[发明专利]一种高压动力变频器数据远传装置在审

专利信息
申请号: 201710315247.6 申请日: 2017-05-08
公开(公告)号: CN106952462A 公开(公告)日: 2017-07-14
发明(设计)人: 周根荣;余维荣;黄小光;姜平;杨慧 申请(专利权)人: 南通大学;江苏力普电子科技有限公司
主分类号: G08C17/02 分类号: G08C17/02;G08C19/00;H04L12/26;H04L29/08
代理公司: 南京瑞弘专利商标事务所(普通合伙)32249 代理人: 徐激波
地址: 226000 *** 国省代码: 江苏;32
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摘要:
搜索关键词: 一种 高压 动力 变频器 数据 装置
【说明书】:

技术领域

发明涉及一种高压动力变频器的数据远传装置,属于物联网技术应用领域,适用于高压动力变频器的远程维护和故障诊断。

背景技术

高压动力变频器用于高压电机的调速,具有输出电压高、功率大、系统复杂等特点,因而一般均配备远程监控系统,实现对变频设备的远程维护和故障自诊断。

远程监控系统是通过有线Internet或无线移动网络,实现现场变频设备和远端服务器之间的信息交互,如采集现场变频设备的运行数据、运行状态、报警信息等,同时远端服务器要下传一些远程控制、远程维护命令等,因而现场变频设备和远端服务器之间的远程数据通信技术,是高压变频器远程监控系统最为关键的技术之一。

由于传输距离远、网络环境复杂等因素,加上现场高压设备固有的强干扰特点,一般的“上网”模式数据通信手段的可靠性远远不够,必须从数据通信的硬件、软件等方面入手,确保通信的可靠性。

发明内容

发明目的:本发明的目的是为了解决现有技术中的不足,提供一种通过采用有线和无线相结合的通讯模式,可实现有线网络联网通信和无线Wifi热点联网通信,从而确保了远程数据通信的可靠性,降低数据传输的出错率的高压动力变频器数据远传装置。

技术方案:本发明所述的一种高压动力变频器数据远传装置,包括现场数据收发处理模块、有线网络转换模块、无线网络转换模块,所述现场数据收发处理模块一侧通过接口连接有高压变频器控制系统,所述现场数据收发处理模块的另一侧连接有多个串口,所述的多个串口还分别连接有有线网络转换模块、无线网络转换模块,所述有线网络转换模块、无线网络转换模块分别通过有线通讯网络或无线通讯网络与高压变频器远端服务器系统相互通讯连接。

进一步的,所述接口采用RS232串口。

进一步的,所述串口采用TTL串口。

进一步的,所述有线网络转换模块采用以太网转换模块,无线网络转换模块采用WiFi转换模块。

进一步的,所述无线通讯网络采用具有无线热点功能的智能终端作为中介,以无线热点的模式实现与高压变频器远端服务器系统的相互通信。

有益效果:本发明的结构设计合理,通过采用有线和无线相结合的通讯模式,可实现有线网络联网通信和无线Wifi热点联网通信,从而确保了远程数据通信的可靠性,降低数据传输的出错率。

附图说明

图1为本发明的一个实施例的结构原理框图。

具体实施方式

图1为本发明的装置结构框图(虚线框中部分),一种高压动力变频器数据远传装置,包括现场数据收发处理模块1、有线网络转换模块、无线网络转换模块,所述现场数据收发处理模块1一侧通过RS232串口1连接有高压变频器控制系统7,所述现场数据收发处理模块2的另一侧连接有多个TTL串口,所述的多个TTL串口还分别连接有以太网转换模块6、WiFi转换模块5,所述以太网转换模块6、WiFi转换模块5分别通过有线通讯网络或无线通讯网络与高压变频器远端服务器系统9相互通讯连接。

本发明装置的工作原理如下:

现场数据收发处理模块2通过RS232串口1,与高压变频器控制系统7的RS232串口相连,实现与高压变频器控制系统的数据通信;现场数据收发处理模块2获取数据后,在有线通信模式下,通过第一TTL串口4与以太网转换模块6通信,以有线网络模式与远端服务器系统9通信;在无线通信模式下,现场数据收发处理模块2通过第二TTL串口3与Wifi转换模块5通信,Wifi转换模块5则借助于具有热点功能的手机8,以无线热点模式实现与远端服务器系统9通信。

另外,本发明装置中的现场数据收发处理模块2 采用“心跳”+“自动恢复”双重机制,降低数据通信的掉线率、以及掉线后的快速自动恢复,具体控制如下:

现场数据收发处理模块2按一定时间间隔(30秒~90秒,可设置),向远端服务器系统发送“心跳”包数据(0xFE),“心跳”包数据由以太网转换模块6或Wifi转换模块5,转换成TCP/IP协议格式,送给远端服务器,远端服务器端收到“心跳”数据后,维持与现场客户端的数据链路连接,降低网络通信掉线率。

当由于网络路由、现场干扰等因素,造成现场系统和远程服务器通信链路断开,即现场出现“掉线”后,现场数据收发处理模块2按设定时间间隔(10秒~30秒,可设置),向服务器发送IP连接请求,重新建立现场客户端与服务器端的通信链路,使现场系统自动恢复上线,上线恢复期间现场数据收发处理模块2停止发送“心跳”包。

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