本實用新型涉及電能質(zhì)量檢測領域,尤其是涉及一種基于射頻碼的電能檢測裝置。
背景技術:
隨著國家電網(wǎng)的逐步完善,越來越多的電力線路需要進行電能質(zhì)量檢測,原始的電能檢測裝置一般采用非智能電能表進行電能質(zhì)量的檢測和顯示,或者通過檢查員進行人工度數(shù),費時費力,尤其是對于那些隱蔽安裝、安全性比較高或者偏遠地帶環(huán)境惡劣的地區(qū),獲取電能表度數(shù)相當困難,并且其安裝在較為陰暗的環(huán)境,給讀取數(shù)據(jù)的人員帶來了很大的阻礙,并且由于安裝隱蔽,易被忽視,因此被盜的幾率也會大幅上升。
技術實現(xiàn)要素:
本實用新型的目的就是為了克服上述現(xiàn)有技術存在的缺陷而提供一種基于射頻碼的電能檢測裝置。
本實用新型的目的可以通過以下技術方案來實現(xiàn):
一種基于射頻碼的電能檢測裝置,包括電能檢測終端以及用以獲取電能檢測終端數(shù)據(jù)的移動式PDA,所述的電能檢測終端包括終端盒體以及設置在終端盒體內(nèi)的終端主體,所述的終端主體包括電流互感器、電壓互感器、ADC、DSP處理器,所述的電流互感器和電壓互感器與電力線連接,并且分別通過ADC與DSP處理器連接,所述的電能檢測終端還包括分別與DSP處理器連接的射頻碼生成器和顯示器,所述的射頻碼生成器包括條形碼生成器和二維碼生成器。
電能檢測終端通過電流互感器和電壓互感器分別獲取電力線上的電流數(shù)據(jù)和電壓數(shù)據(jù),經(jīng)過ADC處理后發(fā)送給DSP處理器,DSP處理器將電流和電壓數(shù)據(jù)分別通過條形碼生成器和二維碼生成器生成對應的條形碼和二維碼,并在顯示器顯示出來,移動式PDA直接掃描對應的條形碼和二維碼獲取相應的電能數(shù)據(jù)。
所述的電能檢測終端還包括無線WIFI發(fā)送端,所述的移動式PDA上設有與無線WIFI發(fā)送端通信的無線WIFI接收端。
所述的終端盒體為一方形盒體,包括盒體本體和開合門,所述的開合門上設有與顯示器位置對應顯示窗。
所述的開合門設有與DSP處理器連接的位置開關,所述的盒體本體頂部設有與DSP處理器連接的LED燈和報警器。
所述的開合門上還設有RFID電子鎖,所述的移動式PDA上設有與RFID電子鎖對應的RFID射頻發(fā)射器。
與現(xiàn)有技術相比,本實用新型具有以下優(yōu)點:
一、適應于陰暗環(huán)境:本實用新型通過在終端主體內(nèi)設置條形碼生成器和二維碼生成器,并將電流數(shù)據(jù)和電壓數(shù)據(jù)通過二維碼或條形碼的形式在顯示器顯示出來,代替了原有的LED顯示數(shù)字以及人工靠視力讀取參數(shù)的情況,特別適用于光線昏暗不易度數(shù)的封閉環(huán)境。
二、實時度數(shù):本實用新型的DSP處理器實時獲取待測電力線的電能數(shù)據(jù),并且實時的在顯示器顯示出來,二維碼或條形碼實時隨動,測量精確可靠。
三、安全性高:由于安裝在封閉的陰暗環(huán)境,平常很少有人管理,通過安裝在終端盒體內(nèi),通過移動式PDARF上的RFID射頻發(fā)射器解鎖RFID電子鎖,并且加裝開門檢測開關和報警器,防止強行破壞打開終端盒體。
附圖說明
圖1為本實用新型的整體結構示意圖。
圖2為終端主體的結構示意圖。
其中,1、電流互感器,2、電壓互感器,3、ADC,4、DSP處理器,5、條形碼生成器,6、二維碼生成器,7、顯示器,8、無線WIFI發(fā)送端,11、盒體本體,111、LED燈,12、開合門,121、顯示窗,123、RFID電子鎖。
具體實施方式
下面結合附圖和具體實施例對本實用新型進行詳細說明。
實施例:
如圖1所示,一種基于射頻碼的電能檢測裝置,包括電能檢測終端以及用以獲取電能檢測終端數(shù)據(jù)的移動式PDA,電能檢測終端包括終端盒體以及設置在終端盒體內(nèi)的終端主體,終端主體包括電流互感器1、電壓互感器2、ADC3、DSP處理器4,電流互感器1和電壓互感器2與電力線連接,并且分別通過ADC3與DSP處理器4連接,電能檢測終端還包括分別與DSP處理器4連接的射頻碼生成器和顯示器7,射頻碼生成器包括條形碼生成器5和二維碼生成器6。
電能檢測終端還包括無線WIFI發(fā)送端8,移動式PDA上設有與無線WIFI發(fā)送端8通信的無線WIFI接收端。
如圖2所示,終端盒體為一方形盒體,包括盒體本體11和開合門12,開合門上設有與顯示器位置對應顯示窗121,用以顯示對應位置的條形碼和二維碼,開合門12設有與DSP處理器4連接的位置開關,盒體本體11頂部設有與DSP處理器4連接的LED燈111和報警器,開合門12上還設有RFID電子鎖123,移動式PDA上設有與RFID電子鎖123對應的RFID射頻發(fā)射器。
電能檢測終端通過電流互感器1和電壓互感器2分別獲取電力線上的電流數(shù)據(jù)和電壓數(shù)據(jù),經(jīng)過ADC3處理后發(fā)送給DSP處理器4,DSP處理器4將電流和電壓數(shù)據(jù)分別通過條形碼生成器5和二維碼生成器6生成對應的條形碼和二維碼,并在顯示器7顯示出來,在進行電能質(zhì)量數(shù)據(jù)讀取時,檢修員通過移動式PDA上的掃描儀或射頻槍掃描顯示窗121漏出的條形碼和二維碼獲取相應的電能數(shù)據(jù)。
當需要進行維修時,檢修員通過移動式PDA上的RFID射頻發(fā)射器對準盒體上的RFID電子鎖進行開鎖維修,同時位置開關檢測到開合門12打開,DSP處理器收到開關信號打開位于盒體本體11頂部的LED燈111,進行照明,當有不法分子強行撬開RFID電子鎖時,由于DSP處理器4沒有提前獲得RFID電子鎖123被正常打開的信號,所以判定為強行開鎖,觸發(fā)報警器報警和LED燈111閃爍。