CN201087933Y - 一种配电智能监控终端 - Google Patents

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CN201087933Y CNU2007200586140U CN200720058614U CN201087933Y CN 201087933 Y CN201087933 Y CN 201087933Y CN U2007200586140 U CNU2007200586140 U CN U2007200586140U CN 200720058614 U CN200720058614 U CN 200720058614U CN 201087933 Y CN201087933 Y CN 201087933Y
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林志勇
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Abstract

本实用新型涉及一种配电智能监控终端,它包括有电压信号采样、电流信号采样、AD转换器、微处理芯片、外接温度传感器,电压信号采样和电流信号采样的输入端接在电网上,输出端与AD转换器连接,经过数模转换之后输入微处理芯片运算和处理;外接温度传感器采集到的数据输入通过接线端子输入到高速微处理芯片运算和处理;高速微处理芯片还与万年历时钟芯片、输出系统、键盘系统、存储系统、显示系统、通讯接口连接,其中输出系统包括有温度控制输出、无功补偿输出,通讯接口包括有USB接口、RS485接口、RS232接口,可通过优盘直接采集数据;也可外置GPRS模块、CDMA模块及微功率无线模块。本实用新型与现有技术相比,具有精度高,灵敏度高,运算速度快,显示直观,操作简便易懂等优点。

Description

一种配电智能监控终端
技术领域:
本实用新型涉及一种配电智能监控终端,特别是用在低压配电系统的监测及无功补偿控制系统。
背景技术:
现有的配电监控类产品因各自的优点已经得到了广泛的应用,但现有的产品技术存在着一些缺陷,如功能不强大、运算速度慢、抗干扰性能差、精度低、灵敏度差、维护麻烦、统计数据不完善等缺陷,造成使用寿命短,补偿效果差,维护经费大等现象。
发明内容:
本实用新型的目的在于克服现有技术的不足,提供一种功能强大,精度高,维护方便的配电智能监控终端。
为实现上述目的,本实用新型提供的技术方案为:它包括有电压信号采样、电流信号采样、AD转换器、微处理芯片、外接温度传感器,电压信号采样和电流信号采样的输入端接在电网上,输出端与AD转换器连接,经过数模转换之后输入微处理芯片运算和处理;外接温度传感器采集到的数据输入通过接线端子输入到高速微处理芯片运算和处理;高速微处理芯片还与万年历时钟芯片、输出系统、键盘系统、存储系统、显示系统、通讯接口连接,其中输出系统包括有温度控制输出、无功补偿输出,通讯接口包括有USB接口、RS485接口、RS232接口,可通过优盘直接采集数据;也可外置GPRS模块、CDMA模块及微功率无线模块。
所述的电压信号采样、电流信号采样集中在第一电路板上,AD转换器、微处理芯片、输出系统、键盘系统、存储系统、通讯接口、万年历时钟芯片集中在第二电路板上,显示系统独立做成第三电路板,第一电路板与第二电路板通过两个四十针的接线端子连接,第三电路板通过九根接线针直接焊接到第二电路板上。
输出系统提供1-12路可任选的无功补偿输出连接端子和两路温度控制输出端子,可实现全Δ、Y+Δ及全Y等各种补偿方案控制复合开关补偿。
本实用新型与现有技术相比,具有精度高,灵敏度高,运算速度快,显示直观,操作简便易懂等优点。在监测方面,交流采样、通过高速高精度AD转换器变换,运用高速微处理芯片运算、分析,保证了电网数据的精度和实时性,实时跟踪电网变化;在控制方面,运用高可靠性的光电隔离技术,保证迅速执行微处理芯片给出的命令,同时使外界干扰信号无法影响内部;在数据采集方面,给出了多种合理方式,根据不同的需要合理选择运用,远距离数据采集可选用RS485连线,或者用GPRS/CDMA模块进行无线数据采集,不受距离的限制。近距离现场数据采集可选用微功率无线模块加PDA进行短距离无线采集,也可用优盘通过USB接口直接采集数据,优盘插入后自动通讯,通讯完成后提示拔出优盘即完成数据采集;在显示方面采用128*64点阵液晶全中文显示,使操作使用更合理、更人性化。
附图说明:
图1为本实用新型结构原理图
图2、图3为图1的电路原理图
具体实施方式:
参见附图1所示,电压信号采样1,电流信号采样(2)的输入端直接接在电网上,输出端与高精度AD转换器3连接,经过数模转换之后输入高速微处理芯片4运算和处理;外接温度传感器5采集到的数据输入通过接线端子输入到高速微处理芯片4运算和处理,根据运算和处理结果,高速微处理芯片4控制输出系统8作出相应的动作。高速微处理芯片4还与万年历时钟芯片13、键盘系统9、存储系统10、显示系统11、通讯接口12连接,输出系统8包括有温度控制输出6、无功补偿输出7,通讯接口12包括有USB接口14、RS485接口15、RS232接口16。
参见附图2、图3所示,图3的输出系统8通过数据总线连接到图2中的高速微处理芯片4的18-22脚,30-37脚,A,B,C三相的电压信号采样1,电流信号采样2采集到电压和电流信号分别输入到高精度的A/D转换器TLC1543的1-6脚,电压信号采样1,电流信号采样2包括电压、电流信号采样电路,有精密互感器,精密运算放大器组成,将处理过的电网实时信号传入高速AD转换器,经过转换后输入高速微处理芯片4处理,高速微处理芯片4经过快速计算,得到电网实际运行参数,三相电压、三相电流,三相功率因数及三相有功功率、三相无功功率,三相电压谐波畸变率,三相电流谐波畸变率,实时统计有功电度值,无功电度值及其他各种电网运行事件;输送到显示系统(11)将各参数直观显示,各参数通过键盘系统9控制可实现分屏分页显示;以上数据同时通过内部数据总线,将数据传入EEPPROM数据存储系统10进行存储;根据以上计算结果,高速微处理芯片4通过光电转换器件控制输出系统8部分的无功补偿输出7的1-12路输出回路;温度信号经过温度传感器5感测后直接传入高速微处理芯片4处理,经过计算后输送送到显示系统11显示,当温度达到预设定值时高速微处理芯片4控制温控输出回路动作。万年历时钟13将时钟信号直接通过内部数据总线传入高速微处理芯片,作为高速微处理芯片处理数据的时间依据,高速微处理芯片通过显示系统将时钟当前时间以年/月/日/时/分/秒的格式直观显示。
当需要进行通讯时,可通过通讯接口12的RS232、RS485、USB等任一方式进行通讯,当高速微处理芯片4接到通讯命令时,通过通讯接口将数据加密输出。

Claims (3)

1.一种配电智能监控终端,它包括有电压信号采样(1)、电流信号采样(2)、AD转换器(3)、微处理芯片(4)、外接温度传感器(5),其特征在于:电压信号采样(1)和电流信号采样(2)的输入端接在电网上,输出端与AD转换器(3)连接,经过数模转换之后输入微处理芯片(4)运算和处理;外接温度传感器(5)采集到的数据输入通过接线端子输入到高速微处理芯片(4)运算和处理;高速微处理芯片(4)还与万年历时钟芯片(13)、输出系统(8)、键盘系统(9)、存储系统(10)、显示系统(11)、通讯接口(12)连接,其中输出系统(8)包括有温度控制输出(6)、无功补偿输出(7),通讯接口(12)包括有USB接口(14)、RS485接口(15)、RS232接口(16)。
2.根据权利要求1所述的一种配电智能监控终端,其特征在于:所述的电压信号采样(1)、电流信号采样(2)集中在第一电路板上,AD转换器(3)、微处理芯片(4)、输出系统(8)、键盘系统(9)、存储系统(10)、通讯接口(12)、万年历时钟芯片(13)集中在第二电路板上,显示系统(11)独立做成第三电路板,第一电路板与第二电路板通过两个四十针的接线端子连接,第三电路板通过九根接线针直接焊接到第二电路板上。
3.根据权利要求1所述的一种配电智能监控终端,其特征在于:输出系统(8)提供1-12路可任选的无功补偿输出连接端子和两路温度控制输出端子。
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