一种配电终端的监测装置的制造方法

文档序号:9105662阅读:315来源:国知局
一种配电终端的监测装置的制造方法
【技术领域】
[0001]本实用新型涉及一种监测装置,尤其是涉及一种配电终端的监测装置。
【背景技术】
[0002]近年来,随着我国人民物质文化生活不断提高对供电质量和供电可靠性提出了更高的标准。要求供电企业可以在远程或者就地实现配电网及其设备正常运行及事故状态下的监测、协调、控制,最终达到提高供电质量和经济性,改善服务和提高工作效率的目的。配电自动化日益重要,实现的基础环节是配电自动化终端设备,其主要功能是监控配电网设备,具有遥控、遥测、遥信、故障电量上传和预警等功能。目前,采用的配电自动化终端设备(简称配电终端或配电远方终端)主要包括FTU、TTU和DTU终端,其中FTU终端是指馈线终端设备,TTU终端是指配变终端设备,DTU终端是指开闭所终端设备。为了实现配电自动化的作用,准确地监测和分析电能质量的各项指标,确保时刻掌握电力系统正常运行的数据,更加清楚、方便地查找故障信息,及时发现问题并采取相应的处理措施,需设计一种电路简单、设计合理且使用操作简便、使用效果好的配电终端的监测装置,能对配电终端的运行工况进行同步监测,并对监测结果进行同步、直观显示。
【实用新型内容】
[0003]本实用新型所要解决的技术问题在于针对上述现有技术中的不足,提供一种配电终端的监测装置,其电路简单、设计合理且使用操作简便、使用效果好,能对配电终端的运行工况进行同步监测,并对监测结果进行同步、直观显示。
[0004]为解决上述技术问题,本实用新型采用的技术方案是:一种配电终端的监测装置,其特征在于:包括主处理器以及分别与主处理器相接的液晶显示模块、串行通信接口、看门狗电路模块、参数输入单元、数据存储模块和电源模块,所述串行通信接口为RS485接口,所述主处理器通过所述RS485接口与被监测配电终端进行双向通信,所述被监测配电终端为FTU终端、TTU终端或DTU终端;所述主处理器为芯片STM32F103VE ;所述液晶显示模块为LED点阵液晶显示屏,所述参数输入单元为矩阵键盘,所述数据存储模块为EPROM存储模块;所述看门狗电路模块包括芯片MAX706TESA,芯片MAX706TESA的第I引脚与其第8引脚之间通过开关Kl进行连接,芯片MAX706TESA的第6引脚与芯片STM32F103VE的第63引脚连接;芯片MAX706TESA的第7引脚分两路,一路与芯片STM32F103VE的第14引脚连接,另一路经电阻Rl2后接VDD电源端。
[0005]上述一种配电终端的监测装置,其特征是:所述电源模块包括芯片LD1086D2M33,所述芯片LD1086D2M33的第3引脚接VCC交流电源端且其第2管脚为VDD电源端,芯片LD1086D2M33的第2引脚经二极管D7和电容C30后与其第I引脚连接。
[0006]上述一种配电终端的监测装置,其特征是:所述LED点阵液晶显示屏为160X160点阵液晶显示屏;所述160X160点阵液晶显示屏包括液晶屏、安装在所述液晶屏上的LED灯组和对所述LED灯组进行驱动控制的LED驱动控制电路;所述LED灯组的数量为五个,五个所述LED灯组分别为第一 LED灯组、第二 LED灯组、第三LED灯组、第四LED灯组和第五LED灯组,所述第一 LED灯组、第二 LED灯组、第三LED灯组和第四LED灯组中均包括八个LED灯,所述第五LED灯组中包括四个LED灯;所述LED驱动控制电路包括五个锁存器,五个锁存器均为芯片74HC573且其分别为芯片U12、U13、U14、U15和U16 ;
[0007]芯片U12和U13的第11引脚均与芯片STM32F103VE的第60引脚连接,芯片U15和U16的第11引脚均与芯片STM32F103VE的第2引脚连接,芯片U14的第11引脚均与芯片STM32F103VE的第3引脚连接;芯片U12和U15的第2引脚至第9引脚均分别与芯片STM32F103VE的第61、第62、第81、第82、第38、第39、第40和第41引脚连接,芯片U12的第19引脚至第12引脚分别接第一 LED灯组中的八个LED灯,芯片U15的第19引脚至第12引脚分别接第三LED灯组中的八个LED灯;芯片U13、U14和U16的第2引脚至第9引脚均分别与芯片STM32F103VE的第42、第43、第44、第45、第46、第55、第56和第57引脚连接,芯片U13的第19引脚至第12引脚分别接第二 LED灯组中的八个LED灯,芯片U14的第19引脚至第12引脚分别接第四LED灯组中的八个LED灯,芯片U16的第19引脚至第16引脚分别接第五LED灯组中的四个LED灯。
[0008]上述一种配电终端的监测装置,其特征是:所述液晶屏与芯片STM32F103VE之间通过缓冲器U9和Ull进行通信,所述缓冲器U9和Ull均为芯片74HC245 ;
[0009]所述缓冲器Ull的第15引脚至第18引脚分别与接插件J5的第2引脚至第5引脚连接,接插件J5的第6引脚和缓冲器Ull的第14引脚均经电阻R24后接VDD电源端,接插件J5的第8引脚至第15引脚分别与缓冲器U9的第18引脚至第11引脚连接;缓冲器U9的第2引脚至第9引脚分别与芯片STM32F103VE的第61、第62、第81、第82、第38、第39、第40和第41引脚连接;缓冲器Ull的第2引脚至第7引脚分别与芯片STM32F103VE的第88、第85、第86、第58、第54和第33引脚连接;缓冲器U9的第I引脚和第19引脚分别与芯片STM32F103VE的第85引脚和第88引脚连接,缓冲器Ull的第I引脚和第19引脚分别与芯片STM32F103VE的第85引脚和第88引脚连接。
[0010]上述一种配电终端的监测装置,其特征是:所述160X160点阵液晶显示屏还包括一个运行状态指示灯D25和一个通信状态指示灯D22,运行状态指示灯D25和通信状态指示灯D22均为LED灯且二者的阳极分别经电阻R44和R41后接VDD电源端;运行状态指示灯D25的阴极与光耦U2的第4引脚连接,光耦U2的第I引脚接芯片STM32F103VE的第31引脚;通信状态指示灯D22的阴极与光耦U3的第4引脚连接,光耦U3的第I引脚接芯片STM32F103VE 的第 78 引脚。
[0011]上述一种配电终端的监测装置,其特征是:所述串行通信接口包括芯片MAX3485,芯片MAX3485的第2引脚取反和第3引脚均接芯片STM32F103VE的第80引脚,芯片MAX3485的第I引脚和第4引脚分别接芯片STM32F103VE的第79引脚和第78引脚。
[0012]上述一种配电终端的监测装置,其特征是:所述EPROM存储模块包括芯片AT24C32W,芯片AT24C32W的第5引脚和第6引脚分别接芯片STM32F103VE的第95引脚和第96引脚。
[0013]本实用新型与现有技术相比具有以下优点:
[0014]1、电路简单、设计合理且接线方便,投入成本较低。
[0015]2、使用操作简便,通过矩阵键盘进行按键操作,且显示结果直观。
[0016]3、使用效果好且实用价值高,主处理器通过RS485接口与被监测配电终端(包括FTU终端、TTU终端和DTU终端)进行双向通信,便能查看被监测配电终端的运行工况,并且能随时查询被监测配电终端的监测数据(包括遥测及遥信信息等)。因而,采用本实用新型能对被监测配电终端的实时运行工况和各时刻的监测数据进行观测并记录,并能通过液晶显示模块同步进行直观显示,操作简单,数据真实可靠,因而能及时发现电力系统中的故障及不正常情况,以便快速采取对应措施,避免造成大范围停电,保障人们用电质量。因而,本实用新型具有实时性强、可靠性高等优点,便于在配电终端上推广使用。
[0017]综上所述,本实用新型电路简单、设计合理且使用操作简便、使用效果好,能对配电终端的运行工况进行同步监测,并对监测结果进行同步、直观显示。
[0018]下面通过附图和实施例,对本实用新型的技术方案做进一步的详细描述。
【附图说明】
[0019]图1为本实用新型的电路原理框图。
[0020]图2为本实用新型主处理器的电路原理图。
[0021]图3为本实用新型液晶显示模块的电路原理图。
[0022]图4为本实用新型串行通信接口的电路原理图。
[0023]图5为本实用新型电源模块的电路原理图。
[0024]图6为本实用新型数据存储模块的电路原理图。
[0025]图7为本实用新型看门狗电路模块的电路原理图。
[0026]附图标记说明:
[0027]I一主处理器;2—液晶显不模块;3—串行通彳目接口 ;
[0028]4—电源模块;5—看门狗电路模块; 6—参数输入单元;
[0029]7—数据存储模块;8—被监测配电终端。
【具体实施方式】
[0030]如图1所示,本实用新型包括主处理器I以及分别与主处理器I相接
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