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    電纜監測數據過程分析 電纜數據監測傳輸設計

    熱點推薦2020年10月21日
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        對于電纜線路,大多數人可能都比較陌生,我們今天就和大家一起看看關于電纜監測數據傳輸系統分析與設計有哪些原理和構成!

        電纜型線路主要是敷設在架空線路難以穿越的地區,如城市的中心城區等,與架空線路相比,電纜線路具有不受氣候與環境影響,不占用地表土地面積,不會造成電磁干擾等特點,因此在城市現代化加快現代化建設的今天,電纜線路在城市輸配電中的應用越來越廣泛。

        作為電纜線路的通道,電纜溝的建設速度也呈穩步上升趨勢。電纜及其溝道在使用過程中存在著許多問題,如運行維護不方便,電纜溝道由于密封導致通風不暢,溝道內可能積聚甲烷等可燃氣體,對溝道的安全造成嚴重威脅,同時在負荷較大時電纜局部會出現過熱的現象,容易導致電纜發生著火的事故。

        因此,對電纜及其溝道進行安全管理不僅關系到電纜本身的安全運行,而且也會直接影響城市居民供電可靠性和電能質量。這樣就需要一套監測系統對完成對電力電纜的監測和管理,這個監測系統中最重要的是數據傳輸系統,如何在惡劣的電纜及溝道環境中保證監測數據傳輸的完整性是一項重要的研究課題,本文進行了電纜監測數據傳輸系統的分析與設計。

        接收數據過程分析


        利用總線對數據進行接收的過程如下:

        首先利用上位機對現場數據進行采集,其次判斷鏈路是否暢通,如果鏈路暢通,則數據打包后通過以太網將其上傳至服務器,若鏈路不暢通,則將數據暫存于電子盤中;上位機是具有人機交互功能的,通過液晶可以顯示溝道的數據信息,但此時必須通過鍵盤來對上位機的參數進行配置,另外為了使系統升級方便,額外增加了一篇型的FLASH以作擴展之用,這樣就確定了數據接收機上位機的硬件結構。

        該系統使用的控制器芯片是,該組芯片共有4組電源作為輸入端,其輸入電壓幅值分別為3.3V、1.8V、3.3V和1.8V。上位機的輸入端不要求具有功能,因此在進行設計時數字電源和模擬電源都是獨立的,另外由于液晶顯示和網卡的芯片都需要5V的電源作為支撐,因此末級只需要提供3組電源。電源芯片選為為半導體的芯片,該芯片的輸電電壓是可調的,因此可以選擇多組輸出,同時選用芯片為復位芯片。

        2.2CAN模塊介紹

        基于總線的控制系統是將所有控制裝置都在的物理總線上進行掛接,以此來接受微處理器的控制,且在總線和微處理器之間需要連接控制器、驅動器及光電耦合器等[4]。如果將控制器和微處理器集成在一塊芯片上,則會將應用系統的硬件設計大為簡化,同時對系統的可靠性也有較大的提高。


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        本系統所采用的微控制器LPC2292包含了兩個CAN模塊,同時支持多個總線的傳輸。LPC2292有兩個控制器,每個總線的波特率在1Mb/s以上,符合CAN的規范。控制器的引腳配置也是非常簡單的,輸入來自的收發器;其中Tx1和Tx2作為串行的輸出端,輸出到的收發器中,序號1、2分別代表了第1、2個控制器,其與獨立的控制器相比具有類似的結構,只是其訪問字節由原來的8bit變為了現在的32bit。

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