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[導(dǎo)讀]摘要:為設(shè)計一種安裝維護方便,低功耗和數(shù)據(jù)通信可靠的數(shù)據(jù)采集終端,根據(jù)無線技術(shù)發(fā)展,提出一種基于無線傳感器網(wǎng)絡(luò)的遠程電力數(shù)據(jù)采集器設(shè)計方案,AVR作為整個系統(tǒng)的核心控制器,負責對采集的電量數(shù)據(jù)進行處理,并

摘要:為設(shè)計一種安裝維護方便,低功耗和數(shù)據(jù)通信可靠的數(shù)據(jù)采集終端,根據(jù)無線技術(shù)發(fā)展,提出一種基于無線傳感器網(wǎng)絡(luò)的遠程電力數(shù)據(jù)采集器設(shè)計方案,AVR作為整個系統(tǒng)的核心控制器,負責對采集的電量數(shù)據(jù)進行處理,并進行智能控制,利用ZigBee短距離無線通信技術(shù)進行數(shù)據(jù)傳輸,大大減少了工程的布線復(fù)雜度,提高了數(shù)據(jù)通信的可靠性,降低了功耗。試驗結(jié)果表明,終端工作可靠、正常。
關(guān)鍵詞:無線傳感器網(wǎng)絡(luò);數(shù)據(jù)采集器;ZigBee;低功耗

0 引言
    電量計量與抄收是現(xiàn)代電力營銷系統(tǒng)的一個重要環(huán)節(jié)。傳統(tǒng)的電量管理采用人工方式進行抄收和結(jié)算,具有一致性差,管理難度大等問題。由于電表分布點多、面廣、環(huán)境復(fù)雜等特點,自動抄表系統(tǒng)一直難以實用化,其中的主要原因是缺少實用、可靠、廉價的數(shù)據(jù)傳輸手段和抄表終端。
    基于以上原因,設(shè)計一種安裝維護方便、長期穩(wěn)定可靠,不但可以抄讀表具數(shù)據(jù)而且可以監(jiān)控表具運行狀態(tài)的遠程抄表數(shù)據(jù)終端,已經(jīng)成為業(yè)內(nèi)亟待解決的問題。本文給出了一種基于ZigBee技術(shù)的遠程自動抄表數(shù)據(jù)終端,通信質(zhì)量好、工作可靠、經(jīng)濟實用,可以準確及時地將用戶電能表數(shù)據(jù)抄取上傳,是一種理想的自動抄表解決方案。

1 遠程電力抄表系統(tǒng)整體框架設(shè)計
    系統(tǒng)運行時,首先通過電能表的RS 485總線數(shù)據(jù)接口傳輸給采集器。采集器巡檢各表RS 485總線數(shù)據(jù)進行處理或計數(shù),并將結(jié)果存儲。采集器與集中器的通信采用ZigBee無線通信模塊,采集器平時處于接收狀態(tài),當接收到集中器的操作指令時,按照指令內(nèi)容操作,將本采集器有關(guān)數(shù)據(jù)通過無線通信模塊送至集中器。集中器可以定時或?qū)崟r地對下轄的采集器進行數(shù)據(jù)抄收,并進行存儲。當上級設(shè)備——計算機調(diào)用數(shù)據(jù)時,則將所存儲的數(shù)據(jù)打包送上。管理中心計算機可以對集中器,并通過集中器對采集終端進行各種操作。系統(tǒng)整體框架設(shè)計圖如圖1所示。



2 數(shù)據(jù)采集器節(jié)點的硬件設(shè)計
2.1 數(shù)據(jù)采集器硬件框圖
    如圖2所示,數(shù)據(jù)采集器模塊中選用ATmega 1281單片機為數(shù)據(jù)處理單元,采用與ZigBee/IEEE 802.15.4兼容的無線射頻收發(fā)芯片AT86RF230設(shè)計數(shù)據(jù)傳輸單元,數(shù)據(jù)采集單元采用RS 485總線技術(shù)巡檢各電能表,并連接LCD1602和DS1302顯示各電能表耗能數(shù)值和采集時間。本方案設(shè)計的數(shù)據(jù)采集器終端的下行通道采用RS 485總線與多臺電表連接,用于電表的數(shù)據(jù)采集和通斷電控制,上行通信采用ZigBee無線傳感器網(wǎng)絡(luò)技術(shù),通過網(wǎng)絡(luò)與數(shù)據(jù)集中器進行數(shù)據(jù)交互實現(xiàn)電表數(shù)據(jù)的遠傳。


2.2 微控制器與無線射頻收發(fā)芯片的電路設(shè)計
    無線射頻收發(fā)芯片選用基于ZigBee/IEEE 802.15.4設(shè)計的低功耗2.4 GHz無線收發(fā)芯片AT86RF230。如圖3所示,ATmega1281通過4個SPI總線接口以及其他4條控制線與AT86RF230進行通信,在AT86RF230上電容C1和C2用于去直流偏置,CB2和CB4為供電電源的去耦合電容,CB1和CB3為電壓調(diào)節(jié)器的負載電容,可以在低電壓時保證芯片工作穩(wěn)定,晶振XTAL與負載電容CX1和CX2構(gòu)成晶振電路。微控制器通過SPI接口編程控制寄存器,同時完成與AT86RF230的數(shù)據(jù)交換。


2.3 采集單元的RS 485接口電路設(shè)計
    為了實現(xiàn)總線和微控制器的隔離,在微控制器的異步通信口與MAX485之間采用光耦隔離,如圖4所示,ATmega1281的PD2,PD3,PD5通過光耦隔離器分別對接收、輸入、控制信號起隔離作用。在輸出線路設(shè)計上,R15為傳輸線路上的匹配電阻,以減少線路上傳輸信號的反射,在MAX485的485信號輸出端串聯(lián)了兩個20 Ω的電阻R10,R11以防止由于本機的故障而影響總線中其他分機的通信,在485電路的A、B輸出端加接上拉、下拉電阻R8,R9,使A端電位高于B端電位,這樣RXD的電平在RS 485總線不發(fā)送期間(總線懸浮時)呈現(xiàn)惟一的高電平,這樣就可以避免在總線上所有發(fā)送器被禁止時,常常誤認為通信幀的起始引起工作不正常。通過以上設(shè)計就可以實現(xiàn)微控制器通過RS 485總線對其管轄的各電能計量單元的數(shù)據(jù)進行采集、處理、存儲和控制的目的。



3 數(shù)據(jù)采集終端節(jié)點的軟件實現(xiàn)
3.1 數(shù)據(jù)采集單元的傳輸協(xié)議
    本設(shè)計在數(shù)據(jù)采集部分的RS 485網(wǎng)絡(luò)中采用多功能電能表通信規(guī)約(DL/T645-1997)作為電能表的遠程控制通信協(xié)議,在整個網(wǎng)絡(luò)中通信鏈路的建立和解除將由采集終端發(fā)出的信息幀來控制,通信字節(jié)格式如圖5所示,傳送方向由低到高位,一個起始位,一個停止位,一個偶校驗位,八個數(shù)據(jù)位共11位。


    通信幀格式如圖6所示。
    其中,幀起始符68H:標示一幀的開始。地址域A0~A5:地址長度可達12位十進制數(shù),當從控制器接收到一幀數(shù)據(jù)時,地址域相同時應(yīng)響應(yīng)命令,取得總線控制權(quán),當響應(yīng)后應(yīng)把總線控制權(quán)歸還給主控制器。命令碼C:執(zhí)行相應(yīng)的操作。數(shù)據(jù)域長度L:L為數(shù)據(jù)域的字節(jié)數(shù),讀數(shù)據(jù)時不大于200,寫數(shù)據(jù)時不大于50。L=0表示無數(shù)據(jù)域。數(shù)據(jù)域DATA:發(fā)送時數(shù)據(jù)加33H,接收時數(shù)據(jù)減33H。校驗碼CS:即各字節(jié)二進制算術(shù)和,不計超過256的溢出值。結(jié)束符16H:標識一幀信息的結(jié)束,其值為16H。
    數(shù)據(jù)采集終端節(jié)點與若干個電能表組成一個485網(wǎng)絡(luò),作為RS 485網(wǎng)絡(luò)的主機,根據(jù)(DL/T645-1997)通信規(guī)約,其操作基本發(fā)送和接收流程圖如圖7,圖8所示,根據(jù)流程圖所示編寫程序,就可以實現(xiàn)RS 485網(wǎng)絡(luò)的主從機的正常通信,并完成數(shù)據(jù)采集終端對各電能表的數(shù)據(jù)采集功能。


3.2 ZigBee網(wǎng)絡(luò)節(jié)點的軟件設(shè)計
    作為無線傳感器網(wǎng)絡(luò)中的網(wǎng)絡(luò)節(jié)點,數(shù)據(jù)采集終端負責采集底端數(shù)據(jù)和傳輸數(shù)據(jù)到頂層集中器的功能,其傳輸單元采用。符合IEEE 802.15.4標準的ZigBee協(xié)議,在IEEE 802.15.4標準中定義了一套新的數(shù)據(jù)傳輸協(xié)議,本設(shè)計采用的AT86RF230無線傳輸模塊根據(jù)其標準,按照其物理層和MAC層的幀格式來傳輸數(shù)據(jù)。
    ZigBee物理層協(xié)議數(shù)據(jù)單元(PPDU)又稱物理層數(shù)據(jù)包,其格式如圖9所示。由圖可見,PPDU是由物理層有效載荷、前面的附加同步包頭和物理層包頭組成。


    一個完整的MAC層幀有幀首部,幀載荷(即數(shù)據(jù))和幀尾三部分構(gòu)成,其中幀首部又有若干個域按一定順序排列,但并不是所有的幀中都包含全部的域。MAC層幀結(jié)構(gòu)如圖10所示。由圖可見,幀首部有幀控制域、序列號、地址域等,其中地址域又包含目的PAN標識符、目的地址、源PAN標識符和源地址等。


    在本方案中,幀發(fā)送和接收程序設(shè)計按照ZigBee協(xié)議棧的要求,其中程序中定義的發(fā)送數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)體包含幀序列號、目的地址、源地址、網(wǎng)絡(luò)PAN標識符和數(shù)據(jù)指針信息等信息,ZigBee無線傳感器網(wǎng)絡(luò)中網(wǎng)絡(luò)節(jié)點的發(fā)送和接收流程圖如圖11,圖12所示。



4 結(jié)語
    本文設(shè)計的遠程電力數(shù)據(jù)采集器終端方案,在硬件上詳細分析了其各部分硬件設(shè)計和接口電路,實現(xiàn)了低功耗的目的,在軟件上分析各層通信的具體實現(xiàn)方案和關(guān)鍵技術(shù),提高了數(shù)據(jù)通信的可靠性,本文創(chuàng)新點在于結(jié)合了RS 485總線技術(shù),將ZigBee無線通信技術(shù)應(yīng)用到遠程電力抄表系統(tǒng)中,具體一定的實用價值。

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