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ZigBee的高壓開(kāi)關(guān)柜無(wú)線測(cè)溫系統(tǒng)設(shè)計(jì)研究

2015-07-03 06:08鄭桂城
科技與創(chuàng)新 2015年13期
關(guān)鍵詞:高壓開(kāi)關(guān)柜

鄭桂城

摘 要:主要對(duì)ZigBee的高壓開(kāi)關(guān)柜無(wú)線測(cè)溫系統(tǒng)的設(shè)計(jì)展開(kāi)了研究,對(duì)常見(jiàn)的測(cè)溫方法作了比較,并對(duì)系統(tǒng)的總體方案設(shè)計(jì)、監(jiān)控系統(tǒng)硬件設(shè)計(jì)、軟件設(shè)計(jì)和抗干擾設(shè)計(jì)進(jìn)行了系統(tǒng)分析,以期為有關(guān)方面的需要提供參考和借鑒。

關(guān)鍵詞:高壓開(kāi)關(guān)柜;無(wú)線測(cè)溫系統(tǒng);ZigBee;光導(dǎo)纖維

中圖分類號(hào):TM591 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A DOI:10.15913/j.cnki.kjycx.2015.13.066

所謂“高壓開(kāi)關(guān)柜”,是指用于電力系統(tǒng)發(fā)電、輸電、配電、電能轉(zhuǎn)換和消耗中,起通斷、控制或保護(hù)等作用的設(shè)備,并因其具有架空進(jìn)出線、電纜進(jìn)出線和母線聯(lián)絡(luò)等功能,被廣泛應(yīng)用于發(fā)電廠、變電站、石油化工、冶金軋鋼、輕工紡織、廠礦企業(yè)和住宅小區(qū)、高層建筑等不同場(chǎng)所。因此,本文對(duì)ZigBee的高壓開(kāi)關(guān)柜無(wú)線測(cè)溫系統(tǒng)的設(shè)計(jì)進(jìn)行了研究。

1 常見(jiàn)測(cè)溫方法比較

處于高壓、封閉運(yùn)行且內(nèi)部空間狹小的高壓開(kāi)關(guān)柜對(duì)測(cè)溫方法有特殊的要求。貼色片測(cè)溫法是根據(jù)被測(cè)部位色片隨溫度的變化來(lái)判斷溫度的一種方法,這種方法需要專門人員定期測(cè)量,無(wú)法實(shí)時(shí)監(jiān)控開(kāi)關(guān)柜的溫度變化,且屬于定性測(cè)量溫度,無(wú)法準(zhǔn)確確定溫度范圍、度差;紅外測(cè)溫法是根據(jù)被測(cè)目標(biāo)溫度的變化與紅外輻射之間的變化關(guān)系來(lái)測(cè)量溫度的一種方法,這種方法需要專門人員定期測(cè)量,人工成本高、工作效率低,無(wú)法實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)被測(cè)點(diǎn)的溫度變化,但在測(cè)量過(guò)程中,設(shè)備與開(kāi)關(guān)柜被測(cè)點(diǎn)之間是不接觸的,因此,這種方法解決了高電壓、強(qiáng)電流下的高壓絕緣問(wèn)題,同時(shí),因具有非接觸的特性,導(dǎo)致監(jiān)測(cè)設(shè)備對(duì)高壓開(kāi)關(guān)柜的物理特性影響非常??;光纖測(cè)溫法采用光導(dǎo)纖維傳輸溫度信號(hào),光導(dǎo)纖維具有優(yōu)異的絕緣性能,能隔離設(shè)備的高電壓,具有較強(qiáng)的抗干擾性能,但設(shè)備復(fù)雜、價(jià)格昂貴、開(kāi)關(guān)柜空間狹??;無(wú)線測(cè)溫法將帶有傳感器的測(cè)溫裝置安裝在高壓開(kāi)關(guān)柜的高壓區(qū),直接接觸被測(cè)點(diǎn),通過(guò)無(wú)線傳感器將被測(cè)溫度數(shù)據(jù)傳輸給數(shù)據(jù)集中器,現(xiàn)場(chǎng)的數(shù)據(jù)集中器可實(shí)時(shí)顯示被測(cè)點(diǎn)的溫度變化和報(bào)警,同時(shí),數(shù)據(jù)集中器通過(guò)GPRS模塊將溫度數(shù)據(jù)遠(yuǎn)程傳輸給中央監(jiān)控室,其體積較小的溫度傳感器模塊很適合安裝在空間狹小、密閉環(huán)境的開(kāi)關(guān)柜內(nèi),無(wú)線監(jiān)測(cè)方法是解決高壓開(kāi)關(guān)柜溫度難以定量測(cè)量的解決方案之一。

本文基于Zig-Bee和GPRS無(wú)線組網(wǎng)技術(shù),對(duì)高壓開(kāi)關(guān)柜無(wú)線溫度監(jiān)控系統(tǒng)的硬件、軟件進(jìn)行設(shè)計(jì),以完成高壓開(kāi)關(guān)柜溫度的實(shí)時(shí)、在線、動(dòng)態(tài)監(jiān)控。

2 監(jiān)控系統(tǒng)的硬件設(shè)計(jì)

2.1 ZigBee溫度采集器的硬件設(shè)計(jì)

ZigBee溫度采集器負(fù)責(zé)采集高壓開(kāi)關(guān)柜的溫度數(shù)據(jù),并將采集到的數(shù)據(jù)傳送給數(shù)據(jù)集中器。考慮到高壓開(kāi)關(guān)柜的內(nèi)部空間、特性等因素,本文選擇不用AD模數(shù)轉(zhuǎn)換的數(shù)字式溫度傳感器,這樣在電路板上可節(jié)省ADC部分電路。本文選用某公司的DS18B20數(shù)字式溫度傳感器,具有全數(shù)字溫度轉(zhuǎn)換、輸出功能,且抗干擾能力強(qiáng)、功耗低、精度高。

控制器為1塊CC2530芯片作為節(jié)點(diǎn)的處理中心,處理DS18B20傳感器采集到的溫度信號(hào),并將測(cè)量數(shù)據(jù)通過(guò)無(wú)線傳輸方式傳輸給數(shù)據(jù)集中器。同時(shí),負(fù)責(zé)接收集中器發(fā)射來(lái)的控制信號(hào)。CC2530芯片是某公司研制的一種片上系統(tǒng),內(nèi)置協(xié)議棧,支持ZigBee和IEEE802.15.4等多種標(biāo)準(zhǔn)。芯片上集成了2.4 GHz的標(biāo)準(zhǔn)射頻收發(fā)器,具有極高的靈敏度和抗干擾能力,集成了增強(qiáng)型8051微控制器內(nèi)核,具有256 KB系統(tǒng)可編程閃存。同時(shí),還具有強(qiáng)大的外設(shè):5通道DMA、8通道12位ADC、2個(gè)USART接口、21個(gè)通用I/O引腳等。CC2530芯片的核心板電路圖如圖1所示。

2.2 電源設(shè)計(jì)

考慮到高壓開(kāi)關(guān)柜具有的高壓特點(diǎn),設(shè)計(jì)電源時(shí)需要保證良好的絕緣性能和穩(wěn)定性。目前,常用的電源主要有互感器取電法和蓄電池法?;ジ衅魅‰姺桨咐么┬氖诫娏骰ジ衅鲝母邏簜?cè)母線感應(yīng)能量,互感器取電后經(jīng)過(guò)能量控制、整流、濾波和穩(wěn)壓等一系列措施后,最終為測(cè)溫裝置提供穩(wěn)定電源,但是這種方案的成本高,且結(jié)構(gòu)復(fù)雜,不適合在密閉、空間狹小的高壓開(kāi)關(guān)柜中使用。

ZigBee溫度采集器具有能耗低的特點(diǎn),1塊蓄電池可使用2~3年,且價(jià)格便宜。因此,本系統(tǒng)采用蓄電池供電,采用通過(guò)TPS79533轉(zhuǎn)換為3.3 V工作電壓的供電方案。

2.3 數(shù)據(jù)集中器的硬件設(shè)計(jì)

數(shù)據(jù)集中器模塊主要包括CC2530、控制單元、LCD顯示屏、鍵盤、GPRS模塊、報(bào)警和電源燈等部分。

數(shù)據(jù)集中器模塊主要由3部分組成,CC2530部分主要完成接收Z(yǔ)igBee溫度采集器傳輸回來(lái)的溫度數(shù)據(jù)和相應(yīng)的地址;控制單元主要完成溫度數(shù)據(jù)的處理和實(shí)時(shí)報(bào)警,通過(guò)LCD模塊實(shí)時(shí)顯示采集到的溫度數(shù)據(jù),當(dāng)溫度超過(guò)設(shè)定值時(shí),報(bào)警裝置開(kāi)始工作;控制單元通過(guò)RS232和GPRS模塊完成通信任務(wù),通過(guò)GPRS模塊將所采集的溫度數(shù)據(jù)傳輸給遠(yuǎn)程監(jiān)控中心。本設(shè)計(jì)采用某公司生產(chǎn)的新一代GPRS雙模模塊MC35i,可快速、安全和可靠地實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)傳輸,具有始終在線功能,理論傳輸速率達(dá)171.2 kb/s。

3 軟件設(shè)計(jì)

系統(tǒng)軟件設(shè)計(jì)主要包括ZigBee溫度采集器軟件設(shè)計(jì),采集溫度處理軟件設(shè)計(jì),報(bào)警、鍵盤和串口等接口軟件設(shè)計(jì)以及上位機(jī)軟件設(shè)計(jì)。本文僅對(duì)ZigBee溫度采集器軟件設(shè)計(jì)進(jìn)行分析。軟件設(shè)計(jì)為:系統(tǒng)復(fù)位、初始化高壓開(kāi)關(guān)柜內(nèi)的溫度傳感器節(jié)點(diǎn),溫度傳感器將采集到的數(shù)據(jù)輸送到處理器進(jìn)行相關(guān)處理,經(jīng)過(guò)處理器處理的數(shù)據(jù)通過(guò)CC2530無(wú)線發(fā)送到數(shù)據(jù)集中器,發(fā)送完一次數(shù)據(jù)后,CC2530進(jìn)入休眠狀態(tài),按照實(shí)際情況設(shè)定合適的休眠時(shí)間,當(dāng)計(jì)時(shí)器沒(méi)有達(dá)到設(shè)定值時(shí)繼續(xù)休眠,否則,啟動(dòng)下一次溫度數(shù)據(jù)采集。

4 抗干擾設(shè)計(jì)

在高電壓、大電流的狀態(tài)下運(yùn)行的高壓開(kāi)關(guān)柜一旦出現(xiàn)事故,將出現(xiàn)強(qiáng)烈的磁場(chǎng)、電場(chǎng)和電磁干擾等現(xiàn)象,這些現(xiàn)象會(huì)對(duì)微電子系統(tǒng)級(jí)微弱信號(hào)的處理造成不利影響。本文采用以下3種方法解決該問(wèn)題:①軟件抗干擾設(shè)計(jì)。利用先進(jìn)的編碼、解碼技術(shù),將干擾信號(hào)剔除,留下有用信號(hào)。②硬件抗干擾設(shè)計(jì)。電磁干擾屬于高頻干擾,利用低通濾波器可以消除高頻干擾,留下需要的低頻信號(hào),同時(shí),采用金屬屏蔽法屏蔽電磁高頻干擾。③算法抗干擾設(shè)計(jì)。相對(duì)于軟件速度而言,觸頭溫度變化相對(duì)較緩慢,利用該特點(diǎn)對(duì)被監(jiān)測(cè)點(diǎn)溫度信號(hào)進(jìn)行多次測(cè)量,可開(kāi)發(fā)相關(guān)數(shù)學(xué)算法,從而剔除干擾信號(hào)。

5 結(jié)束語(yǔ)

本文在分析高壓開(kāi)關(guān)柜常用測(cè)溫方法優(yōu)、缺點(diǎn)的基礎(chǔ)上,提出了一種基于ZigBee和GPRS無(wú)線組網(wǎng)技術(shù)的高壓開(kāi)關(guān)柜無(wú)線溫度監(jiān)控方法,并對(duì)系統(tǒng)的關(guān)鍵硬、件軟件進(jìn)行了分析設(shè)計(jì)。本方法不僅能確保高壓隔離和創(chuàng)造適合空間狹小、密閉的高壓開(kāi)關(guān)柜,還實(shí)現(xiàn)了高壓開(kāi)關(guān)柜溫度的實(shí)時(shí)、在線、定量監(jiān)測(cè),降低了工人的勞動(dòng)強(qiáng)度,提高了監(jiān)測(cè)精準(zhǔn)度。

綜上所述,ZigBee技術(shù)是一種近距離、低復(fù)雜度、低功耗、低速率和低成本的雙向無(wú)線通訊技術(shù),而本文主要研究了將其應(yīng)用到高壓開(kāi)關(guān)柜無(wú)線測(cè)溫系統(tǒng)中的設(shè)計(jì),并結(jié)合了具體實(shí)例,旨在為類似的應(yīng)用提供參考范例。

參考文獻(xiàn)

[1]王福凱,蘭西柱,董瑞琦,等.高壓開(kāi)關(guān)柜無(wú)線測(cè)溫系統(tǒng)設(shè)計(jì)[J].工礦自動(dòng)化,2012(07).

[2]龍?jiān)?,張曉?基于ZigBee的高壓開(kāi)關(guān)柜觸頭溫度監(jiān)測(cè)系統(tǒng)設(shè)計(jì)[J].四川建筑,2013(01).

〔編輯:張思楠〕

Abstract: Mainly design of the ZigBee high voltage switch cabinet wireless temperature measurement system was studied. On the common methods of measuring were compared, and the system's overall program design and monitoring system hardware design, software design and anti-interference design has carried on the system analysis, in order to close the need to provide reference and reference.

Key words: high voltage switchgear; wireless temperature measurement system; ZigBee; optical fiber

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