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1.1 电力负荷管理终端系统组成
终端主要由5部分组成:电源单元、处理单元、通信单元和GPRS单元,其系统组成原理框图如图2所示。
1.2 系统设计方案
采用美国Atmel公司生产的AT91SAM9260CUARM9 CPU芯片为核心硬件架构搭建系统硬件电路。
传统的低端嵌入式单片机或多片单片机联合控制(MCU)作为核心控制器件,实现对智能化、多任务的管理终端控制已不能满足需要。特别在实现数据上传、电表数据抄录、GPRS通信控制、485通信控制、负载控制、大规模数据存储等多任务并行方面,传统的单片机已不适用。原因是:(1)采用低端嵌入式单片机ARM7为采集终端的核心控制器件,可以实现程序的实时性,但其资源相对有限,在数据存储和管理、实现USB控制和以太网控制等方面不理想。(2)采用多片单片机联合形式实现如上要求的控制,其性能比采用低端嵌入式计算机ARM7还差,仅将多个任务分解,每单个任务由相应的一块单片机完成,这给每块单片机间的协调性带来压力,处理不好时程序运行很不稳定,难以实现程序的实时性。
ARM9系列微处理器在高性能和低功耗方面提供最佳性能。具有以下特点:(1)5级整数流水线,指令执行效率更高。(2)提供1.1MIPS/M Hz 的哈弗结构。(3)支持32位ARM指令集和16位Thumb指令集。(4)支持32位的高速AMBA总线接口。(5)全性能的MMU,支持WindowsCE、Lin ux、Palm OS等多种主流嵌入式操作系统。(6)MPU支持实时操作系统。(7)支持数据Csche,具有更高的指令和数据处理能力。
采用美国Enfora公司的ENFORA0306-GPRS模块作为数据上传核心部件,完成主站软件的各项操作。与传统通信方式相比,基于GPRS的无线数据传输有如下优点:(1)成本低廉。(2)建设工程周期短。(3)适应性强。(4)扩展性好。(5)设备维护方便。采用与GSM同样的无线调制标准、同样的频带以及同样的TDMA(时分多址)帧结构。因此,现有的基站子系统(BSS)可以提供全面的GPRS覆盖。GPRS引入的分组交换传输模式,使原来采用电路交换模式的GSM传输数据方式发生了根本变化,这在无线资源稀缺的情况下显得尤为重要。按电路交换模式而言,在整个连接期内,用户无论是否传送数据都将独占无线信道。而对分组交换模式,用户只有在发送或接收期内才占用资源,这意味着多个用户可以高效共享同一无线信道,提高了资源利用率。GPRS用户计费以通信的数据量为主要依据,其连接时间可能长达数小时,却只需支付相对低廉的连接费用,从而提供一种高效、低成本的无线分组数据业务。因此这种数据传输方式特别适用于简短的、突发性的或频繁的、少量的数据传输,也适用于偶尔大量的数据传输方式。
采用RS485实现电表的数据抄录、电表的用电信息、实时监测电表的瞬时参数以及校时、结算日设置功能等。RS-485支持一点对多点的通信,允许在电路中有多个发送器,且允许一个发送器驱动多个负载设备,负载设备可以是被动发送器、接收器或收发器的组合单元便于组网;通信距离能够满足系统的设计要求。所以系统选择半双工的RS-485通信标准。终端机与集中器之间通过RS-485总线进行数据传输,采集器通过屏蔽双绞线采集用户各种远传能耗基表的信息,并进行换算和存储;采集器对电量的采集可以直接通过电表上的RS-485接口接收用户的电量信息,也可以通过采集器上的红外接口,利用专用的红外抄表器对采集器进行各种能耗信息的读取。
软件环境采用2.6.20版本的嵌入式Linux操作系统,为系统应用软件提供良好的运行空间。Linux2.6内核中,引入很多有利于嵌入式应用的功能。这些新功能包括实时性能的增强、方便的移植性、支持高档电源管理和I/O系统的改进等。这些改进使2.6的性能在对比2.4内核有着相当大的优势,尤其是对嵌入式设备而言,无论从运行效率还是设备管理都有较大提升,能更好地处理多任务满足终端的控制要求。
智能电网管理终端从硬件和软件两方面做防干扰可靠性设计,在保证功能的同时,尽可能地降低终端的故障率。
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