优选地,所述采集模块采样各所述输入、所述输出和各模块间的连接的温度、湿度和电阻;所述采集模块还采集相邻所述输入、所述输出和各模块的绝缘度。
本发明的上述技术方案,相比现有技术具有以下优点:
本发明通过采集模块和网关中继模块,实现了电源模块之间的信息互联,当某个电源模块发生异常时,网关中继模块第一时间将异常信号发送至最近的中继节点,以便进行维护。
附图说明
图1是本发明实施例提供的一种智能网联监测运维电源模块示意图。
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。
本实施例提供一种智能网联监测运维电源模块,如图1所示,用于配电终端,包括电源转换模块、输出模块、采集模块和网关中继模块。
请参照图1所示,在本实施例中公开了两个智能网联监测运维电源模块。每个智能网联监测运维电源模块的电源转换模块中都至少包括一个接入交流电网的输入和一个接入直流电网的输入,电源转换模块将交流电网的输入转换为直流,将直流电网的输入变压和变频处理后输出至输出模块。
所述输出模块包括多个输出,至少包括一个用于直流或交流的输出,还包括用于连接至相邻的智能网联模块监测运维电源模块的输出且连接至该电源模块的电源转换模块中,一个电源模块的输出连接至相邻电源模块的输入时,不再次经过变压和变频处理。在所述输出模块中,还有至少一个输出连接至网关中继模块,至少一个输出连接至该电源模块对应的配电终端。
所述网关中继模块包括通信中继单元和执行单元,所述通信中继单元通信连接至服务器和中继点,所述执行单元电连接至所述采集模块。所述执行单元在初次通电时,生成唯一识别码后经所述通信中继单元发送至所述服务器和所述中继点。其中,各电源模块中的通信中继单元视作中继点。
所述采集模块采样各所述输入的输送电量和所述输出的输出电量,生成电源效率曲线,若电源效率曲线不在预设曲率区间内,所述采集模块向所述执行单元发送异常信号;
所述采集模块还采样配电终端的设备输出的输出电量,生成设备输出电量曲线,当配电终端的所述设备输出初次接入设备时,生成设备的校验识别码,根据校验识别码和设备输出电量曲线;
根据时序判断设备输出电量曲线的曲率是否在预设曲率区间内,若不在预设区间内,所述采集模块向执行单元发送异常信号;当设备输出电量曲线的曲率不在预设曲率区间内且达到预定时间,重新生成设备的校验识别码;
采集模块每发送一次异常信号,就将该异常上传至中继点,当同一个所述中继点和/或服务器在预设时间内接收到来自同一个通信单元发出的预定数量的异常信号,执行该所述通信中继单元位置的检修。
还包括备用电源,所述备用电源为超级电容和蓄电池。所述超级电容具有第一输入和第二输入,所述第一输入连接采集模块,所述第二输入连接蓄电池;所述超级电容具有第一输出,所述第一输出连接通信中继;
若所述超级电容的第一输入供电,则第二输入断电;
若所述超级电容的第一输入断电,所述超级电容向所述网关中继模块脉冲供电,所述网关中继模块接收到脉冲供电时,执行单元控制所述通信中继单元在接收脉冲供电的预定时序后向中继点和/或服务器发送紧急信号;
若所述超级电容的第一输入断电且所述超级电容容量为0时,所述第二输入向所述超级电容供电至达到所述通信中继单元发送预定次数的脉冲信号所需的电量。
在本实施例中,中继点为三个,分别为第一中继点、第二中继点和第三中继点,其中第一中继点为个人移动终端,第二中继点为固定终端,第三中继点为具有唯一识别码的网关中继模块。值得说明的是,第三中继点的网关中继模块不与本实施例的其他两个电源模块直接通过输出模块电连接。
所述采集模块采样各所述输入、所述输出和各模块间的连接的温度、湿度和电阻;所述采集模块还采集相邻所述输入、所述输出和各模块的绝缘度。
当所述温度、湿度、电阻和绝缘度超过预设阈值时,也发送异常信号;当温度、湿度和电阻超过预设阈值认定异常且异常时间大于预设时间时,发送异常信号。当绝缘度异常信号发生时,执行单元立刻控制断电并向最近的中继点发送维护指令。
本实施例通过采集模块和网关中继模块,实现了电源模块之间的信息互联,当某个电源模块发生异常时,网关中继模块第一时间将异常信号发送至最近的中继节点,以便进行维护。
上描述和附图充分地示出了本公开的实施例,以使本领域的技术人员能够实践它们。其他实施例可以包括结构的、逻辑的、电气的、过程的以及其他的改变。实施例仅代表可能的变化。除非明确要求,否则单独的部件和作用是可选的,并且操作的顺序可以变化。一些实施例的部分和特征可以被包括在或替换其他实施例的部分和特征。而且,本申请中使用的用词仅用于描述实施例并且不用于限制权利要求。如在实施例以及权利要求的描述中使用的,除非上下文清楚地表明,否则单数形式的“一个”(a)、“一个”(an)和“所述”(the)旨在同样包括复数形式。类似地,如在本申请中所使用的术语“和/或”是指包含一个或一个以上相关联的列出的任何以及所有可能的组合。另外,当用于本申请中时,术语“包括”(comprise)及其变型“包括”(comprises)和/或包括(comprising)等指陈述的特征、整体、步骤、操作、元素,和/或组件的存在,但不排除一个或一个以上其它特征、整体、步骤、操作、元素、组件和/或这些的分组的存在或添加。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个…”限定的要素,并不排除在包括所述要素的过程、方法或者设备中还存在另外的相同要素。本文中,每个实施例重点说明的可以是与其他实施例的不同之处,各个实施例之间相同相似部分可以互相参见。对于实施例公开的方法、产品等而言,如果其与实施例公开的方法部分相对应,那么相关之处可以参见方法部分的描述。
本领域技术人员可以意识到,结合本文中所公开的实施例描述的各示例的单元及算法步骤,能够以电子硬件、或者计算机软件和电子硬件的结合来实现。这些作用究竟以硬件还是软件方式来执行,可以取决于技术方案的特定应用和设计约束条件。所述技术人员可以对每个特定的应用来使用不同方法以实现所描述的作用,但是这种实现不应认为超出本公开实施例的范围。所述技术人员可以清楚地了解到,为描述的方便和简洁,上述描述装置、装置和单元的具体工作过程,可以参考前述方法实施例中的对应过程,在此不再赘述。
附图中的流程图和框图显示了根据本公开实施例装置、方法和计算机程序产品的可能实现的体系架构、作用和操作。在这点上,流程图或框图中的每个方框可以代表一个模块、程序段或代码的一部分,所述模块、程序段或代码的一部分包含一个或多个用于实现规定的逻辑作用的可执行指令。在有些作为替换的实现中,方框中所标注的作用也可以以不同于附图中所标注的顺序发生。例如,两个连续的方框实际上可以基本并行的执行,它们有时也可以按相反的顺序执行,这可以依所涉及的作用而定。在附图中的流程图和框图所对应的描述中,不同的方框所对应的操作或步骤也可以以不同于描述中所披露的顺序发生,有时不同的操作或步骤之间不存在特定的顺序。例如,两个连续的操作或步骤实际上可以基本并行的执行,它们有时也可以按相反的顺序执行,这可以依所涉及的作用而定。框图和/或流程图中的每个方框、以及框图和/或流程图中的方框的组合,可以用执行规定的作用或动作的专用的基于硬件装置来实现,或者可以用专用硬件与计算机指令的组合来实现。
Claims (6)
1.一种智能网联监测运维电源模块,用于配电终端,其特征在于,包括电源转换模块、输出模块、采集模块和网关中继模块;
所述电源转换模块包括至少一个接入交流电网的输入和/或至少一个接入直流电网的输入;
所述输出模块包括至少一个用于直流或交流的输出;至少一个所述输出连接至配电终端,至少一个所述输出连接至网关中继模块;
所述网关中继模块包括通信中继单元和执行单元,所述通信中继单元通信连接至服务器和/或中继点,所述执行单元电连接至所述采集模块;
所述采集模块采样各所述输入的输送电量和所述输出的输出电量,生成电源效率曲线,若电源效率曲线不在预设曲率区间内,所述采集模块向所述执行单元发送异常信号;
所述采集模块还采样配电终端的设备输出的输出电量,生成设备输出电量曲线,当配电终端的所述设备输出初次接入设备时,生成设备的校验识别码,根据校验识别码和设备输出电量曲线;
根据时序判断设备输出电量曲线的曲率是否在预设曲率区间内,若不在预设区间内,所述采集模块向执行单元发送异常信号;当设备输出电量曲线的曲率不在预设曲率区间内且达到预定时间,重新生成设备的校验识别码;
采集模块每发送一次异常信号,就将该异常上传至中继点,当同一个所述中继点和/或服务器在预设时间内接收到来自同一个通信单元发出的预定数量的异常信号,执行该所述通信中继单元位置的检修。
2.根据权利要求1所述的智能网联监测运维电源模块,其特征在于,还包括备用电源,所述备用电源为超级电容和/或蓄电池。
3.根据权利要求2所述的智能网联监测运维电源模块,其特征在于,所述备用电源为超级电容和蓄电池;所述超级电容具有第一输入和第二输入,所述第一输入连接采集模块,所述第二输入连接蓄电池;所述超级电容具有第一输出,所述第一输出连接通信中继;
若所述超级电容的第一输入供电,则第二输入断电;
若所述超级电容的第一输入断电,所述超级电容向所述网关中继模块脉冲供电,所述网关中继模块接收到脉冲供电时,执行单元控制所述通信中继单元在接收脉冲供电的预定时序后向中继点和/或服务器发送紧急信号;
若所述超级电容的第一输入断电且所述超级电容容量为0时,所述第二输入向所述超级电容供电至达到所述通信中继单元发送预定次数的脉冲信号所需的电量。
4.根据权利要求3所述的智能网联监测运维电源模块,其特征在于,所述执行单元在初次通电时,生成唯一识别码后经所述通信中继单元发送至所述服务器和/或所述中继点。
5.根据权利要求4所述的智能网联监测运维电源模块,其特征在于,所述中继点包括具有唯一识别码的网关中继模块、个人移动终端或固定终端。
6.根据权利要求5所述的智能网联监测运维电源模块,其特征在于,所述采集模块采样各所述输入、所述输出和各模块间的连接的温度、湿度和电阻;所述采集模块还采集相邻所述输入、所述输出和各模块的绝缘度。
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