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電能表時鐘遠程校時裝置的制作方法

文檔序號:6701160閱讀:253來源:國知局
專利名稱:電能表時鐘遠程校時裝置的制作方法
技術領域
本實用新型涉及電力系統(tǒng)電變量的測量,特別涉及電能表遠程校時裝置。
技術背景隨著社會經(jīng)濟的高速發(fā)展和電力需求的迅速增加,尖、峰、平、谷等多種電價作為 電力負荷的一種調(diào)控手段,已開始全面實施。復費率電能表的應用也隨之越來越廣泛,但是 現(xiàn)在的電能表均存在有時鐘偏差,而且隨著時間的推移,誤差越來越大,并且各電能表的偏 差也各不相同,這樣如果不及時的加以校準,就使得各電能表統(tǒng)計的各費率時段電能數(shù)據(jù) 不精確,并且和其它電能表的數(shù)據(jù)也不同步,這樣在電力部門在進行輸電線路母線平衡率、 線損率等統(tǒng)計數(shù)據(jù)的時候,會產(chǎn)生很多不準確的因素。所以電能時鐘的準確性,關系到電力 部門對電能的管理和考核,更牽涉到用戶與企業(yè)以及企業(yè)之間的經(jīng)濟利益。因此提高電能 表的時鐘準確性成為我們的當務之急
實用新型內(nèi)容本實用新型所要解決的技術問題就是針對以上不足而提供一種電能表時鐘遠程 校時裝置,通過遠程服務器校時和本地自身時鐘自動校時兩種方式,保證了電能表時鐘的 準確性,同時還增加了遠程自動抄表的功能,即解決了人工抄表的費時、費力的問題。本實用新型所采取的技術方案是一種電能表時鐘遠程校時裝置,包括有與主控電路連接的存儲模塊、電源管理模 塊、復位電路,還包括與主控電路連接時鐘電路、本地通訊接口、遠程通訊接口,遠程通訊接 口通過GPRS接收和發(fā)送模塊與主站控制平臺無線連接,時鐘電路、本地通訊接口、遠程通 訊接口分別為主控電路提供時鐘信息、與電能表進行本地通訊及與GPRS接收和發(fā)送模塊 進行通信,GPRS模接收和發(fā)送模塊采用GPRS無線通信方式向主站控制平臺上報信息或通 過遠程通訊接口向主控電路傳達指令。主控電路還與指示燈電路連接,指示電源、通訊、故障和GPRS在線信息。主控電路包括有主控芯片U1,主控芯片U1采用W77E58作為微控制器,其內(nèi)部集成 了 32KB的Flash程序存貯器,256B的RAM以及1K的外部RAM,具有低功耗工作模式,更主要 的是它具有兩個串行接口,同時滿足了 GPRS接收和發(fā)送模塊以及本地電能表之間的通訊。時鐘電路包括有高精度時鐘芯片U7,時鐘芯片U7采用SD2300CPI,它內(nèi)部嵌入有 32. 768K晶振和3. 6V紐扣電池以及存儲數(shù)據(jù)用的SRAM,時鐘精度為士5ppm(在25士 1°C 下),即年誤差小于2. 5分鐘。復位電路包括有復位芯片U8,復位芯片U8采用DALLAS生產(chǎn)的DS1232LPS-2芯片, 上電掉電復位且支持外部按鍵復位及看門狗復位,大大的提高了運行可靠性。本實用新型能夠達到的有益效果是1、本實用新型通過遠程服務器校時和本地自身時鐘自動校時兩種方式,保證了電 能表時鐘的準確性,保證了電能表時段數(shù)據(jù)的準確性。[0012]2、本實用新型同時增加了遠程集中抄表的功能,即節(jié)省了人力、物力,同時也提高 了系統(tǒng)的自動化水平,更重要的是在一些方面提高了國家電力能源控制和使用的合理性和 智能化水平,加快了國家智能電網(wǎng)的建設步伐。

圖1為本實用新型的邏輯結構框圖。圖2為本實用新型的電路原理圖。
具體實施方式
以下結合附圖對本實用新型作進一步的描述如圖1、圖2所示,該電能表時鐘遠程校時裝置,由與主控電路1連接的存儲模塊 2、電源管理模塊3、復位電路4、本地通訊接口 5、指示燈電路6、時鐘電路7和遠程通訊接口 8,遠程通訊接口 8通過GPRS接收和發(fā)送模塊9與主站控制平臺10無線連接。其中主控 電路1包括有主控芯片U1,主控芯片U1采用W77E58作為微控制器,其內(nèi)部集成了 32KB的 Flash程序存貯器,256B的RAM以及1K的外部RAM,具有低功耗工作模式,更主要的是它具 有兩個串行接口,同時滿足了 GPRS接收和發(fā)送模塊9以及本地電能表之間的通訊。時鐘電 路7包括有高精度時鐘芯片U7,時鐘芯片U7采用SD2300CPI,它內(nèi)部嵌入有32. 768K晶振 和3. 6V紐扣電池以及存儲數(shù)據(jù)用的SRAM,時鐘精度為士5ppm(在25士 1°C下),即年誤差 小于2. 5分鐘,時鐘芯片U7的P15、P20腳和P13、P21腳分別與主控芯片U1的P14、P15腳 連接,為主控芯片U1提供時間信息,并根據(jù)主控芯片U1的命令進行設置和更改。復位電 路4包括有復位芯片U8,復位芯片U8采用DALLAS生產(chǎn)的DS1232LPS-2芯片,復位芯片U8 的P5、P7腳分別與主控芯片U1的P9、P35腳連接,實現(xiàn)上電掉電復位且支持外部按鍵復位 及看門狗復位,大大的提高了運行可靠性。存儲模塊2采用具有512KBYTE的FLASH存儲器 AT45DB041D,存儲模塊2的PI、P2、P4、P8腳分別與主控芯片U1的P35、P34、P33、P36腳連 接,存儲時鐘參數(shù)信息和電能表信息。指示燈電路6包括連接在主控芯片U1的P39、P38、 P37腳的LED4、LED3、LED2,其中LED2通訊指示燈,LED3故障指示燈,LED3 GPRS在線指示 燈,LED1連接在電源管理模塊3的高低電平之間,為電源指示燈。本地通訊接口 5和遠程 通訊接口 8均采用MAX485芯片,其中遠程通訊芯片U10通過接口 P4與GPRS接收和發(fā)送 模塊9連接,本地通訊芯片U9通過接口 P2與電能表連接。當主站控制平臺10下發(fā)命令時,本裝置通過接口 P4接收到電平數(shù)據(jù),再通過遠程 通訊芯片U10轉換為TTL電平發(fā)送給主控芯片U1,主控芯片U1校驗接收到的命令數(shù)據(jù)是否 為校時命令,如果是校時命令,就從該命令數(shù)據(jù)中按照通訊規(guī)約提出時間信息,然后主控芯 片U1與時鐘芯片U7通過I2C接口通訊,更新時鐘芯片U7的系統(tǒng)時鐘,然后啟動廣播校時進 程,按照順序通過本地通訊芯片U9更新每塊電能表時間;如果主控芯片U1接收到的是其它 的參數(shù)設置命令,主控芯片U1就把參數(shù)數(shù)據(jù)通過SPI的接口模式存儲到存儲模塊2中。正 常工作時,本裝置循環(huán)判斷是否到了校時間隔時間和抄表間隔時間,如果到了校時間隔時 間,就啟動校時進程,讀取每塊電能表的時鐘與自身的時鐘相比較,如果差別大于5秒,就 上報時鐘超差事件給主站控制平臺10,告知主站控制平臺10該電能表時鐘超差;裝置時間 如果到了抄表間隔的時間就啟動抄表進程。按照順序通過本地通訊接口 5抄收電能表電能數(shù)據(jù),抄收完畢后通過自動上報發(fā)給主站控制平臺10??傊?,本裝置利用遠程無線GPRS技 術,使電能表時鐘校時和抄表更加的便利和自動化,解決了原有的需要帶著很多設備去現(xiàn) 場才能校時的問題,提高了電網(wǎng)的自動化管理水平,響應了加強國家智能電網(wǎng)建設的號召。
權利要求一種電能表時鐘遠程校時裝置,包括有與主控電路連接的存儲模塊、電源管理模塊、復位電路,其特征在于還包括與主控電路連接時鐘電路、本地通訊接口、遠程通訊接口,遠程通訊接口通過GPRS接收和發(fā)送模塊與主站控制平臺無線連接,時鐘電路、本地通訊接口、遠程通訊接口分別為主控電路提供時鐘信息、與電能表進行本地通訊及與GPRS接收和發(fā)送模塊進行通信,GPRS模接收和發(fā)送模塊采用GPRS無線通信方式向主站控制平臺上報信息或通過遠程通訊接口向主控電路傳達指令。
2.如權利要求1所述的電能表時鐘遠程校時裝置,其特征在于主控電路還與指示燈 電路連接,指示電源、通訊、故障和GPRS在線信息。
3.如權利要求1或2所述的電能表時鐘遠程校時裝置,其特征在于主控電路包括有 主控芯片(U1),主控芯片(U1)采用W77E58作為微控制器。
4.如權利要求1或2所述的電能表時鐘遠程校時裝置,其特征在于時鐘電路包括有 高精度時鐘芯片(U7),時鐘芯片(U7)采用SD2300CPI。
5.如權利要求1或2所述的電能表時鐘遠程校時裝置,其特征在于復位電路包括有 復位芯片(U8),復位芯片(U8)采用DS1232LPS-2芯片。
專利摘要本實用新型公開一種電能表時鐘遠程校時裝置,包括有與主控電路連接的存儲模塊、電源管理模塊、復位電路,還包括與主控電路連接時鐘電路、本地通訊接口、遠程通訊接口,遠程通訊接口通過GPRS接收和發(fā)送模塊與主站控制平臺無線連接,時鐘電路、本地通訊接口、遠程通訊接口分別為主控電路提供時鐘信息、與電能表進行本地通訊及與GPRS接收和發(fā)送模塊進行通信,GPRS模接收和發(fā)送模塊采用GPRS無線通信方式向主站控制平臺上報信息或通過遠程通訊接口向主控電路傳達指令。本裝置利用遠程無線GPRS技術,使電能表時鐘校時和抄表更加的便利和自動化,解決了原有的需要帶著很多設備去現(xiàn)場才能校時的問題,提高了電網(wǎng)的自動化管理水平。
文檔編號G08C17/02GK201583648SQ20092027678
公開日2010年9月15日 申請日期2009年12月10日 優(yōu)先權日2009年12月10日
發(fā)明者劉發(fā)展, 劉可迎, 孫卉, 張海鵬, 張鴻雁, 徐東升, 王峻, 行明濤 申請人:河南省電力公司鄭州供電公司;鄭州華力信息技術有限公司
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