Kommunikasjonsmekanisme for mikrodatamaskinbeskyttelsesenhet i fjernovervåking av kraftsystem
Hjem / Nyheter / Bransjyheter / Kommunikasjonsmekanisme for mikrodatamaskinbeskyttelsesenhet i fjernovervåking av kraftsystem
Forfatter: Admin Dato: Mar 20, 2025

Kommunikasjonsmekanisme for mikrodatamaskinbeskyttelsesenhet i fjernovervåking av kraftsystem

I drift og styring av moderne kraftsystem, Mikrodatamaskinbeskyttelsesenhet Spiller en viktig rolle som en viktig del av Smart Grid. De er ikke bare ansvarlige for sanntidsovervåking av driftsstatusen til kraftutstyr, men kan også handle raskt når en feil oppstår, isolere feilområdet og beskytte den stabile driften av hele systemet. Realiseringen av denne funksjonen avhenger i stor grad av den effektive og nøyaktige kommunikasjonsmekanismen mellom mikrodatamaskinbeskyttelsesenheten og vertsdatamaskinen eller fjernovervåkingssystemet.

1. Kommunikasjonsbasis: forhåndsinnstilt protokoll og parameterkonfigurasjon
Kommunikasjon er broen for informasjonsutveksling mellom mikrodatamaskinbeskyttelsesenheten og vertsdatamaskinen. Før kommunikasjonen begynner, må begge parter konfigurere basert på den vanlige kommunikasjonsprotokollen og parametrene, som er forutsetningen for å sikre nøyaktig dataoverføring. Disse parametrene inkluderer, men er ikke begrenset til baudhastighet (bestemmer dataoverføringshastigheten), databiter (indikerer antall gyldige databiter i hvert tegn), stoppbiter (brukt til å identifisere enden av et tegn) og sjekke metoder (for eksempel paritetskontroll, brukt til å oppdage feil i dataoverføring). Riktig innstilling av disse parametrene kan effektivt unngå tap av data eller bitfeil under kommunikasjon og sikre påliteligheten og stabiliteten i kommunikasjonen.

2. Tilkoblingsinstitusjon: Håndtrykkprosess drevet av protokoll
Etter at parameterkonfigurasjonen er fullført, vil Microcomputer -beskyttelsesenheten starte tilkoblingsetableringsprosessen i henhold til den forhåndsinnstilte kommunikasjonsprotokollen. Denne prosessen inkluderer vanligvis etablering av fysisk forbindelse (for eksempel gjennom RS-485, Ethernet og andre grensesnitt) og logisk tilkobling (for eksempel TCP/IP treveis håndtrykk). For seriell kommunikasjon kan beskyttelsesenheten sende en spesifikk initialiseringskommando eller ramme. Etter at vertsdatamaskinen har mottatt den, svarer den med bekreftelsesinformasjon, og de to partene oppretter en kommunikasjonslenke. I nettverkskommunikasjon fullføres tilkoblingsetableringen gjennom TCP/IP -protokollstabelen for å sikre at dataoverføringskanalen er uhindret.

3. Dataramme og melding: Informasjonsbærer
Når kommunikasjonskoblingen er etablert, begynner mikrodatamaskinbeskyttelsesenheten å sende datarammer eller meldinger til vertsdatamaskinen i henhold til protokollspesifikasjonen. Disse datarammene eller meldingene er bærere av informasjon og inneholder ulike nøkkelinformasjon for beskyttelsesenheten, for eksempel beskyttelsesstatus (enten det er aktivert, handlingstype), måledata (strøm, spenning, effektfaktor, etc.), hendelsesregister ( Gjennom det nøye designet dataformatet kan vertsdatamaskinen enkelt identifisere og analysere denne informasjonen.

4. Datapasering og behandling: Nøkkelen til fjernovervåking
Etter at vertsdatamaskinen har mottatt datarammen eller meldingen fra mikrodatamaskinbeskyttelsesenheten, er den første oppgaven å analysere dataene. Denne prosessen inkluderer å verifisere integriteten til dataene, trekke ut gyldige data og avkode dataene i henhold til protokollspesifikasjonen. Etter at analysen er fullført, vil vertsdatamaskinen behandle dataene i henhold til forretningslogikken, for eksempel å oppdatere sanntidsdataene på overvåkingssystemgrensesnittet, utløse alarmmekanismen, generere rapporter eller utføre feilanalyse. Gjennom disse behandlingstrinnene kan vertsdatamaskinen realisere omfattende fjernovervåking og styring av kraftsystemet, inkludert statusovervåking, feildiagnose, lastplanlegging og andre funksjoner.

Dele: