基于ARM9和GPRS的实时电力负控管理系统的设计
摘要:由于单片机数据处理速率低,而AMR7缺乏存储管理单元,基于这些设备的自动抄表系统难以满足电力系统对负荷控制的精细化要求。在此设计了一种基于ARM9和GPRS的实时电力负控管理系统,本设计重点利用ARM9微处理器采集速率高、处理能力强的特点,提高了系统的精确度;利用Linux2.6操作系统较高的实时性提高了系统的响应速度;利用宽带GPRS网络实现了用电信息的无线采集和实时监测等功能。该系统已被电力部门试用,在实际应用中抄表速度快、实时性强,基本达到了电力部门的使用需求,为电力部门提高管理水平和实现电管理现代化提供了技术保障。
关键词:ARM9;负荷管理;GPRS网络;实时监控
0 引言
在当今电能源紧张的工业社会中,及时准确地获取用户的用电负荷信息,并据此做出及时的控制调度对于提高能耗利用率具有重要的现实意义。传统的电量结算是依靠人工定期到现场抄取数据的,在实时性、准确性和应用性等方面都存在诸多不足之处,应用基于单片机、ARM 7平台的自动抄表终端已成趋势。但由于单片机的数据处理速率低、ARM7缺乏存储管理单元,难以满足电力系统对负荷控制的精细化要求。
本文根据重庆电力部门的需求,在现有的电力负控管理系统的研究与发展基础上,提出了一种基于ARM9和GPRS的电力负控管理系统的设计方案。该系统利用ARM9微处理器的高采集速率和较强的处理能力提高了系统的精确度;利用具有抢占内核机制的Linux2.6操作系统提高了系统的实时响应速度;利用宽带GPRS网络实现了用电信息的无电感器直标法线传输和实时监测等功能。
1 负控管理系统的总体框架及其工作原理
负控管理系统实质就是利用先进的测控、通信以及计算机技术,将电能塑封电感表数据整合到一起的通信系统。本文设计的系统由安装在用户端的电能表、用户小区的负控管理终端和电力部门的远程管理主站组成。其拓扑图如图1所示。
用户电能表与负控管理终端通过RS 485总线通信,负控管理终端通过RS 485总线读取用户电能表数据,将数据交给相应的模块封装成IP包发送给GPRS网络,GPRS网络和Internet差模电感器网络实现无缝连接,主站通过Internet接收到终端通过RS 485接口采集回来的模压电感器电能表数据,然后显示、分析、存储这些电能表数据,然后根据分析结果向负控管理终端下发送远程控制命令(硬件复位、设置各种通信参数、断线检测、超载报警等功能)。以此实现远程监控负控管理终端,并通过负控管理终端监控电能表。
2 负控管理终端的设计
2.1 硬件设计
负控管理终端的硬件主要由通信电路、存储电路和人机交互电路组成。通信电路包括RS 485接口电路、GPRS通信电路、遥信控制电路、红外接口;存储电路包括SDRAM和NAND FLASH存储模块;人机交互电路包括LCD显示模块、按键管理、电源和复位电路。其总体的硬件框架如图2所示。
下面主要分析一下下层通信电路RS 485接口电路和上差模电感器层通信电路GPRS接口电路。
2.1.1 RS 485接口电路
负控管理终端的主要功能之一就是对电能表数据的采集和处理。考虑到负控管理终端与所连接的多功能电表通信时,由于两者相距比较远,周围环境会对传输信号产生比较大的干扰,系统又要求负控管理终端所挂接电能表数量尽量多,最后选用了RS 485的底层通信模式。
本负控管理终端的2路RS 485接口是由S3C2440A的RS 232串口2和串口3转换过来的,要把RS 232信号转成RS 485信号,必须先通过RS 232收发器将信号发送出去,再通过RS 485收发器接收信号,MAX202ECPE是RS 232收发器,选用MAX485驱动芯片用于RS485通信的低功耗收发器,每个器件中都具有一个驱动器和一个接收器,可以直接挂接128个电能表,实现最高2.5 Mb/s的传输速率。RS 485接口的共模电压大于+12 V或小于-7 V时,接收器就无法正常工作了,可考虑选用带光电隔离的光电耦合器,将强电电路与弱电电路在物理上隔离,电路中的光耦PS4 21将高压执行电路与MCU控制电路隔离。
2.1.2 GPRS通信模块
GPRS网络是一种基于GSM系统的无线分组交换技术,提供广域无线IP连接。用GPRS进行数据传输具有:“永远在线”、“按流量计费”、“快捷登录”、“高速传输”、“自如切换”等优点。 平面变压器厂家 | 平面电感厂家
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