一种电能计量载波通信模块性能检测装置的制作方法

文档序号:14153593阅读:153来源:国知局

本实用新型涉及载波通信领域,尤其涉及一种电能计量载波通信模块性能检测装置。



背景技术:

随着我国智能电网发展,智能电能计量设备在电能计量领域得到了广泛地应用,已成为自动抄表系统的重要组成部分。智能电能计量设备包括智能电能表和计量自动化终端,主要实现电能量数据的采集与传输。

智能电能计量设备通信、用电信息采集终端与电能表的通信方式主要有RS485、低压电力线载波、微功率无线等,其中RS485和低压电力线载波通信是使用最为广泛的两种本地通信技术。通信技术的性能是保障系统稳定运行的关键。因此,需要对载波通信模块进行性能检测。

目前,电力线载波通信测试方面,部分高校已开展了相关测试技术研究,并基于硬件平台研发了电力线信道模拟,但相关测试装置缺乏针对性,测试方案与电能计量设备实际使用情况不切合,无法满足测试指标可量化、过程可重复和大批量检测等要求。



技术实现要素:

本申请提供了一种电能计量载波通信模块性能检测装置,以解决现有载波通信模块性能测试装置缺乏针对性,测试方案与电能计量设备实际使用情况不切合,无法满足测试指标可量化、过程可重复和大批量检测等问题。

为了解决上述技术问题,本实用新型提供了如下技术方案:

一种电能计量载波通信模块性能检测装置,包括:计算机电源、计算机、串口模拟设备、模拟终端、载波抄控器、杂音测试设备、纹波测试设备、测试电能表、电压表、电流表、示波器、隔离设备、V型网络、第一电源、第二电源以及第三电源;

所述计算机电源1通过隔离设备与所述计算机连接;

所述计算机通过所述串口模拟设备与所述模拟终端连接;

所述计算机与所述杂音测试设备连接;

所述计算机与所述纹波测试设备连接;

所述计算机通过所述载波抄控器与所述V型网络连接;

所述测试电能表与所述V型网络连接;

所述电压表与所述测试电能表连接;

所述电流表与所述测试电能表连接;

所述V型网络与所述隔离设备连接;

所述V型网络与所述示波器连接;

所述V型网络通过所述隔离设备与所述第一电源连接;

所述载波抄控器通过所述隔离设备与所述第二电源连接;

所述测试电能表与所述第三电源连接。

可选地,所述第一电源采用220V电压。

可选地,所述第二电源采用5V电压。

可选地,所述第三电源采用220V电压。

可选地,计算机电源采用三相电源。

由以上技术方案可知,本实用新型提供了一种电能计量载波通信模块性能检测装置,相对于现有技术载波通信模块性能测试装置缺乏针对性,测试方案与电能计量设备实际使用情况不切合,无法满足测试指标可量化、过程可重复和大批量检测等问题。本实用新型提供的电能计量载波通信模块性能检测装置,模拟电力线载波信道,通过切换控制、传输信道电器元件变换、示波器信号采集及处理、示波器信号测量,完成相应被测通道的测试、计算、结果判断、存储、通讯、停止等功能。为智能计量设备通信性能测试提供了有效手段,为相关设备的通信技术方案选型提供可量化的参考依据。

附图说明

为了更清楚地说明本申请的技术方案,下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,对于本领域普通技术人员而言,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

图1为本申请电能计量载波通信模块性能检测装置的一种实施例原理图。

其中,1-计算机电源;2-计算机;3-串口模拟设备;4-模拟终端;5-载波抄控器;6-杂音测试设备;7-纹波测试设备;8-测试电能表;9-电压表;10-电流表;11-示波器;12-隔离设备;13-V型网络;14-第一电源;15-第二电源;16-第三电源;100-待测模块。

具体实施方式

对于本实用新型实施例,具体的应用场景可以如下所示,但不限于此,如图1所示,为本申请电能计量载波通信模块性能检测装置的一种实施例原理图。

一种电能计量载波通信模块性能检测装置,其特征在于,包括:计算机电源1、计算机2、串口模拟设备3、模拟终端4、载波抄控器5、杂音测试设备6、纹波测试设备7、测试电能表8、电压表9、电流表10、示波器11、隔离设备12、V型网络13、第一电源 14、第二电源15以及第三电源16;

所述计算机电源1通过隔离设备12与所述计算机2连接;

所述计算机2通过所述串口模拟设备3与所述模拟终端4连接;

所述计算机2与所述杂音测试设备6连接;

所述计算机2与所述纹波测试设备7连接;

所述计算机2通过所述载波抄控器5与所述V型网络13连接;

所述测试电能表8与所述V型网络13连接;

所述电压表9与所述测试电能表8连接;

所述电流表10与所述测试电能表8连接;

所述V型网络13与所述隔离设备12连接;

所述V型网络13与所述示波器11连接;

所述V型网络13通过所述隔离设备12与所述第一电源14连接;

所述载波抄控器5通过所述隔离设备12与所述第二电源15连接;

所述测试电能表8与所述第三电源16连接。

具体地,所述模拟终端4可模拟电能计量设备集中器、采集器、负荷控制终端、配变终端。

具体地,所述串口模拟设备3是模拟各类终端的RS485、RS232、RS422、菊花链等串口设备。

具体地,所述纹波测试设备7是检测直流纹波的模块,载波信道会出现直流纹波干扰,可通过所述纹波测试设备7检测直流纹波。

具体地,所述杂音测试设备6是检测信道杂音的模块,载波信道会出现杂音信号干扰,通过所述杂音测试设备6检测杂音信号。

具体地,所述计算机2可控制所述计算机电源1输出,接收杂音测试信号和纹波测试信号以及通信动态功耗测试信号。

具体地,所述电能计量载波通信模块性能检测装置还包括表架和压接装置,所述表架是安装各类终端的架子,可以把各种终端固定在上面;所述压接装置是各类终端、各类模块的机械压接装置,可以把各类终端、各类模块固定在表架上面,方便拆卸。

具体地,所述隔离设备12可防止载波信号送入电源。

具体地,所述V型网络13又称人工电源网络或者电源阻抗稳定网络,是重要的电磁兼容测试设备,主要用于测量被测开关电源沿电源线向电网发射的连续骚扰电压。V型网络在射频范围内向被测开关电源提供一个稳定的阻抗,并将被测开关电源与电网上的高频干扰隔离开,然后将干扰电压耦合到接收机上。

具体地,所述载波抄控器5是电力载波抄控器主要应用于生产、试验、通信测试、现场调试以及进行系统维护、排查故障等场所,可完成通信测试、组网测试、数据监视和分析、数据现场抄读和设备的参数读写等主要功能。

具体地,所述示波器11内部带有微处理器,外部装有数字显示器,有的产品在示波管荧光屏上既可显示波形,又可显示字符。被测信号经模一数变换器(A/D变换器)送入数据存储器,通过键盘操作,可对捕获的波形参数的数据,进行加、减、乘、除、求平均值、求平方根值、求均方根值等的运算,并显示出答案数字。

具体地,所述电压表9用于测量所述测试电能表8的载波模块的功耗电压值。

具体地,所述电能表10测量所述测试电能表8的载波通信模块的功耗电流值。

具体地,将载波通信模块安装于所述测量电能表8上,通过载波抄控器5抄读电能表数据,实现测量、验证载波模块的各类供能。并可测量电能表的各类参数,验证载波模块的各类性能。

具体地,所述计算机2控制所述串口模拟设备3、载波抄控器5和计算机电源1的输出和变换。

本申请的工作测试流程为:如图1所示,将待测模块100接入所述电能计量载波通信模块性能检测装置,将待测模块100通过标准接口连接到所述模拟终端4,将所述待测模块100与所述杂音测试设备6连接;将所述待测模块100与所述纹波测试设备7连接;将所述待测模块100与所述载波抄控器5连接。

需要说明的是:所述模拟终端4的虚拟终端负责响应、检测待测模块产生或需要的各种接口电平、时序逻辑和协议报文等,从而测试待测模块的注册流程、启动复位流程、抄表流程、档案同步流程、协议一致性等测试项目是否满足广西电网相关标准要求。所述待测模块100进行终端通信接口电源质量测试时,通过测试头(虚拟模块)连接到待测的实体终端,对电源信号进行取样,取样后的信号送入杂音和纹波处理单元,进行信号数字采样量化处理,结果送系统控制计算机。

需要说明的是,所述待测模块100与所述杂音测试设备6通过射频信号连接,所述待测模块100与所述纹波测试设备7通过射频信号连接,所述待测模块100与所述模拟终端4通过AC信号、DC信号以及数据和通信信号连接。

需要说明的是,所述待测模块100与所述载波抄控器5连接,通信模块放置在所述测试电能表8中,所述计算机2连接所述载波抄控器5,连续发送测试帧,抄读所述测试电能表8,用所述电流表测试通信模块的峰值电流,所述电压表9测量所述测试电能表8的载波模块的功耗电压值,所述电能表10测量所述测试电能表8的载波通信模块的功耗电流值,动态功耗要求小于1W。通过上述可测得所述待测模块100的功耗,功耗和信号强度成正比,功耗越大,信号越大。因此进行功耗测量,得到最佳功耗,可匹配到最优信号强度。

本申请提供了一种电能计量载波通信模块性能检测装置,以解决现有载波通信模块性能测试装置缺乏针对性,测试方案与电能计量设备实际使用情况不切合,无法满足测试指标可量化、过程可重复和大批量检测等问题。

进一步,所述第一电源14采用220V电压。所述V型网络13通过所述隔离设备12 与所述第一电源14连接。所述第一电源14提供电能。所述V型网络电源可以是12V、 24V或者220V等,本实施例优选电源为220V。

进一步,所述第二电源15采用5V电压。所述载波抄控器5通过所述隔离设备12与所述第二电源15连接,所述第二电源15提供所述载波抄控器5电能,所述电能5V即可满足需求。

进一步,所述第三电源16采用220V电压。所述测试电能表8由所述第三电源16提供220V电源。

进一步,所述计算机电源1采用三相电源。所述计算机2需提供三相电源。

由以上技术方案可知,本实用新型提供了一种电能计量载波通信模块性能检测装置,相对于现有技术载波通信模块性能测试装置缺乏针对性,测试方案与电能计量设备实际使用情况不切合,无法满足测试指标可量化、过程可重复和大批量检测等问题。本实用新型提供的电能计量载波通信模块性能检测装置,模拟电力线载波信道,通过切换控制、传输信道电器元件变换、示波器信号采集及处理、示波器信号测量,完成相应被测通道的测试、计算、结果判断、存储、通讯、停止等功能。为智能计量设备通信性能测试提供了有效手段,为相关设备的通信技术方案选型提供可量化的参考依据。

应当理解的是,本实用新型并不局限于上面已经描述并在附图中示出的精确结构,并且可以在不脱离其范围进行各种修改和改变。本实用新型的范围仅由所附的权利要求来限制。

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