一种采用zigbee技术的智能电力仪表的制作方法

文档序号:14899702发布日期:2018-07-10 20:15阅读:155来源:国知局

本发明涉及一种采用zigbee技术的智能电力仪表。



背景技术:

电力仪表为电力参数测量、电能质量监视和分析、电气设备控制提供解决方案的电力测量及控制设备。电力仪表作为一种先进的智能化、数字化的电网前端采集元件。已广泛用于各种控制系统、SCADA系统和能源管理系统、变电站自动化、小区电力监控、工业自动化、智能建筑、智能配电柜。开关柜等设备中。具有接线简单,工程量小等特点

在目前的电力仪表中,都是通过安装支架将电力仪表安装在开关柜上,安装时,需要通过仪表外壳外侧的齿与安装支架的齿啮合来实现固定,虽然安装时能够保证其牢固性,但是当需要拆卸时,由于啮合的问题,从而增加了拆卸的难度,降低了电力仪表的实用性;不仅如此,在现有的电力仪表中,大多采用了无线通讯的技术,但是由于都是采用了昂贵的信号收发芯片来控制无线信号的发射和接收,这样就大大提高了仪表的生产成本,降低了其市场竞争力。



技术实现要素:

本发明要解决的技术问题是:为了克服现有技术的不足,提供一种采用zigbee技术的智能电力仪表。

本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:一种采用zigbee技术的智能电力仪表,包括前衬和本体,所述前衬和本体的竖向截面均为正方形,所述前衬的正方形截面的边长大于本体的正方形截面的边长;

所述本体上设有若干固定机构,所述固定机构分布在本体的各侧面,所述固定机构包括导向滑轨、限位组件和紧固组件,所述导向滑轨包括导向外壳,所述导向外壳内设有导向槽,所述导向槽的槽口靠近前衬,所述导向槽上设有嵌入口,所述嵌入口的最大距离大于导向槽的宽度;

所述导向槽内设有弹簧,所述弹簧的一端固定在导向槽的底部,所述弹簧的另一端与限位组件固定,所述紧固组件的一端设置在导向滑轨内,所述紧固组件的另一端设置在导向滑轨的外部;

所述限位组件包括第一镶嵌板、连接杆和限位板,所述第一镶嵌板通过连接杆与限位板连接,所述第一镶嵌板与弹簧连接;

所述紧固组件包括第二镶嵌板、推杆和压板,所述第二镶嵌板通过推杆与压板连接;

所述第二镶嵌板与限位板连接;

所述第一镶嵌板和第二镶嵌板均与嵌入口匹配,所述压板的宽度大于导向滑轨的宽度,所述推杆的宽度大于导向槽的宽度且小于嵌入口的宽度;

所述本体的内部设有中央控制装置、无线通讯模块和工作电源模块,所述无线通讯模块和工作电源模块均与中央控制装置电连接,所述中央控制装置为PLC。

作为优选,所述前衬上设有显示界面和控制界面。

作为优选,液晶显示屏具有显示内容多的特点,从而提高了仪表的实用性,所述显示界面包括液晶显示屏。

作为优选,轻触按键具有灵敏度高的特点,从而提高了仪表的可操作性,所述控制界面包括轻触按键。

作为优选,该CC2530芯片具有灵敏度高、抗干扰能力强等特点,从而提高了无线通讯的灵敏度和可靠性,所述无线通讯模块包括终端节点电路和信号收发电路,所述终端节点电路采用的芯片型号为CC2530。

作为优选,所述信号收发电路包括第一电容、第二电容、第三电容、第四电容、第五电容、第六电容、第七电容、第一电感、第二电感、第三电感和天线,所述第一电感、第二电感和第四电容组成的串联电路两端均接地,所述第一电容的一端分别与第一电感和第二电感连接,所述第三电容分别与第二电感和第四电容连接,所述第二电容的一端分别与第一电感和第二电感连接,所述第二电容的另一端通过第六电容与天线连接,所述第三电感的一端分别与第二电感和第四电容连接,所述第三电感的另一端通过第六电容与天线连接,所述第六电容的一端通过第五电容接地,所述第六电容的另一端通过第七电容接地。

作为优选,为了保证能够价将限位组件进行很好的拉扯固定,所述第一镶嵌板上设有牵拉块。

作为优选,为了提高仪表的可持续工作能力,所述本体的内部还设有蓄电池,所述蓄电池与工作电源模块电连接。

本发明的有益效果是,该采用zigbee技术的智能电力仪表中,通过弹簧控制第一镶嵌板的伸缩,同时使得限位板对嵌入口进行开关,从而保证了紧固组件的装入和拆除,进入保证了对电力仪表的安装和拆卸,大大提高了电力仪表的拆卸效率,提高了其实用性;不仅如此,在信号收发电路中,采用了各分立的元器件,在保证了无线信号可靠发射的同时,降低了信号收发电路的生产成本,提高了其市场竞争力。

附图说明

下面结合附图和实施例对本发明进一步说明。

图1是本发明的采用zigbee技术的智能电力仪表的结构示意图;

图2是本发明的采用zigbee技术的智能电力仪表的固定机构的结构示意图;

图3是本发明的采用zigbee技术的智能电力仪表的导向滑轨的结构示意图;

图4是本发明的采用zigbee技术的智能电力仪表的限位组件的结构示意图;

图5是本发明的采用zigbee技术的智能电力仪表的紧固组件的结构示意图;

图6是本发明的采用zigbee技术的智能电力仪表的信号收发电路的电路原理图;

图中:1.前衬,2.本体,3.显示界面,4.控制界面,5.固定机构,6.导向滑轨,7.弹簧,8.限位组件,9.紧固组件,6-1.导向槽,6-2.嵌入口,6-3.导向外壳,8-1.第一镶嵌板,8-2.牵拉块,8-3.连接杆,8-4.限位板,9-1.第二镶嵌板,9-2.推杆,9-3.压板,C1.第一电容,C2.第二电容,C3.第三电容,C4.第四电容,C5.第五电容,C6.第六电容,C7.第七电容,L1.第一电感,L2.第二电感,L3.第三电感,ANT.天线。

具体实施方式

现在结合附图对本发明作进一步详细的说明。这些附图均为简化的示意图,仅以示意方式说明本发明的基本结构,因此其仅显示与本发明有关的构成。

如图1-图6所示,一种采用zigbee技术的智能电力仪表,包括前衬1和本体2,所述前衬1和本体2的竖向截面均为正方形,所述前衬1的正方形截面的边长大于本体2的正方形截面的边长;

所述本体2上设有若干固定机构5,所述固定机构5分布在本体2的各侧面,所述固定机构5包括导向滑轨6、限位组件8和紧固组件9,所述导向滑轨6包括导向外壳6-3,所述导向外壳6-3内设有导向槽6-1,所述导向槽6-1的槽口靠近前衬1,所述导向槽6-1上设有嵌入口6-2,所述嵌入口6-2的最大距离大于导向槽6-1的宽度;

所述导向槽6-1内设有弹簧7,所述弹簧7的一端固定在导向槽6-1的底部,所述弹簧7的另一端与限位组件8固定,所述紧固组件9的一端设置在导向滑轨6内,所述紧固组件9的另一端设置在导向滑轨6的外部;

所述限位组件8包括第一镶嵌板8-1、连接杆8-3和限位板8-4,所述第一镶嵌板8-1通过连接杆8-3与限位板8-4连接,所述第一镶嵌板8-1与弹簧7连接;

所述紧固组件9包括第二镶嵌板9-1、推杆9-2和压板9-3,所述第二镶嵌板9-1通过推杆9-2与压板9-3连接;

所述第二镶嵌板9-1与限位板8-4连接;

所述第一镶嵌板8-1和第二镶嵌板9-1均与嵌入口6-2匹配,所述压板9-3的宽度大于导向滑轨6的宽度,所述推杆9-2的宽度大于导向槽6-1的宽度且小于嵌入口6-2的宽度;

所述本体2的内部设有中央控制装置、无线通讯模块和工作电源模块,所述无线通讯模块和工作电源模块均与中央控制装置电连接,所述中央控制装置为PLC。

作为优选,所述前衬1上设有显示界面3和控制界面4。

作为优选,液晶显示屏具有显示内容多的特点,从而提高了仪表的实用性,所述显示界面3包括液晶显示屏。

作为优选,轻触按键具有灵敏度高的特点,从而提高了仪表的可操作性,所述控制界面4包括轻触按键。

作为优选,该CC2530芯片具有灵敏度高、抗干扰能力强等特点,从而提高了无线通讯的灵敏度和可靠性,所述无线通讯模块包括终端节点电路和信号收发电路,所述终端节点电路采用的芯片型号为CC2530。

作为优选,所述信号收发电路包括第一电容C1、第二电容C2、第三电容C3、第四电容C4、第五电容C5、第六电容C6、第七电容C7、第一电感L1、第二电感L2、第三电感L3和天线ANT,所述第一电感L1、第二电感L2和第四电容C4组成的串联电路两端均接地,所述第一电容C1的一端分别与第一电感L1和第二电感L2连接,所述第三电容C3分别与第二电感L2和第四电容C4连接,所述第二电容C2的一端分别与第一电感L1和第二电感L2连接,所述第二电容C2的另一端通过第六电容C6与天线ANT连接,所述第三电感L3的一端分别与第二电感L2和第四电容C4连接,所述第三电感L3的另一端通过第六电容C6与天线ANT连接,所述第六电容C6的一端通过第五电容C5接地,所述第六电容C6的另一端通过第七电容C7接地。

作为优选,为了保证能够价将限位组件8进行很好的拉扯固定,所述第一镶嵌板8-1上设有牵拉块8-2。

作为优选,为了提高仪表的可持续工作能力,所述本体2的内部还设有蓄电池,所述蓄电池与工作电源模块电连接。

该采用zigbee技术的智能电力仪表中,为了实现将电力仪表安装牢固,首先限位组件8嵌入到导向滑轨6中,随后由限位组件8控制紧固组件9将前衬1固定在机柜上。其中,在限位组件8中,第一镶嵌板8-1通过连接杆8-3与限位板8-4连接,而且第一镶嵌板8-1、连接杆8-3和限位板8-4都位于导向槽6-1的内部,其中,弹簧7通过与第一镶嵌板8-1固定,来控制限位板8-4的伸缩,其中限位板8-4在正常状态是将嵌入口6-2遮挡住,当需要紧固时,将第一镶嵌板8-1往后拉,使得嵌入口6-2露出,随后紧固组件9的第二镶嵌板9-1就会通过嵌入口6-2嵌入到导向槽6-1的内部,接着再由限位板8-4推动第二镶嵌板9-1,使得压板9-3与机柜紧贴住,从而将电力仪表固定在机柜上。如果需要将电力仪表取下时,只需将第一镶嵌板8-1往后拉,将第二镶嵌板9-1取出即可把紧固组件9从导向槽6-1中取出,则就能够将仪表取下,从而提高了电力仪表的拆卸效率,提高了其实用性。

该采用zigbee技术的智能电力仪表中,中央控制装置用于控制各个模块,从而能够提高电力仪表的智能化;无线通讯模块用于实现电力仪表的无线通讯,提高了电力仪表的智能化;工作电源模块用于保证各模块的正常工作,提高了电力仪表的可靠性。

该采用zigbee技术的智能电力仪表的信号收发电路中,通过由各分立的元器件组成了信号收发电路,从而在保证了无线信号可靠发射的同时,降低了信号收发电路的生产成本,提高了其市场竞争力。

与现有技术相比,该采用zigbee技术的智能电力仪表中,通过弹簧7控制第一镶嵌板8-1的伸缩,同时使得限位板8-4对嵌入口6-2进行开关,从而保证了紧固组件9的装入和拆除,进入保证了对电力仪表的安装和拆卸,大大提高了电力仪表的拆卸效率,提高了其实用性;不仅如此,在信号收发电路中,采用了各分立的元器件,在保证了无线信号可靠发射的同时,降低了信号收发电路的生产成本,提高了其市场竞争力。

以上述依据本发明的理想实施例为启示,通过上述的说明内容,相关工作人员完全可以在不偏离本项发明技术思想的范围内,进行多样的变更以及修改。本项发明的技术性范围并不局限于说明书上的内容,必须要根据权利要求范围来确定其技术性范围。

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