[發(fā)明專利]壓板狀態(tài)巡檢系統(tǒng)在審
| 申請?zhí)枺?/td> | 201611267580.6 | 申請日: | 2016-12-31 |
| 公開(公告)號: | CN106872846A | 公開(公告)日: | 2017-06-20 |
| 發(fā)明(設計)人: | 李振華;汪志奕;盧海權;馬志進;盧俊峰;賈海沅;沈剛強;孫侃;曹康 | 申請(專利權)人: | 東陽市光明電力建設有限公司;國網浙江東陽市供電公司;國網浙江省電力公司金華供電公司;國家電網公司 |
| 主分類號: | G01R31/04 | 分類號: | G01R31/04 |
| 代理公司: | 杭州華鼎知識產權代理事務所(普通合伙)33217 | 代理人: | 項軍 |
| 地址: | 322103 浙江*** | 國省代碼: | 浙江;33 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 壓板 狀態(tài) 巡檢 系統(tǒng) | ||
技術領域
本發(fā)明屬于電力設備領域,特別涉及壓板狀態(tài)巡檢系統(tǒng)。
背景技術
電力設備中,通常在繼電保護的回路上設計有保護壓板,又稱連接片,壓板是繼電保護裝置或自動裝置聯(lián)系外部接線的橋梁和紐帶,是非常重要的二次設備。目前,變電站需要定期對二次壓板進行巡檢,基本是通過人工判斷其處于何種位置,這樣的方式會產生很大的工作量,同時巡檢的效率低。
發(fā)明內容
為了解決現有技術中存在的缺點和不足,本發(fā)明提供了用于通過網絡傳輸的方式降低工作量、提高巡檢效率的壓板狀態(tài)巡檢系統(tǒng)。
為了達到上述技術目的,本發(fā)明提供了壓板狀態(tài)巡檢系統(tǒng),所述巡檢系統(tǒng),包括:
壓板傳感器,與壓板傳感器電連接的集線器,以及連接在集線器輸出端的上位機;
壓板傳感器連接在壓板上的,壓板傳感器的輸出端與集線器的輸入端電連接,集線器在收集到壓板傳感器獲取到壓板的狀態(tài)后,將獲取到的狀態(tài)值傳輸至上位機。
可選的,在所述巡檢系統(tǒng)中,所述壓板傳感器與所述集線器之間使用單總線進行數據傳輸。
可選的,所述集線器與所述上位機之間基于以太網連接。
可選的,在所述上位機內安裝有用于顯示壓板狀態(tài)的顯示設備。
可選的,所述壓板傳感器中設有紅外發(fā)射部件,紅外發(fā)射部件向壓板發(fā)射紅外線,根據紅外線的反射情況確定壓板當前所處的狀態(tài)。
可選的,所述壓板傳感器,用于:
當所述壓板的狀態(tài)為投狀態(tài)時,紅外發(fā)射部件發(fā)出的紅外線被壓板中的投退部件反射,此時壓板傳感器生成表示投狀態(tài)的信號值,并傳輸至集線器。
可選的,所述壓板傳感器,用于:
當所述壓板的狀態(tài)為退狀態(tài)時,紅外發(fā)射部件發(fā)出的紅外線未被壓板中的投退部件反射,此時壓板傳感器生成表示退狀態(tài)的信號值,并傳輸至集線器。
本發(fā)明提供的技術方案帶來的有益效果是:
通過在每個壓板旁邊安裝壓板傳感器,采用紅外反射原理采集每個壓板的狀態(tài)信息,并借助以太網、將壓板狀態(tài)信號上送至上位機,在上位機上對壓板狀態(tài)進行巡檢。使得無需調派工作人員前往壓板所在地進行壓板巡檢,在降低巡檢工作量的同時還提高了巡檢效率和準確率。
附圖說明
為了更清楚地說明本發(fā)明的技術方案,下面將對實施例描述中所需要使用的附圖作簡單地介紹,顯而易見地,下面描述中的附圖僅僅是本發(fā)明的一些實施例,對于本領域普通技術人員來講,在不付出創(chuàng)造性勞動的前提下,還可以根據這些附圖獲得其他的附圖。
圖1是本發(fā)明提供的壓板狀態(tài)巡檢系統(tǒng)的結構示意圖。
具體實施方式
為使本發(fā)明的結構和優(yōu)點更加清楚,下面將結合附圖對本發(fā)明的結構作進一步地描述。
實施例一
本發(fā)明提供了壓板狀態(tài)巡檢系統(tǒng),所述巡檢系統(tǒng),包括:
壓板傳感器,與壓板傳感器電連接的集線器,以及連接在集線器輸出端的上位機;
壓板傳感器連接在壓板上的,壓板傳感器的輸出端與集線器的輸入端電連接,集線器在收集到壓板傳感器獲取到壓板的狀態(tài)后,將獲取到的狀態(tài)值傳輸至上位機。
在實施中,壓板狀態(tài)巡檢系統(tǒng)的結構如圖1所示,包括壓板傳感器1,與壓板傳感器1電連接的集線器2,以及連接在集線器2輸出端的上位機3。安裝在壓板上的壓板傳感器1獲取該壓板的狀態(tài)值,將狀態(tài)值傳輸至集線器2,并通過集線器2集中后傳輸至上位機3。
可選的,在所述巡檢系統(tǒng)中,所述壓板傳感器1與所述集線器2之間使用單總線進行數據傳輸。
目前常用的微機與外設之間進行數據傳輸的串行總線主要有I2C總線、SPI總線和SCI總線。其中I2C總線以同步串行2線方式進行通信(一條時鐘線,一條數據線),SPI總線則以同步串行3線方式進行通信(一條時鐘線,一條數據輸入線,一條數據輸出線),而SCI總線是以異步方式進行通信(一條數據輸入線,一條數據輸出線)。這些總線至少需要兩條或兩條以上的信號線。
但是單總線與上述總線不同,它采用單條信號線,既可以傳輸時鐘又可以傳輸數據,而且數據傳輸是雙向的,因而這種總線有線路簡單,硬件開銷少,成本低廉,便于總線擴展和維護等優(yōu)點,單總線適用于單主機系統(tǒng),能控制一個或多個從機設備。
在該巡檢系統(tǒng)中的集線器2與上位機3之間使用了以太網,以太網采用帶沖突檢測的載波幀聽多路訪問機制。以太網中節(jié)點都可以看到在網絡中發(fā)送的所有信息。
以太網的工作過程如下:
當以太網中的一臺主機要傳輸數據時,它將按如下步驟進行:
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