短距无线通信在保护装置中的应用

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短距离设备SRD类别的全球统一-ITU

短距离设备SRD类别的全球统一-ITU

ITU-R SM.2103-0建议书(09/2017)短距离设备(SRD)类别的全球统一SM系列频谱管理ii ITU-R SM.2103-0 建议书前言无线电通信部门的职责是确保卫星业务等所有无线电通信业务合理、平等、有效、经济地使用无线电频谱,不受频率范围限制地开展研究并在此基础上通过建议书。

无线电通信部门的规则和政策职能由世界或区域无线电通信大会以及无线电通信全会在研究组的支持下履行。

知识产权政策(IPR)ITU-R的IPR政策述于ITU-R第1号决议的附件1中所参引的《ITU-T/ITU-R/ISO/IEC的通用专利政策》。

专利持有人用于提交专利声明和许可声明的表格可从http://www.itu.int/ITU-R/go/patents/en获得,在此处也可获取《ITU-T/ITU-R/ISO/IEC的通用专利政策实施指南》和ITU-R专利信息数据库。

ITU-R系列建议书(也可在线查询http://www.itu.int/publ/R-REC/en)系列标题BO 卫星传送BR 用于制作、存档和播出的录制;电视电影BS 广播业务(声音)BT 广播业务(电视)F 固定业务M 移动、无线电定位、业余和相关卫星业务P 无线电波传播RA 射电天文RS 遥感系统S 卫星固定业务SA 空间应用和气象SF 卫星固定业务和固定业务系统间的频率共用和协调SM 频谱管理SNG 卫星新闻采集TF 时间信号和频率标准发射V 词汇和相关问题说明:该ITU-R建议书的英文版本根据ITU-R第1号决议详述的程序予以批准。

电子出版2018年,日内瓦ITU 2018版权所有。

未经国际电联书面许可,不得以任何手段复制本出版物的任何部分。

ITU-R SM.2103-0建议书1ITU-R SM.2103-0建议书短距离设备(SRD)类别的全球统一(2017年)范围该建议书包含建议用于需要在全球统一基础上进行操作的短距离设备(SRD)的类别导则。

信息产业部关于发布《微功率(短距离)无线电设备管理暂行规定》的通知

信息产业部关于发布《微功率(短距离)无线电设备管理暂行规定》的通知

信息产业部关于发布《微功率(短距离)无线电设备管理暂行规定》的通知文章属性•【制定机关】信息产业部(已撤销)•【公布日期】1998.05.19•【文号】信部[1998]178号•【施行日期】1999.01.01•【效力等级】部门规章•【时效性】现行有效•【主题分类】通信业正文关于发布《微功率(短距离)无线电设备管理暂行规定》的通知(信部〔1998〕178号)各省、自治区、直辖市无线电管理委员会,全军无线电管理委员会,国务院各部委、直属机构无线电管理机构:近年来,随着无线电事业的不断发展,各种微功率(短距离)无线电设备的应用日趋广泛,在人们日常生活和经济建设中发挥着越来越重要的作用。

为加强对微功率无线电设备的管理,防止微功率(短距离)无线电设备对广播电视、导航、移动通信等无线电业务产生干扰,维护空中电波秩序,确保各种无线电设备正常、有序的工作,现将《微功率(短距离)无线电设备管理暂行规定》发布,自1999年1月1日起施行。

原国家无线电管理委员会发布的有关规定或办法,凡与本规定不符的,均以本规定为准。

原国家无线电管理委员会对无绳电话机、无线话筒、导游解说无线电设备、电视、伴音无线电转发器、大型起重机械专用遥控设备、电子吊秤无线传输设备、玩具型无线电通信设备以及玩具型无线电遥控设备等各种微功率(短距离)无线电设备发布的有关规定同时废止;凡按照原规定生产的上述设备,若与本规定各项技术要求不符,必须在1998年12月31日前停止生产。

特此通知。

信息产业部一九九八年五月十九日微功率(短距离)无线电设备管理暂行规定第一章总则第一条为促进无线电通信事业的健康发展,加强对微功率(短距离)无线电设备(以下简称微功率无线电设备)的管理,防止微功率无线电设备对广播电视、导航、移动通信及射电天文等无线电业务产生干扰,确保各种无线电设备正常、有序的工作,根据《中华人民共和国无线电管理条例》,特制定本规定。

第二条微功率无线电设备是指符合本规定附件中各项技术要求的无线电设备。

工业通信中的无线通信技术与应用

工业通信中的无线通信技术与应用

工业通信中的无线通信技术与应用在现代工业领域中,无线通信技术的应用日益广泛。

无线通信技术可以实现设备之间的无线数据传输,方便了信息的交流和共享。

本文将探讨工业通信中的无线通信技术及其应用,并对其未来发展进行展望。

一、概述随着工业自动化程度的不断提高,通信技术在工业领域的应用愈发重要。

传统的有线通信方式存在线缆布线复杂、故障维修困难等问题,因此无线通信技术应运而生。

无线通信技术可以通过电磁波进行数据传输,使得设备间的通信更加灵活高效。

下面将介绍几种常见的工业通信中的无线通信技术及其应用。

二、Wi-Fi技术Wi-Fi技术是当前工业通信中最常见的无线通信技术之一。

它通过无线局域网(WLAN)实现设备之间的数据传输。

Wi-Fi技术具有覆盖范围广、传输速度快、接入设备多等特点,因此在工业通信中得到了广泛应用。

在工业控制系统中,Wi-Fi技术可以实现设备之间的远程监控和数据采集。

工厂中的传感器、执行器等设备可以通过Wi-Fi网络将数据传输到中央控制系统,实现对整个生产过程的远程监控和控制。

此外,Wi-Fi技术还可以应用于工业机器人的控制和无线传感网络的构建,提高生产线的自动化水平和生产效率。

三、蓝牙技术蓝牙技术也是一种常见的工业通信中的无线通信技术。

蓝牙技术通过短距离无线通信,实现设备之间的数据传输和连接。

蓝牙技术具有低功耗、成本低等特点,适用于设备数量较少、通信距离较近的场合。

在工业领域中,蓝牙技术可以应用于传感器网络和无线监控系统。

由于蓝牙技术的低功耗特点,传感器可以通过蓝牙技术与主控设备进行数据传输,实现对环境参数的实时监测。

此外,蓝牙技术还可以用于无线监控系统的搭建,对生产线进行远程监控和管理。

四、ZigBee技术ZigBee技术是一种低功耗、短距离无线通信技术。

它适用于设备数量众多、通信距离近的工业场景。

ZigBee技术具有自组网能力,可以构建起大规模的无线传感网络。

在工业自动化领域中,ZigBee技术可以应用于智能仓储管理、无线传感网络等方面。

无线电技术在通信领域中的应用和新发展

无线电技术在通信领域中的应用和新发展

无线电技术在通信领域中的应用和新发展随着技术的不断发展,无线电技术在通信领域中扮演着越来越重要的角色。

从最初的无线电报到现代的移动通信技术,无线电技术一直在不断地演变和改进,为人们的通信带来了极大的便利。

同时,随着5G技术的不断成熟和应用,无线电技术的应用将会更加广泛和普及。

一、无线电技术在通信领域中的应用无线电技术在通信领域中的应用可以追溯到19世纪末的无线电报,随着技术的不断发展,目前无线电技术在通信领域中的应用已经非常广泛。

例如:1. 电视广播和电台广播无线电技术可以将信号通过电磁波的形式传递到接收器,从而实现音频或视频的传输。

电视广播和电台广播就是一种常见的应用。

2. 移动通信技术移动通信技术是现代无线电技术的代表,随着移动通信技术的不断发展,人们的通信方式也发生了巨大的变化,从最初的短信、电话,到现在的社交软件、在线支付等等,无线电技术扮演着非常重要的角色。

3. 遥感技术遥感技术是指通过卫星或飞机等远距离设备获取地球表面信息的技术,无线电技术在遥感技术中也起到了关键的作用,例如通过卫星将获取的地球表面信息传输到地面控制中心的过程中,无线电技术就是一个必须的环节。

二、无线电技术在通信领域中的新发展无线电技术在通信领域中的新发展主要包括以下几个方面:1. 5G技术的全面普及随着5G技术的不断成熟和应用,将会为人们的通信方式带来革命性的变化。

5G技术不仅可以提供更高的网络速度和更广泛的覆盖范围,还可以支持更多的设备连接和更低的延迟等。

2. 物联网技术的推广物联网技术是指通过无线通信技术连接各种物理设备,并通过互联网进行数据传输和互动,从而实现智能化控制的技术。

无线电技术在物联网技术中也占据非常重要的地位。

3. 卫星通信技术的进步随着卫星通信技术的不断发展,人类可以通过卫星网络直接获取全球范围内的信息和数据,这对于世界各地的通信和遥感任务都有着非常重要的意义。

总之,无线电技术在通信领域中的应用和新发展具有重要的意义,无论是在电视广播、移动通信、遥感技术等方面,还是在5G 技术、物联网技术、卫星通信技术等前沿领域,无线电技术都将为人们的生活和工作带来更多的便利和可能性。

无线信息通信技术在电网中的应用

无线信息通信技术在电网中的应用

无线信息通信技术在电网中的应用
随着智能电网的不断发展和完善,无线信息通信技术在电网中的应用越来越广泛。

无线信息通信技术具有传输速度快、传输距离远、抗干扰能力强等优点,已成为电网中不可或缺的重要组成部分。

首先,无线信息通信技术可以应用于电力设备的远程监测和遥控。

这项技术可以通过无线信号实现对远程设备进行监测和调控,从而提高电力的可靠性和安全性。

如变电站、配电室中的智能传感器设备可以采集到实时数据并通过无线通信的方式将数据传送至远程监控中心,监测设备运行状态和电力负载情况,实现电力设备的远程监测和控制。

其次,无线信息通信技术还可以应用于电力负荷预测和平衡。

预测电网中的电力负荷是电力部门管理中的一个重要工作,通过无线通信技术预测,可以更加精确地预测电力负荷,从而合理安排电力的供给和调度,优化电力资源的利用。

同时,通过电力负荷预测和平衡可以避免电网的过载和输电线路短路等问题的出现,从而保障电力安全。

最后,无线信息通信技术可以应用于电网数据的传输和处理。

在电网运行过程中,需要大量的数据进行处理和分析,包括电力监测数据、电力负荷数据等。

利用无线通信技术可以将这些数据及时、准确地传输至处理中心,从而实现对电力设备和电力负荷的实时监控,有利于提高电力质量和可靠性。

总之,无线信息通信技术的应用为电网的智能化和自动化管理
提供了新的技术手段。

随着该技术应用的不断扩大和完善,相信电力部门在电力运行和调度管理方面将会取得更加卓越的成效,为社会经济发展和人民生活提供更为稳定和优质的电力保障。

医疗设备中的无线通信协议的安全性分析与数据传输保护

医疗设备中的无线通信协议的安全性分析与数据传输保护

医疗设备中的无线通信协议的安全性分析与数据传输保护随着科技的发展,无线通信技术在医疗设备中的应用越来越普遍。

然而,医疗设备中无线通信协议的安全性问题引起了广泛的关注。

在医疗环境中,安全性至关重要,因为任何对数据的未经授权访问或篡改都可能对患者的生命和健康造成危害。

因此,对医疗设备中的无线通信协议的安全性进行分析和数据传输的保护是至关重要的。

首先,我们需要了解医疗设备中常用的无线通信协议。

常见的无线通信协议包括Wi-Fi、蓝牙和ZigBee等。

这些协议在医疗设备中具有广泛的应用,如远程监护设备、心率监测器、糖尿病监测器等。

然而,这些协议的安全性不尽相同。

对于安全性较高的无线通信协议,例如Wi-Fi,数据传输可以通过加密来保护。

Wi-Fi协议通常使用WPA或WPA2加密算法,这些算法能够确保数据在传输过程中的机密性和完整性。

此外,还可以使用访问控制列表(ACL)来限制无权访问设备的连接。

这样可以有效地防止未经授权的用户对设备进行访问,从而保护患者的隐私和安全。

然而,某些医疗设备可能使用较低安全级别的无线通信协议,例如蓝牙或ZigBee。

这些协议在设计之初被用于短距离通信,因此安全性方面的特性相对较弱。

为了确保数据传输的安全性,我们可以采取一些措施。

首先,可以使用加密算法对数据进行保护。

蓝牙协议支持128位的AES加密算法,能够提供较高的安全性。

另外,ZigBee协议中的数据也可以通过使用加密密钥来保护。

通过使用这些加密算法,我们可以防止未经授权的用户对数据进行篡改或窃取。

其次,使用身份验证机制来确保无权访问者无法连接设备。

对于蓝牙协议,可以使用固定的PIN码进行设备的身份验证。

只有拥有正确PIN码的设备才能与医疗设备建立连接。

此外,还可以采用更强的认证方案,如数字证书,以提供更高级别的安全性。

此外,网络安全性也是医疗设备无线通信协议中的重要问题。

在医疗环境中,设备通常与其他设备或系统连接,形成一个网络。

ZigBee无线通信技术在家庭自动化中的应用

ZigBee无线通信技术在家庭自动化中的应用随着科技的不断发展,智能家居已经成为了现代家庭必不可少的一部分,而ZigBee无线通信技术也逐渐得到了越来越多的人关注和使用。

那么,ZigBee无线通信技术在家庭自动化中具体的应用及其优势是什么呢?一、ZigBee无线通信技术的基本原理ZigBee无线通信技术是一种低功耗、短距离、低数据速率的无线通信技术,它可以实现低功耗设备之间的无线通信,并可以使这些设备在一个网络环境中实现互联互通。

其基本原理是使用整个频谱上的窄带信道进行通信,把数据分成小块进行传输,从而降低了功耗和成本。

二、ZigBee在家庭自动化中的应用1、智能家居控制系统ZigBee技术可以实现智能家居系统的无线互联,让家中的各种设备能够相互交互,并可以通过手机、平板电脑等智能设备进行控制。

例如,当主人出门时,可以通过手机上的应用程序关闭家里的空调、电视等设备,从而达到节能的效果。

2、安全监控系统ZigBee技术还可以用于家庭安防监控系统。

通过安装一些无线传感器,可以实现对门窗、烟雾、气体、水浸等异常情况的检测。

一旦检测到异常情况,系统便可立即发出报警信号,提高家庭安全系数。

3、智能家电控制现在越来越多的家电制造商开始将ZigBee技术应用到家电产品中。

通过智能网关,可以将智能家电相互连接,实现家庭自动化控制。

例如,当主人离开家时,智能网关会自动关闭家里的空调、电视等电器,当主人回家时,系统也会自动开启这些设备。

三、ZigBee在家庭自动化中的优势1、低功耗、长寿命ZigBee技术的低功耗性质使得它可以在电力不足或无电的情况下运行,并且其寿命也比传统的无线技术长,可以达到数年甚至十年。

2、可靠稳定ZigBee技术采用更高级的方法来处理数据包丢失和重传,因此能够保持网络的稳定性。

与此同时,其小型化架构,也使得其更容易被维护和升级,以满足不同的管理需求。

3、通信距离更远ZigBee技术使用低功率射频(RF)信号,可实现更远的无线通信距离。

无线短距通信车载空口技术要求和测试方法

无线短距通信车载空口技术要求和测试方法无线短距通信(V2X)是指车载空口技术,它是指车辆与车辆之间或车辆与基础设施之间进行无线通信的技术。

车载空口技术的要求和测试方法是保证无线短距通信的稳定性和可靠性的关键。

本文将从车载空口技术的要求和测试方法两个方面进行详细介绍。

一、车载空口技术的要求1. 技术要求:(1) 通信距离:车辆之间或车辆与基础设施之间的通信距离要求较短,一般在几百米范围内。

(2) 通信带宽:车载空口技术要求具备较大的通信带宽,以满足高速数据传输的需求。

(3) 通信延迟:车载空口技术对通信延迟有较高的要求,要求能够实现毫秒级的通信延迟,以确保实时性和安全性。

(4) 抗干扰能力:车载空口技术要求具备较强的抗干扰能力,能够在复杂的电磁环境中保持稳定的通信。

(5) 安全性:车载空口技术要求具备高度的安全性,能够防止恶意攻击和非法访问,确保通信的机密性和完整性。

2. 功能要求:(1) 车辆间通信:车载空口技术要求能够实现车辆之间的直接通信,包括车辆之间的位置信息、速度信息、加速度信息等的传输。

(2) 车辆与基础设施通信:车载空口技术要求能够实现车辆与基础设施之间的通信,包括与交通信号灯、路边设备等的通信,以实现智能交通系统的功能。

(3) 安全应用:车载空口技术要求能够支持车辆安全应用,如碰撞预警、交通拥堵预警等功能。

二、车载空口技术的测试方法1. 通信距离测试:通过设定不同的通信距离,测试车载空口技术在不同距离下的通信质量和可靠性。

2. 通信带宽测试:通过发送不同大小的数据包,测试车载空口技术的通信带宽,评估其数据传输能力。

3. 通信延迟测试:通过发送时间同步数据包,测试车载空口技术的通信延迟,评估其实时性。

4. 抗干扰能力测试:在电磁干扰环境下,测试车载空口技术的通信质量和可靠性,评估其抗干扰能力。

5. 安全性测试:测试车载空口技术的安全性能,包括认证、加密、防护等方面的测试,评估其安全性。

2018.3短距离无线通信技术


民用
地质勘探及可穿透障 碍物算机与互联网学院
UWB技术的应用
戴姆勒克莱斯勒公司已经 试制出用于自动刹车系统 的雷达。在不久的将来, 这种防撞雷达将成为高级 汽车的一个选件。
国内的常州唐恩软件科技有 限公司,提供了基于UWB技 术的高精度定位系统,可在 室内环境实现三维15cm的高 精度定位,为目前无线电实 时定位领域最先进的定位系统
计算机与互联网学院
Zigbee网络
ZigBee技术是一种可以构建一个由多达数万个无线数传模块 组成的无线数传网络平台,十分类似现有的移动通信CDMA 网或GSM网 网络节点间的距离:75m~几百米~几公里 ZigBee网络还可以与 现有的其他各种网络连接
计算机与互联网学院
Zigbee技术特点
功耗低
传输速率 可以根据环境的变化在11 Mb/s、5.5 Mb/s、2 Mb/s和1 Mb/s
之间动态切换
缺点
速度不够高,且所在的2.4 GHz的ISM频段的带宽比较窄 (仅有85 MHz),同时还要受到微波、蓝牙等多种干扰源的干扰
计算机与互联网学院
与蓝牙技术相比,Wi-Fi在数据安全性方面要差一些,但在电波的覆盖范围方面却略 胜一筹,可达100 m左右,可用于整栋办公大楼
计算机与互联网学院
IEEE 802.11b标准
IEEE 802.11b标准是当前应用最为广泛的WLAN标准,发布于1999年9月 主要目的 提供WLAN接入,也是目前WLAN的主要技术标准
工作频率 2.4 GHz,与无绳电话、蓝牙等许多不需要频率使用许可证的无
线设备共享同一频段,且采用加强版的DSSS
通信距离小于10m
目前主要应用于连接下一代便携式消费 电器和通信设备。它支持各种高速率的多 媒体应用、高质量的声像配送、多兆字节 音乐和图像文档传输等。

无线通信技术在消防通信系统中的应用研究

无线通信技术在消防通信系统中的应用研究摘要:与常规有线通信技术相比,无线通信技术在通信效率、便携性等方面有着明显的优势,但同时存在易受外界因素干扰的问题。

无线通信技术使消防通信系统能够更加有序工作,对整个消防救援起到了至关重要的作用。

所以,开展消防救援领域的无线通信技术的研究是十分必要的。

关键词:无线通信技术;消防通信系统;实战应用引言随着现代无线通信技术的发展与应用,极大便利了社会生活、日常工作的方方面面。

在消防通信领域中,如何正确运用无线通信技术,确保及时获得救援一线信息,为消防救援争取时间,达到科学的调度与指挥,已经成为一项热门的研究学科。

因此,无线通信技术的发展对消防救援起到了很大的作用。

在现代社会快速发展的前提下,消防救援领域传统的通信系统已不能适应目前严峻的灭火救援形势,因此,必须对消防救援领域的通信技术进行全方位改善,以提升灭火救援效率,促进社会稳定发展。

1.目前我国消防通信系统中存在的问题消防通信系统是消防救援队伍进行灭火救援工作的先决条件和保障,随着我国经济发展和城市化进程的加快,消防救援及其通信系统的发展也越来越迫切。

当然,我们也看到当前我国消防通信系统还存在诸多问题1.1.消防通信系统资源相对较少目前,国内消防通信的技术手段很少,特别是无线通信技术还没有得到广泛的应用。

与此同时,消防救援队伍在实战运用中,也没有引起足够重视,进行有针对性的培训。

由于消防通信系统本身的制约,使其不能很好地完成复杂的任务,影响了消防队伍的灭火救援工作。

1.2.消防系统占地面积小随着我国经济的迅速发展,工业日趋复杂化,城市化加速以及高楼大厦的兴建,使得依托公网的消防通信系统虽能够保持高效运转,但是在偏远地方要达到较高的公网覆盖率却依旧很难。

同时,由于存在无线信号盲区问题,使得消防救援人员在遇到火灾或突发事件时,可能无法及时有效进行通信,从而影响到救援工作的有效开展。

1.3.火灾现场对消防通信系统的影响很大救援地点通常处于高温和烟雾环境,会对无线信号造成较大影响,这就给传统消防通信系统带来了极大的不稳定性,这对灭火救援的辅助决策、信息指示的有效交流都造成不利的影响。

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短距无线通信在保护装置中的应用
作者:陈怡张大林
来源:《数字技术与应用》2013年第08期
摘要:本文而在短距离通信方面,对于某些电力传输或控制设备,有必要开发出一种便于监测和控制的本地PDA。

由于有线通信受其物理实体的局限,不能满足人们基于便携监控的要求,而短距无线通信为人们开发近距便携通信带来了便利在本监控系统中,上位机与下位机之间的联系通过无线通信来实现。

关键词:短距无线保护装置上位机手持终端
中图分类号:TN925 文献标识码:A 文章编号:1007-9416(2013)08-0070-02
1 引言
随着科学技术的发展,无线技术在众多领域都得到长远的发展。

目前,在电力系统中,无线技术主要应用在两个方面:远距通信与近距通信。

在远距通信上,GPRS/CDMA的公网通信已经成熟,因而在用电负荷管理系统、远程抄表系统和电力负荷检测中多以公网为媒介。

然而在某些具体的要求下,也可组成无线专网来满足特种需要。

但是公网通信相对于无线专网而言,具有网络覆盖广、数据传输可靠性高,组网便捷和成本低廉等众多优点。

而在短距离通信方面,对于某些电力传输或控制设备,有必要开发出一种便于监测和控制的本地PDA。

由于有线通信受其物理实体的局限,不能满足人们基于便携监控的要求,而短距无线通信为人们开发近距便携通信带来了便利在本监控系统中,上位机与下位机之间的联系通过无线通信来实现。

2 无线通信基本原理
通信的主要任务就是传送信息。

所谓信息,就是要传送的文字、图像、数据等、通常他们都是以电信号的形式出现。

它由发信设备、收信设备、信道等各部分组成。

在无线通信中,信道就是电磁波传播的途径,发送端用户通过发信设备将信息变为适合信道传送的信号,收信设备则把收到的信号还原成信息。

并传送到接收端用户。

典型的无线通信系统有信源,信源编码,调制,解调,发射,接受,解调,解码和信宿等部分组成。

其原理图1所示。

3 系统和设计
无线现场监控系统应用于地理上分散的各个现场的监测和控制,目的在于解决设备现场环境局限性带给人们调试和检测的不便。

在此同时并降低系统成本。

一个完整的无线现场监控系统由主控单元、无线数据通信单元以及监控对象构成。

本系统是以一电动机保护装置为监控对象的,此电动机保护装置可以完成多种保护、测量、控制等功能。

本系统是以一个便携手持装置为主机,n台电机保护装置主体单元为从机(n=1,2….)利用无线模块组成一个便携监控网络。

数据传输通过无线模块完成。

系统结构如图2所示。

当监控系统工作时,人们通过手持装置选择监控目标,由手持装置向从机发出监控目标地址,从机接收到后,首先与本机地址比较,若不相符则退出,不予相应;若相符则回发本机地址作为应答,主机接受到从机回发的地址后,经确认无误后,根据人为操作要求对从机发出控制命令,从机接收到命令后,经判别后执行相应动作。

通过一台手持装置,可以实现一对多的监控要求,在一些不便于人们直接操作或监控的环境内,通过手持装置可实现便携监控,给人们带来了方便。

但本系统不仅可以适用于针对电动机保装置的现场监控,采用模块设计,使之成为一种通用的。

4 通信模块设计
射频电路主要有射频芯片和外围器件组成,射频芯片采用Nrf401,此芯片是单片UHF收发芯片,该芯片采用蓝牙核心技术设计,内部具有两个通信信道,工作在433/434MHz公用ISM频段;工作电压在2.7—5.25v之间。

具有直接进行数据输入输出的功能,在理想状态下传送距离可达到1km。

相对于目前的蓝牙芯片来说具有更高的性价比。

信号发送与接受主要工作由射频芯片完成,而外围电路起到滤波与稳频等功能。

射频电路图3所示。

5 系统设计
本系统中硬件主要有以下几部分构成:手持装置,电动机保护装置以及无线部分,无线部分是手持装置与保护装置通信的桥梁。

电动机保护装置是系统的监控对象,手持装置是我们的现场监控工具。

本手持装置的任务是通过无线传输对现场设备的进行监测和控制,是一个具有良好人机界面的设备,主要具有以下几个部分:电源模块,点阵液晶模块,按键,指示灯,无线接口部分。

如图4所示:
保护装置需要完成的主要任务有:模拟量每间隔1ms的采样;电流、电压有效值的计算;频率的采样和计算;各种保护的判断;功率、功率因数、电度量的计算及累加;通信数据的接收、发送和处理;上位机无线通信和下位机无线中断程序流程图分别如图5、图6所示,开关量输入信号的采集,开关量输出的控制等。

6 结语
本文设计的短距无线控制装置,可以在不适手工调试的环境方便进行保护装置的调试和查看,能给现场工作人员带来极其方便的应用,因此将会对下一步的保护装置开发提到其实作用。

参考文献
[1]丁道齐.未来型电力系统的广域测量和通信[J].电力系统通信,2004(11):1-6.
[2]王晓芳,李付亮,袁旭龙.采用无线传感器网络的分布式母线保护[J].电力系统保护与控制,2010(8)75-80.。

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