安科瑞关于单相智能多用户远程预付费控系统的优化设计研究李亚俊.docx
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1、摘要:由于现有系统仅对电表数据进行读取操作,存在成本较高和耗时较长的问题,为此对单相智能多用户远程预付费控系统优化设计进行研究。选择电能表子系统作为优化对象,选取78K0527A微控制器作为电能表子系统的控制核心,采用具备SPI接口的ATT7053A芯片作为单相多功能计量芯片,并在220V的高压线路下保障采样值在专用计量芯片信号处理的范围之内,实现电能表的正常运作。在硬件设计的基础上,设计电能表子系统主程序、电能数据计量与处理程序以及用电数据存储程序,实现用电数据的存储、写入与保存等功能,完成对单相智能多用户远程预付费控系统的优化。试验结果表明:运用优化系统后,电费催收成本得到了明显降低,且用
2、时得到了降低,其所用时间的较高值仅为44s,充分说明优化系统的经济效益较高,能够为电力企业的经营、管理与发展提供保障,适合大力推广使用。关键词:单相智能;多用户;预付费控制;微控制器;电能表子系统;电能计量芯片;数据计量;数据存储;信号采样电路O引言在电力企业管理信息系统不断应用与普及的背景下,对多用户预付费智能管理的需求也在不断增加,尤其是电力企业目前使用的是远程抄表系统。如何将信息发布与开关控制进行有机的整合,实现多用户购售电信息的共享,正成为亟需解决的问题。现今常用的多用户远程预付费控系统主要为基于浏览器/服务器(browser/server,B/S)架构的多用户远程预付费控系统与基于代
3、码式电能表的多用户远程预付费控系统。经市场调查研究发现,现有多用户远程预付费控系统中电能表子系统具有很大的局限性,只能对电表数据进行读取操作,无法对用户远程抄表、预付费进行系统的控制,不能实现完整的电力信息控制,存在经济效益低下的问题。为了解决上述问题,对单相智能多用户远程预付费控系统优化设计进行研究。1系统优化设计现有多用户远程预付费控系统的缺陷多存在于电能表子系统中。因此,选择电能表子系统作为优化对象。为了增加系统的智能性,设计新的单相智能预付费控电能表子系统,具体优化设计过程如下。1.1 电能表子系统硬件设计1.1.1 微控制器选取微控制器是电能表子系统的核心控制元件,功能为读取计量芯片
4、电能数据、数据处理、计算脉冲计数、读取时间、电能数据显示与报警、通信以及远程传输等。微控制器性能的高低直接决定电能表功能的实现效果。为此,选取一款高性能的微控制器,对电能表子系统功能的实现具有至关重要的作用。选取微控制器时需要考虑下述几个方面:一是功耗低;二是具备串行通信接口;三是具有较大的存储空间;四是具备多个输入与输出接口;五是计数器功能强大;六是性价比高。结合上述,选取日本公司生产的78KO系列8位微控制器。78K0系列微控制器具备性价比高、功耗低、精度高等优势,广泛应用于汽车、电子、工业控制等领域。此次研究中,选取78K0527A微控制器作为电能表子系统的控制核心。78K0527A微控
5、制器包含4组8位通用寄存器、IKB的随机存取存储器1.1.2 (randomaccessmemory,RAM)、128KB的只读存储器(read-on1ymemory,ROM)看门狗定时器、时钟输出控制器、单电源F1aSh存储器、低电压检测器、定时器等元件,具备按键中断功能。微控制器功能引脚与外围电路如图1所示。1.1.3 电能计量芯片选取在单相电能表中,广泛使用的是高精度的专用计量芯片。依据多用户远程预付费控系统需求,采用An7053A计量芯片7。ATT7053A实质上是一个具备串行外设接口(SeriaIperiphera1interface,SPI)的单相多功能计量芯片,工作电压范围为3.
6、03.6V,晶振频率为5.53MHz。电能计量芯片结构如图2所示。图2电能计量芯片结构图ATT7053A电能计量芯片引脚功能表1所示。表1ATT7053A电能计量芯片引脚功能表弓I脚代码引脚名字功能说明1DGND数字地2XTA1O晶振5.53MHZ输出3XTA1I晶振5.53MHZ输入4SP1C1KSPI时钟信售5SPIDOSP1数据输出6SPDISP1数据输入7SPICSSP1片选信号8IFQ中断信号输出9CF1P/Q/S脉冲输出,默认为P10CF2P/Q/S脉冲输出,默认为Q11CF3P/Q/S脉冲输出,默认为S12AGND模模地13VKEFADC参考电压输出14V电流通道I-输入负15V
7、IP电流通道I-输入正16V2N电流通道2-输入负17V2P电流通道2-输入正18V3N电流通道3-输入负19V3P电流通道3-输入正20ATOC模拟电源输入21TEST测试模式引脚22VDD1P8数字1.8V电压输出23RST芯片复位,低电平有效24DVDD数字电源1.1.4 信号采样电路设计电能表供电线路为220V的高压线路,专用计量芯片处理的信号为一定范围内的电压与电流信号。为此,需要采样高精度的电压、电流信号,保障采样值在专用计量芯片信号处理的范围之内,确保电能表的正常运作。另外,需要完成专用计量芯片与电能表高压电力线路之间的电气隔离,以保障电能表的安全。在实际应用中,常采用电压与电流
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