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针对铁路沿线的环境,本系统中的终端设备具备如下特点:
1明数据传送,永远在线。
2支持虚拟数据专用网。
3支持点对点、点对多点、中心对多点等数据传输。
4球入式处理器,支持高速处理协议和大量数据。
5支持链接通讯方式或UDI数据报文方式。
6支持无协议透明通讯。
7支持远程在线修改配置参数。
8支持短信修改参数。
9支持数据中心固定IF奎接,动态数据中心域名连接,备用服务器连接功能。
10支持可自定协议的自动轮询召测。
11支持全速率、增强全速率和半速。
12支持定时唤醒和短消信唤醒功能。
13支持短信查询信号强度。
14痛增益天线,防止高压干扰。
15漱、硬件看门狗WD'l设计,保证系统稳定。
16支持电路交换(C助能。
17航干扰设计,适合电磁环境恶劣的应用需求。
18传用配置软件可靠稳定。
19数据中心驱动方案。
20常年累月带电工作环境的要求。
21装置状态灯方便观察设备状态 。
系统由终端装置和中心装置组成。终端设备由通讯模块、32位的ARM处理器、数据采集模块组成;中心设备由监控计算机和后台软件组成。
系统组成结构示意如概述图所示。
1)路端装置的通讯模块在装置上电后,使用移动网络平台连接到互联网上。
2)中心和终端采用卫习也址方式单相寻找,在终端通讯模块连接到互联网后,通过查找配置参数中的远端地址中的动态域名解析获得的卫习也址,向中心端发起连接请求(DDN绑定岭口A1叹动态护两种方式,这里以ADSI动态访式为主。
3)路端装置在得到中心通讯模块答复准予连接请求后,中心装置和终端装置正式建立连接通道,这种通道采用加密技术,使得数据在传输过程中更加可靠 。
4)路端装置把数据采集模块中采集的数据通过处理器处理后发给中心装置。
5)中心装置通过后台软件把终端装置中的数据加以解析后,反馈到监控软件界面上,汇报给值班人员。
图2是系统对于指令的执行过程,在终端装置中避免指令重复执行,或者误操作等问题,在装置中有对指令时间的判断,在有效时间范围内,可以执行中心装置的指令,如果时间无效那就返回时间超时。让值班员很快能够了解到终端设备的情况。
实现接触网隔离开关的远程控制是铁路电气化发展的趋势,而以往采用的有线方式进行隔离开关的控制存在一些弊端 。
接触网隔离开关作为电气化铁道牵引供电的重要设备,主要用于隔离接触网上的故障点域段)、分段停电检修、改变供电方式等。目前,远程控制接触网隔离开关的系统已经出现,主要采用微波或有线的方式连接。而本采用GPRS无线方式进行远程通信,主要完成对接触网开关的遥控和现场电动、手动操作功能。值班人员在值班室可以在微机上通过操作键盘或鼠标直接操作各接触网隔离开关,代替了人工步行至现场就地操作的落后方式,不仅大大缩短了停送电时间,也降低了工作人员的劳动强度,保障了工作人员的人身安全,同时成本也大为降低。
应该是降了
隔离开关、负荷开关、熔断器、避雷器、干式电抗器的安装以“组”为计量单位,每组按三相计算。本人知道三相即为3根火线。即一个隔离开关接三根火线。某些开关是1P或者2P的(即1P=可接任意一相火线,2P=可...
隔离开关生产的质量最好的公司有 重庆东开电气有限公司。 该公司的GW13隔离开关,是厂家直销,性能方面很可靠,因为质量是国家三包的,产品售后服务方面还是实行长期跟踪服务。值得信奈的嘞。
GPRS即通用无线分组业务,是一种无线分组交换技术,提供端对端、广域的无线卫连接。通俗地讲,GPRS,一项高速数据处理技术,方法是以“分组”的形式传送资料到用户手上。 将传统的工业控制系统与新兴的移动通信的GPRS. xx络相结合,以先进的电子技术、互联网网络技术、芯片技术、计算机技术、通讯技术为核心,以现在铁路接触网隔离开关的分布特点为需求,利用移动通信的网络平台,设计了远程控制隔离开关的方案。
接触网隔离开关控制系统关系到供电段、机务段和机车检修的一系列问题,所以提高系统的可靠性是至关重要的,一般采用方法有以下几种 。
1准用质量稳定、可靠性高的元器件组装电路。
2 量用集成度高的芯片或组件,以减少整机元件数和焊接点,这样可以减少发生故障的几率。
3屎用质量良好的、稳定的电源,可以避免因瞬时电流过大造成的元器件损坏,甚至导致整个电路的烧毁。
隔离开关远程控制系统,无论是从功能、性能还是性价比方面,都具有明显的优势。系统的应用,对加快我国铁路电气化进程,提高铁路控制自动化,保证铁路现场工作人员的人身安全等方面具有较大的作用,市场应用前景十分广阔。
(整理)27.5kV单极电动隔离开关
................. ................. 电动 隔离开 关 1 基本要求 见“总则”及“技术规格共同条款” 。 2 用途 用于单相 50Hz、25kV交流电气化铁路接触网中做联络开关。 3 主要技术性能及规格 3.1 27.5kV 户外(接触网用)单极电动隔离开关主要技术参数见下表: 设备及技术性能 参数及要求 厂家建议值 型号 生产厂家 ※安装方式 户外 ※系统标称电压 27.5kV ※系统最高电压 31.5kV ※额定频率 50Hz ※额定电流 1250A ※额定短时耐受电流 20kA ※额定短路持续时间 2s ※额定动稳定电流(峰值) 50kA ※雷电冲击耐受电压 (全波 1.2/50 μ s峰值 ) 对地 185kV 断口间 215kV ※一分钟工频耐受电压 对地 85kV 断口间 110kV ※爬距 1200mm ※
27.5kV单极电动隔离开关
电动隔离开关 1 基本要求 见“总则”及“技术规格共同条款” 。 2 用途 用于单相 50Hz、25kV交流电气化铁路接触网中做联络开关。 3 主要技术性能及规格 3.1 27.5kV 户外(接触网用)单极电动隔离开关主要技术参数见下表: 设备及技术性能 参数及要求 厂家建议值 型号 生产厂家 ※安装方式 户外 ※系统标称电压 27.5kV ※系统最高电压 31.5kV ※额定频率 50Hz ※额定电流 1250A ※额定短时耐受电流 20kA ※额定短路持续时间 2s ※额定动稳定电流(峰值) 50kA ※雷电冲击耐受电压 (全波 1.2/50 μ s峰值 ) 对地 185kV 断口间 215kV ※一分钟工频耐受电压 对地 85kV 断口间 110kV ※爬距 1200mm ※型式 双柱 , 单断口水 平打开 ※接线端子的水平静拉力 不大于 490N ※
随着隧道技术的发展,各种业务已经开始根据本业务的特点制定相应的隧道协议。GPRS(General Packet Radio Service)中的隧道协议GTP(GPRS Tunnel Protocol)就是一例。
GPRS是GSM提供的分组交换和分组传输方式的新的承载业务,可以应用在PLMN(Public Land Mobile Network)内部或应用在GPRS网与外部互联分组数据网(IP、X.25)之间的分组数据传送,GPRS能提供到现有数据业务的无缝连接。它在GSM网络中增加了两个节点:服务GPRS支持节点(SGSN─serving GPRS support node)和网关GPRS支持节点(GGSN─Gateway GPRS support node)。
SGSN是GPRS骨干网与无线接入网之间的接口,它将分组交换到正确的基站子系统(BSS)。其任务包括提供对移动台的加密、认证、会话(session)管理、移动性管理和逻辑链路管理。它也提供到HLR等数据库的连接。
通过GPRS隧道协议可为多种协议的数据分组通过GPRS骨干网提供隧道。GTP根据所运载的协议需求,利用TCP或UDP协议来分别提供可靠的连接(如支持X.25的分组传输)和无连接服务(如IP分组)。
将一个帧封装到不同类型的帧中,就成为隧道技术。
通用分组无线电业务(GPRS)是在GSM基础上发展起来的移动分组数据接入因特网的技术,其实现方法被后来的3G所承袭,并且3G将IP多媒体业务也承载在GPRS上,因此,针对GPRS的技术研究和开发实现,成为移动核心网技术的重要发展方向。移动核心网分组域由GPRS服务支持节点(SGSN)和GPRS网关支持节点(GGSN)实体完成GPRS业务,而SGSN和GGSN之间的GPRS隧道协议(GTP)为多个移动台同时上网提供了多达232个连接,将移动台通过通用移动通信系统中陆地无线接入网(UTRAN)发起的分组数据协议(PDP)上下文连接,通过隧道技术导向因特网,屏蔽了移动台移动性对分组业务的影响,使所有的移动台都“透明”的连接到因特网上。因此,GTP隧道协议在2G和3G所提供分组业务的实现上都起着极其重要的作用。
电力监控
油田监测
远程抄表
路灯监控
环境监测
气象监测
水利监测
热网监测
电表监测
机房监控
交通指示
煤炭监控
地震监测
车辆诱导
供水监控
高速公路监测
噪声实时监控
环保重点污染源监控
供水管网实时传输监控
电力配网自动化遥控系统
各类国内外带串口或485接口的PLC,RTU实现无线数据传输等
GPRS DTU最基本的用法是:在DTU中放入一张开通GPRS功能的SIM卡,DTU上电后先注册到GPRS网络,然后通过GPRS网络和数据处理中心建立连接。这条连接涉及了无线网络运营商,因特网宽 带供应商,用户公司的网络情况,以及用户的电脑配置等环节,因此要建立这条连接需要把各部分都配置好。
在本质上,DTU和数据处理中心建立的是SOCKET连接。DTU是SOCKET客户端,数据处理中心是SOCKET的服务端。SOCKET连接有TCP协议和UDP协议之分,DTU和中心要使用相同的协议,这个一般都有配置软件进行配置。
给DTU配置好中心的IP地址和端口号后,则把DTU通过串口和用户的设备相连。DTU和水文、电力、气象、环保等用户设备通过串口连起来放置在现场。
DTU上电后首先注册到移动的网络,然后发送建立SOCKET的请求包给移动,移动把这个请求发送到因特网。中心的服务端软件接收到请求后建立连接,并发送应答信息。
DTU发送的请求信息是因特网上的数据包,有一些原因会阻止中心收到连接请求包,这样也就不能建立连接。最常见的有中心的电脑上有杀毒软件、防火墙等把这些数据包给屏蔽了。另一是中心电脑是通过路由器上网的,在路由器上要设置数据转发。SOCKET连接建立后就可以双向通信了。
GPRS DTU上电后,首先读出内部FLASH中保存的工作参数(包括GPRS拨号参数,串口波特率,数据中心IP地址等等,事先已经配置好)。
GPRS DTU登陆GSM网络,然后进行GPRS PPP拨号。拨号成功后,GPRS DTU将获得一个由移动随机分配的内部IP地址(一般是10.X.X.X)。也就是说,GPRS DTU处于移动内网中,而且其内网IP地址通常是不固定的,随着每次拨号而变化。 我们可以理解为GPRS DTU这时是一个移动内部局域网内的设备,通过移动网关来实现与外部Internet公网的通信。这与局域网内的电脑通过网关访问外部网络的方式相似。
GPRS DTU主动发起与数据中心的通信连接,并保持通信连接一直存在。 由于GPRS DTU处于移动内网,而且IP地址不固定。因此,只能由GPRS DTU主动连接数据中心,而不能由数据中心主动连接GPRS DTU。这就要求数据中心具备固定的公网IP地址或固定的域名。数据中心的公网IP地址或固定的域名作为参数存储在GPRS DTU内,以便GPRS DTU一旦上电拨号成功,就可以主动连接到数据中心。
具体地讲,GPRS DTU通过数据中心的IP地址(如果是采用中心域名的话,先通过中心域名解析出中心IP地址)以及端口号等参数,向数据中心发起TCP或UDP通信请求。在得到中心的响应后,GPRS DTU即认为与中心握手成功,然后就保持这个通信连接一直存在,如果通信连接中断,GPRS DTU将立即重新与中心握手。
由于TCP/UDP通信连接已经建立,就可以进行数据双向通信了。
对于DTU来说,只要建立了与数据中心的双向通信,完成用户串口数据与GPRS网络数据包的转换就相对简单了。一旦接收到用户的串口数据,DTU就立即把串口数据封装在一个TCP/UDP包里,发送给数据中心。反之,当DTU收到数据中心发来的TCP/UDP包时,从中取出数据内容,立即通过串口发送给用户设备。
通过有线的数据采集中心,同时与很多个GPRS DTU进行双向通信。这是目前GPRS DTU应用系统中最为常用的方式。
(1)内部集成TCP/IP协议栈
GPRS DTU内部封装了PPP拨号协议以及TCP/IP协议栈并且具有嵌入式操作系统,从硬件上,它可看作是嵌入式PC与无线GPRS MODEM的结合;它具备GPRS拨号上网以及TCP/IP数据通信的功能。
(2)提供串口数据双向转换功能
GPRS DTU提供了串行通信接口,包括RS232,RS485,RS422等都属于常用的串行通信方式,而且GPRS DTU在设计上大都将串口数据设计成“透明转换”的方式,也就是说GPRS DTU可以将串口上的原始数据转换成TCP/IP数据包进行传送,而不需要改变原有的数据通信内容。因此,GPRS DTU可以和各种使用串口通信的用户设备进行连接,而且不需要对用户设备作改动。
(3)支持自动心跳,保持永久在线
GPRS通信网络的优点之一就是支持GPRS终端设备永久在线,因此典型的GPRS DTU在设计上都支持永久在线功能,这就要求DTU包含了上电自动拨号、采用心跳包保持永久在线(当长时间没有数据通信时,移动网关将断开DTU与中心的连接,心跳包就是DTU与数据中心在连接被断开之前发送一个小数据包,以保持连接不被断开)、支持断线自动重连、自动重拨号等特点。
(4)支持参数配置,永久保存
GPRS DTU作为一种通信设备,其应用场合十分广泛。在不同的应用中,数据中心的IP地址及端口号,串口的波特率等都是不同的。因此,GPRS DTU都应支持参数配置,并且将配置好的参数保存内部的永久存储器件内(一般为FLASH或EEPROM等)。一旦上电,就自动按照设置好的参数进行工作。
GPRS DTU使用场合一般可以从以下几个实际应用角度来讲:
(1) 现场只能使用无线通信环境
当数据采集现场的设备需要在移动中工作,或者采集现场处于野外等情况下,无法提供有线通信的环境。这个时候,采用GPRS无线网络就可能是一个好的选择,因为GPRS网络的覆盖率在国内已经很高,全国大部分地区均有GPRS信号覆盖。
(2) 现场终端的传输距离分散
由于GPRS网络是覆盖全国的公共网络,因此采用GPRS来传输数据的一大优势就是现场采集点可以分步在全国范围,数据中心与现场采集点之间的距离不受限制。无线公网通信(包括GPRS/CDMA网络,3G网络等)这个非常显著的优点是专用无线通信网络(比如数传电台,WiMax,WLAN等)无法达到的。
(3) 适当的数据实时性要求
国内GPRS网络,其传输数据的延时为秒级范围。在绝大部分时间下,GPRS数据通信的平均整体延时为2秒左右。也就是说,从GPRS DTU端发送的数据包将大致在2秒钟后到达数据中心。反之,从数据中的数据包也大致在2秒钟后到达GPRS DTU。
总的来说,GPRS这种实时性,可以满足大多数行业应用的要求。 但是,对于一些特定的应用系统,如果不能承受2秒左右的平均延时,那么GPRS通信方式就可能是不适合的。(另外,CDMA网络的传输延时也是1秒-2秒左右)。
从另一个角度来讲,如果我们要设计的系统希望通过GPRS网络来传输数据,那么就要在设计通信协议时候考虑这种延时的情况。
(4) 适当的数据通信速率
GPRS DTU与数据中心的数据通信速率一般在10kbps-60kbps之间。从也就是说,GPRS DTU可以持续不断地以10bps-60kbps的速度向中心发送数据,反之亦然。(补充说明:国内CDMA网络的数据通信平均速率可以达到40kbps-90kbps左右)从系统应用可靠性角度来讲,我们认为当应用系统本身的数据平均通信量在30kbps以内的时候,使用GPRS网络来进行数据传输是比较适合的。
也可以从另外一方面,例如果通过GPRS网络来进行远程传输数据,那么就需要把数据平均通信量控制在30kbps之内。(注意:这里的平均持续通信速率和瞬间通信速率是有区别的,与设备串口波特率也不是同一个概念)
以上的几点可以用于判断应用系统是否适合采用GPRS网络进行数据传输,如果这几个方面都比较符合的话,那么采用GPRS DTU进行数据传输是非常合适的。