基于蓝牙传输的风电机组变桨蓄电池检测装置制造方法

文档序号:6193036阅读:181来源:国知局
基于蓝牙传输的风电机组变桨蓄电池检测装置制造方法
【专利摘要】本实用新型提出了一种基于蓝牙传输的风电机组变桨蓄电池检测装置,包括:电流传感器,用于检测变桨蓄电池的电流,并对应输出连续的电压信号;电压传感器,用于检测变桨蓄电池的电压,并对应输出连续的电压信号;示波器,分别与电流传感器和电压传感器连接,用于将所接收的连续的电压信号转换为离散的数字信号;中央处理单元,与所述示波器连接,用于对离散数字信号进行打包处理;蓝牙通信单元,与所述中央处理单元连接,用于将所接收的中央处理单元所输出的信号进行调制处理后输出。由上,通过蓝牙技术将所采集的变桨蓄电池参数输出,实现与手机等终端的通信,保证了现场调试人员可在机舱中实现配置数据采集终端,及时发现并跟踪设备故障。
【专利说明】基于蓝牙传输的风电机组变桨蓄电池检测装置
【技术领域】
[0001 ] 本实用新型涉及一种基于蓝牙传输的风电机组变桨蓄电池检测装置。
【背景技术】
[0002]风力发电是通过风力发电机将风所蕴含的动能转换成电能的工程技术,风能作为一种清洁的可再生能源,受到了世界各国的重视,近年来风力发电产业发展十分迅速。变桨蓄电池作为后备动力装置,在一些紧急故障特别是电网异常故障时,将会决定整台风机的安全。而变桨蓄电池监测装置要安放在风机轮毂内,会随着叶轮一起转动。在安装调试的时候,工作人员需要进入到空间狭小的轮毂内,非常不方便。
实用新型内容
[0003]本实用新型提供一种基于蓝牙传输的风电机组变桨蓄电池检测装置,通过蓝牙技术将所采集变桨蓄电池参数输出,实现与手机等终端的通信,保证了现场调试人员可在机舱中实现配置数据采集终端,及时发现并跟踪设备故障。
[0004]所述基于蓝牙传输的风电机组变桨蓄电池检测装置包括:
[0005]电流传感器,用于检测变桨蓄电池的电流,并对应输出连续的电压信号;
[0006]电压传感器,用于检测变桨蓄电池的电压,并对应输出连续的电压信号;
[0007]示波器,分别与电流传感器和电压传感器连接,用于将所接收的连续的电压信号转换为离散的数字信号;
[0008]中央处理单元,与所述示波器连接,用于对离散数字信号进行打包处理;
[0009]蓝牙通信单元,与所述中央处理单元连接,用于将所接收的中央处理单元所输出的信号进行调制处理后输出
[0010]由上,通过蓝牙技术将所采集变桨蓄电池参数输出,实现与手机等终端的通信,保证了现场调试人员可在机舱中实现配置数据采集终端,及时发现并跟踪设备故障。
[0011]较佳的,所述中央处理单元为包括型号为DSP F2812芯片的电路。
[0012]较佳的,所述蓝牙通信单元为包括型号为BFlO芯片的电路。
[0013]可选的,还包括:串口通信单元,与所述中央处理单元连接,用于将所接收的中央处理单元所输出的信号进行编码处理后上传输出。
[0014]所述串口通信单元包括以下之一:RS485串口通信电路、HOMBUS通信模块、CANBUS通信模块和WIFI通信模块和WIFIDIRECT通信模块。
[0015]由上,实现通过不同的通信协议与上位机通信,提高与上位机通信的兼容性。
【专利附图】

【附图说明】
[0016]图1为基于蓝牙传输的风电机组变桨蓄电池检测装置的原理示意图;
[0017]图2为中央处理单元的电路原理图;
[0018]图3为蓝牙通信单元的电路原理图;[0019]图4为串口通信单元的电路原理图。
【具体实施方式】
[0020]下面将结合附图,对本实用新型基于蓝牙传输的风电机组变桨蓄电池检测装置的实施例进行详细描述。
[0021]如图1所示的基于蓝牙传输的风电机组变桨蓄电池检测装置的原理示意图,包括电流传感器11、电压传感器12,分别与电流传感器11和电压传感器12连接的示波器20,与示波器20连接的中央处理单元30,以及分别与中央处理单元30连接的蓝牙通信单元40和串口通信单元50。
[0022]电流传感器11用于检测变桨蓄电池的电流,并对应输出连续的电压信号。
[0023]电压传感器12用于检测变桨蓄电池的电压,并对应输出连续的电压信号。
[0024]示波器20分别与电流传感器11和电压传感器12连接,用于将所接收的连续的电压信号转换为离散的数字信号。
[0025]中央处理单元30,与示波器20连接,用于将所接收的数字信号进行打包处理并输出。如图2所示,所述中央处理单元30的功能可通过包括型号为DSP F2812芯片的电路实现。
[0026]蓝牙通信单元40与中央处理单元30连接,用于接收中央处理单元30所输出的代表电压和电流的信号,将上述信号进行调制处理后无线输出。另外,所述蓝牙通信单元40还用于接收现场人员手机等终端发出的电压、电流查询指令,将上述指令进行解调处理后传输至中央处理单元30。
[0027]如图3所示,本实施例中蓝牙通信单元40可通过型号为BFlO芯片的电路实现。该芯片支持1200bps?1382400bps等多种接口波特率,并适合SPP蓝牙串行服务,非常方便与手机、PC等无线通信。
[0028]串口通信单元50,与中央处理单元30连接,用于接收中央处理单元30所输出的代表电压和电流的信号,将上述信号进行编码处理后上传输出至上位机。如图4所示,所述串口通信单元50采用RS485串口通信电路实现,通过RS485串口通信电路连接成一个网络并由一台上位机对其进行监控,采用RS485串口通信电路时,一个网络中最多可以包括128部基于蓝牙传输的风电机组变桨蓄电池检测装置。
[0029]另外,所述串口通信单元50的功能还可通过HOMBUS通信模块、CANBUS通信模块、WIFI通信模块或WIFI DIRECT通信模块实现。
[0030]进一步的,还包括图像处理单元和显示驱动单元(未图示),图像处理单元与中央处理单元30连接,用于将电压、电流参数进行编码处理,生成曲线图像数据。所述显示驱动单元包括型号为LM3S2793芯片的电路。
[0031]显示驱动单元用于将图像处理单元所输出的曲线图像数据进行编码处理,并转换为RGB格式。所述显示驱动单元通过包括型号为SSD1963QL8芯片的电路实现。
[0032]进一步的,还包括用户终端(未图示),用户终端通过蓝牙接收模块与蓝牙通信单元40通信连接,可实时接收上述电压和电流的参数,保证了现场调试人员通过PC机接收电压和电流信号,及时发现并跟踪设备故障。
[0033]以上所述仅为本实用新型的较佳实施例而已,并不用以限制本实用新型,凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等’均应包含在本实用新型的保护范围之内。
【权利要求】
1.一种基于蓝牙传输的风电机组变桨蓄电池检测装置,其特征在于,包括: 电流传感器,用于检测变桨蓄电池的电流,并对应输出连续的电压信号; 电压传感器,用于检测变桨蓄电池的电压,并对应输出连续的电压信号; 示波器,分别与电流传感器和电压传感器连接; 中央处理单元,与所述示波器连接,用于对示波器输出信号进行打包处理; 蓝牙通信单元,与所述中央处理单元连接,用于将所接收的中央处理单元所输出的信号进行调制处理后输出。
2.根据权利要求1所述的装置,其特征在于,所述中央处理单元为包括型号为DSPF2812芯片的电路。
3.根据权利要求1所述的装置,其特征在于,所述蓝牙通信单元为包括型号为BFlO芯片的电路。
4.根据权利要求1所述的装置,其特征在于,还包括:串口通信单元,与所述中央处理单元连接,用于将所接收的中央处理单元所输出的信号进行编码处理后上传输出。
5.根据权利要求4所述的装置,其特征在于,所述串口通信单元包括以下之一:RS485串口通信电路、HOMBUS通信模块、CANBUS通信模块、WIFI通信模块和WIFI DIRECT通信模块。
【文档编号】G01R31/36GK203385835SQ201320396788
【公开日】2014年1月8日 申请日期:2013年7月4日 优先权日:2013年7月4日
【发明者】申烛, 朱志成, 周继威, 徐长安, 张波, 李闯 申请人:中能电力科技开发有限公司
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