CN110855758A - 一种油浸式智能电力变压器数据处理系统 - Google Patents

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杨民生
李建英
孙健
黄丽娟
杨智
黄世付
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Abstract

本发明公开了一种油浸式智能电力变压器数据处理系统,包括智能控制终端和数据处理终端,智能控制终端通过以太网无源光网络与数据处理终端连接,智能控制终端进行数据的采集、记录和转发,数据处理终端进行数据的处理,数据的监控和管理,以太网无源光网络将以太网和PON技术相结合,采用点到多点结构、无源光纤传输,在以太网之上提供多种业务,在物理层采用了PON技术,在链路层使用以太网协议,利用PON的拓扑结构实现了以太网的接入。本发明可以很好的进行数据的的监控和检测,同时通过以太网无源光网络可以更进一步的进行信息的传递,提高数据处理的能力,以太网无源光网络综合了PON技术和以太网技术的优点,低成本,高带宽,扩展性强。

Description

一种油浸式智能电力变压器数据处理系统
技术领域
本发明涉及变压器领域,特别涉及一种油浸式智能电力变压器数据处理系统。
背景技术
油浸式智能电力变压器是一种常见的电力设备,进行电压压力的调节,起到稳定用电的作用,在进行使用的过程中,变压器的数据处理十分的重要,在进行数据处理过程中,设备的通信常常无法稳定的进行,通信能力差,且处理过程中,数据常常容易丢失,数据处理能力差,导致变压器都无法很好的进行工作,以及无法很好的进行数据的反馈。
发明内容
本发明的目的在于提供一种油浸式智能电力变压器数据处理系统,以解决上述背景技术中提出的问题。
为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:一种油浸式智能电力变压器数据处理系统,包括智能控制终端和数据处理终端,智能控制终端通过以太网无源光网络与数据处理终端连接;
智能控制终端进行数据的采集、记录和转发,数据处理终端进行数据的处理,数据的监控和管理,以太网无源光网络将以太网和PON技术相结合,采用点到多点结构、无源光纤传输,在以太网之上提供多种业务,在物理层采用了PON技术,在链路层使用以太网协议,利用PON的拓扑结构实现了以太网的接入。
优选的,智能控制终端与油浸式智能电力变压器双向通信。
优选的,智能控制终端包括电源模块、CPU处理模块、通信模块和数据采样模块,CPU处理模块负责数据采集计算、故障检测以及事件记录数据存储、通信和数据转发。
优选的,数据处理终端包括数据处理模块、数据监控模块、逻辑处理模块、通信管理模块、内部网络交换模块。
优选的,所述电源模块的输出模块与CPU处理模块的输入端电连接,CPU处理模块的输入端还分别与通信模块和数据采样模块通信连接。
优选的,所述内部网络交换模块负责终端内部各模块之间网络通信报文交换。
优选的,以太网无源光网络系统使用单模单芯光纤,采用波分复用技术实现双向传输在物理编码子层,继承千兆以太网的原有标准,实现上下行对称1Gbit/s数据传输速率,在数据链路层,多点MAC控制协议(MPCP)在一个点到多点的以太网无源光网络系统中实现点对点的仿真,主要处理ONU的发现和注册,ONU上传资源请求、OLT动态带宽分配、ONU状态统计和汇报上传。
优选的,以太网无源光网络系统的上行信道采用TDMA方式。
优选的,以太网无源光网络系统通过测距和时延补偿技术实现ONU与OLT同步、防止数据时域碰撞。
本发明的技术效果和优点:一种油浸式智能电力变压器数据处理系统,可以很好的进行数据的的监控和检测,同时通过以太网无源光网络可以更进一步的进行信息的传递,提高数据处理的能力,以太网无源光网络综合了PON技术和以太网技术的优点:低成本;高带宽;扩展性强,灵活快速的服务重组;与现有以太网的兼容性强,方便管理。
附图说明
图1为本发明的系统流程框图。
具体实施方式
下面将结合附图1对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
本发明提供了一种油浸式智能电力变压器数据处理系统,包括智能控制终端和数据处理终端,智能控制终端通过以太网无源光网络与数据处理终端连接;
智能控制终端进行数据的采集、记录和转发,数据处理终端进行数据的处理,数据的监控和管理,以太网无源光网络将以太网和PON技术相结合,采用点到多点结构、无源光纤传输,在以太网之上提供多种业务,在物理层采用了PON技术,在链路层使用以太网协议,利用PON的拓扑结构实现了以太网的接入;
智能控制终端与油浸式智能电力变压器双向通信,智能控制终端包括电源模块、CPU处理模块、通信模块和数据采样模块,CPU处理模块负责数据采集计算、故障检测以及事件记录数据存储、通信和数据转发,数据处理终端包括数据处理模块、数据监控模块、逻辑处理模块、通信管理模块、内部网络交换模块,所述电源模块的输出模块与CPU处理模块的输入端电连接,CPU处理模块的输入端还分别与通信模块和数据采样模块通信连接,所述内部网络交换模块负责终端内部各模块之间网络通信报文交换,以太网无源光网络系统使用单模单芯光纤,采用波分复用技术实现双向传输在物理编码子层,继承千兆以太网的原有标准,实现上下行对称1Gbit/s数据传输速率,在数据链路层,多点MAC控制协议(MPCP)在一个点到多点的以太网无源光网络系统中实现点对点的仿真,主要处理ONU的发现和注册,ONU上传资源请求、OLT动态带宽分配、ONU状态统计和汇报上传,以太网无源光网络系统的上行信道采用TDMA方式,以太网无源光网络系统通过测距和时延补偿技术实现ONU与OLT同步、防止数据时域碰撞;
以太网无源光网络系统使用单模单芯光纤,采用波分复用技术实现双向传输(上行波长:1310nm,下行波长:1490nm);在物理编码子层,继承千兆以太网的原有标准,实现上下行对称1Gbit/s数据传输速率。在数据链路层,多点MAC控制协议(MPCP)在一个点到多点的以太网无源光网络系统中实现点对点的仿真,主要处理ONU的发现和注册,ONU上传资源请求、OLT动态带宽分配、ONU状态统计和汇报上传等。
以太网无源光网络的传输原理简述如下:当OLT启动后,会周期性的广播发送允许接入的发现时隙信息;ONU上电后,根据OLT广播的允许接入信息,主动发起注册请求,OLT通过对ONU的认证,允许ONU接入,并给请求注册的ONU分配一个系统中唯一的一个逻辑链路标识;同时,OLT对ONU进行测距,测量OLT与ONU之间的环路时延RTT,为后续的带宽分配提供时隙补偿参数,同时OLT向该ONU下发注册响应时隙信息;ONU在注册响应时隙内上传注册响应,OLT确认在注册响应时隙内收到注册响应信息后,完成ONU系统接入,可进行正常数据通信,下行数据从OLT以广播形式下发到所有ONU,每个ONU根据下行数据的标识信息接收属于自己的数据,丢弃其他用户的数据,上行数据采用TDMA技术,ONU根据OLT发送的带宽授权发送上行业务。
最后应说明的是:以上所述仅为本发明的优选实施例而已,并不用于限制本发明,尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,对于本领域的技术人员来说,其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换,凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims (9)

1.一种油浸式智能电力变压器数据处理系统,其特征在于:包括智能控制终端和数据处理终端,智能控制终端通过以太网无源光网络与数据处理终端连接;
智能控制终端进行数据的采集、记录和转发,数据处理终端进行数据的处理,数据的监控和管理,以太网无源光网络将以太网和PON技术相结合,采用点到多点结构、无源光纤传输,在以太网之上提供多种业务,在物理层采用了PON技术,在链路层使用以太网协议,利用PON的拓扑结构实现了以太网的接入。
2.根据权利要求1所述的一种油浸式智能电力变压器数据处理系统,其特征在于:智能控制终端与油浸式智能电力变压器双向通信。
3.根据权利要求2所述的一种油浸式智能电力变压器数据处理系统,其特征在于:智能控制终端包括电源模块、CPU处理模块、通信模块和数据采样模块,CPU处理模块负责数据采集计算、故障检测以及事件记录数据存储、通信和数据转发。
4.根据权利要求3所述的一种油浸式智能电力变压器数据处理系统,其特征在于:数据处理终端包括数据处理模块、数据监控模块、逻辑处理模块、通信管理模块、内部网络交换模块。
5.根据权利要求4所述的一种油浸式智能电力变压器数据处理系统,其特征在于:所述电源模块的输出模块与CPU处理模块的输入端电连接,CPU处理模块的输入端还分别与通信模块和数据采样模块通信连接。
6.根据权利要求5所述的一种油浸式智能电力变压器数据处理系统,其特征在于:所述内部网络交换模块负责终端内部各模块之间网络通信报文交换。
7.根据权利要求6所述的一种油浸式智能电力变压器数据处理系统,其特征在于:以太网无源光网络系统使用单模单芯光纤,采用波分复用技术实现双向传输在物理编码子层,继承千兆以太网的原有标准,实现上下行对称1Gbit/s数据传输速率,在数据链路层,多点MAC控制协议(MPCP)在一个点到多点的以太网无源光网络系统中实现点对点的仿真,主要处理ONU的发现和注册,ONU上传资源请求、OLT动态带宽分配、ONU状态统计和汇报上传。
8.根据权利要求7所述的一种油浸式智能电力变压器数据处理系统,其特征在于:以太网无源光网络系统的上行信道采用TDMA方式。
9.根据权利要求8所述的一种油浸式智能电力变压器数据处理系统,其特征在于:以太网无源光网络系统通过测距和时延补偿技术实现ONU与OLT同步、防止数据时域碰撞。
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