CN206922499U - 一种基于互联网平台的不间断电源 - Google Patents
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Abstract
本实用新型提供了一种基于互联网平台的不间断电源,包括信号采集与控制单元,信号采集与控制单元分别连接有信号预处理单元、数据掉电保护单元、短信通讯单元、人机交互单元、晶振与复位单元、开入开出电路单元和无线传输单元。信号预处理单元包括相连接的电压互感器和运算放大器,运算放大器与信号采集与控制单元相连。数据掉电保护单元包括SD卡,SD卡连接有SD卡读写模块,SD卡读写模块与信号采集与控制单元相连;所述开入开出电路单元连接有蓄电池。该基于互联网平台的不间断电源与相较于传统的不间断电源,数据处理的实时性强、数据通讯的数据量大,可实现通讯的距离远,利用上位机能够监测的多个不间断电源的运行。
Description
技术领域
本实用新型涉及不间断电源领域,具体涉及一种基于互联网平台的不间断电源。
背景技术
UPS(Uninterruptible Power Supply),即不间断电源,是将蓄电池(多为铅酸免维护蓄电池)与主机相连接,通过主机逆变器等模块电路将直流电转换成市电的系统设备。主要用于给单台计算机、计算机网络系统或其它电力电子设备如电磁阀、压力变送器等提供稳定、不间断的电力供应。当市电输入正常时,UPS将市电稳压后供应给负载使用,同时它还向机内电池充电;当市电中断(事故停电)时,UPS立即将电池的直流电能通过稳压变换输出,使负载维持正常工作并保护负载软、硬件不受损坏。UPS设备通常对电压过高或电压过低都能提供保护。
随着电力电子技术的进步,国内外的UPS电源得到长足的发展。早期的UPS一般通过笨重的工频变压器进行变压后经不可控整流将交流电变为直流电给蓄电池充电,并且充电大多是单段充电使得UPS蓄电池的寿命很短。目前国内外的UPS设计绝大多数采用开关电源式UPS, 因高频化的使用使得UPS单位质量的功率密度大大提升,转换效率可以达到85%以上,并且在供电中断时可以实现无缝隙切换。对蓄电池的充电也采用了三段式充电方式,使得充电速度更快,电池寿命更长。并且直流UPS在此期间的到了长足的发展,特别是随着低压48V通讯母线出现后,几乎每个通讯基站都配备了直流UPS电源。
为了便于维护和管理,经济型N+1结构UPS得到了了大量的应用,N+1型UPS由多个小功率的UPS组合而成,有一个主机其余为从机,冲击的电压和电流通多母线被主机的电压控制。这种结构的电源结构因其可以根据需要增加模组来增加功率和不停电更换维护,得到了大量的研究。然而N+1型结构的UPS的功率均分始终是一个难题,迫切的需要将N+1型UPS 集中控制,每个UPS都有自己的PWM控制芯片,通过PWM芯片间的通讯使功率均分。通过一个主芯片或者上位机与其余的从属PWM芯片进行通讯,控制各个模组的电流输出,从而得到功率的均分。
实用新型内容
本实用新型的目的是提供了一种基于互联网平台的不间断电源,数据处理的实时性强、数据通讯的数据量大。
本实用新型采用以下的技术方案:
一种基于互联网平台的不间断电源,包括信号采集与控制单元,信号采集与控制单元分别连接有信号预处理单元、数据掉电保护单元、短信通讯单元、人机交互单元、晶振与复位单元、开入开出电路单元和无线传输单元;
所述信号预处理单元包括相连接的电压互感器和运算放大器,运算放大器与信号采集控制单元相连;所述数据掉电保护单元包括SD卡,SD卡连接有SD卡读写模块,SD卡读写模块与信号采集与控制单元相连;所述开入开出电路单元连接有蓄电池。
优选地,所述无线传输单元连接有路由器,路由器连接有上位机。
优选地,所述信号采集与控制单元还连接有为其供电的电源电路。
优选地,所述人机交互单元为液晶触控屏,液晶触控屏通过RS-232接口与信号采集与控制单元相连。
优选地,所述信号采集与控制单元为TMS320F28335芯片。
本实用新型具有的有益效果是:
本实用新型提供的一种基于互联网平台的不间断电源,利用信号预处理单元对电网电压进行降压,保证信号采集与控制单元能够精准的采集电网信息;数据掉电保护单元保证设备掉电后,数据不丢失;开入开出电路单元对蓄电池的投切进行监测和控制;短信通讯单元与监控人员的手机进行短信通讯,在不间断电源发生故障时,可向监控人员发送短信报警。
该基于互联网平台的不间断电源与相较于传统的不间断电源,数据处理的实时性强、数据通讯的数据量大,可实现通讯的距离远,利用上位机能够监测的多个不间断电源的运行。
附图说明
图1为基于互联网平台的不间断电源的结构框图。
具体实施方式
下面结合附图对本实用新型进行具体的说明:
结合图1,一种基于互联网平台的不间断电源,包括信号采集与控制单元,信号采集控制单元分别连接有信号预处理单元、数据掉电保护单元、短信通讯单元、人机交互单元、晶振与复位单元、开入开出电路单元和无线传输单元。
信号预处理单元包括相连接的电压互感器和运算放大器,运算放大器与信号采集控制单元相连。
电压互感器和运算放大器将电网电压进行降压,利于信号采集与控制单元准确的采集电网信号。
数据掉电保护单元包括SD卡,SD卡连接有SD卡读写模块,SD卡读写模块与信号采集控制单元相连,SD卡实现数据的实时存储,即使整个装置掉电以后,数据也不至于丢失。
开入开出电路单元连接有蓄电池,开入开出电路单元对蓄电池的投切进行监测和控制。
人机交互单元为液晶触控屏,液晶触控屏通过RS-232接口与信号采集与控制单元相连。
短信通讯单元与监控人员的手机进行短信通讯,在不间断电源发生故障时,可向监控人员发送短信报警。
无线传输单元连接有路由器,路由器连接有上位机,上位机可对多个不间断电源的运行进行监控。
信号采集与控制单元为TMS320F28335芯片,信号采集与控制单元还连接有为其供电的电源电路。
该基于互联网平台的不间断电源与相较于传统的不间断电源,数据处理的实时性强、数据通讯的数据量大,可实现通讯的距离远,利用上位机能够监测的多个不间断电源的运行。
当然,上述说明并非是对本实用新型的限制,本实用新型也并不仅限于上述举例,本技术领域的技术人员在本实用新型的实质范围内所做出的变化、改型、添加或替换,也应属于本实用新型的保护范围。
Claims (5)
1.一种基于互联网平台的不间断电源,其特征在于,包括信号采集与控制单元,信号采集与控制单元分别连接有信号预处理单元、数据掉电保护单元、短信通讯单元、人机交互单元、晶振与复位单元、开入开出电路单元和无线传输单元;
所述信号预处理单元包括相连接的电压互感器和运算放大器,运算放大器与信号采集与控制单元相连;所述数据掉电保护单元包括SD卡,SD卡连接有SD卡读写模块,SD卡读写模块与信号采集与控制单元相连;所述开入开出电路单元连接有蓄电池。
2.根据权利要求1所述的一种基于互联网平台的不间断电源,其特征在于,所述无线传输单元连接有路由器,路由器连接有上位机。
3.根据权利要求1所述的一种基于互联网平台的不间断电源,其特征在于,所述信号采集与控制单元还连接有为其供电的电源电路。
4.根据权利要求1所述的一种基于互联网平台的不间断电源,其特征在于,所述人机交互单元为液晶触控屏,液晶触控屏通过RS-232接口与信号采集与控制单元相连。
5.根据权利要求1所述的一种基于互联网平台的不间断电源,其特征在于,所述信号采集与控制单元为TMS320F28335芯片。
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