[发明专利]智能电表的基准电压的切换方法有效
申请号: | 201611195996.1 | 申请日: | 2016-12-22 |
公开(公告)号: | CN108226630B | 公开(公告)日: | 2020-07-31 |
发明(设计)人: | 张良柱 | 申请(专利权)人: | 成都长城开发科技有限公司 |
主分类号: | G01R22/06 | 分类号: | G01R22/06 |
代理公司: | 深圳市隆天联鼎知识产权代理有限公司 44232 | 代理人: | 周惠来 |
地址: | 611731 四川省成*** | 国省代码: | 四川;51 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 智能 电表 基准 电压 切换 方法 | ||
一种智能电表的基准电压的切换方法,包括:采用两种的切换机制,其一为只接受外部应用程序编程接口的设置命令,来实施基准电压的切换;其另一为实时监控当前的电网电压,超出当前的基准电压的范围,则实施基准电压的切换。本发明能够实现多个基准电压的手动或者自动的切换,同时保证计量模块的正常稳定工作。
技术领域
本发明涉及智能电表,尤其是涉及智能电表的基准电压的切换。
背景技术
目前,智能电网的发展十分迅猛。其中,计量是智能电表最基础的功能,各个计量芯片厂家也纷纷推出了多种高性能的计量芯片或者包含计量功能的SOC(System-on-a-Chip)芯片。但是,由于大部分的智能电表设计成只能工作于某一基准电压范围,也即:现有的智能电表的基准电压单一,因此多个基准电压的切换就需要在软件上予以实现。
结合目前各类电网环境,电网电压相差较大,有中压、高压、低压之分,这就会出现同一块智能电表,在不同的电网环境中将无法正常使用的现象。在现有的实际应用中,如果一块智能电表要在预设之外的另外一个基准电压环境下工作,就需要重新升级该智能电表的软件,这大大降低了智能电表应用的灵活性和软件的兼容性,不利于计量模块的正常稳定工作。
发明内容
本发明所要解决的技术问题在于克服上述现有技术所存在的不足,而提出一种智能电表的基准电压的切换方法,能够实现多个基准电压的手动或者自动的切换,可以确保计量模块的正常稳定工作。
本发明针对上述技术问题提出一种智能电表的基准电压的切换方法,包括:采用两种的切换机制,其一为只接受外部应用程序编程接口的设置命令,来实施基准电压的切换;其另一为实时监控当前的电网电压,超出当前的基准电压的范围,则实施基准电压的切换。
在一些实施例中,这两种切换机制是能够通过外部应用程序编程接口来实现转换的。
在一些实施例中,采用多个寄存器来存储多个预设的基准电压,以匹配不同的电网电压。
在一些实施例中,需要切换基准电压时,从这些寄存器中调取出与当前电网电压相匹配的基准电压值。
在一些实施例中,在获取了与当前电网电压相匹配的基准电压值之后,计算初始化参数,然后重新初始化计量模块以及与基准电压相关的功能模块。
在一些实施例中,该计量模块的工作流程有:将外部输入的原始模拟信号经过变比缩小以及模数转换后,成为计量模块能够检测、操作的数字信号;再经过转化系数处理成为原始输入信号的数值。
在一些实施例中,该转化系数是由该基准电压以及其他因子确定的。
在一些实施例中,所述的其他因子是以固定值呈现的。
在一些实施例中,这些基准电压寄存器是支持应用程序编程接口的设置的。
在一些实施例中,该切换方法具体包括以下步骤:
S101、智能电表上电,硬件初始化;
S103、计算配置参数,初始化计量模块;
S105、正常运行智能电表的各个模块;
S107、判断是否采用自适应检测机制来实现基准电压的切换,如果是的话,转步骤S109,否则的话,转步骤S113;
S109、实时检测电压是否超出了当前基准电压的范围,如果是的话,转步骤S111,否则的话,转步骤S105;
S111、对基准电压进行修改,然后跳转步骤S103;
S113、判断是否接收到修改基准电压的命令,如果是的话,转步骤S111,否则的话,转步骤S105。
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