一种发电数据采集物联网上传电路、系统及方法技术方案

技术编号:15331564 阅读:237 留言:0更新日期:2017-05-16 14:47
本发明专利技术提供了一种发电数据采集物联网上传电路,包括:第一采样电阻R1、第二采样电阻R2、第一普通电阻R3、第二普通电阻R4、第一可调精密电阻RW1、第二可调精密电阻RW2、第一控制芯片U1、第二控制芯片U2、第三控制芯片U3、电容C1、第一二极管D1、第二二极管D2、WiFi模块P1以及电源。本发明专利技术还提供了一种发电数据采集物联网上传系统包括发电数据采集物联网上传电路、发电设备、无线热点、路由器、以太网、服务器和数据库。本发电数据采集物联网上传系统基于物联网技术,采用WiFi入网,可以实现发电数据的无间断采集,并实时传入服务器中,大大提高了发电数据采集的效率。

Power generation data collection, Internet of things uploading circuit, system and method

The invention provides a power data acquisition network upload circuit, comprising: a first sampling resistor R1, second sampling resistance R2, the first common resistance R3, second common resistance R4, the first adjustable precision resistor RW1, second adjustable precision resistor RW2, the first control chip U1, second U2, third control chip control chip U3 first, a capacitor C1, a diode D1, D2, WiFi second diode module P1 and power supply. The invention also provides a power generation data collection network uploading system, which comprises power generation data acquisition, Internet of things uploading circuit, power generation equipment, wireless hotspot, router, Ethernet, server and database. The power system network upload data acquisition based on IOT technology, using WiFi network, can realize the power interruption data acquisition, real-time and incoming server, greatly improving the efficiency of power data acquisition.

【技术实现步骤摘要】
一种发电数据采集物联网上传电路、系统及方法
本专利技术属于数据采集及传输
,具体涉及一种发电数据采集物联网上传电路、系统及方法。
技术介绍
现有发电数据收集与上传通过传感器以及串口通信为主。串口通信的缺陷在于实时性较差,需要每台电力设备配备计算机终端作为数据采集节点,通过计算机再上传至相关服务器,其过程复杂且硬件成本高。公众要的,数据的上传收到本地计算机终端工作环境限制,无法做到实时反馈,这对于智能电网场景下的数据处理是一大限制。同时,采用有线传输方式会提高维护以及问题检测的成本和难度。因此串口通信等有线通信方式逐步被取代。而在电力系统发电过程中的数据采集依然通过有线数据采集方式进行。在此
相对滞后。随着WiFi技术的普及,采用WiFi可以直接上传互联网,一方面,它能够获取发电设备真实使用情况,因为直接上传的同时可以清楚完整的记录发电设备的整个发电效率和用户使用的情况,积累的数据可以为日后大数据分析提供更多有用的隐藏数据。另一方面,相比于目前大部分发电数据采集系统,它们大多数采用有线串口通讯设备通讯,将采集到的传感器数据信息先通过串口线传到本地服务器主机,最终汇总成结果通过互联网终端上传到远程的数据中心。然而先通过本地服务器收集,再汇总到远程服务器的通讯方式由于经过了一个或多个传输中继,实时性不足(本地必须有至少一个接入互联网的中继设备,将数据传到互联网的远程数据库中)。而采用了WiFi通讯方式的发电数据采集设备,由于WiFi本身就是一个基于互联网的站点,因此一个基于WiFi通讯的数据采集模块可以通过互联网直接发送采集数据到远程服务器中,由于减少了中间通讯过程,它的实时性会比较高,而且可以不搭建本地服务器,只需一个能正常连上外网的无线热点,可以节约用户成本。基于WiFi无线传输的设备由于WiFi模块自身可以作为站点,可以说它与互联网的交互是直接。这使得物联网功能的实现变得简单。电力设备物联网化,对于智能电网、智能电站以及电网大数据服务具有最关键的基石作用。是未来智能电网智慧城市的必须技术。
技术实现思路
本专利技术的目的是提供一种发电数据采集物联网上传电路、系统及方法,本发电数据采集物联网上传系统基于物联网技术,采用WiFi入网,可以实现发电数据的无间断采集,并实时传入服务器中,大大提高了发电数据采集的效率。为实现上述技术方案,本专利技术提供了一种发电数据采集物联网上传电路,包括:第一采样电阻R1、第二采样电阻R2、第一普通电阻R3、第二普通电阻R4、第一可调精密电阻RW1、第二可调精密电阻RW2、第一控制芯片U1、第二控制芯片U2、第三控制芯片U3、电容C1、第一二极管D1、第二二极管D2、WiFi模块P1以及电源;所述第一控制芯片U1包括可编程的模数转换器和微控制器,所述第一控制芯片U1的2脚与第二二极管D2和第二普通电阻R4的一端并接,所述第一控制芯片U1的3脚与第一二极管D1的一端相接,所述第一控制芯片U1的4脚和WiFi模块P1的5脚相接,所述第一控制芯片U1的7脚与地相接,所述第一控制芯片U1的9脚与电源相接,所述第一控制芯片U1的19脚和第二控制芯片U2的1脚和2脚并接,所述第一控制芯片U1的20脚与第二控制芯片U2的6脚和7脚并接;所述第二控制芯片U2用于电压放大,所述第二控制芯片U2的3脚和第一可调精密电阻RW1的一端相连,所述第二控制芯片U2的5脚和第二精密可调电阻RW2的一端相连,所述第二控制芯片U2的4脚接地,所述第二控制芯片U2的8脚接电源;所述第三控制芯片U3用于电流采集,所述第三控制芯片U3的1脚和2脚接采集的电流的输入端,所述第三控制芯片U3的3脚和4脚接采集的电流的输出端,所述第三控制芯片U3的5脚接地,所述第三控制芯片U3的6脚与电容C1的一端相接,所述电容C1的另一端接地,所述第三控制芯片U3的7脚与第二精密可调电阻RW2的一端相接,所述第三控制芯片U3的8脚与供电电源相接。优选的,所述第二精密可调电阻RW2的一端与第三控制芯片U3的7脚相连,另一端与第二控制芯片U2的5脚相连,所述第二精密可调电阻RW2的可调端与第二采样电阻R2的一端相连,所述第二采样电阻R2的另一端与地相接。优选的,所述第一二极管D1的阳极与第三控制芯片U3的3脚相连,阴极与WiFi模块P1的4脚、第一普通电阻R3的一端并接,所述第一普通电阻R3另一端接入高电平。优选的,所述电容C1为补偿电容,所述电容C1的一端接第三控制芯片U3的6脚,另一端接在第三控制芯片U3的5脚。本发电数据采集物联网上传电路的工作原理是:第二控制芯片U2、第三控制芯片U3、第一采样电阻R1、第二采样电阻R2、第一可调精密电阻RW1、第二可调精密电阻RW2及其外围组成了电压电流采集电路,进行电压采集时,通过第一可调精密电阻RW1和第一采样电阻R1分压,校正测量的电压范围,然后再通过第二控制芯片U2缓冲隔离后,送入第一控制芯片U1的模数转换器中,最后经过第一控制芯片U1的微控制器进行数值转换计算测得发电设备的输出电压;进行电流采集时,需要采集的电流首先通过第三控制芯片U3转换成一个电压值,在此基础上再通过第二可调精密电阻RW2和第二采样电阻R2分压,之后再通过第二控制芯片U2处理后送入第一控制芯片U1的模数转换器中,最后经过第一控制芯片U1的微控制器进行数值转换计算测得发电设备的输出电流。WiFi模块P1及其外围电路组成WiFi传输电路,第一控制芯片U1的微处理器对采集到的电压电流数据进行处理,提高采集数据的有效性,然后通过采集的参数计算其他电参数后,以统一的格式进行封装打包并输送至WiFi传输电路,经过外部抗干扰二极管与WiFi模块P1串口进行通讯,数据经天线向外传输。本专利技术还提供了一种发电数据采集物联网上传系统,包括:前述的发电数据采集物联网上传电路、发电设备、无线热点、路由器、以太网、服务器和数据库,所述发电设备的信号输出端连接到发电数据采集物联网上传电路,所述发电数据采集物联网上传电路通过WiFi模块P1与无线热点配对连接,所述无线热点通过路由器将采集数据通过以太网传输至服务器,所述服务器将数据存储在数据库内。本专利技术还提供了一种基于上述发电数据采集物联网上传系统的发电数据采集输送方法,其特征在于具体包括如下步骤:S1、发电设备电压及电流数据采集:发电设备正常工作过程中,电压输出端连接到发电数据采集物联网上传电路,所述发电数据采集物联网上传电路通过第一可调精密电阻RW1和第一采样电阻R1分压,校正测量的电压范围,然后再通过第二控制芯片U2缓冲隔离后,送入第一控制芯片U1的模数转换器中最后经过微控制器进行数值转换计算测得发电设备的输出电压;发电设备的电流测量首先是通过第三控制芯片U3转换成一个电压值,在此基础上再通过第二可调精密电阻RW2和第二采样电阻R2分压,之后再通过第二控制芯片U2处理后送入第一控制芯片U1的模数转换器中最后经过微控制器进行数值转换计算测得发电设备的输出电流;S2、数据传输:第一控制芯片U1的微处理器对采集到的电压电流数据进行处理,提高采集数据的有效性,然后通过采集的参数计算其他电参数后,以统一的格式进行封装打包并输送至WiFi模块P1,数据经天线向外传输;S3、数据存储:WiFi模块P本文档来自技高网
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一种发电数据采集物联网上传电路、系统及方法

【技术保护点】
一种发电数据采集物联网上传电路,其特征在于包括:第一采样电阻R1、第二采样电阻R2、第一普通电阻R3、第二普通电阻R4、第一可调精密电阻RW1、第二可调精密电阻RW2、第一控制芯片U1、第二控制芯片U2、第三控制芯片U3、电容C1、第一二极管D1、第二二极管D2、WiFi模块P1以及电源;所述第一控制芯片U1包括可编程的模数转换器和微控制器,所述第一控制芯片U1的2脚与第二二极管D2和第二普通电阻R4的一端并接,所述第一控制芯片U1的3脚与第一二极管D1的一端相接,所述第一控制芯片U1的4脚和WiFi模块P1的5脚相接,所述第一控制芯片U1的7脚与地相接,所述第一控制芯片U1的9脚与电源相接,所述第一控制芯片U1的19脚和第二控制芯片U2的1脚和2脚并接,所述第一控制芯片U1的20脚与第二控制芯片U2的6脚和7脚并接;所述第二控制芯片U2用于电压放大,所述第二控制芯片U2的3脚和第一可调精密电阻RW1的一端相连,所述第二控制芯片U2的5脚和第二精密可调电阻RW2的一端相连,所述第二控制芯片U2的4脚接地,所述第二控制芯片U2的8脚接电源;所述第三控制芯片U3用于电流采集,所述第三控制芯片U3的1脚和2脚接采集的电流的输入端,所述第三控制芯片U3的3脚和4脚接采集的电流的输出端,所述第三控制芯片U3的5脚接地,所述第三控制芯片U3的6脚与电容C1的一端相接,所述电容C1的另一端接地,所述第三控制芯片U3的7脚与第二精密可调电阻RW2的一端相接,所述第三控制芯片U3的8脚与供电电源相接。...

【技术特征摘要】
1.一种发电数据采集物联网上传电路,其特征在于包括:第一采样电阻R1、第二采样电阻R2、第一普通电阻R3、第二普通电阻R4、第一可调精密电阻RW1、第二可调精密电阻RW2、第一控制芯片U1、第二控制芯片U2、第三控制芯片U3、电容C1、第一二极管D1、第二二极管D2、WiFi模块P1以及电源;所述第一控制芯片U1包括可编程的模数转换器和微控制器,所述第一控制芯片U1的2脚与第二二极管D2和第二普通电阻R4的一端并接,所述第一控制芯片U1的3脚与第一二极管D1的一端相接,所述第一控制芯片U1的4脚和WiFi模块P1的5脚相接,所述第一控制芯片U1的7脚与地相接,所述第一控制芯片U1的9脚与电源相接,所述第一控制芯片U1的19脚和第二控制芯片U2的1脚和2脚并接,所述第一控制芯片U1的20脚与第二控制芯片U2的6脚和7脚并接;所述第二控制芯片U2用于电压放大,所述第二控制芯片U2的3脚和第一可调精密电阻RW1的一端相连,所述第二控制芯片U2的5脚和第二精密可调电阻RW2的一端相连,所述第二控制芯片U2的4脚接地,所述第二控制芯片U2的8脚接电源;所述第三控制芯片U3用于电流采集,所述第三控制芯片U3的1脚和2脚接采集的电流的输入端,所述第三控制芯片U3的3脚和4脚接采集的电流的输出端,所述第三控制芯片U3的5脚接地,所述第三控制芯片U3的6脚与电容C1的一端相接,所述电容C1的另一端接地,所述第三控制芯片U3的7脚与第二精密可调电阻RW2的一端相接,所述第三控制芯片U3的8脚与供电电源相接。2.如权利要求1所述的发电数据采集物联网上传电路,其特征在于:所述第二精密可调电阻RW2的一端与第三控制芯片U3的7脚相连,另一端与第二控制芯片U2的5脚相连,所述第二精密可调电阻RW2的可调端与第二采样电阻R2的一端相连,所述第二采样电阻R2的另一端与地相接。3.如权利要求2所述的发电数据采集物联网上传电路,其特征在于:所述第一二极管D1的阳极与第三控制芯片U3的3脚相连...

【专利技术属性】
技术研发人员:冼宇俊郑志伟
申请(专利权)人:珠海奥释科技有限公司
类型:发明
国别省市:广东,44

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