通信电源常用通信协议简析及其应用研究

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工业通信中的通信协议适用性分析与选择

工业通信中的通信协议适用性分析与选择

工业通信中的通信协议适用性分析与选择在工业控制系统中,通信协议是实现设备之间数据交换的重要工具。

不同的工业通信协议具有不同的特点和适用场景,因此对于工业通信系统的设计和实施过程中,选择合适的通信协议显得尤为重要。

本文将对工业通信中的通信协议进行适用性分析与选择,并提供一些建议与指导。

一、通信协议概述通信协议是指设备之间共同遵循的数据交换规则和通信方式。

工业通信中常见的通信协议有Modbus、Profibus、Profinet、EtherCAT等。

这些通信协议在工业领域中被广泛应用,每种协议都有其特定的适用场景和优劣势。

二、通信协议适用性分析1. ModbusModbus是一种开放的串行通信协议,被广泛应用于工业自动化系统中。

它简单易用、成本低廉,适用于小型工业控制系统。

然而,Modbus的通信速度较慢,不适用于大型控制系统或需要高带宽的应用场景。

2. ProfibusProfibus是一种基于现场总线技术的通信协议,适用于工业自动化系统中的大型控制系统。

它具有高速传输、可靠性强等特点,能够满足对实时性和可扩展性要求较高的应用场景。

3. ProfinetProfinet是一种以太网为基础的工业通信协议,适用于现代工业自动化系统。

它具有高速传输、实时性好、可扩展性强等特点,能够满足对数据量大、实时性要求高的应用场景。

4. EtherCATEtherCAT是一种快速以太网工业通信协议,适用于高速、高实时性的系统。

它具有传输速度快、响应时间短、可靠性高等特点,适合需要高性能通信的应用场景。

三、通信协议选择指南在选择适用于工业通信系统的通信协议时,应综合考虑以下几个方面:1. 实时性要求:如果系统对实时性要求较高,建议选择Profinet或EtherCAT等具有高速传输和实时性好的协议。

2. 扩展性要求:如果系统需要支持大规模的设备扩展,建议选择Profibus或Profinet等支持设备数量扩展的协议。

通信电源新技术及应用研究

通信电源新技术及应用研究

通信电源新技术及应用研究通信电源是通信系统中的重要组成部分,它对保障通信系统的稳定运行以及保证通信质量具有重要作用。

随着通信技术的进步和应用领域的拓展,通信电源也在不断发展和改进,并涌现出了许多新技术。

一、智能电源管理技术智能电源管理技术是一种基于计算机技术开展的一种自适应电源管理技术,它可以根据电源电压、电流、温度等参数自动调整电源的输出,以实现对通信系统的优化管理。

智能电源管理技术在多通道(AC-DC、DC-DC)电源系统中应用较广泛,它可以实现对通信系统进行智能控制和调节,能够有效降低通信系统的运行成本和能耗,提高通信系统的稳定性和安全性。

二、高效电源技术高效电源技术采用高效的开关电源技术和控制技术,以提高电源转换效率,减少能耗和热量的损失。

高效电源技术在通信系统的应用中比较广泛,它可以有效提升通信设备的能效,降低能耗,同时也能够有效降低设备散热,提高设备的稳定性和可靠性。

绿色电源技术是一种可再生能源技术,它遵循“减少、回收、再利用”的原则,以保护环境、提高能效为目标,采用太阳能、风能、生物能等可再生能源代替传统的化石能源,以减少对环境的影响和降低运营成本。

绿色电源技术在通信系统应用中正逐渐发展,尤其在移动通信网络建设中得到广泛应用,它可以为保障通信网络的稳定运行提供坚实的保障。

四、直流微电网技术直流微电网技术是一种新型的微型电网技术,它可以利用可再生能源(如太阳能、风能等)发电,通过直流微电网控制技术将直流能量存储到电池中,并通过功率变换器将其转换为需要的交流电能供应给通信系统使用。

直流微电网技术的应用可以降低通信系统的能耗,提高能效和可靠性,同时也可以有效降低通信系统的运行成本和对环境的影响,是一项绿色高效的电源技术。

总之,随着通信技术的不断发展和进步,通信电源技术也不断涌现,以上新技术的应用可以极大地提高通信系统的能效、安全性和稳定性,为保障通信系统的顺畅运行提供坚实的支持。

电厂通信协议

电厂通信协议

电厂通信协议1. 引言通信协议是指在电厂中用于实现不同设备之间通信和数据传输的规范。

它定义了数据格式、传输方式、通信协议等方面的规则,确保电厂设备之间能够正常地交换数据和信息。

本文档将介绍电厂通信协议的基本原理和常用的通信协议类型,以及在电厂中常见的通信协议应用。

2. 通信协议简介通信协议是一组规范,定义了通信双方之间进行交流的方式和规则。

在电厂中,通信协议起到了连接各个设备的桥梁作用,确保设备之间能够有效地进行数据传输和信息交换。

通信协议通常包括以下重要组成部分: - 数据格式:规定了数据的组织方式和编码方式,如二进制、ASCII码等。

- 传输方式:规定了数据的传输方式,包括串行通信、并行通信、以太网等。

- 协议解析:规定了数据的解析方式和处理规则,使得接收方能够正确地解码和处理数据。

3. 常见的通信协议类型在电厂中,常用的通信协议类型有以下几种:3.1 ModbusModbus是一种通信协议,广泛应用于工业自动化系统中。

它是一种半双工的通信协议,主要用于连接不同设备之间的通信和数据交换。

Modbus协议使用了常见的串行通信方式,具有简单、高效的特点。

Modbus协议包括以下几种常见的变体: - Modbus RTU:使用二进制编码进行数据传输,通常应用于串行通信。

- Modbus ASCII:使用ASCII码进行数据传输,通常应用于串行通信。

- Modbus TCP/IP:基于TCP/IP协议的Modbus变体,通常应用于以太网通信。

3.2 DNP3DNP3(Distributed Network Protocol)是一种用于电厂自动化监控和控制系统的通信协议。

它是为了解决传统的Modbus协议在大规模电力系统中存在的一些问题而设计的。

DNP3协议具有以下特点: - 高可靠性:采用了多重冗余和错误检测机制,确保数据的可靠传输。

- 高效性:支持批量数据传输和异步通信方式,提高了通信效率。

通信电源技术的发展与应用研究

通信电源技术的发展与应用研究

通信电源技术的发展与应用研究【摘要】摘要:通信电源技术是通信行业的重要组成部分,随着通信技术的不断进步,通信电源技术也在不断发展与创新。

本文将从通信电源技术的发展历程、关键技术、应用案例、发展趋势以及创新与突破等方面进行探讨。

通过对通信电源技术的研究,可以更好地了解其重要性以及对通信行业带来的影响。

也可以为通信电源技术未来的发展提出一些建议和展望,为其持续创新和突破提供参考和指导。

通信电源技术的发展与应用研究对于推动通信行业的发展具有重要意义,值得深入探讨与研究。

【关键词】通信电源技术、发展历程、关键技术、应用案例、发展趋势、创新与突破、重要性、影响、未来发展方向。

1. 引言1.1 通信电源技术的发展与应用研究通信电源技术是通信行业中至关重要的一项技术,它直接影响着通信设备的稳定运行和通信网络的正常运转。

随着通信技术的不断发展与进步,通信电源技术也在不断演进和完善。

本文将对通信电源技术的发展与应用研究进行深入探讨,从通信电源技术的发展历程、关键技术、应用案例、发展趋势、创新与突破等方面展开分析,以期为读者提供全面了解通信电源技术的最新发展动态。

通过对通信电源技术的研究与应用,将有助于推动通信行业的发展,提升通信设备的性能和稳定性,为未来通信技术的进步奠定良好基础。

本文还将探讨通信电源技术的重要性、对通信行业的影响以及未来发展方向,希望为读者提供有益的参考和启示。

2. 正文2.1 通信电源技术的发展历程通信电源技术的发展历程始于电信行业的兴起和通信设备的发展需求。

早期通信设备使用的是传统的直流电源供电方式,存在供电效率低、能耗高、体积大等问题。

随着电子产品的迅速发展和智能化需求的增加,通信电源技术也不断得到了改进和创新。

20世纪60年代,随着半导体器件的发展和成熟,开关电源技术开始在通信设备中得到应用。

这种新型的电源技术能够提高供电效率、减小体积和重量,并且具有更好的稳定性和可靠性,成为通信设备的主流电源方式。

电力系统通信协议

电力系统通信协议

电力系统通信协议
常见的电力系统通信协议包括以下几种:
1. Modbus:Modbus是一种常用的串行通信协议,用于连接一
系列电力设备,如智能电表、PLC(可编程逻辑控制器)等。

它具有简单、轻量级、可扩展等特点,广泛应用于电力系统监测和控制。

2. DNP3(Distributed Network Protocol 3):DNP3是应用于电
力自动化系统的一种通信协议,用于在野外终端单元(RTU)和主站之间传输数据。

它支持通信的可靠性、安全性和灵活性,并可扩展到大规模和复杂的电力系统。

3. IEC 60870-5:IEC 60870-5是国际电工委员会(IEC)制定
的一系列标准,用于电力远程监控和控制系统之间的通信。

它定义了不同层次的协议,包括物理层、链路层和应用层,可适应不同的通信需求。

4. IEC 61850:IEC 61850是一种基于以太网的通信协议,用于电力系统中的保护、控制和监测设备之间的通信。

它提供了一种灵活的、标准化的通信方式,有助于实现电力系统的智能化和互联互通。

5. OPC(OLE for Process Control):OPC是一种开放的通信
协议,用于在不同硬件和软件平台之间实现数据交换。

它广泛应用于电力系统中,使得不同设备和系统能够实时共享数据,实现集中控制和管理。

以上是一些常见的电力系统通信协议,具体应用的选择还需要考虑具体的系统需求和通信环境。

通信电源技术的发展与应用研究

通信电源技术的发展与应用研究

通信电源技术的发展与应用研究通信电源技术是指用于通信设备的电力供应技术,包括电源的发展和应用研究。

随着通信技术的快速发展,人们对通信设备的要求也越来越高。

而通信设备的电源系统作为其重要组成部分,必须具备高效、可靠、稳定的特性,以保证通信设备的正常运行。

通信电源技术的发展主要经历了以下几个阶段:1. 直流电源阶段:早期通信设备主要采用直流电源,通常是通过直流发电机产生的。

但是直流电源存在能耗高、能量利用率低等问题,逐渐被更加高效的交流电源所取代。

2. 交流至直流转换器阶段:随着交流电源的普及,交流至直流转换器的技术逐渐成熟。

这种技术可以将传输线路上的交流电转换为通信设备所需要的直流电,提高了能量利用率和转换效率。

3. 高频开关电源阶段:高频开关电源技术是通信电源技术的重要发展方向。

它通过高频开关电路将输入电源的频率提高,从而减小了变压器和输出电容器的体积,并提高了转换效率。

高频开关电源具有体积小、重量轻、效率高的优点,被广泛应用于通信设备和移动通信基站等领域。

4. 新能源技术应用阶段:随着环境保护意识的增强,新能源技术在通信电源领域的应用也日益广泛。

太阳能、风能等可再生能源被用于供电系统,减少了对传统能源的依赖,并且具有节能环保的优势。

1. 提高能量利用率:通信设备对电源的要求越来越高,要求电源能尽可能高效地将能量转换为通信设备所需要的电能,减少能量的浪费。

2. 提高转换效率:通信设备对电源的稳定性要求较高,电源的转换效率直接影响到设备的性能和稳定性。

研究怎样提高电源的转换效率,是通信电源技术应用研究的重要方向之一。

4. 发展新能源技术:新能源技术的发展对通信电源技术的应用提出了新的要求。

研究如何将太阳能、风能等可再生能源与通信电源技术相结合,提高电源的可持续性和环境友好性,是通信电源技术的重要方向之一。

通信电源技术的发展与应用研究是一个不断进步的过程。

随着通信技术的不断发展,对电源的要求也会不断提高。

工业通信中的常见协议及其应用

工业通信中的常见协议及其应用

工业通信中的常见协议及其应用在工业领域的通信中,协议是一种约定俗成的规范,用于确保设备之间的正常通信和数据交换。

不同的工业通信协议具有不同的特点和应用场景。

本文将介绍几种常见的工业通信协议及其应用。

一、Modbus协议Modbus是一种供电设备通信协议,广泛应用于工业自动化控制系统中。

它基于主从结构,主设备与从设备通过串行通信或以太网连接进行数据交换。

Modbus协议具有简单易用、可靠性高等特点,适用于各种工业场景。

在工业通信中,Modbus协议常用于监控系统、PLC控制系统和远程终端单元之间的通信。

例如,在一个工业生产线上,通过Modbus协议可以实时监控温度、压力、流量等参数,并能够远程控制设备进行调整。

二、CAN协议CAN(Controller Area Network)协议是一种用于车辆和工业领域通信的协议。

CAN协议采用分布式控制的方式,可以同时连接多个设备进行通信,并且支持长距离的数据传输。

在工业领域,CAN协议通常应用于工业机械设备、机器人和智能传感器等设备之间的通信。

例如,在一个物流仓库中,通过CAN协议可以实现各个机械设备的协同工作,提高物流效率。

三、PROFINET协议PROFINET(Process Field Network)协议是一种用于工厂自动化和过程控制的以太网通信协议。

PROFINET协议支持实时通信、网络诊断和灵活性等特点,被广泛应用于工业自动化领域。

在工业通信中,PROFINET协议常用于各种工控设备之间的通信。

例如,在一个汽车生产线上,通过PROFINET协议可以实现各个工控设备之间的数据交换和控制,提高生产线的效率和稳定性。

四、EtherNet/IP协议EtherNet/IP(Ethernet Industrial Protocol)协议是一种基于以太网的工业通信协议。

它通过以太网实现设备之间的实时数据交换和控制,支持广域网和局域网之间的通信。

在工业通信中,EtherNet/IP协议广泛应用于自动化控制系统和工业网络中。

通信电源新技术及应用研究

通信电源新技术及应用研究

通信电源新技术及应用研究随着通信技术的不断发展,通信设备对电源的要求也越来越高。

传统的通信电源形式如UPS、直流电源等不能满足新一代通信设备的高效、高可靠性和环保要求。

为了满足通信设备的要求,研究人员不断探索新的通信电源技术和应用。

一、新技术1. 锂电池技术:锂电池具有能量密度高、容量大、重量轻、寿命长等优点,逐渐取代传统的铅酸电池。

锂电池在通信中的应用越来越广泛,如用于基站、移动通信设备等。

2. 燃料电池技术:燃料电池是一种能够将化学能直接转化为电能的设备。

它具有高效、无噪音、零排放等优点,适用于通信基站等大功率应用场景。

燃料电池的研究主要集中在氢燃料电池、甲醇燃料电池和燃料电池堆等方面。

4. 超级电容器技术:超级电容器是一种能够储存大量电能并能快速充放电的设备。

它具有高功率密度、长寿命、耐高温等特点,适用于短时高功率输出的场景。

二、新应用1. 移动通信设备:移动通信设备对电源要求较高,需要高能量密度、重量轻、寿命长的电池。

锂电池成为移动通信设备的主要电源。

2. 基站:基站是通信网络的重要组成部分,需要24小时不间断供电。

传统的UPS电源不能满足长时间供电的要求,因此燃料电池等新技术应运而生。

3. 能源互联网:能源互联网是指通过信息技术手段将能源与互联网进行融合,实现能源的智能化管理和优化利用。

通信电源作为能源互联网的重要组成部分,需要具备高效、可靠、智能的特点。

4. 智能家居:智能家居是指通过信息技术将家庭设备与互联网进行连接,实现智能化控制和管理。

通信电源可以为智能家居设备提供稳定的电源,保证智能家居系统的正常运行。

随着通信技术的不断进步,通信电源的研究和应用也在不断推进。

新技术的不断涌现和新应用的不断探索,将为通信设备的发展提供更加可靠、高效和环保的电源解决方案。

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通信电源常用通信协议简析及其应用研究中国移动通信集团广西有限公司南宁分公司网络运营中心曾毓有摘要:本文简要介绍了原信产部标准《通信局(站)电源、空调及环境集中监控管理系统第3部分:前端智能设备通信协议》中规范的智能设备通信协议,并提供了一种利用通信协议进行监控故障定位和监控告警测试的方法。

关键词:智能设备通信协议故障定位告警测试1引言目前,广西移动各交换局通信电源已全部纳入动力环境集中监控系统,动力监控系统的维护除涉及硬件外还涉及了通信协议、动力环境监控系统的软件。

由于涉及了计算机通信方面的内容,动力监控系统的维护给传统动力维护人员带来了较多的困难,甚至一些动力监控系统厂家的维护工程师在处理一些故障时也深感为难。

下面将简要介绍一下通信电源常用的通信协议以及如何利用通信协议来处理智能设备的监控故障。

2通信协议的定义所谓通信协议是指通信双方的一种约定。

约定包括对数据格式、同步方式、传送速度、传送步骤、检纠错方式以及控制字符定义等问题做出统一规定,通信双方必须共同遵守。

在监控系统中,监控单元(SU)和智能设备的监控模块(SM)都属于计算机系统,它们之间的通信所遵循的协议称为智能设备通信协议。

通信协议的内容包含硬件和软件两个方面:硬件包括通信接口的机械、电气特性定义、传输介质、连接和拓扑方式等;软件包括数据内容、格式的定义、通信机制、命令与应答的格式和意义、校验方式等。

在很多情况下,通信协议也用来专指软件部分,而把硬件部分称为通信接口或物理接口。

3通信协议分析举例3.1 原信产部智能设备通信协议原信产部标准《YDT 1363.3-2005通信局(站)电源、空调及环境集中监控管理系统第3部分:前端智能设备通信协议》应用范围较广,例如艾默生的HIPULS系列开关电源、PSM-A、M500等开关电源使用的协议均是以该协议为基础,加上一些自定义的帧,来达到对通信电源的监控要求。

下面,我们以原信产部的《通信局(站)电源、空调及环境集中监控管理系统第3部分:前端智能设备通信协议》为例,对通信协议的各项要求进行具体分析。

3.1.1 协议的通信接口和数据格式智能设备通信协议作为一个通用的标准协议,首先对协议的范围、规范性引用文件、术语和定义、监控的对象及内容、通信接口和传输速率、通信方式、信息类型和信息结构、数据格式和编码分类、通用命令进行了规范和说明。

下面简要对通信接口和传输速率、信息类型和信息结构、数据格式进行简要说明。

物理接口采用了常见的RS232、RS485和RS422等异步串行通信接口,信息传输格式为起始位1位、数据位8位、停止位1位,无校验。

目前的通信电源的接口以RS232较为常见。

对于RS232接口的通信速率,则定义了从1.2Kbit/s到19.2Kbit/s等5种不同标准的速率。

鉴于监控系统的分布式结构,通信采用主从式,监控系统的现场采集单元(或采集模块)作为主机,智能设备监控模块为从机;主机呼叫从机并下发命令,从机收到命令后返回应答信息;主机500ms内未接收到从机应答或接收的应答信息有误,则认为本次通信过程失败。

这样的通信机制不论对于主机还是对于从机都是易于实现的。

对于命令和应答信息,该协议规定了一个基本格式,见表1。

表1 信息帧的基本格式在这个基本格式种,定义了信息帧的起始符、终止符、校验和码、协议版本号、设备地址、命令和应答的控制标识码、返回码、数据信息长度和数据信息内容等字段。

有一些智能设备的通信协议中没有规定这样一个严谨的帧,而是采用了如“Q”、“Q1”、“T”等简单字符格式的命令,应答也采用无任何校验而仅仅依靠一个起始符和一个终止符定义的一段数据串,这样的协议虽然简单易行,但可靠性很差。

表1 基本格式注解在7.2基本格式中的各项除SOI和EOI是以(SOI=7EH,EOI=0DH)十六进制传输外,其余各项都是以十六进制—ASCII码的方式传输,每个字节用两个ASCII码表示,即高四位一个ASCII码表示,低四位用一个ASCII码表示。

例:CID2=4BH,传送时顺序发送34H和42H两个字节。

3.1.2 INFO数据格式监控协议的INFO数据负责传递主机和从机之间的命令数据信息和应答数据信息,这些数据信息又分为模拟量数据和数字量数据。

3.1.2.1浮点型数据的格式浮点数格式与IEEE-754标准(32)有关,长度32位。

四个字节的浮点数据传送顺序为先低字节后高字节,即传送顺序为:先低字节D7~D0,接着D15~D8,然后D23~D16,最后高字节D31~D24,最终作为分成8个ASCII码传送。

浮点数格式如下:3.1.2.2整型数(INTEGER,2 BYTE)有符号整型数-32768 — +32767无符号整型数0 — +65535两个字节的整型数据传送顺序为先高字节后低字节。

3.1.2.3无符号字符型(CHAR, 1 BYTE,0-255)3.2 中达UPS通信协议除了原信产部颁发的智能设备通信协议以外,其他通信电源厂家也有很多使用厂家自行制定的通信协议,厂家自行制定的通信协议一般都具有易于理解的特点,下面以中达公司的Delta UPS通讯协议来举例说明。

3.2.1协议的通信接口和数据格式中达UPS通讯协议的物理接口采用了常见的RS232、异步串行通信接口,信息传输格式为起始位0位、数据位8位、停止位1位,无校验。

通信速率为2400bit/s。

对于命令和应答信息,该协议规定了一个基本格式,如下所示:3.2.1.1帧头帧头长度为1字节,以16进制形式传输,以ASCII来解释,即实际传输16进制数“7E”,解释为符号“~”,以此来作为一帧的开头。

3.2.1.2 IDID的值默认为“00”。

3.2.1.3 消息类型R - 命令发送(UPS → Computer)A - 命令被接受(UPS → Computer)P - 上传数据命令 (Computer → UPS)S - 设置参数命令 (Computer → UPS)D - 应答数据返回 (UPS → Computer)3.2.1.4 信息长度表示一帧中传输的数据长度,单位为字节。

3.2.1.5 数据上位机向下位机发送的命令码主要有:STA:告警状态查询STB:电池状态查询STI:输入状态查询STO:输出状态查询STP:旁路状态查询下位机的应答数据中,每个数据以符号“;”作为分隔,当一个数据当前不可用时,将不插入任何数据,直接插入分隔符“;”。

例:上位机向下位机发送告警状态指令:“~00P003STA”(“~”为帧头,“00”为ID号,“P”表示消息类型为上传数据命令,“STA”为命令码)下位机向上位机发出的应答的信息:“~00D0350;0;0;0;0;0;0;0;0;;0;0;0;0;;0;0;0;0”(其中“~”为帧头,“00”为默认的ID号,“035”为数据长度,后面每个以“;”分隔的“0”或“1”分别表示17个告警状态)上位机向下位机发送输入状态查询指令:“~00P003STI”下位机的响应信息:“~00D0453;499;3831;0495;;499;3818;0489;;499;3806;0483”(“~”为帧头,“00”为ID号,“D”表示消息类型为“应答数据返回”,“45”为数据长度,后面以“;”分隔的数字分别表示“输入相数”为“3”。

“499;3831;0495;;499;3818;0489;;499;3806;0483”分别表示输入A相频率、A相输入电压、A相输入电流、B相频率、B相输入电压、B相输入电流、C相频率、C相输入电压、C 相输入电流,单位为“0.1”)4 通信协议在维护工作中的应用对通信电源通信协议的了解,可以帮助我们进行通信电源监控故障的处理和进行监控告警的测试。

4.1处理常见的设备监控故障常见的设备监控故障一般有通讯中断、监控量(包括数字量和模拟量)错误。

如果智能设备厂家提供了用于本地监控的软件,我们可以较为方便地利用软件来判断智能设备本身是否正常、有无误告警等,但由于某些厂家的特殊情况,有时不能提供监控软件,下面就如何利用通讯协议的知识来判断故障进行阐述。

我们可以利用串口调试软件来分别读取现场采集单元或采集设备(主机)和智能设备(从机)接口发出的数据,判断其数据是否正常。

以RS232接口为例,我们可制作专用的串口通讯线,在不影响监控的情况下,进行主机和从机的数据读取。

图1 专用串口线接线图上图中,左右两个串口用于串接在主机和从机之间,起到直通作用,图中下方的2个串口的2脚分别与左右两个串口的2、3脚相连,分别用于接收主机和从机发出的信号。

由于不同的公司可能采用不同厂家的监控系统,不同厂家有不同的监控软、硬件设计方法和维护方法,因此,本文只讨论故障的定位,不涉及监控系统内部的故障分析和处理。

4.1.1通讯中断通讯中断可能的原因为智能设备通讯模块故障、传输线故障、监控系统采集部分故障或监控系统软件故障。

由于故障点较多,因此一般应采用排除法来进行故障定位。

根据难易度,可先判断智能设备的通讯模块是否有故障。

根据协议可知,监控系统的现场采集单元(采集模块)作为主机,智能设备监控模块为从机;主机呼叫从机并下发命令,从机收到命令后返回应答信息;主机500ms内未接收到从机应答或接收应答信息有误,则认为本次通信过程失败。

可先判断主机是否有发出命令数据,从机是否有发出相应信息,并观察命令是否有规律性,例如每一帧是否有相同的起始位、停止位,命令或相应信息的数量、重复的频率(一般智能设备只有1条到数条命令,主机会轮流发送这几条命令,从机相应地会发出同样数量的响应信息数)。

下面分几种情况来分析。

4.1.1.1主机有正常数据、从机无数据从机无数据的可能原因有:智能设备监控模块(含通信模块)故障、传输线故障(或收发接反)。

如在主机侧端口没有收到从机的数据,可以再到从机侧端口再次读取从机的数据,如仍未收到从机的数据,即可判断为智能设备的监控模块(含通信模块)故障。

如在从机侧能收到数据,而主机侧收不到从机的数据,则基本可判断为传输线故障或收发接反,尝试更换传输线,故障一般即可修复。

或者进一步用RS232串口误码测试软件来对这段传输线进行测试,把传输线一侧的收发自环,另一端接到电脑串口上,使用误码测试软件进行测试(由于厂家没有提供误码测试软件,笔者自行开发了误码测试软件,如下图2所示)。

图2 RS232误码测试工具截图4.1.1.2主、从机均无数据故障原因是监控系统的现场采集单元(或采集模块)故障,没有发出命令,因而从机也没有发出响应信息。

4.1.1.3主机、从机均有数据若主机、从机均有数据,但通讯仍然中断,则可能是监控系统的内部或硬件故障,或者是监控系统软件、智能设备监控模块的软、硬件故障,需要检查近期有无修改监控系统和智能设备的配置,也有可能是线路误码严重导致通讯故障,可用RS232串口误码测试软件来对这段传输线进行误码测试。

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