一种适用于能效管理系统的自适应电能采集终端技术方案

技术编号:32838566 阅读:12 留言:0更新日期:2022-03-30 18:23
一种适用于能效管理系统的自适应电能采集终端,涉及一种电能采集终端,该终端CPU处理电路(1)与采集电路(2)、数据存储电路(3)、实时时钟电路(4)、电源模块(5)、Lora模块(6)、485模块(7)、互感器接口(8)相连,485模块(7)和Lora模块(6)与能效管理系统进行通讯连接;spi总线将电量信息连接到CPU处理电路(1);本采集终端可准确的对三相电电能、电压、电流、功率等用电数据进行测量,为能效管理系统提供底层数据支撑。并通过无线网络将采集到的数据上报到能效管理系统,即能够满足能效管理系统实时数据的传输,也能保证数据的稳定性和可靠性。也能保证数据的稳定性和可靠性。也能保证数据的稳定性和可靠性。

【技术实现步骤摘要】
一种适用于能效管理系统的自适应电能采集终端


[0001]本技术涉及一种电能采集终端,特别是涉及一种适用于能效管理系统的自适应电能采集终端。

技术介绍

[0002]随着物联网的发展和国家对能源物联网的重视,国家针对耗能较大的企业做了进一步的监督与管理,颁布了一系列针对重点用能单位能耗数据采集的相关标准和要求,对于高耗能低产出的相关企业和设备进行监控监察。在重点用能单位的数据采集过程中,电能作为大多数企业重要的使用能源之一,如何在不影响企业生产经营的情况下,采集到重点用能企业的各级用电数据是能耗数据采集重要环节。
[0003]传统电表的使用过程中由于企业增容扩产等情况,经常出现量程规格不匹配需要更换采集设备,导致用能数据采集过程中由于参数变化导致监控数据异常,同时由于传统电表因年代、厂家、规格型号的不同,在现场勘察制定用能数据采集方案的过程中也会极大增加能效管理系统的建设难度。

技术实现思路

[0004]本技术的目的在于提供一种适用于能效管理系统的自适应电能采集终端,本技术通过对电压、电流、三相三线或三相四线等用电数据进行分析,并通过无线网络将采集到的数据上报到能效管理系统,即能够满足能效管理系统实时数据的传输,也能保证数据的稳定性和可靠性,准确的对三相电电能、电压、电流、功率等用电数据进行测量,为能效管理系统提供底层数据支撑。
[0005]本技术的目的是通过以下技术方案实现的:
[0006]一种适用于能效管理系统的自适应电能采集终端,所述电能采集终端,包括 CPU处理芯片、采集电路、数据存储电路、实时时钟电路、电源模块、Lora模块、485模块、互感器接口;CPU处理电路与采集电路、数据存储电路、实时时钟电路、电源模块、 Lora模块、 485模块、互感器接口相连; 485模块和Lora模块与能效管理系统进行通讯连接;spi总线将电量信息连接到CPU处理电路;采集电路采用RN8302芯片以SPI总线方式同CPU处理电路相连接;CPU处理电路通过spi总线连接到采集电路的用电数据,并经 iic总线连接到数据存储电路采集电路中的RN8002通过ia、ib、ic、va、vb、vc信号线连接到互感器接口。
[0007]所述的一种适用于能效管理系统的自适应电能采集终端,所述数据存储电路为FM24C64。
[0008]所述的一种适用于能效管理系统的自适应电能采集终端,所述实时时钟电路为8025T,为外部时钟。
[0009]所述的一种适用于能效管理系统的自适应电能采集终端,所述所述的电源模块包括一片LDO稳压电源及220V开关电源模块。
[0010]所述的一种适用于能效管理系统的自适应电能采集终端,所述的Lora模块采用
sx1212芯片。
[0011]所述的一种适用于能效管理系统的自适应电能采集终端,所述的485模块包括485电平转换芯片及外部电路。
[0012]本技术的优点与效果是:
[0013]1. 本技术安装简单适用性广泛,可避免复杂的接线和现场勘察。
[0014]2. 本技术可将电压,电流,电量等用电信息根据能效管理系统的需要实时上报。
[0015]3. 本技术对采集到的用电信息进行分析比对,可自动配置所述的采集终端量程及参数。
[0016]4. 本技术通过Lora信号或485总线与能效管理系统进行实时通讯,省掉传统电力行业数据集中器进行数据转发造成的延时,具有更实时,更强大的通讯能力。
[0017]5. 本技术内置220V开关电源模块,无需电压互感器可缩小采集终端的外观体积。
[0018]6. 本技术所述的采集终端可自动适应用户的各级用电网络,避免用电设备和参数的变化导致能效管理系统监控数据异常。
附图说明
[0019]图1为本技术结构示意图;
[0020]图2为本技术流程图。
[0021]图中部件:1. CPU处理电路 2.采集电路 3.数据存储电路 4.实时时钟电路 5. 电源模块 6. Lora模块 7. 485模块 8.互感器接口。
具体实施方式
[0022]下面结合附图所示实施例对本技术进行详细说明。
[0023]本技术可通过CPU处理电路1处理和采集电路2提供的电流电压信息,通过判断三相电的各相的线电压来判断设置三相三线参数还是三相四线参数,其中三相三线制接线中基准相线电压为0,通过采集电流和电压的最大值判断电压量程是否属于高压型表计,并通过Lora信号传送数据到能效管理系统,进行数据分析,同时通过对下行数据的整合处理减少能效管理系统通讯网络的建设难度。通过CPU处理电路1与采集电路2、数据存储电路3、实时时钟电路4、电源模块5、 Lora模块6、 485模块7、互感器接口8的连接保证采集终端对电能信息的计量精度。
[0024]实施例1
[0025]本技术包括CPU处理芯片1、采集电路2、数据存储电路3、实时时钟电路4、电源模块5、Lora模块6、485模块7、互感器接口8。CPU处理电路1采用一颗r7fc004芯片作为CPU处理芯片与采集电路2、数据存储电路3、实时时钟电路4、电源模块5、 Lora模块6、 485模块7、互感器接口8相连接,处理和分析采集电路2提供的电流电压信息,根据处理结果提取数据存储电路3的存储参数重新配置采集终端的量程及参数。
[0026]采集电路2采用RN8302芯片,通过CS1、MOSI、MISO、CLK四条信号线与CPU处理电路1相连接,通过ia、ib、ic、va、vb、vc信号与互感器接口8相连接负责采集电流电压信号,同时
分析用能信息计量用数据。
[0027]数据存储电路3采用FM24C64进行参数及数据档案的存储,通过CLK和sda信号线与CPU处理电路1相连接,负责进行参数及数据存储。
[0028]实时时钟电路4由8025T做为外部时钟,通过clk和sda信号线线与CPU处理电路1相连接,通过采用一颗3.3F的超级电容进行供电,负责为采集终端计量的时区时段提供时钟。电源模块5包括LDO稳压电源模块和220开关电源模块组成,220开关电源负责输出5V直流电源,LDO稳压电源模块为所述的采集终端提供3.3V电源。Lora模块6采用SX1212芯片与 CPU处理电路1通过CS1、MOSI、MISO、CLK四条信号线相连接,负责与能效管理系统进行下行数据的交互或参数设置。
[0029]485模块7包括485电平转换芯片及外部电路,通过TXD和RXD总线与CPU处理电路1相连接,通过485A、485B总线通过连接到能效管理系统,负责下行数据的交互或参数设置。
[0030]互感器接口8包括IA、IB、IC接口和VA、VB、VC接口,通过IA、IB、IC与电流互感器相连接,通过VA、VB、VC与电压信号线相连接。
[0031]本技术采集终端中,CPU处理电路1采用一颗r7fc004本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种适用于能效管理系统的自适应电能采集终端,其特征在于,所述终端包括CPU处理电路(1)、采集电路(2)、数据存储电路(3)、实时时钟电路(4)、电源模块(5)、Lora模块(6)、485模块(7)、互感器接口(8);CPU处理电路(1)采用一颗r7fc004芯片作为CPU处理芯片与采集电路(2)、数据存储电路(3)、实时时钟电路(4)、电源模块(5)、 Lora模块(6)、 485模块(7)、互感器接口(8)相连接;所述的采集电路(2)采用RN8302芯片,通过CS1、MOSI、MISO、CLK四条信号线与CPU处理电路(1)相连接,通过ia、ib、ic、va、vb、vc信号与互感器接口(8)相连接负责采集电流电压信号;所述的数据存储电路(3)采用FM24C64进行参数及数据档案的存储,通过CLK和sda信号线与C...

【专利技术属性】
技术研发人员:郭东奇林伯刚李克楠翟光茹富晓丹
申请(专利权)人:沈阳麦克奥迪能源科技有限公司
类型:新型
国别省市:

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