CN209992842U - 智能插座控制*** - Google Patents

智能插座控制*** Download PDF

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CN209992842U
CN209992842U CN201921109283.8U CN201921109283U CN209992842U CN 209992842 U CN209992842 U CN 209992842U CN 201921109283 U CN201921109283 U CN 201921109283U CN 209992842 U CN209992842 U CN 209992842U
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microcontroller
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郑宇�
向华
董朝阳
宁武玉
赵俊华
李勇
王宏媛
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Shenzhen Tolingke Industrial Development Co Ltd
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Shenzhen Tolingke Industrial Development Co Ltd
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Abstract

本实用新型公开一种智能插座控制***,包括分别与用电设备对应的多个智能插座及与所述智能插座通讯连接的集中器,集中器通过云平台与对应的监控终端之间进行信息交互,集中器包括第一微控制器模块、第一电源模块、第一电能计量模块及第一通讯模块,第一电源模块为第一微控制器模块、所述第一电能计量模块及第一通讯模块供电,第一电能计量模块用于采集用电入口处的电压和/电流发送给第一微控制器模块,第一微控制器模块根据所述电压和/或电流对用电入口的用电情况进行监控,第一通讯模块包括电力载波通讯模块,第一微控制器模块通过电力载波通讯传输技术与智能插座互联,从而实现对用电设备稳定地远距离通断控制及自动监控。

Description

智能插座控制***
技术领域
本实用新型涉及将用电设备连接到电源上的插座,尤其涉及一种远程控制和监控整体用电情况的智能插座控制***。
背景技术
插座是一种给电器提供电源接口的电气设备,广泛用于住宅、商场、楼宇等的电气设计中。如,家电设备、家居设备、办公电子设备等均需要经过插座连接到电源上。随着互联网技术的发展,各种智能化家电设备、家居设备、办公电子设备品类越来越多,也出现了一些采用无线传输模式实现自动通断的智能插座,然而,基于独立的智能插座分别对相应的电器进行管理,不具备全面的电网参数检测和负载控制功能,无法避免长期的超负荷用电可能引发的安全事故。
实用新型内容
为了解决现有存在的技术问题,本实用新型实施例提供便于统一管理、能够有效提升用电安全性能的智能插座控制***。
本实用新型实施例的技术方案是这样实现的:
一种智能插座控制***,包括分别与用电设备对应的多个智能插座及与所述智能插座通讯连接的集中器,所述集中器通过云平台与对应的监控终端之间进行信息交互,所述集中器包括第一微控制器模块、第一电源模块、第一电能计量模块及第一通讯模块,所述第一电源模块为所述第一微控制器模块、所述第一电能计量模块及所述第一通讯模块供电,所述第一电能计量模块用于采集用电入口处的电压和/电流发送给所述第一微控制器模块,所述第一微控制器模块根据所述电压和/或电流对所述用电入口的用电情况进行监控,所述第一通讯模块包括电力载波通讯模块,所述第一微控制器模块通过电力载波通讯传输技术与所述智能插座互联。
其中,所述集中器还包括WiFi模块,所述集中器通过所述WiFi模块与云平台进行信息交互。
其中,所述集中器还包括第一温湿度检测模块,所述第一微控制器模块获取所述第一温湿度检测模块检测到的温湿度数据,根据所述温湿度数据控制用于调节环境的温湿度的智能家居设备的开启或关闭。
其中,所述集中器还包括空气质量检测模块,所述第一微控制器模块获取所述空气质量检测模块检测到的空气质量数据,根据所述空气质量数据控制用于调节空气质量的智能家居设备的开启或关闭。
其中,所述第一电能计量模块包括第一电流采样电路、第一电压采样电路及第一电能计量芯片,所述第一电流采样电路和所述第一电压采样电路与所述用电入口连接,所述电能计量芯片将所述第一电流采样电路和所述第一电压采样电路与所述第一微控制器模块连接。
其中,所述第一电流采样电路包括串联于所述用电入口的输出端的火线之间的采样电阻、以及分别连接于所述采样电阻的两端与地之间的阻容电路,所述采样电阻为猛铜电阻,所述阻容电路中限流电阻和限流电容之间的结点分别与所述第一电能计量芯片的两个电流采集端连接。
其中,所述第一电压采样电路包括分别连接于所述第一电能计量芯片的两个电压采集端与地之间的滤波电路、以及串联于其中一个所述电压采集端和所述用电入口的输出端的零线之间的多个分压电阻。
其中,所述智能插座包括第二微控制器模块、第二电源模块、继电器模块、第二电能计量模块及第二通讯模块,所述第二电能计量模块用于采集对应的用电设备的电压和/电流发送给所述第二微控制器模块,所述第二微控制器模块根据所述电压和/或电流对所述用电设备的异常工作状态进行监控,所述继电器模块包括继电器线圈和继电器触点,所述继电器线圈与所述用电设备的供电电路串接,所述第二微控制器模块控制所述继电器线圈通断电以控制所述继电器触点于闭合或断开之间切换,相应控制所述用电设备于开启或关闭之间切换,所述第二通讯模块包括电力载波通讯模块,所述第二微控制器模块通过电力载波通讯传输技术接收集中器转发的对应的监控终端发送的控制指令,根据所述控制指令相应控制所述继电器线圈的通断电。
其中,所述继电器模块还包括与所述继电器线圈连接的驱动电路,所述驱动电路包括连接于所述继电器线圈的一端与所述第二微控制器模块的IO口之间的开关元件、连接于所述继电器线圈的另一端与地之间的第一电容以及与所述继电器线圈并联的电阻和第二电容。
其中,所述第二电能计量模块包括第二电流采样电路、第二电压采样电路及第二电能计量芯片,所述第二电能计量模块与所述第一电能计量模块的电路结构相同。
上述实施例所提供的智能插座控制***,至少包括如下优点:
第一、集中器通过电能计量模块采集用电入口处的电压和/电流发送给微控制器,便于根据所述电压和/或电流判断整体用电情况,通过获取全面的电网参数数据和负载数据对用电入口进行控制,可以避免长期超负荷用电引发的安全事故,提升用电安全性;
第二、集中器通过电力载波通讯传输技术与各用电设备对应的智能插座互联,通过利用电力线与智能插座之间进行数据传输,无需射频信号,抗干扰能力强,传输距离更长,增加了所述智能插座所在组网***的稳定性;
第三、集中器通过云平台与监控终端进行信息交互,便于基于云平台实现对家庭内智能插座的统一管理,以及便于利用云平台获取大数据来优化的统一管理策略。
附图说明
图1为本申请一实施例中智能插座控制***的应用环境的示意图;
图2为本申请一实施例中智能插座控制***的结构示意图;
图3为本申请一实施例中集中器的结构示意图;
图4为图3所示集中器中电流采样电路的示意图;
图5为图3所示集中器中电压采样电路的示意图;
图6为图3所示集中器中电能计量芯片的示意图;
图7为本申请一实施例中智能插座的结构示意图;
图8为图7所示智能插座中继电器模块的电路示意图。
具体实施方式
以下结合说明书附图及具体实施例对本实用新型技术方案做进一步的详细阐述。除非另有定义,本文所使用的所有的技术和科学术语与属于本实用新型的技术领域的技术人员通常理解的含义相同。本文中在本实用新型的说明书中所使用的术语只是为了描述具体的实施例的目的,不是旨在于限制本实用新型的保护范围。本文所使用的术语“和/或”包括一个或多个相关的所列项目的任意的和所有的组合。
在以下的描述中,涉及到“一些实施例”的表述,其描述了所有可能实施例的子集,但是应当理解,“一些实施例”可以是所有可能实施例的相同子集或不同子集,并且可以在不冲突的情况下相互结合。
请结合参阅图1和图2,本申请实施例提供的智能插座控制***的可选的应用场景示意图,该智能插座控制***包括分别与用电设备对应的多个智能插座10及与所述智能插座10通讯连接的集中器60,该集中器60通过网络与云平台50进行信息交互,并通过云平台50进一步与用电设备对应的监控终端40进行信息交互。其中,所述集中器60与智能插座10分别包括电力载波通讯(PLC)模块,集中器60与智能插座10之间通过电力载波通讯传输技术实现数据互联,各个智能插座10可以便于将其监测到的对应用电设备的监测数据通过电力载波通讯传输技术发送给集中器60,集中器60也通过电力载波通讯传输技术将监控终端40通过云平台50转发的控制指令发送给对应智能插座10。该用电设备被可以包括家用电器,如空凋、加湿器、洗衣机、电饭煲和空气净化器等。
请参阅图3,该集中器60包括第一微控制器(MCU)模块61、第一电源模块63、第一电能计量模块67及第一通讯模块65,所述第一电源模块63为所述第一微控制器模块61、所述第一电能计量模块67及所述第一通讯模块65供电,所述第一电能计量模块67用于采集用电入口处的电压和/电流发送给所述第一微控制器模块61,所述第一微控制器模块61根据所述电压和/或电流对所述用电入口的用电情况进行监控,所述第一通讯模块65包括电力载波通讯模块,所述第一微控制器模块61通过电力载波通讯传输技术与所述智能插座10互联。其中,用电入口可以是指家庭用电的总供电的输入端口处,比如家庭用电的用电总闸处、家庭内所有家电设备的总供电端口处等。需要说明的是,家庭应做广义的理解,一个环境内包含的所有用电设备所消耗电能共用相同的电表则可视为家庭的概念。
上述实施例中,集中器60通过电能计量模块采集用电入口处的电压和/电流发送给微控制器,便于根据所述电压和/或电流判断整体用电情况,通过获取全面的电网参数数据和负载数据对用电入口进行检测,可以避免长期超负荷用电引发的安全事故,提升用电安全性;其次,集中器60通过电力载波通讯传输技术与各用电设备对应的智能插座10互联,通过利用电力线与智能插座10之间进行数据传输,无需射频信号,抗干扰能力强,传输距离更长,增加了所述智能插座10所在组网***的稳定性;进一步的,集中器60通过云平台50与监控终端40进行信息交互,便于基于云平台50实现对家庭内智能插座10的统一管理,以及便于利用云平台50获取大数据来优化的统一管理策略。
在一些实施例中,所述集中器60还包括WiFi模块66,所述集中器60通过所述WiFi模块66与云平台50进行信息交互。
在一些实施例中,所述集中器60还包括第一温湿度检测模块62,所述第一微控制器模块61获取所述第一温湿度检测模块62检测到的温湿度数据,根据所述温湿度数据控制用于调节环境的温湿度的智能家居设备的开启或关闭。所述第一温湿度检测模块62可以包括温湿度传感器。其中,所述温湿度传感器可以是能够用于检测周围环境温度和湿度的已知的任意传感器。所述第一微控制器模块61获取所述温湿度传感器检测的温湿度数据,根据所述温湿度数据控制用于调节环境的温湿度的智能家居设备,如空调、加湿器的开启或关闭。这里,通过所述集中器60直接控制的智能家居设备可以是指没有对应连接智能插座10的设备,可以将该部分没有对应连接智能插座10的设备通过集中器60统一控制。作为一种可选的实施方式,当检测到的温度高于设定温度值或超出所需的温度值范围时,集中器60通过第一微控制器模块61控制空调开启,当温度低于设定温度值或符合所需的温度值范围时,第一微控制器模块61可以控制空调关闭。又如,当检测到的湿度低于设定湿度值时,第一微控制器模块61可以控制开启;反之,当湿度低于设定湿度值时,第一微控制器模块61可以控制与加湿器关闭。
其中,所述集中器60还包括空气质量检测模块68,所述第一微控制器模块61获取所述空气质量检测模块68检测到的空气质量数据,根据所述空气质量数据控制用于调节空气质量的智能家居设备的开启或关闭。所述空气质量检测模块68可以包括已知的任意空气质量检测传感器,所述第一微控制器模块61获取所述空气质量检测模块68检测的空气质量数据,根据所述空气质量数据控制用于调节空气质量的智能家居设备,如空气净化器的开启或关闭。需要说明的是,通过所述集中器60直接控制的智能家居设备可以是指没有对应连接智能插座10的设备,可以将该部分没有对应连接智能插座10的设备直接由集中器60统一控制。如,当检测到的空气质量较差时,第一微控制器模块61可以控制空气净化器开启,当空气质量较优时,第一微控制器模块61可以控制空气净化器关闭。
在一些实施例中,所述第一电能计量模块67同时采集用电入口处的电压和电流发送给所述第一微控制器模块61。所述第一电能计量模块67包括第一电流采样电路、第一电压采样电路及第一电能计量芯片,所述第一电流采样电路和所述第一电压采样电路与所述用电入口连接,所述第一电能计量芯片将所述第一电流采样电路和所述第一电压采样电路与所述第一微控制器模块61连接。其中第一电流采样电路利用功率电阻实现,第一电压采样电路利用电阻分压电路实现,可以起到对用电入口的过流过载保护,防止用电设备30长期处于超负荷工作状态导致火灾等事故发生。可选的,第一电能计量芯片可以选用型号为RN8209C的电能计量芯片。
请参阅图4,所述第一电流采样电路包括串联于所述用电入口的输入端的火线之间的采样电阻SR1、以及分别连接于所述采样电阻SR1的两端与地GND之间的阻容电路,所述采样电阻SR1为猛铜电阻,两个所述阻容电路中限流电阻和限流电容之间的结点分别与所述第一电能计量芯片的两个电流采集端V1N、V1P(图6)连接。具体的,所述阻容电路可以分为第一阻容电路和第二阻容电路,第一阻容电路包括连接于所述采样电阻SR1的一端与地GND之间的电流采样电路Ri9和第一限流电容C7,第二阻容电路包括连接于所述采样电阻SR1的另一端与地GND之间的第二限流电阻Ri10和第二限流电容C9。采样电阻SR1的阻值远远小于阻容电路中的限流电阻,可选的,所述采样电阻SR1的阻值为0.003欧,所述限流电阻的阻值为100欧。第一电能计量芯片通过两个电流采集端V1N、V1P获得采样电阻SR1两端的压降,根据采样电阻SR1上压降与采样电阻SR1的阻值获取采样电流值。
请参阅图5,所述第一电压采样电路包括分别连接于所述第一电能计量芯片的两个电压采集端V3N、V3P与地GND之间的滤波电路、以及串联连接于其中一个所述电压采集端V3P和所述用电设备30的供电电路的零线之间的多个分压电阻。具体的,滤波电路可以分为第一滤波电路和第二滤波电路,所述第一滤波电路包括并联连接于一个电压采集端V3P和地GND之间的第一滤波电阻Ri1和第一滤波电容C3,所述第二滤波电路包括并联连接于另一个电压采集端V3N和地GND之间的第二滤波电阻Ri8和第二滤波电容C4。所述分压电阻包括串联连接的第一分压电阻Ri2、第二分压电阻Ri3、第三分压电阻Ri4、第四分压电阻Ri5、第五分压电阻Ri6和第六分压电阻Ri7。第一电能计量芯片通过电压采集端V3N、V3P获得分压电阻上的电流,根据两个电压采集端V3N、V3P获取到的电流的差值以及所述分压电阻的阻值计算获得采样电压值。
请参阅图6,所述第一电能计量芯片包括与第一电流采样电路连接的两个电流采集端V1N、V1P、以及与第一电压采样电路连接的两个电压采集端V3N、V3P。所述第一电能计量芯片通过串口与所述第一微控制器模块6111连接,所述第一微控制器模块6111接收所述第一电能计量芯片采集到的电流和电压,根据所述电流和电压对所述用电入口处的整体用电情况进行监控。具体的,第一微控制器模块61可以根据电流和电压的值是否异常,来确定用电入口所关联的所有用电设备是否处于超负荷等异常工作状态,实现对所有用电设备的整体过流过载保护。
在一些实施例中,所述第一电源模块63包括市电交流输入电路、交流转直流变换电路以及直流降压变换电路,所述交流转直流变换电路将市电转换为5V直流电压向所述第一通讯模块65供电,所述直流降压变换电路将所述5V直流电压转换为3.3V直流电压向所述第一微控制器模块6111供电。其中,市电交流输入电路与市电AC220V电源连接。5V直流电压通过DCSV输出端与第一通讯模块65连接。3.3V直流电压通过DC3.3V输出端与第一微控制器模块61和第一温湿度检测模块62连接。
请参阅图7,该智能插座10包括第二微控制器模块11、第二电源模块13、继电器模块15、第二电能计量模块17及第二通讯模块19,所述第二电源模块13为所述第二微控制器模块11、所述继电器模块15、所述第二电能计量模块17及所述第二通讯模块19供电,所述第二电能计量模块17用于采集对应的用电设备的电压和/电流发送给所述第二微控制器模块11,所述第二微控制器模块11根据所述电压和/或电流对所述用电设备的异常工作状态进行监控,所述继电器模块15包括继电器线圈151和继电器触点152,所述继电器线圈151与所述用电设备的供电电路串接,所述第二微控制器模块11控制所述继电器线圈151通断电以控制所述继电器触点152于闭合或断开之间切换,相应控制所述用电设备于开启或关闭之间切换,所述通讯模块包括电力载波通讯模块,所述微控制器模块通过电力载波通讯传输技术接收集中器60转发的对应的监控终端40发送的控制指令,根据所述控制指令相应控制所述继电器线圈151的通断电。
上述实施例中,智能插座10通过第二电能计量模块17采集用电设备的电压和/电流发送给第二微控制器,便于根据所述电压和/或电流对所述用电设备的异常工作状态进行监控,从而便于通过所述智能插座10实现对用电设备的自动监控;其次,该智能插座10通过继电器线圈151串入用户设备的供电电路中,相应控制用电设备的开启或关闭,从而便于通过所述智能插座10实现对用电设备的自动远程通断控制;进一步的,智能插座10采用电力载波通讯模块作为通讯模块,无需射频信号,利用电力线进行数据传输,抗干扰能力强,传输距离更长,增加了所述智能插座10所在组网***的稳定性。
请参阅图8,所述继电器模块15还包括与所述继电器线圈151连接的驱动电路,所述驱动电路包括连接于所述继电器线圈151的一端与所述第二微控制器模块11的IO口之间的开关元件Q1、连接于所述继电器线圈151的另一端与地GND之间的第一电容C1以及与所述继电器线圈151并联的电阻R1和第二电容C2。可选的,开关元件Q1为NPN型三极管,该三极管的基极与第一微控制单元的IO口连接,集电极与所述继电器线圈151的一端连接,发射极与地GND连接。用户可以通过监控终端40向对应的所述用电设备10发送开启或关闭的控制指令,集中器60接受云平台50转发的控制指令并发送给对应的智能插座10,当控制指令为开启时,第一微控制器模块61的IO口输出高电平,开关元件Q1闭合,继电器线圈151通电且继电器触闭合,相应控制所述用电设备10与电源导通;反之,当控制指令为关闭时,第二微控制器模块11的IO口输出低电平,开关元件Q1断开,继电器线圈151断电且继电器触点152打开,相应控制所述用电设备10与电源断开。
在一些实施例中,所述第二电能计量模块17包括第二电流采样电路、第二电压采样电路及第二电能计量芯片,所述第二电能计量模块17与所述第一电能计量模块67的电路结构相同。具体的,请分别参阅图4至图6,所述第二电流采样电路可以是如图4中第一电流采样电路所示,所述第二电压采样电路可以是如图5中第一电压采样电路所示,所述第二电能计量芯片可以是如图6中第一电能计量芯片所示,在此不再赘述。
在一些实施例中,智能插座10还包括与所述第二微控制器模块11连接的第二温湿度检测模块12,其中,所述第二温湿度检测模块12可以包括温湿度传感器。所述温湿度传感器可以能够用于检测周围环境温度和湿度的已知传感器。所述第二微控制器模块11获取所述温湿度传感器检测的温湿度数据,根据所述温湿度数据控制与所述智能插座10对应连接的温湿度调节设备的开启或关闭。
其中,所述第二微控制器模块11还用于通过电力载波通讯传输技术将对用电设备的监测数据传输给所述集中器60,由集中器60上传到云平台50和/或基于云平台50发送给对应的监控终端40。这里,监测数据可以包括如前面实施例所述的第二电能计量模块17采集到的电流和电压,以及第二温湿度检测模块12采集到的温度和湿度数据等。第二微控制器模块11通过电力载波通讯传输技术与集中器60互联,相比已知的WiFi、蓝牙等无线传输技术而言,传输距离更长,信号更稳定,且抗干扰能力强,可以避免由于无线信号受到干扰问题而导致智能插座10失控。可选的,电力载波通讯模块可以选用型号为KQ-130E的电力载波通讯模块。
其中,监控终端40可以是手机、IPAD等移动终端、或是专用于对用于设备进行远程控制的遥控器终端等。移动终端中可以安装有用于对用户设备进行远程控制的客户端程序,通过在客户端程序中绑定相应待控制的用户设备的设备标识号,实现对相应用户设备的统一管理。这里,需要说明的是,对用户设备进行远程控制的客户端程序可以采用已知的远程控制软件实现,本实用新型要求保护的技术方案的改进并不在于此。
以上所述,仅为本实用新型的具体实施方式,但本实用新型的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内,可轻易想到变化或替换,都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。本实用新型的保护范围应以所述权利要求的保护范围以准。

Claims (10)

1.一种智能插座控制***,其特征在于,包括分别与用电设备对应的多个智能插座及与所述智能插座通讯连接的集中器,所述集中器通过云平台与对应的监控终端之间进行信息交互,所述集中器包括第一微控制器模块、第一电源模块、第一电能计量模块及第一通讯模块,所述第一电源模块为所述第一微控制器模块、所述第一电能计量模块及所述第一通讯模块供电,所述第一电能计量模块用于采集用电入口处的电压和/电流发送给所述第一微控制器模块,所述第一微控制器模块根据所述电压和/或电流对所述用电入口的用电情况进行监控,所述第一通讯模块包括电力载波通讯模块,所述第一微控制器模块通过电力载波通讯传输技术与所述智能插座互联。
2.如权利要求1所述的智能插座控制***,其特征在于,所述集中器还包括WiFi模块,所述集中器通过所述WiFi模块与云平台进行信息交互。
3.如权利要求1所述的智能插座控制***,其特征在于,所述集中器还包括第一温湿度检测模块,所述第一微控制器模块获取所述第一温湿度检测模块检测到的温湿度数据,根据所述温湿度数据控制用于调节环境的温湿度的智能家居设备的开启或关闭。
4.如权利要求3所述的智能插座控制***,其特征在于,所述集中器还包括空气质量检测模块,所述第一微控制器模块获取所述空气质量检测模块检测到的空气质量数据,根据所述空气质量数据控制用于调节空气质量的智能家居设备的开启或关闭。
5.如权利要求1至4中任一项所述的智能插座控制***,其特征在于,所述第一电能计量模块包括第一电流采样电路、第一电压采样电路及第一电能计量芯片,所述第一电流采样电路和所述第一电压采样电路与所述用电入口连接,所述电能计量芯片将所述第一电流采样电路和所述第一电压采样电路与所述第一微控制器模块连接。
6.如权利要求5所述的智能插座控制***,其特征在于,所述第一电流采样电路包括串联于所述用电入口的输出端的火线之间的采样电阻、以及分别连接于所述采样电阻的两端与地之间的阻容电路,所述采样电阻为猛铜电阻,所述阻容电路中限流电阻和限流电容之间的结点分别与所述第一电能计量芯片的两个电流采集端连接。
7.如权利要求5所述的智能插座控制***,其特征在于,所述第一电压采样电路包括分别连接于所述第一电能计量芯片的两个电压采集端与地之间的滤波电路、以及串联于其中一个所述电压采集端和所述用电入口的输出端的零线之间的多个分压电阻。
8.如权利要求1所述的智能插座控制***,其特征在于,所述智能插座包括第二微控制器模块、第二电源模块、继电器模块、第二电能计量模块及第二通讯模块,所述第二电能计量模块用于采集对应的用电设备的电压和/电流发送给所述第二微控制器模块,所述第二微控制器模块根据所述电压和/或电流对所述用电设备的异常工作状态进行监控,所述继电器模块包括继电器线圈和继电器触点,所述继电器线圈与所述用电设备的供电电路串接,所述第二微控制器模块控制所述继电器线圈通断电以控制所述继电器触点于闭合或断开之间切换,相应控制所述用电设备于开启或关闭之间切换,所述第二通讯模块包括电力载波通讯模块,所述第二微控制器模块通过电力载波通讯传输技术接收集中器转发的对应的监控终端发送的控制指令,根据所述控制指令相应控制所述继电器线圈的通断电。
9.如权利要求8所述的智能插座控制***,其特征在于,所述继电器模块还包括与所述继电器线圈连接的驱动电路,所述驱动电路包括连接于所述继电器线圈的一端与所述第二微控制器模块的IO口之间的开关元件、连接于所述继电器线圈的另一端与地之间的第一电容以及与所述继电器线圈并联的电阻和第二电容。
10.如权利要求9所述的智能插座控制***,其特征在于,所述第二电能计量模块包括第二电流采样电路、第二电压采样电路及第二电能计量芯片,所述第二电能计量模块与所述第一电能计量模块的电路结构相同。
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Inventor before: Zhao Junhua

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