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        ZigBee技術在智能箱式變電站中的應用

        作者: 時間:2012-12-14 來源:網絡 收藏

        3.2 ZigBee節點的硬件電路實現方案
        ZigBee節點的硬件設計主要有兩種方案可供選擇:第一種可選的方案是MCU+RF收發器,第二種可選的方案是應用SOC片上系統。本文的硬件采用第一種方案,系統的MCU選擇MSP430F149單片機,RF收發器為CC2420射頻芯片。用MSP430F149單片機與CC2420射頻芯片進行通信,可控制CC2420射頻芯片做好數據的無線傳輸操作。系統硬件模塊框圖如圖3所示。

        本文引用地址:http://www.104case.com/article/153677.htm

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        本系統的硬件包括MSP430F149微處理器模塊、CC2420無線數據收發模塊、電源管理模塊等。這些器件的選擇要盡量符合的低成本、低耗電、小體積等特性。分步完成好每一個模塊的調試工作,最終完成整體的硬件設計。系統的MSP430微處理器負責整個節點的控制操作,包括數據管理以及任務管理,與CC2420通信可控制CC2420進行無線通信等任務,CC2420通過SPI接口與MCU進行通信,負責數據的收發等無線通信任務。存儲器模塊是為防止MCU內部存儲器不夠,用于存儲需要保護的數據。
        3.3 軟件設計
        IAR軟件是MSP430單片機的開發工具,在硬件上用一根并口線將單片機與PC機相連就可以了,系統所需要的C語言代碼都是在這個環境下編譯的,其主程序設計流程圖如圖4所示。主程序可調用多個子程序模塊,以用來處理相應的功能。初始化模塊用于初始化系統及ZigBee模塊;查詢模塊用來查詢附近通信節點的信息;通信鏈路模塊用來建立監測區域內節點間的數據鏈路;數據通信模塊用來接收并分析無線傳感器網絡節點發來的數據信息,處理后將數據信息發送出去。

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        3.4 無線應用于的配電方案
        應用于的配電系統分為高壓、變壓器、低壓三部分,圖5所示是其智能變電站配電方案圖。圖中的高壓部分采用中壓負荷開關(或真空斷路器);變壓器部分為立體卷鐵心S13型油變或者S(C)B13型干變;低壓部分包含低壓進線、重要饋電回路、一般饋電回路和無功補償。系統的配置及功能要求如表1所列。

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        4 結語
        ZigBee技術彌補了低成本、低功耗和低速率無線通信市場的空缺,是無線網絡不可缺少的組成部分,其成功的關鍵在于大量豐富而便捷的應用,而不是技術本身。通過實際設計的智能運行情況表明,把低成本、低功耗的無線zigBee技術應用到箱式變電站,不但能夠實現變電站遙控、遙調、遙測、遙信等功能,很好地解決有線通信方式布線難度大、成本高、不易維護和升級等問題,而且組網靈活性很高,在智能箱式變電站中應用前景非常廣泛。由此可見,無線ZigBee技術在智能箱式變電站中與智能電網領域內有著廣泛的應用前景。


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