一种基于Lora无线通信分布式能源采集器制造技术

技术编号:17433889 阅读:24 留言:0更新日期:2018-03-10 04:38
一种基于Lora无线通信分布式能源采集器,涉及一种无线通信能源采集器,所述采集器包括MCU、显示模块、第一存储模块、第二存储模块、上行通信接口、下行通信接口、主动上报接口;MCU与显示模块通过GPIO连接,第一存储模块与MCU通过I2C连接;第二存储模块与MCU通过SPI连接;上行通信接口与MCU通过URAT连接;下行通信接口与MCU通过UART连接。本实用新型专利技术分布式能源采集器无中心节点,用分布式网络拓扑结构,当某一台分布式能源采集器发生故障时,不影响主站与其它分布式能源采集器通信,主站不需要给分布式能源采集器下发终端仪表档案,维护方便。

A distributed energy collector based on Lora wireless communication

A Lora wireless communication based on distributed energy collector, relates to a wireless communication energy collector, the collector including MCU, a display module, a first storage module, second storage module, uplink communication interface, downlink communication interface, active reporting interface; and MCU display module through the GPIO connection, the first storage module with the MCU through the I2C connection second; storage module with the MCU through the SPI connection; uplink communication interface with the MCU through the URAT connection; downlink communication interface with the MCU through the UART connection. The utility model has the advantages of distributed energy collector without center node, distributed network topology, a distributed energy collector when a fault occurs, does not affect the main station and other distributed energy collector does not need to master communication, distributed energy acquisition terminal instrument issued file, convenient maintenance.

【技术实现步骤摘要】
一种基于Lora无线通信分布式能源采集器
本技术涉及一种无线通信能源采集器,特别是涉及一种基于Lora无线通信分布式能源采集器。
技术介绍
目前市场上大多数能源采集器是基于中心化采集方案,由主站、集中器、采集器、终端仪表四部分组成,或者由主站、集中器、终端仪表三部分组成。此方案以集中器为中心节点,通常由一台集中器管理800~1200个终端仪表,集中器与主站之间采用GPRS或网线连接。终端仪表包括电能表、水表、热表、燃气表。此方案的弊端在于:1.集中器日常抄表必需逐一抄读,抄表速度慢;2.当集中器发生故障时,所有终端仪表数据都无法上传;3.主站抄读终端仪表数据时,必需按表号逐一抄读,上传速度慢。
技术实现思路
本技术的目的在于提供一种基于Lora无线通信分布式能源采集器,本技术分布式能源采集器无中心节点,用分布式网络拓扑结构,当某一台分布式能源采集器发生故障时,不影响主站与其它分布式能源采集器通信,主站不需要给分布式能源采集器下发终端仪表档案,维护方便。本技术的目的是通过以下技术方案实现的:一种基于Lora无线通信分布式能源采集器,所述采集器包括MCU、显示模块、存储模块、存储模块、上行通信接口、下行通信接口、主动上报接口;MCU与显示模块通过GPIO连接,存储模块与MCU通过I2C连接;存储模块与MCU通过SPI连接;上行通信接口与MCU通过URAT连接;下行通信接口与MCU通过UART连接;主动上报接口与MCU通过UART接口连接;分布式能源采集器安装两个独立的Lora无线通信模块,其中一个Lora无线通信模块安装在上行通信接口;另外一个Lora无线通信模块安装在主动上报接口。所述的一种基于Lora无线通信分布式能源采集器,所述分布式能源采集器仅配有上行通信接口。本技术的优点与效果是:1.分布式能源采集器无中心节点,所有节点同时工作,抄表速度快。2.采用分布式网络拓扑结构,当某一台分布式能源采集器发生故障时,不影响主站与其它分布式能源采集器通信,受影响的终端仪表数量少。3.主站抄读终端仪表数据时,可以将分布式能源采集器设置为不同信道,同时抄读多个终端仪表,抄读速度快。4.主站不需要给分布式能源采集器下发终端仪表档案,维护方便。附图说明图1是本技术的结构示意图;图2是本技术的网络拓扑示意图;图3是本技术的主动上报流程图;图4是本技术的主站通过分布式能源采集器抄读终端仪表的流程图;图5是本技术的分布式能源采集器自动冻结流程图。具体实施方式下面结合实施例对本技术进行详细说明。如图1所示,一种分布式能源采集器包括:MCU、显示模块、第一存储模块、第二存储模块、上行通信接口、下行通信接口、主动上报接口。MCU与显示模块通过GPIO连接,显示模块的作用是显示设备的当前状态,包括运行状态、告警状态、上行通信发送状态、上行通信接收状态、下行通信发送状态、下行通信接收状态;第一存储模块为参数存储区,主要用于存储设备的运行参数、终端仪表档案、实时数据等,第一存储模块与MCU通过I2C连接;第二存储模块为数据存储区,主要用于存储终端仪表冻结数据,第二存储模块与MCU通过SPI连接;上行通信接口用于能源采集器与主站的通信,上行通信接口与MCU通过URAT连接;下行通信接口用于能源采集器与终端仪表通信,下行通信接口与MCU通过UART连接;主动上报接口用于能源采集器向主站上报重要事件,主动上报接口与MCU通过UART接口连接。分布式能源采集器安装两个独立的Lora无线通信模块,两个Lora模块使用不同的通信频率。其中一个Lora无线通信模块安装在上行通信接口,用于抄表;另外一个Lora无线通信模块安装在主动上报接口,用于分布式能源采集器主动上报事件。分布式能源采集器只配有上行通信接口,Lora无线通信模块安装在能源采集器外部,方便更换。用于主动上报的Lora无线模块安装在采集器内部。分布式能源采集器无中心节点,网络中不使用集中器,主站与能源采集器通过Lora无线通信,分布式能源采集器Lora通信的信道与扩频系数可通过命令设置,主站可同时与多个分布式能源采集器通信。分布式能源采集器具有中继功能,主站可通过命令开启或关闭分布式能源采集器中继功能。分布式能源采集器中继功能开启时,当分布式能源采集器接收到主站的抄表命令后,先通过下行通信接口转发抄表命令,并等待500毫秒,如果终端仪表未应答,则自动进入中继模式。为了防止与其它中继冲突,延时N毫秒后检测上行通信信道,如果没有分布式能源采集器使用该信道,且没有其它中继转发该条抄表命令,则从上行接口转发抄表命令。延时N按公式1计算:N=(No[0]x100+No[1])%32x100+No[0](公式1)其中,N为延时时间,单位为ms;No[0]为分布式能源采集器通信地址的从低位开始的第1字节;No[1]为分布式能源采集器通信地址的从低位开始的第2字节。分布式能源采集器具有主动上报功能,终端仪表有重要事件发生时,可以通过下行通信接口将事件上报给分布式能源采集器。分布能源采集器按图3流程上报事件:步骤301,分布式能源采集器检测是否接收到终端仪表上报的事件,如果终端仪表上报事件,则执行步骤302;终端仪表无上报事件,则执行步骤304。步骤302,分布式能源采集器将终端仪表上报的事件存入分布式能源采集器的事件缓冲区。步骤303,分布式能源采集器发送应答命令,响应终端上报事件。步骤304,分布式能源采集器检测事件缓冲区是否为空,如果事件缓冲区为空,则结束事件上报流程;如果事件缓冲区不为空,则执行步骤305。步骤305,分布式能源采集器通过主动上报接口发送主动上报事件。步骤306,分布式能源采集器检测是否接收到主站的正确应答,如果未接收到主站的正确应答,则执行步骤305,重新发送主动上报事件;如果接收到主站的正确应答,则执行步骤301。分布式能源采集器具有内部安装电池,MCU内部具有实时钟功能,能按照设定程序定时抄读终端仪表的数据。分布式能源采集器抄读终端仪表数据后,自动存储在第二存储模块中,当主站抄读终端仪表数据时,不再抄读终端仪表,分布式能源采集器直接从第二存储模块中读取终端仪表数据,并将数据通过上行通信接口返回主站。分布式能源采集器具有自动维护终端仪表档案功能,当分布式能源采集器接收到主站的抄读终端仪表命令后,尝试通过下行通信抄读终端仪表数据,如果抄读失败,则不存储终端仪表档案;如果抄读成功,则将该终端仪表档案存储在第一存储模块中。实施例:分布式能源采集器主要用于工厂、学校、小区等主站与仪表距离较近的场景,主站与分布式能源采集器通过Lora无线方式通信,分布式能源采集器与仪表通过RS485总线通信。本技术的MCU使用ML610Q496型号单片机,第一存储模块使用CAT24C512型号E2PROM存储芯片,第二存储模块使用W25Q32BV型号Flash存储芯片。分布式能源采集器支持抄读的终端仪表包括:电能表、水表、燃气表、热表。分布式能源采集器支持DL/T645-1997通信规约、DL/T645-2007通信规约、CJ/T188-2004通信规约。主站通过分布式能源采集器抄读终端仪表的流程如图4所示:分布式能源采集器接收到主站发送的抄读本文档来自技高网...
一种基于Lora无线通信分布式能源采集器

【技术保护点】
一种基于Lora无线通信分布式能源采集器,其特征在于,所述采集器包括MCU、显示模块、第一存储模块、第二存储模块、上行通信接口、下行通信接口、主动上报接口;MCU与显示模块通过GPIO连接,第一存储模块与MCU通过I2C连接;第二存储模块与MCU通过SPI连接;上行通信接口与MCU通过URAT连接;下行通信接口与MCU通过UART连接;主动上报接口与MCU通过UART接口连接;分布式能源采集器安装两个独立的Lora无线通信模块,其中一个Lora无线通信模块安装在上行通信接口;另外一个Lora无线通信模块安装在主动上报接口。

【技术特征摘要】
1.一种基于Lora无线通信分布式能源采集器,其特征在于,所述采集器包括MCU、显示模块、第一存储模块、第二存储模块、上行通信接口、下行通信接口、主动上报接口;MCU与显示模块通过GPIO连接,第一存储模块与MCU通过I2C连接;第二存储模块与MCU通过SPI连接;上行通信接口与MCU通过URAT连接;下行通信接口与MCU通过UART连接;主动上报接口与MCU通过UART接口连...

【专利技术属性】
技术研发人员:张俊哲高新孙克寒耿春丽张巍华陈金龙袁滨成雷玉霞
申请(专利权)人:北方智能装备有限公司
类型:新型
国别省市:辽宁,21

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