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      基于配電網(wǎng)線路的電流信息遠程無線通信傳輸裝置及方法_2

      文檔序號:9709253閱讀:來源:國知局
      絕緣材料制成:聚氯乙烯樹脂56-60份、熱塑性彈性體20-30份、增塑劑5-8份、抗氧化劑0.1-0.5份,偶聯(lián)劑2_3份,聚醚醚酮10_15份、玻璃纖維5-8份、碳纖維1-2份。
      [0034]本發(fā)明的絕緣材料:可重復使用、易回收,高耐熱和絕緣性好,熱變形溫度100-105°C,體積電阻率5.8Χ1012Ω.cm,沖擊強度(KJ/m2)100-110。
      [0035]絕緣材料制備方法:a)、將按照重量配比稱量好原料70_80°C干燥箱中干燥3-5小時;b)、將各組分投入到高速混合機中混合3-5分鐘;c)、將上述混合物在密煉機內密煉25-30分鐘;d)、將上述混合物于碎料機中粉碎均勻,經(jīng)雙螺桿擠出造粒。
      [0036]本發(fā)明殼體1內部的充電電路3的電氣原理圖如圖2所示,充電電路3具有充電控制芯片,充電控制芯片采用CN3083芯片,該芯片能夠根據(jù)輸入電壓源的電流輸出能力自動調整充電電流,可最大限度的利用輸入電壓源的電流輸入能力,并且可以防止對蓄電池4的過充電,保障了蓄電池4的安全穩(wěn)定運行。
      [0037]本發(fā)明通信部分的工作原理為:
      [0038]ZIGBEE無線通信模塊8用于實現(xiàn)本發(fā)明與配電網(wǎng)線路電流采集單元之間的雙向數(shù)據(jù)通信,接收配電網(wǎng)線路上的三相電流采集單元的測量電流值,該電流值由各相上的電流采集單元通過無線方式發(fā)送過來,同時將GPRS無線通信模塊7接收到的遠程后臺的通信指令傳送到各相上的電流采集單元;8051單片機用于實現(xiàn)遠程GPRS無線通信模塊7與ZIGBEE無線通信模塊8之間的雙向數(shù)據(jù)的分析與處理轉換工作;GPRS無線通信模塊7用于實現(xiàn)本發(fā)明與位于變電站的后臺數(shù)據(jù)接收與處理軟件之間的遠距離無線通信,通過該模塊將配電網(wǎng)電流采集單元的電流信息以無線方式傳送到變電站的后臺數(shù)據(jù)接收與處理軟件,同時,接收變電站的后臺數(shù)據(jù)接收與處理軟件發(fā)來的指令信息,該指令信息通過8051單片機處理后由ZIGBEE無線通信模塊8傳送到配電網(wǎng)線路電流采集單元中。
      [0039]在一個實施例中,8051單片機與Zigbee無線通信模塊8和GPRS無線通信模塊7均通過RS232串行總線進行數(shù)據(jù)通信。8051單片機芯片的串口信號輸出端經(jīng)過MAX232集成芯片的轉換后,通過RS232總線與Zigbee無線通信模塊8進行通信;8051單片機芯片還需要擴展一個串口輸出,通過Intel8251芯片來實現(xiàn),通過Intel8251芯片來實現(xiàn)擴展是一種并行的擴展方法;擴展的串口信號輸出端經(jīng)過MAX232集成芯片的轉換后,通過RS232總線與GPRS無線通信模塊7進行通信。
      [0040]在一個實施例中,如圖3所示,弧形鐵芯電流互感器包括弧形鐵芯1、二次線圈、積分電路5、支架4和瓷瓶絕緣子7?;⌒舞F芯1為高導磁性能的硅鋼材料,其圓心角的角度范圍為60°-180°,本實施例的弧形鐵芯1的圓心角為60°。
      [0041]二次線圈包括測量繞組2和電源繞組3,測量繞組2和電源繞組3繞制在弧形鐵芯1上,測量繞組2的兩端與積分電路5的信號輸入端連接,電源繞組3的兩端與積分電路5的電源輸入端連接。
      [0042]積分電路5設置于支架4內部的底部,積分電路包括整流單元和濾波單元,所述整流單元的輸出端與所述濾波單元的輸入端連接。測量繞組2輸出與一次電流的微分成正比的感應電動勢,該感應電動勢的輸出在積分電路5的積分電路中被還原成為與一次電流成正比的電壓輸出,電源繞組3的輸出電動勢也與一次電流的微分成正比,該電動勢輸出被后續(xù)的積分電路5中的整流單元和濾波單元進行整流、濾波及穩(wěn)壓后得到供應積分電路工作的穩(wěn)定的電壓輸出,經(jīng)過積分處理后的測量繞組2的輸出電壓信號可以直接驅動測量儀表及其它電測設備。
      [0043 ]本發(fā)明的弧形鐵芯1、二次線圈安裝在支架4內部的上部,支架4的中心留有供二次線圈引出的的穿孔,將二次線圈的輸出引入支架4的底部,在支架4底部留有安裝積分電路5的空間及螺孔,將積分電路5通過螺栓8固定于支架4底部,支架4作為本弧形鐵芯線圈電流互感器的骨架。
      [0044]將上述的電流互感器的弧線鐵芯、二次線圈、支架4、積分電路5安裝完成后,放置在一個中空的瓷瓶絕緣子7內部,積分電路5的二次輸出線通過瓷瓶絕緣子7底部的通孔6引出。支架4為絕緣支架,用于內部電子部分與電流互感器的安裝固定,絕緣支柱外套用于保證電子部分與一次電流導線有足夠的絕緣距離及爬電距離,同時保證電子部分不會被外部的日光、雨滴、灰塵等損害,同時便于實現(xiàn)電流采集裝置在線路上的安裝于固定。
      [0045]當使用本發(fā)明進行配電網(wǎng)的電流測量時,只需要將一次電流導線與弧形鐵芯1截面垂直放置,鐵芯與導線不直接接觸,而是通過瓷瓶絕緣子7來與一次導線接觸。設備放置好以后,將積分電路5的二次輸出線與外部測量儀表連接,就可以讀取配電網(wǎng)中的電流。
      [0046]本實施例弧形鐵芯電流互感器制作方法的具體步驟如下:
      [0047]步驟1):將二次線圈繞制在弧形鐵芯1上,測量繞組2的兩端與積分電路5的信號輸入端連接,電源繞組3的兩端與與積分電路5的電源輸入端連接;
      [0048]步驟2):將弧線鐵芯和二次線圈固定安裝于支架4的上部,支架4的中心留有供互感器二次線圈引出的的穿孔,支架4底部留有安裝積分電路5的空間和螺紋孔,將積分電路5通過螺栓8固定于支架4的底部;
      [0049]步驟3):將弧線鐵芯、二次線圈、支架4、積分電路5安裝完成后,將其放置在一個中空的瓷瓶絕緣子7內部,在瓷瓶絕緣子7底部開一個通孔6,將積分電路的二次輸出線通過支架4的中心的穿孔和瓷瓶絕緣子7底部的小孔引出;
      [0050]步驟4):上述步驟1)、步驟2)和步驟3)完成以后,即可制成完整的弧形鐵芯1線圈電流互感器。
      [0051]在一個實施例中,如圖4所示,積分電路5通過環(huán)氧樹脂澆注層9澆注于支架4的底部。弧形鐵芯的截面為圓形或矩形。
      [0052]本實施例弧形鐵芯電流互感器制作方法的具體步驟如下:
      [0053]步驟1):將二次線圈繞制在弧形鐵芯1上,測量繞組2的兩端與積分電路5的信號輸入端連接,電源繞組3的兩端與與積分電路5的電源輸入端連接;
      [0054]步驟2):將弧線鐵芯和二次線圈固定安裝于支架4的上部,支架4的中心留有供互感器二次線圈引出的的穿孔,支架4底部留有安裝積分電路5的空間,將積分電路5通過環(huán)氧樹脂澆注層9澆注于支架4的底部;
      [0055]步驟3):將弧線鐵芯、二次線圈、支架4、積分電路5安裝完成后,將其放置在一個中空的瓷瓶絕緣子7內部,在瓷瓶絕緣子7底部開一個通孔6,將積分電路的二次輸出線通過支架4的中心的穿孔和瓷瓶絕緣子7底部的小孔引出;
      [0056]步驟4):上述步驟1)、步驟2)和步驟3)完成以后,即可制成完整的弧形鐵芯1線圈電流互感器。
      [0057]弧形鐵芯電流互感器通過外部的絕緣支撐骨架與一次電流導線相接觸;電源部分包括采用由非晶合金材料做成的柱形鐵芯、柱形鐵芯上的電源繞組以及整流濾波電路組成,柱形鐵芯沿與一次導線垂直的平面水平放置,鐵芯上繞制有電源繞組,電源繞組后面有橋式整流濾波電路,輸出恒定的直流電壓,電源部分也是通過外部的絕緣支撐骨架與一次電流導線相接觸。積分電路采用有源積分電路,該積分電路的運放芯片供電電源來自電源部分,來自弧形鐵芯電流互感器上的測量繞組輸出的電壓信號經(jīng)過該積分電路后變成與一次線路電流成正比的電壓信號。
      [0058]微處理器部分采用ARM7芯片及其外圍電路構成,ARM7芯片內含有多路A/D轉換器、FLASHR0M程序存儲器、RAM等,可以實現(xiàn)對積分電路輸出的電壓信號的采樣處理與分析,得到一次線路電流的大小與相位等信息,同時能夠進行一些如互感器變比等的一些定值處理及存儲功能。ZIGBEE無線通信模塊采用GPRS通信模塊,該模塊可以通過ARM7芯片的串行數(shù)據(jù)通信端口,將測量到的電流信息發(fā)送到后臺通信數(shù)據(jù)處理系統(tǒng),便于后臺通信數(shù)據(jù)處理軟件進行顯示與處理,同時將后臺通信系統(tǒng)軟件發(fā)送來的控制信號送給ARM7進行數(shù)據(jù)處理,從而實現(xiàn)線路電流采集裝置與遠程后臺系統(tǒng)的雙向數(shù)據(jù)通信。
      [0059]上述的信號采集單元的各個部分在實際的設備中還需要進行各個組件的安裝、固定以及整個設備的外部絕緣保護,因此還需要配置一個將這些模塊進行固定安裝的絕緣固定安裝支架,同時還需要一個支柱型的絕緣子外套,絕緣固定安裝支架采用環(huán)氧樹脂澆鑄的支架結構,支柱型的絕緣子外套可以采用
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