一種基于dsp的智能節(jié)能診斷裝置制造方法
【專利摘要】本實(shí)用新型公開(kāi)了一種基于DSP的智能節(jié)能診斷裝置,包括同步采樣信號(hào)模塊以及依次連接的信號(hào)傳感模塊、信號(hào)調(diào)理模塊、A/D采樣模塊、DSP及其外圍電路和CPLD及其外圍模塊;數(shù)據(jù)傳感模塊還通過(guò)同步采樣信號(hào)模塊與A/D采樣模塊連接;信號(hào)傳感模塊與專線用戶待測(cè)線路連接;同步采樣信號(hào)模塊包括依次連接的過(guò)零比較電路和鎖相環(huán)同步倍頻電路;A/D采樣模塊采用MAX1324芯片;鎖相環(huán)同步倍頻電路連接MAX1324芯片。本實(shí)用新型檢測(cè)的電力參數(shù),可用于耗能用戶的節(jié)能潛力分析,達(dá)到最大潛力的節(jié)能。該裝置具有操作簡(jiǎn)單、可便攜、成本低、智能化強(qiáng)、測(cè)量精度高、抗干擾能力強(qiáng)、可靠性高等優(yōu)點(diǎn)。
【專利說(shuō)明】一種基于DSP的智能節(jié)能診斷裝置
【技術(shù)領(lǐng)域】
[0001]本實(shí)用新型涉及一種節(jié)能診斷設(shè)備,特別是涉及一種基于DSP的智能節(jié)能診斷裝置。
【背景技術(shù)】
[0002]我國(guó)進(jìn)入二十一世紀(jì)以來(lái)迎來(lái)了一個(gè)建設(shè)發(fā)展的高速發(fā)展期,2010年我國(guó)⑶P超過(guò)日本成為全球第二大經(jīng)濟(jì)體,2011年我國(guó)可能將超過(guò)美國(guó)成為全球第一的能源消耗大國(guó),但我國(guó)單位GDP能耗卻仍是世界平均水平的三倍左右,在國(guó)際上處于很落后的位置。自20世紀(jì)70年代發(fā)生全球性的能源危機(jī)后,世界各國(guó)政府開(kāi)始認(rèn)識(shí)到能源的重要性,很多國(guó)家建立了自己的節(jié)能政策和審計(jì)計(jì)劃。它是一種專業(yè)性審計(jì)活動(dòng),是審計(jì)單位依據(jù)國(guó)家有關(guān)的節(jié)能法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn),對(duì)企業(yè)和其他用能單位能源利用的物理過(guò)程和財(cái)務(wù)過(guò)程進(jìn)行檢驗(yàn)、核查和分析評(píng)價(jià)。
[0003]節(jié)能診斷作為能源審計(jì)中針對(duì)企業(yè)用電情況和節(jié)電潛力發(fā)掘的初步診斷,可以更好的判斷企業(yè)生產(chǎn)電耗,對(duì)企業(yè)節(jié)電潛力挖掘,科學(xué)合理用電,注重用電質(zhì)量與用電安全等目標(biāo),具有重大的意義。
[0004]用戶端內(nèi)部的配電系統(tǒng)普遍缺乏在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng),即便有在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng),但在電能質(zhì)量數(shù)據(jù)采集、存儲(chǔ)和分析方面技術(shù)存在著不足,故我們特研制了基于DSP的智能節(jié)能診斷裝置。該裝置“即插即用”、可至少存儲(chǔ)一周數(shù)據(jù),在用戶不停電的條件下,對(duì)各類(lèi)大用戶的用電情況和電能質(zhì)量可實(shí)施有效地在線監(jiān)測(cè)和數(shù)據(jù)記錄。
實(shí)用新型內(nèi)容
[0005]本實(shí)用新型提供一種采樣同步性好,測(cè)量精度高,轉(zhuǎn)換速度速率高,轉(zhuǎn)換時(shí)間少的基于DSP的智能節(jié)能診斷裝置。
[0006]一種基于DSP的智能節(jié)能診斷裝置,包括同步采樣信號(hào)模塊以及依次連接的信號(hào)傳感模塊、信號(hào)調(diào)理模塊、A/D采樣模塊、DSP及其外圍電路和CPLD及其外圍模塊;數(shù)據(jù)傳感模塊還通過(guò)同步采樣信號(hào)模塊與A/D采樣模塊連接;信號(hào)傳感模塊與專線用戶待測(cè)線路連接;
[0007]所述信號(hào)傳感模塊包括電流互感器和電壓互感器;信號(hào)調(diào)理模塊包括依次連接的帶通濾波器和運(yùn)算放大器,電流互感器和電壓互感器一端分別與專線用戶待測(cè)線路連接,另一端分別與帶通濾波器連接;
[0008]所述同步采樣信號(hào)模塊包括依次連接的過(guò)零比較電路和鎖相環(huán)同步倍頻電路;A/D采樣模塊采用MAX1324芯片;鎖相環(huán)同步倍頻電路連接MAX1324芯片;鎖相倍頻電路包括CD4046 和 CD4040,CD4040 為分頻器;
[0009]所述DSP及其外圍電路包括DSP數(shù)據(jù)分析芯片,F(xiàn)LASH和RAM ;FLASH和RAM都是存儲(chǔ)芯片,分別與DSP數(shù)據(jù)分析芯片連接;DSP數(shù)據(jù)分析芯片選用TMS320F2812芯片;MAX1324芯片與TMS320F2812芯片連接;[0010]所述CPLD及其外圍模塊包括CPLD、顯示屏、鍵盤(pán)、通訊模塊和存儲(chǔ)模塊;顯示屏、鍵盤(pán)、通訊模塊和存儲(chǔ)模塊分別與CPLD連接;TMS320F2812芯片與CPLD連接。
[0011]為進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)本實(shí)用新型的目的,優(yōu)選地,所述運(yùn)算放大器為0P4227PA型運(yùn)算放大器。所述電壓互感器采用霍爾傳感器CLSM-10mA。所述CPLD選用大規(guī)模集成電路芯片EPM3256SQC144。所述通訊模塊采用UART芯片TL16C550。所述存儲(chǔ)模塊采用U盤(pán)或SD卡。
[0012]本實(shí)用新型具有如下優(yōu)點(diǎn):
[0013]I)本實(shí)用新型可高精度的監(jiān)測(cè)各項(xiàng)數(shù)據(jù),包括電壓、電流、功率因素、有功功率、無(wú)功功率、視在功率、電壓偏差、頻率偏差、基波功率因素、三相電壓不平衡、三相電流不平衡、各次電壓電流諧波量、各次諧波畸變率、間諧波等電力參數(shù),為能源審計(jì)提供精確、詳細(xì)的數(shù)據(jù),也對(duì)解決電能質(zhì)量問(wèn)題的針對(duì)措施具有重要的意義。
[0014]2)本實(shí)用新型采用MAX1324芯片作為AD采樣數(shù)據(jù)芯片,測(cè)量精度高,轉(zhuǎn)換速度速率高,使轉(zhuǎn)換時(shí)間大大減小,而且也減少了 AD轉(zhuǎn)換芯片硬件設(shè)置和軟件設(shè)計(jì)的復(fù)雜度。
[0015]3)本實(shí)用新型采樣信號(hào)模塊應(yīng)用鎖相倍頻采樣,可消除采樣不同步和周期測(cè)量誤差對(duì)測(cè)量精度的影響。
[0016]4)本實(shí)用新型存儲(chǔ)方式可用U盤(pán)或SD卡,靈活多變,且可移動(dòng),可大容量存儲(chǔ)。這樣可使數(shù)據(jù)的拷貝更為方便,使監(jiān)測(cè)得到的數(shù)據(jù)就地分析或?qū)崿F(xiàn)長(zhǎng)時(shí)間的數(shù)據(jù)記錄,更有利于對(duì)所測(cè)數(shù)據(jù)的分析與研究。
[0017]5)本實(shí)用新型從成本控制及系統(tǒng)優(yōu)化上考慮芯片選型,充分利用外設(shè)資源,使得系統(tǒng)簡(jiǎn)約高效,從而使得該裝置成本低。
【專利附圖】
【附圖說(shuō)明】
[0018]圖1為本實(shí)用新型基于DSP的智能節(jié)能診斷裝置的原理圖。
[0019]圖2為本實(shí)用新型基于DSP的智能節(jié)能診斷裝置連接示意圖。
[0020]圖3為DSP處理的流程框圖。
[0021]圖4為利用快速傅里葉變換算法計(jì)算各電力參數(shù)的流程框圖。
【具體實(shí)施方式】
[0022]為更好地理解本實(shí)用新型,下面結(jié)合附圖對(duì)本實(shí)用新型作進(jìn)一步的描述,但是本實(shí)用新型的實(shí)施方式不限如此。
[0023]如圖1、2所示,一種基于DSP的智能節(jié)能診斷裝置,包括同步采樣信號(hào)模塊4以及依次連接的信號(hào)傳感模塊2、信號(hào)調(diào)理模塊3、A/D采樣模塊5、DSP及其外圍電路6和CPLD及其外圍模塊7 ;數(shù)據(jù)傳感模塊2還通過(guò)同步采樣信號(hào)模塊4與A/D采樣模塊5連接;信號(hào)傳感模塊2與專線用戶待測(cè)線路I連接;
[0024]信號(hào)傳感模塊2包括電流互感器21和電壓互感器22 ;信號(hào)調(diào)理模塊4包括相互連接的帶通濾波器41和運(yùn)算放大器42,運(yùn)算放大器42優(yōu)選為0P4227PA型運(yùn)算放大器;電流互感器21和電壓互感器22 —端分別與專線用戶待測(cè)線路I連接,另一端分別與帶通濾波器41連接;電壓互感器3優(yōu)選采用霍爾傳感器CLSM-1OmA ;
[0025]同步采樣信號(hào)模塊4包括依次連接的過(guò)零比較電路41和鎖相環(huán)同步倍頻電路42 ;A/D采樣模塊5采用MAX1324芯片;鎖相環(huán)同步倍頻電路42連接MAX1324芯片;鎖相倍頻電路包括⑶4046和⑶4040,⑶4046為通用CMOS鎖相環(huán)集成電路,由線性壓控振蕩器、2個(gè)相位比較器和低通濾波電路組成AD4040為分頻器;
[0026]DSP及其外圍電路包括DSP數(shù)據(jù)分析芯片61,F(xiàn)LASH62和RAM63 ;FLASH62和RAM63都是存儲(chǔ)芯片,分別與DSP數(shù)據(jù)分析芯片61連接;DSP數(shù)據(jù)分析芯片61選用TMS320F2812芯片;MAX1324芯片與TMS320F2812芯片連接;
[0027]CPLD及其外圍模塊7包括CPLD71、顯示屏72、鍵盤(pán)73、通訊模塊74和存儲(chǔ)模塊75 ;顯示屏72、鍵盤(pán)73、通訊模塊74和存儲(chǔ)模塊75分別與CPLD71連接;CPLD71選用大規(guī)模集成電路芯片EPM3256SQC144 ;TMS320F2812芯片與CPLD71連接;通訊模塊20采用UART芯片TL16C550 ;存儲(chǔ)模塊21采用U盤(pán)或SD卡。
[0028]本實(shí)用新型專線用戶待測(cè)線路I上的三相電壓、電流的信號(hào)傳感模塊2與相連。專線用戶三相線路的大電流通過(guò)電流互感器21轉(zhuǎn)換為小電流,高電壓通過(guò)電壓互感器22轉(zhuǎn)換為低電壓,電壓互感器3采用的霍爾傳感器CLSM-1OmA具有線性輸出、高精度、高響應(yīng)速度、抗干擾能力強(qiáng)的特點(diǎn)。
[0029]經(jīng)信號(hào)傳感模塊2變換的三相電壓、電流信號(hào),再由信號(hào)調(diào)理模塊4進(jìn)行信號(hào)的調(diào)理,首先由帶通濾波器5進(jìn)行濾波處理,繼而由0P4227PA運(yùn)算放大器6對(duì)三相電壓電流進(jìn)行增益放大處理,確保整體數(shù)據(jù)處理分析的精度。
[0030]經(jīng)信號(hào)調(diào)理模塊4得到的電壓、電流信號(hào)傳到A/D采樣芯片模塊10上,把模擬信號(hào)轉(zhuǎn)換成數(shù)字信號(hào),再將數(shù)字信號(hào)傳送到DSP數(shù)據(jù)分析模塊4上;A/D采樣芯片模塊10采用的MAX1324芯片是一種14位高速并行A/D,8個(gè)采樣通道、同步采樣ADC轉(zhuǎn)換器,可提供±5V或O至+5V模擬出入范圍,可提供土 16.5V的過(guò)壓保護(hù),具有轉(zhuǎn)換速率快、優(yōu)異的動(dòng)態(tài)特性和采集精度。
[0031]A/D采樣芯片模塊10采樣方式是通過(guò)同步采樣信號(hào)模塊4控制實(shí)現(xiàn)。同步采樣信號(hào)模塊4包括過(guò)零檢測(cè)電路41和鎖相倍頻電路42。首先,過(guò)零檢測(cè)電路根據(jù)電壓過(guò)零的點(diǎn)可檢測(cè)出所測(cè)電路的周期,從而確定出所測(cè)電路的頻率,再利用鎖相倍頻電路42構(gòu)成頻率跟蹤電路,對(duì)所測(cè)電路的頻率進(jìn)行同步倍頻256次,得到的倍頻信號(hào)作為A/D采樣的周期控制信號(hào),實(shí)現(xiàn)了在一個(gè)工頻周期里采集256個(gè)點(diǎn)的采樣頻率,且這256個(gè)點(diǎn)間是同步等間隔采樣的,供后面的DSP芯片及其外圍模塊的快速傅里葉變換(FFT)運(yùn)算分析。這種采樣方式提高測(cè)量數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)性和可靠性。由于鎖相環(huán)具有實(shí)時(shí)跟蹤性,當(dāng)被測(cè)信號(hào)頻率變化時(shí),電路能自動(dòng)、快速跟蹤并鎖定,始終保證采樣頻率為所測(cè)線路頻率的256倍。
[0032]DSP芯片及其外圍電路6中,DSP數(shù)據(jù)分析芯片61選用的TMS320F2812芯片是TI公司的一款用于控制的高性能、多功能、高性價(jià)比的32位定點(diǎn)DSP芯片,最高可在150MHz下工作。此芯片具有大量的可控制GPIO 口,方便控制與外圍電路的連接。該芯片集成度非常高、運(yùn)算速度快,具有卓越的數(shù)字信號(hào)處理能力,是數(shù)字信號(hào)控制領(lǐng)域最常用的芯片平臺(tái)。數(shù)據(jù)處理芯片TMS320F2812利用CS片選拉低,對(duì)A/D采樣芯片模塊的數(shù)字信號(hào)在所測(cè)的一個(gè)周期內(nèi)采集128點(diǎn)的數(shù)據(jù)。經(jīng)數(shù)據(jù)處理芯片TMS320FDSP2812可得到三相電壓、電流有效值,再對(duì)采樣收集到的三相電壓、電流進(jìn)行運(yùn)算,即可求出三相有功功率、無(wú)功功率、視在功率、頻率偏差、電壓偏差、功率因素,再應(yīng)用快速傅里葉變換(FFT)算法??焖俑盗⑷~變換(FFT)是一種將時(shí)域信號(hào)轉(zhuǎn)變?yōu)轭l域信號(hào)的變換形式,是數(shù)字信號(hào)處理中對(duì)信號(hào)進(jìn)行分析時(shí)經(jīng)常采用的一種方法。利用快速傅立葉變換(FFT)方法能把采樣的電壓電流的基波和各次諧波分離,并分別計(jì)算出電壓電流的基波分量和各次諧波分量,并算出電壓、電流諧波總畸變率。
[0033]DSP及其外圍電路6中,與TMS320F2812芯片相連的還有外擴(kuò)的存儲(chǔ)芯片F(xiàn)LASH62和RAM63。由于所測(cè)的數(shù)據(jù)龐大,僅DSP處理后數(shù)據(jù)內(nèi)置的RAM己保存的空間已不夠用;夕卜擴(kuò)RAM存儲(chǔ)芯片和FLASH存儲(chǔ)芯片可完整地存放數(shù)據(jù)和供外部設(shè)備讀取,使得DSP芯片與同步采樣信號(hào)模塊、CPLD及其外圍模塊數(shù)據(jù)傳輸更為簡(jiǎn)便快捷。
[0034]CPLD及其外圍模塊7包括CPLD71、顯示屏72、鍵盤(pán)73、通訊模塊74和存儲(chǔ)模塊75 ;顯示屏72、鍵盤(pán)73、通訊模塊74和存儲(chǔ)模塊75分別與CPLD71連接;CPLD71選用大規(guī)模集成電路芯片EPM3256SQC144 ;TMS320F2812芯片與CPLD71連接;
[0035]CPLD71與TMS320F2812芯片相連,由大規(guī)模集成電路芯片EPM3256SQC144元件組成,具有110個(gè)I/O 口,邏輯運(yùn)算快。該元件將TMS320F2812芯片與通訊模塊74、存儲(chǔ)模塊75、顯示屏和鍵盤(pán)實(shí)現(xiàn)無(wú)縫對(duì)接,完成對(duì)顯示屏72、鍵盤(pán)73、通訊模塊74和存儲(chǔ)模塊75的邏輯控制,使得TMS320F2812芯片與顯示屏72、鍵盤(pán)73、通訊模塊74和存儲(chǔ)模塊75之間數(shù)據(jù)傳輸更為快捷,增強(qiáng)了系統(tǒng)抗干擾能力。數(shù)據(jù)處理芯片TMS320F2812芯片計(jì)算所得到的數(shù)據(jù),可通過(guò)顯示屏72顯示。顯示屏72可采用IXD12864模塊,帶有中文字庫(kù),其顯示分辨率高,可構(gòu)成全中文人機(jī)交互圖形界面??赏瓿蓤D形顯示低電壓低功耗是其又一顯著特點(diǎn)。該顯示屏與鍵盤(pán)18 —起構(gòu)成人機(jī)相互單元。
[0036]通訊模塊20采用UART芯片TL16C550 ;通訊模塊20采用UART芯片TL16C550,它采用RS232與RS485兩種通訊方式。其主要功能是為數(shù)據(jù)電路端接設(shè)備(DCE)和數(shù)據(jù)終端設(shè)備(DTE)之間提供可靠、靈活的接口服務(wù)。通過(guò)RS232或RS485接口與監(jiān)測(cè)設(shè)備通信,提供傳輸測(cè)量數(shù)據(jù)和實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè),在線監(jiān)測(cè)的功能。存儲(chǔ)模塊21采用U盤(pán)或SD卡;存儲(chǔ)模塊21利用文件管理控制芯片CH376讀寫(xiě)USB存儲(chǔ)設(shè)備(如U盤(pán))或者SD卡中的文件,USB存儲(chǔ)設(shè)備可存儲(chǔ)大量的數(shù)據(jù)。采用USB存儲(chǔ)設(shè)備可使該裝置的存儲(chǔ)容量大大增加,同時(shí)使得該裝置具有可插拔移動(dòng)存儲(chǔ)的功能。
[0037]DSP數(shù)據(jù)分析芯片61的主程序流程圖如圖3所示。首先,DSP數(shù)據(jù)分析芯片61進(jìn)行定時(shí)器、中斷向量、液晶模塊等初始化。其次,開(kāi)放相關(guān)的中斷,A/D采樣模塊5開(kāi)始啟動(dòng)。DSP數(shù)據(jù)分析芯片61接收MAX1324芯片傳過(guò)來(lái)的數(shù)字信號(hào),再運(yùn)用快速傅里葉變換(FFT)進(jìn)行運(yùn)算,得到有功功率、無(wú)功功率、各次諧波量等電力參數(shù)。再通過(guò)顯示屏顯示結(jié)果,并把三相電壓、三相電流、有功功率、無(wú)功功率、各次諧波及其諧波畸變率等相關(guān)數(shù)據(jù)存到U盤(pán)或SD卡里。
[0038]快速傅里葉變換(FFT)算法計(jì)算各電力參數(shù)的具體流程圖如圖4所示,采樣在所測(cè)線路的每個(gè)周期內(nèi)采樣256個(gè)點(diǎn),直到采滿為止,再利用快速傅里葉變換(FFT)算法計(jì)算各電力參數(shù)。接下來(lái)的是,采樣階段結(jié)束后,數(shù)據(jù)信號(hào)處理器DSP對(duì)采樣得到的三相電流、三相電壓等數(shù)據(jù)進(jìn)行有功功率、無(wú)功功率等基本運(yùn)算,利用快速傅里葉變換算法可分離得到電壓、電流的各次諧波,從而計(jì)算對(duì)應(yīng)的各次諧波畸變率等。
[0039]本實(shí)用新型具有強(qiáng)大的計(jì)算處理能力和分析能力,能準(zhǔn)確測(cè)量電壓、電流、功率因素、各次電壓電流諧波、諧波畸變率等電力參數(shù),液晶顯示效果好,分辨率高,且配備有大容量的可移動(dòng)存儲(chǔ)空間。本實(shí)用新型檢測(cè)的電力參數(shù),可用于耗能用戶的節(jié)能潛力分析,達(dá)到最大潛力的節(jié)能。該裝置具有操作簡(jiǎn)單、可便攜、成本低、智能化強(qiáng)、測(cè)量精度高、抗干擾能力強(qiáng)、可靠性高等優(yōu)點(diǎn),在節(jié)能裝置上實(shí)現(xiàn)了創(chuàng)新。
【權(quán)利要求】
1.一種基于DSP的智能節(jié)能診斷裝置,其特征在于:包括同步采樣信號(hào)模塊以及依次連接的信號(hào)傳感模塊、信號(hào)調(diào)理模塊、A/D采樣模塊、DSP及其外圍電路和CPLD及其外圍模塊;數(shù)據(jù)傳感模塊還通過(guò)同步采樣信號(hào)模塊與A/D采樣模塊連接;信號(hào)傳感模塊與專線用戶待測(cè)線路連接; 所述信號(hào)傳感模塊包括電流互感器和電壓互感器;信號(hào)調(diào)理模塊包括依次連接的帶通濾波器和運(yùn)算放大器,電流互感器和電壓互感器一端分別與專線用戶待測(cè)線路連接,另一端分別與帶通濾波器連接;所述同步采樣信號(hào)模塊包括依次連接的過(guò)零比較電路和鎖相環(huán)同步倍頻電路;A/D采樣模塊采用MAX1324芯片;鎖相環(huán)同步倍頻電路連接MAX1324芯片;鎖相倍頻電路包括CD4046和CD4040,CD4040為分頻器; 所述DSP及其外圍電路包括DSP數(shù)據(jù)分析芯片,F(xiàn)LASH和RAM ;FLASH和RAM都是存儲(chǔ)芯片,分別與DSP數(shù)據(jù)分析芯片連接;DSP數(shù)據(jù)分析芯片選用TMS320F2812芯片;MAX1324芯片與TMS320F2812芯片連接;所述CPLD及其外圍模塊包括CPLD、顯示屏、鍵盤(pán)、通訊模塊和存儲(chǔ)模塊;顯示屏、鍵盤(pán)、通訊模塊和存儲(chǔ)模塊分別與CPLD連接;TMS320F2812芯片與CPLD連接。
2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的一種基于DSP的智能節(jié)能診斷裝置,其特征在于:所述運(yùn)算放大器為0P4227PA型運(yùn)算放大器。
3.根據(jù)權(quán)利要求1所述的一種基于DSP的智能節(jié)能診斷裝置,其特征在于:所述電壓互感器采用霍爾傳感器CLSM-lOmA。
4.根據(jù)權(quán)利要求1所述的一種基于DSP的智能節(jié)能診斷裝置,其特征在于:所述CPLD選用大規(guī)模集成電路芯片EPM3256SQC144。
5.根據(jù)權(quán)利要求1所述的一種基于DSP的智能節(jié)能診斷裝置,其特征在于:所述通訊模塊采用UART芯片TL16C550。
6.根據(jù)權(quán)利要求1所述的一種基于DSP的智能節(jié)能診斷裝置,其特征在于:所述存儲(chǔ)模塊采用U盤(pán)或SD卡。
【文檔編號(hào)】G01R15/12GK203572860SQ201320614401
【公開(kāi)日】2014年4月30日 申請(qǐng)日期:2013年9月30日 優(yōu)先權(quán)日:2013年9月30日
【發(fā)明者】黎有錫, 唐捷, 胡秀珍, 余濤, 彭健福, 周彬, 姜靜, 程樂(lè)峰, 梁澤勇 申請(qǐng)人:廣東電網(wǎng)公司韶關(guān)供電局, 華南理工大學(xué)