基于GPRS和AT89C52的远程电力监测系统设计

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基于AT89S52的远程电源监控系统设计

基于AT89S52的远程电源监控系统设计

基于AT89S52的远程电源监控系统设计1 引言近两年来,随着电源技术的发展,各种电源设备的可靠性和智能化的不断提高,计算机技术的飞速发展,都给实现集中监控,无人管理提高了技术基础。

本文设计开发的系统具体研究内容就是利用计算机硬件以及无线通信技术,开发出一套新型远程电源监控系统,具有成本低廉、使用简单、维护便捷、管理方便等特点。

由于该系统通过监控设备的电源运行情况来反映设备的运行情况,因此,该系统可以将需要监控的设备组成一个完整的监控网络。

该系统即可以用一对一通信的方式,也可以用一对多的通信方式来实现,灵活实用。

2 系统组成及工作原理2.1 系统组成概述系统分为监测中心站和远程监测分站两部分:监测中心站主要由监测中心站服务器、GSM无线通信模块、数据库系统及其应用软件组成;远程监测分站主要由AT89S52单片机及外围电路、温度传感器和GSM无线通信模块(TC35i)组成。

监测中心控制GSM无线通信模块收发短消息,接收各监测分站采集的温度数据,然后对数据进行显示、处理和打印等。

远程监测分站实现温度数据的采集、处理和显示。

同时控制GSM无线通信模块收发短消息。

监测中心站与远程监测分站之间通过GSM网络实现无线远程通信。

实现了基于GSM网络的远程监测系统。

2.2 硬件电路组成该系统的MCU采用Atmel公司生产的A T89S52单片机。

它是一种低功耗、高性能CMOS 8位微控制器,具有8K 在系统可编程Flash 存储器。

使用Atmel 公司高密度非易失性存储器技术制造,与工业80C51 产品指令和引脚完全兼容。

片上Flash允许程序存储器在系统可编程,亦适于常规编程器。

在单芯片上,拥有灵巧的8 位CPU 和在系统可编程Flash,使得AT89s52单片机为众多嵌入式控制应用系统提供高灵活、超有效的解决方案。

温度传感模块的传感器件使用的是DS18B20传感器。

DS18B20是美国DALLAS 半导体公司继DS1820之后最新推出的一种改进型智能数字温度传感器[22],具有以下特点:3引脚TO-92小体积封装形式;温度测量范围从-55℃到+125℃,在﹣10℃至﹢85℃温度范围内具有±0.5℃精度;可根据实际要求通过编程实现9至12位的分辨率,能分别在93.75 ms 和750 ms内完成9位和12位的温度信息转换;独特的单线总线接口,仅需要占用一个通用I/O端口即可完成与微处理器的通信。

基于GPRS的远程监控系统设计

基于GPRS的远程监控系统设计

基于GPRS的远程监控系统设计作者:唐璐来源:《科学与信息化》2020年第16期摘要随着云计算、大数据、5G通信技术的发展,人工智能时代已经到来,智慧广电开始融入政治、经济和社会生活当中,智慧中波建设应运而生,“有人留守、无人值机”成为大势所趋。

因此,人们需要远程监控系统来随时观察发射机房状况。

基于GPRS的远程监控系统,采用C/S模式,由客户端和服务端两部分组成,通过GPRS实现实时连接,实现画面实时显示和拍照功能。

关键词 GPRS;远程监控;实时;手机客户端引言随着传输技术的演变发展、新媒体技术的更新迭代,信息传媒行业的使命更加艰巨,传统的工作模式已经无法满足中波发展需求。

随着智慧中波的建设,安防监控成为安全播出智能化管理的有效手段。

而远程监控技术将给我们的管理带来便利,为走向“有人留守,无人值机”打下基础。

1 远程监控系统概述远程监控系统通过有线传输或无线传输的方式,将监控前端采集到的视频图像信息传输给监控中心站,监控中心站存储接收到的信息。

随着工作场景对安全防范要求的提高,远程监控系统更多地应用到工作当中,成为我们视觉的延伸。

让我们可通过视频图像来判断现场情况,通过保存录像、照片为处理后续问题带来便利。

随着无线移动通信技术的不断发展,无线移动传输带宽进一步提高,使得远程监控系统向移动式视频监控系统发展。

移动式远程监控系统主要由手机客户端作为移动终端,摄像头作为监控前端采集图像数据,通过传输网络传输数据,实现视频数据的交互、发送和接收等,甚至可以实时转播声音动态,听到来自视频监控死角的声音,带来更多的技术保障,实现对发射机房的实时监控[1]。

2 本设计的方案思路用摄像头做监控前端,手机为移动终端,使用手机客户端远程监控。

监控前端和移动终端之间通过GPRS无线传输图像数据。

要求整个设计能够进行视频监控,监控过程中能够抓拍图片,保存并上传图片。

3 本设计的系统功能客户端和服务器能够实时连接,打开服务器端能实时显示捕捉到的画面,在客户端发出拍照命令时,能够拍摄并压缩图片后将其上传给客户端。

基于GPRS的电力系统远程监控设计与研究

基于GPRS的电力系统远程监控设计与研究

为切入 点 , 结 合 G RS无 线通 讯 技 术 及 嵌 入式 技 术 , 并 P 对
电力系统 的远 程监 控进行 探索 和研 究 。
务业 务 。它将 移 动通信 技 术和 I 术有 机结 合 , P技 组成 了移 动I P网络 ; 与高 速发 展 的固定 I 可 P网实 现无 缝 连接 , 用 为 户 提供 数据 、 音 、 语 图像 等 多媒 体 业 务 。该 网络 不 仅 可 以 支持 T P I C /P传输协 议 , 且也 支持 X. 5协 议 。G RS网 而 2 P
0 引 言
随着 信息 化 、 能 化 、 智 网络 化 的发 展 , 年 来 , 近 电力 远
程 监测行 业得 到 了迅速 的发 展 , 文 正 是 以 电力线 的监 测 本
1 G R P S技 术 和 嵌 入 式 系统
11 G R . P S特 点
GP ( e ea p c e a i ev e 称 为 通 用 分 组 RS g n rl ak trdo sri ) c 无线 业 务 , GS 演 进 过 程 中 新 推 出 的一 项 高 速数 据 服 是 M
( 东北 电力 大 学信 息 工程 学 院 吉 林 12 1 3 0 2) 摘 要 :以 电力 远程 监 测 系 统 领 域 现 阶 段 的技 术 为参 考 , 出 了 一 种 基 于 GP S无 线 通 信 技 术 和 以 AR 为 内 核 的 提 R M
高性 能的嵌 入式 微处 理器的电力远程监测 系统 。首先 简述 了 GP S无线业 务特点及 其嵌入 式系统技 术 , 后重 点介 R 然 绍 了基 于 GP RS的电力线 路监 控系统的组成 、 原理 , 给出 了硬件原理 图 , 对具体 的软 硬件设计过程进行 了简要 的阐述 。

电力远程抄表系统基于GPRS解决方案

电力远程抄表系统基于GPRS解决方案

电力远程抄表系统基于GPRS处理方案第一部分系统概述GPRS电力远程抄表系统---GenerPacketRadioServic通用无线分组业务,一种基于GSM系统旳无线分组互换技术,提供端到端旳广域旳无线IP连接。

通俗地讲,GPRS 一项高速数据处理旳技术,措施是以“分组”形式传送资料到顾客手上。

顾客上网可以免受断线旳痛苦。

使用了GPRS后,数据实现分组发送和接受,顾客就可以总是线且按流量计费,迅速减少了服务本钱。

GPRS服务本钱仅是CSD电路互换数据,即一般说旳拨号数据,欧亚WAP业务所采用旳承载方式)服务本钱旳十分之一。

GPRS电力远程抄表系统是深圳市安特成科技有限企业开发旳基于GPRS技术旳用电管理自动抄表系统。

由电度表、带GPRS通讯模块旳采集器和服务器构成。

采集器实时采集顾客旳用电数据,通过GPRS把数据汇集到服务器。

具有采集数据迅速精确,能迅速生成用电记录分析,交费单据等特点,与老式旳人工抄表、电话线抄表相比,极大地提高了效率。

本系统除了精确、实时抄表外,还提供了设备管理功能,如告警:开箱告警、停电告警、逆相告警、超温告警、过载告警等;控制:对欠费顾客进行拉闸等。

并提供停电数据保护功能,停电48--72小时内仍可抄表和监控。

本系统结合移动企业旳短信平台,告警时,可根据详细内容发短信给有关旳管理人员。

本系统提供丰富旳接口,可与电业系统旳MIS系统链接或进行二次开发。

抄表软件系统数据库为SQL数据库,运行于WIN98//XPNT操作系统,易于使用。

软件所能管理旳顾客数量没有限制。

运用现代通信技术和计算机技术以及电能量测量技术结合在一起,便可以及时、精确、全面地反应电量使用(即销售状况)本方案是基于GPRS网络通信旳无线通讯技术,将电量数据和其他所需)信息实时可靠旳采集回来,通过应用品有智能化分析功能旳系统软件,实现居民小区顾客用电量旳记录、用电状况旳分析及顾客旳使用状态。

通过GPRS无线局域网专网,为用电管理提供实时性好、稳定性高旳数据和事件记录,可实现多块表同步冻结抄表功能。

基于GPRS技术的远程配变监测系统设计

基于GPRS技术的远程配变监测系统设计

基于GPRS技术的远程配变监测系统设计摘要:针对配变监测系统对数据传输可靠性和实时性的要求,本文介绍了一种基于移动GPRS无线通信方式的配电变压器电力参数实时监测系统的设计方案。

设计了由AT89S52单片机为核心的配电变压器监测装置、GPRS模块(EP120P)和监控中心服务器等组成的监测系统。

该系统利用GPRS的无线通信及Internet接入功能,实现了数据的实时采集和传输。

实验证明系统具有传输速率快、可靠性高、实时性好、经济实用等优点,可以满足配电监测系统对数据传输的要求。关键词:GPRS;配变监测;无线通信;远程监测;单片机1.引言配电变压器是将电能直接分配给低压用户的电力设备,其运行数据是整个配电网基础数据的重要组成部分。

在实际的配电网中,配电变压器数量众多,分散性大。

而配电变压器作为电网末端设备,她的运行状况直接关系到用户能否可靠使用电能,因此对其运行数据进行实施采集和监控十分必要。

根据配电网中配电变压器的分布特点,选择合适的通信方式进行通信,是全面实现配变管理和监测的关键问题。

国内配电网现有的通信方法多种多样,比较常用的有电力线载波通信、光纤通信、无线数据通信、GSM等。

现在利用率较高的是GSM的短信息服务通信,它可以节约设备投资成本和维护费用,扩容方便,使用费用较低。

但其弱点为实时性较差,不适用于实时性要求很高的数据通信任务。

GPRS是通用分组无线业务的简称,是第二代移动通信技术GSM向第三代移动通信(3G)的过渡技术。

GPRS网络的技术核心是在GSM网络中传送分组数据业务。

与原有的GSM相比,GPRS在数据业务的承载和支持上具有非常明显的优势:资源利用率高、传输速率高、接入时间短、支持IP协议和X.25协议、按流量收费、计费方式更加灵活[1][4]。

GPRS 在数据通信领域独有的技术优势为它赢得了广泛的应用,在数据采集和监控、移动办公、调度和定位等方面有很好的应用前景。

随着我国配电自动化建设的广泛开展,配电变压器监测系统的建设成为配电自动化系统的重要组成部分之一。

基于GPRS和AT89C52的远程电力监测系统设计

基于GPRS和AT89C52的远程电力监测系统设计
F g 1 B o k d a r m o h y tm i. lc ig a f e s se t
陕 西省教 育厅计 划项 目( 号 : J 2 0 ; 编 0 K 5 ) 4
中图分类 号 :T 7 2 T 8 5 M 3 ;H 6
文 献标 志码 :A
Ab t a t Th e t lcrcp we ntrn y tm ae n GPR n 8 C5 a e nd sg e .T eee t cp rmeesta r olc- sr c : er moeee ti o rmo i i g sse b sd o o S a d AT 9 2 h sb e ein d h lcr aa tr h t ec l t i a e e y AC a ln t o n ige c i o u e a es o n LCD ds ly db s mp igmeh d a d sn l h p c mp trc n b h wn o ipa .Th o g RS,te d t olce r r n mitd t a k ru h GP h aa c l td a eta s t o b c — e e go n o u e zd a miitains se frd t trg ru d c mp tr e d nsrt y tm o aasoa e,saitc le q iy,a ay i n rn —u ,ec h e rs l o x ei nsidc tsta i o ttsia n ur n lssa dp ito t t.T e ut fe p rme t n iae h t b d pigAC smpig meh d,t ea c rc n tblt ft y tm a e b e n a c d,a d te h d r ic isa esmpi e . y a o tn a l to n h c ua y a d sa ii o y hes se h v e n e h n e n h a waecrut r i l d r i f Ke wo d y r s: AC s mp ig Sn l hp c mp tr GP Elcrc p we ntrn W i ls o a ln ige c i o ue RS e t o rmo i ig i o r e sc mmu iain e nc t o

基于gprs的电力远程监控系统

基于gprs的电力远程监控系统

基于gprs的电力远程监控系统王丽萍中国,吉林省,长春市,长春理工学院摘要:借助于GPRS信息传输技术,该系统可以对电力系统的设备(如电表箱)进行远程监控。

当装置开启时, 通过整合封包无线电服务,系统可以找出它们准确的时间地点和需要传递的信息到监测中心。

通过对系统的软件仿真,我们可以实现的电力系统的远程监控,阻止电力盗取装置。

关键词: GPRS,远程监控;电力消耗;电力线路传输1.介绍在我们的社会,电力供应中扮演着重要的角色,人们的工作和生活都离不开它。

但电源是面临着十分严峻的形势复杂的环境中,最重要的挑战是电耗高、传输过程损失。

经常重复消耗,引起系统不稳定的主要原因,高功率的消耗。

在这种情况下,如何防止电力损耗,而不是改变现存的电力设备是一个严重的问题。

gprs通信的远程监控系统有效防止盗取发生,从而降低功率消耗。

当前电力系统也用于许多偏僻的防盗报警系统,一直用于远程不动点无线报警技术,有效的防止了扩展偷电。

传统的方法有很多缺点:覆盖面积小、高发射功率,管理方面的制约因素由于这些优势,发展gprs通信的远程监控系统,解决了传统的缺点方法,有效解决功耗问题。

为电力供应部门,一个好的报警系统应根据或依靠利用现有电力设施,不应该承担额外压力,可以提高网络安全性和可靠性。

目前很多采用软商品部门向国外:防盗设备或软件,例如电力系统报警和安全系统,但软件或系统独立,不依赖于电力传输线,造成了电力行业很大的压力的同时,也会带来许紧张[1]。

gprs通信的电力远程监测系统旨在解决这些问题,在米盒子防盗报警装置是利用,通过实时传输电线当前的状态,得到了设备,然后传送到GPRS集中控制的位置。

通过借助软件识别的位置的仪表箱子和监控仪表箱;,我们可以阻止了电力盗取。

gprs 通信的远程监控系统可以使用的区域的范围GSM网络,它适应自助变电站、储存、金融的房间,停车场等等,等等,并且方便在电力工业局或在电气管理地方低空供电设施、安全,防盗2系统设计为了防止偷盗、减少能耗、gprs通信的遥远监控系统的功率计盒的主要检测方法是设置报警开关。

基于GPRS的远程能源监测系统的设计与实现

基于GPRS的远程能源监测系统的设计与实现

基于GPRS的远程能源监测系统的设计与实现随着现代化的不断发展,能源的需求越来越大。

而为了更加有效地利用能源,就需要一种能够实时监测和管理能源的系统。

基于GPRS的远程能源监测系统就应运而生,它可以实时监测能源的使用情况,并及时反馈给管理者,使得能源使用更加智能化、高效化。

一、系统总体设计基于GPRS的远程能源监测系统主要包括三个部分:传感器采集模块、数据传输模块和数据显示模块。

其中传感器采集模块主要负责实时采集能源使用情况的数据,数据传输模块则将采集到的数据传输到远程服务器,数据显示模块则通过Web应用程序将能源使用情况的数据进行展示,方便管理者进行监控和管理。

二、传感器采集模块设计传感器采集模块主要由传感器、微处理器和存储模块组成。

其中传感器主要用于采集能源使用情况的数据,如电能表、水表等;微处理器主要用于处理已采集到的数据,并对数据进行压缩和编码;存储模块则用于存储处理后的数据,以备发送至远程服务器使用。

三、数据传输模块设计数据传输模块主要由GPRS模块和存储模块组成。

GPRS模块主要用于将已采集的数据通过GPRS网络发送至远程服务器,存储模块则用于存储已发送的数据,以便重新发送或进行数据备份。

四、数据显示模块设计数据显示模块主要通过Web应用程序来进行展示。

用户可以通过浏览器访问Web应用程序,即可实时监测能源使用情况的数据,并对数据进行分析和管理。

Web应用程序主要由前端和后端两部分组成。

前端主要用于展示数据,而后端则用于处理数据的存储和分析。

五、系统实现为了实现基于GPRS的远程能源监测系统,我们选择使用STM32F4系列单片机进行系统的开发。

我们使用C语言编写程序,通过调用串行口和GPRS模块的AT命令实现实时数据采集和传输。

在Web应用程序的开发中,我们使用了MVC 模式,以便将前端与后端逻辑进行清晰的分离。

六、系统应用基于GPRS的远程能源监测系统在能源管理领域具有广泛的应用前景。

基于GPRS技术的电力生产设备远程监控系统

基于GPRS技术的电力生产设备远程监控系统

基于GPRS技术的电力生产设备远程监控系统【摘要】GPRS是一种无线数据传输技术,利用GPRS进行远程诊断具有不受地域条件限制、数据传输速率快、性能稳定等特点。

整个系统包括装置客户端、服务器端、监控客户端三个部分。

装置客户端负责设备数据的采集与发送,服务器端负责数据的接收与管理,监控客户端负责数据的图像还原与处理。

本文介绍了系统的总体构架以及总体设计,对每一个模块的功能给与了详细的描述。

随着我国国民经济的高速稳定增长,对电力能源的需求不断增加,如何利用先进的信息技术来促进电厂客户的生产效率及生产安全性,这一直是设备供应商所关心的课题。

我公司研发的电厂生产设备具有客户数量众多、分布广泛,维护工作量大等特点,如何实时掌握产品运行状态、及时对设备使用中出现的故障进行判断并对用户提出使用指导、提高我公司的售后服务质量,一直是一个棘手的难题。

远程监控系统成功地解决了这一问题。

该系统实时采集设备运行数据,利用GPRS无线通信将数据传回监控中心;监控中心根据传回的数据还原成运行状态图,对设备运行情况进行判断。

当发现问题后,立刻反馈给电厂客户,及时解决问题,将可能出现的损失减少到最小,提高了设备运行的稳定性、安全性和高效性。

一、基于GPRS的远程监控远程监控是管理人员在异地通过计算机网络(WAN)和异地拨号或双方都接入Internet等手段,连接目标计算机(产品设备),通过本地计算机对远程计算机(设备)进行管理维护的行为。

远程监控软件实际上是一种客户机/服务器程序。

两台机器建立连接,通过TCP/IP协议进行通信。

关于远程监控的数据通信方案,我们考虑了以下几种:(1) 公司提供Web Service,电厂设备通过与电厂内网连接的公司网上访问服务器提供的服务,达到远程监控的目的;(2) 通过Modem拨号连接的方式连接到公司的服务器,进行数据传输,实现远程监控;(3) 通过GPRS无线通信的手段,实现远程监控。

第一种方案需要得到客户电厂的支持,配置相应的网关、防火墙,但是出于政策、安全性、便捷性的考虑,电厂一般不允许采取这种方案。

基于GPRS的远程监测与控制系统设计与实现

基于GPRS的远程监测与控制系统设计与实现

基于GPRS的远程监测与控制系统设计与实现远程监测与控制系统在现代工业、农业、交通等领域中扮演着重要的角色。

而基于GPRS的远程监测与控制系统可以通过无线网络实现远程实时数据采集、监测和控制,为用户提供便捷的远程操作和管理。

本文将探讨基于GPRS的远程监测与控制系统的设计与实现,并介绍相关技术和方案。

一、系统设计概述基于GPRS的远程监测与控制系统主要由传感器、数据采集模块、通信模块、中央控制器和远程终端组成。

传感器用于采集被监测目标的数据,数据采集模块用于对传感器采集的数据进行处理和存储,通信模块负责将数据通过GPRS网络发送到远程终端,中央控制器用于控制系统的运行和数据处理,远程终端则提供用户远程操作和管理的界面。

二、传感器选择与接口设计传感器的选择与接口设计是远程监测与控制系统设计的重要环节。

根据被监测目标的不同,可以选择温度传感器、湿度传感器、压力传感器、光照传感器等各类传感器。

在接口设计方面,需要与传感器进行信号转换和电平适配,以将传感器输出的模拟信号转换为数字信号,并与数据采集模块进行连接。

三、数据采集与存储数据采集模块负责将传感器采集到的数据进行处理和存储。

在GPRS远程监测与控制系统中,通常采用微处理器或单片机作为数据采集模块的控制核心。

该模块负责对传感器输出的数据进行采样、滤波、放大等处理,并将处理后的数据存储于内部存储器或外部存储设备中。

四、通信模块与GPRS网络通信模块是连接数据采集模块与远程终端的桥梁,负责数据的传输和通信连接的建立。

在GPRS远程监测与控制系统中,通常采用GPRS通信模块作为通信设备。

GPRS通信模块通过GPRS网络与远程终端进行数据交换和通信,并可实现远程监测和控制的功能。

五、中央控制器与数据处理中央控制器是远程监测与控制系统的核心部分,负责整个系统的控制和数据处理。

中央控制器接收数据采集模块采集到的数据,并对数据进行处理和分析,提取有效信息并进行决策。

基于GPRS的电动机远程监测系统的设计

基于GPRS的电动机远程监测系统的设计

摘要电动机广泛应用于人们的生活和生产。

在农业机械化过程中,电机应用有着不可替代的作用。

农业生产需要电机在同一个恒定方向上一直保持非常稳定的运行速度。

然而,目前农业生产中的电动机由于长期高温运行,容易引起绝缘损坏,造成电机内部绕组出现故障,引起生产环境的安全事故。

本文针对电机发生故障时,电机容易损坏的现象,分析了电机故障时主要表现的振动和温度变化这两个重要指标。

提出一种基于GPRS的电机进行远程无线监测系统,该系统可对电动机振动数据和温度数据进行实时远程监测。

本文所研究的无线监测系统,采用压电式加速度传感器PV-96采集电动机振动数据,并经电荷放大器和电荷电压转换级处理;采用AD590温度传感器采集温度;采用M23模块进行GPRS的移动数据通信;系统微处理器采用DSP芯片TMS320F2812。

为保证电动机健康的工作环境,本课题还设计了屏蔽技术和滤波技术。

从实验效果可以得知,本课题设计的远程监测系统可以有效地监测电机运行,在电机不同运行情况下均可完成监测,证明了系统的可靠性。

最后,本课题对本系统的设计做了总结,强调了系统设计的优势。

关键词:远程监测;GPRS;电机故障;电机振动;电机温度IAbstractElectric motors are widely used in people's lives and production. In the process of agricultural mechanization, motor applications have an irreplaceable role. Agricultural production requires the motor to maintain a very stable operating speed in the same constant direction. However, the current motor in agricultural production is prone to insulation damage due to long-term high temperature operation, causing failure of the internal winding of the motor, causing a safety accident in the production environment. In this paper, for the phenomenon that the motor is easily damaged when the motor fails, the two important indicators of vibration and temperature change are analyzed. A remote wireless monitoring system based on GPRS is proposed, which can remotely monitor motor vibration data and temperature data in real time.The wireless monitoring system studied in this paper uses piezoelectric accelerometer PV-96 to collect motor vibration data, and is processed by charge amplifier and charge voltage conversion stage; AD590 temperature sensor is used to collect temperature; M23 module is used for GPRS mobile data communication; The system microprocessor uses the DSP chip TMS320F2812. In order to ensure the healthy working environment of the motor, the subject also designed shielding technology and filtering technology. It can be known from the experimental results that the remote monitoring system designed by this subject can effectively monitor the motor operation and can complete the monitoring under different operating conditions of the motor, which proves the reliability of the system. Finally, this topic summarizes the design of the system and emphasizes the advantages of system design.Key words: Remote Monitoring ; GPRS; motor fault; motor vibration; motor temperatureII目录第一章绪论 (1)1.1 课题研究意义 (1)1.2 国内外研究现状 (2)1.3 远程监控的选择 (2)1.4 电动机监测分析 (6)1.4.1 电动机振动分析 (6)1.4.2 电动机温度分析 (9)1.5 课题主要研究内容 (13)第二章系统硬件设计 (14)2.1 系统硬件设计 (14)2.1.1 总体设计 (14)2.1.2 微处理器的选择 (15)2.2 振动采集电路 (16)2.3 温度采集电路 (17)2.4 GPRS通讯电路 (19)2.4.1 GPRS通讯电路设计 (19)2.4.2 GPRS的通讯协议 (24)2.5 DSP最小系统设计 (24)2.5.1 时钟电路的设计 (24)2.5.2 看门狗电路 (25)2.5.3 外扩SRAM电路 (25)2.5.4 电源电路 (26)2.5.5 JTAG仿真接口电路 (27)2.6 串行通信接口电路 (28)2.7 按键和显示电路 (29)2.8 时钟日历电路 (31)第三章系统软件设计 (32)3.1 系统主程序流程 (32)3.2 电动机振动与温度采集子程序 (33)i3.3 按键扫描子程序 (33)3.4 串行通讯子程序 (35)3.5 GPRS通信子程序 (36)第四章系统抗干扰技术 (37)4.1 电磁干扰 (37)4.1.1干扰-噪声源 (37)4.1.2 噪声与干扰的耦合方式 (38)4.1.3 干扰与噪声抑制措施 (38)4.2 系统的抗干扰措施 (38)4.2.1 屏蔽技术 (38)4.2.2 滤波 (39)第五章实验与数据分析 (40)5.1 上位机设计 (40)5.2 实验数据分析 (42)结论 (45)参考文献 (46)致谢 (49)致谢 (49)ii第一章绪论1.1 课题研究意义电机经过多年的发展,形式逐渐多样化,各行各业都离不开它。

基于GPRS的一种新型电力系统在线检测系统的设计

基于GPRS的一种新型电力系统在线检测系统的设计

第38卷第9期电力系统保护与控制Vol.38 No.9 2010年5月1日 Power System Protection and Control May 1, 2010 基于GPRS的一种新型电力系统在线检测系统的设计张忠会,章璟,欧峻彰(南昌大学信息工程学院,江西 南昌 330031)摘要:针对配变监测系统对数据传输可靠性和实时性的要求,提出了一种基于GPRS技术新型远程用电参数在线检测系统的设计方案。

该方案利用GPRS的Internet接入功能,实现数据的实时采集和传输。

通过基于SOC嵌入式控制器为核心的硬件及软件技术实现了该方案。

详细阐述了该技术的原理、硬件电路的构成及软件设计的流程。

该远程监控系统可靠性高、数据吞吐量大、经济性好,在电力系统中具有很好的应用前景。

关键词:GPRS;SOC嵌入式技术;在线监测系统;电力系统;数据传输A new design of online detection system in power system based on GPRSZHANG Zhong-hui,ZHANG Jing,OU Jun-zhang(Information Engineering School, Nanchang University,Nanchang 330031,China)Abstract:For the reliability and real-time requirements of the data transmission used in distribution transformer monitoring system, a new design of the remote on-line system based on GPRS for the power parameters detection is proposed. The GPRS-Internet access features are used in the system to achieve the goal of the real-time data acquisition and transmission, and the system realization is made by the hardware technology based on SOC embedded controller as the core and software technology. The principle, the hardware circuits and the software program design process of the system are described in detail. The remote monitoring system has high reliability and data throughput, and the cost is also economical, which will be applied in the power system widely.Key words::GPRS; SOC embedded technology; online monitoring system; power system; data transmission中图分类号: TM76 文献标识码:A 文章编号: 1674-3415(2010)09-0105-040 引言近年来,供电企业通过技术改革,电力配套工程的不断完善。

基于GPRS的电力远程监控系统

基于GPRS的电力远程监控系统

基于GPRS的电力远程监控系统为了节省国家电力资源,面对电力资源紧张的现状,为了避免由于停电、断电对我国现代化生产建设造成影响,上海电力公司采用GPRS远程监控技术方案来解决此问题。

随着通信数据传输技术的不断发展,基于GPRS的无线网络的数据传输业务得到了广泛的行业应用。

基于GPRS的无线网络数据通信方式技术已经成熟应用在我国电力行业。

GPRS通讯可以实现用电监控管理的自动化,网络化,信息化。

其一:GPRS远程监控终端可以即时查询用户使用电量和具体某时段电量,按时段设置用电费率;其二:GPRS远程监控系统可以很好的引导工厂、企业等大用户避开用电高峰和费率高峰,发挥最优的电能使用效率,同时也改善了普通用电住户的用电生活质量。

本文是在上海市电力公司电表计量测管理所委托上海市宝信程序股份有限公司研发的GPRS电力远程监控系统的背景下完成。

首先介绍了GPRS的基础理论知识、ZIGBEE自组网络模块。

然后进行GPRS 远程监控终端的系统需求分析,对GPRS通信的技术和经济优势进行分析。

阐述了监控系统设计与实现,详细说明了远程抄表系统、配变监控系统和负荷监控系统的设计与实现,描述了监控系统总体的网络结构和数据流程,同时针对系统通信定义了技术规范。

最后阐述了控制程序的开发环境、用来操作GPRS 远程监控终端的上位机控制程序、手掌机通信程序,校表程序,ZIGBEE无线模块自组网络功能上位机控制程序的编写。

实现GPRS远程终端的抄表统计、实时监控、历史符合曲线记录、改变费率、数据库查询等功能的参数设置与管理,从而实现整个项目的成功结束并批量生产GPRS终端设备,投入到现场实际应用。

GPRS远程终端和无线网络终端已正式上线运行。

现由电力公司直接管理电量数据监控,并能由这些数据直接得到统计部门所需的统计资料,在效率上、数据的准确度上都比用户原来使用的人工方式有了大幅度的提高,从而实现降低成本、缩短统计周期,统计核算真实、准确、高效。

基于GPRS技术的远程电力在线监测系统分析

基于GPRS技术的远程电力在线监测系统分析

基于GPRS技术的远程电力在线监测系统分析摘要:电力系统的运行状态以及运行安全对我国各行各业的生产运行有着重要作用。

传统的电力设施维护方案主要依靠人工定期的巡查与维护,由于电力线路覆盖广,大多分布在野外,环境复杂多样,加大了巡检的难度,很难在第一时间内发现电力设施存在的问题及隐患。

随着我国对电力需求的不断加大以及大容量、高电压系统的不断发展,采用怎样的方式能够保证电力系统的稳定运行,已经成为我们重点关注的问题。

所以,人们采用了基于GPRS技术的远程电力在线监测系统对电路系统进行维护,该技术在电力系统维护工作中有着突出的表现。

本则针对这个技术进行了分析和讨论。

关键词:GPRS技术;远程电力;在线监测系统过去,由于技术的限制,电力系统往往由人工定期巡检的方式进行维护,电力部门很难获得及时准确的电力系统运行信息,并且人工检测维护工作具有很大的危险性,而且许多的监测现场复杂多样,且地方偏远,工作量相对较高,很难满足电力发展的实际需求。

而随着通讯技术的发展,电力系统的维护已经运用上远程控制监测设备,该技术的运用能够帮助电力部门了解实时的设备运转情况,并且能及时发现系统存在的异常和隐患,为后续的维修工作提供可靠的资料。

一、GPRS技术GPRS能够有效增强数据速率,并能对信道进行捆绑,这种技术能够达到高速接入的效果。

目前,GPRS技术能够实现一个载频或八个信道的捆绑,并让每个信道能够达到14.4kbps的传输率,最大能够达到115.2kbps的传输率。

GPRS技术的运用能够实现一个用户使用多种通道,或多个用户使用一个通道的功能;另外,该技术还能有效降低接受信息或者不发送信息时的资源占用率,可见,GPRS技术能够有效缩短建立用户所用的时长,甚至能够保证用户永久在线;数据传输量是GPRS计算方式的基础,这种方法能够有效降低监测成本。

总的来说,GPRS技术接入时间较短、传输速率较高、能充分利用现有资源等优势;由于GPRS技术支持IP和X2.5协议,该技术还能为我们提供在线功能。

基于GPRS技术的远程电力在线监测系统管窥

基于GPRS技术的远程电力在线监测系统管窥

基于GPRS技术的远程电力在线监测系统管窥摘要:随着科学技术的快速发展,电力在很大程度上影响着人们的生活水平质量,不仅如此,电力更是与国民经济息息相关。

基于GPRS无线通信的电能质量监测系统,不但可以完成数据的采集、计算、存储和传输,还能够就地显示相关数据。

这样一种安全高效的电力系统能够有效避免传统电力企业的一些系统故障和安全隐患,所以我们在此基础上对GPRS技术的远程电力在线监测系统进行了有效分析。

关键词:GPRS技术;远程电力;在线监测系统近年来,随着科技的发展以及企业规模的不断扩展,电力成为了人们生产生活中必不可少的一部分。

但是电力系统容量的不断扩大,在一定程度上使得各种非线性负载使用也不断增加,公用电网电能质量也在不断恶化。

传统的人工抄录客户用电信息方式不但工作内容大、抄录的数据实时性也较差,使得传统的电力管理方式与当前飞速发展的用电输电模式存在一定的差异,所以如何保障高质量用电,防止电力传输运行异常是我们需要解决的一大问题。

1对GPRS通信技术的认识GPRS技术被用于增强数据的传输速率和捆绑信道,主要是为了实现高速接入的目的。

在现在的电力发展阶段,我们进行GPRS设计时,主要是在八个信道或者是一个载频中实现捆绑,这样就能够让每个信道的传输率达到14.4kbps。

因为GPRS具有较大的速率,所以它可以实现一个用户使用众多通道,也可以实现多个用户使用一个通道,而在实际接收或者是不发送信息数据时,它也只占用很少的资源,这样的一种运行方式,能够在建立用户的过程中尽可能地节约时间,更进一步的还可以做到永久在线。

GPRS的计算方式是建立在数据传输量的基础上的,所以它不是依据连接施加,这样就可以降低成本。

GPRS具有接入时间短、传输距离高、资源利用高,还可以支持X2.5协议和IP协议并且提供相应的在线功能,这样就可以和用户合理地连接在线状态和连线状态,从而让服务器变得更加的快速简单。

2基于GPRS技术的远程电力在线监测系统2.1总体设计GPRS通讯系统当我们进行远程电力在线监测系统的设计时,我们要根据实际抄收的数据流量大、布局分散和设备较多的特点,结合GPRS技术,把GPRS 的终端接入虚拟专用网的VPN,并对APN服务器进行合理的设置,让客户端通讯服务和APN服务器的通讯协议有所关联,使得客户端和终端能够进行交换。

基于GPRS的远程监控系统设计

基于GPRS的远程监控系统设计

基于GPRS的远程监控系统设计作者: 佚名, 出处:电子产品世界,责任编辑: 董柱,2008-01-23 09:171 引言目前,对输油管道、电力装置等多个分散点进行监控主要采用人工巡逻的方式,这种方式存在实时性差、成本高、无法对环境恶劣的地区进行监控等缺点。

随着internet与移动通信技术的发展,这种传统的监控方案已无法满足应用要求,亟待开发一种实时性好、可靠性高、价低易用的无线远程监控系统。

GPRS能够很好地解决上述问题。

GPRS是在充分利用现有GSM网络的基础上,通过添加GGSN和SGSN实现数据的分组传输,从而将移动通信与Internet网络联系起来,是目前无线数据传输应用最广泛的网络。

2 系统硬件组成输油管道压力监控模块的硬件结构框图如图1所示,系统由远程监控模块和监控中心PC机组成,它们通过GPRS网络进行通信。

远程监控节点由ARM模块、GPRS模块和传感器模块组成。

其中,GPRS模块主要用于数据的发送、接收以及短消息的接收;ARM模块完成传感器数据的编码和TCP/IP封装,控制GPRS模块将数据发送到监控中心,并接收和执行监控中心发送的控制命令;监控中心为通过以太网卡连人Internet中的一台具有固定IP的计算机,采用开发工具调用Winsock控件编写监控软件,用于接收、处理和显示各个监控点发送的数据,并对监控点发送控制命令。

其中,GPRS模块是无线数据传输的核心部分,本文采用西门子公司的MC39i,它提供一个标准的RS232接口用于与外部应用系统连接。

3 系统软件设计3.1 基于FreeRTOS的系统任务设计根据嵌入式实时操作系统模块化设计理念,将系统软件设计划分为主控任务MainTask()、与网络连接任务GPRSConctTask()、数据传输任务xDataTrsmtTask()、短消息处理任务xSMSProc-Task()和传感器任务xSensorStatTask()。

基于GPRS和AT89C52的远程电力监测系统设计

基于GPRS和AT89C52的远程电力监测系统设计

基于GPRS和AT89C52的远程电力监测系统设计
卢刚;程显蒙
【期刊名称】《自动化仪表》
【年(卷),期】2008(029)011
【摘要】设计了基于GPRS和AT89C52的远程电力监测系统,采用单片机来实现电力参数的交流采样,用LED显示所采集的电力参数.通过GPRS网络将采集到的数据发送给后台机管理系统来完成数据的保存、统计查询、分析和打印等.实验结果表明,采用交流采样方法提高了系统的精度和稳定性,简化了硬件电路.
【总页数】3页(P40-42)
【作者】卢刚;程显蒙
【作者单位】西安理工大学自动化与信息工程学院,陕西,西安,710048;西安理工大学自动化与信息工程学院,陕西,西安,710048
【正文语种】中文
【中图分类】TM732;TH865
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基于GPRS技术的远程配变监测系统设计

基于GPRS技术的远程配变监测系统设计

基于GPRS技术的远程配变监测系统设计
李业德;李业刚;张景元
【期刊名称】《微计算机信息》
【年(卷),期】2006(022)017
【摘要】针对配变监测系统对数据传输可靠性和实时性的要求,本文介绍了一种基于移动GPRS无线通信方式的配电变压器电力参数实时监测系统的设计方案.设计了由AT89S52单片机为核心的配电变压器监测装置、GPRS模块(EP120P)和监控中心服务器等组成的监测系统.该系统利用GPRS的无线通信及Internet接入功能,实现了数据的实时采集和传输.实验证明系统具有传输速率快、可靠性高、实时性好、经济实用等优点,可以满足配电监测系统对数据传输的要求.
【总页数】4页(P45-48)
【作者】李业德;李业刚;张景元
【作者单位】255049,淄博山东理工大学计算机学院;255049,淄博山东理工大学计算机学院;255049,淄博山东理工大学计算机学院
【正文语种】中文
【中图分类】TM421
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步丞;范德明
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5.基于GPRS技术的远程配变监测系统设计 [J], 李业德;李业刚;张景元
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基于GPRS的远程电压监测系统研究与设计的开题报告

基于GPRS的远程电压监测系统研究与设计的开题报告

基于GPRS的远程电压监测系统研究与设计的开题报告一、选题背景随着能源需求的不断增加,电力系统的稳定运行也越来越重要。

电力系统的稳定性和安全性与电力系统中各个部件的正常状态有密切关系,其中之一就是电力设备的电压状态。

因此,电力设备的电压监测在电力系统运行中显得非常重要。

随着现代通信技术的迅猛发展,远程监测系统的应用也越来越广泛。

基于GPRS远程监测技术已经成为一种重要的监测手段。

相比于传统的监测方式,基于GPRS的远程监测系统更加方便快捷、实时性强、安全可靠。

因此,本文选取了基于GPRS的远程电压监测系统作为研究对象,旨在通过利用GPRS远程监测技术实现电力设备电压状态的实时监测和数据传输,确保电力系统的稳定性和安全性。

二、研究内容和方法本文的主要研究内容是基于GPRS的远程电压监测系统的设计和实现。

具体来说,本文将采用以下方法实现研究目的:1. 对现有的电压监测系统进行调研和分析,了解其优缺点以及存在的问题。

2. 设计基于GPRS的远程电压监测系统的硬件和软件部分,并实现数据监测、传输和处理功能。

3. 对设计的监测系统进行测试和优化,验证其可行性和有效性。

三、研究意义通过本文的研究,可以实现对电力设备电压状态的实时监测和数据传输,为电力系统的稳定运行提供保障。

此外,本文的研究技术具有以下意义:1. 提高了电力设备的安全性和稳定性。

2. 加快了电力设备损坏的判断和故障的处理速度,提高了电力设备维修和保养的效率。

3. 推动了GPRS远程监测技术的应用和发展。

四、预期成果本文研究的预期成果有:1. 完成基于GPRS的远程电压监测系统的设计和实现。

2. 对设计的监测系统进行测试和优化,并验证其可行性和有效性。

3. 提供一套成熟的电力设备电压监测解决方案,为电力系统的稳定运行提供保障。

五、研究进度安排本文的研究进度安排如下:1. 2022年3月至5月:对现有的电压监测系统进行调研和分析。

2. 2022年6月至8月:设计基于GPRS的远程电压监测系统的硬件和软件部分,并实现数据监测、传输和处理功能。

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摘 要: 设计了基于 GPRS和 AT 89C52的远程电力监测系统, 采用单片机来实现电力参数的交流采样, 用 LCD 显示所采集的电力参
数。通过 GPRS网络将采集到的数据发送给后台机管理系统来完成数据的保存、统计查询、分析和打印等。实验结果表明, 采用交流
采样方法提高了系统的精度和稳定性, 简化了硬件电路。
3 软件动态调整采样周期
在监测仪的软件设计中, 采用模块化设计和采样周 期动态可调, 提高采样的精度, 数据采集流程如图 4所示。
制 T1 计数器 /定时器的启动 /停止, 高电平时启 动计数 器、低电平时停 止计 数。 TNT1 高 电平 时, 计 数器 中计 得的数值 m 为单片机 12 分频的时钟频率 Fosc ( 系统中 采用 12 MH z的晶振 ) 的周 期数。则测 出脉冲宽 度, 则
根据 F = 1 计算出被测信号的频率并保存。 T
由于采集的对象电压、电流信号 为模拟信号, 而单 片机不能直接处 理模拟信号, 需经 A /D 转换器 转化为 数字量送给单片机处理。在本系统中采用 MAX 197, 多 量程 ( % 5 V 、0 ~ 5 V )、8 通道、12 位高精度的 MAX 197 芯片采用逐次逼近的方法将模拟量转化为数字量。
系统采 样时 间 间隔 设为 1 s, 在 1 个周 期 内对 电 压、电流等间隔采样 N 个点, 然 后, 对采 集到的这 组数 据进行数字滤波。计算有效值并与系统设置的上下限 值进行比较。若超限, 将 超限 的这组 数据 与其对 应的
41
基于 GPRS和 AT89C52的远程电力监测系统设计 卢 刚, 等
I=
1 N- 1
N
∃ ik2
K=1
(5)
自动化仪表 第 29卷第 11期 2008年 11月
P
=
1 N- 1
N
∃ uk ik
K=1
(6)
求得功率因数为: cos( ) = P /UI
( 7)
由于电网信号频率并不是固定不变的, 而是在 50H z
附近波动。当电网信号 的频 率变化 时, 采 样频率 仍保
图 1 系统框图 F ig. 1 B lock d iagram o f the system
2 电力监测仪表的硬件设计
电力监测仪表的硬件电路框如图 2所示。该电路 主要由 工作电源、数据采 集电路、单片机 AT89C52、时
40
PROCE SS AUTOMAT ION INSTRUM ENTAT ION Vo.l 29 No. 11 N ovemb er 2008
优点, 因此, 适合于许多较为复杂控制应用场合。
2. 1 数据分析与硬件电路的设计
在数据采集过程 中, 根据 采样 信号的 不同可 以分
为直流采样和交流 采样。直 流采样 方法 虽简单, 但不
能及时反映被测量 的突变, 测 量的 谐波有 比较大 的误
差, 并且测量精度直接 受变送 器的 精度和 稳定性 的影
持不变, 因此, 使用式 ( 4) ~ 式 ( 6) 计算电力 参数时, 采
样点就不能采满全周 期的波 形, 计算 中就 会缺少 阴影
部分, 频率波形如图 3所 示。设电 网频 率为 f, 实 际采
样频率为 F。误差积 累就会 产生 比较 大的 误差, 不能
达到要求的精度。
图 3 频率波形
F ig. 3 W ave o f frequency
当电网信号的频率变化时, 若实时动态调整采样周 期, 以保证每个周波里仍可均匀地采样 N 个点, 就会减 小上述因电网频率变化所引起 的误差, 提高采样精 度。 采样点 N 越大, 采样精度越高, 计算量增大, 又会降低采 样速度, 因此, 根据实际需求选择合适的采样点数。 2. 2 采集电路设计
被测电网信号经电压传感器 PT 和电流传感器 CT 转化为 0~ 5 V (或 - 5 ~ + 5 V ) 的弱电 信号后, 通 过单 片机 AT 89C52 测量 出被 测信 号的 周期。 对周 期的 测 量是 将 转化 后 的 0~ 5 V 的 弱 电 信号 经 电 压 比较 器 LM 339转换为方波送给单片机。单片机测量到方波信 号的高电平时间的 2倍 就是 方波信 号的周 期, 即 被测 信号的周期 T。再调整 t, 采集转化后的弱电信号, 并
基于 GPRS和 AT89C52的远程电力监测系统设计 卢 刚, 等
基于 GPRS和 AT89C52的远程电力监测系统设计
Design of Rem ote Electric Power Mon itoring System Based on GPRS and AT89C52
卢 刚 程显蒙
(西安理工大学自动化与信息工程学院, 陕西 西安 710048)
显示电路是采用 T7029控制器的液晶模块进行显 示, 用户通过操作键 盘来 读取数 据信息。 键盘上 设有 5个独立按键, 其中: 1 号键用于确认与功能切换; 2 ~ 4 号为多功能键, 分别用于显示电压、电流、频率、功率等 电力参数; 5 号 键为 复 位键。在 串 行接 口 MAX232 与 AT89C52之间进 行 光电 隔离 可 以有 效 地防 止 信 号失 真, 增强了信号的抗干扰能力。
系统全部采用 BCD 码的时钟 /日历芯片, 地 址和数 据是通过 I2 C总线进行串行传输的。时钟以 24 h模式或 用 AM /PM 来指示 12 h 模式工作。单片机模拟 I2 C总线 的读 /写控制时序完成实时时钟信息的读 /写操作。 2. 3 看门狗电路
增加看门 狗芯片 X 5045, 有效 地防 止了 运行 程序 因干扰跑飞或陷入 死循环, 对 单片 机的可 靠性起 到了 监控作用, 同时还具有上电复位。 2. 4 键盘与显示电路
远程电量监测系统 是电 力系统 自动化、智能 化的 理想设备。采用无线通 信技 术、高效 的管 理以及 监测 仪表三者相结合的方 法来实 现远程 电力 参数的 监测, 系统框图如图 1所示。硬件设计主要是电力监测仪表 的设计; 监测仪表采用交流采样技术采集电力参数, 进 行数据处理并保 存数 据, 同 时监 测仪 表与 GPRS 模块 通过 RS 232通信 接口 发送 处理 过的 电力 参数; GPRS 模块采用 的 是深 圳 宏电 公 司的 H 7112 型 模 块; GPRS 模块安装在仪表的内部, 仪表自动采集数据并发送。
基于 GPRS和 AT89C52的远程电力监测系统设计 卢 刚, 等
钟电路、存储电路、键盘与显示电路等组成。
图 2 监测仪表 系统框图 F ig. 2 Sy stema tica l b lock d iag ram o f the
mon ito ring instrument
AT89C52单片机具 有集成 度高、面向控 制等 诸多
ed by AC sam pling m ethod and sing le chip com puter can be shown on LCD display. Through GPRS, the data co llected are transm itted to back
ground com puter ized adm in istration system for data storage, statistical enquiry, ana lysis and print ou,t etc. The result of expermi ents indicates that
采样信号的周期为:
T=
12 F osc
&m & 2
(8)
连续测量 n (本系统中 n = 10)个周期, 取平均值 T
作为采样周期, 当周期 变化后 新的采 样点 之间的 间隔
t=
T N-
1, 则计数值为:
N ∋= t & 12 & 106
(9)
按照此计数值, 调整单片机的定时器 /计数器的初 始值来实现对下一周波采样周期的调整。
响, 硬件电路复杂, 难以更改和扩展。而交流采样方法
采用软硬件结合的 方式代替 了纯 硬件的 功能, 直 接将
交流电压、电流信号转化成 - 5 ~ + 5 V (或 0 ~ 5 V ) 的
交流信号进行采集, 再 通过合 适的 算法计 算出各 种电
力参数 [ 5- 7]。采用这种方法的硬 件电路简单、成本低。
0 引言
1 远程电量监测系统的工作原理
电力参数是反映电力系统安全生产运行的重要指 标, 电网的稳定保障了用户生产安全、产品质量和设备 寿命。基于 GPRS和单片机的电 力监测仪表 是实时在 线的电网监测 系统 的首 要组 成部 分 [ 1- 4] , 由 于电 力监 测仪表分布广泛, 原有的有线系统布线特别复杂、维护 成本高, 无论对于大面 积使用 的监 测仪表 的供电 方还 是用户来说都是很难承受的。目前比较普遍的是应用 商业通信网 络 GSM 和这 几年 兴起 的 GPRS 无 线 通信 网络, G SM 网络的实时性比 较差、通信 流量小、不适合 应用数据量大的通信系统。而 新兴的 GPRS 无线通信 技术数据传输可靠, 而 且能够 有效 地提高 数据传 输速 度和数据流量。设计实现基于 GPRS 和单片 机的远程 电力监测系统具有一定的实际应用价值。
by adopting AC sam pling m ethod, the accuracy and stability of the system have been enhanced, and the hardw are circu its are smi plified.
K eyw ords: AC sam pling Single chip com puter GPRS E lectric pow er m on itor ing W ireless comm un ication
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