一种优化信号传输误差的配电终端制造技术

技术编号:17513238 阅读:45 留言:0更新日期:2018-03-20 23:22
本实用新型专利技术提供了一种优化信号传输误差的配电终端,包括:数据采集单元和数据处理单元;所述数据采集单元包括电压互感器、电压电流转换器、电流输出型变送器、电流互感器、模拟量信号隔离模块和模拟量采集模块;所述数据处理单元包括A/D转换器和微处理器;所述电压互感器、所述电压电流转换器、所述模拟量信号隔离模块、所述模拟量采集模块、所述A/D转换器和所述微处理器依次电性连接;所述电流输出型变送器、所述模拟量信号隔离模块、所述模拟量采集模块、所述A/D转换器和所述微处理器依次电性连接;所述电流互感器、所述模拟量信号隔离模块、所述模拟量采集模块、所述A/D转换器和所述微处理器依次电性连接。

A distribution terminal for optimizing signal transmission error

The utility model provides an optimized distribution terminal, signal transmission errors include: data acquisition unit and data processing unit; the data acquisition unit comprises a voltage transformer, voltage current converter, current output type transmitter, current transformer, analog signal isolation module and analog acquisition module; the data processing unit including the A/D converter and a microprocessor; the voltage transformer, the voltage current converter, the signal isolation module, the analog signal acquisition module, the A/D converter and the microprocessor are electrically connected; the current output type transmitter, the analog signal isolation module, the the analog acquisition module, the A/D converter and the microprocessor are electrically connected; the current transformer, the analog signal isolation mode The block, the analog quantity acquisition module, the A/D converter and the microprocessor are electrically connected in turn.

【技术实现步骤摘要】
一种优化信号传输误差的配电终端
本技术涉及配电检测领域,尤其涉及一种优化信号传输误差的配电终端。
技术介绍
众所周知,电能是应用最广泛的能源,它点亮了黑暗中的明灯,它带动着无数的机器工作,它继水之后逐渐成为了我们生活中必不可缺的资源。电能是最基本的资源种类,无论是现在多开发的一系列新能源包括风能、核能等,最终都需要转化成电能被我们使用。电能的需求量如此之大,可见配电系统的稳定有着非常重要的意义。随着信息技术与自动化技术的快速发展,供电系统已经步入智能化阶段,TTU(distributionTransformersupervisoryTerminalUnit,配电变压器监测终端)的出现使得配电变压器的相关在一定程度上得到监控,但也同时存在由于电压信号在传输过程中容易产生衰减,导致了测量出现误差的技术问题。
技术实现思路
本技术提供了一种优化信号传输误差的配电终端,解决了由于电压信号在传输过程中容易产生衰减,导致的测量出现误差的技术问题。本技术提供了一种优化信号传输误差的配电终端,包括:数据采集单元和数据处理单元;所述数据采集单元包括电压互感器、电压电流转换器、电流输出型变送器、电流互感器、模拟量信号隔离模块和模拟量采集模块;所述数据处理单元包括A/D转换器和微处理器;所述电压互感器、所述电压电流转换器、所述模拟量信号隔离模块、所述模拟量采集模块、所述A/D转换器和所述微处理器依次电性连接;所述电流输出型变送器、所述模拟量信号隔离模块、所述模拟量采集模块、所述A/D转换器和所述微处理器依次电性连接;所述电流互感器、所述模拟量信号隔离模块、所述模拟量采集模块、所述A/D转换器和所述微处理器依次电性连接。作为优选,所述数据采集单元还包括开关量检测装置和开关量采集模块;所述开关量检测装置、所述开关量采集模块和所述微处理器依次电性连接。作为优选,本技术提供的一种优化信号传输误差的配电终端还包括开关量信号隔离器;所述开关量检测装置的输出端与所述开关量信号隔离器电性连接;所述开关量信号隔离器的输出端与开关量采集模块电性连接。作为优选,本技术提供的一种优化信号传输误差的配电终端还包括电源模块,所述电源模块包括常规电源、备用蓄电池组和电源切换电路;所述常规电源以及所述备用蓄电池组,分别通过所述电源切换电路与所述模拟量信号隔离器、所述开关量信号隔离器、所述模拟量采集模块、所述开关量采集模块、所述A/D转换器和所述微处理器的受电端电性连接。作为优选,本技术提供的一种优化信号传输误差的配电终端还包括显示单元;所述显示单元与所述微处理器电性连接。作为优选,本技术提供的一种优化信号传输误差的配电终端还包括通信模块;所述通信模块的受电端与所述电源模块电性连接;所述通信模块的输入端与所述微处理器电性连接;所述通信模块包括无线通信模块和有线通信模块;或,无线通信模块;或,有线通信模块。作为优选,所述无线通信模块与移动终端无线连接。作为优选,所述有线通信模块与服务器有线连接。作为优选,本技术提供的一种优化信号传输误差的配电终端还包括变压器主开关控制电路;所述变压器主开关控制电路的输出端与所述微处理器电性连接。从以上技术方案可以看出,本技术具有以下优点:本技术提供了一种优化信号传输误差的配电终端,包括:所述数据采集单元包括电压互感器、电压电流转换器、电流输出型变送器、电流互感器、模拟量信号隔离模块和模拟量采集模块;所述数据处理单元包括A/D转换器和微处理器;所述电压互感器、所述电压电流转换器、所述模拟量信号隔离模块、所述模拟量采集模块、所述A/D转换器和所述微处理器依次电性连接;所述电流输出型变送器、所述模拟量信号隔离模块、所述模拟量采集模块、所述A/D转换器和所述微处理器依次电性连接;所述电流互感器、所述模拟量信号隔离模块、所述模拟量采集模块、所述A/D转换器和所述微处理器依次电性连接。本技术中,在电压互感器和模拟量信号隔离模块之间添加了电压电流转换器,将电压互感器的电压输出信号转变为电流输出信号,并采用电流输出型变送器,避免输出信号在传输过程中的衰减,解决了由于电压信号在传输过程中容易产生衰减,导致的测量出现误差的技术问题。附图说明为了更清楚地说明本技术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技术的实施例,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,还可以根据提供的附图获得其他的附图。图1为本技术实施例提供的一种优化信号传输误差的配电终端的一个结构示意图;其中,附图标记为:1、电源模块,2、显示单元,3、通信模块,4、模拟量信号隔离模块,5、开关量信号隔离模块,6、模拟量采集模块,7、开关量采集模块,8、A/D数据处理器,9、微处理器,10、移动终端,11、服务器,12、变压器开关控制电路,13、电压电流转换器,14、温度变送器,15、瓦斯浓度变送器,16、湿度变送器,17、高压侧电压互感器,18、低压侧电压互感器,19、高压侧电流互感器,20、低压侧电流互感器,21、电源检测装置,22、油位开关,23、油温开关,24、瓦斯浓度检测装置,25、高压侧主开关接触器,26、低压侧主开关接触器。具体实施方式本技术实施例提供了一种优化信号传输误差的配电终端,解决了由于电压信号在传输过程中容易产生衰减,导致的测量出现误差的技术问题。下面将结合本技术实施例中的附图,对本技术实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本技术一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本技术中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本技术保护的范围。请参阅图1,本技术实施例提供的一种优化信号传输误差的配电终端的一个结构示意图。本技术实施例提供的一种优化信号传输误差的配电终端的结构示意图,包括:数据采集单元和数据处理单元;数据采集单元包括电压互感器、电压电流转换器13、电流输出型变送器、电流互感器、模拟量信号隔离模块4和模拟量采集模块6;数据处理单元包括A/D转换器8和微处理器9;电压互感器、电压电流转换器13、模拟量信号隔离模块4、模拟量采集模块6、A/D转换器8和微处理器9依次电性连接;电流输出型变送器、模拟量信号隔离模块4、模拟量采集模块6、A/D转换器8和微处理器9依次电性连接;电流互感器、模拟量信号隔离模块4、模拟量采集模块6、A/D转换器8和微处理器9依次电性连接。本技术实施例中,在电压互感器和模拟量信号隔离模块4之间添加了电压电流转换器13,将电压互感器的电压输出信号转变为电流输出信号,并采用电流输出型变送器,避免输出信号在传输过程中的衰减,解决了由于电压信号在传输过程中容易产生衰减,导致的测量出现误差的技术问题。在本技术中,电流输出型变送器为多种,分别是瓦斯浓度变送器15、湿度变送器16和温度变送器14,根据实际的需求,可以选择其他不同种类的电流输出型变送器。电流互感器分为高压侧电流互感器19和低压侧电流互感器20,用于测量高压侧和低压侧的电流信号。同时,本技术中模拟量信号隔离器4将模拟本文档来自技高网...
一种优化信号传输误差的配电终端

【技术保护点】
一种优化信号传输误差的配电终端,其特征在于,包括:数据采集单元和数据处理单元;所述数据采集单元包括电压互感器、电压电流转换器、电流输出型变送器、电流互感器、模拟量信号隔离模块和模拟量采集模块;所述数据处理单元包括A/D转换器和微处理器;所述电压互感器、所述电压电流转换器、所述模拟量信号隔离模块、所述模拟量采集模块、所述A/D转换器和所述微处理器依次电性连接;所述电流输出型变送器、所述模拟量信号隔离模块、所述模拟量采集模块、所述A/D转换器和所述微处理器依次电性连接;所述电流互感器、所述模拟量信号隔离模块、所述模拟量采集模块、所述A/D转换器和所述微处理器依次电性连接。

【技术特征摘要】
1.一种优化信号传输误差的配电终端,其特征在于,包括:数据采集单元和数据处理单元;所述数据采集单元包括电压互感器、电压电流转换器、电流输出型变送器、电流互感器、模拟量信号隔离模块和模拟量采集模块;所述数据处理单元包括A/D转换器和微处理器;所述电压互感器、所述电压电流转换器、所述模拟量信号隔离模块、所述模拟量采集模块、所述A/D转换器和所述微处理器依次电性连接;所述电流输出型变送器、所述模拟量信号隔离模块、所述模拟量采集模块、所述A/D转换器和所述微处理器依次电性连接;所述电流互感器、所述模拟量信号隔离模块、所述模拟量采集模块、所述A/D转换器和所述微处理器依次电性连接。2.根据权利要求1所述的优化信号传输误差的配电终端,其特征在于,所述数据采集单元还包括开关量检测装置和开关量采集模块;所述开关量检测装置、所述开关量采集模块和所述微处理器依次电性连接。3.根据权利要求2所述的优化信号传输误差的配电终端,其特征在于,还包括开关量信号隔离器;所述开关量检测装置的输出端与所述开关量信号隔离器电性连接;所述开关量信号隔离器的输出端与开关量采集模块电性连接。4.根据权利要求3所述的优化信号传输误...

【专利技术属性】
技术研发人员:黄嘉健徐晓刚李鑫李兰芳杨楚明彭向阳欧小波
申请(专利权)人:广东电网有限责任公司电力科学研究院
类型:新型
国别省市:广东,44

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