一种无线高压核相仪制造技术

技术编号:23858410 阅读:103 留言:0更新日期:2020-04-18 12:24
一种无线高压核相仪,无线高压核相仪包括手持终端、云端服务器和相位检测器,手持终端包括核相模块、控制模块、授时模块、恒温晶振和FPGA模块、自授时模块、卫星模块、通信模块:相位检测器用于采集测量点电压信号并发送给手持终端;核相模块用于利用卫星授时同步时钟和核相算法做核相运算,得到核相数据,对核相数据进行加密处理并通过专用信道传输给云端服务器;云端服务器用于对核相数据分发、存储、处理和监控;自授时模块用于当卫星信号失效时替代卫星信号中的秒脉冲信号作为时钟同步信号;卫星模块用于将卫星授时信号输出秒脉冲至FPGA模块;FPGA模块用于对秒脉冲信号进行预处理,通过驱动电路将秒脉冲信号并行输入到手持终端的处理器。

A wireless high voltage phase detector

【技术实现步骤摘要】
一种无线高压核相仪
本技术涉及供电电缆核相
,尤其涉及一种无线高压核相仪
技术介绍
随着城市电缆使用不断增加,在电缆安装或设备验收时,对于新投运的或更改后的线路需要进行核相工作,整个电缆测试过程需要两端工作人员随时沟通,通信方式主要为手机或对讲机。由于配电网或环网站有时处于地下,或因为建筑结构和位置因素造成无线信号屏蔽,导致核相工作人员间联系困难且工作时间较长,在通信困难且电缆较长时,通常由多名中间工作人员逐级转告,然而逐级转告的过程容易出现失误。由于变电站核相工作点较多、且分散,数据比对和分析工作较为庞杂,需要随身携带,且要求多点分布的核相数据需集中对比分析,以便快速地更为精准地分析出电网系统接线错误位置。而针对无法用常规手段进行相位和相序的核相来说,电压电流量的采集点确定以及比对方法是十分重要的。而变电站存在大量数字化设备和网络化设备,采集第一手的电压电流存在一定难度困难,也制约电压电流的相位比对。虽然目前核相仪已经普及,但是目前的核相仪的核相精度不高,只能本地授时,导致无法随时随地核相,从而导致核相工作的人力成本和管理成本较高。
技术实现思路
针对上述技术问题,本技术实施例提供了一种无线高压核相仪。本技术实施例提供一种无线高压核相仪,所述无线高压核相仪包括核相模块、控制模块、卫星授时模块、自授时模块、卫星模块、通信模块、电源模块、云端服务器和多个相位检测器:所述手持终端与至少两个所述相位检测器通信连接,所述手持终端与所述云端服务器通信连接;所述核相模块、所述控制模块、所述卫星授时模块、所述自授时模块、所述卫星模块、所述通信模块和所述电源模块电连接;多个相位检测器用于采集测量点电压信号,进行处理后通过射频无线通信实时向相位检测器所在的手持终端发送;所述核相模块用于从所述相位检测器接收电压信号后,利用卫星授时同步时钟和核相算法进行核相运算,得到核相数据,对所述核相数据进行加密处理,将加密处理后的核相数据通过专用信道传输给云端服务器;所述云端服务器用于对所述核相数据进行分发、存储、处理和监控;其中,所述手持终端还包括自授时模块,所述卫星授时模块包括授时模块、恒温晶振和现场可编程逻辑门阵列FPGA模块;所述授时模块用于当所述卫星授时模块的卫星信号失效时,启用所述自授时模块,通过所述自授时模块替代卫星信号中的秒脉冲信号作为时钟同步信号;所述自授时模块用于当卫星信号失效时,替代卫星信号中的秒脉冲信号作为时钟同步信号;所述卫星模块用于接收卫星授时信号,将所述卫星授时信号输出秒脉冲至FPGA模块,以及将所述恒温晶振产生的脉冲信号输至所述FPGA模块;所述FPGA模块用于对所述秒脉冲信号进行预处理,并通过驱动电路将所述FPGA模块处理后的秒脉冲信号并行输入到所述手持终端的处理器,以进行核相同步。一种可能的设计中,所述云服务器中设置用于接入电力系统自组网的接口,所述云端服务器还用于:从所述接口接收来自所述电力系统自组网的查询消息;根据所述查询消息调取所述核相数据;通过所述接口将所述核相数据发送给所述电力系统自组网,所述核相数据用于判断电力线相位是否异常。一种可能的设计中,所述核相模块在利用卫星授时同步时钟和核相算法进行核相运算,得到核相数据之前,还用于:设置远程授时和本地授时两种模式,以及设置远程授时和本地授时之间的切换方式;采用卫星授时的方式为核相提供同步时钟;按照所述远程授时和本地授时之间的切换方式在所述远程授时和所述本地授时两种模式之间切换授时模式。一种可能的设计中,当进行远程核相时,将两个相位检测器和所述手持终端组成一个无线高压核相仪;所述核相模块具体用于:利用卫星对所述手持终端进行授时,以使所述手持终端与所述云服务器两端数据的同步;将所述两个相位检测器的预约时间调整为一致;所述相位检测器检测电力线相位信息,对所述电力线相位信息进行处理,通过射频无线通信实时将经过处理后的所述电力线相位信息发送给所述手持终端;在收到所述电力线相位信息后,利用卫星授时同步时钟和核相算法进行核相运算,得到核相结果,并将所述核相结果显示在显示屏上,以及发出语音提示。与现有机制相比,本技术实施例中,一方面中,采用卫星授时的方式为核相提供精准的同步时钟,能够将对核相数据的分发、存储、处理和监控功能都集成在云端服务器,能够减少人力成本的支出,无需使用手持终端的工作人员去管理核相数据,集中管理核相数据也降低管理成本,也便于实时了解各电力线相位异常的现象。另一方面中,将对核相数据的分发、存储、处理和监控功能都集成在云端服务器,能够避免使用手持终端的工作人员对这些核相数据进行篡改或泄露,避免手持终端丢失后被捡到的人员任意操作所带引起的安全问题。此外,同时云服务器端保留接入电力系统内部自组网接口,电力系统内部网络可以在线随时查阅、调看核相数据,实时了解各电力线相位异常,集成多种功能且核相精准度较高。附图说明图1为本技术实施例中无线高压核相仪的一种结构示意图;图2为本技术实施例中无线高压核相仪的一种结构示意图;图3为本技术实施例中卫星授时模块与核相模块内部连接的一种结构示意图。具体实施方式下面将结合本技术实施例中的附图,对本技术实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本技术一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本技术中的实施例,本领域技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本技术保护的范围。请参阅图1,本技术实施例中,所述无线高压核相仪包括至少一个手持终端1、云端服务器2和多个相位检测器3,所述手持终端1包括核相模块11、控制模块12、卫星授时模块13、自授时模块14、卫星模块15、通信模块16和电源模块17:其中,所述手持终端1与至少两个所述相位检测器3通信连接,所述手持终端1与所述云端服务器2通信连接;所述核相模块11、所述控制模块12、所述卫星授时模块13、所述自授时模块14、所述卫星模块15、所述通信模块16和所述电源模块17电连接;多个相位检测器3用于采集测量点电压信号,进行处理后通过射频无线通信实时向相位检测器所在的手持终端1发送;所述核相模块11用于从所述相位检测器3接收电压信号后,利用卫星授时同步时钟和核相算法进行核相运算,得到核相数据,对所述核相数据进行加密处理,将加密处理后的核相数据通过专用信道传输给云端服务器;所述云端服务器2用于对所述核相数据进行分发、存储、处理和监控;其中,所述卫星授时模块13包括授时模块、恒温晶振和现场可编程逻辑门阵列FPGA模块;所述授时模块用于当所述卫星授时模块的卫星信号失效时,启用所述自授时模块,通过所述自授时模块替代卫星信号中的秒脉冲信号作为时钟同步信号;所述自授时模块14用于当卫星信号失效时,替代卫星信号中的秒脉本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种无线高压核相仪,其特征在于,所述无线高压核相仪包括至少一个手持终端、云端服务器和多个相位检测器,所述手持终端包括核相模块、控制模块、卫星授时模块、自授时模块、卫星模块、通信模块和电源模块:所述手持终端与至少两个所述相位检测器通信连接,所述手持终端与所述云端服务器通信连接;所述核相模块、所述控制模块、所述卫星授时模块、所述自授时模块、所述卫星模块、所述通信模块和所述电源模块电连接;/n多个相位检测器用于采集测量点电压信号,进行处理后通过射频无线通信实时向相位检测器所在的手持终端发送;/n所述核相模块用于从所述相位检测器接收电压信号后,利用卫星授时同步时钟和核相算法进行核相运算,得到核相数据,对所述核相数据进行加密处理,将加密处理后的核相数据通过专用信道传输给云端服务器;/n所述云端服务器用于对所述核相数据进行分发、存储、处理和监控;/n其中,所述卫星授时模块包括授时模块、恒温晶振和现场可编程逻辑门阵列FPGA模块;/n所述授时模块用于当所述卫星授时模块的卫星信号失效时,启用所述自授时模块,通过所述自授时模块替代卫星信号中的秒脉冲信号作为时钟同步信号;/n所述自授时模块用于当卫星信号失效时,替代卫星信号中的秒脉冲信号作为时钟同步信号;/n所述卫星模块用于接收卫星授时信号,将所述卫星授时信号输出秒脉冲至FPGA模块,以及将所述恒温晶振产生的脉冲信号输至所述FPGA模块;/n所述FPGA模块用于对所述秒脉冲信号进行预处理,并通过驱动电路将所述FPGA模块处理后的秒脉冲信号并行输入到所述手持终端的处理器,以进行核相同步。/n...

【技术特征摘要】
1.一种无线高压核相仪,其特征在于,所述无线高压核相仪包括至少一个手持终端、云端服务器和多个相位检测器,所述手持终端包括核相模块、控制模块、卫星授时模块、自授时模块、卫星模块、通信模块和电源模块:所述手持终端与至少两个所述相位检测器通信连接,所述手持终端与所述云端服务器通信连接;所述核相模块、所述控制模块、所述卫星授时模块、所述自授时模块、所述卫星模块、所述通信模块和所述电源模块电连接;
多个相位检测器用于采集测量点电压信号,进行处理后通过射频无线通信实时向相位检测器所在的手持终端发送;
所述核相模块用于从所述相位检测器接收电压信号后,利用卫星授时同步时钟和核相算法进行核相运算,得到核相数据,对所述核相数据进行加密处理,将加密处理后的核相数据通过专用信道传输给云端服务器;
所述云端服务器用于对所述核相数据进行分发、存储、处理和监控;
其中,所述卫星授时模块包括授时模块、恒温晶振和现场可编程逻辑门阵列FPGA模块;
所述授时模块用于当所述卫星授时模块的卫星信号失效时,启用所述自授时模块,通过所述自授时模块替代卫星信号中的秒脉冲信号作为时钟同步信号;
所述自授时模块用于当卫星信号失效时,替代卫星信号中的秒脉冲信号作为时钟同步信号;
所述卫星模块用于接收卫星授时信号,将所述卫星授时信号输出秒脉冲至FPGA模块,以及将所述恒温晶振产生的脉冲信号输至所述FPGA模块;
所述FPGA模块用于对所述秒脉冲信号进行预处理,并通过驱动电路将所述FPGA模块处理后的秒脉冲信号并行输入到所述手持终...

【专利技术属性】
技术研发人员:袁晓峰汪建海杨铮张倩
申请(专利权)人:武汉四维恒通科技有限公司
类型:新型
国别省市:湖北;42

网友询问留言 已有0条评论
  • 还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。

1