非侵入式用电设备自动识别装置制造方法及图纸

技术编号:24821553 阅读:25 留言:0更新日期:2020-07-08 06:58
本实用新型专利技术电路结构设计新颖的非侵入式用电设备自动识别装置,它包括:电流互感采集模块,与电力干线连接并将电力干线中的大电流转换为小电流信号;电压互感采集模块,与电力干线连接并将电力干线中的大电压转换为小电压信号;微控制器模块,电流互感采集模块和电压互感采集模块的电流输出端、电压输出端分别与微控制器模块连接,微控制器模块用于采集电流互感采集模块按比例缩小后的电流值和电压互感采集模块按比例缩小后的电压值;数据集中器模块,与微控制器模块连接,数据集中器模块用于将微控制器模块发送的电器特征参数组成训练集,根据数据训练集生成决策树,所述决策树用于识别当前工作用电设备。

【技术实现步骤摘要】
非侵入式用电设备自动识别装置
本技术涉及用电设备识别
,尤其涉及一种非侵入式用电设备自动识别装置。
技术介绍
电力负荷分解是智能用电领域的一个重要研究方向,对于国家、电网公司和电力用户都有重要意义。随着社会节能意识的逐渐提高,迫切需要一种途径能够获取家庭内部各负荷的耗能信息。目前,电器用电细节检测技术主要有侵入式和非侵入式两种。Nonintrusive(Appliance)LoadMonitoring非侵入式(设备)负载监测(NILM或NIALM),是一种从电力干线的电参数数据中分辨别出被监测电路上所有运行的用电设备的方法。非侵入式负荷监测是指在电力干线的总端安装监测装置,通过采集电器特征参数,分析得到系统内电器的使用状态,实现对系统内电器的状态监测。相比于侵入式负荷识别,非侵入式负荷识别具有便捷、维护性强、易于推广等优点。
技术实现思路
本技术的目的在于克服现有技术的不足,适应现实需要,提供一种电路结构设计新颖的非侵入式用电设备自动识别装置。为了实现本技术的目的,本技术所采用的技术方案为:设计一种非侵入式用电设备自动识别装置,它包括:电流互感采集模块,与电力干线连接并将电力干线中的大电流转换为小电流信号;电压互感采集模块,与电力干线连接并将电力干线中的大电压转换为小电压信号;微控制器模块,电流互感采集模块和电压互感采集模块的电流输出端、电压输出端分别与微控制器模块连接,微控制器模块用于采集电流互感采集模块按比例缩小后的电流值和电压互感采集模块按比例缩小后的电压值;数据集中器模块,与微控制器模块连接,数据集中器模块用于将微控制器模块发送的电器特征参数组成训练集,根据数据训练集生成决策树,所述决策树用于识别当前工作用电设备。电流互感采集模块包括电流互感器,电流互感器的两个电流采集端与电力干线连接,电流互感器的第一电流输出端和第二电流输出端A0之间连接有采样电阻R1,其中,第二电流输出端A0与微控制器模块连接;还包括串联的偏置电阻R2、偏置电阻R3,串联后的偏置电阻R2、偏置电阻R3的输入端与电源连接,串联后的偏置电阻R2、偏置电阻R3输出端接地;其中,与第一电流输出端连接的采样电阻R1一端通过电容C1接地,电流互感器的第一电流输出端还接入至偏置电阻R2、偏置电阻R3之间。电压互感采集模块包括电压互感器,电压互感器上的电压接线端上连接有大电流接线端子,电压互感器通过大电流接线端子与电力干线连接,其中,在电压互感器上的第二电压接线端和大电流接线端子之间串联有电阻R7;电压互感器的第一电压输出端A1和第二电压输出端之间连接有采样电阻R4,其中,第一电压输出端A1与微控制器模块连接;还包括串联连接的偏置电阻R5、偏置电阻6,串联后的偏置电阻R5、偏置电阻R6的输入端与电源连接,串联后的偏置电阻R5、偏置电阻R6输出端接地;其中,与第二电压输出端连接的采样电阻R4一端通过电容C2接地,电压互感器的第二电压输出端还接入至偏置电阻R5、偏置电阻R6之间。本技术的有益效果在于:本设计的非侵入式用电设备识别装置在使用中,具有学习和分析检测两种模式,本装置在识别电器之前植入电器特征参数和运算算法(此为现有技术),本装置通过电器特征参数生成决策树来识别电器(现有技术),大大提高了识别的准确率,适合面向家庭用户推广,对于节能环保、智能用电都具有重要意义。附图说明图1为本装置的整体结构示意图;图2为本装置中电流互感采集模块电路图;图3为本装置中电压互感采集模块电路图。具体实施方式下面结合附图和实施例对本技术进一步说明:实施例1:一种非侵入式用电设备自动识别装置,参见图1至图3;它包括:电流互感采集模块,利用电流互感器将电力干线中的大电流转换至微控制器模块能够处理的小电流信号;电压互感采集模块,利用电压互感器将电力干线中的大电压转换至微控制器模块能够处理的小电压信号;微控制器模块,电流互感采集模块和电压互感采集模块的电流输出端、电压输出端分别与微控制器模块连接,此微控制器模块于采集电流互感采集模块按比例缩小后的电流值和电压互感采集模块按比例缩小后的电压值,微控制器模块经过内部运算,得到当前组合用电器下电力干线的电流有效值,电压有效值,功率因素,有功功率,无功功率,视在功率等电器特征参数,再把每一组电特征参数以固定格式发送给数据集中器模块,并且根据数据集中器模块下发的控制命令作出相应的动作;数据集中器模块,与微控制器模块连接,数据集中器模块用于将微控制器模块发送的电器特征参数组成训练集,根据数据训练集生成决策树,并对微控制器模块下发相应的功能指令,所述决策树用于识别当前工作用电设备。具体来说,参见图2,电流互感采集模块包括电流互感器,电流互感器的两个电流采集端与电力干线连接,电流互感器的第一电流输出端和第二电流输出端A0之间连接有采样电阻R1,其中,第二电流输出端A0与微控制器模块连接。还包括串联的偏置电阻R2、偏置电阻R3,串联后的偏置电阻R2、偏置电阻R3的输入端与电源连接,串联后的偏置电阻R2、偏置电阻R3输出端接地,偏置电阻R2、偏置电阻R3作用是产生偏置电压,保证A0输出端为正电压,A0输出端接微控制器模块的ADC输入口。其中,与第一电流输出端连接的采样电阻R1一端通过电容C1接地,电流互感器的第一电流输出端还接入至偏置电阻R2、偏置电阻R3之间。本电流互感采集模块电路中,电流互感器采用变比为1000:1的精密电流互感器,其可以把最大10A的大电流转变为10ma的小电流。具体来说,参见图3,电压互感采集模块包括电压互感器,电压互感器上的电压接线端上连接有大电流接线端子,电压互感器通过大电流接线端子与电力干线连接,其中,在电压互感器上的第二电压接线端和大电流接线端子之间串联有电阻R7。电压互感器的第一电压输出端A1和第二电压输出端之间连接有采样电阻R4,其中,第一电压输出端A1与微控制器模块连接。还包括串联连接的偏置电阻R5、偏置电阻6,串联后的偏置电阻R5、偏置电阻R6的输入端与电源连接,串联后的偏置电阻R5、偏置电阻R6输出端接地。其中,与第二电压输出端连接的采样电阻R4一端通过电容C2接地,电压互感器的第二电压输出端还接入至偏置电阻R5、偏置电阻R6之间。本电压互感采集模块电路中,电压互感器采用额定输入输出电流为2ma:2ma的精密电压互感器,最大电流输入为10mA。本设计通过串联电阻R7可将电压转化为电流,而后经过匝数比1500:1500的线圈,将电流互感到副线圈输出端,通过输出端的采样电阻R4转化为微控制器可以承受的ADC模拟电压值,A1输出端接微控制器模块的ADC输入口。本装置电路中,所述微控制器模块选用了基于ARMCortex-M3内核的AtmelSAM3X8E微控制器,其内部集成了一个16通道本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种非侵入式用电设备自动识别装置,其特征在于,包括:/n电流互感采集模块,与电力干线连接并将电力干线中的大电流转换为小电流信号;/n电压互感采集模块,与电力干线连接并将电力干线中的大电压转换为小电压信号;/n微控制器模块,电流互感采集模块和电压互感采集模块的电流输出端、电压输出端分别与微控制器模块连接,微控制器模块用于采集电流互感采集模块按比例缩小后的电流值和电压互感采集模块按比例缩小后的电压值;/n数据集中器模块,与微控制器模块连接,数据集中器模块用于将微控制器模块发送的电器特征参数组成训练集,根据数据训练集生成决策树,所述决策树用于识别当前工作用电设备。/n

【技术特征摘要】
1.一种非侵入式用电设备自动识别装置,其特征在于,包括:
电流互感采集模块,与电力干线连接并将电力干线中的大电流转换为小电流信号;
电压互感采集模块,与电力干线连接并将电力干线中的大电压转换为小电压信号;
微控制器模块,电流互感采集模块和电压互感采集模块的电流输出端、电压输出端分别与微控制器模块连接,微控制器模块用于采集电流互感采集模块按比例缩小后的电流值和电压互感采集模块按比例缩小后的电压值;
数据集中器模块,与微控制器模块连接,数据集中器模块用于将微控制器模块发送的电器特征参数组成训练集,根据数据训练集生成决策树,所述决策树用于识别当前工作用电设备。


2.如权利要求1所述的非侵入式用电设备自动识别装置,其特征在于:电流互感采集模块包括电流互感器,电流互感器的两个电流采集端与电力干线连接,电流互感器的第一电流输出端和第二电流输出端A0之间连接有采样电阻R1,其中,第二电流输出端A0与微控制器模块连接;
还包括串联的偏置电阻R2、偏置电阻R3,串联后的偏...

【专利技术属性】
技术研发人员:秦华蓝贤桂吴伟黄林飞蓝志鹏陈锐李月恒许琳杜部卿周珩
申请(专利权)人:东华理工大学南昌市宸诚科技有限公司中铁十局集团电务工程有限公司抚州职业技术学院
类型:新型
国别省市:江西;36

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