ECM3000分站式监控单元复习过程

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C3M系统功能培训学习资料

C3M系统功能培训学习资料

一站式加站
主要内容
一、C3M系统简介 二、一站式加站 三、一站式发卡 四、报表查询 五、实时数据窗口 六、当前告警窗口
一站式发卡
一站式发卡是为了方便用户通过C3M客户端,手动添 加卡信息和下发卡而专门设计的功能。
当需要增加一张卡或者下发卡权限的时候,通过此 功能可以快速便捷的完成此操作。
C3M新增特色功能介绍
C3M系统目前可正常部署在Windows Server 2003 Enterprise SP2版本的操作系统上,也可正常部署在 Windows Server 2008 Enterprise R2版本上。
C3M系统简介
C3M-通信局站运维信息化综合管理平台
新一代动环监控软件平台 基于通信基站/机房动力环境集中监控系统、智能防盗
系统、运维管理信息化 、智能通风节能系统、智能换 热系统和能源管理系统等通信基站/机房运维支撑软硬 件产品和综合解决方案。
C3M监控终端界面一览
C3M系统设计理念
面向 客户
• 客户是我们最终的服务对象,客户的好评是我们系统 成功的唯一标准。
面向 业务
持续 改进
• 做最专业的系统,成为动力环境监控标准的引领者。
几种告警处理流程
系统测量数据库,由前置机服务器上送实时设备状态数据,进行分组处理之后,形 成测量数据库信息集合;
数据过滤处理,定义对大量的通道状态数据进行过滤,自由配置过滤关系,将通道 之间数据的关联性及重复性进行过滤,以便对有效的设备数据进行处理;
数据拟合加工处理,定义对各种设备繁多的通道自由组合设备各通道数据,按不同 的算法拟合成各种虚拟通道,以便进行大量数据的有效分析及处理;
智能的提示功能,辅助你解决出现的问题。 添加的局站及设备将自动实时呈现。 增加局站﹑设备复制功能,方便复制相同类型的局站。 智能导航功能,简化组网,链路配置。

安全监测与监控复习重点

安全监测与监控复习重点

名词解释15分判断题10分填空题10分简答题30分计算35分名词解释:约定真值亮度温度压电效应光电导效应光谱特性光照特性传感器声发射黑度绝对误差死区平均无故障时间标称值比色温度滞后度阈值霍尔效应热电效应简答:1热电偶的材料有哪些要求2热电偶参考端的处理方法有哪些,并简要说明其过程3说明压力式温度计的组成及工作原理;4试述减小和消除系统误差的方法主要有哪些5简述电阻应变片传感器的工作原理;6说明电容式传感器测料位的原理,并分析有物料时,电容与料位的关系;7怎样确定压力表的量程8传感器的选用指标有哪些9分析恒浮力式液位计工作原理;10析椭圆齿轮流量计工作原理;11电阻式物位计在测量料位时的原理是什么对被测介质有何要求12简述速度检测常用的几种方法;13什么是亮度温度什么是比色温度为什么比色辐射温度计通常比其他辐射式温度计能获得较高的测量精度14常见的被测参量可分为哪几类15用镍铬-镍硅热电偶测量炉温,其仪表示值为600℃,而冷端温度t0为65℃,则实际温度为665℃,对不对为什么应如何计算16 试简述差动变极矩型电容传感器的原理;计算:1.有一内径为 m 气体管道,测得管道横截面上的气体平均流速u=8 m /s,又知工作状态下的气体密度ρ=13kg/m 3,试求气体流过测量管道内的体积流量和质量流量;解:23v Q =vS=8 3.14.1=0.0628m /vS=130.0628=0.8164kg/s m s Q ρ⨯⨯÷=⨯(02)2.有一压电晶体,其面积S=4cm 2,厚度d=,X 切型纵向石英晶体压电系数d 11=×10-12C/N.求受到压力p=9MPa 作用时产生的电荷q 及输出电压U 0.已知真空介电常数ε0=×10-12F/m,石英晶体相对介电常数εr =解:F d sC r 11341201043.3105.010485.41085.8----⨯=⨯⨯⨯⨯⨯==εε C F d q x 94612111032.81041091031.2---⨯=⨯⨯⨯⨯⨯==V C q U 2431043.31032.81190=⨯⨯==--最小二乘法必考2. 电阻式物位计在测量料位时的原理是什么对被测介质有何要求答:电阻式物位计在料位检测中一般用作料位的定点控制,因此也称作电极接触式物位计;两支或多支用于不同位置控制的电极置于储料容器中作为测量电极,金属容器壁作为另一电极;测量时物料上升或下降至某一位置时,即与相应位置上的电极接通或断开,使该路信号发生器发出报警或控制信号;接触电极式料位计在测量时要求物料是导电介质或本身虽不导电但含有一定水分能微弱导电;另外它不宜于测量粘附性的浆液或流体,否则会因物料的粘附而产生误信号;3. 简述速度检测常用的几种方法;答:1微积分法对运动体的加速度信号口进行积分运算,得到运动体的运动速度,或者将运动体的位移信号进行微分也可以得到速度;例如在振动测量时,应用加速度计测得振动体的振动信号,或应用振幅计测得振动体的位移信号,再经过电路,进行积分或微分运算而得到振动速度;2线速度和角速度相互转换测速法线速度和角速度在同一个运动体上是有固定关系的,这和线位移和角位移在同一运动体上有固定关系一样;在测量时可采取互换的方法测量;例如测火车行驶速度时,直接测线速度不方便,可通过测量车轮的转速,换算出火车的行驶速度;3速度传感器法利用各种速度传感器,将速度信号变换为电信号、光信号等易测信号进行测量;速度传感器法是最常用的一种方法;4时间、位移计算测速法这种方法是根据速度的定义测量速度,即通过测量距离L和走过该距离的时间t,然后求得平均速度ν;L取得越小,则求得的速度越接近运动体的瞬时速度;如子弹速度的测量,运动员百米速度的测量等;4. 什么是亮度温度什么是比色温度为什么比色辐射温度计通常比其他辐射式温度计能获得较高的测量精度答:用光学高温计测量被测物体的温度时,读出的数值将不是该物体的实际温度,而是这个物体此时相当于绝对黑体的温度,即所谓的“亮度温度”;比色温度定义为:绝对黑体辐射的两个波长λ1和λ2的亮度比等于被测辐射体在相应波长下的亮度比时,绝对黑体的温度就称为这个被测辐射体的比色温度;由于很多金属或合金随波长的增大,其单色光谱发射率是逐渐减小的,故这类物体的比色温度是高于真实温度的;而相当多的金属其近似等于,故用比色高温计测量此类金属时所得的比色温度就近似等于它们的真实温度;以上这些是比色高温计的一个主要优点;其次,在测量物体的光谱发射率时,比色高温计测量它们相对比值的精度总高于测量它们绝对值的精度;另外由于采用两个波长亮度比的测量,故对环境气氛方面的要求可大大降低,中间介质的影响相对前述光谱辐射温度计要小得多;综上所述,与光谱辐射温度计相比、比色高温计的准确度通常较高、更适合在烟雾、粉尘大等较恶劣环境下工作;5.常见的被测参量可分为哪几类答:常见的被测参量可分为以下几类:1电工量电压、电流、电功率、电阻、电容、频率、磁场强度、磁通密度等;2热工量温度、热量、比热容、热流、热分布、压力、压差、真空度、流量、流速、物位、液位、界面等;3机械量位移、形状、力、应力、力矩、重量、质量、转速、线速度、振动、加速度、噪声等;4物性和成分量气体成分、液体成分、固体成分、酸碱度、盐度、浓度、粘度、粒度、密度、比重等;5光学量光强、光通量、光照度、辐射能量等;6状态量颜色、透明度、磨损量、裂纹、缺陷、泄漏、表面质量等。

安全检测监控复习资料

安全检测监控复习资料

安全检测监控复习资料1.监测监控系统组成、概念、技术指标,国外安全监测监控系统的发展。

六大系统:监测监控人员定位紧急避险压风自救供水施救通讯联络十二字方针:先抽后采监测监控以风定产概念:不但用于生产过程的监测,当安全参数达到极限值时显示及声、光报警等输出;而且参与一些简单的开关量控制,如断电、闭锁等;组成:测控分站、传感器、执行或控制装置、中心站、传输信道。

技术指标:测控分站:容量、接配传感器的概况、检测精度、分辨率、转换时间、传输距离。

中心站:主机型号及配置、容量、信息传输方式、传输速率、传输距离、可靠性。

发展:第一代(60年代中期):煤矿监控系统是靠空分制来传输信息;第二代(60年代后期):产品的主要技术特征是信道频分制技术的应用;第三代(70年代后期):以时分制为基础的煤矿监控系统;第四代(80年代后期):产品呈现集散型控制方式。

第五代:以光纤通信技术为基础的安全监测监控功能:一是测即检测各种环境安全参数、设备工矿参数、过程控制参数二是控即根据检测参数去控制安全装置、报警装置、生产设备、执行机构分站:主要功能是采集由传感器传来的环境安全参数、设备工况参数等信息,并通过预处理;根据预先设定的参数极限,发出超限声、光报警信号和断电、闭锁信号;与中心站通过传输通道进行通信,传输被测量信息,接收中心站的命令传感器:将被测量的物理量转换为便传输和处理的电信号,经传输线与测控分站连接,为测控分站提供信息。

执行或控制装置是根据分站或中心站的命令,进行状态转换和控制分站的装置,主要包括声、光报警装置,断电、闭锁装置等。

中心站的关键设备是主机,主机的作用是生成系统、管理系统、进行数据的处理、输出及存储,必要时对关键设备施行监控。

传输信道:传输信息的通道安全监测监控系统作用:通过对被测参数的比较和分析,为预防灾害事故提供技术数据,便于提前采取防范措施;通过对被测参数实施实时有效的控制,及时实现自动报警、断电和闭锁,便于控制事故的发生或扩大;通过对生产工艺活动的动态监测分析,实现各种设备的自动调控;在发生事故的情况下能及时指示最佳救灾和避灾路线,为抢救和疏散人员、器材提供决策信息。

电网监控业务培训教材

电网监控业务培训教材

监控主要业务培训教材一、总则:1、省调对管辖变电所的预发令是通过省调操作票查询系统发至监控中心,监控值班人员在接到调度预发命令通知后,与省调调度员进行核对预发令是否正确,确证预发令正确后转发相关操作班,监控值班人员对接受预发令的正确性负责;通调、配调对管辖变电所的预发令暂不经监控中心值班人员转发。

二、SCADA系统简介和相关操作规定:(一)SCADA系统功能简介实时监控子系统(SCADA)是架构OPEN3000统一支撑平台上的最基本的应用,接受前置子系统(FES)送来的实时数据。

实现完整的、高性能的实时数据监控与处理,为能量管理(EMS)系统其它应用提供可靠的数据服务。

SCADA子系统提供集控系统所需的信息分层、责任分区、间隔处理、操作防误与闭锁、保护与故障信息处理等功能。

1、SCADA系统信息分层的作用调度远动班将SCADA系统分成实时信息、事故信息、预告信息、越限信息、操作信息、一般信息、检修信息、变位信息、自动化信息、未复归信息共十层,正常监控人员使用“实时信息”这个界面进行监控。

若在工作中需要单独查看某种信息时,我们就调用某层信息,比如:要单独查看某变电所的操作信息时,我们就点击“操作信息”层,然后SCADA系统界面上就只出现相关的操作信息了。

特别是检修信息的分层,给运行人员的工作带来了便利。

检修状态的判断是通过采集变电所现场隔离开关辅助触点的位置信号来实现的(OPEN系统自己判断的),或在设备检修时,只要检修人员投入保护屏“检修压板”就可以屏蔽该间隔检修期间的软报文信号,(如用的是南瑞97系列(南自66系列)的测控装置,则投入该间隔测控屏上的“检修压板”就可以屏蔽该间隔所有来自现场和保护装置的硬结点信息,但如果该间隔硬结点信息又传输到其它测控装置,再由其它测控装置往上传输,则无法屏蔽其他测控装置上的信息)这样现场的检修信号只在保护装置上显示,不上传后台机,但若测控装置无“检修压板”的,在检修期间还是会有检修的硬接点报文上传到监控系统,影响正常的监控。

过程控制复习总结

过程控制复习总结

学习好资料欢迎下载第一章1. 生产过程总目标及要求 :安全性、稳定性和经济性。

2.过程控制系统组成 : 1.被控过程(或对象) ; 2.用于生产过程参数检测的检测与变送仪表;3.控制器; 4.执行机构; 5.报警、保护和连锁等其它部件3. 工业过程对控制的要求 可以概括为准确性、稳定性和快速性。

y 1 y 1 y 34.如图 1,其性能指标 :y 3y 1(1)衰减比和衰减率 其表征了稳定性,是衡量振荡过程衰减程度的指标,其衰减比为4:1 到 10:1。

(2)最大动态偏差和超调量,其表征了准确性,最大动态偏差是指在阶跃响应中,被控参数偏离其最终稳态值的最大偏差量,表现在过渡过程开始的第一个波峰;超调量为最大动态偏差占被控量稳态值的百分比。

( 3)余差,是指过渡过程结束后,被控量新的稳态值与设定值的差值。

它是过程控制系统稳态准确性的衡量指标。

( 4)调节时间 t s 和振荡频率 ,调节时间 t s 是从过渡过程开始到结束的时间,调节时间是过程控制系统快速性的指标。

过渡过程的振荡频率是震荡周期 p 的倒数,即=2 /p 一定程度上也可作为衡量快速性的指标。

***** 过程控制系统中有哪些类型的被控变量? ruy (t)第二章控制器执行机构被控过程1. 过程控制系统 建模的两个基本方法 :机理法建模、测试法建模。

检测与变送仪表 2.如图 2 为设阶跃输入幅值为u , K =y( ) y(0)yu图 1.1过程控制系统基本结构图ry 1y 3y ( )tt s图 1.3 过 程控制系统阶跃响应曲线***** 对象的纯滞后时间产生的原因是什么?答,纯延迟时间产生的原因是由于扰动发生的地点与测定被控参数位置有一定距离。

第三章1. 常用的控制结构 有:反馈控制、前馈控制、推断控制2.自动调节阀按照工作所用能源形式可分为电动调节阀,气动调节阀和液动调节阀。

3. 气动调节阀 由执行机构和控制机构(阀)两部分组成。

地区通信系统动力环境监控初步设计

地区通信系统动力环境监控初步设计

目录1.概述 (1)设计依据 (1)工程概述 (1)工程建设的必要性 (2)设计范围 (3)工程投资 (3)2.***地域通信系统动力环境现状及存在问题 (4)3.总体改造原那么 (4)中心站信息机房 (5)中心站通信机房 (7)500KV变电站 (11)220KV变电站 (18)4.改造方案 (23)监控主机 (24)集中监控软件 (24)电源监控 (24)UPS监控系统 (25)配电监测 (25)水浸检测 (25)烟雾报警 (25)门磁报警 (26)红外报警 (26)温湿度监测 (26)图像局部 (26)短信报警等报警方式 (27)软件调试 (27)系统拓扑图 (28)5.相关设备性能指标 (29)前端设备局部 (29)配套产物 (33)6.设备材料表 (41)1.概述1.1设计依据〔1〕******公司关于本工程设计的委托;〔2〕关于印发2021年***地域通信系统动力环境监控可行性研究陈述评审定见的通知;〔3〕国家电网公司信息机房设计及建设尺度;〔4〕***省电力公司***电力通信工程验收办理方法;〔5〕***省电力公司***电力信息通信动环监控配置尺度。

〔6〕中华人民共和国公共安然行业尺度〔GA/T 75-94〕〔7〕安然防范工程程序与要求〔GA/T75-94〕〔8〕计算机站场地安然要求〔GB 9361〕〔9〕电子计算机机房设计尺度〔GB 50174-93〕〔10〕计算机信息系统防雷保安器〔GA 173-1998〕〔11〕环境电磁波卫生尺度〔GB 9175-88〕〔12〕通信机房静电防护通那么〔YD/T754-95〕1.2工程概述随着信息技术的高速开展和普及,计算机系统及通信设备数量迅猛增加,已经成为各类企事业单元业务办理的核心平台;配置了网络设备、计算机效劳器及其它通讯设备的机房成为数据交换与存储的重要场合,需要出格的办法加以防护。

为包管计算机系统和通讯设备的安然、不变、可靠运行,就必需有一套切实可行的机房监控系统,使得机房办理人员能够实时了解到机房全面的情况,进行有效控制和办理,必要时可以实施无人值守的长途办理*****公司通信动力环境监控是2002年投入运行使用的,多年来该系统为*****公司各类通信设备、重点机房及主要220kV变电所通信设备的安然运行提供了可靠的保障。

ECM3000分站式监控单元

第一章ECM3000-PTU分站监控单元1.概述在电力通信网管与监测系统中,要监测的远端通信站既有一些智能设备也有需要直接采集的信号。

智能设备一般可以通过RS232接口输出监测数据,而多台智能设备就需要多个RS232接口,可是网管中心和远端站之间却只有一条通道,这样就需要串口复用器。

需要直接采集的信号可以通过DQU系列采集器来完成。

我们研制的ECM3000-PTU分站监控单元正是为了这样的应用而设计的,它的全新设计集成了串口复用器和DQU系列采集器功能,使得结构更加紧凑美观,也便于操作人员操作和维护。

根据不同应用有两种结构可以选择,一种19英寸2U结构,一种19英寸5U结构。

2.组成及工作原理最小系统配置为:串口复用功能板一块,DQUK数据采集板一块,电源板一块。

根据需要监测的信号的多少和种类,可以扩展数据采集板。

系统工作原理如下图所视。

系统电源采用双路电源供电,系统上电后数据采集板独立完成数据采集工作,通过内部总线和串口复用功能板的串口6连接,经过串口复用器与上位机进行通信。

串口复用器和DQUK数据采集器的详细说明请参阅第二章和第三章的内容。

3.接线说明ECM3000-PTU的接线简单,所有接线都有后面出线。

见下图。

第二章串口复用器功能板1.功能目前,在电力通信网管理与监测系统中,大量地存在这样一种情况:除了要监测远端通信站的机房环境以外,还要监测通信站中的多台智能设备,这些智能设备通常用RS232接口输出监测数据,而网管中心和远端站之间却只有一条可用通道,不能满足同时监测多台设备的需要。

使用串口复用器,可以解决这个问题,图示如下:串口复用器能提供多个串行接口,在上图中,用串口1和网管中心的计算机相连,用其它串口分别连接多台被监测设备。

串口复用器接收所有被监测设备的数据,以分时传送的方式将各台设备的监测数据依次从串口1上送往网管中心。

同时,串口复用器还从串口1上接收网管中心的轮询和控制命令,将相关的命令转发到对应的被监测设备去。

A3000过程控制实验系统基本部分和测试实验培训指导V3

A3000 过程控制实验系统基本部分和测试 实验培训指导
(版本 3.0)
用户文件编号:A3000DH018 北京华晟高科教学仪器有限公司编制
A3000 过程控制实验系统基本部分和测试实验培训指导
前言
《A3000过程控制实验系统基本部分和测试实验培训指导》是根据A3000过 程控制实验系统的相关内容编写的,包括如下内容:
安全注意事项 ...............................................................................................................3
1、防止触电..............................................................................................................3 2、防止烫伤..............................................................................................................4 3、防止损坏..............................................................................................................4
北京华晟高科教学仪器有 限 公 司 编制 第 I 页 共 135 页
A3000 过程控制实验系统基本部分和测试实验培训指导
修订记录:2007.8 由唐一非修改现场对象系统管路图,现场系统示意图,一 些变动的阀门的编号,以及相关图片替换为最新的。

厂用电监控系统ECMS

第八节厂用电监控系统(ECMS)2.8.1系统布置:厂用电监控系统站控层设备,如工程师站、打印机等布置在集控楼控制室电气工程师站,服务器、网络交换机等网络设备布置在集控楼6.9米层电气工程师室内,机组及公用系统硬接线采集装置布置在集控楼6.9米层电气继电器室内;各房间均为无屏蔽、无静电措施房间,室内均装有空调,温度为18~30℃,湿度为40~70%。

室内温度在-10~+50℃时,装置应能正常工作。

厂用电监控系统前置层设备(通讯管理单元及其它网络设备)组屏布置在相应6kV 或380V配电装置室内,与开关柜紧挨布置;厂用电监控系统现场前端设备(如综合保护测控装置、智能仪表等)安装在6kV或380V开关柜内。

GPS系统天线安装在户外,GPS主时钟及时间同步信号扩展装置分别单独组屏,其中GPS主时钟屏需布置在220kV网络保护小室,其时间同步信号扩展装置(扩展时钟)屏布置炉前6.9米层电气继电器室内。

220kV网络保护小室至炉前6.9米层电气继电器室的距离约有300米。

2.8.2系统概述厂用电监控系统负责采集、处理电气系统信息,采用硬接线与现场总线相结合的方式接入DCS。

参与联锁、控制的重要信号和控制指令采用硬接线与DCS连接;其它所有电气信息均通过通讯方式输入DCS系统。

厂用电监控系统经过双冗余通讯服务器与DCS通讯进行连接。

厂用电监控系统由单元机组厂用电监控系统和公用厂用电监控系统组成。

单元机组厂用电监控系统接入单元机组DCS,公用厂用电监控系统通过冗余网络交换机与两台单元机组厂用电监控系统连接,并通过软、硬件闭锁措施仅能接受其中一台机组的厂用电监控系统的操作。

单元机组厂用电监控系统采用分层分布式结构,网络结构采用三层设备双层网的形式。

整个系统由主站层、通讯子站层、间隔层和连接主站层与通讯子站层的高速光纤以太网,以及连接通讯子站层与间隔层的现场总线构成。

主站层设备负责整个系统的集中监控,由1台工程师兼操作员站、双机冗余配置的系统服务器、双机冗余配置的网络交换机、双机冗余配置的DCS接口机、SIS接口机、打印机以及其它网络设备组成,布置在集控楼6.9米层电气工程师室内,其中服务器屏和接口屏分别布置在集控楼6.9米层各机组电气继电器室内。

北京世纪瑞尔动环监控应知应会培训资料

北京世纪瑞尔动环监控应知应会培训资料一、系统功能CR-NMS在功能上定位于网络化的监控应用,可以集成到大型监控系统作为前端执行设备;也可以自成系统,实现小范围设备和对象的网络化监控。

应用铁路的监控对象主要为:电源交直流、门禁、烟雾、水浸、空调等实时运行监控功能。

二、功能模块CR-NMS由底板、核心板模块和其他接口扩展功能模块(AD模块、开关量输入模块、开关量输出模块、串口扩展模块、通用红外控制模块)构成。

网络接口及串口单元包括:) 10/100M 以太网接口 12) 1个USB Host接口3) 1个Modem接口4) 2个RS232串口5) 1个RS485总线接口三、蓄电池监测单元该单元硬件包括主控模块、节点模块,以及指示灯板。

该系统能够测量蓄电池组的总电压、总电流、单体蓄电池电压、温度和内阻。

具有标准的RS232通信接口和ModBus通信协议。

适用于对通信、铁路、石油、电力等行业的无人职守站和设备机房后备直流电源(蓄电池组)的检测和分析。

1)能够测量2组蓄电池组的总电压、总电流以及单体蓄电池电压、温度和内阻2)最多可测量120个单体蓄电池四、性能及技术指标, 工作温度: 0? , 50?, 工作湿度: 0% , 95%(不结露), 工作电压: 直流36V,72V或交流220V?20%, 最大功耗:100W, 端口供电能力:12V/40mA, 24V/40mA, 网络通信接口:1) 10/100M 以太网接口2) 1个USB Host接口3) 1个Modem接口4) 2个RS232串口(隔离电压2500Vdc)5) 1个RS485总线接口(隔离电压2500Vdc) , 开关量输出:1) 隔离电压2500Vdc2) 接触功率:, AC:125V @ 0.5A, DC:30V @ 1A3) 继电器接通时间<3毫秒4) 继电器断开时间<3毫秒, 开关量输入:1) 隔离电压2500VDC, 模拟量输入:1) 传感器电源输出:+12V或+24V2) 电源波动范围:?10%3) 模拟量输入范围:0V,+5V或4mA,20mA4) 采样精度12位,采样速率可达20点/秒 , 蓄电池监测单元:1) 直流供电电压:-48VDC,容差范围 -36V,-72V,供电电源纹波:?50mVp-p2) 交流供电电压:220VAC?20%,50HZ3) 功耗: ? 10W4) 外接传感器电压:?15V5) 外接传感器输出:4,20mA6) 环境温度测量精度:?1?7) 2路霍尔电压传感器,2路霍尔电流传感器8) COM1接口标准: RS-232或RS485,波特率:9600bps9) COM0接口标准:RS-232或RS485 ,波特率:4800bps五、蓄电池节点模块电气特性:2V模块 12V模块电池电压 1.5V,2.7V 10V-14V电压量程 0,3000mV 0-14000mV电压精度 ?2mV,(1‰) ?6mV,(1‰)温度量程 ,40?,,85? ,40?,,85?温度精度 ?1?,(1,) ?1?,(1,)内阻量程 0.01m欧,6m欧 0.01m欧,30m欧内阻精度 ?0.1m欧 ?0.3m欧节点间通信距?100 米 ?100 米离通信接口连接方头USB 方头USB器键盘和液晶显示屏概述嵌入式监控平台的前面板配置了4×4的16键小键盘、4×10的液晶显示屏、一些系统状态指示灯(包括:一个3.3V电源指示灯、一个5V电源指示灯、一个告警指示灯和一个系统运行指示灯)和一个复位按钮。

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第一章ECM3000-PTU分站监控单元1.概述在电力通信网管与监测系统中,要监测的远端通信站既有一些智能设备也有需要直接采集的信号。

智能设备一般可以通过RS232接口输出监测数据,而多台智能设备就需要多个RS232接口,可是网管中心和远端站之间却只有一条通道,这样就需要串口复用器。

需要直接采集的信号可以通过DQU系列采集器来完成。

我们研制的ECM3000-PTU分站监控单元正是为了这样的应用而设计的,它的全新设计集成了串口复用器和DQU系列采集器功能,使得结构更加紧凑美观,也便于操作人员操作和维护。

根据不同应用有两种结构可以选择,一种19英寸2U结构,一种19英寸5U结构。

2.组成及工作原理最小系统配置为:串口复用功能板一块,DQUK数据采集板一块,电源板一块。

根据需要监测的信号的多少和种类,可以扩展数据采集板。

系统工作原理如下图所视。

系统电源采用双路电源供电,系统上电后数据采集板独立完成数据采集工作,通过内部总线和串口复用功能板的串口6连接,经过串口复用器与上位机进行通信。

串口复用器和DQUK数据采集器的详细说明请参阅第二章和第三章的内容。

3.接线说明ECM3000-PTU的接线简单,所有接线都有后面出线。

见下图。

第二章串口复用器功能板1.功能目前,在电力通信网管理与监测系统中,大量地存在这样一种情况:除了要监测远端通信站的机房环境以外,还要监测通信站中的多台智能设备,这些智能设备通常用RS232接口输出监测数据,而网管中心和远端站之间却只有一条可用通道,不能满足同时监测多台设备的需要。

使用串口复用器,可以解决这个问题,图示如下:串口复用器能提供多个串行接口,在上图中,用串口1和网管中心的计算机相连,用其它串口分别连接多台被监测设备。

串口复用器接收所有被监测设备的数据,以分时传送的方式将各台设备的监测数据依次从串口1上送往网管中心。

同时,串口复用器还从串口1上接收网管中心的轮询和控制命令,将相关的命令转发到对应的被监测设备去。

另外,串口复用器还支持通道集群的能力,这种能力在要求高可靠性的场合下特别有用,在这种场合中,串口复用器和网管中心通过两条通道传送监测数据,一条为主通道,一条为备通道。

平时,串口复用器和网管中心通过主通道传送数据,主通道中断以后,自动启用备通道传送数据,当主通道恢复正常以后,再自动切换回用主通道传送数据。

值得注意的是,在网管中心,也要有相对应的设备才能接收串口复用器送来的数据。

目前,DOS前置机(QZJ8.0以上)、WIN32前置机(FEP系列),以及串口复用器都可以放在网管中心,和远端通信站的串口复用器进行数据通信。

2.组成及工作原理串口复用器的组成示意图如下:串口复用器由控制模块、6个串行口、1个以太网口和1个RS232/RS485转换器组成。

除了控制模块完成串行口的复用/解复用功能以外,其它部分都用来进行输入输出。

串口复用器的输入输出特性为:♦以太网接口采用10BASE-T的RJ45接口形式,支持TCP/IP协议。

♦6个串行口都符合RS232C电平接口标准。

♦串口1是全功能的串口,支持RS232C规定的所有控制线。

其它串口都是5线串口, 有收、发、地3根通信线和RTS、CTS控制线。

♦串口6是多功能的,在开发的时候用于编程,在生产的时候用于向控制模块写入程序,在运行的时候能当普通的串口用。

♦串口5具有两种接口形式:RS232C和RS485,运行的时候可以根据实际需要选用其中的一种,但是两者不能同时使用。

♦每个串口的波特率范围从300~19200,数据位可以是7bit或者8bit,校验方式可以是无校验、奇校验和偶校验。

♦串口1、2、3、4、5支持RTS/CTS流控,串口6不支持。

串口复用器的逻辑框图如下:串口复用器一般放在远端通信站中,上联接口1和上联接口2用来连接网管中心的前置机或协议转换器,多个下联接口连接通信站中的被监测设备,一般是智能设备和数据采集器(DQU)。

在逻辑上,串口复用器有两个基本功能部件:复用器和集群通道切换器(以下简称为切换器)。

如上图所示,下联接口都连在复用器上,每个下联接口都有一个唯一的序号相互区分,称为复用端口号。

向网管中心发送数据时,复用器从下联接口接收数据,将数据和复用端口号经过软件复用以后形成复用包,送到切换器,切换器在上联接口1和2中选择一个可用的接口,将复用包发送出去。

接收网管中心下行数据的工作流程是:切换器从上联接口1或者上联接口2接收数据包,送到复用器,复用器先对数据包进行软件解复用,得到两部分结果:数据和复用端口号,然后,复用器再将数据发送到复用端口号所对应的下联接口去。

上联接口2是可选的,如果网管中心和通信站之间只有1条通道,则将上联接口1连接到该条通道,通过配置文件将上联接口2禁止。

集群通道切换器仅在有2个上联接口的时候才工作,上联接口2被禁止以后,它就只通过上联接口1发送和接收数据。

网管中心定时向串口复用器的每个上联接口发送通断检测数据包,供后者判定上联接口是否中断,如果串口复用器从某个上联接口上接收不到检测包,则认为该接口发生了中断。

另外一方面,串口复用器也定时向每个上联接口发送检测包,供网管中心判定上联通道中断与否。

如果所有的上联通道都正常,则切换器使用上联接口1发送数据,从两个上联接口并行接收数据。

下联接口都是串行口,上联接口既可以是串行口,也可以是以太网口。

上联接口使用以太网口时,串口复用器用UDP协议和网管中心传送数据。

3.用途3.1.功能3.1.1.串口数据复用和解复用串口复用器能接收多路下联接口的数据,将数据复用成复用包。

同时,还能从上联接口接收数据包,进行解复用,然后将数据发送到对应的下联接口去。

3.1.2.集群通道(主备通道)切换串口复用器能检测上联通道中断与否,并且自动使用未中断的上联接口发送复用数据包。

如果所有上联接口都未中断,则使用上联接口1发送数据,同时,从所有上联接口并行接收数据。

3.1.3.接口配置功能串口复用器有6个串行口和1个以太网口,这些串行口中的每一个既可以用作上联接口,也可以用作下联接口,或者什么也不用。

当串行口用做下联接口时,小于255的任意一个自然数都可以作为它的复用端口号,前提是这个自然数没有被用作其它下联接口的复用端口号。

串口复用器使用的每个串行口,它的波特率、数据位、校验方式都可以根据实际需要自由配置。

以太网口可以用作上联接口,也可以不用。

当以太网口用作上联接口时,用UDP协议和网管中心进行通信,UDP端口号、网管中心主机的IP地址和端口号必须事先配置好。

所有这些运行时的配置信息,都存贮在文本文件mux.ini文件中,当串口复用器启动的时候,首先要从该文件中读取配置信息,然后再进行初始化和运行。

串口复用器本身不提供用户操作界面,因此,使用者无法直接对配置文件mux.ini进行修改。

但是,串口复用器提供FTP服务,用户可以用FTP协议来下载和上传配置文件,以间接的方式达到更改配置的目的。

3.1.4.事件记录功能配置文件mux.ini用文本编辑器进行修改,在修改的过程中可能会发生错误,例如操作者少敲了一个字符等等,串口复用器读带有错误的配置文件时,将发现语法错误或者配置信息自相矛盾,因而不能正常工作。

发生这种情况时,串口复用器将错误信息记录到内存中,供用户诊断错误的时候进行查询。

3.1.5.错误恢复功能串口复用器在初始化和运行的时候,如果发现了软件或者硬件错误而不能正常工作,它将立即进入维护状态,停止对串口数据进行复用/解复用,停止集群通道切换,等待人工干预来排除错误。

在维护状态下,操作者可以登录到串口复用器上,查询错误事件记录,也可以用FTP协议上传和下载配置文件。

等到故障排除以后,操作者可以对串口复用器进行软件复位,使它恢复正常运行。

3.1.6.远程维护和监测功能串口复用器的以太网口不仅能用作上联接口,还能提供远程终端的功能。

操作者可以通过telnet登录到串口复用器上,查看事件记录,并且能控制串口复用器的运行。

另外,操作者还可以在联网的PC机上,运行一个专用的监测程序,察看每个接口的配置信息、接口的发送/接收状态、接口发送和接收的字符数据等信息。

该监测程序通过一个专用的监测协议和串口复用器进行通信,它可以运行在Windows 95/98/NT/2000操作系统下,通过观测发送和接收的字符数据,操作者可以判断系统的哪个部位出现了故障,举例说明如下:3.2.性能3.2.1.复用和传输效率从下联接口输入的数据,首先被复用器打成复用包,然后再经过切换器成帧,最后再从上联接口发送出去,其流程如下图所示:复用和传输效率定义为输入数据总长度和传输数据总长度之比值。

假设从下联接口连续输入数据,处理器的处理速度足够快,则每8个输入字符被打成一帧,平均帧长度为16个字符,所以复用和传输效率为50%。

值得注意的是,这并不意味着上联接口的波特率要达到下联接口波特率的2倍才能保证不丢失数据。

因为,串口复用器在打包和成帧的时候采用自适应算法,如果发现上联接口来不及传送,则大于8个的输入字符被打成一帧,若每32个字符被打成一帧,则效率将提高到90%。

3.2.2. 传输时延如下图所示,将两个串口复用器的上联接口直接连接起来:传输时延定义为从数据开始输入到数据开始输出之间的时间差。

假设数据连续输入,处理速度足够快,则每8个输入字符被打成一帧,平均帧长度为16个字符,则传输延时取决于接口的波特率大小,总时延值为:下联接口传送8个字符的时间 + 上联接口传送16个字符的时间,图示如下:3.2.3. 上联通道中断检测时间网管中心定时向串口复用器发送通断检测数据包,在5秒内至少发送一个检测包,串口复用器以10秒为单位检查是否接收到检测包,若在10秒之内接收不到检测包,则认为通道中断,因此,通道中断的检出时间为10秒。

3.3. 安全保密当操作者用telnet 登录到串口复用器上,或者用FTP 协议上传和下载配置文件时,都需要输入用户名称和口令,这保证了只有合法用户才能对它进行维护和修改配置。

需要说明的是,用户名称和口令是存贮在配置文件中的,因此,每个串口复用器的配置文件也要严格保密才行。

如果配置文件不存在,或者在配置文件中没有指定用户名称和口令,则串口复用器提供的默认用户名为root ,默认口令为root 。

操作者不需要用户名和口令就能运行专用的监测程序查看串口复用器的运行状态,如果接口的配置信息也属于保密的内容,那么该监测程序也要保密,不让无关人员获取该程序。

输入数据 帧数据 输出数据4.典型应用串口复用器在INMS综合网管系统中的主要应用,是作一个单通道/多通道转换器,将多台被监测设备的数据从一条通道上传送到网管中心。

除此以外,也可以将两个串口复用器对接起来,实现多路串口数据在1条或者2条通道上的透明传输。

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