基于低压电力线的自动抄表系统

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该课题研制的基于低压电力线的自动抄表系统利用微处理器、通信技术和信号处理技术,通过低压电力线实现计量仪表数据的自动采集、存储、传输和处理.随着电力行业改革和市场化的深入,供电部门对用电管理的效率、成本、实时性提出了更高的要求,传统的抄表模式已经不能满足市场化所带来的变化.系统的核心部件是载波通信模块,在设计中没有采用常规的电力线载波通信集成芯片,而是将现代扩频通信技术和常规窄带调频技术相结合,采用软件无线电方式,利用微控制器实现扩频、解扩及调制等通信算法,结合高灵敏度的信号接收解调电路来实现载波通信模块.通过对前向链路、后向链路及耦合电路的精心设计,使得载波模块具有很强的抗干扰、抗衰减能力,极大的提高了低压电力线载波通信的可靠性.在载波通信模块的基础上,设计了集中器、采集器和抄表模块,组成一个基于低压电力线的自动抄表系统.其中集中器采用动态中继通信技术,它能够根据线况的变化自动确定和优化中继路径,这样使得信号的传输能力得到了进一步的提高.在系统集成过程中,对数据在抄表系统中的传输及控制进行了分析,制定了一种比较合理的通信协议.在文中的最后,给出了实验的结果和分析,并对基于低压电力线的自动抄表技术的发展方向提出了一些自己的看法.
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