2.2.2GPRS主要接口..15
3ZigBee无线抄表系统设计方案..17
3.1无线抄表技术方案比较分析..17
3.2系统整体方案设计..17
3.3系统芯片选择..19
3.3.1ZigBee无线通信芯片选择19
3.3.2GPRS通信模块选择..20
4ZigBee无线抄表系统硬件电路设计23
4.1ZigBee电表终端采集模块电路设计..23
4.1.1信号传输电路的设计.23
4.1.2电表终端采集模块电源电路设计..23
4.1.3RS-485有线通信电路设计24
4.2中继路由模块硬件电路设计..25
4.3集中器硬件电路设计25
4.3.1集中器控制电路设计.25
4.3.2GPRS无线通信模块的设计.26
5ZigBee无线抄表系统软件设计..29
5.1电表终端采集模块软件设计..29
5.2中继路由模块软件设计..30
5.3集中管理模块软件设计..31
6总结与展望.33
致谢.35
参考文献..36
附录.38
1 绪 论 1.1 课题研究背景及意义 我国经济社会近几十年来得到迅猛发展,电力成了人们生活中不可或缺的一部分,抄表方法也随着环境的变化、技术的发展日益丰富。在城市里居民小区里拥挤的电路环境使得我们在可行的情况下向无线抄表方向发展。我国的传统物理电网在国家的统一规划下有了比较统一的模式,而随着近年来“物联网”概念的提出以及发展,“十二五”规划中物联网将“智能电网”划为重点,这也意着物联网与我国传统物理电网的融合从而产生一种新的电网模式。在拥挤的、居民众多的现代小区,在有着复杂线路、分布距离很大的厂区,越来越需要一种新的方式,能够在布线简便、传输方便准确、易于管理的条件下完成电表数据的读取、传输、管理,这样,在新的方式下既节省里人力资源,又降低了抄表的错误率。基于这个理念,自动抄表系统产生于上世纪80年代,这种抄表系统集通信、计算机网络、电子技术于一身。智能抄表系统由不同的传送介质有无线和有线两种模式,目前国内主要通信方式是通过电力线载波进行通信,其中有高压载波通信(35KV以上)、配电网的载波通信(10KV)和民用(400V以下)电力线载波通信。而在低压电力线上传输数据有施工难度大、电力线复杂、成本高等问题。民用电力网是一种非标准通信网络,它在通信过程中具有不确定性、无规则性等问题,这对通信而言是巨大的问题,也是未来有待解决的问题之一。当今电力线载波通信系统存在着时变、随机、噪声大、干扰大等缺点,正是在这样背景下,无线自动抄表技术应运而生,并在实际应用中得到不断的完善和发展。无线集抄方案的设计相较于传统的有线抄表,优点在于基于物理硬件的基础上,实现了复杂环境下抄表的简便和准确。无论从人口角度还是从市场角度,电表需求愈来愈旺盛,而使用无线载波通信方式逐渐体现出它在复杂环境中的优势,相对于有线载波方式具有组网灵活、成本低、搭建简便等优点,势必会逐渐成为主流抄表通信方式。 在国外,抄表技术从有线到无线的跨越早已实现,基于 ZigBee技术的无线抄表技术有很大的发展潜力,但对其进行开发应用也有很大难度,而它作为一种新兴技术已经在欧美地区得到广泛使用,并且效果非常好。国内看到了这种新兴技术的巨大潜力,对其关注度也非常高,但这种技术在中国仍然没有得到广泛的使用。而影响其不能广泛使用的最直接问题就是国内还没有解决无线传输的稳定性、可靠性问题。 以ZigBee技术为核心搭建无线自动抄表系统还需要很多其他基础技术的支撑。底部采集数据需要电子传感器的应用,搭建网络需要进行相应的路由设计, 由各种技术组成系统后才可对居民室内各种计数表项进行统计、传输、处理。无线抄表系统在一些方面均超越了有线抄表方式。它不仅网络灵活多变、在终端表密度非常大的情况下很适用,而且用ZigBee技术也增加了数据传输准确性。所以,采用ZigBee 技术的自动抄表在国内在其他新兴技术出现以前必将成为一种主流自动抄表方式。
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