配电变压器在线监测系统终端设计
基于GPRS技术的配电变压器监控系统终端设计

进行滤波处理. 计算 的最终结 果 由 8 C 9 0 16单 片机 通 过 串行接 口发 送到单 片 机最小 系统 W7 E 8中进 85
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华 南 理 工 大 学 学 报 ( 然 科 学 版) 自
况下 , 速查处故障区段及异 常情况 , 能迅 快速隔离故 障 区段 , 及时恢 复非故 障区域用 户的供 电, 缩短对用户 的 停 电时间 , 减少停 电面 积 ; 在正 常工况 下 , 时监测 各 实
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配电变压器监控终端(TTU)的硬件研究

配电变压器监控终端(TTU)的硬件研究随着电力系统的不断发展和智能化的要求,配电变压器的监控和管理变得愈发重要。
配电变压器作为电力系统中的重要设备,对其运行状态进行监控可以及时发现故障和异常,保障电网运行的安全可靠性。
而配电变压器监控终端(TTU)作为其监控的重要组成部分,具有不可替代的作用。
为了更好地对配电变压器进行监控,我们进行了相关硬件研究,以提高配电变压器监控终端的性能和稳定性。
在本文中,我们将介绍配电变压器监控终端的硬件研究成果,包括硬件设计和性能测试等方面的内容。
一、硬件设计1.处理器选择在配电变压器监控终端的硬件设计中,处理器是一个至关重要的部分。
我们选择了性能稳定、功耗低的ARM架构处理器作为核心处理器。
这种处理器在低功耗的同时能够提供较高的计算性能,满足配电变压器监控终端对于运算速度和功耗的要求。
2.存储器选择为了保证监控数据的快速存储和读取,我们选用了高速闪存作为存储器。
为了满足大容量数据存储的需求,我们在硬件设计中考虑了闪存的扩展性,可以方便地进行存储容量的扩展。
3.通信模块配电变压器监控终端需要与上位监控系统进行数据传输和通信,因此通信模块的设计也是非常重要的。
我们选用了支持多种通信协议的通信芯片,并在硬件设计中考虑了通信模块的稳定性和可靠性,以保证数据的快速传输和通信的稳定性。
4.电源模块电源模块是配电变压器监控终端的基础模块,对于硬件的稳定性和可靠性具有重要影响。
我们进行了专门的电源管理模块硬件设计,以确保监控终端在各种工作环境下都能够稳定运行。
5.外围接口为了满足配电变压器监控终端与外围设备的连接需求,我们在硬件设计中考虑了多种外围接口的设计,包括模拟输入输出接口、数字输入输出接口等,以满足不同监控场景的需求。
二、性能测试在硬件设计完成后,我们进行了配电变压器监控终端的性能测试,主要包括以下几个方面:1.稳定性测试在不同环境条件下,我们对监控终端进行了长时间运行的稳定性测试。
基于GPRS的配变在线监测系统终端设计

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口科研设 计成 果口
基 于 GP S的 配 变 在 线 监 测 系统 终 端 设 计 R
刘 磊
( 河 油 田电力集 团 检 修试 验 工区 , 辽 盘锦 14 1 ) 200
O 引言
配 电 自动化 是 电力 系统 自动化 的一个重 要 方面 。
要 求 在线监 测 系统完成 的功 能有 : 1 )监 测功 能 : 在线 监 测 配 电变压 器 的全 部 电力 参数 ( 电流 、 电 流 、 电压 、 电压 、 相 线 相 线 有功 功 率 、 无
配 电 自动 化 系统 具 备 两 大基 本 功 能 : ) 障处 理 功 1故
r l b l t i l tu t r n e e a r c ia u c in . ei i y wi s mp e s r c u e a d s v r l a t l n t s a i t h p c f o
K y wo d e r s:d s r u in ta s o me ;G P iti t r n f r r b o RS;d t c u st n;o l e mont a a a q iio i ni n i or
能 ; ) 方 实 时 监 控 功 能 … 。配 变 属 于配 电 网 的重 2远 要组 成部 分 , 于配 电 自动化 的底 层 , 配 变 的各 种 位 对 运行 参数 的实 时监 控是 配 电 自动化 系统 的 一个 重 要
方 面。 由于电力 系统配 电 网的特殊 性 , 电变 压器 的 配
摘 要 : 对 目前 配 电 变 压器 数量 众 多 、 置 分 散 、 行 管 理 困难 和 没 有 通 信 功 能 的 特 点 , 制 一 种 应 用 GP S 无 线 通 信 技 术 针 布 运 研 R 的 配 电变 压 器 在 线 监 测 系统 。 采 用 高 性 能 D P控 制 器 、 S 高精 度 数 据 采 集 模 块 和 SM3 0通 信 模 块 , 现 配 电 变 压 器 的 运 行 I 0 实
电力变压器状态监测系统设计

电力变压器状态监测系统设计电力变压器作为电能传递的重要设备,其安全稳定运行对电网运行和供电质量具有重要影响。
为了确保电力变压器的正常运行和防止事故的发生,电力变压器状态监测系统被广泛应用于电力系统中。
本文将针对电力变压器状态监测系统的设计进行详细探讨,包括系统整体框架、监测参数选取、数据采集与处理以及故障诊断等方面。
一、系统整体框架电力变压器状态监测系统的整体框架主要包括监测装置、数据采集与传输、数据处理与分析以及显示与报警等模块。
监测装置是整个系统的核心部分,用于实时采集变压器的运行参数。
常用的监测参数包括变压器温度、绕组电流、液位、气体浓度等。
监测装置可采用传感器和智能仪器等设备,通过安装在变压器不同位置的传感器实时获取变压器的运行数据,并将数据传输给数据采集与传输模块。
数据采集与传输模块负责采集从监测装置中获取的数据,并进行初步的数据处理和分析。
数据传输方式可选择有线或无线方式,常见的有线方式包括RS485和以太网,无线方式包括蜂窝网络和无线传感器网络。
采集的数据应具备高精度和高可靠性,并确保数据的稳定传输。
数据处理与分析模块对采集到的数据进行处理和分析,可应用数据挖掘和机器学习等技术,提取数据中的有效信息,发现潜在的故障特征和趋势,以及进行故障诊断和预测。
该模块的算法和模型设计直接影响到系统的性能和准确性。
显示与报警模块用于将处理后的数据以可视化的方式展示给用户,并在出现异常和故障时及时发出报警信号。
用户可以通过画面上的曲线、指标和图像等信息直观地了解变压器的状态,并根据报警信息及时采取相应措施。
二、监测参数选取变压器的监测参数应包括对变压器运行情况全面准确的反映。
常用的监测参数包括温度、绕组电流、液位、气体浓度等。
1. 温度:变压器温度是评估变压器运行情况的重要指标。
通过安装温度传感器在冷却系统、绕组和油箱等位置进行实时监测,可以检测运行温度是否超出额定范围,并及时发出报警。
2. 绕组电流:变压器绕组电流反映了变压器的负荷状况。
基于GPRS技术的配电变压器监控系统终端设计

$ $ 配电变压器是将电能直接分配给低压用户的电 力设备, 其运行数据是整个配电网基础数据的重要 [ (] . 配电变压器监测系统对改善供电质 组成部分 量、 提高供电能力、 保证供电系统的安全运行具有十 分重要的意义. 通用分组无线业务 ( ;CDCE13 <17FCG =1H2: >CE) I27C , 简称 ;<=>) 是在现有的全球移动通信 ( ;3:J13 >5KGC0 L:E ?:J23C @:00MD271G2:D, 简称 ;>? ) 系统上 [ %)! ] . 它为用户提供高 发展起来的一种新的承载业务 效、 低成本的无线分组数据业务, 是电力系统通信方 式的经济选择, 在 ;<=> 远程抄表、 变电站综合自动 化、 配网综合自动化等方面得到了实际的应用. 基于 ;<=> 技术的配电变压器监控系统在异常工 况下, 能迅速查处故障区段及异常情况, 快速隔离故障 区段, 及时恢复非故障区域用户的供电, 缩短对用户的 停电时间, 减少停电面积; 在正常工况下, 实时监测各 运行参数, 改善供电质量, 从而达到经济运行的目的.
[ ABC ] & 它们隔离开来
同时, HID>$ 提供了完整的 E’H 和 EFG’ 的无 线接口, 用户通过 G’!D! 串口将 HID>$ 与自己的无 线应用系统相连, 并使用标准的 8J 命令对 HID>$ 进行控制, 把采集的信息通过 EFG’ 网络传输到数 据中心&
!" 监测器软件设计
监测器软件按功能可分为电力参数采集模块、 温度采集模块、 数据分析与记录模块和 EFG’ 通信 模块四大部分& 其主流程图如图 D 所示& 主流程中各 模块在微观上是串行运行的, 但宏观上是并行运行 的, 因为每 个 循 环 在 没 有 进 行 拨 号 的 情 况 下 只 有 K== 35 的时间& 而且, 由于 EFG’ 调制解调器进行拨 号时有可能占用 !> 5 左右的时间, 大大超过主循环 一次的时间& 在软件设计上, 必须将 “ 读 取 时 间” 、 “ 复位 L2(+M7-%” 、 “ 数据采集” D 个模块作为拨号等 待应答的延时模块, 这样 IFN 无论在什么时候都没
配电变压器的在线监测技术

配电变压器的在线监测技术方案,提出了基于全球移动通信系统GSM (Global System for Mobile communication)短信技术的配电变压器在线监测系统的设计方案。
关键词:配电变压器;在线监测;GSM;DSP配电变压器在线监测系统是一个信息集中管理系统,信息采集点是配电变压器,采集对象为配电变压器各项运行数据。
系统主要组成为现场终端、通信信道和主站中心平台。
以下将对配电变压器监测终端、信道传输及功能进行系统的阐述,并对本系统的功能做一个详细的归纳。
其中信道传输作为重点研究对象。
一、配电变压器监测终端监测终端部分的硬件系统由数据采集和信号处理两部分组成。
1.1数据采集部分数据采集部分由信号转换与调理电路、采样同步控制电路、A/D转换电路组成。
采集模式为220V三相交流电压,5A三相交流电流共六路通道同步采集,A/D采样并行输出。
采用同步锁相系统控制采样频率,使采样频率和信号基波频率同步变化,可消除频率泄漏。
首先系统通过电流互感器和电压互感器采集配电变压器运行中实时电流信号和电压信号,然后经过放大,低通滤波等信号调理模块送人A/D转换器,把模拟量转换为数字信号送入数字信号处理器(DSP)。
如图1所示:图一A/D转换器电路以及型号选择:A/D转换器选用ADS7864。
ADS7864具有6个输入通道,每个通道都带有一个采样保持器,内部与两个独立的逐次比较转换器,可以同时进行2个通道的转换。
输出具有FIF0,为二进制补码。
1.2数据的处理部分本设计的DSP芯片选用VC5409作为监测终端数据处理部分的核心。
该芯片属于美国TI 公司生产的54XX系列DSP中的一款,这一系列的芯片具有相同的内核结构,只是配置了不同的片内存储器和片上外围设备。
数据信号处理器(DSP)的优点DSP控制器具有用于高速信号处理和数字控制功能所必要的结构特点,同时还具有单片电机控制应用所需的外设功能.DSP内核具有高性能的运算能力,使得其芯片可以对复杂的控制算法进行实时运算。
电力变压器在线检测系统设计

电力变压器在线检测系统设计电力变压器在线检测系统设计随着工业化进程的加速,电力供应已成为现代化社会的基本需求。
而电力变压器则是电力传输和分配过程中不可或缺的一种设备,它扮演着电流互换和电能转化的重要角色。
变压器的安全、稳定运行直接关系到电力的质量和供应的可靠性。
因此,建立变压器在线检测系统,可以有效地提高变压器运行的可靠性和安全性。
一、检测内容电力变压器在线检测系统主要包括变压器的运行参数和状态检测、油质检测、法拉第电流检测、局部放电检测等多项内容。
电力变压器的运行参数和状态检测,包括电压、电流、温度、湿度、水平、震动等参数的检测,以及变压器绝缘系统的监测,通过实时监测这些参数,可以及时了解变压器的运行状态,及提前发现异常情况。
变压器的油质检测,是通过检测变压器油中含气量、水分、酸值等参数,来判断变压器油的质量是否达到规定标准,及时了解油清洗换油等质量要求。
法拉第电流检测,通过检测变压器铁芯中的法拉第电流,及时发现变压器的内部故障,避免故障扩大损坏变压器。
局部放电检测,检测变压器内部绝缘系统的局部放电情况,能够及早发现变压器绝缘系统的故障隐患,防止局部放电引发的故障扩大和损害变压器。
二、系统设计电力变压器在线检测系统一般分为控制中心和分散式检测装置两部分。
控制中心的主要功能是实时监测变压器的运行状态、接收和处理来自分散式检测装置的变压器参数数据,通过数据分析和处理,检测变压器的状态是否正常,对异常情况进行报警处理;分散式检测装置主要功能是对变压器运行的多项参数进行实时检测和监控,并将检测到的数据传输给控制中心进行处理和分析。
在系统设计过程中,需要考虑以下几方面的因素:1. 检测点布置:要确定在变压器的哪些位置设置检测点,既要充分考虑检测的内容,同时又不能影响变压器的正常运行。
2. 检测范围:要根据变压器的功率和类型,确定在线检测系统的检测参数范围,以确保检测的准确性和可靠性。
3. 数据采集和传输方式:要选择合适的数据采集和传输方式,确保数据采集的准确性和实时性。
智能配电变压器监测终端的设计

示 器 J M1 8 4 .组 帧 后 C 26M
配 电 变 压 器监 测 终 端 ( 称 配 变 终 端 ) 简 是应 用 于 1 k 0 V配 电 的 数 据 经 连 接 在 串 口上 的 网 的配 电 自动 化终 端 。 电监 测 终 端 是 配 电 自动 化 系 统( A ) 配 D S 的 GP RS 模 块 WMOD2 — B 0 /8 0发 送 出 去 。 重要 组 成 部 分 . 电 自动 化所 需 的实 时 数 据 、 障 自动处 理 的 判 G9 0 1 0 配 故
【 摘 要 】 无 线 配 变监 测 终 端 应 用 于 l k 配 电 网 , 配 电 自动 化 系 统 子 站 或 主 站 进 行 无 线 通信 , 现 配 电监 测 功 能 。 : OV 与 实 本 文 阐述 了一 种 基 于 G R P S通 信 方 式 的 配 电 变压 器 监 控 系统 中配 变终 端 的设 计 和 实现 。 配 变监 测 终 端 基 于 A 该 RM 处 理 器和 u l u 作 系统 , 用 专 用 电能 芯 片 A D 78进 行 变 压  ̄i 5 数 采 集 , GP S网络 进 行 数 据 传 榆 。 本 终 端 该 具 有 精 度 Ci x操 n 利 E 75 g4 参 - 经 R 高 、 靠性 高 、 时性 好 、 可 实 价格 低 廉 等特 点 。 【 键 字 】 A M; P S; D 75 ; 变监 控 终 端 关 : R G R A E 78 配
2 配 变终 端 硬 件 设 计 、 的 功 能 由 A E 7 8来 实 D 75 基于 G R P S的 配 变 监 测 系统 主要 由配 变 监 测 终 端 、通 信 网 现 。 由 P , r和 C T将 变 压器 络 、 据 中心 组 成 。配 变 监 测 终 端 置 于变 压 器 现 场 . 过 电 压 互 低 压 侧 的 电压 和 电 流 信 号 数 通 感 器 和 电 流 互 感 器 ( O对 变 压 器 二 次 侧 的 电 气参 数 进 行 采 转 换 为 低 电 压 电流 信 号 , 且 使 电 网部 分 与 检 测 部 分 隔 离 开 c 小 并 集 , 后发 送 给 G R 然 P S模 块 , 后 G R 最 P S模 块 把 数 据 通 过 G R 来 , 转 换 来 的 信 号 经 过 调 整 和 滤 波 送 人 A E 7 8芯 片 。 PS D 75
配电变压器终端监控设计

配电变压器终端监控设计作者:王喜复来源:《中国新技术新产品》2009年第08期摘要:电力系统主要包括发电、供电和配电三大环节。
由于条件限制,长期以来我国的配电网的建设未得到应有的重视,投资少,设备落后,严重影响供电质量。
本文从配电角度对变压器终端监控进行了设计,使其功能更加适用于生产实际。
主题词配电变压器;终端监控;设计1 前言目前,我国电力配电系统的配电变压器监控终端大多采用单片机来实现。
其优点是设计简单,供选择的的芯片种类繁多,设计方法、设计过程都特别熟悉,但同时其突出缺点也很多,具体如下:1.1 数字信号处理能力很弱,难以实现精确、严格快速的算法。
1.2 功能过于简单、需要大量的外围器件进行功能扩展,如并口扩展、各种串口扩展、地址译码以及上条提到的高精度ADC和随机存储设备等,增加了设备成本和系统复杂度,降低了系统可靠性。
1.3 存储空间小、速度慢使得监控终端能够完成的功能和应用范围都受到很大的限制,编程难度也大增。
2 配电变压器终端监控设计2.1 设计思路在充分考虑配电变压器中对功能、可靠性以及精度方面的要求,在己有产品存在的缺点与不足后,主要在如下几个方面作了改进:新型32位DSP芯片TMS320F2812的采用:借助TMS320F2812强大的功能和运算能力,可以大大提高飞TU的运算精度、实时性以及对数据信息的处理能力,并可大大简化CPU的外围电路。
电压有效值、电流有效值、频率、有功功率的估计精度优于0.2%、无功功率、视在功率、功率因数、有功电度、无功电度的估计精度优于0. 5%、谐波分析精度优于l%。
过去的TTU大多系统电路结构复杂,市电信号、串行通信信号,开关量输入信号都可能对控制电路产生致命干扰。
本系统在隔离、接地和共模抑制方面都作了较多考虑,并获得了良好的效果。
本系统的软件都采用C语言编程,完全结构化,并有部分面向对象化特点。
2.2整体设计方案配电变压器监控终端的整体设计方案如下:2.2.1基本结构本产品的基本结构如图1。
配变监测计量终端的设计

配变监测计量终端的设计作者:唐天伟来源:《电脑知识与技术》2012年第36期摘要:针对配电变压器分布点多、位置杂乱,负荷复杂多变的特点,提出了一种远程配变监测计量终端的设计方案,分析了配变监测计量终端装置功能需求,然后对配变监测计量终端进行了设计,最后阐述了基于快速傅里叶变换的谐波分析模块的设计及实现。
关键词:配电自动化;配电变压器;配电监测终端;计量终端中图分类号:TP213 文献标识码:A 文章编号:1009-3044(2012)36-8808-04随着国内电力市场的开放,各家电力公司都在寻求提高公司效率, 改善服务、增加客户的途径,通过对配电变压器实时监测计量管理, 实现用电监测、电能质量分析、自动抄表、、变压器异常监测和计量设备异常监测并远程报警等功能,这样供电企业就可以更好地为客户提供优质服务;但由于配电变压器分布点多、位置杂乱,负荷也是复杂多变,这给配变管理带来极大的难度,而传统的配电变压器终端装置多采用电缆进行通信,线路复杂,功能简单,无法满足配电自动化系统的要求,因此设计一个时效性好,通信便利,可靠性高的配变监测计量终端具有非常重要的意义。
1 功能需求分析配变监测计量终端配电变压器监控系统的一个重要组成部分,其应具有电能计量、谐波监测、数据采集、存储功能、级联功能、远程传输、远程抄表、系统安全、系统对时及异常报警等功能。
1)电能计量:具有交流采样计量模功能,计量多时段的正向/反向、有功/无功总电能及四象限无功电能,在指定的时间区间内,还应具有测量最大需量、分时段最大需量及其出现时间;2)谐波监测:计算N次电压/电流谐波含量及畸变率;4)存储功能:提供实时数据,曲线数据,日,月数据,告警事件的存储,其中,日数据能保存最近60日的实时数据,月数据能保存最近六个月的数据,曲线数据是每十五分钟一个数据,能保存最近六十日数据,告警事件能保存最近四百次的事件记录;5)级联功能:现场多个配变或集中器,通过RS-485接口,可以被配置成抄表模式和级联模式;6)远程传输:提供GPRS/CDMA/RS232/RS485等多种通信通道,支持停电上报;7)异常报警:能对异常进行检测,发生异常情况的时候,能够报警,异常情况包括:计量装置门打开、电量差动、功率差动,电压回路逆相序、三相电流反极性,电能表编程时间、时段和费率的更改,时钟异常,电池电压低,电表飞走、停走、示度下降,RS485通讯异常、终端停、上电,负荷过载、电压缺相、断相,无功过补偿、无功欠补偿,电流不平衡、电压过压、零序电流偏大;8)远程抄表功能:采集RS485、RS232 等不同接口类型和不同规约类型的多功能电子表数据,抄表内容包括当前正反有功电量抄度(总、尖、峰、平、谷),当前无功电量抄度(总感性、总容性),有、无功功率,三相电压、电流,当前、上月最大需量(总)及其发生时间及电表时钟;10)安全功能: 终端设置密码:各种参数、修改功率、电量定值等,密码输入错误5次,该项冻结24h,此外,还对通信数据进行加密压缩。
基于以太网的配电变压器监测终端的设计与实现

摘要本文简要介绍了配电变压器监测终端的发展概况、以太网技术的特点以及以太网技术在电力行业方面的发展和应用,讨论了配电变压器监测终端的总体设计方案以及嵌入式以太网技术在配网终端设备上应用的可行性。
本文介绍了其系统组成、工作原理、主要元器件的应用,误差分析和主要软件的流程图等。
在此基础上着重讨论了硬件系统的核心微控制器STC89C516RD+的特点、计量芯片ADE7758的性能以及网卡控制芯片RTL8019AS数据发送、接收的工作原理。
本课题设计的配电变压器监测终端实现的基本功能包括电压、电流、频率、有功功率、无功功率和电能的测量。
电压、电流的测量精度为0.5级,功率和电能的测量精度为1级,频率的测量精确到0.1Hz,最后通过以太网将数据上传到上位机。
作为设计的难点,考虑到本设计采用的单片机的程序存储器只有64K,数据存储器为1K字节,必须在欲实现的功能与资源之间进行权衡。
本设计综合监测终端的需求和以太网的通讯特点,从一个免费的TCP/IP协议-uIP中选取移植了5个最重要的协议:ARP、IP、ICMP、TCP和UDP。
换句话说,这5个协议的实现满足了监测终端融入ethernet的需要。
结论中如实地指出了系统存在的不足和需要改善的地方。
目前只进行了单相的电压、电流、功率和频率的测量,还需要实地测量三相电网的情况。
从测量结果和理论误差分析比较来看,电压、电流的测量结果还可以通过完善硬件设计和软件算法来提高精度。
关键词:以太网,配电变压器监测终端,STC89C516RD+,ADE7758,RTL8019AS,uIPABSTRACTIn this paper, the development of distribution transformer supervisory terminal and characteristics of ethernet and application of ethernet technology on power industry are introduced briefly, and the collectivity design scenario of distribution transformer supervisory terminal and the feasibility in embedded ethernet technology applicated on distribution transformer supervisory terminal are discussed.The structure and work principle of distribution transformer supervisory system, application of main components, error analysis and software chart are introduced in this paper. The characteristics of key apparatus STC89C516RD+, performance of energy meter IC ADE7758 and principle of sending and receiving data of ethernet card chip RTL8019AS are discussed importantly.The basis function of distribution transformer supervisory terminal includes the measuring of voltage, current, frequency, active power and energy, reactive power and energy. The accuracy class of voltage and current is 0.5 degree and the accuracy class of power and energy is 1 degree. Finally, data is sent to host computer by ethernet.As the difficulty of design, considering the capacity of ROM is 64K bytes and the capacity of RAM is 1K bytes in the single chip microprocessor., function supposed to implement and resources are needed to be balanced. This design colligates the demand of supervisory terminal and characteristic of ethernet. The most important five protocols, ARP, IP, ICMP, TCP and UDP , are distilled from a free protocol uIP. That is to say, the transplant of these five protocols makes distribution transformer supervisory terminal connect to ethernet.In conclusion, some problems in system are indicated faithfully. The measurement of voltage, current, power and energy in single-phase has been finished presently. However, three-phase network should also be measured on the spot. The accuracy can be improved by perfecting the hardware design and software algorithm compared measurement result to the theoretic error analysis.Key words: ethernet, distribution transformer, supervisory terminal, STC89C516RD+ADE7758, RTL8019AS, uIP第一章绪论近几年来,随着科学技术和国民经济的发展,我国对电力的需求量日益增加,促使电力事业迅速发展,电网不断扩大,用户对供电可靠性的要求也越来越高。
配电变压器监测终端设计方案

配电变压器监测终端设计方案一、引言配电变压器是电力系统中的重要设备,用于将高电压的电能转换为适用于低压终端用户的电能。
为了确保配电变压器的正常运行和减少运维成本,需要实施配电变压器的监测与管理。
本文提出了一种配电变压器监测终端的设计方案,旨在实现对配电变压器的实时监测和远程管理。
二、设计目标1. 实现对配电变压器的运行状态进行实时监测,包括温度、湿度、绝缘电阻、电流等参数。
2. 实现对配电变压器的故障和异常情况进行及时报警,并记录相关数据。
3. 实现对配电变压器的远程控制和管理,包括远程调节参数、开关操作等。
4. 设计方案要求简单、可靠、高效,并具备一定的扩展性和兼容性。
三、设计方案1. 硬件设计采用嵌入式系统作为配电变压器监测终端的核心控制器,具备实时性和可靠性。
配备温度传感器、湿度传感器、绝缘电阻检测模块、电流变送器等多种传感器,用于监测配电变压器的运行状态。
设计适配器接口,可与配电变压器进行数据通信和控制,保证与配电变压器的兼容性。
2. 软件设计编写监测终端的嵌入式软件,通过采集传感器数据并进行处理,实现对配电变压器运行状态的监测。
设计算法实现对温度、湿度、绝缘电阻、电流等关键参数的实时监测,并通过界面显示给用户。
设计故障和异常检测算法,当配电变压器出现故障或异常情况时,及时发出报警并记录相关数据。
设计远程管理软件,通过互联网实现对配电变压器的远程控制和管理,包括参数调节、开关操作等功能。
四、系统实现1. 配电变压器监测终端的硬件组装和调试。
2. 嵌入式软件的编程和调试,保证传感器数据采集和处理的准确性。
3. 远程管理软件的开发和测试,确保远程操作的稳定性和安全性。
4. 安装和运行测试,检验整个系统的性能和功能是否满足设计要求。
五、预期效果通过实时监测和远程管理,配电变压器的运行状态可被实时获知,故障和异常情况可得到及时报警并远程处理。
这将大大提高配电变压器的运维效率,减少事故发生的可能性。
基于GPRS的配电变压器监控方案

基于GPRS的配电变压器监控方案早晨的阳光透过窗帘,洒在我的笔记本上,笔尖轻轻滑过纸张,我开始构思这个方案。
配电变压器,这可是电力系统中的关键一环,如何利用GPRS技术进行监控,让这个“心脏”更加稳定高效地跳动呢?一、项目背景想象一下,我国广袤的领土,无数的配电变压器分布在城市的每一个角落,它们为我们的生活、工作提供着源源不断的电力。
然而,这些变压器在运行过程中,往往会受到各种因素的影响,如温度、湿度、电压波动等。
如何实时监测这些变压器的运行状态,预防故障发生,成为了当务之急。
二、方案设计1.监控系统架构我想到的是建立一个基于GPRS的配电变压器监控系统。
这个系统由数据采集模块、数据传输模块、数据处理模块和监控中心组成。
数据采集模块负责实时收集变压器的运行参数,如温度、湿度、电压、电流等;数据传输模块通过GPRS网络将这些数据传输到数据处理模块;数据处理模块对数据进行处理和分析,各种图表和报告;监控中心则负责对整个系统进行管理和调度。
2.数据采集模块这个模块可是整个系统的“眼睛”,它需要具备高精度、高稳定性的特点。
我打算选用高精度的传感器来采集变压器的各项参数,并通过无线通信技术将这些数据发送到数据传输模块。
3.数据传输模块这个模块可是系统的“神经”,它需要具备高速、稳定的特点。
我决定采用GPRS网络进行数据传输,因为GPRS网络覆盖广泛,传输速度快,而且成本相对较低。
4.数据处理模块这个模块是系统的“大脑”,它需要对采集到的数据进行处理和分析。
我计划使用大数据技术和算法,对数据进行实时分析,预测变压器可能出现的故障,并为监控中心提供决策依据。
5.监控中心这个中心是整个系统的“心脏”,它负责对整个系统进行管理和调度。
在这里,我可以实时查看变压器的运行状态,接收故障预警信息,并进行远程控制。
三、实施方案1.部署数据采集模块我会在配电变压器上安装高精度的传感器,实时采集温度、湿度、电压、电流等参数。
配电变压器监测终端设计分析

P 23 并 S 人 机 接 口电 路 主 要 由 键 盘 与 显 示 电 路 组 成 , 于 终 端 的 参 L C 18的 各 项 功 能 , 将 功 能 操 作 通 过 S P 口 发 送 到 用 L D进行操 作结果 的显示 。 C 数设置 、 数据修 改 、 据显示 及查 询 等 。数 据通 信接 口电路 数 . 用于终端 与子站 ( 主站 ) 或 及其 它 设备 之 间 的数 据 传输 , 该 2 3 数 据 通 信 模 块 电 路 通 常 设 计 成 多 个 接 口 电 路 , 适 应 电 力 系 统 不 同 通 信 以
成 。
AT 0 2 T7 2 B通 过 D N 和 D I 0UT 与 MC 进 行 数 据 通 信 , U 时 CK U 配电变压 器监测终 端利用 信号 及数 据采 集 电路 实时地 钟 由 S L 口线 从 MC 处 获 得 。
. 采 集 供 配 电 系 统 的 各 项 电 力 参 数 , 将 所 采 集 的 数 据 传 送 2 2 数 据 分 析 与 处 理 模 块 并 设 计 中 , 用 AR 7 DMIS核 作 为 数 据 分 析 与处 理 的 采 M T — 到微 处 理 器 进 行 数 据 分 析 与 计 算 处 理 ; 处 理 器 根 据 系 统 微 核 心 芯 片 ,L C 1 8 微 控 制 器 。 L C 18 接 收 到 P 23 P 23 的要 求 , 方 面 将 数 据 进 行 存 储 以 备 查 询 或 下 次 调 用 , 者 一 或
一
端 之 间通 过 一 定 的 方 式 进 行 数 据 的 通 信 和 控 制 。随 着 科 学 并 通 过 S I口与 MC 进 行 数 据 交 换 。DS P U P模 块 同 时 还 生 技 术 的不 断 发 展 , 电 自动 化 系 统 逐 渐 由 二 层 结 构 替 代 , 配 省 成 有 功 / 功 电 能 脉 冲 、 波 / 波 的 有 功 无 功 电 能 脉 冲 或 无 基 谐 去 了子 站 层 , 留 主 站 层 和 终 端 层 。 这 在 一 定 程 度 上 简 化 者 是 RMS P 保 、 QS视 在 电 能 脉 冲 , 于 各 类 参 数 精 度 校 正 。 用 了系 统 结 构 , 低 了 投 资 成 本 , 高 了 系 统 运 行 效 率 。 降 提 由 P 和 C 将 变 压 器 低 压 侧 的 电 压 和 电 流 信 号 转 换 T T 为 低电压 、 电流 信 号 , 且使 电 网部 分 与 监 测 部 分 隔离 小 并 1 配 电 变 压 器 监 测 终 端 的 工 作 原 理 T7 2 B 配 电变 压 器 监 测 终 端 T TU 在 电 力 系 统 配 电 自动 化 中 开 。 转 换 来 的 信 号 经 过 调 整 和 滤 波 送 人 A 0 2 芯 片 。 AT 0 2 T7 2 B有 7路 1 6位 A/ 转 换 器 , 路 AD 的 交 流 输 D 每 C 担 负 着 配 电 网 参 数 的 监 测 、 据 的 处 理 、 据 传 输 和 控 制 的 数 数 P和 Vx 输 入 , 片 对 变 压 器 的各 相 电 流 、 N 芯 电 任务 。一 般 由 信 号 及 数 据 采 集 电路 、 据 分 析 与 处 理 电 路 、 入 由 管 脚 Vx 数 压有 效 值 和 功 率 因数、 角 、 率 等 参 数 进 行 采 集。 相 频 数 据 通 信 接 口 电 路 、 制 输 出 电 路 以 及 人 机 接 口 电 路 等 组 控
基于GPRS的配电变压器远程集中监测系统的设计与实现

基于GPRS的配电变压器远程集中监测系统的设计与实现本文针对配电变压器具有分布广泛、数量众多和实时性强等特点,设计并且实现一种基于GPRS的配电变压器远程集中监测系统。
该配电变压器远程集中监测系统具有运行稳定、安全性好、维护方便和性价比高等特点。
本文重点对该监测系统的总体设计方案和硬件电路的组成进行介绍。
标签:配电变压器;GPRS;集中监测系统;ARM0 引言在整个电力供配电系统当中,其基础数据的重要组成部分即为配电变压器的实时运行数据。
实时对配电变压器中的数据进行监测,并根据实时采集的数据进行统计与分析,尽可能快的发现配电变压器运行时出现的故障并及时获得处理和解决,由此可以实现电网的稳定、优化运行。
1 系统总体设计方案本文采用GPRS作为本系统的数据通讯方式,构建了一个实时的远程无线集中监测系统。
该系统将低压配电变压器作为主要的监测对象,并且对其电力的实时运行参数进行采集和处理,通过预置的GPRS模块将数据传输到远端的供电管理部门,为供电企业的优化提供数据参照,从而获得远程配电变压器的实时运行状态。
(1)配电变压器监测终端。
配电变压器终端根据实际需要安装在配电变压器上,是一套可以独立运行的配电变压器运行状态实时监测设备,主要作用是采集配电变压器的各类运行参数、数据和信息,从而综合判断配电变压器的运行状态,从而记录存储信息的数据为上位机查询提供数据源,当配电变压器出现异常时可自动向网络上传报警信息。
(2)GPRS 数据通信网络。
GPRS数据通信网络作为系统监测中心和配电变压器监测终端之间的数据传输桥梁。
配电变压器监测终端首先对监测的数据进行采集和处理,然后通过预置的GPRS模块将数据通过GPRS网络进行发送,并将数据最终传给配电变压器监测中心。
与此同时,监测中心也是通过GPRS网络将查询与控制指令发送给监测终端的,从而对他们实现常见的一些控制操作。
(3)配变监测中心。
配变电监测中心作为整个系统的核心,其主要包括UPS 电源、数据服务器、计算机和打印机等外围设备组成。
TTU配电变压器监测终端

TTU配电变压器监测终端TTU配电变压器监测终端是一款用于实时监测配电变压器的设备。
它可以实时监测变压器的温度、湿度、漏电流等参数,及时发现变压器故障,保障配电系统的正常运行。
设备概述TTU配电变压器监测终端由监测器和主机两部分组成。
监测器安装在变压器上,可以采集温度、湿度、漏电流等参数,并将数据传输给主机。
主机实时处理监测数据,可以通过Web界面或手机App查看变压器的运行状态,并实现故障自动报警、预警等功能。
TTU配电变压器监测终端具有以下特点:•实时监测:监测器可以实时采集变压器的运行状态,并随时向主机发送数据。
•高精度测量:监测器采用高精度传感器,可以精确地测量温度、湿度、漏电流等数据。
•精细化管理:主机可以实现多种数据分析和管理功能,帮助用户对变压器进行精细化管理。
•快速定位故障:主机可以自动报警并给出故障诊断结果,帮助用户快速定位变压器故障。
•远程监控:主机可以通过Web界面或手机App远程监控变压器的运行状态,方便用户进行远程管理和控制。
应用场景TTU配电变压器监测终端广泛应用于各种配电系统中,可以用于实时监测变压器、开关柜、电缆等设备的运行状态。
它可以帮助用户及时发现设备故障,保障电力系统的安全运行。
以下是一些典型的应用场景:1.工业和商业用电系统:TTU配电变压器监测终端可以用于实时监测变压器的运行状态,帮助工业和商业用户及时发现设备故障,提高电力系统的可靠性和安全性。
2.智能家居系统:TTU配电变压器监测终端可以用于实时监测家庭配电系统的运行状态,如开关柜、线路、插座等,帮助家庭用户提高电力系统的安全性和可靠性。
3.医疗设备系统:TTU配电变压器监测终端可以用于实时监测医疗设备系统的运行状态,如制冷设备、制氧设备、电梯等,帮助医疗机构提高电力系统的安全性和可靠性。
4.公共交通系统:TTU配电变压器监测终端可以用于实时监测公共交通系统的配电系统,如地铁系统、电车系统、公交系统等,帮助交通机构提高电力系统的安全性和可靠性。
电力变压器运行实时监控系统设计

电力变压器运行实时监控系统设计一、引言电力变压器作为电力传输和分配过程中不可缺少的设备,其负责将输送电力变压为适合输送的电压。
而变压器在日常使用中的稳定性和安全性都是至关重要的,因此对其进行实时监控显得尤为重要。
在传统的电力变压器监控和维护方法中,需要人工巡视和定期检查,无法及时发现问题,也无法对变压器的健康状态实时进行监测。
而随着科技的发展,随之而来的新技术也为电力变压器的实时监控提供了更为有效、可靠的手段,实现了数字化、智能化的设备管理方式。
这篇文章主要讨论电力变压器运行实时监控系统的设计及实现方法。
二、监测参数电力变压器实时监控系统需要对其关键参数进行监测,以确保其正常运行和故障的及时检测。
主要监测参数包括:1. 温度:电力变压器的温度是监测的重要参数之一,温度过高可能导致设备损坏或火灾。
2. 压力:变压器中绝缘油的压力需要定期检测,以确保其与运行环境相适应。
3. 湿度:变压器的高湿度将导致设备绝缘性能下降,增加设备故障的风险。
4. 气体:电力变压器中的气体储存量及其中气体的种类是监测变压器运行状态的重要指标。
5. 电流和电压:传统的电力变压器监测都需要通过实际的电表和采样设备来确保变压器的正常运行。
三、实时监控系统设计方案电力变压器实时监控系统设计需要综合考虑到多个方面因素。
以下是实现电力变压器实时监控系统的设计方案:1. 硬件设备:系统需要安装温度、压力、湿度、气体等传感器设备进行实时监测,并安装与收集和存储数据的处理器建立通信链接。
2. 通信设备:系统的通信设备需要保证其跨越设备、地理位置、协议和网络等所有限制进行连接。
多种不同的通信协议可供选择,包括Modbus或DNP3等。
3. 数据管理:系统可以使用现有的数据库或其他数据存储系统来存储和管理数据。
这些数据相关的指标可能包括温度、压力、湿度、气体、电流和电压等。
4. 可视化界面:设计一个可视化界面,使监测者可以快速检查变压器数据,系统需要提供足够的图表和图像展示,对大量数据进行可视化处理。
智能配电变压器监测终端的设计

0 引言
在 电力供配 电系 统 中,配 电变 压器 是将 电能直 接 分配给 低压用 户 的 电力设 备 ,其 运行 的各种 数据 的实 时监 测是 配 电 自动化系 统 的一个 重要方面 。配 电变压器 监测 终端 ( 简称配 变终 端 )是一种对 变压 器 进行 实时数 据采集 与控制 的 自动化 终端设 备 ,它 可 以通 过通信 网络与 配 网 自动化 系统 相连 ,并上报 监测 的各种 数据¨。 J 实际 的配 电网中 ,配 电变压 器数 量众 多且分 散 各处 ,针对此 种情况 ,本 文提 出 了一 种低 维护 、高 性能 的基于 G R P S网络配 变远程 监测 系统 的设计 方 案 ,并基于 A M 控 制器 设计 一种新 型 的配 变监 测 R
终端 装置 ,能可靠 、实 时、廉 价地 为 电力 部 门的专 业分 析提供 实时数据 。分 析后 ,及 时发现配 电变 压 器运 行 中出现 的异 常情况 并进 行处理 和优 化 ,保 证
1 配 变终 端 在 监 测 系 统 中的功 能
基于 G R P S的配变监 测系 统主要 由配 变监测 终
CHEN h o h a T S a — u , AO o CHEN h n - a , ANG h — i n Ta , Z a g b o LI Z i o g x
( u n d n nv r t o e h oo y G a g h u5 0 9 , h a G a g o gU ies y f c n lg , u n z o 1 0 0 C i ) i T n
A bsr t Th un ton a f m e o t ra d m e s r m e tt r ial r r ti tod e n t i p r The ,t sg n t ac : ef c i soft nsor rm nio n a u e n e m n sa ef s nr uc d i h spa e . r 设计
配电变压器监测终端的研究与设计

功率 、 无功功率 、 功率 因数 、 网频 率 、 电 三相 线 圈温度 等参数
的变化情况 , 记录并 统计各种 参数 最 大值 、 最小 值 出现 的时 间, 计算平均值 , 标 时间 累计 等数 据 , 超 可形 成 配变 2 4小 时
负 荷 曲线 记 录 。
1 配变监测终端 的主要功能
运行 中出现的异常情况并及时加 以控 制或解决 , 以实 现 电 可
网的稳定 、 优化 运行 。在 配 电 自动化 系统 中 , 监测 配 电变 压 器的任务正是由配电变压器监 测终端 ( r Tas r e e- , u,rnf m rTr r o m nl nt来完 成的 , ia U i ) 它是 配电 自动化 的基础 与核 心设备 之
关 键 词 : 变监 测 ; 端 ;P D; 配 终 C L 通信 方式 中 图分 类 号 :P 9 T2 文 献标 识码 : A
引言
我 国 配 电 自动 化 的真 正 起 步 大 约 为 2 0世 纪 9 0年 代 , 较
网进行全面监视 和控制 , 现故 障诊断 、 障隔离 和非 故 障 实 故
处理 , 完成本 区域 内故 障处理 与控 制等 功能 , 并根 据主 站 的
要求将信息转发至 终端或 主站 系统 , 着上 传下达 的作用 ; 起 而终端层则主要完成对配电网设备各种 数据 的直接采集 、 实 时控制以及数 据 的通 信 等功能 。随着终 端设备 智 能化程 度 的提高和功能的不断扩展 , 配电 自动化 系统正朝 着二层 的扁 平化结 构发展 , 即仅保 留主站和终端层 , 而处于 中间的子 站层将 被简化 掉。本文所 研究 的正是 位 于配 电 自动化 系统 终端层 的设备之一配变监测终端 。 根据 配变监测终 端在 配 电 自动化 系统 运行 中所 担负 的 任务 , 以及现场环境 、 使用操作 的具体要 求 , 配变监测 终端 的 设计主要应考虑 以下一些功能需求 : ( )实时数据采集功能 1 可整点或定时( l 如 5分钟等 ) 录配 电变压器 的三相 电 记 压、 三相 电流 、 功 功率 、 有 无功 功率 、 率 因数 、 网频 率 、 功 电 三 相线 圈温度 等数 据。 ( )实 时监测功能 2 能够实 时监测 配 电变压 器的 三相 电压 、 三相 电流 、 功 有
新型配电变压器监测终端的设计

新型配电变压器监测终端的设计
郑安平;张劲;朱专政
【期刊名称】《微计算机信息》
【年(卷),期】2006(022)014
【摘要】本文介绍了基于ADE7758的配电变压器监测终端的设计方案,着重讲述了ADE7758的特点和工作原理以及系统的硬件设计和软件设计.该终端具有精度高、实时性好,价格低的特点.
【总页数】3页(P244-245,199)
【作者】郑安平;张劲;朱专政
【作者单位】450003,郑州轻工业学院,电气信息工程学院;450003,郑州轻工业学院,电气信息工程学院;463000,驻马店市供电公司
【正文语种】中文
【中图分类】TP216
【相关文献】
1.单相配电变压器监测终端设计 [J], 燕立强;王玮;倪平浩
2.新型配电变压器监测终端的设计 [J], 郑安平;张劲;朱专政
3.配电变压器监测终端设计与研究 [J], 孙艺博;陈希泉
4.基于SoC芯片的配电变压器监测终端的研究与设计 [J], 常方圆;李玉凌;李二霞;孙智涛;张浩男;;;;;
5.配电变压器监测终端设计与研究 [J], 陈磊
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Ab ta t s r c :Thenum b ro i ti in ta f m e s i r u h,t n t la i fd srbuto r nsor e s i e fd srbuto r nsor r sv ta f m r S
的可 靠 性 和 实 时 性 要 求 , 制 一 种 配 电 变 压 器 在 线 监测 装 置 , 用 高精 度 的数 据 采 集 模 块 , 性 能 的微 处 理 器 研 利 高
和西 门子 全 球 移 动 通 讯 系 统 ( s ) 块 , 现 配 电 变 压 器 的运 行 参 数 远 程 查 询 、 示 历 史 曲线 以及 报 警 等 多 GM 模 实 显 种功 能 。文 中介 绍 了 监 测 系 统终 端 的硬 件 实 现 方 法 、 件 设 计 思 想 和实 际 应 用 情 况 。运 行 结 果 表 明 : 监 测 软 该 终 端 功 能 齐 全 , 能 稳 定 , 装方 便 , 全 可 以 满 足 配变 系统 自动 化 的 需 求 。 性 安 完
关键 词 :配 电 变压 器 ; M 模 块 ; 线 监 测 ; 据采 集 GS 在 数 中 图分 类 号 : TM4 6 0 文献标志码 : B 文章 编 号 :1 0 — 9 0 2 1 ) 4 0 5 — 4 0 38 3 ( 00 0 — 0 60
On i o t r n y t m r i a sg lne M nio i g S s e Te m n lDe i n o s r b to a s o m e n Dit i u i n Tr n f r r
t a s iso r n m s in.Ac o di O t s e t r s at r ia c r ng t he e f a u e , e m n lmonio i y tm sd i t rng s s e i esgne t he a plc to ft d wih t p ia i nso he hi e ii a a c le to gh pr cson d t o lc in modue, t e h g p r o m a em ir l h i h e f r nc c opr c s ora heSI EN S gl a yse o o e s nd t M ob ls t m f r
M o i o bl c mm u ia in ( M )mo u e t e l e l n it n e s a e q e y,d s l y o it r a u v s a d t e e nc t o GS d l O r a i o g d sa c t t u r z i p a f s o i l r e n h h c c a a m.Th a d r mp e n a i n s h me o t r e i n i e n p l a i n o h n t rt r n l r lr e h r wa ei lme t t c e ,s fwa e d sg d aa d a p i t ft e mo i e mi a e o c o o a i to u e . ea p ia i n r s l n ia e t a h s mo i r g t r n lme t e u r me t fa t ma i n i n r d c d Th p l t e u t i d c t h t t i c o s n t i e mi a e s r q ie n s o u o t n o n o d s r u in s s e o s c mp e e f n t n ,g o t b l y a d c n e in n t l t n iti t y t msf ri o lt u c i s o d s a i t n o v re t i sa l i . b o t o i ao
第 2 2卷 第 4 期 21 0 0年 8月
电 力 系 统 及 其 自 动 化 学 报
Pr e digs o he CSU— oc e n ft EPSA
Vo1 2 .2 No. 4
Au g. 201 0
配 电 变 压 器 在 线 监 测 系 统 终 端 设 计
王 科 ,张 占龙 马 翠 莲 邓 军 , , ,黄 文。
W ANG Ke ,ZHANG Z a —o g ,M A u—in h n ln C i a ,DENG u l J n ,HU ANG e 。 W n
( . le e o e t ia g ne rn 1 Co l g fEl c rc lEn i e i g,Cho gq ng U n v r iy,Ch gq n 0 3 n i i e st on i g 4 00 0,Chi na;
( . 庆大学 电气工 程学 院 ,重庆 4 0 3 ;2 重 庆钢铁 集 团设 计 院 , 庆 4 0 8 ; 1重 00 0 . 重 0 0 0
3 四川 自贡电力公 司 ,自贡 6 3 0 ) . 4 0 0
摘 要 :针 对 目前 配 电变 压 器 数 量 众 多 、 散 性 大 、 变运 行 状 态 管 理 困难 的 特 点 和 配 变 监 测 装 置 对 数 据 传 输 分 配
r n ig s a e a a t r a e h r l n g d a r s n n eib l y a d r a i r e u r d i a a u n n t t sp r me e s c n b a d y ma a e t p e e ta d r l i t n e lt a i me a e r q ie n d t
2 De in I si t fCh n qn r n & S e l o p,Ch n qn 0 0 0,Chn ; . sg n t u eo o g ig Io t te Gr u o g ig 4 0 8 i a
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