远程抄表的通信技术作用

远程抄表的通信技术作用

 

目前,随着人们生活水平的不断提高,人们对能源和资源的消费也在日益增长,如何更加有效地提高能源资源的消费计量、管理层次、收费标准和自动化水平,远程抄表系统通信技术就营运而生,解决了传统抄表方式的缺陷。   1远程抄表系统通信技术概述   为了解决传统的抄表方式费用流失、管理费用庞大、数据统计和计算的工作量大、计费的精度难以保障以及人为的统计错误给用户带来极大不便等问题,实现自动抄表、自动计费,已成为新型智能小区或高校后勤数字化管理的必备条件。远程智能抄表系统的问世,彻底改变了传统的费时费力的人工抄表方式。管理部门足不出户,通过电脑网络自动抄表系统就能准确知道各级用户的水、电、气等的使用情况。可以实现自动抄表、计费、统计,以及远程通断控制功能,通过与银行数据联网可以实现自动转帐收费等功能,体现了高科技、智能化的科学管理模式。   2远程抄表系统的通信应用技术   远程自动抄表系统是一种不需要人员到达现场,利用特定的通信方式将用户处的智能表所记录的各种数据传送到远程控制端的计算机网络中,并由软件对数据进行统计、分析和计算的系统。自动抄表系统是新兴的、先进的抄表方式,融合了当今最先进的计算机和通信技术,并随着通信技术系统的硬件和软件不断发展而更新。因此可以说它是一项发展中的技术。原则上并没有相对固定的方式和概念,但在实际应用中通常是多种通信技术的综合使用,以达到最理想的目标。目前国内用于远程抄表的技术有很多种,以下就几种常用的通信方式做一比较研究。   第一,RS485总线。在有线总线通信中,常见的有RS485总线方式。RS485总线是一种国际性的开放式的现场总线标准。采用双绞线差分传输方式,可连接成半双工和全双工两种通信方式,最远传输距离为1200m。差分输入范围是-7~+12V。接收器输入灵敏度为±200mV,输入阻抗大于或等于12kΩ,标准接点数为32个,即每个RS485接口芯片的驱动器能驱动32个标准RS485负载。根据规定,标准RS485接口的输入阻抗为大于或等于12kΩ,相应的标准驱动节点数为32个。为适应更多节点的通信场合,有些芯片的输入阻抗设计成1/2负载(大于或等于24kΩ)、1/4负载(大于或等于48kΩ)甚至1/8负载(大于或等于96kΩ)等,相应的节点数可增加到64,128,256个等。   RS485总线通信方式在通信过程中具有以下优缺点,优点是技术成熟、简单;在通信正常情况下,通信可靠、稳定,可实现实时通信;缺点是布线工作大,通信信道易受人为损坏、易大范围损坏,损坏后故障排除困难、恢复慢,信道后续维护量大等不足。   第二,电话线通信。电话线通信主要依靠租用电话网来实现。只需在主机台变终端上分别安装调制解调器即可,但是由于线路续接时间较长,通常需要几秒到几十秒。所以,当集中器数目较多时通信效率将大幅下降。基于电话通信的自动抄表技术的应用已超过二十多年,应用广泛。   其优点是系统避免了无线电、光纤、电缆及其他系统成本高、基本建设规模大的不足;缺点是线路接通时间较长,当集中器数目较多时,集中器到控制中心的通信效率将大幅降低。另外,若租用电话线路多,其租用费也很高,因此不适合大容量系统。   第三,电力线载波通信。电力载波通信分高压电力载波通信和低压电力载波通信。电力线载波通信是利用配电线作为信息传输媒介进行语音或数据传输的一种特殊通信方式,利用已有的配电网作为信息传输的载体所以成本低廉。但是由于用户电网的某些时变特性和突发噪声对数据传输的影响在技术上并未得到根本解决,还存在着抄表“盲区”的问题。该问题一直阻碍电力线载波技术在自动集中抄表系统中的应用。   第四,CAN总线。控制器局域网CAN(ControllerAreaNetwork)是重要的现场总线之一,是德国Bosch公司为汽车电气控制系统开发的一种有效支持分布式控制和实时控制的串行通信网络,主要用于各种过程检测及控制。它遵从OSI模型,要工作在数据链路层和物理层。   CAN总线是一种全数字化、双向和多主的现场总线,以其高性能、高可靠性以及灵活的设计受到人们的重视,应用越来越广泛。目前CAN已逐步应用到其它工业控制中,现已成为ISOl1898国际标准。   第五,光纤通信。光纤通信自动抄表系统顾名思义采用光纤传输。光纤通信技术在近几年来获得了巨大的发展和广泛的应用,其优点是具有容量大、中继距离长、传输速率高、不受雷电和开关操作的影响、抗电磁干扰能力强等。缺点是投资费用太大。   第六,GSM通信。GSM(GlobalSystemforMobileCommu-nication)系统是目前基于时分多址技术的移动通信体制中比较成熟、完善、应用最广泛的一种系统。GSM远程抄表就是利用电信部门提供的功能实现智能表数据的远传,即为利用GSM网络短信业务实现自动抄表是一个新思路。系统主要由抄表主站、GSM网络和GSM抄表终端设备三大部分组成,首先由PC机和通信模块组成的抄表主站连入GSM网络,然后利用短消息业务按照一定的规约格式向抄表终端设备发出命令。   第七,GPRS通信。GPRS是基于GSM系统的无线分组交换技术,提供端到端的广域无线IP连接,是GSMPhase2+阶段引入的内容之一。它在GSM网络中引入了分组交换能力,将数据传输速率提高到100kbit/s以上,具有无线资源利用率高、接入速度快、实时在线、数据传输量大资费低、传输可靠性高等优点,非常适合电力自动抄表系统的要求。   第八,TCP/IP网络通信。毫无疑问,TCP/IP(通常它是指传输控制协议国际协议)是发展至今最成功的通信协议,它被用于当今所构筑的最大的开放式网络系统Internet之上就是其成功的证明。TCP和IP是两个独立且紧密结合的协议。TCP负责和远程主机的连接,而IP负责寻址,使报文被送到其该去的地方。当下位机要传输电能数据报文给上位机时,负责连接下位机和上位机主机,负责在网络中寻找上位机的地址,使报文能顺利送到上位机。#p#分页标题#e#   结束语   综上所述,远程抄表系统集计算机技术、通信技术、用电及计量技术于一体,采用远程传输技术和当今发达的计算机技术、网络技术,将各个计费终端和管理中心联成一体,定时或实时自动读取用户的消费数据,有着重大而深远的意义。