CN204374315U - 一种基于蓝牙4.0新型的风电变流器调试装置 - Google Patents
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Abstract
本实用新型提供一种基于蓝牙4.0新型的风电变流器调试装置,包括变流器端蓝牙通信模块、操作端蓝牙通信模块和操作器;所述变流器端蓝牙通信模块包括锂电池、电源管理电路、485接口电路、第一蓝牙模块和第一天线;所述操作端蓝牙通信模块包括USB接口电路、第二蓝牙模块和第二天线;本实用新型通过蓝牙4.0通讯技术将变流器控制器与PC机调试软件相连接,通过蓝牙协议进行数据交互,减少了操作人员对风电变流器周围的强烈的低频干扰的接触,而且在调试车间,需要对车间多台变流器进行调试时,直接配对相应的变流器蓝牙端即可,不需要近距离接触变流器,进一步减少风电变流器不正常运行对操作人员造成的伤害。
Description
技术领域
本实用新型涉及风电变流器调试装置,特别是涉及到兆瓦级风力变流器场内以及现场调试。
背景技术
随着社会的发展,新能源行业逐渐的得到了重视,作为清洁能源的风力发电这几年成为了新能源行业的领导者,有风的地方就能发电,风力发电带来的不仅是能源的产生,也为一些风力发电场业主带来了不小的经济利益。风力的发电机组中变流器属于整个风机的关键部分,它的安全稳定运行,直接影响这个风机安全系数、发电量等。所以对其调试和测试环节尤为重要,由于变流器中大量使用高速IGBT开关动作完成变流工作。产生的低频干扰非常强烈,普通笔记本电脑在其附近3米内几乎无法工作,长期处在这种低频辐射下的工程师,对身体也是一种迫害,这就需要一种不接触变流器且在变流器低频干扰范围之外就能完成调试工作的变流器调试装置,而无线传输即为实现这一想法的技术手段。
蓝牙传输为一种无线传输手段,蓝牙4.0协议组成和当前主流的蓝牙2.0+EDR、还未普及的蓝牙3.0不同,蓝牙4.0是蓝牙通信从诞生至今唯一的一个综合协议规范,还提出了低功耗蓝牙、经典蓝牙和高速蓝牙三种模式。其中高速蓝牙主攻数据交换与传输,经典蓝牙则以信息沟通、设备连接为重点,蓝牙低功耗顾名思义,以不需占用太多带宽的设备连接为主。这三种协议规范能够互相组合搭配,从而实现更广泛的应用模式,蓝牙4.0还把蓝牙的传输距离提升到100米以上。
蓝牙4.0工作频率在2.402~2.480GHz频率带之间,基础带宽为1Mb/s,属于高频信号,风电变流器产生的低频信号在3~5KHZ,所以两者不在同一频段,因此变流器的低频辐射,不会对蓝牙4.0信号产生干扰,这就为基于蓝牙4.0的新型风电变流器调试装置的生产提供了可能。
发明内容
本实用新型要解决的问题是提供一种基于蓝牙4.0无线传输手段的新型风电变流器调试装置。
为解决上述技术问题,本实用新型采用的技术方案是:一种基于蓝牙4.0新型的风电变流器调试装置,包括变流器端蓝牙通信模块、操作端蓝牙通信模块和操作器;
所述变流器端蓝牙通信模块包括锂电池、电源管理电路、485接口电路、第一蓝牙模块和第一天线;
所述锂电池接入所述电源管理电路,且该电源管理电路的电源输出接口与所述第一蓝牙模块的电源输入端电连接;
所述485接口电路包括485接口和第一电路,所述485接口与风电变流器的控制器信号连接,实现485接口与所述风电变流器控制器间的数据传输,该485接口的另一端通过所述第一电路与所述第一蓝牙模块信号连接,通过该第一电路的信号转换调整实现所述485接口及第一蓝牙模块间的数据传输;
所述第一天线与所述第一蓝牙模块信号连接,实现传输数据的接收与发射;
所述操作端蓝牙通信模块包括USB接口电路、第二蓝牙模块和第二天线;
所述USB接口电路包括USB接口和第二电路,所述USB接口一端与所述操作器信号连接,实现USB接口与操作器间的数据传输,另一端通过第二电路与所述第二蓝牙模块信号连接,通过第二电路的信号转换及调整实现所述USB接口与所述第二蓝牙模块间的数据传输;
所述第二天线与所述第二蓝牙模块信号连接,实现传输数据的接收与发射。
进一步,所述操作器为装有调试软件的电脑。
进一步,所述操作器为装有调试软件的移动终端。
进一步,第一蓝牙模块和第二蓝牙模块为arduino公司RFDUINO蓝牙模块。
本实用新型具有的优点和积极效果是:采用上述技术方案,通过蓝牙4.0通讯技术将变流器控制器与PC机调试软件相连接,通过蓝牙协议进行数据交互,减少了操作人员对风电变流器周围的强烈的低频干扰的接触,而且在调试车间,需要对车间多台变流器进行调试时,直接配对相应的变流器蓝牙端即可,不需要近距离接触变流器,进一步减少风电变流器不正常运行对操作人员造成的伤害。
附图说明
图1是基于蓝牙4.0新型的风电变流器调试装置连接关系图;
图2是变流器端蓝牙通信模块原理框图;
图3是作端蓝牙通信模块原理框图。
图中:1、风电变流器 21、锂电池 22、电源管理电路 23、485接口电路 24、第一蓝牙模块 25、第一天线 31、USB接口电路 32、第二蓝牙模块 33、第二天线
具体实施方式
以下根据附图及具体实施例对本实用新型作出详细说明。
如图1至3所示,本实用新型包括变流器端蓝牙通信模块、操作端蓝牙通信模块和操作器4。
变流器端蓝牙通信模块包括锂电池21、电源管理电路22、485接口电路23、第一蓝牙模块24和第一天线25。
锂电池21接入电源管理电路22,且该电源管理电路22的电源输出接口与第一蓝牙模块24的电源输入端电连接,锂电池21为第一蓝牙模块24提供电能。
485接口电路包括485接口和第一电路,485接口与风电变流器1的控制器信号连接,实现485接口与风电变流器1控制器间的数据传输,该485接口的另一端通过第一电路与第一蓝牙模块24信号连接,通过该第一电路的信号转换调整实现485接口及第一蓝牙模块24间的数据传输。
第一天线25与第一蓝牙模块24信号连接,实现传输数据的接收与发射。
操作端蓝牙通信模块包括USB接口电路31、第二蓝牙模块32和第二天线33。
USB接口电路包括USB接口和第二电路,USB接口一端与操作器4信号连接,实现USB接口与操作器4间的数据传输,另一端通过第二电路与第二蓝牙模块32信号连接,通过第二电路的信号转换及调整实现USB接口与第二蓝牙模块32间的数据传输。
第二天线33与第二蓝牙模块32信号连接,实现传输数据的接收与发射。
操作器为装有调试软件的电脑或移动终端,例如手机、平板电脑等。
其中第一蓝牙模块24和第二蓝牙模块32为arduino公司RFDUINO蓝牙模块。
本实用新型的工作过程为:(a)操作器4向风电变流器1发出参数提取信号,该信号通过USB接口电路31输入第二蓝牙模块32,第二蓝牙模块32通过第二天线33将该信号发射,第一天线25接收该参数提取信号并输入第一蓝牙模块24,第一蓝牙模块24处理后通过485接口电路23输入风电变流器1的控制器中;
(b)风电变流器1的控制器接收该信号后向操作器4发出参数信号,该参数信号通过485接口电路23输入第一蓝牙模块24,第一蓝牙模块24处理后通过第一天线25将该参数信号发射,第二天线33接收该参数信号并输入第二蓝牙模块32,第二蓝牙模块32处理后通过USB接口电路31输入操作器4;
(c)操作器4接收参数信号后进行分析处理,再向风电变流器1依上述过程(1)中的路径发射参数调试信号,风电变流器1的控制器接收该参数调试信号后调整参数即完成操作。
(d)也可再次重复过程(a)和(b)的操作,检验调试结果。
操作方便快捷,且远离风电变流器1低频干扰范围,有益于工作人员的身体健康。
以上对本实用新型的实施例进行了详细说明,但所述内容仅为本实用新型的较佳实施例,不能被认为用于限定本发明的实施范围。凡依本实用新型范围所作的均等变化与改进等,均应仍归属于本专利涵盖范围之内。
Claims (4)
1.一种基于蓝牙4.0新型的风电变流器调试装置,其特征在于:包括变流器端蓝牙通信模块、操作端蓝牙通信模块和操作器(4);
所述变流器端蓝牙通信模块包括锂电池(21)、电源管理电路(22)、485接口电路(23)、第一蓝牙模块(24)和第一天线(25);
所述锂电池(21)接入所述电源管理电路(22),且该电源管理电路(22)的电源输出接口与所述第一蓝牙模块(24)的电源输入端电连接;
所述485接口电路(23)包括485接口和第一电路,所述485接口与风电变流器(1)的控制器信号连接,实现485接口与所述风电变流器(1)控制器间的数据传输,该485接口的另一端通过所述第一电路与所述第一蓝牙模块(24)信号连接,通过该第一电路的信号转换调整实现所述485接口及第一蓝牙模块(24)间的数据传输;
所述第一天线(25)与所述第一蓝牙模块(24)信号连接,实现传输数据的接收与发射;
所述操作端蓝牙通信模块包括USB接口电路(31)、第二蓝牙模块(32)和第二天线(33);
所述USB接口电路(31)包括USB接口和第二电路,所述USB接口一端与所述操作器(4)信号连接,实现USB接口与操作器(4)间的数据传输,另一端通过第二电路与所述第二蓝牙模块(32)信号连接,通过第二电路的信号转换及调整实现所述USB接口与所述第二蓝牙模块(32)间的数据传输;
所述第二天线(33)与所述第二蓝牙模块(32)信号连接,实现传输数据的接收与发射。
2.根据权利要求1所述的基于蓝牙4.0新型的风电变流器调试装置,其特征在于:所述操作器(4)为装有调试软件的电脑。
3.根据权利要求1所述的基于蓝牙4.0新型的风电变流器调试装置,其特征在于:所述操作器(4)为装有调试软件的移动终端。
4.根据权利要求1所述的基于蓝牙4.0新型的风电变流器调试装置,其特征在于:第一蓝牙模块(24)和第二蓝牙模块(32)为arduino公司RFDUINO蓝牙模块。
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