集中接收显示系统的制作方法

文档序号:17002687发布日期:2019-03-02 01:52阅读:256来源:国知局
集中接收显示系统的制作方法

本申请涉及电力技术领域,特别是涉及一种集中接收显示系统。



背景技术:

无线传感器的组成模块封装在一个外壳内,在工作时无线传感器将通过电池或振动发电机提供电源,从而构成无线传感器网络节点。由随机分布的集成传感器、数据处理单元和通信模块组成的微型节点,通过自组织的方式构成网络。无线传感器常用作为在线监测前端设备。通常,为了了解各监测设备的运行情况,需要采取逐个巡检的方式,分别对各单元柜乃至各监测传感器进行检验。设备巡检的工作量较大,从而严重影响了巡检效率。另一方面,各路监测数据分别进行显示存储,从而不方便监测设备的管理。



技术实现要素:

基于此,有必要针对分布式传感器巡检工作量大且检测设备管理困难的问题,提供一种集中接收显示系统。

一种集中接收显示系统,包括:

至少一个复合型传感器;

处理器,与所述至少一个复合型传感器信号连接,用于接收所述至少一个复合型传感器的数据并进行处理;

继电器,与所述处理器信号连接,用于控制与所述继电器连接线路的开闭;以及

控制装置,与所述处理器信号连接,用于显示数据并进行功能设置。

上述集中接收显示系统通过设置所述至少一个复合型传感器,可以实现电压、电流、温度等在线监测功能。所述至少一个复合型传感器的数据经过所述处理器进行处理后,依据结果控制所述继电器进行动作。进一步的,所述处理器处理后的数据可以集中显示于所述控制装置,所述控制装置可以进行功能或参数的设定,从而减少了巡检工作量并方便对全部的设备进行管理。

在其中一个实施例中,所述复合型传感器包括定位装置。

在其中一个实施例中,所述继电器为二路继电器。

在其中一个实施例中,所述控制装置包括:

显示屏;以及

控制面板,分别与所述显示屏和所述处理器信号连接,用于设置所述处理器的判断参数。

在其中一个实施例中,所述控制装置还包括:

按键,与所述控制面板电连接,用于人机交互。

在其中一个实施例中,还包括:

天线,所述处理器通过所述天线与所述至少一个复合型传感器信号连接。

在其中一个实施例中,还包括:

数据接口,与所述继电器信号连接。

在其中一个实施例中,还包括:

报警装置,通过所述数据接口与所述继电器信号连接,用于依据所述继电器的信号进行报警。

在其中一个实施例中,还包括:

指示灯,与所述处理器信号连接,用于指示电源、运行以及报警状态。

在其中一个实施例中,还包括:

sim卡,与所述处理器信号连接,用于将所述至少一个复合型传感器的异常数据通过短信发送给指定终端。

上述集中接收显示系统的实施例中,通过所述复合型传感器的定位装置可以实现对分布式复合型传感器的精确定位,进一步为设备的管理提供了便利性。所述控制装置中的所述显示屏、所述控制面板和所述按键,在对所述至少一个复合型传感器的数据进行集中显示的同时可以实现人机交互功能,为数据收集和设备管理提供了便利性。所述集中接收显示系统还包括天线,所述天线可以通过无线通信与所述至少一个复合型传感器进行无线通讯。此外,所述至少一个复合型传感器也可以通过电力线载波通信上传检测数据至所述集中接收显示系统,进行分布式复合型传感器数据的集中管理。所述数据接口可以依据需要外接多种设备,丰富了所述集中接收显示系统的功能。在所述集中接收显示系统接收到的所述至少一个复合型传感器的数据出现异常时,所述报警装置、所述风机和所述sim卡可以进行报警以及紧急处理等功能,进一步提高了安全性。

附图说明

图1为本申请实施例提供的一种集中接收显示系统的连接关系示意图;

图2为本申请实施例提供的另一种集中接收显示系统的连接关系示意图。

附图标记说明

100集中接收显示系统

110复合型传感器

120处理器

130继电器

140控制装置

141显示屏

142控制面板

143按键

150天线

160数据接口

170报警装置

180指示灯

190sim卡

具体实施方式

为使本申请的上述目的、特征和优点能够更加明显易懂,下面结合附图对本申请的具体实施方式做详细的说明。在下面的描述中阐述了很多具体细节以便于充分理解本申请。但是本申请能够以很多不同于在此描述的其它方式来实施,本领域技术人员可以在不违背本申请内涵的情况下做类似改进,因此本申请不受下面公开的具体实施的限制。

需要说明的是,当元件被称为“固定于”另一个元件,它可以直接在另一个元件上或者也可以存在居中的元件。当一个元件被认为是“连接”另一个元件,它可以是直接连接到另一个元件或者可能同时存在居中元件。

除非另有定义,本文所使用的所有的技术和科学术语与属于本申请的技术领域的技术人员通常理解的含义相同。本文中在本申请的说明书中所使用的术语只是为了描述具体的实施例的目的,不是旨在于限制本申请。本文所使用的术语“及/或”包括一个或多个相关的所列项目的任意的和所有的组合。

请参见图1,本申请提供一种集中接收显示系统100。所述集中接收显示系统100包括至少一个复合型传感器110、处理器120、继电器130和控制装置140。所述处理器120与所述至少一个复合型传感器110信号连接,用于接收所述至少一个复合型传感器110的数据并进行处理。所述继电器130与所述处理器120信号连接,用于控制与所述继电器130连接线路的开闭。所述控制装置140与所述处理器120信号连接,用于显示数据并进行功能设置。

所述至少一个复合型传感器110用于检测线路电流、电压、温度和/或气体浓度。所述复合型传感器110可以为测温类传感器。在一个实施例中,所述测温类传感器可以为低压电缆无线复合型传感器。所述低压电缆无线复合型传感器包括绝缘穿刺夹、开口电流互感器、半导体测温元件、无线通信模块及电力线载波通信模块。所述绝缘穿刺夹用于获取电能及测量电压。所述开口电流互感器用于测量电流。所述开口电流互感器安装之前打开状态,安装后闭合可以测量电缆中的电流。所述半导体测温元件用于接触式测温。通过所述绝缘穿刺夹、所述开口电流互感器以及半导体测温元件可以实现对低压电缆电压、电流以及温度的测量。通过所述无线通信模块和电力载波通讯模块可以将所述电压、电流以及温度等数据上传到所述集中接收显示系统100。在一个实施例中,所述复合型传感器110可以为六氟化硫气体传感器。所述六氟化硫传感器具有检测精度高、稳定性能强的特点,可同时配置现场显示、声光报警的功能。当提供24v进行供电时,便可独立实现浓度检测、显示、报警的功能,也可配置气体报警控制器实现。

所述处理器120用于集中处理所述至少一个复合型传感器110检测到的数据,并判断所述至少一个复合型传感器110监测到的数据是否达到预设的预警值或者报警值。所述处理器可以为微控制单元(microcontrollerunit,mcu),用于采集数据后经转化后进行显示。同时可以设置报警值控制所述继电器130输出报警信号。所述处理器120可以实现对128条报警事件进行滚动存储。依据所述处理器120处理后的信息,对所述继电器130发送动作指令,控制所述继电器130进行动作。所述继电器130可以为二路继电器,用于进行预警和报警。所述预警为上限报警输出,所述报警为上上限报警输出。

所述集中接收显示系统100通过设置所述至少一个复合型传感器110,可以实现电压、电流、温度等在线监测功能。所述至少一个复合型传感器110的数据经过所述处理器120进行处理后,依据处理结果可以控制所述继电器130进行动作。所述集中接收显示系统100增加了两路开关量输入。进一步的,所述处理器120处理后的数据可以集中显示于所述控制装置140,通过所述控制装置140可以进行功能或参数的设定,从而减少了巡检工作量并方便对全部的设备进行管理。

请一并参见图2,在一个实施例中,所述复合型传感器110包括定位装置。所述定位装置用于定位所述复合型传感器110位置。通过所述复合型传感器110的所述定位装置可以实现对分布式传感器的精确定位,进一步为设备管理提供了便利性。所述集中接收显示系统100可以对测点的位置进行查询,从而引导工作人员对预警或者报警区域进行快速处理,极大提高了工作人员对预警或者报警的处理速度,降低了监测区域的事故率,提高了安全性。可以理解,所述复合型传感器110还可以通过预先设定其安装的位置,并将其位置信息存储于所述集中接收显示系统100来实现对测点位置的查询。

在一个实施例中,所述控制装置140包括显示屏141和控制面板142。所述显示屏141用于显示可以进行设置内容以及监测数据等。所述控制面板142分别与所述显示屏141和所述处理器120信号连接,用于设置所述处理器120的判断参数。在一个实施例中,所述控制装置140还包括按键143。所述按键143与所述控制面板142电连接,用于人机交互。所述按键143包括上调键、下调键、确定键、返回键以及home键。通过所述按键143可以对所述显示屏141中的内容进行浏览和设置。所述控制装置140中的所述显示屏141、所述控制面板142和所述按键143,在对所述至少一个复合型传感器110的数据进行集中显示的同时可以实现人机交互功能,为数据收集和设备管理提供的极大的便利性。

在一个实施例中,所述集中接收显示系统100还包括天线150。所述处理器120通过所述天线150与所述至少一个复合型传感器110信号连接。所述天线150可以通过无线通信与所述至少一个复合型传感器110进行无线信息传递。所述天线可以为433m天线,用于接收所述至少一个复合型传感器110的数据。所述天线150尽量处于垂直位置,所述天线150的高度高于其设置的单元柜的顶部。所述天线150周边无金属等遮挡,确保所述天线150尽量处于所述至少一个复合型传感器110分布区域中心位置,以确保覆盖各个所述复合型传感器110,从而减少巡检任务并实现对设备的集中管理。此外,所述至少一个复合型传感器110也可以通过电力线载波通信上传检测数据至所述集中接收显示系统100,进行分布式复合型传感器数据的集中管理。

在一个实施例中,所述集中接收显示系统100还包括数据接口160。所述数据接口160与所述继电器130信号连接。所述数据接口160包括usb、温湿度传感器、电源等接口。即所述数据接口160为多功能接口,可以需要设置不同的所述数据接口160,从而接入所需的设备进行工作。所述数据接口160可以外接多种设备,丰富了所述集中接收显示系统100的功能。在一个实施例中,所述数据接口160可以为rs485-1,与后台连接,用于数据远程传输。所述数据接口160可以为rs485-2,可以备用。

在一个实施例中,所述集中接收显示系统100还包括报警装置170。所述报警装置170通过所述数据接口160与所述继电器130信号连接,用于依据所述继电器130的信号进行报警。在一个实施例中,所述集中接收显示系统100还可以连接包括风机。所述风机通过所述数据接口160与所述继电器130信号连接,用于依据所述继电器130的信号进行打开或关闭。在所述集中接收显示系统100接收到的所述至少一个复合型传感器110的数据出现异常时,所述报警装置170、所述风机可以进行报警以及紧急处理等功能,进一步提高了安全性。

在一个实施例中,所述集中接收显示系统100指示灯180。所述指示灯180与所述处理器120信号连接,用于指示电源、运行以及报警状态。所述指示灯180包括电源指示灯、运行指示灯以及报警指示灯,可以对工作人员进行提醒。

在一个实施例中,所述集中接收显示系统100还包括sim卡190。所述sim卡190设置于sim卡槽中,可以进行4g无线通讯。所述sim卡190与所述处理器120信号连接,用于将所述至少一个复合型传感器110的异常数据通过短信发送给指定终端。所述sim卡190的运行商类型不作限制,只要其可以实现将所述异常数据通过短信发送给指定接收终端即可。在所述集中接收显示系统100接收到的所述至少一个复合型传感器110的数据出现异常时,所述sim卡190可以进行短信提醒,进一步提高了安全性。

在一个实施例中,所述低压电缆无线复合型传感器采用绝缘穿刺夹的方式从所安装的电缆内部导体取电。所述无线复合型传感器无需独立供电电源和电池。通过强弱电转换电路,将一次设备电能转换低压直流电能即为传感器提供工作电源。所述无线复合型传感器采用开口电流互感器测量电缆电流,具有线性度高、过载能力强、安装方便以及可带电操作等优势。被测电压采样通过所述绝缘穿刺夹从所安装的电缆内部导体取电和电压采样,同时工作电源取自同一个穿刺夹。电压采样和取电还需一条中性线,为外部引出式,在所述无线复合型传感器外壳侧面设置有中性线的接线端子,通过一条绝缘导线连接中性线接点端子与外部中性线接线端。所述无线复合型传感器具备两种测温方式,可以同时进行测温工作,也可以仅选择其中一路工作。测电缆芯导体温度时,测温元件为半导体测温元件,测温方式为接触式测温。所述测温元件置于所述无线复合型传感器内部,与穿刺取电夹后部的金属部位接触,所测温度是通过穿刺取电夹传导过来的电缆芯线温度。测电缆邻近的电气接点温度时,测温元件为半导体测温元件,测温方式为接触式测温。所述测温元件置于一条测温线前端,根据现场需求,可以选择接线耳或垫片的端子形状,测温接线端子安装在接线螺栓处,所述测温线接入传感器侧面的测温线接线端子中。

在一个实施例中,所述无线复合型传感器采用穿刺取电缆导体一次电源,当电缆带电时,即可正常工作。所述无线复合型传感器同时具有备用的测试电源接口,当在安装调试的过程中或电缆不带电时,可接入外部的ac220v电源即可。在所述无线复合型传感器外壳侧面设置有测试电源的接线端子,通过一条绝缘导线连接测试电源接线端到外部ac220v电源的火线端,另一条绝缘导线连接中性线接点端到外部ac220v电源的零线端。所述无线复合型传感器工作期间,根据已设定的采集频率,监测被测电缆的电流、电压、温度等物理量数据,上传所述集中接收显示系统100,实现设备温度的在线监测。上传数据主要包括电缆导体电流、电缆导体电压、电缆本体温度以及电缆接点温度外部测温探头。在一个实施例中,所述无线复合型传感器集成了微功率无线通信和电力线载波通讯功能,可通过两种通讯方式,或选择任意单一的通讯方式上传数据到所述集中接收显示系统100。所述无线通讯通过433mhz无线主动上传送至所述集中接收显示系统100,其中,无线发射频率3秒/次。所述电力线载波通讯采用载波通讯模式,由集中器或路由进行召测。

所述接收显示系统100在使用时,首先通过人机交互界面调出报警设置界面进行相关报警设置。当所述接收显示系统100接入不同类型传感器的时,所述接收显示系统100可以实现不同类型的数据测量。当所述接收显示系统100接入的所述至少一个复合型传感器110为无线测温类传感器时,通过所述控制装置140的所述显示屏141、所述控制面板142以及所按键143,可以开启预警继电器。当有测点通道产生预警时,所述预警继电器有相应信号进行输出。可以理解,也可以开启报警继电器。当有测点通道产生报警时,所述报警继电器会有输出信号。在一个实施例中,所述接收显示系统100可以开启语音报警功能。可以理解,通过所述控制装置140可以进行不同通道报警阈值的修改。所述不同通道对应不同所述至少一个复合型传感器110。通过所述控制装置140可以设置测点数量。所述接收显示系统100可以接入的测温点最大为85单元、85组合255点。所述测点包括全部测点或者单个测点,通过所述控制装置140可以将要修改报警阈值作用于全部测点还是单个测点。在一个实施例中,上限预警值范围为10~9998,上限报警值范围为11~9999,下限报警值范围为1~上限预警值。其中,所述上线预警值、所述上线报警值和所述下限报警值依据传感器的不同而不同。可以理解,所述接收显示系统100可以为所述测点设置名称、组别以及单元名称等。所述接收显示系统100默认设置报警回差值为5。

当所述接收显示系统100接入的所述至少一个复合型传感器110为六氟化硫(sf6)气体传感器时,所述接收显示系统100可以控制风机继电器启动,当触发所述风机启动信号时,所述继电器130输出信号。在一个实施例中,所述接收显示系统100可以控制报警继电器开启,当有测点通道产生报警时,所述继电器130输出信号。在一个实施例中,所述接收显示系统100可以开启语音报警功能。所述接收显示系统100可以设置的sf6浓度报警值范围为1~1500ppm,sf6浓度报警解除值范围为1~1500ppm。o2浓度报警值范围为10.0~20.9%,o2浓度报警解除值范围为10.1~21.0%。

通过所述集中显示系统100监测所述至少一个复合型传感器110数据,若所述数据无异常,那么所述集中显示系统100通过所述处理器120进行所述数据的存储且不进行动作。若所述数据出现异常,所述集中显示系统100通过所述处理器120存储报警或异常信息。同时所述集中显示系统100控制所述继电器130使与所述数据接口160连接的所述报警装置170进行报警,从而实现对电压、电流、温度或气体浓度的控制或提醒。

以上所述实施例的各技术特征可以进行任意的组合,为使描述简洁,未对上述实施例中的各个技术特征所有可能的组合都进行描述,然而,只要这些技术特征的组合不存在矛盾,都应当认为是本说明书记载的范围。

以上所述实施例仅表达了本申请的几种实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对申请专利范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本申请构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本申请的保护范围。因此,本申请专利的保护范围应以所附权利要求为准。

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