本实用新型属于电力系统辅助设备技术领域,涉及一种基于EMS系统的前置通道实时偏差检测装置。
背景技术:
目前,随着调度数据网的不断发展,为了确保通道数据的准确性和冗余性,每个变电站的前置通道都至少设置两个,在通道调试阶段,或者通道故障时,可以通过比对数据,来判断通道的好坏。
现有技术中主要是通过对前置监视的通道数据进行观察,再做人工比对,准确性低,时效性慢。此为现有技术的不足之处。
因此,针对现有技术中的上述缺陷,提供设计一种基于EMS系统的前置通道实时偏差检测装置,以解决上述技术问题,是非常有必要的。
技术实现要素:
本实用新型的目的在于,针对上述现有技术存在的缺陷,提供设计一种基于EMS系统的前置通道实时偏差检测装置,以解决上述技术问题。
为实现上述目的,本实用新型给出以下技术方案:
一种基于EMS系统的前置通道实时偏差检测装置,它包括壳体,所述的壳体内设置有数据比较器,所述数据比较器的输入端连接变电站的前置数据通道,数据比较器的输出端连接有微处理器,微处理器连接有显示器、存储器以及报警器;其特征在于:壳体的各侧壁内设置有中间夹层,各侧壁内的中间夹层相互连通,所述的中间夹层内填充有冷却液;
所述壳体内还设置有制冷箱,所述的制冷箱内设置有水泵,水泵的进水端通过进水管与中间夹层连通,水泵出水端通过管道连接有制冷腔,制冷腔通过管道与中间夹层连通;
所述的制冷腔内设置有半导体制冷片,所述的半导体制冷片、水泵均通过电磁继电器连接至供电电源,所述的电磁继电器连接有控制器,所述的控制器还连接有设置于壳体内的温度传感器。
优选地,所述的控制器为单片机控制器。
本实用新型的有益效果在于,通过设置数据比较器,对变电站的前置通道的数据进行比较,如果出现数据不一致的情况,则微处理器通过报警器进行报警。
此外,采用本实用新型中的散热结构,能够快速降低壳体内的温度,实现快速散热的效果;温度传感器采集壳体内的温度值并传送至控制器,如果壳体内的温度值超过预设值,控制器控制电磁继电器导通,半导体制冷片和水泵得电工作,将中间夹层内的冷却液抽入冷却腔内冷却,冷却后进入中间夹层内,以吸收壳体内的热量,降低壳体内的温度。本实用新型设计原理可靠,结构简单,具有非常广泛的应用前景。
由此可见,本实用新型与现有技术相比,具有实质性特点和进步,其实施的有益效果也是显而易见的。
附图说明
图1是本实用新型提供的一种基于EMS系统的前置通道实时偏差检测装置的结构示意图。
图2是本实用新型提供的一种基于EMS系统的前置通道实时偏差检测装置的电气原理图。
其中,1-壳体,2-数据比较器,3-微处理器,4-显示器,5-存储器,6-报警器,7-中间夹层,8-冷却箱,9-水泵,10-制冷腔,11-半导体制冷片,12-电磁继电器,13-供电电源,14-控制器,15-温度传感器。
具体实施方式
下面结合附图并通过具体实施例对本实用新型进行详细阐述,以下实施例是对本实用新型的解释,而本实用新型并不局限于以下实施方式。
如图1和2所示,本实用新型提供的一种基于EMS系统的前置通道实时偏差检测装置,它包括壳体1,所述的壳体1内设置有数据比较器2,所述数据比较器2的输入端连接变电站的前置数据通道,数据比较器2的输出端连接有微处理器3,微处理器3连接有显示器4、存储器5以及报警器6;壳体的各侧壁内设置有中间夹层7,各侧壁内的中间夹层7相互连通,所述的中间夹层7内填充有冷却液;
所述壳体1内还设置有制冷箱8,所述的制冷箱8内设置有水泵9,水泵9的进水端通过进水管与中间夹层7连通,水泵9出水端通过管道连接有制冷腔10,制冷腔10通过管道与中间夹层7连通;
所述的制冷腔10内设置有半导体制冷片11,所述的半导体制冷片11、水泵9均通过电磁继电器12连接至供电电源13,所述的电磁继电器12连接有控制器14,所述的控制器14还连接有设置于壳体内的温度传感器15。
本实施例中,所述的控制器14为单片机控制器。
以上公开的仅为本实用新型的优选实施方式,但本实用新型并非局限于此,任何本领域的技术人员能思之的没有创造性的变化,以及在不脱离本实用新型原理前提下所作的若干改进和润饰,都应落在本实用新型的保护范围内。