CN102721899A - 一种故障指示器成套设备无线通讯的方法 - Google Patents

一种故障指示器成套设备无线通讯的方法 Download PDF

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CN102721899A CN2012101293867A CN201210129386A CN102721899A CN 102721899 A CN102721899 A CN 102721899A CN 2012101293867 A CN2012101293867 A CN 2012101293867A CN 201210129386 A CN201210129386 A CN 201210129386A CN 102721899 A CN102721899 A CN 102721899A
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孔成波
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Abstract

一种故障指示器成套设备无线通信的方法,包括下列步骤:(1)程序存入;(2)启动故障处理器后,无线通讯模块处于等待模式;(3)从计时器中读取时间,每隔16S控制无线通讯模块启动16mS;(4)当无线通讯模块在16mS内收到唤醒符,则控制故障指示器处于接收模式,继续收帧;当无线通讯模块在16S内收到通信帧,则控制故障指示器处于发送模式;(5)在收到唤醒符或通讯帧后,连续1S没有收到唤醒符或通讯帧,则控制无线通讯模块处于等待模式;(6)当远传装置需要同故障指示器通讯时,每隔10mS发送一个唤醒符,并持续16S后发送实际的通讯帧进行通信。本发明的功耗低,能检测不同类型的故障,也能指示和实现双向通讯。

Description

一种故障指示器成套设备无线通讯的方法
技术领域
本发明涉及智能电网配电领域,特别是故障指示器与远传装置进行通讯的方法。
背景技术
故障指示器成套设备已经使用很多年了,最初的故障指示器是非数值化的,直接用模拟电路搭建,靠外部冲击电流判断线路故障,只能判断一种故障,而且线路之间也不通用,没有MCU,也不需要软件控制。后来发展需要数字式故障指示器,能判断不同类型故障,但只能指示,不能通信,也不上报告警,即使电池电量耗完也看不到。最近要求的故障指示器要求能准确判断故障,且通过无线上报告警,功耗必须足够低,电池能支撑工作5~8年。
现在的故障指示器成套设备主要由故障指示器和远传装置组成,由于故障指示器的电源是内置不可冲电电池,电池容量小且需要供电时间长,故要求故障指示器功耗极低。故障指示器最大功耗就是无线通信模块,当启动无线接收或发送数据帧时,功耗会放大1000倍以上,为了实现极低的功耗,同时允许远传装置能实现和故障指示器双向通信,需要一种有效协议和通信机制保证可靠通信且低功耗。
发明内容
本发明的目的是提供一种功耗低,能检测不同类型的故障,也能指示和实现双向通讯的故障指示器成套设备无线通讯的方法。
为达到上述目的,故障指示器成套设备无线通信的方法包括下列步骤:
(1)将预控制无线通讯的程序存入到故障指示器内的处理器中。
(2)启动故障处理器后,无线通讯模块处于等待模式。
(3)从计时器中读取时间,每隔16S控制无线通讯模块启动16mS,利用无线通讯模块接收数据。
(4)当无线通讯模块在16mS内收到唤醒符,则控制故障指示器处于接收模式,继续收帧;当无线通讯模块在16mS内收到通信帧,则控制故障指示器处于发送模式,并回答答应帧。
(5)在收到唤醒符或通讯帧后,连续1S没有收到唤醒符或通讯帧,则控制无线通讯模块处于等待模式。
(6)当远传装置需要同故障指示器通讯时,每隔10mS发送一个唤醒符,并持续16S后发送实际的通讯帧进行通信。
作为改进,还包括维护故障指示器的方法,其步骤是:通过主站选择需要维护的故障指示器编号,通过主站将修改的参数写入到通讯终端中,通讯终端收到后,回答主站,同时通过通讯终端每隔10mS发送一个唤醒符,并持续16S后发送修改的参数,将修改的参数写入到故障指示器中。
作为改进,还包括维护故障指示器的方法,其步骤是:通过无线修改工具每隔10mS发送一个唤醒符,并持续16S后发送修改的参数,将修改的参数写入到故障指示器中。
本发明的有益效果是:由于现场安装之后,远传装置很少需要同故障指示器通信,大部分时候无线通讯模块处于等待模式,极大降低了功耗,防止无线通讯模块一直处于接收和发送模式,避免故障指示器电池电能很快耗尽。使用本方法兼顾通信需要,同时不提高故障指示器功耗,有较大实用价值。通过上述方法,可在整体功耗基本不变的前提下,修改故障指示器内的参数及读取故障指示器数据,实现可靠双向通信。
附图说明
图1为本发明的流程图。
具体实施方式
下面结合附图和具体实施方式对本发明进行进一步详细说明。
如图1所示,故障指示器成套设备无线通讯的方法包括如下步骤:
(1)将预控制无线通讯的程序存入到故障指示器内的处理器中。
(2)启动故障处理器后,无线通讯模块处于等待模式;在本实施方式中,无线通讯模块为无线通讯芯片,无线通讯芯片使用si4430,该芯片对接收到的数据会校验,实际发送和接收时有编码解码功能,能有效去除干扰。
(3)从计时器中读取时间,每隔16S控制无线通讯模块启动16mS,利用无线通讯模块接收数据;保证1/1000的时间功耗为20毫安,而其他时间保持为20微安,因为现场实际通信极少发生,如此可基本不影响故障指示器整体功耗。
(4)当无线通讯模块在16mS内收到唤醒符,则控制故障指示器处于接收模式,继续收帧;当无线通讯模块在16mS内收到通信帧,则控制故障指示器处于发送模式,并回答答应帧。
(5)在收到唤醒符或通讯帧后,连续1S没有收到唤醒符或通讯帧,则控制无线通讯模块处于等待模式。
(6)当远传装置需要同故障指示器通讯时,每隔10mS发送一个唤醒符,并持续16S后发送实际的通讯帧进行通信。
上述方法,远传装置很少需要同故障指示器通信,大部分时候无线通讯模块处于等待模式,极大降低了功耗,防止无线通讯模块一直处于接收和发送模式,避免故障指示器电池电能很快耗尽。使用本方法兼顾通信需要,同时不提高故障指示器功耗,有较大实用价值。
为了能修改故障指示器内部的参数,可通过两种方式实现,其中一种是通过主站选择需要维护的故障指示器编号,通过主站将修改的参数写入到通讯终端中,通讯终端收到后,回答主站,同时通过通讯终端每隔10mS发送一个唤醒符,并持续16S后发送修改的参数,将修改的参数写入到故障指示器中。
另一种方式是通过无线修改工具每隔10mS发送一个唤醒符,并持续16S后发送修改的参数,将修改的参数写入到故障指示器中。

Claims (3)

1.一种故障指示器成套设备无线通信的方法,其特征是包括下列步骤:
(1)将预控制无线通讯的程序存入到故障指示器内的处理器中;
(2)启动故障处理器后,无线通讯模块处于等待模式;
(3)从计时器中读取时间,每隔16S控制无线通讯模块启动16mS,利用无线通讯模块接收数据;
(4)当无线通讯模块在16mS内收到唤醒符,则控制故障指示器处于接收模式,继续收帧;当无线通讯模块在16mS内收到通信帧,则控制故障指示器处于发送模式,并回答答应帧;
(5)在收到唤醒符或通讯帧后,连续1S没有收到唤醒符或通讯帧,则控制无线通讯模块处于等待模式;
(6)当远传装置需要同故障指示器通讯时,每隔10mS发送一个唤醒符,并持续16S后发送实际的通讯帧进行通信。
2.根据权利要求1所述的故障指示器成套设备无线通信的方法,其特征在于:还包括维护故障指示器的方法,其步骤是:通过主站选择需要维护的故障指示器编号,通过主站将修改的参数写入到通讯终端中,通讯终端收到后,回答主站,同时通过通讯终端每隔10mS发送一个唤醒符,并持续16S后发送修改的参数,将修改的参数写入到故障指示器中。
3.根据权利要求1所述的故障指示器成套设备无线通信的方法,其特征在于:还包括维护故障指示器的方法,其步骤是:通过无线修改工具每隔10mS发送一个唤醒符,并持续16S后发送修改的参数,将修改的参数写入到故障指示器中。
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Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106291232A (zh) * 2016-07-22 2017-01-04 国电南瑞科技股份有限公司 一种低功耗架空线型故障指示器及控制方法
CN106501682A (zh) * 2016-12-07 2017-03-15 国网浙江省电力公司电力科学研究院 一种低功耗无线通讯方法

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PB01 Publication
C02 Deemed withdrawal of patent application after publication (patent law 2001)
WD01 Invention patent application deemed withdrawn after publication

Application publication date: 20121010