CN216819502U - 一种基于WiFi技术的小水电电能智能采集控制装置 - Google Patents
一种基于WiFi技术的小水电电能智能采集控制装置 Download PDFInfo
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Abstract
本实用新型涉及小水电站技术领域,具体涉及一种基于WiFi技术的小水电电能智能采集控制装置;包括处理控制模块、电源模块、WiFi模块、状态显示模块、开关量输出模块及模拟量输入模块;所述处理控制模块分别与电源模块、WiFi模块、状态显示模块、开关量输出模块及模拟量输入模块连接;本实用新型通过WiFi模块的设置,能够进行电流信号及电压信号的远程智能采集,同时还能够对警告及停机的远程控制,避免设备在雷区遭到雷击损坏。
Description
技术领域
本实用新型涉及水电站技术领域,具体涉及一种基于WiFi技术的小水电电能智能采集控制装置。
背景技术
现有的小水电在实际使用时为了实时全自动控制及了解其各项运行数据,需要对其进行信号的智能采集及控制,现有的控制装置一般采用有线采集控制,不仅安装难度大,施工复杂,线缆的埋设成本高,而且容易出现线缆断裂的问题,可靠性较差,另外,也容易遭到雷电击毁损坏,因此需要对其进行改进。
实用新型内容
解决的技术问题
针对现有技术所存在的上述缺点,本实用新型提供了一种基于WiFi技术的小水电电能智能采集控制装置,能够有效地解决现有的控制装置一般采用有线采集控制,不仅安装难度大,施工复杂,线缆的埋设成本高,而且容易出现线缆断裂的问题,可靠性较差,另外,也容易遭到雷电击毁损坏的问题。
技术方案
为实现以上目的,本实用新型通过以下技术方案予以实现:
本实用新型提供一种基于WiFi技术的小水电电能智能采集控制装置,包括处理控制模块、电源模块、WiFi模块、状态显示模块、开关量输出模块及模拟量输入模块;所述处理控制模块分别与电源模块、WiFi模块、状态显示模块、开关量输出模块及模拟量输入模块连接。
进一步地,所述处理控制模块包括型号为STM32F031K4T6的处理器。
进一步地,所述WiFi模块与STM32F031K4T6处理器通过RS232串口进行通信。
进一步地,所述电源模块包括12V的DC降压供电电路及12V的蓄电池,所述DC降压供电电路及蓄电池分别与控制模块的引脚连接。
进一步地,所述状态显示模块为用于显示小水电机组机端电流信号、机端电压信号的LCD触摸显示器。
进一步地,所述模拟量输入模块包括用于将强电信号转换为弱电信号的电压互感器和电流互感器,所述电压互感器和电流互感器与处理控制模块之间分别设置有用于信号放大、偏置的信号调理电路。
进一步地,所述开关量输出模块能够输出声光预警开关量信号及停机开关量信号给外部继电器以实现警告及停机动作。
进一步地,还包括用于存储智能采集到的信号以及计算结果的SD卡存储器,所述SD卡存储器与处理控制模块连接。
有益效果
本实用新型提供的技术方案,与已知的公有技术相比,具有如下有益效果:
1、本实用新型通过WiFi模块的设置,能够进行电流信号及电压信号的远程智能采集,同时还能够对警告及停机的远程控制,以及避免设备在雷区遭到雷击损坏。
2、WiFi模块是低功耗元件,耗能低,而且传输距离远,能够满足电站范围的内部使用。
3、WiFi模块具有传输速度快的特性,当出现过流过压时可及时通过WiFi模块进行预警处理,同时实现小水电机组的电能智能采集实时性能。
4、WiFi模块不需要布线,可以不受布线条件的限制,安装难度及安装成本低,因此非常适合小水电电站的需要,具有广阔市场前景。
附图说明
为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍。显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本实用新型的结构框架图。
具体实施方式
为使本实用新型实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。显然,所描述的实施例是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。
下面结合实施例对本实用新型作进一步的描述。
实施例:
如图1所示,一种基于WiFi技术的小水电电能智能采集控制装置,包括处理控制模块、电源模块、WiFi模块、状态显示模块、开关量输出模块及模拟量输入模块;所述处理控制模块分别与电源模块、WiFi模块、状态显示模块、开关量输出模块及模拟量输入模块连接。
作为一种可选的方案,所述处理控制模块包括型号为STM32F031K4T6的处理器。STM32F031K4T6处理器是基于高性能ARM Cortex-MO 16位RISC核的MCU,工作频率高达48MHz,内核具有浮点单元FPU,支持所有ARM单精度数据处理指令和数据类型,还能执行所有DSP指令,而存储器保护单元(MPU)则增强了应用安全性。
作为一种可选的方案,所述WiFi模块与STM32F031K4T6处理器通过RS232串口进行通信。
作为一种可选的方案,所述电源模块包括12V的DC降压供电电路及12V的蓄电池,所述DC降压供电电路及蓄电池分别与控制模块的引脚连接。
作为一种可选的方案,所述状态显示模块为用于显示小水电机组机端电流信号、机端电压信号的LCD触摸显示器。
作为一种可选的方案,所述模拟量输入模块包括用于将强电信号转换为弱电信号的电压互感器和电流互感器,所述电压互感器和电流互感器与处理控制模块之间分别设置有用于信号放大、偏置的信号调理电路。
作为一种可选的方案,所述开关量输出模块能够输出声光预警开关量信号及停机开关量信号给外部继电器以实现警告及停机动作。
作为一种可选的方案,还包括用于存储智能采集到的信号以及计算结果的SD卡存储器,所述SD卡存储器与处理控制模块连接。
以上实施例仅用以说明本实用新型的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不会使相应技术方案的本质脱离本实用新型各实施例技术方案的保护范围。
Claims (6)
1.一种基于WiFi技术的小水电电能智能采集控制装置,其特征在于,包括处理控制模块、电源模块、WiFi模块、状态显示模块、开关量输出模块及模拟量输入模块;所述处理控制模块分别与电源模块、WiFi模块、状态显示模块、开关量输出模块及模拟量输入模块连接,所述处理控制模块包括型号为STM32F031K4T6的处理器,所述WiFi模块与STM32F031K4T6处理器通过RS232串口进行通信。
2.根据权利要求1所述的一种基于WiFi技术的小水电电能智能采集控制装置,其特征在于,所述电源模块包括12V的DC降压供电电路及12V的蓄电池,所述DC降压供电电路及蓄电池分别与控制模块的引脚连接。
3.根据权利要求1所述的一种基于WiFi技术的小水电电能智能采集控制装置,其特征在于,所述状态显示模块为用于显示小水电机组机端电流信号、机端电压信号的LCD触摸显示器。
4.根据权利要求1所述的一种基于WiFi技术的小水电电能智能采集控制装置,其特征在于,所述模拟量输入模块包括用于将强电信号转换为弱电信号的电压互感器和电流互感器,所述电压互感器和电流互感器与处理控制模块之间分别设置有用于信号放大、偏置的信号调理电路。
5.根据权利要求1所述的一种基于WiFi技术的小水电电能智能采集控制装置,其特征在于,所述开关量输出模块能够输出声光预警开关量信号及停机开关量信号给外部继电器以实现警告及停机动作。
6.根据权利要求1所述的一种基于WiFi技术的小水电电能智能采集控制装置,其特征在于,还包括用于存储智能采集到的信号以及计算结果的SD卡存储器,所述SD卡存储器与处理控制模块连接。
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