著录项信息
专利名称 | 一种输变电系统温度监控的无线传感网络系统及其实现方法 |
申请号 | CN200810062420.7 | 申请日期 | 2008-06-06 |
法律状态 | 撤回 | 申报国家 | 中国 |
公开/公告日 | 2008-11-05 | 公开/公告号 | CN101299701 |
优先权 | 暂无 | 优先权号 | 暂无 |
主分类号 | H04L12/28 | IPC分类号 | H;0;4;L;1;2;/;2;8;;;H;0;4;B;1;/;4;0查看分类表>
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申请人 | 中国电子科技集团公司第五十二研究所 | 申请人地址 | 浙江省杭州市马塍路36号
变更
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权利人 | 中国电子科技集团公司第五十二研究所 | 当前权利人 | 中国电子科技集团公司第五十二研究所 |
发明人 | 吴光荣;柴世军;许涛;章剑雄;陈双文 |
代理机构 | 杭州丰禾专利事务所有限公司 | 代理人 | 张慧英 |
摘要
本发明公开了一种输变电系统温度监控的无线传感网络系统及实现方法,系统包括输变电金属设施内部温度检测系统和输电线路连接部分温度检测系统;ZigBee协调器还带有433MHz射频收发模块,同时作为输变电金属设施内部温度检测系统433MHz星型网的从节点,和433MHz输变电金属设施内部温度检测系统星型网主节点组成一个433MHz星型网,构成以ZigBee网和433MHz星型网相结合的无线温度监测系统。本发明的有益效果:采用无线电波进行信号传输,各个网络设备之间无电气联系,从根本上解决了高压绝缘问题,测量精度高,并且安装方便,不受开关柜体等某些特殊结构的限制,是输变电系统温度监测的理想解决方案。
1、一种输变电系统温度监控的无线传感网络系统,包括输变电金属设施内部温 度检测系统和输电线路连接部分温度检测系统;
输变电金属设施内部温度检测系统包括若干个ZigBee终端节点(11)、若干 个ZigBee路由器(9)、一个ZigBee协调器(8)、433MHz输变电金属设施内部 温度检测系统星型网主节点(6);ZigBee终端节点(11)布置在输变电金属设 施内部的温度检测点;ZigBee路由器(9)根据输变电金属设施内部无线信号传 播障碍物的布局情况合理布置;每个输变电金属设施内部布置有且仅有一个 ZigBee协调器(8);
输电线路连接部分的温度检测系统包括433MHz输电线星型网主节点(4) 和433MHz输电线星型网从节点(5)两种设备;
其特征在于,ZigBee协调器(8)还带有433MHz射频收发模块,同时作为 输变电金属设施内部温度检测系统433MHz星型网(7)的从节点,和433MHz 输变电金属设施内部温度检测系统星型网主节点(6)组成一个433MHz星型网, 构成以ZigBee网和433MHz星型网相结合的无线温度监测系统。
2、根据权利要求1所述的输变电系统温度监控的无线传感网络系统,其特征在 于,433MHz输变电金属设施内部温度检测系统星型网主节点(6)和433MHz 输电线星型网主节点(4)为具有可通过CDMA/GPRS接口,经广域网,将温度 数据发送至后台数据管理平台的主节点。
3、根据权利要求1或2所述的输变电系统温度监控的无线传感网络系统,其特 征在于,ZigBee终端节点(11)处理模块带有金属屏蔽罩。
4、根据权利要求1或2所述的输变电系统温度监控的无线传感网络系统,其特 征在于,ZigBee终端节点(11)为具有按一定时间周期,自动读取温度传感器 的数值的ZigBee终端节点。
5、根据权利要求1或2所述的输变电系统温度监控的无线传感网络系统,其特 征在于,ZigBee终端节点(11)具有双天线装置,双天线装置包括ZigBee芯片 (13)、射频Balun电路(14)、射频开关(16)、射频开关驱动电路(19)、天线 (18)和天线(17),ZigBee芯片(13)与射频Balun电路(14)、射频开关驱 动电路(19)电连接,射频Balun电路(14)、射频开关驱动电路(19)与射频 开关(16)电连接,天线(18)和天线(17)与射频开关(16)电连接,天线 (18)和天线(17)分别设在开关柜金属壁内外两侧。
6、根据权利要求1或2所述的输变电系统温度监控的无线传感网络系统,其特 征在于若干个ZigBee终端节点(11)为四个ZigBee终端节点(11)、若干个ZigBee 路由器(9)为二个ZigBee路由器(9)。
7、一种输变电系统温度监控的无线传感网络的实现方法,其特征在于包括如下
步骤:1)安装在开关柜待测点的ZigBee终端节点(11)大部分时间处于休眠模 式,按一定时间周期,自动醒来读取温度传感器的数值;
2)经ZigBee路由器节点(9)发往ZigBee协调器节点(8),ZigBee协调器节点(8) 再以433MHz射频信号,将各个测试节点的温度值发往433MHz变电站星网主 节点(6);
3)433MHz变电站星网主节点(6)通过CDMA/GPRS接口或者以太网接口, 将变电站所有测试点的温度值发送后台数据管理平台(3);
4)由后台数据管理平台(3)到监测网络及各个测试节点的配置参数的数据流 是这一过程的相反;
5)433MHz高压输电线星网主节点(4)和433MHz高压输电线星网从节点(5) 都安装在高压输电线连接部分的表面,433MHz高压输电线星网从节点(5)每 隔一定时间周期读取温度传感器数值,并以433MHz射频信号,将温度值发往 433MHz高压输电线星网主节点(4),433MHz高压输电线星网主节点(5)再 通过CDMA/GPRS接口,将温度值发往后台数据管理平台。
6)由后台数据管理平台(3)到监测网络及各个测试节点的配置参数的数据流 是这一过程的相反。
引用专利(该专利引用了哪些专利)
序号 | 公开(公告)号 | 公开(公告)日 | 申请日 | 专利名称 | 申请人 | 该专利没有引用任何外部专利数据! |
被引用专利(该专利被哪些专利引用)
序号 | 公开(公告)号 | 公开(公告)日 | 申请日 | 专利名称 | 申请人 | 1 | | 2012-04-24 | 2012-04-24 | | |
2 | | 2009-12-31 | 2009-12-31 | | |
3 | | 2012-12-15 | 2012-12-15 | | |
4 | | 2010-05-05 | 2010-05-05 | | |
5 | | 2008-12-19 | 2008-12-19 | | |
6 | | 2015-08-26 | 2015-08-26 | | |
7 | | 2013-06-06 | 2013-06-06 | | |
8 | | 2010-01-11 | 2010-01-11 | | |
9 | | 2012-07-06 | 2012-07-06 | | |
10 | | 2013-07-30 | 2013-07-30 | | |
11 | | 2014-01-06 | 2014-01-06 | | |
12 | | 2015-09-09 | 2015-09-09 | | |
13 | | 2016-01-21 | 2016-01-21 | | |
14 | | 2011-05-23 | 2011-05-23 | | |
15 | | 2013-01-22 | 2013-01-22 | | |
16 | | 2012-07-06 | 2012-07-06 | | |