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远程电力抄表系统 ——数据采集部分

论文摘要

随着自动化技术、嵌入式技术、计算机技术、无线通讯技术的迅速发展,远程电力抄表系统成为了电力部门管理、分析、处理各种电量数据的一种重要选择措施。本文作为远程电力抄表系统中的一部分,主要研究数据采集终端部分,针对正在开发研制的多功能电能表,对电能计量原理、硬件组成模块及其功能、软件开发及其流程等进行详细说明,较为完整地展现电能电量采集部分在整个远程电力抄表系统中的作用。在硬件上,该多功能电能表兼顾现场抄表与远程抄表的需求,采用既能够实现现场无线抄表,又能实现远程集中抄表的方式。具体实现方法是:在使用通用电量计量芯片ADE7755的基础上,用单片机作为处理器,配合红外发射、接收电路,实现现场无线抄表功能;配合载波电路板,完成采集数据的上传,实现远程数据的集中与抄录。为了保证整个系统的可靠与稳定,在电能表内选用单独的硬时钟芯片8563,为电表提供可靠的时钟基准;在采集数据的存储上,使用非易失性的铁电存储器,为数据的存储提供稳妥可靠的数据保存方式,整个远程电力抄表系统因此具有了一整套可靠的数据基础。其中在连接载波板的处理上,使用SPI三线方式,使该多功能电能表能够在不改变整体硬件结构的前提下,仅通过更换载波方式不同的载波板,更新相对应的接收、发送程序,就能适应不同的远程数据集中方式,使该电能表能够方便地走上系列化的道路。在软件上,充分利用单片机的特点和电能表采集传输数据的功能特点,直接利用汇编语言,按照国标及南方电网的相关协议进行编程。充分考虑实际使用中的各种异常处理方法,保证电能表准确可靠地运行,使多功能电表对远程信息的响应速度和准确性在软件的配合下得以提高。该多功能电能表,已经初步研制完毕,正在进行相关的现场实验,通过半年多以来的安装试运行情况来看,其运行状态良好,基本达到了设计的要求。

论文目录

  • 摘要
  • Abstract
  • 第一章 引言
  • 1.1 课题来源
  • 1.2 远程电力抄表系统概况
  • 1.3 当前电量采集设备的发展现状
  • 1.4 课题主要涉及的内容及论文安排
  • 第二章 电能计量原理
  • 2.1 电能计量原理
  • 2.2 脉冲输出的电能计量集成电路 ADE7755
  • 第三章 多功能电能表硬件设计
  • 3.1 总体设计方案
  • 3.2 处理器 MCU
  • 3.3 电量计量 ADE7755
  • 3.4 非易失性铁电存储器 FM24C16A
  • 3.5 日历时钟芯片 PCF8563
  • 3.6 红外接收发送电路
  • 3.7 载波板的连接方式
  • 3.8 可控磁自保持继电器电路
  • 第四章 多功能电能表软件设计
  • 4.1 软件组成介绍
  • 4.2 红外通讯协议
  • 4.3 红外手抄器程序流程
  • 4.4 电能表红外通讯部分程序的处理流程
  • 4.5 载波通讯协议
  • 4.6 电能表载波通讯程序流程
  • 4.7 电能表计量程序流程
  • 4.8 主程序流程
  • 第五章 总结与展望
  • 5.1 总结
  • 5.2 抄表技术发展展望
  • 致谢
  • 参考文献
  • 附录
  • 相关论文文献

    本文来源: https://www.lw50.cn/article/1651cc6b26bd9901df7149e1.html