[發明專利]一種電力電源系統的通信系統及通信方法有效
| 申請號: | 201410012866.4 | 申請日: | 2014-01-10 |
| 公開(公告)號: | CN103730960A | 公開(公告)日: | 2014-04-16 |
| 發明(設計)人: | 王治宇;李涌泉 | 申請(專利權)人: | 四川阿海琺電氣有限公司 |
| 主分類號: | H02J13/00 | 分類號: | H02J13/00 |
| 代理公司: | 成都高遠知識產權代理事務所(普通合伙) 51222 | 代理人: | 李高峽 |
| 地址: | 610213 四*** | 國省代碼: | 四川;51 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 一種 電力 電源 系統 通信 方法 | ||
技術領域
本發明涉及輸配電領域,尤其涉及一種電力電源系統的電力電源系統的通信系統及通信方法。
背景技術
目前,電力用電源監控系統已經在我國的城市公用變電和供電、工礦企業、高層建筑、生活小區的供配電中得到廣泛的應用。但一般的電力用直流電源監控系統,只適用本一體化電源中的直流電源與交流電源的監控,無法滿足整個電力電源系統中其他電源(如逆變電源和通信電源等)的需要。原監控系統大多數采用電參量變送器加上模擬量采集模塊來進行測量,因其變送器數量較多,故而接線復雜,調試困難,因其線路傳輸為模擬信號,容易受到干擾,故一般只應用于較小的電力用直流電源系統中。
綜上可知,現有的電力電源設備的監控系統,特別是在通信方面,存在不便與缺陷,更無法滿足一體化電源和智能電網發展的需要。
發明內容
本發明旨在提供一種電力電源系統的通信系統,智能化程度高,可實現對一體化電源設備的本地或遠程集中監測、控制和智能管理。
為達到上述目的,本發明是采用以下技術方案實現的:
本發明公開的電力電源系統的通信系統,包括上位機、觸摸屏、PLC、高頻模塊通訊接口、交直流采集模塊通訊接口、絕緣檢測模塊通訊接口、電池巡檢模塊通訊接口、逆變裝置通訊接口;所述上位機和觸摸屏、PLC之間,觸摸屏和PLC之間通過串行口連接,所述高頻模塊通訊接口、交直流采集模塊通訊接口、絕緣檢測模塊通訊接口、電池巡檢模塊通訊接口、逆變裝置通訊接口通過現場總線與PLC連接。
優選的,所述現場總線為MODBUS總線,所述串行口為RS232和/或RS485。
進一步的,所述通信系統還包括數顯表通訊接口,所述數顯表通訊接口連接現場總線。
進一步的,所述通信系統還包括開關量模塊,所述開關量模塊與PLC連接。
進一步的,所述上位機中包括:
用于存儲一體化電源系統參數的系統參數數據塊;
用于存儲上位機通信協議數據的通信協議數據塊;
用于存儲充電方式的充電模塊背景數據塊;
用于存儲通訊數據的通訊模塊背景數據塊;
用于存儲通訊輪詢數據的通訊輪詢背景數據塊;
用于存儲指令的指令數據塊。
本發明還公開了適用于所述電力電源系統的通信系統的通信方法,包括以下步驟:
步驟1,上位機建立主模塊和以下子模塊:高頻模塊通訊子模塊、交直流采集模塊通訊子模塊、絕緣檢測模塊通訊子模塊、電池巡檢模塊通訊子模塊、逆變裝置模塊通訊子模塊、數顯表通訊子模塊、觸摸屏通訊子模塊;
步驟2,上位機初始化步驟1中各通訊子模塊,初始化端口MODBUS通訊配置參數;
步驟3,上位機通過主模塊采用輪詢方式分別調用步驟1所有通訊子模塊,其中每個通訊子模塊調用次數為該通訊子模塊的最大容許配置數量。
進一步的,在步驟2中,包括點對點通訊方式,所述點對點通訊方式是指上位機通過主模塊分別向高頻模塊通訊接口、交直流采集模塊通訊接口、絕緣檢測模塊通訊接口、電池巡檢模塊通訊接口、逆變裝置通訊接口發送數據塊,用于廣播命令的下發。
進一步的,在步驟1中,還包括建立用于控制電池組充電方式的充電子模塊,在步驟3中,通過交直流采集模塊通訊子模塊接收到的電力電源系統的實際運行參數來切換各種預定的充電方式,并下發相應的廣播調壓、限流、開關機指令。
進一步的,在步驟3中,還包括CRC效驗,所述CRC效驗附加在所有通訊過程中發送的數據組和/或數據幀中。
進一步的,在步驟3中,還通過當前執行通訊子模塊的不同來自動切換點對點或MODBUS通訊方式。
本發明公開的電力電源系統的通信系統及通信方法,智能化程度高,可實現對一體化電源設備的本地或遠程集中監測、控制和智能管理,接線簡單,通信可靠、快捷。
附圖說明
圖1為本發明通信系統的原理框圖。
具體實施方式
為了使本發明的目的、技術方案及優點更加清楚明白,以下結合附圖,對本發明進行進一步詳細說明。
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