[实用新型]一种电信运营商移动基站市电智能用电管理终端有效
申请号: | 201220587056.8 | 申请日: | 2012-11-09 |
公开(公告)号: | CN202872467U | 公开(公告)日: | 2013-04-10 |
发明(设计)人: | 毛志超 | 申请(专利权)人: | 湖南省合盛智能技术有限公司 |
主分类号: | H02J13/00 | 分类号: | H02J13/00 |
代理公司: | 长沙正奇专利事务所有限责任公司 43113 | 代理人: | 马强 |
地址: | 410000 湖南省*** | 国省代码: | 湖南;43 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 电信 运营商 移动 基站 市电 智能 用电 管理 终端 | ||
技术领域
本实用新型涉及一种智能用电管理终端,特别是一种电信运营商移动基站市电智能用电管理终端。
背景技术
电能作为一种资源是有价的,是一种特殊形态的财产。电能作为其财产权的拥有者必然会对其进行保护。现实中,作为电能保护最具代表性的是电网公司,主要集中在电能表的防窃电上。对电能这种特殊形态的财产保护技术,基本上是围绕电能表本身及电能表的前端电路展开。对于电能表后端,电能已经成为电力用户的财产,通常情况下传输距离极短,电能保护往往被电力用户所忽视。相应地,针对电力用户电能保护的产品非常少见。
电信运营商的移动通信基站用电是一个非常具有代表性的特殊情况,基站用电计量的电网公司关口安装在市(农)电变压器的配电房(间)。从关口表引出三相四线之后,由电信运营商自己建设输电线路,这些输电线路在500m至3Km不等,即计量到最终用电负载间的距离跨度大。这段电力输电线路的产权归电信运营商,其输电安全责任也由电信运营商承当。由于这些输电线路地处偏僻、距离长、电信运营商难于监控到位,在某些地区出现比较普遍的窃电行为。这些非法私自搭接的用电负载,不仅给输电安全带来隐患,也造成电信运营商购买的电能大量流失,造成基站能耗大幅攀升。
发明内容
本实用新型所要解决的技术问题是,针对现有技术不足,提供一种电信运营商移动基站市电智能用电管理终端,在保证基站移动设备正常运行的前提下,对输电线路上的非法用电负载造成用电障碍,从而避免非法用电负载用电户非法私自搭接电路。
为解决上述技术问题,本实用新型所采用的技术方案是:一种电信运营商移动基站市电智能用电管理终端,包括电力信号取样调理电路、电力侦测单元、处理器、三相四线制电源模块、GSM/CDMA/GPRS-DTU、继电器驱动电路和若干个继电器,所述电力信号取样调理电路、电力侦测单元、处理器、三相四线制电源模块依次连接;所述三相四线制电源模块与所述电力信号取样调理电路、电力侦测单元、处理器、GSM/CDMA/GPRS-DTU、继电器连接;所述电力侦测单元与所述继电器驱动电路连接,所述继电器驱动电路驱动所述继电器;所述处理器与所述GSM/CDMA/GPRS-DTU连接。
与现有技术相比,本实用新型所具有的有益效果为:通过在位于市(农)电变压器配电房(间)的电网公司关口表的三相四线下端串接本实用新型的装置,在保证基站移动设备正常运行的前提下,对输电线路上的非法用电负载造成用电障碍,从而避免了非法用电负载用电户非法私自搭接电路,同时实现了对关口表电能计量管理的智能化监督。
附图说明
图1为本实用新型一实施例结构示意图;
图2为本实用新型一实施例电力信号取样调理电路原理图;
图3为本实用新型一实施例三相四线制电源模块电路原理图;
图4为本实用新型一实施例装置工作流程图。
具体实施方式
如图1所示,本实用新型一实施例包括电力信号取样调理电路、电力侦测单元、处理器、三相四线制电源模块、GSM/CDMA/GPRS-DTU、继电器驱动电路和若干个继电器,所述电力信号取样调理电路、电力侦测单元、处理器、三相四线制电源模块依次连接;所述三相四线制电源模块与所述电力信号取样调理电路、电力侦测单元、GSM/CDMA/GPRS-DTU、继电器连接;所述电力侦测单元与所述继电器驱动电路连接,所述继电器驱动电路驱动所述继电器;所述处理器与所述GSM/CDMA/GPRS-DTU连接。
继电器采用双向磁保持继电器,一共三个。
处理器为用于AI智能控制计算实现的基于ARM或DSP处理器的嵌入式系统主控单元;电力侦测单元采用三相电能计量芯片,三相电能计量芯片可以但不限于选择炬力ATT7022E/26E、ADE7878、IDT90E32/36等芯片;继电器驱动电路可以采用SN74LVC244A芯片、MC1413芯片、BH3023芯片等。
如图2所示,电力信号取样调理电路包括继电器、运算放大器,所述继电器的线包接有5V电源,所述继电器的一个触点接入运算放大器的正输入端。
如图3所示,三相四线制电源模块包括三个变压器、三个整流桥、IR3M03A芯片,所述每个变压器与一个整流桥连接,所述三个变压器并联,所述整流桥的一个输出端接地,所述整流桥的另一个输出端接入所述IR3M03A芯片。
如图4所示,设备加电后,三相四线制电源率先启动,之后向电力信号取样调理电路、电力侦测单元、用于AI智能控制计算实现的ARM/DSP嵌入式系统主控单元、继电器驱动电路及继电器组、GPRS模块及其外围电路供电,各模块程序或嵌入式计算机系统初始化,接着嵌入式计算机系统的应用程序启动,所有程序进入伺服状态,设备进入正常工作状态。
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