电力集中监控

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浅谈变电站集中监控频发信息危害及处理

浅谈变电站集中监控频发信息危害及处理

浅谈变电站集中监控频发信息危害及处理摘要:电力企业是民生发展的重要基础行业之一,电力系统的安全问题不仅仅关系着电力企业的发展,也关乎着我国国民经济的发展,现在国民经济的发展已经不能和电力企业相脱离,关于电力系统的安全最不能忽视的就是对变电站监控的问题,因为实施变电站集中监控可以保证电力系统安全的运行。

本文简单分析了变电站集中监控频发信息的危害,进而提出了处理措施,以供参考。

关键词:变电站集中监控频发信息危害措施1频发信息的危害1.1淹没重要监控信息频发信息的特点是同一监控信息在短时间内动作、复归,并在一段时间内重复多次发生,因而容易淹没重要监控信息。

1.2易造成麻痹思想某些频发信息出现的频次高,持续时间长,而且一般情况下又不会立即造成严重后果,因此,时间一长,极易造成值班监控员或其他相关人员对该类信息的麻痹思想,不再给予足够重视,设备异常、故障情况得不到及时正确的处置,进而影响电网安全运行。

1.3大幅增加监控人员工作量出现频发信息后,值班监控员需要将很多的时间和力量投入到频发信息的检查、处理上,占用了有限的值班精力。

据实际查询统计,在各类信息中频发信息能够占到总信息量90%以上。

2频发信息的分类与原因2.1现场一、二次设备缺陷造成的频发信息例如,某站某间隔设备频发“保护测控装置通信故障”,经检修人员现场检查确定为测控装置设备老化引起。

类似的信息还包括“直流系统故障”“GPS装置同步告警”“火灾装置故障”“安防系统故障”等。

此类频发信息均为现场设备存在缺陷引起,而且很多情况下由于受到备品备件不足、检修人员技术力量不足、需厂家人员配合处理等因素制约,造成设备缺陷存续时间较长,对运行监视工作影响较大。

2.2远动装置、远动通道运行不稳定造成的频发信息调控中心自动化系统与变电站之间一般设有主、备两个通道。

实际工作中可能会出现通道频繁中断、接通的情况,如自动化系统频发“104通道1退出(前置机B报警)”信息。

摄像机集中供电方案

摄像机集中供电方案

摄像机集中供电方案引言摄像机集中供电方案是指将多个摄像机连接到一个供电设备上,以提供稳定的电源给所有摄像机。

这种方案通常用于监控系统中,可以有效减少供电线路的使用和维护成本,并简化整个系统的布局。

本文将介绍摄像机集中供电方案的原理、优点和应用示例,并提供一些实施该方案的关键注意事项。

方案原理摄像机集中供电方案的核心原理是通过一个供电设备为所有摄像机提供电源。

该供电设备通常是一个电源箱,内部包含多个电源输出通道,每个通道都可以连接一个摄像机。

供电设备可提供稳定的直流电源(通常为12V或24V),满足各种摄像机的电源需求。

方案优点摄像机集中供电方案有如下优点:1.减少供电线路数量:通过摄像机集中供电方案,可以将多个摄像机通过一条电源线连接到供电设备,从而减少电源线路的数量。

这不仅节省了线材的使用成本,也简化了线路的布局。

2.简化系统维护:由于所有摄像机都由同一个供电设备供电,系统维护变得更加方便。

一旦供电设备发生故障,只需要维修或更换一个设备,而无需逐个检修每个摄像机的电源线路。

3.提高电源稳定性:通过摄像机集中供电方案,可以确保所有摄像机都从同一个稳定的电源获得电力供应。

这可以避免因供电不稳定而导致的图像质量问题或系统故障。

4.方便远程监控:摄像机集中供电方案还可以与远程监控系统集成,实现对供电设备的远程监控和管理。

用户可以通过网络或手机应用程序实时监控供电设备的状态,及时发现并解决潜在问题。

应用示例下面是一个摄像机集中供电方案的应用示例:在这个示例中,有一套包含10个摄像机的监控系统。

原本的方案是每个摄像机都使用一个独立的电源适配器,分别接入电源。

这导致了大量的电源线路,不便于维护和管理。

为了改进该方案,将所有摄像机连接到一个12通道的供电设备上。

每个通道可以为一个摄像机提供所需的电源。

这样一来,只需要一根电源线将供电设备与电源连接,在安装和维护上更加方便。

同时,供电设备还可以实现远程监控和管理。

电厂集控主值岗位职责

电厂集控主值岗位职责

电厂集控主值岗位职责电厂集控主值岗位是电力行业中至关重要的岗位之一,主要负责电厂运行过程中的集中监控及值班工作。

该岗位需要具备专业知识和技能,能够熟练操作各种监控设备和系统,并且具备良好的分析判断能力和应急处理能力。

一、岗位职责1. 监控设备操作:电厂集控主值岗位需要熟练操作各种监控设备,包括但不限于SCADA系统、PLC控制系统、调度自动化系统等。

通过监控设备,确保电厂各个单元的运行状态正常,并及时发现并解决设备故障或异常情况。

2. 值班日志记录:岗位人员需要按照规定,及时准确地记录电厂运行中的重要信息和事件。

这些记录对于后续的分析、评估和决策具有重要意义,同时也可以作为电厂管理的依据。

3. 运行参数监测:电厂集控主值岗位需要定时监测电厂的运行参数,如温度、压力、流量等,确保运行参数在安全范围内,并及时处理异常情况。

同时,岗位人员还需要根据运行数据及时调节设备运行参数,以提高发电效率和降低维护成本。

4. 故障处理与应急响应:在电厂运行过程中,可能会发生各种故障或紧急情况,如设备故障、停电、事故等。

岗位人员需要迅速判断并采取适当的措施进行处理,保障电厂的运行安全。

5. 与其他部门的协调和沟通:电厂集控主值岗位需要与其他部门密切配合,进行有效的沟通和协调。

比如与电力调度中心进行交流,及时反馈电厂运行情况;与维护部门协作,保障设备正常运行;与现场操作人员保持良好的沟通,及时了解运行情况。

6. 火灾事故预防与扑救:电厂作为大型能源设施,火灾事故是可能发生的重大风险之一。

岗位人员需要具备火灾事故预防和扑救的知识和技能,能够及时发现潜在的火灾隐患,采取有效措施进行扑救并报警。

7. 值班交接:岗位人员需要认真进行值班交接工作,将交班信息、运行情况、异常问题等准确记录和传达给接班人员。

确保信息的连续性和准确性,避免岗位职责的中断和遗漏。

二、注意事项1. 岗位人员需要严格遵守各项安全规定和操作规程,确保电厂运行的安全和稳定。

基于监控后台通信实现电力系统的集中监控

基于监控后台通信实现电力系统的集中监控

基于监控后台通信实现电力系统的集中监控摘要:根据电力系统的特点和要求,设计了以嵌入式cpu为核心,扩展了多串口板、开关量输入板、开关量输出板、模拟量采集模块的监控模块;软件具有强大的组态能力,通过网络能与电力系统监控后台通信,实现电力系统的集中监控。

关键词:电力系统监控嵌入式 cpu数据库网络服务器1引言电力系统是由发电厂、变电所、输电网、配电网和用户的用电设备等组成,并由调度控制中心对全系统的运行进行统一的管理。

电网监视和控制的计算机信息系统是为电网运行管理服务的特殊的信息系统,简称为电网监控系统。

它是电力系统中一个功能比较专一的系统,同时也是一个不可缺少的现代化手段。

以计算机为中心的电力系统自动监视和控制系统的基本结构如图1所示,在电力系统的自动监视和控制系统中,信息收集系统的作用是确定系统的运行条件,提供每个控制功能所需要的信息输人,同时信息收集系统也将加强运行人员和系统间的联系,根据需要向信息人员提供电力系统的实时信息。

针对电力系统监控的特点和要求,本文研制的电网监控系统以嵌人式cpu板为核心,开发了多串口电路、模拟量输人与开关量输人/输出电路和友好的人机接口,配合功能丰富的软件,能实时地监测电力系统中各设备的运行工况,并能与电力系统监控后台或发电厂、变电站监控系统的通信,实现电力系统的集中监控和“遥测、遥控、遥信、遥调”。

2监控硬件模块从组成来看,嵌人式系统包括硬件和软件两个部分,是两者的紧密结合。

整个系统可以看成由微处理器、内存、软件系统、输入和输出四个部分组成,如图2所示。

嵌人式电网监控系统硬件部分主要包括数据采集控制部分、嵌人式cpu板、液晶显示器、触摸屏等。

嵌人式系统的核心部件是嵌人式处理器。

嵌人式系统通过网络设备与外界联系,接收外界数据并在处理后通过网络传出。

本系统中采用以太网接口与电力系统监控后台通信,实现电力系统的集中监控和“四遥”功能。

人机接口采用液晶显示和触摸屏输人。

变电运行集中监控模式的探讨

变电运行集中监控模式的探讨

变电运行集中监控模式的探讨摘要:变电运行集中监控模式是新形势下电力企业发展的方向,在电力企业中采用集中监控模式不仅可以减缓值班人员的短缺的现象,而且可以有效提高电力企业的管理工作。

本文主要进行探讨电力企业中变电运行工作中采用集中监控模式的作用。

关键词:变电运行集中监控模式电力企业引言随着科学技术的不断提高,变电运行工作中值班人员的短缺以及变电运行管理模式的变化,从而提出在变电站内设置集中监控中心运行模式,本文主要进行分析集中监控模式的建设的价值。

一、集中监控运行模式的分类目前在变电集中监控模式下主要有以下三种情况:(1)监控与操作一体化在电力企业采用这种模式,对变电运行工作中的值班人员的要求是非常高的,集中监控运行值班人员不仅每天要进行日常的对电力设备进行操作、巡视、监盘以及对事故的处理、对设备的调压等等,而且还要对变电站内的环境卫生以及兼职司机等变电站内的全部工作进行管理[1]。

在变电站采用这种监控模式也有很多的缺点和不足之处:采用这种监控模式不仅不能减缓值班人员工作量,反而使值班人员的工作变得复杂化,虽然采用集中监控模式,但是这种模式在工作的过程中,与普通的变电站管理模式没有多少区别。

并且这种模式只使用于少量的变电站的集中管理,如果变电站多时,则需要设置多个集中监控中心,在管理方面依然存在很多的问题,并且需要大量的专业的监控人员。

(2)监控与操作分设化在变电站中,设立集中监控模式对整个变电站实时远程监控工作,这就需要集中监控人员具有一定的操作技巧和操作职能,比如监控人员在对一些设备的运行与冷备用之间的操作时,对紧急事故的汇报和处理中、转达操作命令等等,要求监控人员一定要熟悉这些操作,并掌握操作职能。

在变电站设置这种监控与操作分设化模式不仅使变电站内的专业职能有明确的划分,使司职更加分明,而且在变电站设置集中监控模式,如果在增加变电站数量时,不需要增加监控人员数量就能完成监控工作,可以有效缓解监控人员短缺的现象,这种模式符合“减人增效”的特点。

新形势下探讨变电运行集中监控模式

新形势下探讨变电运行集中监控模式
力 。
3 2监 控 与操作分 设化 . 设立统 一 的集中监控 中心, 负责 对全 部变 电站 的远 程实 时监控 工作, 并负 有 一 定 的操 作 职 能及 联 系 职 能,如 在 后 台进 行 设 备 “ 行 ”与 “ 备用 ” 运 冷 之 间 的部分操 作, 转达 计划操 作预 令, 进行 紧急 事故处 理与汇 报等 。运 行操作
1引言 近年来 , 在国家 电网公 司的大 力支持 下, 各省市 电力 公司均制 定 了大规模 的电 网发展规 划,电网发 展 已经进 入 大 电网互联 、推进 电力资源 在更 大范 围
内优化 配置 的新 局面 。根据这 种 电 网规 划, 许多 地市 供 电公司 的 电网规模 也 基 本上要翻 一翻 , 相应 的表 现在 变 电站的数 量—— 特 别是 20 k 以上 的超 2 V及 高压 变 电站 的数量 成倍增 长 , 电运行 管理 、人 员选 配等 方面 面临 巨大 的压 变
随着计算 机技术 的飞速 发展 , 息技 术的大 量应 用, 信 提高 了监控 系统 、远 动工作 站运 行 的可靠 性 。监控信 号 显示趋 于集 中化 、人 性化 、易 于监 视化 , 此举 大大减 轻 了监 控人 员的工 作量 : 采用 电量 结算系 统实现 远方 自动抄 表, 减 少 了 值班 工作 量 。 次设 备稳 定性 、可 靠性 的 大幅提 高 , 少 了设 备停运 检 修 的操 作量 。 减 状态检 修 、集 中检修等 管 理模 式的采 用, 使得 单一 变 电站 日常操作 大 规模减 少,少量 运行 人 员 即可 满 足 多站 操 作 、巡 视等 工 作 的需 要 。 2 3 随着 电网建 设快 速发 展, . 专业 高度 分化 和协 同是将 来流程 再 造的重
科 学 论 坛

通信电力机务员教材第7章 集中监控系统

通信电力机务员教材第7章 集中监控系统

第七章集中监控系统第一节集中监控的目的和内容一、集中监控的目的通信局(站)电源、空调环境集中监控管理系统(以下简称监控系统)是提高通信局(站)电源系统稳定、可靠安全供电和集中管理的一个重要环节。

监控系统的目的是对监控范围内的电源系统、空调系统和系统内的各个设备及机房环境进行遥信、遥测、遥控,实时监视系统和设备运行状态,记录和处理监控数据,及时检测故障并通知维护人员处理,实现电源、空调的集中维护和优化管理,提高供电系统的可靠性和通信设备的安全性,达到通信局(站)少人或无人值守。

二、集中监控的方法和内容集中监控一般以遥信、遥测、遥控的方式,并借助于多种传输手段来监视和控制现场电源、空调等设备的使用和环境的实际状况或内容。

遥信——远距离信号显示。

如:开关状态,过流跳闸告警,速断跳闸告警,接地跳闸告警,失压跳闸告警,变压器过温告警,瓦斯告警、电压失效、熔丝状态、工作状态等。

一般都是开关粮的信号。

遥测——远距离数据测量。

如:电压、电流、功率、电能、转速、水温、湿度、压力等。

一般均是一些连续变化的模拟量。

遥控——远距离设备控制。

如:开/关设备、启动/关闭某种功能等。

一般是远距离地送出一个开、关的触点信号或脉冲信号。

监控的内容设置上,应多考虑使用开关量的信号,而少用模拟量的信号,因前者远比后者运行起来稳定可靠;就是在模拟量中,用4~20ma的电流环信号,也远比0~5V的电压信号来的稳定可靠。

具体监控点的设置,应根据各个通信局站的需求而定,并不是监控的点设置得越多越好。

监控点的设置主要能反映影响系统正常运行的关键点、主要反映出不正常的关键信息。

1第二节集中监控系统的结构一、监控系统的结构为了实现通信电源的集中监控,监控系统网络采用分布式计算机控制系统结构。

管理结构、网络结构、数据采集结构和数据存储结构都应该符合通信电源设备维护管理的需要。

根据原邮电部《XTD05-95通信局站电源系统总技术要求》的规定,在一个本地网内,监控系统按本地网监控管理中心(CSMC)、区域(县)监控管理中心(DSNC)、局(站)监控管理中心(LSMC)和设备监控单元(监控模块)(ESU)等划分为四个监控级。

监控系统集中供电计算方法

监控系统集中供电计算方法

监控系统集中供电计算方法一、计算总功率首先,需要计算出所有监控设备的总功率。

每个设备的功率可以通过查看设备的技术参数或者使用电能表来测量得到。

将各个设备的功率相加即可得到总功率。

二、电源选择根据总功率来选择相应的电源。

电源的选择应满足如下几个条件:1.输出功率大于等于总功率:电源的输出功率应大于或者等于总功率,以确保供电充足。

2.电压稳定性好:电源应具备较好的电压稳定性,以确保设备正常工作。

3.效率高:电源的效率应尽可能高,以减少能量的损耗。

4.安全可靠:电源应具备过载、短路保护等功能,以保证设备和人身安全。

根据上述条件选择合适的电源型号和规格,确保电源能够满足监控系统的供电要求。

三、布线设计布线设计是指电源与监控设备之间的连接方式和线路走向。

在进行布线设计时,需要考虑以下几个因素:1.电源与监控设备之间的距离:距离远近会影响线路的阻抗,进而影响电源输出的电压稳定性。

2.线径选择:根据功率、线路长度和电流来选择适当的线径,以保证线路能够承载电流,减小线路损耗。

3.线路保护:在布线过程中,需要为线路设置过流保护器、快断保险器等保护装置,以防止线路过载或者短路引起的事故。

4.接线端子选择:根据实际需要选择合适的接线端子,确保接线可靠。

最后,根据布线设计要求进行具体的线缆敷设和接线操作,确保供电接线的可靠性,防止因电路故障导致的供电中断。

综上所述,监控系统集中供电的计算方法包括计算总功率、电源选择和布线设计。

通过合理计算和设计,能够确保监控系统的供电稳定性和安全性。

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电力集中监控系统电力系统自动化概述电力系统自动化是指对电力系统运行实行远距离的集中监控、调节和管理。

电力系统数据采集及监控技术的基本内容是:从调度控制端对被控执行端的对象实行遥测(YC)、遥信(YX)、遥控(YK)与遥调(YT)时所使用的技术手段。

随着技术的发展,现在又增加了遥视功能。

简单地说,电力系统自动化,就是利用多台微型计算机和大规模集成电路组成的自动化系统,代替常规的测量和监视仪表、控制屏、中央信号处理系统和远动屏,用微机保护代替常规的继电保护屏,避免了常规继电保护装置不能与外界通信的缺陷。

变电站综合自动化系统可以采集到比较齐全的数据和信息,利用计算机的高速计算能力和逻辑判断功能,可方便监视和控制变电站内各种设备的运行和操作,具有功能综合化、结构微机化、操作监视屏幕化、运行管理智能化等特征。

电力系统自动化的功能主要包括:“四遥”:遥测、遥控、遥调、遥信。

现在遥视功能也得以实现了。

遥测(YC):遥测即远距离测量,在调度所通过远方终端设备远距离测量发电厂或变电所的电压、电流、功率等。

按照工作方式的不同,可以分为召唤遥测、连续遥测和循环遥测等。

对于每一个遥测量来说,并不是连续发送的,但只要循环周期不太长,调度所收到的遥测量是能够保证实时性的。

遥信(YX):遥信即远距离信号,在电力系统中可以通过远动装置将各厂、站主要断路器位置及继电保护装置的动作情况传送到调度所,以便调度人员掌握系统的运行状态。

按照工作情况不同可分为变位起动和循环传动等两种方式。

变位起动的方式,即在正常运行时不传送到调度所。

循环传送方式,是将每一个断路器位置的情况作为一位脉冲(合闸是“0”,分闸是“1”),再将若干位脉冲码组合成一组,综合在遥测的电码中循环传送。

通过这种方式,可将各断路器位置和继电保护装置的动作情况发向调度所。

遥控(YC):遥控即远距离控制,调度人员在控制中心通过远动装置,对发电厂或变电所的断路器、电隔等进行远距离控制。

这样,使调度员在系统故障时能迅速进行必要的处理,以防止事故的扩大。

遥调(YT):遥调即远距离调节。

当发电厂自动化程度较高(一般指系统中的主要水电站)并装有成组控制调整频率、功率的自动装置时,可以由调度所向成级调节装置下定值的办法来实现遥调。

另外,对变电所的带负荷调压变压器分接头,同期调相机励磁调节装置也有可能实现遥调。

电力监控自动化结构分类采用计算机控制的电力监控系统随着技术进步在向前不断发展,由集中控制型向分布控制型、网络化发展。

集中控制主要是将信息处理功能集中到主机,外设和RTU(远程终端)不进行信息处理,或只做简单的、少量的处理。

分布控制主要是将信息处理功能逐级下放给外设和RTU,增强RTU的本地功能,并使主机不处在很繁忙的状态。

由于组成系统的各部分都具有较强的信息处理功能.因此使系统管理向网络化方向发展。

1.结构形式从国内外变电站综合自动化系统的发展过程来看,其结构形式有集中式、分布式、分布与集中相结合和全分散式等类型。

集中式结构形式:集中式结构的综合自动化系统,指采用不同档次的计算机,扩展其外围接口电路,集中采集变电站的模拟量、开关量和数字量等信息,集中进行计算与处理,分别完成微机监控、微机保护和一些自动化功能。

这种结构是根据变电站的规模和设备情况,配置相应容量的集中式保护装置和监控主机及数据采集系统,它们安装在变电站的中央控制室内。

这种系统的主要功能:能实时采集变电站中各种模拟量、开关量;完成对变电站的数据采集和实时监控、制表、打印、事件顺序记录等功能;完成对变电站主要设备和进、出线的保护任务。

分布式结构形式:由于集中式结构存在工程和投资量大、系统精度低,易受干扰、调试麻烦,维护工作量大,扩容灵活性差等不足,针对这些不足,人们开始研究分布式综合自动化系统。

其主要特点有:1)不同电气设备均单独安装对应的微机保护装置和微机型RTU,其任何一装置出现故障,均不影响系统的正常工作;2) 系统内装置间信息的传送均为数字信号,所以抗干扰能力强;3) 分布式系统为多CPU工作方式,各装置都具有一定的数据处理能力,从而大大减轻了主控制机的负担;4) 系统扩充灵活方便;5) 系统自诊断能力强,能自动对系统内所有装置巡检,发现故障能自动检出,并加以隔离;(2) 全分散式结构形式:随着变电站自动化的发展,将数据采集、测量、监控功能并入微机保护装置的做法越来越多(微机综合保护测控),使微机保护的独立性存在着淡化的趋势(保护和RTU合一)。

对于这一问题,目前仍然存在较大的分歧和争议。

一般认为,高压(如110KV以上)系统的微机保护装置应当完全独立,而对中低压系统可以考虑合并某些测量和监控功能。

全分散式面向对象的变电站综合自动化系统目前已成为发展趋势,目前一般由统一的微机综合保护测控装置来实现。

综合保护测控装置考虑了将常规继电保护、自动装置、远动采集、计量功能等综合为一体。

综合保护测控装置一般使用现场总线(如CAN总线、LONWORKS总线等)接口和RS485接口技术,可与其他使用现场总线接口或RS485接口作为站内通信网的智能装置配合使用。

由微机综合保护测控装置构成的全分散式变电站综合自动化系统的常用构成模式,主要由各种分布式保护测控装置、现场总线、通讯管理机、后台管理计算机等组成。

分布式保护测控装置构成的综合自动化系统也是一个分层分布式系统,它按一个元件(一个间隔),一个装置分布式设计配置,可直接安装在开关柜上。

各间隔功能独立,各装置之间仅通过网络联结,网络组态灵活,使整个系统的可靠性得到很大提高,任一装置故障仅影响到相对应的元件。

通信总线结构电力监控自动化系统主要设备包括计算机、通信控制器、交换机、现场可控设备以及通信线路。

通信控制器作为通信的主要部件,控制通信的步调和信息的传输。

各设备之间信息传输在通信控制器的指挥下,通过通信和控制线路有效、高速传输。

常用的的通信线路:以太网线、现场总线、无线传输、电力载波等等。

其中现场总线包括:CAN总线、profibus-DP,Lonworks网络,485,232等)。

CAN总线:CAN的全称为“Controller Area Network”,即控制器局域网,是国际上应用最广泛的现场总线之一。

它主要用于工业自动化领域的一种网络通信技术最初,CAN被设计作为汽车环境中的微控制器通讯,在车载各电子控制装置ECU之间交换信息,形成汽车电子控制网络。

比如:发动机管理系统、变速箱控制器、仪表装备、电子主干系统中,均嵌入CAN 控制装置。

CAN 网络包括物理层、链路层和应用层。

当传输距离为40m 时,传输速率为1Mbps ,当传输距离为1.3km 时,传输速率为50kbps ,当传输距离为10km时,传输速率为5kbps 。

采用IEEE802.3载波侦听多路访问\冲突检测(CSMA /CD)的介质访问策略。

CAN 网的物理层可采用较为廉价的双绞线,而数据链路、介质访问策略以及应用软件层皆由软件来实现,这也是比较嫌麻烦的地方。

一个由CAN 总线构成的单一网络中,理论上可以挂接无数个节点。

实际应用中,节点数目受网络硬件的电气特性所限制。

例如,当使用Philips P82C250作为CAN 收发器时,同一网络中允许挂接110个节点。

CAN 可提供高达1Mbit/s 的数据传输速率,这使实时控制变得非常容易。

另外,硬件的错误检定特性也增强了CAN 的抗电磁干扰能力。

PROFIBUS-DP 总线:PROFIBUS 是一种国际化、开放式、不依赖于设备生产商的现场总线标准。

广泛适用于制造业自动化.流程工业自动化和楼宇.交通电力等其他领域自动化 。

PROFIBUS DP :主站和从站之间采用轮循的通讯方式,主要应用于制造业自动化系统中单元级和现场级通信。

PROFIBUS 的优势:12M 的通信速率和可靠的通信质量(海明距离=4) ;适用多种通信介质(电、光、红外、导轨以及混合方式) ;灵活的拓扑结构,支持线型、树型、环型结构以及冗余的通信模型 ;强大的通信功能,支持基于总线的驱动技术和符合IEC61508 的总线安全通信技术 ;先进的网络规模(最多支持126 个总线站,网络规格可达90 公里);LonWorks 网络:LonWorks 是美国Echelon 公司1992年推出的局部操作网络,它是一种面向工业控制领域网络通信技术。

最初主要用于楼宇自动化,但很快发展到工业现场网。

LonWorks 技术为设计和实现可互操作的控制网络提供了一套完整、开放、成品化的解决途径。

Lonworks 支持多种不同传输介质,如同轴电缆、双绞线、光纤等,针对不同传输介质只需使用相应的收发器即可,Neuron 芯片采用lEEE802. 3载波侦听多路访问\冲突检测(CSMA/CD)的介质访问策略。

CAN 总线节点连接概图1. LonWorks技术的特点LonWorks技术的基本部件是同时具有通讯与控制功能的Neuron芯片。

芯片内部有三个中央处理器和RAM、ROM、EEPROM、软硬件计时器/计数器、操作系统、动作时间数据库及36种常见I/O控制对象,11路I/O输入/输出通道和通讯协议都固化在该芯片内。

LonWorks技术所使用的通讯协议称LonTalk协议。

LonTalk协议遵循由国际标准化组织(ISO)定义的开放系统互联模型(OSI)。

LonTalk协议提供了OSI参考模型所定义的全部七层服务。

LonWorks控制网络技术不受通讯介质的限制,可以使用任何通讯介质。

如:双绞线、电力线、光纤、同轴电缆、无线、红外等。

其最大传输速率为1.5Mbps,传输距离为2700m。

并且各种通讯介质能够在同一网络中混合使用。

可以使用所有已有的网络体系结构,如:主从式、对等式以及客户服务式结构。

网络可以自由组合。

用户可以选择任意形式的网络拓扑结构,网络系统和性能可大可小。

LonWorks技术在自动化应用中组建测控网络时还需要收发器,路由器,网络接口,网关,网络服务等相应的硬件和软件。

LonWorks网络系统由智能节点组成,每一个智能节点可具有多种形式的功能,节点之间遵守ISO/OSI的7层模型。

LonWorks技术改善了CSMA(Carry Sense Multiple Access),采用一种新的称为Predictive P-Persistent的CSMA,可以在负载较轻时使介质访问延迟最小、而在负载较重时使冲突的可能性最小。

网络通信采用面向对象的设计方法,通过网络变量把网络通信设计简化为参数设置,不但节省了大量的设计工作量,同时增加了通信的可靠性。

2. LonWorks技术与局域网LAN的区别LonWorks与局域网LAN比较有如下几个特点:可靠、安全地通信,信息短小,高度分散化、体积小、成本底的节点不会出现单点的错误、保障互操作性等。

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