CN203365573U - 用于智能电网的电力参数监测装置 - Google Patents
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Abstract
本实用新型属于电力参数监测管理技术领域,更具体地说,是涉及用于智能电网的电力参数监测装置。包括微处理器、信号量采集模块、采集信号处理模块、
DM9000
通信模块、
Flash
存储模块,信号量采集模块通过采集信号处理模块与微处理器的输入端相连,微处理器的输出端分别与
DM9000
通信模块、
Flash
存储模块的输入端相连。本实用新型能够实现稳定的实时电力参数信息的采集并且采集的实时数据具有很高的精确度,能快速地实现与上位机间的通信。同时最终能够稳定地实现与
PC
机间的以太网实时数据信息的通信。
Description
技术领域:
本实用新型属于电力参数监测管理技术领域,更具体地说,是涉及用于智能电网的电力参数监测装置。
背景技术:
近年来,随着智能电网概念的提出和发展,电能质量问题引起了电力部门和用户的高度重视。一方面由于大量基于计算机系统的控制设备和精密仪器在国民生产中的广泛应用,它们对电能质量的要求越来越高;另一方面由于大量电力电子变流系统以及非线性设备的广泛应用,使得电网中电压、电流波形发生畸变,造成电能质量的严重恶劣。一方面是用户对电能质量要求的提高,另一方面却是电网电能质量的下降,它们之间的矛盾日益尖锐。因此为了提高电能质量,首先必须能准确、完整的对电力参数进行检测和分析。
电力参数检测是评估电力参数水平和发现电力参数问题的主要手段,也是改善电力参数的前提。如果能对电力参数做出精确的检测和分析,就可以对电网的电力参数水平和造成各种电力参数问题的原因做出分析和判断,为电力参数的改善提供依据。同时,有了对电力参数做出精确检测的手段,就可以对电能合理定价,规范电能的消费市场。在与电力用户直接相关的低压配电系统中,电力参数监控是保证低压电网和用电设备安全和可靠性的重要措施,也是当前低压配电系统智能化一项新的功能和发展方向
电力系统是我国能源行业最重要的组成部分, 电网系统的安全可靠运行对人们的日常生产生活起着很重要的作用 目前市场上一些电力参数测量装置大多采用单片机作为 CPU,已经不能满足对实时性和高精度的要求, 尤其是不能满足对其可靠性和网络通信能力的要求基于此提出一种基于32位ARM芯片S3C2410作为处理器构成监控下位机基于以太网传输数据的方案。该方案对电网的各项参数进行采集、处理、显示并传送到控制中心,达到对电网的实时监控、保护和数据统计的目的。
实用新型内容:
本实用新型正是针对上述问题,提供了一种用于智能电网的电力参数监测装置。并最终实现对电网电压电流等相关参数进行采集并传输回基站的目的。
为了实现上述目的,本实用新型采用如下技术方案,包括微处理器、信号量采集模块、采集信号处理模块、DM9000通信模块、Flash存储模块,信号量采集模块通过采集信号处理模块与微处理器的输入端相连,微处理器的输出端分别与DM9000通信模块、Flash存储模块的输入端相连。
所述的微处理器以S3C2410为核心芯片。
所述的信号量采集模块采集的信号包括电压、电流和频率信号。
所述的DM9000通信模块可控制以太网,进行以太网相关数据信息的传输。
还包括电源模块、时钟模块、复位模块、JTAG调试接口模块、SDRAM模块、串口调试模块、键盘和LCD显示器,上述均与微处理器相连;JTAG调试接口模块用于仿真调试,串口调试模块用于调试数据的正确采集。
本实用新型的有益效果:
本实用新型能够实现稳定的实时电力参数信息的采集并且采集的实时数据具有很高的精确度,能快速地实现与上位机间的通信。同时最终能够稳定地实现与PC机间的以太网实时数据信息的通信。
本实用新型电路设计简单,实时传输数据准确率高。也可用于检测其他装置或是设备信号,如温度、流量、湿度等,其基本原理是相同的;此外以太网通过网络可以实现远程通信,只需少量人员在工作室就可以通过PC机实时检测多个监测节点的相关信息,使得以太网的工业用途非常广泛。本系统实现了节点式的电网监控保护,有利于电网系统的分布式管理,提高电网管理自动化水平。
附图说明:
图1为本实用新型的整体结构示意图。
图2为电力参数监测采样电路。
具体实施方式:
结合附图对本实用新型作出进一步说明。
由图1可知,本实用新型包括微处理器、信号量采集模块、采集信号处理模块、DM9000通信模块、Flash存储模块,信号量采集模块通过采集信号处理模块与微处理器的输入端相连,微处理器的输出端分别与DM9000通信模块、Flash存储模块的输入端相连。
所述的微处理器以S3C2410为核心芯片。
所述的信号量采集模块采集的信号包括电压、电流和频率信号。
所述的DM9000通信模块可控制以太网,进行以太网相关数据信息的传输。
还包括电源模块、时钟模块、复位模块、JTAG调试接口模块、SDRAM模块、串口调试模块、键盘和LCD显示器,上述模块均与微处理器相连;JTAG调试接口模块用于仿真调试,串口调试模块用于调试数据的正确采集。
信号量采集模块采集来的电压、电流、频率模拟信号经采集信号处理模块处理后送至微处理器进行A/D转换,并将转换结果存储于Flash存储模块中,键盘和LCD显示器用于完成所需要的参数的设置和显示,在完成数据的采集和正确的处理后,由DM9000通信模块控制,进行以太网相关数据信息的传输。
由图2可知,电压互感器通过采集电网电压,转换成与之成比例的电压信号,经过合适的量纲变换后(通过调节R4、R5的大小实现采集电压的量纲变换),连接到微处理器的A/D的第一个转换通道,电压的采样即可实现。熔断器FUSE1防止因短路或是某个器件接地造成电流增大对人身的危害。同理,LM-0.5(TA)完成电路中电流信号的采集;电路中的R6、R7完成对电流信号大小的限定,实现合适的数量级,然后输入到微处理器的A/D转换通道的第二路输入。经过R2滤波电容C1的作用,采集到电网的频率信号,同样送入微处理器中进行频率信号的计算和存储。
Claims (5)
1.用于智能电网的电力参数监测装置,其特征在于,包括微处理器、信号量采集模块、采集信号处理模块、DM9000通信模块、Flash存储模块,信号量采集模块通过采集信号处理模块与微处理器的输入端相连,微处理器的输出端分别与DM9000通信模块、Flash存储模块的输入端相连。
2.根据权利要求1所述的用于智能电网的电力参数监测装置,其特征在于,所述的微处理器以S3C2410为核心芯片。
3.根据权利要求1所述的用于智能电网的电力参数监测装置,其特征在于,所述的信号量采集模块采集的信号包括电压、电流和频率信号。
4.根据权利要求1所述的用于智能电网的电力参数监测装置,其特征在于,所述的DM9000通信模块可控制以太网,进行以太网相关数据信息的传输。
5.根据权利要求1所述的用于智能电网的电力参数监测装置,其特征在于,还包括电源模块、时钟模块、复位模块、JTAG调试接口模块、SDRAM模块、串口调试模块、键盘和LCD显示器,上述均与微处理器相连;JTAG调试接口模块用于仿真调试,串口调试模块用于调试数据的正确采集。
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