PL181841B1 - Sposób kontroli i rejestracji zakłóceń w systemach pomiarowych oraz układ kontroli i rejestracji zakłóceń w systemach pomiarowych - Google Patents
Sposób kontroli i rejestracji zakłóceń w systemach pomiarowych oraz układ kontroli i rejestracji zakłóceń w systemach pomiarowychInfo
- Publication number
- PL181841B1 PL181841B1 PL31779796A PL31779796A PL181841B1 PL 181841 B1 PL181841 B1 PL 181841B1 PL 31779796 A PL31779796 A PL 31779796A PL 31779796 A PL31779796 A PL 31779796A PL 181841 B1 PL181841 B1 PL 181841B1
- Authority
- PL
- Poland
- Prior art keywords
- concentrator
- signals
- control
- disturbances
- recording
- Prior art date
Links
Landscapes
- Selective Calling Equipment (AREA)
Abstract
4. Układ kontroli i rejestracji zakłóceń w systemach pomiarowych, zwłaszcza w energetyce, zawierający koncentrator lub inne urządzenie kontrolno-rejestrujące, znamienny tym, że posiada sterownik (J) wyposażony w zespół wejść (K) połączonych ze źródłami (R) sygnałów o zakłóceniach i/lub innymi źródłami sygnałów dwustanowych, wewnętrzną pamięć (L) i mikroprocesor (M), a ponadto przyłączony swym równoległym portem (N) i/lub szeregowym portem (P) do informacyjnych wejść (D, E) koncentrato- ©b ra (A) lub innego urządzenia kontrolnog rejestrującego.
Description
Przedmiotem wynalazku jest sposób kontroli i rejestracji zakłóceń w systemach pomiarowych, a także układ kontroli i rejestracji zakłóceń w systemach pomiarowych, przy wykorzystaniu dwustanowych sygnałów o zakłóceniach i innych sygnałów dwustanowych, związanych z pracą systemu pomiarowego. Wynalazek ma zastosowanie przede wszystkim w energetycznych systemach pomiarowych, funkcjonujących w miejscach sprzedaży i/lub zakupu energii elektrycznej i cieplnej, gazu, paliw ciekłych oraz wody, na przykład w elektrowni albo na stacji elektroenergetycznej.
Systemy pomiarowe energii elektrycznej wyposażone są w co najmniej jeden licznik energii oraz co najmniej jeden koncentrator lub inne urządzenie kontrolno-rejestrujące. Głównym zadaniem znanego koncentratora jest zliczanie impulsów odpowiadających określonym porcjom energii, a następnie ich sumowanie i rozdział według wymogów taryfy sprzedaży i/lub zakupu energii elektrycznej. Tak przetworzone i usystematyzowane dane są gromadzone w pamięci koncentratora i transmitowane z niego poprzez sieć łączności do centrali telemetrii. Do celów transmisji koncentrator może być wyposażony we własny modem lub może współpracować z modemem zewnętrznym. Oprócz wejść zliczających koncentrator może posiadać dwustanowe wejścia informacyjne.
Znany jest sposób kontroli i rejestracji zakłóceń w systemach pomiarowych energii elektrycznej, w którym wykorzystuje się dwustanowe sygnały o zakłóceniach, doprowadzane bezpośrednio do dwustanowych wejść informacyjnych koncentratora. Oprócz tych wejść koncentrator może być wyposażony w port szeregowy i/lub równoległy, za pośrednictwem którego sygnały o zakłóceniach, po odpowiednim przetworzeniu, są przekazywane do koncentratora i zapamiętywane w jego pamięci. Sygnały o zakłóceniach mogą pochodzić z różnych źródeł, na przykład przekaźników kontroli obecności wszystkich napięć pomiarowych w licznikach energii elektrycznej, z ich wyjść alarmowych, a także z kart elektronicznych, kontrolujących obecność napięć zasilających cały system pomiarowy.
181 841
W znanym rozwiązaniu na jedno informacyjne wejście koncentratora jest podawany tylko jeden rodzaj sygnału o zakłóceniu. Oznacza to, że liczba przewidzianych do zarejestrowania sygnałów nie może przekraczać ilości informacyjnych wejść koncentratora. W praktyce zachodzi potrzeba rejestracji większej ilości zakłóceń bez możliwości zwiększenia liczby wejść informacyjnych koncentratora. Warunki te spełnia inne, znane rozwiązanie, zgodnie z którym dwustanowe sygnały o zakłóceniach, w ilości przewyższającej liczbę wejść informacyjnych wprowadza się do koncentratora za pośrednictwem kart elektronicznych grupujących sygnały. Na specjalnym wyjściu powstaje jeden zbiorczy sygnał o zakłóceniu, który jest podawany na jedno wejście informacyjne koncentratora. Stan jego wejścia oraz zmiany są zapamiętywane w pamięci koncentratora i transmitowane do centrali. Wprawdzie rozwiązanie takie pozwala zwielokrotnić ilość kontrolowanych w systemie pomiarowym sygnałów poprzez zastosowanie odpowiedniej ilości kart grupujących, jednak ma tę wadę, że w oparciu o przetransmitowane do centrali dane nie można dokładnie określić źródła sygnału o zakłóceniu, a tym samym nie można osiągnąć pełnej zdalnej kontroli systemu pomiarowego, w którym pracuje koncentrator.
Celem wynalazku jest rozwiązanie, w którym ilość sygnałów o zakłóceniach może być większa od ilości wejść informacyjnych w eksploatowanym koncentratorze, a jednocześnie możliwa jest identyfikacja źródła sygnału o zakłóceniu na podstawie stanów wszystkich wejść informacyjnych koncentratora, jednocześnie zapamiętanych i przekazanych do centrali.
Zgodnie z wynalazkiem wyznaczony cel osiągnięto dzięki temu, że sygnały o zakłóceniach w ilości od 1 do 2n, gdzie „n” jest liczbą dostępnych wejść informacyjnych koncentratora lub innego urządzenia kontrolno-rejestrującego, przetwarza się do postaci binarnej o długości słowa od 1 do n bitów, po czym tak przetworzone sygnały wysyła się na wejścia informacyjne koncentratora lub innego urządzenia kontrolno-rejestrującego. Sygnały w postaci słów o długości od 1 do n bitów wysyła się metodą transmisji równoległej lub szeregowej.
W układzie według wynalazku znajduje się sterownik, który posiada zespół wejść połączonych ze źródłami sygnałów o zakłóceniach i/lub z innymi źródłami sygnałów dwustanowych, pamięć wewnętrzną i mikroprocesor, a ponadto jest podłączony swym równoległym i/lub szeregowym portem do informacyjnych wejść koncentratora lub innego urządzenia kontrolno-rej estruj ącego.
Wykorzystanie wejść informacyjnych według wynalazku zwiększa ilość rejestrowanych sygnałów o zakłóceniach w systemie pomiarowym z „n” do maksymalnie „2”.
Przedmiot wynalazku jest pokazany na schemacie blokowym, przedstawiającym przykład wykonania układu kontroli i rejestracji zakłóceń w systemie pomiarowym energii elektrycznej.
W przykładowym układzie kontroli i rejestracji zakłóceń znajduje się znany, telemetryczny koncentrator A, wyposażony w 24 wejścia zliczające B, do których są przyłączone nie pokazane na schemacie nadajniki impulsów, umieszczone w 6 dwukierunkowych licznikach C czynnej i biernej energii elektrycznej. Każdy licznik C posiada 4 nadajniki impulsów, po jednym dla każdego rodzaju i kierunku energii. Koncentrator A ma ponadto dwa zespoły informacyjnych wejść D i E oraz wewnętrzny modem F, który transmituje dane z koncentratora A poprzez telefoniczną sieć G do centrali H.
Z koncentratorem A współpracuje sterownik J, który posiada zespół 25 wejść K, wewnętrzną pamięć L typu RAM EPROM, mikroprocesor M oraz równoległy port N z 6 wyjściami dwustanowymi, a także szeregowy port P. Wyjścia równoległego portu N sterownika J są przyłączone do 6 informacyjnych wejść D koncentratora A, zaś szeregowy port P sterownika J jest przyłączony do informacyjnych wejść E koncentratora A.
Wejścia K sterownika J są połączone z 25 źródłami R sygnałów dwustanowych o zakłóceniach w systemie pomiarowym oraz położeniu nie pokazanych wyłączników wysokiego napięcia w liniach energetycznych.
Do sterownika J doprowadza się sygnały o następujących zakłóceniach lub stanach:
- brak podstawowego napięcia zasilającego układ pomiarowy energii elektrycznej;
- brak rezerwowego napięcia zasilającego układ pomiarowy energii elektrycznej;
181 841
- brak impulsu z zegara radiowego, synchronizującego nie pokazany zegar wewnętrzny koncentratora A;
- brak napięcia zasilającego linie impulsowe z nadajników impulsów umieszczonych w licznikach C;
- 3 sygnały alarmowe, pochodzące z nie pokazanych wyjść przekaźnikowych koncentratora A;
- 6 sygnałów z kart kontroli obecności napięć pomiarowych w poszczególnych licznikach- C;
- 6 sygnałów z wyjść alarmowych poszczególnych liczników C;
- 6 sygnałów o załączeniu poszczególnych linii wysokiego napięcia, do których są przyłączone liczniki C.
W przykładzie realizacji wynalazku liczba „n”, odpowiadająca ilości dostępnych wejść informacyjnych D koncentratora A, równa jest 6. Oznacza to, że układ kontroli i rejestracji zakłóceń może przyjąć sygnały w ilości 2 do potęgi szóstej, a więc maksymalnie 64 sygnały, zaś sterownik J może wysłać poprzez swój port równoległy N na informacyjne wejścia D koncentratora A maksymalnie 64 różne słowa o długości 6 bitów. Ponieważ w przykładowym układzie w sterowniku J wykorzystuje się 25 wejść K, zaś koncentrator A ma 6 informacyjnych wejść D, sygnały o zakłóceniach oraz inne sygnały dwustanowe w ilości 25 przetwarza się w sterowniku J do postaci binarnej słowa o długości 6 bitów, po czym tak przetworzone sygnały wysyła się na wejścia informacyjne D koncentratora A.
W szczególnej sytuacji, gdy na przykład pojawi się sygnał alarmu z któregoś licznika C, w postaci napięcia na jednym z wejść K, wówczas sterownik J generuje 6-bitowe słowo charakterystyczne tylko dla sygnału alarmu z określonego licznika C i wysyła je na wejścia D koncentratora A. Ten zaś, traktując odebrane słowo jako zmianę stanu swoich wejść informacyjnych D, automatycznie zapisuje to słowo w swej pamięci, przyporządkowując tej zmianie datę i czas. Po odczytaniu zawartości pamięci koncentratora A przez centralę H, informacje o dacie, czasie i rodzaju zakłócenia umożliwiają zdalną kontrolę systemu pomiarowego.
Przy wykorzystywaniu szeregowego portu P sterownika J sygnały przetworzone do postaci słów o długości 6 bitów wysyła się metodą transmisji szeregowej na wejścia E koncentratora A. W razie potrzeby można dokonywać jednoczesnej transmisji sygnałów z równoległego portu N i szeregowego portu P sterownika J, odpowiednio na wejścia D i E koncentratora A.
181 841
181 841
| CCC | CCC |
| 01............... | ................24 |
| B | F |
| D 01.....06 | E |
| 01.....06 N | P |
| M | |
| L | |
| K 64...........................25.........0 | 4 03 02 01 |
Departament Wydawnictw UP RP. Nakład 60 egz.
Cena 2,00 zł.
Claims (4)
- Zastrzeżenia patentowe1. Sposób kontroli i rejestracji zakłóceń w systemach pomiarowych, zwłaszcza w energetyce, zgodnie z którym dwustanowe sygnały o zakłóceniach i/lub inne sygnały dwustanowe doprowadza się do koncentratora lub innego urządzenia kontrolno-rejestrującego, znamienny tym, że sygnały te w ilości od 1 do 2n, gdzie „n” jest liczbą dostępnych wejść informacyjnych koncentratora lub innego urządzenia kontrolno-rejestrującego, przetwarza się do postaci binarnej o długości słowa od 1 do n bitów, po czym tak przetworzone sygnały wysyła się na wejścia informacyjne koncentratora lub innego urządzenia kontrolno-rejestrującego.
- 2. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że sygnały w postaci słów o długości od 1 do n wysyła się metodą transmisji równoległej.
- 3. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że sygnały w postaci słów o długości od 1 do n wysyła się metodą transmisji szeregowej.
- 4. Układ kontroli i rejestracji zakłóceń w systemach pomiarowych, zwłaszcza w energetyce, zawierający koncentrator lub inne urządzenie kontrolno-rejestrujące, znamienny tym, że posiada sterownik (J) wyposażony w zespół wejść (K) połączonych ze źródłami (R) sygnałów o zakłóceniach i/lub innymi źródłami sygnałów dwustanowych, wewnętrzną pamięć (L) i mikroprocesor (M), a ponadto przyłączony swym równoległym portem (N) i/lub szeregowym portem (P) do informacyjnych wejść (D, E) koncentratora (A) lub innego urządzenia kontrolno-rejestrującego.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| PL31779796A PL181841B1 (pl) | 1996-12-30 | 1996-12-30 | Sposób kontroli i rejestracji zakłóceń w systemach pomiarowych oraz układ kontroli i rejestracji zakłóceń w systemach pomiarowych |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| PL31779796A PL181841B1 (pl) | 1996-12-30 | 1996-12-30 | Sposób kontroli i rejestracji zakłóceń w systemach pomiarowych oraz układ kontroli i rejestracji zakłóceń w systemach pomiarowych |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| PL317797A1 PL317797A1 (en) | 1998-07-06 |
| PL181841B1 true PL181841B1 (pl) | 2001-09-28 |
Family
ID=20068967
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| PL31779796A PL181841B1 (pl) | 1996-12-30 | 1996-12-30 | Sposób kontroli i rejestracji zakłóceń w systemach pomiarowych oraz układ kontroli i rejestracji zakłóceń w systemach pomiarowych |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| PL (1) | PL181841B1 (pl) |
-
1996
- 1996-12-30 PL PL31779796A patent/PL181841B1/pl unknown
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| PL317797A1 (en) | 1998-07-06 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| US5696501A (en) | Method and apparatus for performing the register functions for a plurality of metering devices at a common node | |
| US5894422A (en) | System and methods that facilitate the introduction of market based economic models for electric power | |
| US4162530A (en) | Automatic energy supply systems of the multi-rate calculating type | |
| US5574653A (en) | Switchboard | |
| KR880701057A (ko) | 원격 계측 터미널 | |
| EP0419106A1 (en) | Commodity metering systems | |
| Jaiswal et al. | Arduino gsm based power theft detection and energy metering system | |
| US4317175A (en) | Dynamic rate integrating demand monitor | |
| TR199802420T2 (xx) | Saya�la �l�me sistemleri. | |
| RU2225011C2 (ru) | Способ централизованного дистанционного управления процессом отпуска электрической энергии | |
| RU2338313C2 (ru) | Способ централизованного дистанционного управления процессом отпуска энергоносителей с возможностью регулирования интенсивности их потребления (варианты) | |
| GB2035641A (en) | Data transmission system | |
| Mostafa | Development of a single phase prepaid Electrical Energy Meter using 89S8252 microcontroller architecture | |
| GB2309086A (en) | Utility metering arrangement | |
| RU5874U1 (ru) | Автоматизированная система учета потребления электроэнергии | |
| Billington | Mains signalling-progress of a UK remote meter reading and load management system | |
| EP0742442A2 (en) | Improvements in or relating to modulised utility meters | |
| SU739417A1 (ru) | Устройство дл учета расхода и контрол режимов потреблени электроэнергии | |
| SU808942A1 (ru) | Устройство дл контрол выра-бОТКи и пОТРЕблЕНи эНЕРгии | |
| Patil et al. | Automatic meter reading using PLC | |
| Kumbhar et al. | A Novel Method for Automatic Electricity Metering and Theft Detection through Single Phase System | |
| Hilton et al. | New metering equipment-Norweb's approval and implementation procedure | |
| RU188731U1 (ru) | Интеллектуальный прибор учёта электроэнергии | |
| KR20240086829A (ko) | 블록체인 기반 수도요금관리시스템 | |
| Peddie | Smart Meters |