基于以太网的电能耗用远程监控系统设计

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精选电力设备远程监控施工方案

精选电力设备远程监控施工方案

《电力设备远程监控施工方案》一、项目背景随着科技的不断进步和电力行业的快速发展,对电力设备的运行状态进行实时远程监控已成为提高电力系统可靠性和安全性的重要手段。

本项目旨在为[具体电力设施场所名称]安装电力设备远程监控系统,以实现对电力设备的远程监测、控制和故障诊断,提高设备的运行效率和维护管理水平。

该电力设施场所拥有众多的电力设备,包括变压器、开关柜、配电箱等。

目前,对这些设备的监测主要依靠人工巡检,存在监测不及时、不准确、效率低下等问题。

通过安装远程监控系统,可以实时获取设备的运行参数和状态信息,及时发现设备故障和异常情况,提高设备的可靠性和安全性,降低维护成本和人力投入。

二、施工步骤1. 现场勘查(1)组织专业技术人员对施工现场进行详细勘查,了解电力设备的布局、类型、数量和运行情况。

(2)确定监控设备的安装位置和布线方案,考虑设备的安全性、稳定性和便于维护等因素。

(3)检查施工现场的电力供应、网络通信等基础设施是否满足监控系统的安装要求。

2. 设备选型与采购(1)根据现场勘查结果和项目需求,选择合适的电力设备远程监控设备,包括传感器、数据采集器、通信模块、监控软件等。

(2)确保所选设备符合国家相关标准和规范,具有良好的性能、稳定性和可靠性。

(3)与设备供应商签订采购合同,明确设备的规格、数量、价格、交货期和售后服务等条款。

3. 设备安装与调试(1)按照设计方案进行设备安装,包括传感器的安装、数据采集器的固定、通信模块的连接等。

(2)安装过程中要严格遵守电气安全规范,确保设备安装牢固、接线正确。

(3)对安装好的设备进行调试,检查设备的运行状态和通信情况,确保设备能够正常采集和传输数据。

4. 系统集成与测试(1)将各个监控设备进行系统集成,建立统一的监控平台。

(2)对监控系统进行功能测试,包括数据采集、远程控制、故障报警等功能,确保系统能够满足项目需求。

(3)进行系统性能测试,包括数据传输速度、稳定性、可靠性等指标,确保系统能够在实际运行环境中稳定运行。

地源热泵远程监控系统的设计与试验分析

地源热泵远程监控系统的设计与试验分析

检测 和节 能评估分 析提供依 据 。在对地 源热泵 系统特 点及 工作原 理进行 研究 的基础上 , 设计 了基 于工 业 以太 网的地 源热 泵远 程实 时 监 控系统 , 实现 了热泵机 组的远 程监控 , 并对 不 同时 段 的试 验数 据 与系 统性 能 进行 了 具体 的分 析 。应 用结 果 表 明 , 系统 运行 稳 定 可 靠、 自动化控 制程度 高 、 控页 面显示直 观且节 能效果 明显 。 监 关 键词 :地 源热泵 工业 以太 网 M d u/ C 能效 比 o b sT P 组态 软件 E A模块 D
W e EDA d l r a mo uP
0 引言
节能环保是国家建设和发展的重要国策 。地源热 泵可以高效利用可再生浅层 地热资 源达到供 暖 、 制冷 等 目的 , 地源 热泵 更具有 高效 、 节能 省费 和环保 等 优 点, 已在北美和欧洲 的许多国家取得 了较快的发展 , 我
簧滑 室
余 乾 件 Βιβλιοθήκη 胡磅 孝 醇 起 林
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( 西大学 电气工程 学院 广 西 南 宁 5 0 0 ; 西大 学机械 工程 学 院 , 西 南宁 广 , 304 广 广

要 :地 源热泵 远程监 控系统 不仅能 提高其 自动化 水平 , 为分 析 地源热 泵 机组 运行 状 态及 设 备性 能提 供 数据 支持 , 建筑 能耗 也 为
2台2 W 热 泵 空 调 联 供 系 统 ; 号 楼 建 筑 面 积 为 1k 5
Kewod :Go n o reh a p mp( S P) Id s a Eh re Mo b sT P C e ce t f e oma c C P C niua o o — y r s ru dsuc et u G H n ut l ten t i r d u/ C of in r r ne( o ) of rt n sf i o pf g i t

电力系统远程监控系统的设计与实现

电力系统远程监控系统的设计与实现

电力系统远程监控系统的设计与实现随着信息技术的发展,电力系统的监控系统也得到了迅速的进步和发展。

电力系统远程监控系统已经成为了电力公司监控电网的重要工具。

通过远程监控系统,可以实现对电力系统各个部分的远程监控、报警和控制管理,从而保证电网的安全稳定运行。

本篇文章将对电力系统远程监控系统的设计和实现进行详细的阐述。

一、需求分析在设计电力系统远程监控系统之前,首先需要进行需求分析。

需求分析是指对电力系统远程监控系统在功能、性能、安全、可靠性等方面的要求进行详细的分析和规划。

根据实际情况,电力系统远程监控系统的需求分析可分为四个方面:1.功能方面:电力系统远程监控系统,主要包含监视、报警、控制、计量、管理等功能,要满足电力系统的实际需要。

2.性能方面:电力系统远程监控系统的性能主要表现在响应速度、数据传输速度、计算能力、数据处理能力等方面,需要满足现代化电力系统的要求。

3.安全方面:电力系统远程监控系统必须要满足信息安全、系统安全、网络安全和物理安全要求,确保数据和系统不会被攻击、泄露、中断或损坏。

4.可靠性方面:电力系统远程监控系统需要具备高可靠性,要能够保证24小时全天候稳定运行,避免因系统故障而影响电力系统的正常运行。

二、系统设计电力系统远程监控系统的设计需要从系统结构、硬件设计、软件设计三个方面进行考虑。

1.系统结构设计电力系统远程监控系统的结构应该采用分层结构,将整个系统分为三个层次:上层应用层、中间逻辑层和下层数据采集层。

其中,上层应用层提供各种管理和控制功能,中间逻辑层是连接上层和下层的桥梁,主要进行数据处理和分发,下层数据采集层用于采集现场各种数据。

这样可以便于系统扩展和升级,也可以实现模块化和单元化。

2.硬件设计电力系统远程监控系统的硬件设计主要包括数据采集终端和服务器两个部分。

数据采集终端一般安装在电网中的各个控制设备上,用于采集电网各个部分的数据。

服务器一般分为前端和后端两个部分,前端用于接收数据和存储数据,后端用于处理数据和提供各种管理和控制功能。

智能电表远程监控系统设计

智能电表远程监控系统设计

智能电表远程监控系统设计随着科技的不断发展,智能电表远程监控系统逐渐成为现代电力行业的关键技术之一。

它通过利用物联网、云计算以及各种传感器等技术手段,实现了对电能消耗情况的实时监测和远程管理。

本文将深入探讨智能电表远程监控系统的设计原理和关键技术,以及其在实际应用中的优势与挑战。

一、智能电表远程监控系统的设计原理智能电表远程监控系统的设计原理可以分为硬件和软件两个方面。

硬件方面主要包括电能计量单元、通信模块和数据传输模块等;而软件方面主要包括数据采集与处理、远程监控和数据分析等。

首先,电能计量单元是智能电表远程监控系统的核心组成部分。

它通过使用先进的电能计量芯片,可以准确地测量电能消耗情况,并将数据传输给通信模块。

其次,通信模块负责将电能计量单元采集到的数据传输给数据传输模块。

通信模块可以选择使用有线通信方式,如以太网、串口等,也可以选择使用无线通信方式,如GPRS、NB-IoT等。

通过通信模块,电能计量单元和数据传输模块之间可以实现远程通信,方便数据的传输和管理。

最后,数据传输模块将采集到的电能消耗数据传输给后台服务器或云端。

数据传输模块可以借助物联网技术,将数据通过互联网发送到指定的服务器或云平台。

这样,用户就能够通过互联网随时随地实时监控电能消耗情况。

在软件方面,数据采集与处理模块负责对采集到的电能消耗数据进行处理和分析。

它可以通过使用数据挖掘和大数据分析技术,对电能消耗情况进行预测和分析,为用户提供更加准确的用能建议。

远程监控模块则允许用户通过手机App、电脑等终端设备,随时随地监控电能消耗情况。

用户可以通过远程监控模块实时查看电能消耗曲线图、报表等,方便掌握用电情况。

此外,远程监控模块还可以提供告警功能,当电能消耗异常时,系统可以及时向用户发送告警信息,以便用户及时采取相应的措施。

数据分析模块则通过对采集到的电能消耗数据进行统计和分析,为用户提供用电分析报告。

通过数据分析模块,用户可以了解电能消耗的季节差异、用电特点等,有针对性地采取节能措施,优化用电结构。

基于物联网的变频设备远程监控系统设计

基于物联网的变频设备远程监控系统设计

基于物联网的变频设备远程监控系统设计一、物联网与变频设备远程监控系统概述物联网(IoT)作为新一代信息技术的重要组成部分,正在逐渐渗透到工业、农业、医疗、家居等各个领域。

物联网的核心在于实现物与物、物与人、人与人之间的智能互联和信息交换。

而变频设备作为工业自动化和智能化的关键设备,其远程监控系统的设计对于提高生产效率、降低能耗、保障设备安全运行具有重要意义。

1.1 物联网技术在变频设备监控中的应用物联网技术通过传感器、控制器等设备收集变频设备的运行数据,并通过无线或有线网络将数据传输到远程监控平台。

这使得设备管理人员可以在任何时间、任何地点对设备状态进行实时监控,及时发现并处理设备故障,优化设备运行参数。

1.2 变频设备远程监控系统的设计目标设计一个基于物联网的变频设备远程监控系统,旨在实现以下目标:- 实现设备的实时数据采集与传输。

- 提供设备状态的实时监控与分析。

- 支持远程控制与参数调整。

- 实现故障预警与智能诊断。

- 优化设备运行,降低能耗,提高生产效率。

二、变频设备远程监控系统的关键技术2.1 数据采集与传输技术数据采集是远程监控系统的基础,需要通过各种传感器实时收集变频设备的运行参数,如温度、压力、电流、电压等。

数据传输技术则负责将采集到的数据安全、可靠地传输到监控中心。

2.2 数据处理与存储技术数据的实时处理和存储对于监控系统的响应速度和数据分析能力至关重要。

需要采用高效的数据处理算法,对采集到的数据进行筛选、整合和分析,并将结果存储在数据库中,供进一步分析和查询。

2.3 远程控制技术远程控制技术允许操作人员通过监控平台对变频设备进行远程操作,包括启动、停止、参数调整等。

这要求系统具备高度的稳定性和安全性,以确保远程操作的准确性和可靠性。

2.4 故障诊断与预警技术故障诊断与预警技术是提高设备可靠性的关键。

通过对设备运行数据的实时分析,系统能够预测潜在的故障并提前发出预警,从而减少停机时间,提高生产连续性。

一套完整的能耗监控管理系统设计方案

一套完整的能耗监控管理系统设计方案

一套完整的能耗监控管理系统设计方案能耗监控管理系统是针对能源消耗情况进行实时监控和管理的一套系统,可以帮助企业和机构实现对能耗进行精细化管理,进一步提高能源利用率和降低能源消耗。

下面是一套完整的能耗监控管理系统设计方案。

一、系统需求分析1.1系统目标:提高能源利用率,降低能源消耗,实现节能减排。

1.2功能需求:1.2.1能源数据采集:通过传感器等设备采集能耗数据,包括电力、燃气、水等能源的用量、消耗和供应情况。

1.2.2数据处理与分析:对采集到的能耗数据进行处理和分析,提供能耗统计、能耗趋势分析等功能,帮助用户了解能源使用情况和变化趋势。

1.2.3实时监控与预警:对能源消耗情况进行实时监控,一旦发现能源消耗异常或超过预设阈值,能够及时发送预警信息给相关人员。

1.2.4能源节约策略建议:根据能源数据分析结果,为用户提供能源节约策略建议,帮助用户优化能源使用方案和降低能耗成本。

1.2.5数据报表与可视化展示:生成能耗数据的报表和可视化图表,方便用户直观地了解能源使用情况和效果评估。

二、系统架构设计2.1传感器和数据采集层:部署适量的传感器设备,通过连接到能耗设备、计量仪表等采集能耗数据,包括能源的用量、供应情况等。

2.2数据处理与分析层:将采集到的数据发送到数据处理与分析平台中,通过数据分析算法对数据进行处理、清洗和建模。

同时,根据用户需求对数据进行相应的统计和分析,生成对应的报表和图表。

2.3实时监控与预警层:基于处理和分析的结果,通过预设的阈值判断能耗是否正常,一旦发现异常情况,及时发送预警信息给相关人员,以便采取及时的措施。

2.4能源节约策略层:根据数据分析的结果,提供能耗节约策略建议,包括能耗分析、能耗效果评估、能耗优化方案等,帮助用户降低能耗成本。

2.5数据报表与可视化展示层:生成能耗数据的报表和可视化图表,并进行展示。

同时,还可以通过移动端应用程序等方式,使用户随时随地对能耗数据进行查看和分析。

基于PLC的智能电网监控与控制系统设计

基于PLC的智能电网监控与控制系统设计

基于PLC的智能电网监控与控制系统设计智能电网是指利用现代信息技术实现电力系统设备全面感知、高效运行、智能调控和安全可靠的电网。

在智能电网中,监控与控制系统起着至关重要的作用,它能够实时监测电网各个环节的运行状态,并对相关设备进行智能控制,以提高电力系统的安全性、可靠性和经济性。

一、智能电网监控与控制系统的整体架构智能电网监控与控制系统主要由数据采集模块、数据处理模块、控制指令生成模块和人机交互界面模块组成。

其中,数据采集模块负责获取电网各个节点的状态参数,如电流、电压、频率等;数据处理模块负责对获取到的数据进行分析和处理,根据设定的控制策略生成相应的控制指令;控制指令生成模块将处理好的控制指令发送给PLC进行执行;人机交互界面模块负责提供对外的操作接口,方便用户进行监控和控制操作。

二、 PLC在智能电网监控与控制系统中的应用PLC是可编程逻辑控制器的缩写,它是一种专门用于工业自动化控制的可编程电子设备。

在智能电网监控与控制系统中,PLC承担着实时数据采集、数据处理和控制执行的关键角色。

首先,PLC负责与电网各个节点的传感器和执行器进行实时的数据交换。

通过与传感器连接,PLC能够实时获取各个节点的运行状态参数,并将这些参数送往数据处理模块进行分析和处理。

在控制执行方面,PLC通过与执行器连接,可对电网中的开关、断路器等设备进行智能控制。

例如,当PLC检测到电网中某个节点的电流超过设定值时,可以自动断开该节点的电源,以防止电网过载。

其次,PLC具备高可靠性和抗干扰能力,适应复杂的工业环境。

智能电网作为一种复杂的系统,其监控与控制系统必须能够稳定可靠地工作。

PLC本身的硬件结构具有防尘、防水、抗震等特性,能够适应各种恶劣环境的工作要求。

另外,PLC通过软件编程可以灵活配置各种控制策略,以满足电网监控与控制的需求。

三、智能电网监控与控制系统设计的关键问题设计一个高效可靠的智能电网监控与控制系统,需要充分考虑以下几个关键问题。

监控系统长距离以太网解决方案

监控系统长距离以太网解决方案

监控系统长距离以太网解决方案随着人们对安全防范重视程度的提高和技术的进步,监控系统已经由最初的模拟系统,向数字化、网络化、智能化方向发展。

在监控系统网络化的进程中,网络传输技术是至关重要的。

但是,标准以太网在铜缆上的传输距离不能超过100米的规定,这在一定程度上阻碍了监控网络化的进程。

为了实现网络化的视频监控、周界报警、可视对讲、门禁控制等,这100米的距离限制成为巨大的障碍。

如果增加中继设备,无疑在增加设备和维护成本的同时降低了系统的可靠性;如果使用光缆,就必须要考虑工程造价的提高和工期的延长。

有没有一种简单且经济的方法来解决这个问题呢?LRE长线交换机特性科地通信目前已推出LRE(Long Range Ethernet)长距离以太网设备,能够将10M以太网在普通5类线上的传输距离扩展到1000米以上,从而很好地解决了上述问题。

此类长线交换机主要特性包括:1.完全兼容IEEE802.3物理层部分协议。

它既可以工作在PHY模式从而替换普通的以太网物理层;也可以工作在转换器/中继器模式,实现普通以太网与长距离以太网之间的转换;2.在成对使用的情况下,传输速率为10M时,以太网在3/5类线上的传输距离为1000米以上;速率为1 00M时,传输距离为260米以上;3.具备线缆长度计算功能,为用户提供线缆故障检测和定位功能。

当线缆出现故障的时候,这一功能可以迅速向用户报告线缆故障的位置,以及可能导致故障的原因;4.使用此类长线交换机的以太网不仅可以在5类线上传输,也可以在3类线,甚至HYA音频线上传输。

这也给组网带来了很大的方便;5具有交叉线缆(cross over)自适应功能;6.支持长距离的以太网供电(PoE,Power over Ethernet)。

监控领域应用模式此类长线交换机在监控领域主要有两种应用模式:长距离以太网设备直接连接模式(Direct Connectio n)和普通以太网设备转换成长距离连接、长距离中继模式(Converter/Repeater Connection)。

POE技术介绍

POE技术介绍

医疗设备:POE 技术在医疗设备 领域的应用也在 逐渐普及,如医 疗影像设备、医 疗机器人等。
教育信息化: POE技术在教育 信息化领域的应 用也在逐渐普及, 如智能教室、在 线教育等。
更节能环保
随着环保意识的 提高,POE技术 将更加注重节能
和环保性能。
采用更高效的能 源转换技术,降 低能耗,减少碳
排放。
采用环保材料和 工艺,减少对环
境的影响。
提高能源利用效 率,降低生产成 本,提高产品竞
争力。
谢谢
景的需求。
04
更高传输速率的 POE技术将能够 更好地支持高清 视频、虚拟现实 等高带宽应用, 为用户提供更好
的体验。
更广泛的应用领域
STEP1
STEP2
STEP3
STEP4

智能家居:POE 技术在智能家居 领域的应用越来 越广泛,如智能 照明、智能安防 等。
工业自动化: POE技术在工业 自动化领域的应 用也在逐渐普及, 如工业机器人、 自动化生产线等。
明舒适度
POE技术的发展趋势
更高传输速率
01
随着网络技术的 发展,POE技术 的传输速率也在 不断提高,以满 足日益增长的数
据传输需求。
02
目前,POE技术 已经能够支持 10Gbps甚至更
高的传输速率, 以满足高速数据
传输的需求。
03
随着5G、物联 网等技术的发展, POE技术在未来 将需要支持更高 的传输速率,以 满足更多应用场
C
POE技术广泛应用于网络摄像 机、无线AP、IP电话等设备。
D
POE技术具有节省成本、简化 布线、提高系统可靠性等优势。
POE技术的工作原理

远程机房空调监控与能源管理系统方案

远程机房空调监控与能源管理系统方案

远程机房空调监控与能源管理系统方案珠海隆华直升机科技有限公司2广东省珠海市 519000摘要:中央空调系统的广泛应用和快速发展使得人们对机房空调监控系统的要求越来越高。

随着“互联网+”理念的推广,搭建一套远程机房空调监控与能源管理系统实现对全国范围内的机房空调监控系统的远程集中监控、故障状态预警、能效统计、分析改善措施等,对填补自控公司空调水系统的运营经验的不足意义十分重大。

关键词:机房空调监控系统,远程监控系统,能源监测Abstract: The application and development of central air conditioning system have made people's requirements for air conditioning monitoring system higher and higher. With the promotion of the "Internet +" concept, the construction of a set of remote air conditioning monitoring and energy management system to achieve remote centralized monitoring of the nationwide air conditioning monitoring system project for real-time monitoring, fault status warning, and energy efficiency improvement suggestions providing, to fill the lack of experience in the operation of the air conditioning system of the automatic control company is of great significance.Keywords: Machine room air conditioning monitoring system, Remote monitoring system, Energy monitoring一、行业现状分析从行业国内外发展现状趋势及各大竞争对手的产品技术特点来看,机房空调监控软件发展有如下主要特点:一、行业渗透率不断提升。

基于工业以太网的空压机远程监控系统设计

基于工业以太网的空压机远程监控系统设计
S 7- 3 0 0 P L C a n d wi n c c c o n f i g u r a t i o n s o f t wa r e . a r e mo t e mo n i t o i r n g s y s t e m w a s d e v e l o p e d t o r e a l i z e r e mo t e o n l i n e mo n i t o i r n g a n d
c o n t r o l l i n g or f a i r c o mp r e s s o r .B y t h e i n d u s t i r a l e t h e r n e t , d a t a e x c h a n g e a n d i n f o r ma t i o n s h a r i n g w a s r e a l i z e d i n t h i s s y s t e m a n d t h e
控 制 技 术 i C o r  ̄ r o l T e c h n o l o  ̄ l
基 于工 业 以太 网的 空压机远 程监控 系统设计
苑旭 阳’ 。王启 立 ’ ,何 敏 ,盛腾 飞 ’
( 1 . 中国矿业大学 化工学院 , 江苏 徐 州 2 2 1 1 1 6 ; 2 . 徐 州工程学 院 , 江苏 徐州 2 2 1 0 0 8 )
i n or f ma l i z a t i o n, n e t wo r k a n d d i g i t a l i z a t i o n o f mo n i t o in r g a n d c o n t r o l l i n g s y s t e m f o r a i r c o mp r e s s o r wa s i mp r o v e d .

电力监控系统方案

电力监控系统方案

03
数据传输层
采用高可靠的通信协议,将采集的数 据传输至数据处理层,确保数据的完 整性和实时性。
05
04
数据处理层
对传输来的数据进行处理和分析,包 括数据校验、存储、计算等,为上层 应用提供有效数据支撑。
硬件架构
硬件设备
包括电力检测设备(如电流互 感器、电压互感器等)、传感 器、数据采集装置、通信设备
应用软件
开发专门的电力监控应用软件,实现 数据采集、处理、分析、展示等功能 。
数据存储方案
设计合理的数据存储方案,支持实时 数据、历史数据、报警数据等的存储 和查询。
数据安全策略
实施严格的数据安全策略,包括数据 加密、备份恢复、访问权限控制等, 确保系统数据安全。
03
功能设计
数据采集与传
01
02
等。
设备连接
通过工业总线、以太网等方式 连接硬件设备,构建高效、稳 定的数据传输通道。
设备冗余设计
关键硬件设备采用冗余设计, 提高系统可靠性,确保数据传 输不中断。
设备选型
选用工业级、高性能硬件设备 ,以适应恶劣环境和长
采用成熟的操作系统、数据库、中间 件等基础软件,确保系统稳定性和可 扩展性。
03
实时数据采集
电力监控系统应能实时采 集各电力设备的电压、电 流、频率、功率因数等电 气参数。
数据传输网络
采用高可靠性的工业以太 网,确保数据在复杂电磁 环境下稳定传输。
数据压缩与存储
采用高效的数据压缩算法 ,降低存储空间需求,同 时确保数据的完整性和可 查询性。
数据处理与分析
数据预处理
对原始数据进行清洗和滤 波,消除噪声和异常值, 提高数据质量。
能源数据分析与优化

浅谈电力设备远程监测控制系统的设计

浅谈电力设备远程监测控制系统的设计

浅谈电力设备远程监测控制系统的设计摘要:文章就电力设备的远程监控设计问题进行探讨,主要介绍了远程监控基于的分布式网络控制的模式,对线路监控仪的硬件和现场设备的远程图像采集分别进行了分析。

关键词:电力设备远程监控;分布式网络控制;线路监控仪电力设备监控系统能把本地必要的运行信息提供给远方监控系统,特别是关于开关以及保护等行为的信息,以便使当时的值班人员和相应的系统调度人员对其进行实时分析,及时把握安全控制和设备故障处理等隐藏信息,还可以使变配电的损失得到降低,同时也使供电的质量得到了提高。

随着电力行业相关领域的技术发展及管理水平的逐日提高,多数变电站的配电室也都已经有了配套的电力监控系统,但多是集中柜式的,可靠性和维护等方面都不尽如人意,人机控制界面也并不像想象中的那么友好,还有处理数据的能力较差等一系列的问题,所以,新型的分布式网络形式的变电站电力设备监控系统的研发和应用变得十分有必要,从而使变电站电力设备的综合控制功能得到较好的改善。

1分布式电力监控系统的基本结构框架分布式的电力设备监控系统是指,把电力线路监控仪采用网络化的组合形式进行整合,主机采用的是IBMPC586工业控制机。

分布式电力设备监控系统的主要设备有:若干台线路监控仪、IBM PC 586工业控制机、网络通信接口和调制解调器。

此分布式电力设备监控系统维护起来比较简单,充分的利用了主机软、硬件等资源,并可与调度中心取得联系。

2线路监控仪——监控功能的实现机理电力设备监控系统具有遥控和遥测的功能,完成了对电力设备的监测控制任务,可以将电力设备的关于地理分布、运行控制和性能状态等内容的数据集合到一处,然后经过远程网络传输到电力系统的控制中心,并建立起相应的实时数据库,还可以连接到互联网上任意一台计算机,实时地监控电力设备的运行状况。

电力设备远程监控系统的硬件组成。

由一个上位机和若干个下位机组成,且他们之间的数据通信采用GPRS进行。

各构件的安置位置:上位机在监控系统的管理中心,下位机则在电力设备的现场,且各个下位机构成一个独立的远程控制终端。

基于以太网技术的企业能源数据采集系统设计

基于以太网技术的企业能源数据采集系统设计
低 、技 术 落后 ;
() 2 能源计量点多面广 ,计量点分散 、放散量
⑤数据报警 、设备异常报警 ;
⑥日 报表、月报表功能 ; ⑦向上层 M S I 系统提供数据 ; ⑧系统 的开放性、扩展性好。

收稿 日期: 07 0 一 O 2 0 - 1 l 作者 简介 :朱海涛( 9 4 ,男 ,陕西西安人 ,重庆大学工程 硕士 17 一) 研 究生 ,工程师。
中图分类号 :T T 3 3 1 K, P9 . 1 文献标 识码 :A 文章编号 :lo 4 9 ( 07 0 ( 2 0 05— 8 8 2 o )2一) 7— 3 0
能源消耗是企业主要的资源消耗指标之一 ,直 接关 系到生 产经 营和成本 效 益 。与 世界发 达 国家相
比 ,我 国的差距 主要表 现在 生产成 本 、产品质 量和 企业 的管理 上 ,其 中生产过 程 中的能耗 费用 已成 为
大;
() 3 能源信息少 ,传输速度慢 ,对事故信息无 法追 溯 ,事 故处理 周期 长慢 ,难 以实 现能 源系统 安
全运 行 ;
产品成本的主要因素之一。如何减少企业能源放散 及系统损失 ,不仅是挖潜增效和提高产品竞争力 的 重要途径 ,也是保护环境和可持续发展的需要 。
() 4 能源管理体制分散运行 ,无法进行系统 的 集中管理和统一运行 ,日常生产与节能工作不 能兼 顾 ,难以实行能源的优化分配和有效利用 ; () 5 能源计 量 的基 本 方 式是 手 工抄 表 ,人 为 配 平 ,不能做到能源发生与分配的综合平衡 ; () 6 数据报表采用人工统计 ,工作量大且不精

2 2 1 现场层 设备 .. 主要 采 用 D 0 、D 2 0系 列 智 能 无 纸 记 录 X10 X 0

基于W5200的电能质量远程监控系统设计

基于W5200的电能质量远程监控系统设计

1 )电源 模块 。将 电网 电压 转换 成芯 片可用 的工 作 电源 ,通信 电源 等 。
2 )数据采 集模 块 。完成 电网数据 信号 的采集电 流 。
由于 S M3 T 2具有 1 2位 A DC采 样 , 样速度 最 采 快 可达 到 1t I S采集 一 次,精度 也可 保证 ,因此 ,直
m a e e e t s e lz d n g m n i r ai e ba e o t g i p r m e e s c uiii n n e h r e r m o e s d n he rd a a t r a q sto a d t e n t e t m o t rng nio i
随着 电力 电子技 术 的不断 发展 , 电力 电子 设备
得到 了, 泛 应用 ,使 得 电 网负 荷 中的感 性负载 占很 大 比例 ,如变压 器 , 电动 机等 ,同时也产 生 了 电网 谐波 l。无 功功率 会 增加 设 备容量 以及线 路损 耗 , 1 ] 同时 冲 击 性 无 功 功 率 负 载还 可 能 引起 电压 剧 烈波 动 ,使得 电网质 量严 重 降低 _。而谐波 的危 害更大 , 2 J 谐波 使得 元器 件产 生 附加 的损 耗 ,此外 谐波可 能影 响各 种 电气 设备 的正常运 行 ,如机 械振 动 、噪声和 过 电压 ,使 得变压 器 、电容器局 部过 热、绝缘 老化 ,
P we ai moeMo i rn y tm s nBae nW 5 0 o rQu lyRe t nt igS s t o e Dei sdo 2 0 g
X / n Fe g o i Xi a We n Gu we a Wu
(in s o e Ee tcR a t e o r o t l n ier gT cn lg sac ne, no g Jag u2 6 0 Ja guM d m lc i e c v we nr gn ei eh oo yRee rhCe t Na tn ,i s 2 0 6) r i P C oE n r n

建筑设备一体化监控系统设计方案

建筑设备一体化监控系统设计方案
预防突发事故发生,保护设备的投资
BA系统随时检查设备的实际负载和额定负载,设备过载时立 即自动卸载,同时向中央控制室发出报警信号,立即报警通 知检修人员前去检查和维修,当一组设备中的某台设备故障
时,自动切换到备用设备。
统一图形化管理界面
在统一的界面上完成一切操作,使得楼宇自控系统极大地方便了机电 设备的操作与维修,减少管理和维护人员数量以及其劳动强度,可基 本上做到“无人值守”。
送排风子系统
送排风子系统主要设备:包括送 风机和排风机。
BA系统组成
各子系统设备特点分析: 1、都是大楼内的非常重要的机电设备,是大楼正 常运作的保证,各系统中的设备出现故障会直接影响到 客人们入住体验。 2、耗能大,这几个系统设备多,功率大,在整个 酒店能耗中所占比例超过50%,是大楼日常运行费用 中比重最大的部分。 3、通常需要配多名专业人士进行管理,成本高。 4、管理难度大,各系统设备相互独立运行,分散 于大楼各处,人为管理方法不够科学且无法评估,设备 发生故障无记录; 5、设备运行通常不在最佳方式下,不合理的设备 运行方式容易减少设备的使用寿命,增加大楼的维护成 本。 针对以上问题设计的楼宇自控系统将给出完整的 解决方案。本工程楼宇自控系统设计一个管理中心,中 央工作站设置在消控中心。
暖通通风及环境监测
暖通通风子系统:包括空调机组、新风机组、全热交换器等; 环境监测系统:空间一氧化碳,二氧化ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ,室内外温湿度及空气质量
系统效益分析
降低机电设备的能耗
在满足大楼舒适性的前提下,楼宇自控系统通过计算机控制程序对全 楼的设备进行监视和控制,使大楼的运行费用为最低。有效节省电能,
减少不必要的浪费。
建筑一体化系统总体拓扑图
水电表 采集器 能耗软件 照明软件 照明网关 控制模块 照明回路

基于MCGS组态软件的煤矿电网能耗监控系统

基于MCGS组态软件的煤矿电网能耗监控系统

第12期㊀山西焦煤科技㊀No.122020年12月㊀㊀Shanxi Coking Coal Science &Technology㊀㊀Dec.2020㊀㊃专题综述㊃㊀㊀收稿日期:2020-11-11作者简介:崔仁杰(1985 ),男,山西临汾人,2014年毕业于太原理工大学,工程师,主要从事煤矿机电安全工作(E-mail)cuirenjie1985@基于MCGS 组态软件的煤矿电网能耗监控系统崔仁杰(霍州煤电集团有限责任公司辛置煤矿,山西㊀霍州㊀031400)㊀㊀摘㊀要㊀为了响应国家节能号召,辛置煤矿从节约用电成本入手,设计了一款以MCGS 组态软件为基础的煤矿电网能耗监控系统,系统将设备用电量以及节能装置参数集中显示,同时分析采集数据,对异常数据实时预警,实现设备的精准化维护㊂经试运行,该系统可以节约煤矿月耗电量的5%~8%,实现了对煤矿电网能耗的监测与控制㊂关键词㊀MCGS 软件;上位机监测系统;通信基站;电表通信协议驱动设计中图分类号:TD61㊀文献标识码:B㊀文章编号:1672-0652(2020)12-0045-05㊀㊀煤炭生产过程复杂,生产工序多,随着煤矿自动化㊁信息化程度的不断提高,用电设备增多㊁耗电量大,其电耗成本占原煤生产总成本的35%以上,是矿井的主要耗能因素之一[1-2].目前,辛置煤矿对现运行设备电能数据未采集,无法有效分析设备运行状态,无法提前识别故障问题,导致矿井存在一定的安全隐患㊂同时,无法监控设备的非正常用电,导致出现电能浪费严重的状况㊂为解决以上问题,亟需设计一款能监测与控制煤矿电网能耗的系统㊂1㊀能耗监控系统的组成矿山智能电网能耗监控系统,是基于MCGS 组态软件设计开发的㊂该系统通过设备电度表实时监控井下各设备的用电情况,将数据通过光纤发送至主机,通过曲线显示,直观地分析电量的变化情况㊂当数据发生较大波动时,系统会自动预警,并在相应位置做出紧急处理,旨在全方位实现矿井电能监测,有效避免电能浪费,同时电能发生波动时,系统预警,降低矿井的安全隐患,提高矿井的自动化水平,增加矿井的效益[3-4].监测系统主要由两部分组成,上位机监测系统以及通信基站,总体设计图见图1.通过各设备安装的智能电表对用电数据进行采集,通过光纤收发器,发送至交换机,随后将信息快速准确上传至监测与通讯分站以及监控主机,主机将数据以报表的形式分享至其他系统,将其作为矿井成本控制的一项重要依据㊂1.1㊀上位机监测系统在能耗监测与控制系统中上位机监测系统作为整个系统的 大脑组织 ,通过监控主机㊁其他办公计算机以及打印机将数据进行收集处理,统一显示在计算机上㊂由于监控主机安装有MCGS 通用版软件,因此当数据传输至监控主机时,主机会将异常数据进行标注,并报警提醒㊂上位监测系统结构组成示意图见图2,该系统除了可以将井下各设备的用电情况以及节能装置运行情况实时数据显示外,还有查询历史数据的功能,当数据出现异常时,系统在报警的同时,会将异常数据汇总,发送至该项数据管理工程师手中,协助他们第一时间进行故障定位排除㊂1.2㊀井下能耗监测与通信基站在整个控制系统中,光纤作为系统的 血管 ,执行信息传递的任务,而通信基站则是作为系统的 心脏 ,实现井下用电设备与节能装置的相互通信㊁实时参数信息的收集处理㊁井上井下信息交互的功能㊂基站主要由光纤收发器㊁触摸屏㊁通讯服务器㊁内部交换机和PLC 组成[5].通信基站通信结构见图3.图1㊀系统的总体设计图图2㊀上位监测系统结构图图3㊀通信基站通信结构图2㊀系统通信设计为了实现两台设备间的通信联系,需要建立设备通信协议,即只有两台设备建立以及遵循设定的通信协议,其之间才可以进行通话㊂而在不同设备之间,通信协议多样,每种协议均有自己的通信范围㊂因此,为了实现设备的信息互通,需要采用符合当下的通信协议以及通信规范㊂2.1㊀多功能电表通信设计辛置矿现使用的电表多为多功能电表,其通信协议尚未采用标准协议,目前采用的是自身协议,只可以与带有RS -485接口的设备实现信息互通㊂而在MCGS 软件中需要根据现有的通信接口,开发一款适合电表的通信驱动㊂利用脚本开发MCGS 设备通信驱动的工作原理见图4.驱动开发结束后,电表可以与系统实现通讯,执行电表电量的信息采集㊂设备通信驱动的开发是作为电表信息互通的关键一步,在基础的MCGS 软件中用于脚本驱动开发的方式一般有两种,该设计选择非向导流的开发方式进行电表通信协议驱动设计㊂在开发之前第一步应该选择正确的脚本驱动的配置属性以及相对应的设备通道,配置结束后,利用所对应的接口函数进行驱动程序的编写,编写结束后将编写的驱动添加到驱动列表中,即可正常使用㊂㊃64㊃山西焦煤科技2020年第12期图4㊀工作原理图2.2㊀井上井下通信设计通过开发脚本将电表通信并入系统,将电表采集的电能信息通过光纤首先到达通信基站㊂为了实现井上信息互通必须建立井上监控与通信基站之间的数据传输㊂目前井上监控主机与井下监测通信基站之间的数据传输是通过TCP/IP协议实现的㊂通信基站中安装有嵌入版MCGS组态软件的触摸屏,屏幕通过与电表的通信接口互联,通过智能电表采集设备的电量后,经过以太网将数据上传至监控主机,从而实现井上主机对井下用电的实时监测㊂通过MCGS软件环境的设备参数窗口可以选择通用协议的TCP/IP父设备与Mod-bus TCP/IP的子设备,通过设置父/子设备的参数信息,便可以实现TCP/IP通信设计㊂在进行通用TCP/IP设备属性配置后,应重点核对相关的本地以及远程的IP地址以及端口号,当编写子设备属性时,提前命名相关的连接变量与通道名称,防止书写错误而导致的系统报错㊂3㊀系统组态设计能耗监控系统在完成通信设计后,还需要对系统的井下通信即触摸屏的嵌入版以及井上监控主机通用版的MCGS软件进行组态设计,才能基于MCGS软件真正实现各设备的监测与控制㊂3.1㊀通用版MCGS组态软件介绍MCGS软件运行分为组态环境㊁运行环境两种㊂其中组态环境指的是参数设置㊁设备汇总㊁数据库生成等搭建基础工作;而运行环境指软件的主界面,在主界面中可以通过数据直观地了解软件正常运行的基础条件,从而实现整个组态软件的运行规划㊂MCGS软件运行流程见图5.图5㊀MCGS软件运行流程图3.2㊀嵌入版MCGS触摸屏组态设计嵌入版MCGS结构图见图6,该版本较通用版支持可视化,具有硬件适应性强㊁处理速度快以及异常数据预警等功能㊂由于嵌入版的功能众多,触摸屏组态软件选择将其作为基础环境进行搭建,使触摸屏实现数据读取㊁采集㊁处理以及上传等功能㊂1)窗口设计㊂在触摸屏的众多窗口中,用户窗口对于美观实用性要求最高,而对于数据库设计则考验的是系统的性能以及传输的响应㊂在电网能耗监控系统中,用户窗㊃74㊃2020年第12期崔仁杰:基于MCGS组态软件的煤矿电网能耗监控系统图6㊀嵌入版MCG组态软件的结构图口主要分为两种,包括井下用电设备参数检测窗口以及节能装置运转监测㊂设备用电参数检测窗口即通过实时的电表检测,将电能曲线上传至触摸屏中,帮助实时监测设备的用电状况以及电能的波动情况㊂㊀㊀节能装置的运转检测窗口即实时显示电路中的主回路电压㊁控制电压㊁补偿电流㊁补偿容量㊁功率因数以及温度等参数,通过参数实时显示反映出节能装置的运行情况㊂节能装置的窗口界面见图7.图7㊀节能装置运转监测图㊀㊀2)数据库设计㊂瞬时响应作为数据库设计的第一要求,在数据库中首先对各个变量进行基础属性设置,其次添加各变量的上下限值,最后设置报警模式,一旦采集数据超出上下范围,系统立即预警发出警报㊂4㊀系统效益㊀煤矿电网能耗监控系统对煤矿安全运行有重要作用,与节能系统相结合能够为煤矿创造一定的经济与社会效益㊂为了测试系统,将10#煤层的4-2工作面作为试点进行小范围使用㊂通过运行,系统的故障率较低,能够稳定运行,当设备出现异常时,电能数据曲线波动异常,系统报警,设备急停,基本达到设计初期对于故障定位的目的,同时通过数月的试点运行,系统达到了设计初期节约月耗电3%以上的预期目标㊂经预测,系统在该矿进行推广,可实现的煤矿机电系统电能消耗降低幅度为5%~8%,预计运行一年将会节约250~400万元的电费,能够较大程度上提高矿井经济效益㊂5㊀结㊀语以MCGS组态软件为基础,开发了一款矿井电网能耗监控系统,该系统分为上位机监测系统与井下能耗监测与通信基站,通过安装通用版以及嵌入版的组态软件,实现了井下设备用电情况实时显示㊁数据收集处理以及异常预警功能㊂该系统应用于煤矿企业中,能够配合现有的节能设备以及设备运行监测系统,进一步提高矿井对设备的监控力度,有效降低能耗,提高煤矿的经济效益㊂㊃84㊃山西焦煤科技2020年第12期参㊀考㊀文㊀献[1]㊀聂国伦.煤矿供电系统运行与维护[M].北京:煤炭工业出版社,2011.[2]㊀笪爱彬.浅谈配电线路故障的原因及其运维管理分析[J].工程技术(引文版),2016(4):00182-00182.[3]㊀王康民,李学忠.组态软件MCGS 在地方煤矿安全生产监控中的应用研究[J].太原理工大学学报,2008(S2):82-83,87.[4]㊀孙㊀燕.基于MCGS 组态软件的大型超市消防监控平台设计[J].齐齐哈尔大学学报(自然科学版),2018,34(2):26-28,40.[5]㊀彭㊀波,许振文.基于MCGS 组态软件的煤矿安全监控系统[J].煤矿机电,2005(3):27-29.Energy Consumption Monitoring System Based onMCGS Configuration SoftwareCUI Renjie㊀㊀Abstract ㊀Xinzhi coal mine designed a coal mine power consumption monitoring system based on MCGSconfiguration software.All related operation data are analyzed and collected,the abnormal data are early warned inreal time,and the equipment is maintained accurately.Tested by trial operation,the system can save 5%~8%of the monthly power cost of the coal mine,and realize centralized monitoring and control of energy consumption of the coalmine power grid.Key words ㊀MCGS software;Upper computer monitoring system;communication base station;Electric metercommunication protocol driver design (上接第41页)Application of Load -sensitive Variable Pump inHydraulic System of RoadheaderLIU Yihui㊀㊀Abstract ㊀The simulation model of the cutting lift circuit is established using AMESim simulation software.Thepressure fluctuations under standby conditions and cutting and lifting conditions were studied respectively.Thesimulation results show that the load-sensitive variable pump can meet the requirements of system stability,energysaving and consumption reduction under different working conditions.Key words ㊀Heading machine hydraulic system;Load sensitive control technology;Variable pump;Cutting liftcircuit(上接第44页)Working Characteristics of AsymmetricalPiston Variable Pump for Heading MachineZHAO Zhenhua㊀㊀Abstract ㊀The flow of the plunger variable displacement control system together with the related mathematicalmodels such as the dynamic equation of swash plate,servo valve pressure and flow control are studied.Based on a-bove mentioned a simulation model of the system is established by using AMESim software.The simulation results show that the swash plate is faster than begore,the response speed and energy consumption should be selected with a suitable T-port drain pressure.Key words ㊀Heading machine;Asymmetric piston variable pump;Single rod hydraulic system㊃94㊃2020年第12期崔仁杰:基于MCGS 组态软件的煤矿电网能耗监控系统。

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0引言由抄表员逐个查抄电表的方法来了解与管理用户耗电量,费时费力,而且难免存在漏查或偷逃电费的现象。

利用以太网组成电能耗用远程管理系统,实现对分散用户耗电量的集中管理,可以有效提高电力管理调度效率。

一个有效的电能耗用远程管理系统可以通过以太网实现对某一地区或部门耗电量数据的自动采集、分析计算、存档、显示以及规定用户的用电总量,对用户供电线路进行拉闸、合闸控制,加强对电力资源的合理利用与有效管理,让有限的资源充分发挥作用,实现电力调度和计划用电的自动化。

1系统总体结构图1所示为利用以太网络[1]实现的分布式电能耗用远程监测管理系统总体结构。

PC机作为中心管理站的上位主机,分布在各个用电单位的电能耗用监控仪为下位从机,主机与从机之间通过网络进行通信,监控多个从机送来的各种耗电数据,并将收集到的数据信息进行分类存档、显示或打印处理,必要时操作人员还可以对某一电能耗用监控仪下达负荷超载报警、拉闸、合闸等命令。

各单位安装的电能耗用监控仪对本单位回馈电线的电压、电流、功率因数、耗电量等参数进行实时测量,按耗电高峰和低谷时间进行分时基于以太网的电能耗用远程监控系统设计徐爱钧a,徐阳b(a.长江大学电子信息学院;b.长江大学计算机科学学院,湖北荆州434023)摘要:设计了一种基于以太网的电能耗用远程监测管理系统,实现对远程用户电能耗用的无人值守自动监测,数据传送迅速可靠。

以ARM核处理器LPC2148为核心设计的电能耗用监控仪具有嵌入式Web服务器功能,可以十分方便地接入以太网,组成电能耗用远程监测管理系统。

文中给出了系统基本组成原理、仪器硬件接口和软件设计方法。

系统通过TCP/IP协议进行交互式通信,监控仪能及时响应主机呼叫,整个系统工作稳定可靠。

关键词:以太网;嵌入式系统;Web服务器;电能耗用中图分类号:TM76文献标识码:B文章编号:1001-1390(2008)03-0028-03XUAi-juna,XUYangb(a.CollegeofElectronicInformation,b.CollegeofComputerScience,YangtzeUniversity,Jingzhou434023,Hubei,China)Abstract:AremotemonitoringsystemforpowerenergyconsumptionbasedonEthernetisdesigned.Itcanmonitorremoteconsumer’spowerconsumptionautomatically,andthemoni-tordatacanbetransmittedquicklyandreliably.ThemonitorinstrumentwiththefunctionofembeddedWebserverisdesignedbasedonARMcoreprocessorsLPC2148.ItcanbeveryconvenientaccesstoLAN,completearemotepowerconsumptionmonitoringsystem.Theba-sicprincipleofsystemisdiscussed,andthehardwareinterfaceandsoftwaredesignmethodisgiven.Thesystemrealizesinter-communicationthroughtheTCP/IP,monitorscanrespondthemainenginecallpromptly,andthewholesystemworksstablyandreliably.Keywords:ethernet,embeddedsystem,WEBserver,powerconsumptionDesignofremotemonitoringsystemforpowerenergyconsumptionbasedonethernet28--计度[2]。

监控仪在显示各种测量参数的同时还将其储存在大容量的MMC/SD卡上,当接收到上位机命令时将这些参数通过网络发送给上位机。

电能耗用监控仪的安装数量和分布范围不同,与中心站的距离一般为几公里到几十公里,一台上位机与多台下位机组成分散式多机系统。

为了保证上、下机之间通信的可靠性,监控仪采用ARM核处理器为核心设计,具有嵌入式WEB服务器[3]功能,每台监控仪分配一个确定的网络地址,可以实现无人值守自动通信。

每当收到上位机发来的呼叫命令后自动将各种电能耗用监测数据发送给上位机,同时根据上位机发来的命令,决定是否继续进行耗电量监测,或者向用户发出耗电负荷超载等各种警示信息,甚至进行拉闸断电操作。

2电能耗用监控仪硬件设计以ARM核处理器LPC2148[4]设计的电能耗用监控仪硬件结构如图2所示,LPC2148带有512KB的片内高速Flash存储器和40KB的片内SRAM,内置了USB2.0全速接口、2个UART、SPI、SSP、I2C、2个32位定时器、2个多路10位ADC、1个10位DAC、PWM通道、45个高速GPIO以及多达9个边沿或电平触发的外部中断管脚,为提高应用系统的可靠性、降低功耗、减小成本等提供了方便。

LPC2148具有ARM和Thumb指令集,采用流水线处理技术,能在执行指令期间预处理下一条指令,极大地提高了指令执行效率,为需要快速传输数据的网络应用提供了可能。

采用较高精度的互感器,将电网中的电压、电流变换成1V左右的交流信号,同时使监控仪与强电隔离,交流信号经过整形滤波后送入LPC2148片内A/D转换器,完成对电压、电流及功率因数等的测量。

采用脉冲电能表测量电能实际耗用量,并通过LPC2148的外部中断输入端EINT3送给CPU进行处理。

LPC2148片内集成了一个低功耗实时时钟,CPU根据实时时钟提供的时间按高峰和低谷时间对耗电量进行分时计度,计算出瞬时电量、整点电量、总需量等参数。

实时时钟具有自掉电保护功能,停电期间时钟不停摆,从而保证对耗电量分时计度的准确性。

若耗电量超出给定总用电量,将通过片内DAC端口输出语音报警信号。

如果上位机发来拉闸命令,则通过继电器和交流接触器输出拉闸信号,限制用电。

利用LPC2148的SPI接口扩展MMC/SD卡作为外部非易失性存储器。

所有测量参数都存储在MMC/SD卡中,一旦收到主机呼叫可马上通过以太网发送出去。

MMC/SD卡中还可以保存监控仪的网络IP地址、网卡物理地址、以及更新的网页数据等,需要时可对卡进行及时更换。

网络接口采用Realtek公司的NE2000兼容芯片RTL8019AS,它内置了10BASE-T收发器,外接一个隔离低通滤波器,通过RJ-45标准端口接入以太网。

LPC2148的大容量片上RAM存储器为TCP/IP协议栈的实现和数据处理提供了足够的存储空间。

通过网络进行数据传输之前,先要设置RTL8019AS的工作方式和工作状态,通过对地址及数据端口的读写操作来完成以太网帧的接收与发送。

RTL8019AS内部具有远程DMA接口、本地DMA接口、MAC(介质访问控制)逻辑、数据编码解码逻辑和其他端口。

处理器收发数据只需对远程DMA操作,本地DMA接口是RTL8019AS与网线的连接通道,完成控制器与网线的数据交换。

MAC完成以下功能:当处理器向网上发送数据时,先将一帧数据通过远程DMA通道送到RTL8019AS中的发送缓存区,然后发出传送命令;当RTL8019AS发送完上一帧数据后,再开始发送当前帧数据。

RTL8019AS接收到的数据通过MAC比较、CRC校验后,由FIFO存到接收缓冲区;收满一帧后,以中断或寄存器标志的方式通知主处理器。

FIFO逻辑对收发数据作16字节的缓冲,以减少对本地DMA请求的频率。

RTL8019AS的工作参数进行设置完毕后,系统进入正常工作状态,执行与以太网连接的相关功能。

图1远程监控系统总体框图图2监控仪硬件结构图29--3系统软件设计基于以太网的电能耗用远程监测管理系统软件设计采用了μC/OSII[5]嵌入式实时操作系统,根据监控功能需要设计如下任务:(1)开关量输入输出任务,每隔10ms采样一次各种开关量状态,包括电能表脉冲、系统掉电和加电等信号,采用延时方法滤除边沿抖动以获得开关量的有效状态,并根据主机发来的命令输出拉闸或合闸控制信号;(2)电流/电压采样任务,每隔30分钟采样并计算线路的电压和电流和功率因数值;(3)瞬时电量计算任务,计算瞬时电功率、当前的峰电量、谷电量、耗电度数等;(4)电量计算任务,包括耗用电度数、24小时整点电功率、峰/谷电量、有功/无功电量、功率因数、电网负荷率以及总需量等;(5)远程通信任务,接收并执行中心站主机发来的命令,包括时间和工作参数设置、耗电量参数传送、状态查询以及传送各种命令。

软件设计中远程通信是一个重点,本设计采用嵌入式TCP/IP协议[6]来实现远程通信功能。

TCP/IP协议分为四层:链路层、网络层、传输层和应用层,保证以太网上数据的准确快速传输。

链路层由以太网控制器RTL8019AS实现,数据通信采用IEEE802.3标准。

它只处理接收地址与本机物理地址相同或为广播地址的以太帧,并且只处理ARP和IP数据报。

网络层实现IP、ARP协议,还要实现能报告数据传输差错等情况的ICMP协议。

传输层实现传输控制协议TCP或用户数据协议UDP。

其中TCP协议只用于支持HTTP超文本传输,由于监控仪在连接时一直处于被动服务状态,设计中省去了SYN-SENT状态,让它已开始就处于LISTEN状态,监听来自远程客户端的连接请求,可以更为有效地服务于远程客户。

编程实现TCP协议的难点在于建立连接和终止连接的具体过程。

TCP协议是一个面向连接的协议,连接的双方无论是哪一方向另一方发送数据,都必须先通过“三次握手”在双方之间建立一条连接,完成数据传输之后再通过“四次握手”终止连接。

连接建立后TCP就可以发送数据块,称为数据段。

当TCP发出一个段后,等待目的端确认收到这个报文段。

如果不能及时收到一个确认,将重发这个报文段。

另外,TCP还将对数据进行校验和检查。

应用层实现HTTP协议,实现现场监测和远程用户的交互式数据交换。

HTTP仅涉及在一个TCP连接中网络数据传输的文本信息交换,与TCP相比,HTTP非常简单,请求和应答是一行或多行文本,如果请求成功,信息就沿该连接传送,直至传送完毕或断开连接。

HTTP在端口80上使用TCP的服务传递来自以太网和数据终端的数据,并对数据作打包拆包处理。

4结束语基于以太网的电能耗用远程监测管理系统,通过以太网实现分站中监控仪与中心站主机之间的远程通信,监控仪采用ARM核处理器LPC2148为核心,采用嵌入式TCP/IP协议,可以很方便地将现场设备所采集的各种数据通过网络快速传递给上位机。

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