首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 187 毫秒
1.
针对现有的电力电缆接头温度在线监测系统存在的问题和缺陷,研制出一套新型的监测系统。该监测装置以ATmega16单片机和UTC1212无线透传模块为核心,对电缆接头温度数据采集和监测,利用GPRS网络来实现远程数据的传输。终端采用感应取能供电,利用超级电容的大容量储能和快速充放电特性,经储能超级电容和放电超级电容输出给监测系统供电。  相似文献   

2.
《现代电子技术》2016,(20):57-60
针对传感网络脆弱点进行挖掘时存在脆弱点分析不准确,导致脆弱点预判挖掘效率差,提出一种新的大型传感网络脆弱点预判挖掘系统设计方法。通过大型传感网络内的传感器控制单元实时监测传感器信息变化动态,采用传感网络脆弱点数据检测单元测量大型传感网络内各传感器脆弱点信息,将此信息经由4G/GPRS网络传输模块传递给主控中心,主控中心完成传感网络脆弱点信息的采集,通过脆弱点预判算法模块进行分析,对传感网络脆弱点信号进行报警和调控,通过核心89C51微处理器模块,实现传感网络传感器控制单元与主控中心间脆弱点信息的传递和处理,确保主控中心能够随时查询传感网络脆弱点信息。软件设计过程中,对传感网络脆弱点预判挖掘过程进行分析,绘制系统脆弱点采集的流程图,分析系统实现脆弱点挖掘的数据库访问代码设计。实验结果表明,所设计系统性能好、操作简单、挖掘精度高。  相似文献   

3.
针对矿井高压电缆接头爆炸事故频发及在线监控技术具有局限性的问题,提出了一种基于ZigBee技术的矿井高压电缆接头状态的无线网络监测系统.通过构建网状拓扑结构、设置网络节点和无线自组网完成通信网络建设,通过X-CTU和ZigBee Operator应用软件实现整个网络的控制和配置,再结合基于单片机的下位机电流、温度和湿度数据采集以及PC机的上位机数据分析处理.模拟实验证明,该系统实用有效,可靠性好.  相似文献   

4.
在现代农业养殖领域,温度是一个非常重要的影响因素。为了对所在区间的温度进行实时监测和适时调控,设计一种基于增强型51单片机、DS18B20数字温度传感器、NRF905无线通信芯片、串口通信、Visual Basic 2010的多点无线温度监测报警及调控系统。该监测装置通过无线模块将采集到的温度信息以及检测装置中电池的剩余电量发送给接收装置,接收装置通过串口通信再将温度和电量信息发送给上位机软件,上位机软件向用户显示各种信息,同时用户可以通过计算机软件控制每个监测装置所连接的温度调控设备。仿真结果表明,该系统能实现多点温度监测、温度报警、温度调控、无线传输等功能,尤其在现代养殖领域有广泛的应用前景。  相似文献   

5.
方军 《通讯世界》2014,(11):245-246
本文通过对接触网导线磨耗定义、磨耗判断标准、磨耗计算方法的分析,力求用扼要的语言将"磨耗分析"这样复杂的问题简单化。并列举成都地铁现有柔性接触网、刚性接触网导线磨耗不同时期的判断标准进行对比分析得出现有的判断方法不能直观的衡量导线磨耗程度,并对检规有关磨耗标准的内容提出了笔者的修改建议。  相似文献   

6.
利用光纤拉曼反射原理实现架空线路相导线全程测温,利用物联网技术实现全断面测温,通过相互校核提升测温可靠性。本文从光纤复合导线(OPPC)的结构特点、导线实时测温、接续技术及相关金具方面,对OPPC在110kV同塔双回线路上的应用进行系统研究,研究将先进的光纤通信、传感测温技术与输电技术进行高度融合和集成,利用光纤传感器实现导线实时温度在线监测,利用新型接触式测温提供校核模型,为输电线路状态监测、动态增容提供了新的实现方案。  相似文献   

7.
近年来,随着电网建设步伐的加快,配网规划建设滞后和输电能力不足的问题日益突出,因此,提高现有配网配电线路的输送容量是一项紧迫和有价值的研究课题。2012年,乌鲁木齐电力公司成立项目组对此课题进行研究开发,经过努力,最终采用碳纤维绝缘导线降低线路损耗及发热与升压变压器、导线温度在线监测装置组合实现线路动态增容的方案解决这一难题。通过在乌鲁木齐电业局10kV苍九二线现场安装导线温度和微气象在线监测装置,现场采集到的导线温度、导线电流、环境温度、湿度、风速、风向、日照辐射等参数,通过GPRS传输到PC工作站进行动态增容数据处理,分析当前环境下导线容量增量值,根据计算结果指导线路维护人员对线路进行科学合理的维护。经过分析大量现场数据与线路实际运行状态对比发现,此方案可以有效的提高输电线路供电能力并能实时掌握线路运行状态。  相似文献   

8.
方军 《通讯世界》2014,(21):245-246
本文通过对接触网导线磨耗定义、磨耗判断标准、磨耗计算方法的分析,力求用扼要的语言将“磨耗分析”这样复杂的问题简单化。并列举成都地铁现有柔性接触网、刚性接触网导线磨耗不同时期的判断标准进行对比分析得出现有的判断方法不能直观的衡量导线磨耗程度,并对检规有关磨耗标准的内容提出了笔者的修改建议。  相似文献   

9.
基于C8051F020的远程多点温度监测系统   总被引:1,自引:0,他引:1  
袁晓莉  徐爱均 《电子设计应用》2005,(7):106-106,108,110
本文介绍了在C8051F020单片机上实现基于μC/OS-II的远程多点温度监测系统的软硬件设计。系统设计为简单的web服务器,用户可以通过网络中任一PC机的浏览器界面实现对温度的实时远程监测。  相似文献   

10.
针对雷达工作环境的温度采集问题,提出基于无线传感器网络技术的多点温度采集系统。以CC2430为主控芯片,采用IEEE802.15.4协议和Z igBee协议,通过星型网络实现主从节点之间数据的采集和传输,利用串口通信技术与GPRS通信,通过SMS短信息的形式将采集到的信息打包发送到远端GPRS接收系统,远端GPRS系统通过其UART端口将传送过来的温度信息发送到C8051F020单片机进行处理及显示。  相似文献   

11.
为了提高输电线路的输送能力,设计了一种基于导线温度、倾角和气象条件的线路增容监测系统.介绍了由温度倾角监测装置、气象数据采集装置和专家分析系统组成的无线网络结构.对专家分析系统中金具热缺陷判断、线路静态提温增容、线路动态监测增容和导线安全状态判断与评估等功能进行分析和设计,得到的相关信息能够为线路、调度等人员提供参考.  相似文献   

12.
本监测系统利用无线射频与GPRS网络相结合的方式,监测终端将温度传感器与烟雾浓度传感器采集到的数据通过无线射频发送到基站,再通过基站的GPRS网络将数据发送到监控中心,来实现对林火的实时监测。通过监控中心对整个网络的控制,可以实时监测森林的状况。本监测系统结合无线射频和GPRS网络的优势,无线射频使监测终端更加方便安装,GPRS网络可以实现远程监控管理。本监测系统可以通过短信、服务器、定时和报警触发方式启动,可以实时采集现场数据。本设计的硬件电路以LPC767芯片为核心,采用RF200无线射频芯片和MC55模块进行了各种外围电路设计,采取了低功耗与抗干扰措施。制作出了电路板,并且完成了部分功能的测试。  相似文献   

13.
周平  吴言荪  冯洋 《通信技术》2010,43(4):124-126
针对电力传输线温度检测的技术现状及环境特点,结合无线传感器网络技术,提出一种新型电力传输线的温度在线检测方法。该方法采用无线传感器网络方式进行组网设计、通过数字式温度传感器DS18B20检测现场温度。对技术难点进行了详细的描述和分析,实验测试表明现场终端节点能有效地采集和处理数据,网络可成功地进行组网通信,具有实时性强、稳定性好、可靠性高、低功耗等特点。  相似文献   

14.
该文设计了一种基于433 MHz频段无线传感器网络(WSN)的馆藏文物温湿度监测系统。系统以SI4432无线射频收发器和STM8L微处理器为核心,采用SHT15采集温湿度信息。通过设计的组网通信协议使系统具有自组网、路由自动查找及低功耗等特点。实验表明,系统能准确地监测当前环境温湿度并将采集数据发送给监控主机,且误码率及丢包率较低,通过监控机可实现对温湿度、网络状态等信息的采集、管理和分析。  相似文献   

15.
Summary  Overhead lines are essential components of high voltage power systems worldwide. The performance of this network element is important for a save and reliable transmission of electrical energy. The load capability of a line is related basically to the line design itself and takes centre stage of the economic operation whereas the sag behaviour and the technical condition of the conductor and their components are more related to the line and network safety. Based on this situation overhead line monitoring systems are actually under discussion in many committees worldwide. This auxiliary equipment for overhead power lines helps to evaluate the actual transfer capability and/or to increase the system reliability. Therefore, a number of systems using different measuring methods and monitoring techniques are available on the market. More or less all methods are based on physical data and process information to achieve a suitable output to control the line stress. One of these methods is called the Weather Parameter Method, which uses local metrological weather data and system load information to estimate the conductor temperature. In a research project running over years an overhead line monitoring system was set up in cooperation with the Austrian transmission utility APG. After these years of experience a number of information and data based on the principle of the Weather Parameter Method is available and gives the scientific basement for this contribution. Three observation stations are collecting data all over the year; two stations are at a 220 kV overhead line and one station at the open air test field of the IHS in Graz in use. This contribution focuses on the coherences of the different parameters collected for the evaluation of the conductor temperature and it is not the main goal to discuss the improved performance by using a thermal management system, as mentioned in many other papers. By the knowledge of the punch-through of significant parameters in combination with the appearance probability a more accurate scheduling of the utilisation of the line under observation will be possible. A well prepared processing of many significant parameters for an overhead line monitoring system and a scientific approach based on some years of practical experience is presented in this contribution.  相似文献   

16.
刘军  谢磊  齐华 《通信技术》2011,44(3):42-44,47
针对目前仓库信息化管理中各类数据信息的传输需求,以及仓库中有线网络布设繁琐、无线网络新设备接入繁琐的问题,结合WSN技术设计出一种基于IEEE802.15.4协议的代名词(ZigBee)的无线仓库数据传输网络。实现了仓库货物入库、出库及盘点信息的传输,以及仓库环境(温度、湿度、安防等)数据信息传输,解决了仓库信息化管理中货物信息无线传输和仓库环境实时监测的问题,应用证明该网络适应性强、信息传输可靠性高、布设快捷。  相似文献   

17.
为监测航站楼内环境质量,设计了基于WIA-PA环境参数无线实时监测系统。该系统由多个检测节点组网,对航站楼室内各区域CO2浓度及温度进行采集。系统采用STM8作为检测器节点微控制器,通过变周期数据传输机制及WIA-PA协议将采集的航站楼各区域环境参数数据传输到上位机。上位机监测软件通过开辟多线程实现数据可视化显示。实验和应用结果表明,采用变周期数据传输模式,节点功耗可降低66.97%,网络平均丢包率为0.43%。系统功耗低,数据传输稳定。  相似文献   

18.
In order to timely and precisely locate a problem over the power lines, the control center needs to monitor the status of the transmissionlines and the towers. In this paper, we design such a monitoring network by taking advantage of the existing optical fiber composite overhead ground wire (OPGW) alongside the transmission lines. Because it is not cost‐effective to have gateway access to the OPGW for every transmission tower, we propose to deploy a multi‐hop wireless sensor network in between two sparsely deployed neighboring OPGW gateways. We mainly study the power allocation for the data transmission of the wireless sensors because of the assumption that such sensors are powered by green energy and a battery with limited capacity for easy deployment and maintenance. Specifically, we propose several centralized schemes with different objectives, for example, the minimum power usage and fast computation. We also propose a distributed scheme so that the sensors can be even more energy efficient dealing with dynamic traffic in field operations. Moreover, we analyze the centralized schemes to study their pros and cons. We also conduct a case study for the distributed scheme to demonstrate its feasibility in field operations. Copyright © 2015 John Wiley & Sons, Ltd.  相似文献   

19.
针对目前煤矿井下有线监控系统存在的问题,在此设计了一种无线传感器节点,其特点是无线的、移动性强、可靠性高、低功耗、实时性强等,能够实时监测煤矿井下的环境参数,包括温度、湿度和瓦斯浓度,并将采集到的信息通过ZigBee无线传输方式进行发送。以CC2430作为无线网络处理器,负责建立网络和传输数据,采用SHT11温湿度传感器和MJC4/3.0L瓦斯浓度传感器采集煤矿井下数据,用CC2591芯片作为无线发送前端,增强无线发送功率;软件架构采用Z-Stack协议栈,它是基于一个轮转查询式操作系统。最后通过实验测试表明,该无线传感器节点能实时准确地采集环境参数,有效地实现实时监测煤矿井下的环境情况。  相似文献   

20.
在传统的钢铁企业车间内进行环境物理量的监测,采用的是布置有线网络监测系统,存在着布线困难、成本较高,不易维护的缺点。基于此,提出新的基于ZigBee无线网络技术来对其进行改造的方案,实现无线、可靠、实时的数据采集监测;方案采用JN5139-Z01模块作为核心硬件,介绍了系统硬件各部分组成和软件结构设计,经实验,系统可以实现对钢铁车间内环境量的实时监测,对提高工厂自动化水平具有重要的意义。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号