一种无线双通道智能检测装置制造方法及图纸

技术编号:12676369 阅读:100 留言:0更新日期:2016-01-07 20:40
本实用新型专利技术公开了一种无线双通道智能检测装置,其包括相互连接的GPRS无线通信模块(5)、CDMA无线通信模块(6)、天线、SIM卡、供电电路(10),其特征在于GPRS无线通信模块(5)和CDMA无线通信模块(6)均连接模拟通道切换电路(7),模拟通道切换电路(7)包括信号处理89C2051电路 (7-1)、继电器或模拟电子开关(7-2),信号处理89C2051电路(7-1)与GPRS无线通信模块(5)和CDMA无线通信模块(6)相连,继电器或模拟电子开关(7-2)分别连接与外部接口相连的RS232转换电路(8)、RS485转换电路(9),本实用新型专利技术运行稳定,提高无线网络的在线率,节约投资,有效缩短停送电时间,给配电网运行提供安全保障的通道环境、支持双网络同时运行。

【技术实现步骤摘要】
【专利说明】
:本技术涉及一种无线双通道智能检测装置,属于电力系统配电运行领域。
技术介绍
:随着城市人口日益增多,城区面积扩大。配电FTU、DTU也越来越多,维护工作量也越来越大。现在配电终端的通信方式主要还是采用无线2G网络,个别情况下采用光纤通信。由于采用光纤通道成本高,光纤利用率低,配网终端90%的通道还是采用无线通信。由于无线通道通信不太稳定,有时候信号强,有时候信号弱,有时候联通的信号强,移动的信号弱,另外时候联通的信号弱,移动的信号强。无线通道的不稳定性给配电网的安全运行提出了很高的挑战。一旦无线网络误码率或完全无信号,配电网就不能快速的隔离事故,会造成大面积停电,给电力安全运行造成很大的风险。
技术实现思路
:本技术的目的在于克服上述已有技术的不足而提供一种运行稳定,提高无线网络的在线率,节约投资,有效缩短停送电时间,给配电网运行提供安全保障的通道环境、支持双网络同时运行的无线双通道智能检测装置。本技术的目的可以通过如下措施来达到:一种无线双通道智能检测装置,其包括相互连接的GPRS无线通信模块和CDMA无线通信模块,GPRS无线通信模块分别连接第一天线、第一 S頂卡,CDMA无线通信模块分别连接第二天线、第二 S頂卡,其特征在于GPRS无线通信模块和CDMA无线通信模块均连接模拟通道切换电路,模拟通道切换电路包括信号处理89C2051电路、继电器或模拟电子开关,信号处理89 C2051电路连接继电器或模拟电子开关,模拟通道切换电路的信号处理89C2051电路与GPRS无线通信模块和CDMA无线通信模块相连,模拟通道切换电路的继电器或模拟电子开关分别连接RS232转换电路、RS485转换电路,RS232转换电路连接第一外部接口,RS485转换电路连接第二外部接口,GPRS无线通信模块、CDMA无线通信模块、模拟通道切换电路、RS232转换电路、RS485转换电路均连接供电电路。本技术同已有技术相比可产生如下积极效果:本技术能够实时监测移动、联通无线信号,其包括移动、联通双无线网络,其中可方便设置联通或移动为主网、备网,并且能够实时的侦测主备网的信号质量,可以进行实时切换主备网络。本技术解决了在工业领域,特别是电力工业领域双无线通信网络通信无缝切换的技术问题,为电力用户节约了铺设有线通信网络的巨大投资,同时可以保证用户的数据连续性,提高无线网络的安全运行,提高无线网络的在线率,提高遥控执行的成功率,遥信状态的准确率,同时在事故应急处理过程中,可以有效缩短停送电时间,给配电网运行提供安全保障的通道环境。【附图说明】:图1为本技术的结构框图;图2为图1的模拟通道切换电路的结构框图。【具体实施方式】:下面结合附图对本技术的【具体实施方式】做详细说明:实施例:一种无线双通道智能检测装置(参见图1、图2),其包括相互连接的GPRS无线通信模块5和CDMA无线通信模块6,GPRS无线通信模块5分别连接第一天线1、第一SIM卡3,CDMA无线通信模块6分别连接第二天线2、第二 S頂卡4,GPRS无线通信模块5和CDMA无线通信模块6均连接模拟通道切换电路7,模拟通道切换电路7包括信号处理89C2051电路7-1、继电器或模拟电子开关7-2,信号处理89 C2051电路7_1连接继电器或模拟电子开关7-2,模拟通道切换电路7的信号处理89C2051电路7_1与GPRS无线通信模块5和CDMA无线通信模块6相连,模拟通道切换电路7的继电器或模拟电子开关7-2分别连接RS232转换电路8、RS485转换电路9,RS232转换电路8连接第一外部接口 11,RS485转换电路9连接第二外部接口 12,GPRS无线通信模块5、CDMA无线通信模块6、模拟通道切换电路7、RS232转换电路8、RS485转换电路9均连接供电电路10。供电电路10对第一 S頂卡3、第二 S頂卡4提供工作电源;对GPRS无线通信模块5和CDMA无线通信模块6提供电源;对模拟通道切换电路7提供电源;对RS232转换电路8提供电源;对RS485转换电路9提供电源。使用时,第一外部接口 11或第二外部接口 12分别与外部设备FTU或DTU相连,夕卜部接收到的无线信号分别经过第一天线I或第二天线2到GPRS无线通信模块5或CDMA无线通信模块6进行处理,处理后的数据信号都送到模拟通道切换电路7的信号处理89C2051电路7-1进行处理和判别,确认主通道(信号处理89C2051电路7_1对这两种信号进行比较处理,哪个信号质量好,数据正确率高则为主通道数据,否则为备通道数据,如果在运行中发现主通道信号质量差,或主通道中断,则自动切换到备通道;如果在运行过程中备通道信号质量差,或中断,则自动切换到主通道);然后模拟通道切换电路7中的信号处理89C2051电路7-1对相应的继电器(或模拟电子开关)7-2进行操作,同时经过处理后的数据通过继电器(或模拟电子开关)7_2回路到达RS232转换电路8和RS485转换电路9进行信号转换,经转换后的数据到达第一外部接口 11和第二外部接口 12,该为外部接口提供的数据即为外部设备FTU或DTU等所使用数据。外部设备FTU/DTU的数据经过第一外部接口 11或第二外部接口 12到达RS232转换电路8或RS485转换电路9进行信号转换后,到达模拟信号切换电路7的继电器(或模拟电子开关)7_2、通过信号处理89C2051电路7_1,数据信号到达GPRS无线通信模块5或CDMA无线通信模块6进行调制,调制后的信号通过第一天线I或第二天线2送到配电主站。另外,主备无线通信模块的确认原理为:GPRS无线通信模块5和CDMA无线通信模块6为主/备无线通讯模块,由现场实时不同网络供应商提供的信号强度决定,以信号强度高/通讯质量好为主无线通讯模块,可自动实时转换。【主权项】1.一种无线双通道智能检测装置,其包括相互连接的GPRS无线通信模块(5)和CDMA无线通信模块(6),GPRS无线通信模块(5)分别连接第一天线(I)、第一 S頂卡(3),CDMA无线通信模块(6 )分别连接第二天线(2 )、第二 S頂卡(4 ),其特征在于GPRS无线通信模块(5 )和CDMA无线通信模块(6)均连接模拟通道切换电路(7),模拟通道切换电路(7)包括信号处理89C2051电路(7-1)、继电器或模拟电子开关(7-2),信号处理89C2051电路(7_1)连接继电器或模拟电子开关(7-2),模拟通道切换电路(7)的信号处理89C2051电路(7_1)与GPRS无线通信模块(5)和CDMA无线通信模块(6)相连,模拟通道切换电路(7)的继电器或模拟电子开关(7-2 )分别连接RS232转换电路(8 )、RS485转换电路(9 ),RS232转换电路(8 )连接第一外部接口(11),RS485转换电路(9)连接第二外部接口(12),GPRS无线通信模块(5)、CDMA无线通信模块(6)、模拟通道切换电路(7)、RS232转换电路(8)、RS485转换电路(9)均连接供电电路(10)。【专利摘要】本技术公开了一种无线双通道智能检测装置,其包括相互连接的GPRS无线通信模块(5)、CDMA无线本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种无线双通道智能检测装置,其包括相互连接的GPRS无线通信模块(5)和CDMA无线通信模块(6),GPRS无线通信模块(5)分别连接第一天线(1)、第一SIM卡(3),CDMA无线通信模块(6)分别连接第二天线(2)、第二SIM卡(4),其特征在于GPRS无线通信模块(5)和CDMA无线通信模块(6)均连接模拟通道切换电路(7),模拟通道切换电路(7)包括信号处理89C2051电路 (7‑1)、继电器或模拟电子开关(7‑2),信号处理89C2051电路(7‑1)连接继电器或模拟电子开关(7‑2),模拟通道切换电路(7)的信号处理89C2051电路(7‑1)与GPRS无线通信模块(5)和CDMA无线通信模块(6)相连,模拟通道切换电路(7)的继电器或模拟电子开关(7‑2)分别连接RS232转换电路(8)、RS485转换电路(9),RS232转换电路(8)连接第一外部接口(11),RS485转换电路(9)连接第二外部接口(12),GPRS无线通信模块(5)、CDMA无线通信模块(6)、模拟通道切换电路(7)、RS232转换电路(8)、RS485转换电路(9)均连接供电电路(10)。

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:王志明柳建伟孙旺枝杨福娜迟建芳王刚刘建民孙宁谢博王启涵张学滨郝建军
申请(专利权)人:国网山东省电力公司烟台供电公司国家电网公司
类型:新型
国别省市:山东;37

网友询问留言 已有0条评论
  • 还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。

1