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ZigBee在電力系統(tǒng)溫度測量中的應(yīng)用.doc
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ZigBee在電力系統(tǒng)溫度測量中的應(yīng)用 ,ZigBee在電力系統(tǒng)溫度測量中的應(yīng)用。
歡迎下載!
ZigBee在電力系統(tǒng)溫度測量中的應(yīng)用 時間:2009-08-1111:09:16來源:微計算機信息作者:朱節(jié)中 1引言 隨著現(xiàn)代電力系統(tǒng)向著高電壓、大機組、大容量的迅速發(fā)展,對供電可靠性的要求也越來越高。
發(fā)電廠、變電站的高壓開關(guān)柜是重要的電氣設(shè)備。
在設(shè)備長期運行過程中,開關(guān)柜中的母線接點、高壓電纜接頭等部位因老化或接觸電阻過大而發(fā)熱,使相鄰的絕緣部件性能劣化,甚至擊穿而造成事故。
據(jù)統(tǒng)計,電力系統(tǒng)發(fā)生事故原因中有相當(dāng)一部分與發(fā)熱問題有關(guān)。
因此,電氣設(shè)備溫度在線監(jiān)測問題己經(jīng)成為電力系統(tǒng)中電氣設(shè)備安全運行所急需解決的實際問題,是提高電氣設(shè)備可靠性的迫切需要,對保障電力系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行具有十分重要的意義,必須采取有效措施監(jiān)控母線溫度。
當(dāng)溫升超過允許值時,必須發(fā)出報警信號及時提醒有關(guān)人員采取措施,避免事故的發(fā)生。
由于開關(guān)柜中的母線處于高壓電位,每相對地和不同相之間都存在很高的電壓,且結(jié)構(gòu)狹小,無法進行人工巡查測溫,所以直接檢測高壓母線溫度一直是電力系統(tǒng)檢測中的一個難題。
現(xiàn)有的測溫系統(tǒng)根據(jù)數(shù)據(jù)傳輸方式有三類:普通電纜,光纖和無線傳輸。
對于電力母線接點、高壓電纜接頭等,網(wǎng)點數(shù)多,電壓高,電磁干擾強。
普通電纜顯然是不行的。
光纖式溫度在線監(jiān)測裝置,一般是采用光纖傳導(dǎo)信號,不受高壓和環(huán)境的干擾。
缺點是光纖具有易折、易斷、不耐高溫的特點,并且布線難度較大,比較昂貴。
基于這些可以使用無線傳輸,高壓電會產(chǎn)生很強的電磁場,對無線電波干擾很大,需要選擇適當(dāng)頻率的無線網(wǎng)絡(luò),另外測溫設(shè)備要用電池供電,測溫設(shè)備必須低功耗,工作時間長。
體積小,易安裝。
盡管國內(nèi)外已經(jīng)研究了多種方案來監(jiān)測母線溫度,但均有一定的局限性和不足。
Zigbee無線網(wǎng)絡(luò)的低成本、短時延、免執(zhí)照頻段、高安全、近距離、低復(fù)雜度,低功耗等優(yōu)點,滿足高壓母線測溫的條件,是解決的良好途徑。
2ZigBee技術(shù) 1999年,藍牙熱潮席卷全球,然而發(fā)展數(shù)年,一直受芯片價格高、廠商支持力度不夠、傳輸距離限制及抗干擾能力差等問題的困擾。
IEEE無線個人區(qū)域網(wǎng)(PAN)工作組的IEEE802.15.4技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)是ZigBee技術(shù)的基礎(chǔ)。
IEEE802.15.4滿足國際標(biāo)準(zhǔn)組織(ISO)開放系統(tǒng)互連(OSI)參考模式。
它定義了單一的MAC層和多樣的物理層(如圖1所示)。
802.15.4標(biāo)準(zhǔn)旨在為低能耗的簡單設(shè)備提供有效覆蓋范圍在10-75米的低速連接,IEEE802.15.4定義了兩個物理層標(biāo)準(zhǔn),分別是2.4GHz物理層和868/915GHz物理層[2]。
2.4GHz波段為全球統(tǒng)一的無需申請的ISM頻段,有助于ZigBee設(shè)備的推廣和生產(chǎn)成本的降低。
2.4GHz的物理層通過采用高階調(diào)制技術(shù)能夠提供250kbps的傳輸速率,有助于獲得更高的吞吐量、更小的通信時延和更短的工作周期。
主要適合用于自動控制和遠程控制領(lǐng)域,可以嵌入各種設(shè)備。
3系統(tǒng)設(shè)計 3.1系統(tǒng)框架 本文提出一種比較理想的母線測溫方案:以Zigbee為無線傳感器網(wǎng)絡(luò),以太網(wǎng)(或高速RS-485)為骨干網(wǎng),CC2430低功耗單片機為傳感器控
歡迎下載!
ZigBee在電力系統(tǒng)溫度測量中的應(yīng)用 時間:2009-08-1111:09:16來源:微計算機信息作者:朱節(jié)中 1引言 隨著現(xiàn)代電力系統(tǒng)向著高電壓、大機組、大容量的迅速發(fā)展,對供電可靠性的要求也越來越高。
發(fā)電廠、變電站的高壓開關(guān)柜是重要的電氣設(shè)備。
在設(shè)備長期運行過程中,開關(guān)柜中的母線接點、高壓電纜接頭等部位因老化或接觸電阻過大而發(fā)熱,使相鄰的絕緣部件性能劣化,甚至擊穿而造成事故。
據(jù)統(tǒng)計,電力系統(tǒng)發(fā)生事故原因中有相當(dāng)一部分與發(fā)熱問題有關(guān)。
因此,電氣設(shè)備溫度在線監(jiān)測問題己經(jīng)成為電力系統(tǒng)中電氣設(shè)備安全運行所急需解決的實際問題,是提高電氣設(shè)備可靠性的迫切需要,對保障電力系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行具有十分重要的意義,必須采取有效措施監(jiān)控母線溫度。
當(dāng)溫升超過允許值時,必須發(fā)出報警信號及時提醒有關(guān)人員采取措施,避免事故的發(fā)生。
由于開關(guān)柜中的母線處于高壓電位,每相對地和不同相之間都存在很高的電壓,且結(jié)構(gòu)狹小,無法進行人工巡查測溫,所以直接檢測高壓母線溫度一直是電力系統(tǒng)檢測中的一個難題。
現(xiàn)有的測溫系統(tǒng)根據(jù)數(shù)據(jù)傳輸方式有三類:普通電纜,光纖和無線傳輸。
對于電力母線接點、高壓電纜接頭等,網(wǎng)點數(shù)多,電壓高,電磁干擾強。
普通電纜顯然是不行的。
光纖式溫度在線監(jiān)測裝置,一般是采用光纖傳導(dǎo)信號,不受高壓和環(huán)境的干擾。
缺點是光纖具有易折、易斷、不耐高溫的特點,并且布線難度較大,比較昂貴。
基于這些可以使用無線傳輸,高壓電會產(chǎn)生很強的電磁場,對無線電波干擾很大,需要選擇適當(dāng)頻率的無線網(wǎng)絡(luò),另外測溫設(shè)備要用電池供電,測溫設(shè)備必須低功耗,工作時間長。
體積小,易安裝。
盡管國內(nèi)外已經(jīng)研究了多種方案來監(jiān)測母線溫度,但均有一定的局限性和不足。
Zigbee無線網(wǎng)絡(luò)的低成本、短時延、免執(zhí)照頻段、高安全、近距離、低復(fù)雜度,低功耗等優(yōu)點,滿足高壓母線測溫的條件,是解決的良好途徑。
2ZigBee技術(shù) 1999年,藍牙熱潮席卷全球,然而發(fā)展數(shù)年,一直受芯片價格高、廠商支持力度不夠、傳輸距離限制及抗干擾能力差等問題的困擾。
IEEE無線個人區(qū)域網(wǎng)(PAN)工作組的IEEE802.15.4技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)是ZigBee技術(shù)的基礎(chǔ)。
IEEE802.15.4滿足國際標(biāo)準(zhǔn)組織(ISO)開放系統(tǒng)互連(OSI)參考模式。
它定義了單一的MAC層和多樣的物理層(如圖1所示)。
802.15.4標(biāo)準(zhǔn)旨在為低能耗的簡單設(shè)備提供有效覆蓋范圍在10-75米的低速連接,IEEE802.15.4定義了兩個物理層標(biāo)準(zhǔn),分別是2.4GHz物理層和868/915GHz物理層[2]。
2.4GHz波段為全球統(tǒng)一的無需申請的ISM頻段,有助于ZigBee設(shè)備的推廣和生產(chǎn)成本的降低。
2.4GHz的物理層通過采用高階調(diào)制技術(shù)能夠提供250kbps的傳輸速率,有助于獲得更高的吞吐量、更小的通信時延和更短的工作周期。
主要適合用于自動控制和遠程控制領(lǐng)域,可以嵌入各種設(shè)備。
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