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[實用新型]電流環模擬表有效

專利信息
申請號: 201220293285.9 申請日: 2012-06-20
公開(公告)號: CN202650233U 公開(公告)日: 2013-01-02
發明(設計)人: 高巨 申請(專利權)人: 光一科技股份有限公司
主分類號: G08C19/00 分類號: G08C19/00;G01R31/00
代理公司: 南京蘇科專利代理有限責任公司 32102 代理人: 何朝旭
地址: 210007 江蘇省*** 國省代碼: 江蘇;32
權利要求書: 查看更多 說明書: 查看更多
摘要:
搜索關鍵詞: 電流 模擬
【說明書】:

技術領域

實用新型涉及一種電流環模擬表,尤其是一種采用STM8系列單片機的四線制電流環模擬表,屬于電力設備技術領域。

背景技術

目前在II型專變(專用變壓器)的生產過程中,在成品檢驗的環節,針對專變的四線制電流環抄表接口,通常采用外接具有電流環接口的多功能表以穿透抄表的方式進行測試,這種方法需要在每個測試工位分別配備一塊前述多功能表,但是該表只能進口獲得,且價格昂貴,在規模化生產的成本中該表占相當大的比重。亟需一種能降低成本的替代產品。

實用新型內容

本實用新型的目的在于:針對上述現有技術存在的問題,提出一種結構緊湊的電流環模擬表,成本較低,并能簡化測試復雜程度,有利于提高終端產能。

為了達到以上目的,本實用新型的技術方案如下:一種電流環模擬表,包括控制器和電流環接口;其特征是,還包括信號收發轉換回路;所述信號收發轉換回路的信號輸入端與電流環接口信號輸出端連接,所述信號收發轉換回路的信號輸出端與電流環接口信號輸入端連接;所述控制器的數據輸入端與信號收發轉換回路的數據輸出端連接,所述控制器的數據輸出端與信號收發轉換回路的數據輸入端連接。

本實用新型成本低廉,結構緊湊,可直接整合入終端測試平臺系統,從而顯著縮短測試流程耗費時間,有利于提高生產效率。

附圖說明

下面結合附圖對本實用新型作進一步的說明。

圖1為本實用新型實施例的結構示意圖。

圖2為圖1實施例控制器的電路連接示意圖。

圖3為圖1實施例信號收發轉換回路和電流環閑置監測單元的電路示意圖。

圖4為圖1實施例中間回路的電路示意圖。

圖5為圖1實施例電流環接口的電路連接示意圖。

具體實施方式

實施例

本實施例的電流環模擬表基本結構如圖1至圖5所示,包括控制器(如單片機STM8S103F2,即ST公司價格低廉的8位高性能單片機)、與控制器連接的信號收發轉換回路、以及與信號收發轉換回路連接的電流環接口(如圖5所示的市售四線制電流環接口),信號收發轉換回路的信號輸入端(圖3中R+、R-)與電流環接口信號輸出端(圖5中T+、T-)連接,信號收發轉換回路的信號輸出端(圖3中TXD1_1)經中間回路與電流環接口信號輸入端(圖5中R+、R-)連接。具體而言,中間回路的輸入端(圖4中TXD1_1)與信號收發轉換回路的信號輸出端(圖3中TXD1_1)連接,中間回路的輸出端(圖4中T+、T-)與電流環接口信號輸入端(圖5中R+、R-)連接。

控制器的數據輸入端(圖2中RXD1)與信號收發轉換回路的數據輸出端(圖3中RXD1)連接,控制器的數據輸出端(圖2中TXD1)與信號收發轉換回路的數據輸入端(圖3中TXD1)連接。

如圖3所示,信號收發轉換回路包括將收到的電流環接口信號轉換為串行數據、或將收到的串行數據轉換為電流環接口信號的雙向轉換器(如市售的74LVC2G04GV),該轉換器的1號引腳為信號輸入端,6號引腳為數據輸出端,3號引腳為數據輸入端(與信號收發轉換回路的TXD1重合),4號引腳為信號輸出端(與信號收發轉換回路的TXD1_1重合);信號收發轉換回路還包括電流環閑置監測器(如市售的74LVC1G32GV),該監測器的數據輸入端(1號引腳)與雙向轉換器的數據輸出端(6號引腳)連接,該監測器的數據輸出端(4號引腳)與信號收發轉換回路的數據輸出端RXD1重合(即與控制器的數據輸入端RXD1連接)。

此外,電流環接口為通用轉換電路,環路電流可設置在4-20mA之間,波特率可在300bps-9600bps之間,符合電流環通訊標準。

運行時,先將電流環接口與專變的電流環抄表接口連接,然后由信號收發轉換回路接收電流環接口信號并將其轉換為輸入串行數據;控制器接收輸入串行數據、自適應輸入串行數據協議并將其自動解析為原始數據,然后控制器執行操作項和數據項數據虛擬得到處理后數據;控制器將處理后數據按輸入串行數據的協議打包得到輸出串行數據,然后發往信號收發轉換回路;信號收發轉換回路將輸出串行數據轉換為電流環接口信號后經中間回路發往電流環接口,再由電流環抄表接口接收從而完成被抄過程。

此外,電流環閑置監測器可檢測信號收發轉換回路是否收到信號,若未收到信號時間超過預定時間,則監測器向控制器發送信號使控制器進入低能耗的靜態接收狀態,從而延長電池續航時間;當控制器進入靜態接收狀態后,若信號收發轉換回路收到信號,則監測器向控制器發送信號使控制器轉為正常狀態并進行初始化,從而使下一次被抄迅速響應。

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