CN203761136U - 一种交直流电源的远程监控装置 - Google Patents

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Abstract

本实用新型公开了一种交直流电源的远程监控装置,它属于电通信技术领域,具体包括包括主控制器、人机界面、存储器、无线网络单元、协议转换器、MODBUS通讯单元和上位机***,人机界面、存储器和协议转换器均与主控制器双向连接,MODBUS通讯单元与协议转换器双向连接,无线网络单元与协议转换器双向连接,MODBUS通讯单元与上位机***双向连接。本实用新型解决了目前的交直流电源不具备远程采集和调控的功能,提供一种交直流电源的远程监控装置。

Description

一种交直流电源的远程监控装置
技术领域
本实用新型属于电通信技术领域,具体涉及一种交直流电源的远程监控装置。
背景技术
目前的交直流电源的控制方式,仍然采用传统的人力控制方式,由工作人员现场检测和控制交直流电源装置,不具备远程监控的功能,因此不但成本高,信息采集效果不佳,易由于采集信息不解释而引发生产和安全事故,而且电力调配的操作过于复杂。
实用新型内容
本实用新型要解决的技术问题是针对目前的交直流电源不具备远程采集和调控的功能,为此提供一种交直流电源的远程监控装置。
为了解决上述技术问题,本实用新型采用如下技术方案:
一种交直流电源的远程监控装置,包括主控制器、人机界面、存储器、无线网络单元、协议转换器、MODBUS通讯单元和上位机***,人机界面、存储器和协议转换器均与主控制器双向连接,MODBUS通讯单元与协议转换器双向连接,无线网络单元与协议转换器双向连接,MODBUS通讯单元与上位机***双向连接。
采用本实用新型一种交直流电源的远程监控装置具有如下技术效果:
主控制器用于提供控制指令并分析采集的数据;存储器用于存储检测***采集的数据,用于备份数据和后期处理;人机界面提供操作界面并显示检测***采集的数据;协议转换器将多种不同的协议的设备连接到同一网络,提高***的联网效率;MODBUS通讯单元与上位机***实现通讯,将上位机***的数据按照一定的传输协议在以太网中传输;上位机***包括电源值检测装置和温度检测装置,电源值检测装置检测交直流电源装置的电源值,温度检测装置检测交直流电源装置的温度,避免交直流电源装置的温度过高,影响使用,另外,上位机***控制各交直流电源模块,即可以采集交直流电源信息,又可以调控交直流电源***的电力输出。通过无线网络单元对交直流电源***的数据及状态进行远程、方便、实时地监控、管理和维护,另外,本装置通过无线网络与其他的通讯设备实现通讯,比如移动终端等具有无线通信功能的设备。
进一步,所述的无线网络单元为3G无线网络单元。与WiFi无线网络相比,3G无线网上网速度快,理论峰值为14.4M/s,网络覆盖率高,信号稳定性好,提高数据的传输速度,提高工作效率。
进一步,还包括与主控制器连接的报警装置。当交直流电源装置发生异常现象是,主控制器控制报警装置发出报警声。
进一步,还包括移动电源,移动电源分别为人机界面、存储器、主控制器和协议转换器提供电源,所述的移动电源包括太阳能电池板、蓄电池、单片机、充电电路和电压采样电路,太阳能电池板和蓄电池分别与电压采样电路连接,电压采样电路与单片机连接,单片机与充电电路连接。本实用新型一种交直流电源的远程监控装置为便携式装置,便于工作人员移动监控交直流电源,移动电源为本装置提供电源。所述的移动电源为太阳能充电电源,当单片机检测到蓄电池的电量多低时,单片机控制电压能电池板对蓄电池充电,当单片机检测到蓄电池的电量高于所设定的电量时,单片机控制充电电路将太阳能转换成电能,为太阳能电池板充电,提高了充电效率。
进一步,所述的协议转换器包括微处理器、可编程逻辑器件、指示灯和多功能接口芯片,微处理器与可编程逻辑器件双向连接,可编程逻辑器件与多功能接口芯片双向连接,可编程逻辑器件与指示灯连接。在可编程逻辑器件上连接有多个LED 指示灯,用指示灯的亮和暗来指示30 个数据时隙的使用情况,及时发现数据时隙的使用情况,然后对其进行调整,从而保证多协议接口界面和线路芯片的顺畅工作。另外,多功能接口芯片构成全功能的多协议接口界面,协议的选择可完全有软件进行。
附图说明
图1是本实用新型一种交直流电源的远程监控装置的实施例一的结构图。
图2是实施例一的移动电源的电路结构图。
具体实施方式
下面结合附图对本实用新型做进一步说明:
如图1所示,本实用新型一种交直流电源的远程监控装置,具体包括:主控制器、人机界面、存储器、3G无线网络单元、协议转换器、MODBUS通讯单元和上位机***,人机界面、存储器和协议转换器均与主控制器双向连接,MODBUS通讯单元与协议转换器双向连接,3G无线网络单元与协议转换器双向连接,MODBUS通讯单元与上位机***双向连接。
在具体实施过程中,上位机***采集的交直流电源的信息通过MODBUS通讯单元按照一定的协议传输,再由协议转换器将协议转换成适当的协议,然后输入到主控制器,一面主控制器将信息存入到存储器另一方面由人机界面将信息采集;另外,工作人员通过人机界面输入控制指令,主控制器将控制指令转为数据信号后由协议转换器转为通信传输协议,再由MODBUS通讯单元传给上位机***,上位机***再控制交直流电源装置,分配电力。再者,通过无线网络单元对交直流电源***的数据及状态进行远程、方便、实时地监控、管理和维护,另外,本装置通过无线网络与其他的通讯设备实现通讯,比如移动终端等具有无线通信功能的设备。
另外,本实用新型还包括与主控制器连接的报警装置,主控制器内存有阈值,一旦检测交直流电源的信息超过阈值,主控制器控制报警装置发出报警声。
再者,此外,如图2所示,本实用新型还包括移动电源。所述的移动电源包括太阳能电池板、蓄电池、单片机U1、充电电路和电压采样电路,第一二极管D1的正极端为充电电路的输入端,第一二极管D1的负极端为充电电路的输出端,电压采样电路包括太阳能电池板电压采样电路和蓄电池电压采样电路,电阻R9的一端为太阳能电池板电压采样电路的输入端,电阻R9和电阻R10的公共端为太阳能电池板电压采样电路的输出端,电阻R11的一端为蓄电池电压采样电路的输入端,电阻R11和电阻R12的公共端为蓄电池电压采样电路的输出端,太阳能电池板和蓄电池分别与电压采样电路输入端连接,电压采样电路输出端与单片机U1的第一输入端连接,单片机U1的第一输出端与充电电路连接。蓄电池与平板电脑的电源端连接,存储卡和上网卡分别与平板电脑的电源端连接。开关K闭合时,蓄电池的输出电压给单片机U1供电,单片机U1进入工作状态;当开关K 断开后,进入关机状态时,单片机U1停止工作,直至光照条件较好,太阳能电池板的输出电压大于第一稳压二极管ZD1的反向击穿电压时,第一稳压二极管ZD1被击穿,第二三极管Q2与第一三极管Q1依次导通,太阳能电池板的输出电压为单片机U1供电,使单片机U1进入正常工作状态。因此,即使在关机状态下,只要在光照条件较好,太阳能电池板的输出电压大于第一稳压二极管的反向击穿电压时,太阳能电池板便可以对蓄电池进行充电,提高了充电效率。当单片机U1检测到蓄电池的电量高于所设定的电量时,单片机U1控制充电电路将太阳能转换成电能,为太阳能电池板充电,太阳能电池板存储电量,随着蓄电池为平板电脑、存储卡和上网卡供电,蓄电池电量逐渐降低;当单片机U1检测到蓄电池的电量过低时,单片机U1控制太阳能电池板对蓄电池充电,太阳能电池板的电量分别为人机界面、存储器、主控制器和协议转换器提供电源。
再者,所述的协议转换器包括微处理器、可编程逻辑器件、指示灯和多功能接口芯片,微处理器与可编程逻辑器件双向连接,可编程逻辑器件与多功能接口芯片双向连接,可编程逻辑器件与指示灯连接。在可编程逻辑器件上连接有多个LED 指示灯,用指示灯的亮和暗来指示30 个数据时隙的使用情况,及时发现数据时隙的使用情况,然后对其进行调整,从而保证多协议接口界面和线路芯片的顺畅工作。另外,多功能接口芯片构成全功能的多协议接口界面,协议的选择可完全有软件进行。
器件选择:多功能接口芯片LTC1546,LTC1544,二者结合,构成全功能的多协议接口界面,支持RS232,RS449,EIA530,EIA-530-A,V.35,V.36,X.21 协议。可编程逻辑器件为Stratix II 型,MODBUS通讯单元为170 PNT 110 20型。
对于本领域的技术人员来说,在不脱离本实用新型结构的前提下,还可以作出若干变形和改进,这些也应该视为本实用新型的保护范围,这些都不会影响本实用新型实施的效果和专利的实用性。

Claims (5)

1.一种交直流电源的远程监控装置,其特征在于:包括主控制器、人机界面、存储器、无线网络单元、协议转换器、MODBUS通讯单元和上位机***,人机界面、存储器和协议转换器均与主控制器双向连接,MODBUS通讯单元与协议转换器双向连接,无线网络单元与协议转换器双向连接,MODBUS通讯单元与上位机***双向连接。
2.如权利要求1所述的一种交直流电源的远程监控装置,其特征在于:所述的无线网络单元为3G无线网络单元。
3.如权利要求1所述的一种交直流电源的远程监控装置,其特征在于:还包括与主控制器连接的报警装置。
4.如权利要求1所述的一种交直流电源的远程监控装置,其特征在于:还包括移动电源,移动电源分别为人机界面、存储器、主控制器和协议转换器提供电源,所述的移动电源包括太阳能电池板、蓄电池、单片机、充电电路和电压采样电路,太阳能电池板和蓄电池分别与电压采样电路连接,电压采样电路与单片机连接,单片机与充电电路连接。
5.如权利要求1所述的一种交直流电源的远程监控装置,其特征在于:所述的协议转换器包括微处理器、可编程逻辑器件、指示灯和多功能接口芯片,微处理器与可编程逻辑器件双向连接,可编程逻辑器件与多功能接口芯片双向连接,可编程逻辑器件与指示灯连接。
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* Cited by examiner, † Cited by third party
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CN110161430A (zh) * 2019-05-31 2019-08-23 苏州迅鹏仪器仪表有限公司 直流电源智能综合监控仪表

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