[发明专利]一种智能防盗电电表系统有效

专利信息
申请号: 201510756441.9 申请日: 2015-11-10
公开(公告)号: CN105425002B 公开(公告)日: 2018-07-27
发明(设计)人: 肖勇 申请(专利权)人: 浙江晨泰科技股份有限公司
主分类号: G01R11/24 分类号: G01R11/24
代理公司: 上海翼胜专利商标事务所(普通合伙) 31218 代理人: 翟羽
地址: 浙江省温州市经*** 国省代码: 浙江;33
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摘要:
搜索关键词: 一种 智能 防盗 电表 系统
【权利要求书】:

1.一种智能防盗电电表系统,其特征在于,包括:

控制单元,包括智能控制器,该智能控制器包括MCU、显示器、及键盘,显示器和键盘分别与MCU相连;

防偷电单元,包括串联在电表本体上的变压器,该变压器用于将不同于负载工作电压的电压变为负载的工作电压;在变压器输出端设置有继电器,该继电器的控制端与MCU相连;

电压检测单元,包括设置在变压器一、二次侧的两个电压传感器;该电压传感器与MCU电连接,以便于MCU采集变压器两侧的电压;

调压单元,包括设置在变压器上的调压器,该调压器通过调节该变压器接入电路部分的线圈的匝数比实现输出电压的调节;在变压器的一次侧和二次侧的线圈上均设有多个用于控制变压器线圈接入的匝数的调压节点,其二次侧调压节点多于一次侧调压节点,调压节点分别与调压器相连;

通讯单元,包括通讯器和扬声器,通讯器用于通过电网服务器发送信息至绑定的移动终端;扬声器由MCU控制发声;

驱虫单元,包括驱虫装置,驱虫装置包括通过管道串联的驱虫罐、电磁阀、喷头;在驱虫罐内装有杀虫剂,电磁阀控制驱虫装置启闭,喷头用于喷射杀虫剂;喷头上还设有鼓风机,鼓风机能以20-25m/s的速度吹入半径为5mm的柱状气流;

控制单元分别与防偷电单元、电压检测单元、调压单元、驱虫单元、及通讯单元连接,并用于控制各单元配合动作;

该电表系统的调压方法为:

(1)、MCU通过电压传感器检测到变压器二次侧电压不等于负载的工作电压;

(2)、MCU控制调压器动作,进而改变一次变压器二次侧接入电路的线圈;2-3s后,MCU检测并计算变压器二次侧电压与负载工作电压的主调差值;

(3)、若主调差值大于设定值,重复步骤(2)至主调差值不大于设定值;

(4)、主调差值小于设定值后,MCU控制调压器改变一次变压器一次侧接入电路的线圈;1-1.5s后,MCU检测并计算变压器二次侧电压与负载工作电压的微调差值;

(5)、重复步骤(4)至微调差值小于设定值,然后控制继电器导通。

2.根据权利要求1所述的智能防盗电电表系统,其特征在于,该电表系统的测压方法:

(1)、将电表接入电网后,由电压传感器分别同时检测变压器一、二次侧的电压;

(2)、MCU采集电压传感器检测到的模拟电压信号,并转换为数字电压信号储存;

(3)、间隔60ms,MCU再次采集、转化、存储变压器一、二次侧的电压;

(4)、MCU存储8个数字电压信号后,MCU提取存储的数字电压信号进行电压平均值计算,同时计算出电压最大变化范围;若电压最大变化范围不大于MCU中预存的最大变化范围值,则记录该电压最大变化范围、电压平均值;否则删除存储的数字电压信号;

(5)、间隔5s,重复步骤(3)-(4);再次获得电压平均值、电压最大变化范围;

(6)、将步骤(4)、(5)中获得的电压平均值、电压最大变化范围分别比较,比较结果达到MCU中的设于值时,在MCU中指定步骤(4)或(5)电压平均值的电压平均值为有效电压值。

3.根据权利要求1所述的智能防盗电电表系统,其特征在于,该电表系统的防盗电方法:

(1)、在变压器的输入端连接不能直接用于负载的输入电压;

(2)、MCU控制调压器调节变压器接入电路部分的线圈的匝数比;使变压器输出端的电压可用于负载供电;

(3)、MCU控制变压器输出端的继电器导通,并为负载供电。

4.根据权利要求1所述的智能防盗电电表系统,其特征在于,该电表系统的在线充值方法:

(1)、MCU检测到用户电能余额不足时,MCU通过通讯器向电网服务器发送信息上,由电网服务器发送即时信息至绑定的移动终端;

(2)、移动终端通过网上充值,并发送充值信息至电网服务器,该电网服务器发送充值码至MCU;

(3)、MCU读取该充值码,并修改MCU的余额信息,并将修改后的余额信息反馈至电网服务器;

(4)、电网服务器提取反馈的信息,并将充值反馈信息发送至移动终端;移动终端接收并确认该充值反馈信息,完成在线充值。

5.根据权利要求1所述的智能防盗电电表系统,其特征在于,该电表系统的控制方法:

(1)、将电表接入电网后,由电压传感器分别同时检测变压器一、二次侧的电压;

(2)、MCU采集电压传感器检测到的模拟电压信号,并转换为数字电压信号储存;

(3)、间隔60ms,MCU再次采集、转化、存储变压器一、二次侧的电压;

(4)、MCU存储8个数字电压信号后,MCU提取存储的数字电压信号进行电压平均值计算,同时计算出电压最大变化范围;若电压最大变化范围不大于MCU中预存的最大变化范围值,则记录该电压最大变化范围、电压平均值;否则删除存储的数字电压信号;

(5)、间隔5s,重复步骤(3)-(4);再次获得电压平均值、电压最大变化范围;

(6)、将步骤(4)、(5)中获得的电压平均值、电压最大变化范围分别比较,比较结果达到MCU中的设于值时,在MCU中指定步骤(4)或(5)电压平均值的电压平均值为有效电压值;

(7)、MCU通过电压传感器检测到变压器二次侧电压不等于负载的工作电压;

(8)、MCU控制调压器动作,进而改变一次变压器二次侧接入电路的线圈;2-3s后,MCU检测并计算变压器二次侧电压与负载工作电压的主调差值;

(9)、若主调差值大于设定值,重复步骤(8)至主调差值不大于设定值;

(10)、主调差值小于设定值后,MCU控制调压器改变一次变压器一次侧接入电路的线圈;1-1.5s后,MCU检测并计算变压器二次侧电压与负载工作电压的微调差值;

(11)、重复步骤(10)至微调差值小于设定值,然后控制继电器导通,并为负载供电。

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