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给出了自动抄表系统中一种具有较强抗干扰能力的双工串行通信的接口设计。以交流强电作为数据通信媒介,配以严密的具有侦错及纠错能力的通信协议和控制软件,使系统具有抗干扰能力更强、可靠性更高、传输距离更长的特点。 相似文献
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随着我国经济建设和电力事业的迅速发展,一户一表制已基本普及,人工抄表工作量逐渐增大,对电力数据采集的实时性、准确性、完整性提出了更高的要求,传统的入户抄表方式已不再适用,远程自动抄表系统应运而生。它可以自动、集中、定时地抄录各客户的用电量,为电力部门提供有效的电网运行参数。该系统的实现是迈向配电自动化的第一步,具有广阔的应用前景。 相似文献
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自动抄表(AMR:AutomatedMeterReading)的实现是迈向配电自动化的第一步。由于其诱人的应用市场,许多公司尽管认识到AMR系统昂贵的试制开发费用,也纷纷把目光瞄准了这一新技术。AMR系统在配电网遥信基础上适量投资改造便可实现。AMR系统不仅可以增强遥控功能,及时发现各种窃电行为,有利于实现分时计费,而且还可以提供增值服务,如故障报警,温度、水位报警等。制约AMR系统迅速商品化的因素在于经济效益。工业调查报告表明:采用人工抄表的费用是9~15美元/年/表。这样算起来,要想在10年或更短的时间内收回成本,自动抄表… 相似文献
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基于对电表计量方法、功能的发展和各种通信方式在自动抄表中的应用、该文分析了针对变电站、工业大用户、配电变压器、居民台区等电力设备和用户的不同特点,可分别采用不同的通信方式、不同的采集终端,对其用电情况进行监测的可行性。文中涉及到近年来在电力系统使用的GPRS数据采集终端和低压载波技术在居民区抄表的应用,使电网监测的范围不再局限于变电站和城区主要线路上,具有广阔的应用空间和较高的实用价值,对于加强配电网的监测与管理,提高电力部门的生产经营水平和管理效率具有很大帮助。 相似文献
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本文针对国内已面市的各咱自抄系统在设计方面存在的问题,提出了几点看法。同时还对我国10(6)kV配电网自抄系统及其管理网络,提出了初设框架。 相似文献
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采用无线微功率大用户抄表,具有安装简单快捷、维护方便的优点,大大提高了抄表的效率,降低了安全隐患。该文主要介绍了整个系统的组成原理和实现方法,从而实现数据信号的无线传输,进而可以组成计算机分组无线网。 相似文献
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1 系统简况1.1 系统设计功能与应用远方电能计量自动抄表系统,是电力企业迫切需要的一项新技术.它主要由PMDC系列智能电能表数据采集器、电能表、传感器、通讯控制计算机、主控中心工作站及调制解调器组成,通过公用电话网络传递数据和各种控制命令.采集器控照主控中心计算机命令及规定格式将电能表数据实时记录保存,工作站实时调用或定时将各分散点采集抄、测数据传输收集,并由网络系统自动分割计算出相应的数据、参数量、绘制图表等,从而完成电量信息数据的自动抄算.其结构如图: 相似文献
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茶园一般建在比较偏远的山区,所以对茶树的管理以及获悉茶树周围每天的生长环境便是一大难题。针对这一情况,设计了一套基于GPRS茶园环境参数的无线监测系统,能够监测茶园大气温度、湿度,土壤温度、含水量以及光照强度等环境参数。该系统硬件部分包括太阳能供电、单片机控制、A/D转换、数据采集与处理、GPRS无线传输5个模块。软件通过KEIL C51进行C程序的编写与调试,主要包括环境参数的采集与处理、数据的无线传输及利用TCP进行网络通讯。采用LabVIEW 8.20开发环境进行上位机监测中心人机界面设计,调用LabVIEW里的文件输入输出函数建立数据库,对茶园环境参数进行每日每月定时的储存与访问,以便对茶树的生长环境进行连续监测。 相似文献
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为降低蔬菜大棚监测系统的成本,开发基于GPRS无线通信技术的智能监测控制系统。介绍系统的总体结构及软件、硬件设计思路,并对系统的性能进行测试。试验结果表明:系统可以很好的满足数据采集和传输实时性要求,具有可靠性高、可扩展性强、操作方便等特点。 相似文献
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由于农田信息具有多样性、多变性、分散性等特点,为了解决农业中农田信息的快速获取和远程传输的问题,提出了一种基于GPS和GPRS技术的农业信息获取及远程农业监测系统.系统由3部分组成,即DSP和各种传感器构成的现场工作站、GPRS无线模块和GPRS无线网络构成的传输系统、PC机构成的上位机.系统具有定位准确、实时测定和远程传输等功能.为此,主要介绍了系统的软硬件组成和信息的传输原理. 相似文献
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介绍基于DS18B20的粮仓无线检温系统的硬件与软件设计。该测温系统以单片机STC89C58RD为控制核心,采用模块化设计,结构简单、运行可靠、满足精度要求,具有较高的性价比,适宜在粮仓温度检测中应用推广。 相似文献
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采用Citect组态软件、无线传感器网络(WSN)、和GPRS模块,开发设计了一套分布式精确灌溉的闭环远程SCADA(Supervisory Control And Data Acquisition)系统。该系统主要由上位机、灌溉监控器、WSN、GPRS无线通讯模块和灌溉阀门系组成。其中,无线传感器网络采用地上和地下的混合拓扑结构,灌溉控制器通过土壤水分含量调控区域面积内的灌水量;远程监控中心采用Citect组态软件实现数据、人机界面管理,并可以通过web发布来实现高层次的监控。测试和试验过程中,数据采样间隔设定为30min,选用4组WSN节点,分别测得深度为5cm和35cm处的土壤温度、含水量,测试结果与普通灌溉相比可节水约20%。该系统实现了灌溉的在线自动监控和作物的精量灌溉,创新性的建立了一种地上、地下混合结构的无线传感器网络模型,为进一步研究奠定了基础。 相似文献
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