基于GPRS的低压配电网远程监控系统设计.doc
《基于GPRS的低压配电网远程监控系统设计.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《基于GPRS的低压配电网远程监控系统设计.doc(57页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
1、1 前言1.1 选题的目的和意义随着经济的发展,用户对电网的可靠性和安全性的要求越来越高。同时随着电力系统朝着高电压、大容量的方向发展,保证电力设备的安全运行尤为重要。一旦发生停电事故,将给生产和生活带来巨大的影响和损失,因此迫切需要对电力设备运行状态进行实时或定时地在线监测。数据传输将由监控终端测量的反映设备状态的数据送进主站,它是在线监测的关键环节之一。我国幅员辽阔,电力供应覆盖范围广,但各地区环境差异很大,如果架设有线监测网络,施工难度极大,维护成本也很高,随着中国移动3G业务的发展,将GPRS无线通信技术应用于低压配电网监测,既可以有效地弥补有线监测方式的不足,又能省去高额的建网费用。
2、配电变压器具有量多面广的特点,如何将分散的配电变压器的运行数据实时、可靠、便捷的传输是一个关键的技术问题。基于通用分组无线业务的 GPRS 无线数据传输方式是目前十分适合远程监控的一种通讯方式,具有运行成本低、实时性好、可靠性高、不受地域限制等优点。最重要的是 GPRS 网络是由移动运营商投资系统,可以节省巨额的远程监控网络建设费用,达到环保、节能、资源最大共享的目的,而且免除了网络的日常修改和维护,最大限度地节省了投资。GPRS(General Packet Radio Service,通用分组业务)是一种基于第二代移动通信系统 GSM 的无线分组交换技术。利用 GPRS“永远在线”、“流量
3、计费”、“快捷登陆”、“高速传输”、“自如切换”等优点进行传输。GPRS 网络在空中的全程通信中采用分组加密和矢量压缩处理技术,使得用户的通信保密安全功能非常强,保障了系统传输的可靠性。利用 GPRS 进行传输,组网简单、迅速、灵活。系统可以通过 Internet 网络随时随地的构建覆盖全中国的虚拟移动数据通信专用网络,接入便利,节省接入投资。通信链路由专业运营商维护,GPRS 链路维护由中国移动负责,免除通信链路维护的后顾之忧。GPRS 网络传输采取按数据流量计费,可以大大节省系统运营费用。将 GPRS 应用于配电网远程监控中,可以满足系统的实时性、可靠性、经济性要求。因此利用 GPRS 无
4、线通信网络实现配变的远程实时监测,可使配电监测系统建设及维护成本大大降低。GPRS 无线通信网络在配变监测中的应用,为提高配电管理和需求侧管理的自动化水平提供了有力的技术手段,因此具有广阔的应用前景。1.2 国内外研究现状目前将 GPRS 无线传输技术应用于工业远程监控系统的数据传输是当前比较热门的研究课题。采用 GPRS-Internet 通信网络,使工业远程监控系统的监控空间延伸到了公用通信网络和 Internet,在保证系统实时性、可靠性的同时降低了系统的开发成本以及运营费用。GPRS 技术在国内外已广泛的应用于电力、交通、医疗、勘探、供热管网等领域的工业远程监控系统中。在国外,意大利
5、SPA 公司开发的基于 GPRS 的空气质量监控系统,对大范围内的国土环境进行监控来获得实际的空气质量等级以保障公众身体健康。荷兰 2004 年完成的移动健康工程,通过在病人身上放置一个移动的传感部件实时采集病人的健康状况数值并通过 GPRS 方式发送到监控中心,使医务人员可以随时随地查看到病人的健康情况,以预防突发疾病和及早做出治疗。在国内,北京移动与北京夜景照明管理部门合作,建立了基于 GPRS 的夜景照明管理系统(LMAS),实现了对夜景照明的远程控制,以及对夜景照明系统设备的远程实时监控和集中管理,从而降低了新建夜景照明系统的网络投资和建设周期。胜利油田厂于 2002 年利用 GPRS
6、 对配电网进行了自动化技术改造,有效改善了供电质量,提高了供电可靠性,对线路的运行实现实时监测,达到快速排除线路故障,降低运行费用,提高经济效益,减少劳动强度,实现了电网的自动、优化、高效运行的目的。江苏省公安厅交巡警总队采用的 GPRS/GIS/GPS 高速公路巡警指挥调度系统,实现了对全省路面交巡警勤务的实时指挥调度、管理,高速公路恶劣天气(路况)的分级处置,建立起巡逻民警和指挥中心的信息交互通道,使总队能够及时掌握全省各项实时信息,从而进行更加科学的管理和协调,全省交巡警指挥调度、勤务管理现代化水平迈上一个新台阶。此外,西南交通大学电气工程学院和铁道部第二勘察设计院电气化设计处在当前铁道
7、监控系统中对监控图像清晰度要求不高和 GPRS 网传输速度低的前提下,对利用 GPRS 在铁路监控系统中进行图像、视频传输做了实验研究,采取了一定的打包传送策略和图像格式转换和压缩技术,实验达到了设计目标并取得了较好的实验结果。将 GPRS 应用于配电网远程监控中,可以有效的解决配电网通信网络问题,满足系统的经济性、可靠性、实时性要求。随着 Internet 技术和 GPRS 通信技术的发展,远程监控系统将会更紧密地与现代通信技术相结合,GPRS 的应用前景将是相当广阔的。1.3 本文的主要工作本文通过分析研究 GPRS 网络和 Internet 网在配电网远程监控中的应用。根据GPRS 自身
8、的特点,设计了一个基于 GPRS低压配电网远程监控系统。主要完成配电网数据的采集以及故障判断,并于监测中心进行数据传输,以便工作人员及时处理故障信息,以免造成不必要的经济损失。本文共分为七章,各章节的主要内容安排如下:第一章 主要简述课题的背景及意义及国内外发展现状。第二章 主要讲述相关的技术和涉及到协议。第三章 主要提出总体设计方案,实际要解决的问题。系统整体的设计思想和具体要实现的功能。第四章 详细讲解终端硬件电路的设计,各部分功能电路的实现,搭建配电网监测硬件平台。第五章 详细描述软件设计的过程。第六章 主要介绍终端软硬件调试。第七章 对系统的总结与展望。2 相关技术和协议 随着芯片制造
9、行业不断地发展,嵌入式系统的结构越来越小型化,外围扩展也由并行方式过渡到串行方式,出现了UART和SPI等多种先进的串行接口技术,极大地丰富了电子监测系统的设计,当前移动通信3G业务逐渐铺开,GPRS无线上网资费更低,直接为配电网监测数据的传输提供了一个可靠、稳定和快捷地无线渠道,采用此技术的监测终端具有可移动的特点,可以有效弥补了采用有线通信方式的不足,现逐一对相关技术以及涉及到的协议进行介绍。2.1 接口技术接口技术可以说是实现微处理器和外部设备数据交换的桥梁,实际工作过程中,微处理器的执行速度往往很快,而外部设备由于既要处理己接到的数据,又要负责接收新的数据,处理速度有限,很容易发生冲突
10、死锁而陷入死循环。这时,采用接口技术就可以很好地协调两者的矛盾,极大地发挥系统的高效率性。因此,接口技术在数字系统设计中是必不可少的。这里主要介绍本文使用的串行接口技术。2.1.1 SPI接口技术SPI,是一种高速的,全双工,同步的通信总线,并且在芯片的管脚上只占用四根线,节约了芯片的管脚,同时为PCB的布局上节省空间,提供方便,正是出于这种简单易用的特性,如今越来越多的芯片集成了这种通信协议,比如DS1302。SPI的通信原理很简单,它以主从方式工作,这种模式通常有一个主设备和一个或多个从设备,需要至少4根线,事实上3根也可以(单向传输时)。也是所有基于SPI的设备共有的,它们是SDI(数据
11、输入),SDO(数据输出),SCK(时钟),CS(片选)。(1)SDO 主设备数据输出,从设备数据输入(2)SDI 主设备数据输入,从设备数据输出(3)SCLK 时钟信号,由主设备产生(4)CS 从设备使能信号,由主设备控制其中CS是控制芯片是否被选中的,也就是说只有片选信号为预先规定的使能信号时(高电位或低电位),对此芯片的操作才有效。这就允许在同一总线上连接多个SPI设备成为可能。接下来就负责通讯的3根线了,通讯是通过数据交换完成的,这里先要知道SPI是串行通讯协议,也就是说数据是一位一位的传输的。这就是SCK时钟线存在的原因,由SCK提供时钟脉冲,SDI,SDO则基于此脉冲完成数据传输。
12、数据输出通过 SDO线,数据在时钟上升沿或下降沿时改变,在紧接着的下降沿或上升沿被读取。完成一位数据传输,输入也使用同样原理。这样,在至少8次时钟信号的改变(上沿和下沿为一次),就可以完成8位数据的传输。要注意的是,SCK信号线只由主设备控制,从设备不能控制信号线。同样,在一个基于SPI的设备中,至少有一个主控设备。这样传输的特点:这样的传输方式有一个优点,与普通的串行通讯不同,普通的串行通讯一次连续传送至少8位数据,而SPI允许数据一位一位的传送,甚至允许暂停,因为SCK时钟线由主控设备控制,当没有时钟跳变时,从设备不采集或传送数据。也就是说,主设备通过对SCK时钟线的控制可以完成对通讯的控
13、制。SPI还是一个数据交换协议:因为SPI的数据输入和输出线独立,所以允许同时完成数据的输入和输出。在点对点的通信中,SPI接口不需要进行寻址操作,且为全双工通信,显得简单高效。在多个从设备的系统中,每个从设备需要独立的使能信号,硬件上比I2C系统要稍微复杂一些。最后,SPI接口的一个缺点:没有指定的流控制,没有应答机制确认是否接收到数据。这里以DS1302芯片为例,介绍SPI的读写时序,DS1302的接口方式采用 SPI 三线接口与 CPU 进行同步通信,并可采用突发方式一次传送多个字节的时钟数据和 RAM 数据。实时时钟可提供秒、分、时、日、星期、月和年,一个月小于 31天时可以自动调整,
14、且具有闰年补偿功能。 (1)SCLK :串行时钟输入。 (2)I/O :三线接口的双向数据线。(3)RST :输入信号,在读、写数据期间,必须为高。该引脚有两个功能:第一RST 开始控制字访问移位寄存器的控制逻辑;其次,RST 提供结束单字节或多字节数据传输的方法。要想利用单片机对DS1302进行操作, 那么要了解其读写时序与控制字是必要的,表2-1就是DS1302的控制字。7654 32 1 01RAMA4A3A2A1AORDCKWR表 2-1 控制字(即地址及命令字节)Table 2-1 Control word ( the address and command bytes)(1)位 7
15、:(高位)必须是逻辑 1,如果它为 0,则不能把数据写入到 DS1302 中。(2)位 6: 如果为0,则表示存取日历时钟数据,为1表示存取RAM 数据;(3)位5至位1(A4A0):指示操作单元的地址;(4)位 0:(低位)如为 0,表示要进行写操作,为1表示进行读操作。图2-2图2-3 分别是单片机对 DS1302 的单字节读时序与单字节写时序 。控制字总是从最低位开始输出。在控制字指令输入后的下一个 SCLK时钟的上升沿时,数据被写入 DS1302,数据输入从最低位(0位)开始。同样,在紧跟 8 位的控制字指令后的下一个SCLK脉冲的下降沿,读出 DS1302 的数据,读出的数据也是从最
16、低位到最高位。DS1302 是通过 SPI串行总线驱动方式,它不仅可以向寄存器写入控制字,还可以读取相应寄存器的数据。如图2-2、2-3所示:图 2-2 单字节读时序Figure 2-2 Reading Sequence of Single-byte 图 2-3 单字节写时序Figure 2-3 Writing sequence of Single-byte 2.1.2 UART串口技术UART是一种通用串行数据总线,用于异步通信。该总线双向通信,可以实现全双工传输和接收。在嵌入式设计中,UART用来主机与辅助设备通信,如汽车音响与外接AP之间的通信,与PC机通信包括与监控调试器和其它器件,如
17、EEPROM通信。UART首先将接收到的并行数据转换成串行数据来传输。消息帧从一个低位起始位开始,后面是58个数据位,一个可用的奇偶位和一个或几个高位停止位。接收器发现开始位时它就知道数据准备发送,并尝试与发送器时钟频率同步。如果选择了奇偶,UART就在数据位后面加上奇偶位。奇偶位可用来帮助错误校验。在接收过程中,UART从消息帧中去掉起始位和结束位,对进来的字节进行奇偶校验,并将数据字节从串行转换成并行。UART也产生额外的信号来指示发送和接收的状态。例如,如果产生一个奇偶错误,UART就置位奇偶标志。数据传输可以首先从最低有效位(LSB)开始。然而,有些UART允许灵活选择先发送最低有效位
18、或最高有效位(MSB)。微控制器中的UART传送数据的速度范围为每秒几百位到1.5 Mbps。例如,嵌入在ElanSC520微控制器中的高速UART通信的速度可以高达1.152Mbps。UART波特率还受发送和接收线对距离(线长度)的影响。2.1.3 TCP和UDP协议分析TCP 协议处于TCP/IP 协议簇的传输层,它可以为网络提供有序可靠的分组数据交换服务。TCP提供的是面向连接、可靠的字节流服务。通信双方必须先建立TCP连接后才能进行彼此的可靠通信。TCP 在不可靠的分组传输网络上提供可靠的进程间通信机制,它具有分组丢失检测、自动重传、错误处理等保证可靠有序传输的功能接收端在接收时进行T
19、CP数据校验,如果接收的数据报校验有差错,将丢弃这个分片,接收端将不确认接收,致使超时重发来确保数据传输的准确性和可靠性。TCP 不对高层协议的数据产生影响,它将来自高层的数据看成不间断的字节流,TCP 为流中的每一个字节都分配一个序列号,在与对等的TCP 交换报文时,TCP 给这些段附加的控制信息包括该段中第一个字节的序列号以及该段中所有数据字节的个数,接收方的TCP 就能够根据这些信息将不间断的数据流传送给自己的高层协议。TCP 连接是一个全双工的数据通道,在通信开始之前,客户端通过向服务器端发送一个 SYN 来建立主动打开的连接,作为“三次握手”的第一部分。如果是合法的 SYN,服务器端
20、会向客户端回送一个 SYN/ACK。最后,客户端再发送一个ACK,这样就完成了“三次握手”,进入到了连接建立状态。“三次握手”协议可以确保通信双方都做好通信准备,确保了数据传输的可靠性。当通信的一方将所有数据发送完成后,使用FIN 向对方发送关闭连接请求。虽然不再发送数据,但是仍然可以接收该连接上的数据。只有当对方也发送关闭连接请求后,该连接才会关闭。数据传输中的“三次握手”协议确保了数据传输的可靠性。UDP协议即用户数据报协议,主要作用是将网络数据流量压缩成数据包的形式在网络中进行传输。数据包的前8个字节包含报头信息,剩余字节包含实际传输的数据。UDP协议是一个面向无连接的传输层协议,提供不
21、可靠的数据传输服务。UDP 在传输数据时没有事先建立连接没有流的概念不提供流量控制,且没有超时重传机制,因此 UDP 的传输速度相对较快。UDP 与TCP 一样能够进行数据校验,当校验出现差错的时候,抛弃数据,不做处理。UDP只管发送消息,不管消息是否到达,出错的话交由上一层进行处理。对于视频、语音这些时效性比可靠性重要的传输来说,UDP 协议显然更加合适,因为即使在传输过程中即便丢失几个数据包,不会对接收结果产生多大影响。基于前述分析可知,可得TCP 是面向连接的传输控制协议,而UDP 提供了无连接的数据报服务;TCP 具有高可靠性,确保传输数据的正确性,不出现丢失或乱序;UDP 在传输数据
22、前不建立连接,不对数据报进行检查与修改,无须等待对方的应答,所以会出现分组丢失、重复、乱序,应用程序需要负责传输可靠性方面的所有工作;UDP 具有较好的实时性,工作效率较 TCP 协议高;UDP 段结构比TCP 的段结构简单,因此网络开销也小。TCP协议可以保证接收端毫无差错地接收到发送端发出的字节流,为应用程序提供可靠的通信服务。对可靠性要求高的通信系统往往使用TCP传输数据。比如HTTP运用 TCP进行数据的传输。UDP适用于对可靠性要求不高的通信系统,优点是传输速度快。比如,通过“ping”命令检测主机之间是否通信正常,ping 命令的原理是向目的主机发送UDP数据包,如果数据包是否到达
23、的消息能够及时返回来,证明网络是通的,由此证明了 UDP 协议是面向无连接的网络协议。比如QQ运用UDP协议进行传输,虽然可靠性不如TCP,但其优点是通信效率高,占用资源少。2.2 GPRS无线通信技术GPRS的中文全称是“通用分组无线业务”。它早在1993年就被提出了,是GSMPhase2+阶段引入的新功能,其目标是为用户提供高速的分组数据业务。GPRS是一项先进的无线通信技术,它是以GSM网为基础,并对其进行了补充。GPRS是第二代系统向3G系统过渡性技术,也被称为“2.5代技术”。分组交换方式为GPRS技术所采用,与电话业务的电路交换方式相比,它仅在有数据传输时才占用频道资源,信道利用率
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 基于 GPRS 低压 配电网 远程 监控 系统 设计
链接地址:https://www.31ppt.com/p-4135981.html