[实用新型]用于用电信息采集设备的电能表计量脉冲模拟系统有效

专利信息
申请号: 201320308494.0 申请日: 2013-05-30
公开(公告)号: CN203287516U 公开(公告)日: 2013-11-13
发明(设计)人: 马成有;秦真爽;杨飞 申请(专利权)人: 南京新联电子股份有限公司
主分类号: G01R35/04 分类号: G01R35/04
代理公司: 南京君陶专利商标代理有限公司 32215 代理人: 沈根水
地址: 211100 江苏省南*** 国省代码: 江苏;32
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摘要:
搜索关键词: 用于 用电 信息 采集 设备 电能表 计量 脉冲 模拟 系统
【说明书】:

技术领域

本实用新型涉及的是用于用电信息采集设备的电能表计量脉冲模拟系统,属于用电信息采集设备试验验证领域。

背景技术

用电信息采集设备的一个重要功能就是通过采集电能表的计量脉冲对电能表的电量及功率进行计量,而用电信息采集设备的这项功能的验证目前只能借助一些通用脉冲计或通过用电信息采集设备功能测试台进行验证。这些验证设备有的是通用设备,这类设备价格贵且操作复杂同时某些技术参数不完全满足用电信息采集设备的相关要求;有的是专用测试台体,价格昂贵、体积庞大不利于生产中的批量验证。所以本发明弥补了以上不足,针对用电信息采集设备的特殊要求,专门设计了一款专用于用电信息采集设备电能表脉冲采集口验证的专用便携设备,该设备使用方便、价格低廉且完全满足用电信息采集系统的行业要求。

发明内容

本实用新型提出的是用于用电信息采集设备的电能表计量脉冲模拟系统,其目的旨在能配套用于用电信息采集设备的抗干扰性验证。

本实用新型的技术解决方案:用于用电信息采集设备的电能表计量脉冲模拟系统,其结构包括显示系统、微处理系统、按键输入系统、隔离电源系统、接口输出系统,其中微处理系统的第一信号输出端与显示系统的信号输入端相接,微处理系统的第二信号输出端与接口输出系统的信号输入端相接,微处理系统的第一信号输入端与隔离电源系统的信号输出端相接,微处理系统的第二信号输入端与按键输入系统的信号输出端相接。

本系统可模拟不同类型、不同状态下的电能表脉冲输出,这类脉冲可供用电信息采集设备实验使用。 一次可模拟8路有源脉冲输出和8路无源脉冲输出,且每路脉冲输出最大可驱动16路脉冲输入,所以本发明可方便的用于批量验证用电信息采集设备合规性。本发明使用专用工业控制芯片和专用处理器芯片实现,并设计了多种保护电路和冗余电路,因此本发明可以在各种复杂的电磁环境条件下正常工作。当用电信息采集设备做各种电磁兼容性验证试验时,本发明可以提供稳定、可靠的各种脉冲输出,可确保用电信息采集设备各种电磁兼容性验证试验结果的真实性和有效性。本发明电源系统采用安全可靠的隔离电源方案,在一些模拟用电信息采集设备工作环境的危险工作环境中,本发明的隔离系统可有效的保障操作人员的人身安全和用电信息采集设备的设备安全。

本实用新型的优点:1)与用电信息采集设备的契合度非常高;2)是一种专用的便携式实验验证设备,可在不同的场合使用,使用本设备可以在任何场合方便的验证用电信息采集设备的相关功能;3)是一种专用的低廉的便携实验验证设备,可方便的布置在工厂生产线上,在增加很少成本的前提下可实现批量生产的自动化、全覆盖测试及验证;4)是一种抗干扰性能优越的实验验证设备,它可配套被验证的设计进行抗干扰性验证且能保证脉冲输出的准确性。

附图说明

附图1是电能表计量脉冲模拟系统框图。

附图2是电能表计量脉冲模拟系统软件流程图。

附图3是电能表计量脉冲模拟系统接线示意图。

具体实施方式

对照图1,用于用电信息采集设备的电能表计量脉冲模拟系统的结构包括显示系统、微处理系统、按键输入系统、隔离电源系统、接口输出系统,其中微处理系统的第一信号输出端与显示系统的信号输入端相接,微处理系统的第二信号输出端与接口输出系统的信号输入端相接,微处理系统的第一信号输入端与隔离电源系统的信号输出端相接,微处理系统的第二信号输入端与按键输入系统的信号输出端相接。

所述的微处理系统由微处理器及外围电路组成,微处理器选用AT89C51芯片实现,该芯片可以实现数据运算、按键处理、数据显示等功能;外围电路主要有晶振、看门狗,晶振选用11.0592MHz的石英无源晶振,它用于给微处理器提供一个基准频率;看门狗选用MAX706芯片,它用于实时监控微处理器的运行状态和工作电源跌落情况,当微处理器工作状态异常或工作电源出现跌落式,该电路可以完成对微处理器的复位功能。

所述的显示系统由8个8段数码管LG5011A和2个红色发光二极管?3红组成,8个8段数码管LG5011A由74LS145和74ls164驱动,实现数码显示功能;2个红色发光二极管用微处理器的通用I/O口驱动,用于指示脉冲输出状态。

所述的按键输入系统由10个金手指按键和一块橡胶碳导电按键实现,按键通过微处理器定时扫描实现状态监测。通过不同的按键组合操作可以使用对各种参数的设置及对设备的操作。

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