一种用于深电能电力负荷预测系统的电数据计量终端终端的制作方法

文档序号:12454671阅读:438来源:国知局

本发明涉及一种计量终端,具体是一种用于深电能电力负荷预测系统的电数据计量终端终端。



背景技术:

目前售电公司通用的做法是采用三相智能电能表作为用电数据计量终端,通过GPRS数据传输模块或光纤网络模块采集用电数据至服务器,由电力负荷曲线预测系统分析、预测下一周期用户用电负荷曲线。

由于电能表作为供电局的收费仪表,其侧重点在于用户电能数据的准确性、可靠性,但其负荷记录数据的时间间隔、数据内容、传输协议等并不适用于售电公司电力负荷曲线预测系统。

虽然国内用电信息采集系统发展较快,但通过观察发现,大部分现有智能电能表在设计及建设过程中存在不同程度的缺陷,特别是在系统功能方面,现有的用电信息采集管理系统已逐渐不能适应电力市场的要求,主要体现在采集到的数据价值未被充分利用。现有的各类电能采集系统、低压集抄系统只是用户数据采集的初步应用,因为缺乏对采集数据的有效分析利用,使得用户侧电能信息不能被营销人员准确、全面的掌握和使用,系统无法满足现代电力营销快速全方位的需求。

售电公司今后必须在售电侧开发各种灵活方便的综合方案供用户选择,例如定制化服务、用电管理系统、用电诊断和能源管理、需求响应技术、分布式能源管理、电力物业等。这就要求用电数据计量模块在电参数测量、电能数据计量、负荷记录数据时间间隔等方面要尽量做到数据精确、记录密度大、传输可靠。智能电能表明显不适用于售电公司今后发展过程中使用。

另外,考虑到今后售电公司大面积安装用电数据采集终端时,现有智能电能表的成本过高、安装维护以及更换不方便等问题也制约着智能电能表的大面积使用。

所以,售电公司急需一款低成本、安装维护方便、容易更换,且适用于电力负荷曲线预测系统及后续开发的计量终端及数据采集终端。



技术实现要素:

本发明的目的在于提供一种用于深电能电力负荷预测系统的电数据计量终端终端,以解决上述背景技术中提出的问题。

为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:

一种用于深电能电力负荷预测系统的电数据计量终端终端,包括电能芯片、CPU、EEPROM、FLASH、UART、RS485接口、数据采集模块、数据保持电池、电源管理模块和电源模块,所述电能芯片分别连接电源模块和CPU,所述CPU还分别连接EEPROM、FLASH、UART和RS485接口,UART还连接数据采集模块,数据采集模块还连接RS485接口,电源模块还连接电源管理模块,电源管理模块还连接数据保持电池。

作为本发明的进一步方案:所述EEPROM的存储容量为256KB。

作为本发明的进一步方案:所述FLASH的存储容量为64MB。

与现有技术相比,本发明的有益效果是:本发明用于电力负荷预测系统的电数据计量终端采用分体式、模块化设计,将用电数据计量、数据传输物理分割为两个独立的模块。既可实现“1个计量模块组合一个传输模块”使用,也可实现“多个计量模块组合一个传输模块”使用。这样,既方便了安装、维护及更换终端,也大大降低了成本。

附图说明:

图1为本发明的整体框图。

具体实施方式

下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。

请参阅图1,一种用于深电能电力负荷预测系统的电数据计量终端终端,包括电能芯片、CPU、EEPROM、FLASH、UART、RS485接口、数据采集模块、数据保持电池、电源管理模块和电源模块,所述电能芯片分别连接电源模块和CPU,所述CPU还分别连接EEPROM、FLASH、UART和RS485接口,UART还连接数据采集模块,数据采集模块还连接RS485接口,电源模块还连接电源管理模块,电源管理模块还连接数据保持电池。

EEPROM的存储容量为256KB。FLASH的存储容量为64MB。

本发明的工作原理是:本用电数据计量终端采用电能计量专用芯片,计量全波、基波有功电能;全波、基波无功电能;全波、基波视在电能;测量全波和基波有功、无功、视在功率;检测有功、无功功率方向,支持无功四象限判断;测量全波、基波和谐波三相电压、电流有效值;全波、基波功率因数;电压线频率;各相电压电流相角;电压相序错检测;失压检测;电压暂降检测;过压、过流检测;防窃电检测;零线电流测量;二次侧互感器开短路检测。

本用电数据计量终端采用高速MCU进行数据处理,按日、周、月以及瞬时冻结的用电数据存储在容量为256K的EEPROM中,按1分钟冻结的负荷记录数据(可连续保存62天)存储在容量为64Mb的FLASH中。内置两路独立的通信接口,可分别连接通信模块,或多个计量模块并联后连接同一个通信模块,进行数据交换。

本用电数据计量终端是采用大规模集成电路,应用数字采样处理技术及SMT工艺,根据用户实际用电状况及需求所设计制造的具有现代先进水平的仪表。

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