【技术实现步骤摘要】
基于物联网的电力数据分析监控平台
本专利技术涉及电力安全监控
,特别是涉及基于物联网的电力数据分析监控平台。
技术介绍
随着物联网和智能通讯技术的不断发展,人们生活正在走向一个智能化阶段,也给汽车产业带来了一个美好的未来。共享电动汽车采用的是电动机输出动力,且无排放污染、噪音小、百公里能耗成本低,因此共享电动汽车得到了很多使用者的好评。共享电动汽车智能充电桩在推广新能源汽车的环境下有很大的市场,共享充电桩的配置与功能现已经开始了趋同。目前共享充电桩基本都能实现无人化管理,主要通过设置传感器对充电电力数据进行采集,并通过后台管理系统平台可以进行更多细致化的数据监控分析。由于电力数据在采集过程中受到的外界干扰因素较多,例如充电环境恶劣、充电设备的绝缘性能差、电磁干扰等影响都会给数据采集带来干扰,从而使检测电路的稳定性和准确性降低,甚至会造成系统元器件损坏,给电力数据分析监控平台正常工作带来极大的障碍。所以本专利技术提供一种新的方案来解决此问题。
技术实现思路
针对上述情况,为克服现有技术之缺陷, ...
【技术保护点】
1.基于物联网的电力数据分析监控平台,包括电力数据采集模块、无线通信模块和后台监控管理平台,其特征在于:所述电力数据采集模块包括电流检测采集电路、低通调节保护电路、纹波消除转换电路和控制器,所述电流检测采集电路用于采集充电桩工作电流,并对采集信号进行放大处理;/n所述低通调节保护电路包括运放器AR2、AR3,运放器AR2的同相输入端通过电阻R7连接电容C3的一端和所述电流检测采集电路的输出端,电容C3的另一端接地,运放器AR2的反相输入端通过电阻R8连接运放器AR2的输出端和电阻R10的一端,电阻R10的另一端连接运放器AR3的反相输入端和电容C4的一端,运放器AR3的输出 ...
【技术特征摘要】
1.基于物联网的电力数据分析监控平台,包括电力数据采集模块、无线通信模块和后台监控管理平台,其特征在于:所述电力数据采集模块包括电流检测采集电路、低通调节保护电路、纹波消除转换电路和控制器,所述电流检测采集电路用于采集充电桩工作电流,并对采集信号进行放大处理;
所述低通调节保护电路包括运放器AR2、AR3,运放器AR2的同相输入端通过电阻R7连接电容C3的一端和所述电流检测采集电路的输出端,电容C3的另一端接地,运放器AR2的反相输入端通过电阻R8连接运放器AR2的输出端和电阻R10的一端,电阻R10的另一端连接运放器AR3的反相输入端和电容C4的一端,运放器AR3的输出端连接电容C4的另一端和电阻R11、R12的一端,并通过电阻R9连接运放器AR2的同相输入端,电阻R11的另一端连接MOS管Q1的漏极和电阻R16的一端,电阻R12的另一端连接所述纹波消除转换电路的输入端,电阻R16的另一端连接电容C6的一端,运放器AR3的同相输入端连接三极管VT3的发射极和电阻R15、电容C5的一端,三极管VT3的集电极连接电阻R13、R14的一端,三极管VT3的基极连接电阻R14的另一端和稳压二极管DZ1的阴极,电阻R13的另一端连接+5V电源,稳压二极管DZ1的阳极与电容C5的另一端接地,电阻R15的另一端连接MOS管Q1的栅极、稳压二极管DZ2的阳极和电阻R17、R18、电容C7的一端,电阻R17的另一端接地,MOS管Q1的源极连接电阻R18、电容C6、C7的另一端和稳压二极管DZ2的阴极,并通过电阻R19连接运放器AR2的反相输入端;
所述纹波消除转换电路用于对所述低通调节保护电路的输出信号依次进行稳压、滤波和A/D转换处理,最后将处理后的信号送入所述控制器中,所述控制器用于将采集数据信息通过所述无线通信模块远程传输到所述后台监控管理平台中。
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