本實(shí)用新型涉及智能電力采集裝置技術(shù)領(lǐng)域,具體為一種基于WiFi無(wú)線網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的智能電力采集終端。
背景技術(shù):
目前在電力自動(dòng)化領(lǐng)域使用的電力采集裝置絕大多數(shù)在通信方面都是采用RS485接口或者RS232接口,利用MODBUS-RTU協(xié)議或自定義協(xié)議與遠(yuǎn)方SCADA系統(tǒng)、DCS系統(tǒng)或BA系統(tǒng)通信,也有少數(shù)廠家推出了Profibus-DP協(xié)議的智能電力采集裝置。這類(lèi)電力采集裝置通過(guò)屏蔽雙絞線連接成總線型接線模式接至通信管理模塊或串口服務(wù)器的RS232口或RS485口。由于屏蔽雙絞線本身抗干擾能力一般,造成數(shù)據(jù)線在通過(guò)變壓器、變頻器、風(fēng)機(jī)等強(qiáng)磁場(chǎng)、高溫設(shè)備附近時(shí)容易受到各種干擾,造成通信時(shí)常中斷或通信速率被迫下降等問(wèn)題;電力采集裝置之間采用有線連接形式在開(kāi)關(guān)柜等設(shè)備送電投入運(yùn)行后將面臨開(kāi)關(guān)柜抽屜面板無(wú)法打開(kāi)(電力采集裝置大多采用面板式安裝),或者遇到采集裝置通信線接線松動(dòng)等情況時(shí),無(wú)法快速找到通信問(wèn)題點(diǎn),造成通信問(wèn)題無(wú)法及時(shí)、高效解決等問(wèn)題。而且,配電室現(xiàn)場(chǎng)常年運(yùn)行溫度較高,長(zhǎng)期運(yùn)行也存在電力采集裝置通信線老化、通信接線端子接觸不良以及其他干擾等問(wèn)題而造成通信不穩(wěn)定或通信故障。
技術(shù)實(shí)現(xiàn)要素:
本實(shí)用新型的目的在于提供一種基于WiFi無(wú)線網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的智能電力采集終端,以解決上述背景技術(shù)中提出的問(wèn)題。
為實(shí)現(xiàn)上述目的,本實(shí)用新型提供如下技術(shù)方案:一種基于WiFi無(wú)線網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的智能電力采集終端,包括微處理器、WiFi無(wú)線通信電路、模擬電壓采集電路、模擬電流采用電路、開(kāi)關(guān)量輸入采集電路、繼電器控制輸出電路和按鍵輸入與LCD顯示電路;所述WiFi無(wú)線通信電路包括RS4985通信接口與WiFi無(wú)線通信接口,且RS4985通信接口與WiFi無(wú)線通信接口分別與微處理器電性連接;所述模擬電壓采集電路、模擬電流采用電路和開(kāi)關(guān)量輸入采集電路輸出端分別與微處理器輸入端電性連接,且微處理器輸出端與繼電器控制輸出電路輸入端電性連接;所述按鍵輸入與LCD顯示電路包括按鍵輸入模塊和LCD液晶顯示模塊,且按鍵輸入模塊輸出端與微處理器輸入端電性連接;所述LCD液晶顯示模塊輸入端與微處理器輸出端電性連接。
進(jìn)一步,所述微處理器為STM32F103RBT6型號(hào)微控制器。
進(jìn)一步,所述WiFi無(wú)線通信接口為xPico WiFi無(wú)線通信接口。
與現(xiàn)有技術(shù)相比,本實(shí)用新型的有益效果是:本實(shí)用新型基于WiFi無(wú)線網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的智能電力采集終端,其采用WIFI無(wú)線網(wǎng)絡(luò)通信的智能電力采集裝置徹底解決了現(xiàn)場(chǎng)通信電纜施工工作量大、走線困難、調(diào)試復(fù)雜等問(wèn)題,真正實(shí)現(xiàn)了電力采集裝置即安裝即聯(lián)網(wǎng)接入手機(jī)、IPAD等移動(dòng)設(shè)備的便捷性。采用WiFi無(wú)線網(wǎng)絡(luò)通信的智能電力采集裝置和傳統(tǒng)的采用RS485通信的電力儀表在硬件生產(chǎn)成本上大體一致,具備廣闊的社會(huì)經(jīng)濟(jì)價(jià)值,實(shí)用性強(qiáng),易于推廣使用。
附圖說(shuō)明
圖1為本實(shí)用新型的整體結(jié)構(gòu)框圖;
圖2為本實(shí)用新型的微處理器電路圖;
圖3為本實(shí)用新型的WiFi無(wú)線通信電路圖;
圖4為本實(shí)用新型的模擬電壓采集電路圖;
圖5為本實(shí)用新型的模擬電流采用電路圖;
圖6為本實(shí)用新型的開(kāi)關(guān)量輸入采集電路圖;
圖7為本實(shí)用新型的繼電器控制輸出電路圖;
圖8為本實(shí)用新型的按鍵輸入與LCD顯示電路圖;
圖中:1-微處理器、2-WiFi無(wú)線通信電路、3-模擬電壓采集電路、4-模擬電流采用電路、5-開(kāi)關(guān)量輸入采集電路、6-繼電器控制輸出電路、7-按鍵輸入與LCD顯示電路、8-RS4985通信接口、9-WiFi無(wú)線通信接口、10-按鍵輸入模塊、11-LCD液晶顯示模塊。
具體實(shí)施方式
下面將結(jié)合本實(shí)用新型實(shí)施例中的附圖,對(duì)本實(shí)用新型實(shí)施例中的技術(shù)方案進(jìn)行清楚、完整地描述,顯然,所描述的實(shí)施例僅僅是本實(shí)用新型一部分實(shí)施例,而不是全部的實(shí)施例?;诒緦?shí)用新型中的實(shí)施例,本領(lǐng)域普通技術(shù)人員在沒(méi)有做出創(chuàng)造性勞動(dòng)前提下所獲得的所有其他實(shí)施例,都屬于本實(shí)用新型保護(hù)的范圍。
請(qǐng)參閱圖1-8,本實(shí)用新型提供的一種實(shí)施例:一種基于WiFi無(wú)線網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的智能電力采集終端,包括微處理器1、WiFi無(wú)線通信電路2、模擬電壓采集電路3、模擬電流采用電路4、開(kāi)關(guān)量輸入采集電路5、繼電器控制輸出電路6和按鍵輸入與LCD顯示電路7;所述WiFi無(wú)線通信電路2包括RS4985通信接口8與WiFi無(wú)線通信接口9,且RS4985通信接口8與WiFi無(wú)線通信接口9分別與微處理器1電性連接;所述模擬電壓采集電路3、模擬電流采用電路4和開(kāi)關(guān)量輸入采集電路5輸出端分別與微處理器1輸入端電性連接,且微處理器1輸出端與繼電器控制輸出電路6輸入端電性連接;所述按鍵輸入與LCD顯示電路7包括按鍵輸入模塊10和LCD液晶顯示模塊11,且按鍵輸入模塊10輸出端與微處理器1輸入端電性連接;所述LCD液晶顯示模塊11輸入端與微處理器1輸出端電性連接;所述微處理器1為STM32F103RBT6型號(hào)微控制器;STM32F103RBT6型號(hào)微控制器是ST公司基于ARM最新Cortex-M3架構(gòu)內(nèi)核的32位處理器產(chǎn)品。智能儀表的傳統(tǒng)數(shù)據(jù)采集、處理等應(yīng)用程序存儲(chǔ)于STM32F103RBT6型號(hào)微控制器的FLASH內(nèi)。STM32F103RBT6型號(hào)微控制器完成模擬數(shù)據(jù)采集、處理、開(kāi)關(guān)量監(jiān)視、繼電器控制輸出、LCD液晶顯示、按鍵輸入監(jiān)測(cè)功能等;所述WiFi無(wú)線通信接口9為xPico WiFi無(wú)線通信接口;微處理器1集合了多達(dá)43個(gè)I/O引腳,這些引腳根據(jù)電力采集裝置的要求分別用為8路開(kāi)關(guān)量輸入采集電路5輸入、4路繼電器控制輸出電路6輸出、6路按鍵輸入與LCD顯示電路7傳輸?shù)?;微處理?同時(shí)提供多達(dá)9個(gè)通信接口,完全滿足同時(shí)實(shí)現(xiàn)RS4985通信接口8與WiFi無(wú)線通信接口9的雙重設(shè)計(jì)需求。
本實(shí)用新型基于WiFi無(wú)線網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的智能電力采集終端工作原理:首先通過(guò)模擬電壓采集電路3和模擬電流采集電路4將采集到的模擬信號(hào)直接輸入微處理器1的AD采樣管腳,微處理器1經(jīng)過(guò)有效值計(jì)算將此模擬值通過(guò)LCD顯示電路7顯示給用戶,同時(shí),微處理器1將此數(shù)字存入緩存中,經(jīng)由WiFi無(wú)線通信電路2實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的接收和發(fā)送。
對(duì)于本領(lǐng)域技術(shù)人員而言,顯然本實(shí)用新型不限于上述示范性實(shí)施例的細(xì)節(jié),而且在不背離本實(shí)用新型的精神或基本特征的情況下,能夠以其他的具體形式實(shí)現(xiàn)本實(shí)用新型。因此,無(wú)論從哪一點(diǎn)來(lái)看,均應(yīng)將實(shí)施例看作是示范性的,而且是非限制性的,本實(shí)用新型的范圍由所附權(quán)利要求而不是上述說(shuō)明限定,因此旨在將落在權(quán)利要求的等同要件的含義和范圍內(nèi)的所有變化囊括在本實(shí)用新型內(nèi)。不應(yīng)將權(quán)利要求中的任何附圖標(biāo)記視為限制所涉及的權(quán)利要求。