基于SNMP的智能电网节点设计与管理

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随着气候变暖,资源短缺等情况日益加剧,智能电网应运而生。而实时、高效、可靠的电网管理系统作为智能电网的重要组成部分,能实现发电、配电与用电之间的良好互动,提高能量利用率,降低电网事故。但是目前针对智能电网的节点管理还没有统一的标准,电网各子网模块所用的网络管理协议不尽相同,存在网络接口不统一,管理系统软件二次开发困难等问题,影响电网的统一管理。针对该问题,本文提出一种采用SNMP(简单网络管理协议,Simple Network Management Protocol)对网络节点进行统一管理的解决方案,设计了一个节点终端的原型,该终端可以采集电网节点的温度、电压和电流,并利用管理软件构成完整的管理系统。
  本文分析了国内外智能电网节点管理方面的研究现状,总结出目前并没有对节点进行统一管理的标准,在发电、配电以及用电方面的网络管理协议不统一。而本文所采用的SNMP具有成熟易用、功能强大的特点,是世界公认的一款标准的网络管理协议,基于IP的网络体系结构,都可以采用SNMP进行管理。为了对节点温度、电压和电流信息进行监控,本文分别定义了相关的管理信息库(MIB)。
  基于SNMP的智能电网节点设计与管理主要由数据采集终端和网管代理组成,数据采集终端的设计采用LM3S8962芯片作为控制芯片,通过A/D以及串口获取电网节点温度、电压和电流信息。在软件设计方面,采用uc/os-Ⅱ操作系统,通过多任务管理模块实现了SNMP任务、温度采集与检测功能以及串口通信功能。最后采用SNMPc7.2管理软件与代理端形成完整的管理系统,实现对节点监控与管理,并通过对SNMP代理端的测试,验证了该系统的可行性。
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