System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 多点传感信号二线制变送方法技术_技高网

多点传感信号二线制变送方法技术

技术编号:40536186 阅读:11 留言:0更新日期:2024-03-01 13:58
一种多点传感信号二线制变送方法,近端接收处理单元通过2根供电检测线向Y个远端测量发送单元提供第二交流电压并读取Y个远端测量发送单元发送的传感信号;近端接收处理单元对提供的第二交流电压的每个周波分别控制为全波电压周波与半波电压周波,向所有远端控制器模块发送地址信号并接收解析地址相符合远端测量发送单元发送过来的传感信号;远端测量发送单元通过控制为全波充电周波与半波充电周波向近端接收处理单元发送传感信号。所述方法传输过程信号电流不衰减,能够避免受到电磁干扰、电力线路电流干扰等影响,传输距离远。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及一种变送器信号处理技术,尤其是一种多点传感信号二线制变送方法


技术介绍

1、现有的电力载波通信,发射方将数字信号转化为载波信号,通过耦合装置输入到电力系统中,接收方则利用耦合器将载波信号取出并转换为数字信号,能够利用已有的电力线路进行信息传输,无需新敷设通信线路。但电力载波通信容易受到干扰,如雷电影响、电磁干扰、电力线路电流干扰等,降低传输质量,造成信号传输事故;传输过程损耗大,影响传输距离。


技术实现思路

1、为了解决现有远程检测传感信号变送所存在的问题,本专利技术提供了一种多点传感信号二线制变送方法,近端接收处理单元输入第一交流电压,通过2根供电检测线向y个远端测量发送单元提供第二交流电压并读取y个远端测量发送单元发送的传感信号;第二交流电压每个周波的2个半波中,正半波为常态储能半波,即第一半波;负半波为可控储能半波,即第二半波;第一半波在前,第二半波在后。近端接收处理单元通过控制第二交流电压周波是全波电压周波,还是半波电压周波的方式,向y个远端测量发送单元发送地址信号;全波电压周波是正常的正弦交流电压;半波电压周波是半波整流电压,半波电压周波中,常态储能半波区间的电压值等于0(即第二交流电压的正半波瞬时值为0),可控储能半波区间为正常供电电压;y大于等于2。

2、远端测量发送单元通过控制为全波充电周波,还是为半波充电周波的方式来发出传感信号;全波充电周波中,常态半波充电电流和可控半波充电电流均大于0;半波充电周波中,常态半波充电电流大于0,可控半波充电电流等于0;远端测量发送单元依据接收的第二交流电压周波是全波电压周波,还是半波电压周波来识别地址信号。远端测量发送单元常态储能半波流过的电流为常态半波充电电流,可控储能半波流过的电流为可控半波充电电流。

3、所有远端测量发送单元的常态半波充电电流之和为常态储能半波电流,所有远端测量发送单元的可控半波充电电流之和为可控储能半波电流;近端接收处理单元对常态储能半波电流进行判定得到常态储能半波脉冲信号,对可控储能半波电流进行判定得到可控储能半波脉冲信号;近端接收处理单元依据其获得的常态储能半波脉冲信号和可控储能半波脉冲信号,接收地址相符合远端测量发送单元发送的传感信号。

4、远端测量发送单元接收地址信号,向近端接收处理单元发送传感信号的方法是:

5、步骤⑴、处于测量及待命状态,接收一个周波的常态储能半波电压检测脉冲信号,更新常态储能半波电压检测脉冲信号队列状态;

6、步骤⑵、判断是否有地址引导信号;没有地址引导信号,返回步骤⑴;有地址引导信号,转到步骤⑶;

7、步骤⑶、接收w3位二进制地址代码;

8、步骤⑷、判断接收的w3位二进制地址代码是否与本远端测量发送单元的地址相符合;地址相符合,转到步骤⑸;地址不相符合,转到步骤⑼;

9、步骤⑸、确定当前发送开始时刻;

10、步骤⑹、控制p1个周波为半波充电周波,紧接控制p2个周波为全波充电周波;

11、步骤⑺、控制发送1位二进制数据代码;

12、步骤⑻、未完成n位数据代码发送,返回步骤⑺;已经完成n位数据代码发送,转到步骤⑾;

13、步骤⑼、确定当前发送开始时刻;

14、步骤⑽、控制q个周波为半波充电周波;

15、步骤⑾、重新进入测量及待命状态;

16、步骤⑿、结束;

17、其中,p1大于等于1,p2大于等于1,n大于等于1;q等于p1、p2与n之和。w3大于等于2,进一步地,w3根据y值来确定,要求2w3大于等于y+1。

18、步骤⑵中,判断是否有地址引导信号的方法是,当常态储能半波电压检测脉冲信号队列状态中最新w0个周波的常态储能半波电压检测脉冲信号状态为w1个周波的常态储能半波电压检测脉冲信号无效,紧接w2个周波的常态储能半波电压检测脉冲信号有效时,判断为有地址引导信号;否则判断为没有地址引导信号;w1大于等于2且小于等于5,w2大于等于1且小于等于5,w0等于w1与w2之和。

19、步骤⑸以及步骤⑼中,确定当前发送开始时刻的方法是,将检测到的最新一个常态储能半波电压检测脉冲信号有效区间的任意时刻确定为当前发送开始时刻。进一步地,优选将检测到的最新一个常态储能半波电压检测脉冲信号从无效变为有效的时刻确定为当前发送开始时刻。步骤⑺中,控制发送1位二进制数据代码,控制为全波充电周波表示发送数据1,控制为半波充电周波表示发送数据0;或者是,控制为全波充电周波表示发送数据0,控制为半波充电周波表示发送数据1。所述周波为第二交流电压的周波,全波充电周波、半波充电周波、全波电压周波、半波电压周波均对应第二交流电压的周波。

20、近端接收处理单元依据其获得的常态储能半波脉冲信号和可控储能半波脉冲信号,接收传感信号的方法是:

21、步骤1、发送地址引导信号;

22、步骤2、发送第x号远端测量发送单元的地址代码信号;

23、步骤3,接收并判断常态储能半波脉冲是否有效,接收并判断可控储能半波脉冲是否有效;

24、步骤4,判断是否有数据引导信号;没有数据引导信号,返回步骤4;有数据引导信号,转到步骤5;

25、步骤5,接收并判断常态储能半波脉冲是否有效,接收并判断可控储能半波脉冲是否有效;

26、步骤6,处理接收到的1位数据代码;未完成n位数据代码接收,返回步骤5;已经完成n位数据代码接收,转到步骤7;

27、步骤7,组合n位二进制数据代码;

28、步骤8,进行传感信号处理;

29、步骤9,结束。

30、步骤3或步骤5中,接收并判断常态储能半波脉冲是否有效,包括在常态储能半波脉冲采样中心时刻对常态储能半波脉冲信号进行采样,分别对常态储能半波脉冲采样中心时刻前的常态储能半波脉冲边沿变化时刻和常态储能半波脉冲采样中心时刻后的常态储能半波脉冲边沿变化时刻进行记录;判断当前常态储能半波脉冲是否有效;当前常态储能半波脉冲有效时保存记录的储能半波脉冲前沿时刻和储能半波脉冲后沿时刻数据;计算或者推算接下来的可控储能半波脉冲采样中心时刻。步骤3或步骤5中,接收并判断常态储能半波脉冲是否有效时的常态储能半波电流为所有远端测量发送单元的常态半波充电电流之和,且所有远端测量发送单元的常态半波充电电流均大于0。步骤3或步骤5中,接收并判断可控储能半波脉冲是否有效,包括在可控储能半波脉冲采样中心时刻对可控储能半波脉冲信号进行采样,分别对可控储能半波脉冲采样中心时刻前的可控储能半波脉冲边沿变化时刻和可控储能半波脉冲采样中心时刻后的可控储能半波脉冲边沿变化时刻进行记录;判断当前可控储能半波脉冲是否有效;当前可控储能半波脉冲有效时保存记录的储能半波脉冲前沿时刻和储能半波脉冲后沿时刻数据;计算或者推算接下来的常态储能半波脉冲采样中心时刻。步骤3或步骤5中,接收并判断可控储能半波脉冲是否有效时的可控储能半波电流为地址相符本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种多点传感信号二线制变送方法,其特征在于,近端接收处理单元输入第一交流电压,通过2根供电检测线向Y个远端测量发送单元提供第二交流电压并读取Y个远端测量发送单元发送的传感信号;第二交流电压每个周波的2个半波中,正半波为常态储能半波,负半波为可控储能半波;常态储能半波在前,可控储能半波在后;近端接收处理单元通过控制第二交流电压周波是全波电压周波,还是半波电压周波的方式,向Y个远端测量发送单元发送地址信号;全波电压周波是正常的正弦交流电压;半波电压周波中,常态储能半波区间的电压值等于0;Y大于等于2;

2.根据权利要求1所述的多点传感信号二线制变送方法,其特征在于,远端测量发送单元接收地址信号,向近端接收处理单元发送传感信号的方法是:

3.根据权利要求2所述的多点传感信号二线制变送方法,其特征在于,步骤⑵中,判断是否有地址引导信号的方法是,当常态储能半波电压检测脉冲信号队列中最新W0个周波的常态储能半波电压检测脉冲信号状态为W1个周波的常态储能半波电压检测脉冲信号无效,紧接W2个周波的常态储能半波电压检测脉冲信号有效时,判断为有地址引导信号;否则判断为没有地址引导信号;W1大于等于2且小于等于5,W2大于等于1且小于等于5,W0等于W1与W2之和;步骤⑸以及步骤⑼中,确定当前发送开始时刻的方法是,将检测到的最新一个常态储能半波电压检测脉冲信号有效区间的任意时刻确定为当前发送开始时刻;步骤⑺中,控制发送1位二进制数据代码,控制为全波充电周波表示发送数据1,控制为半波充电周波表示发送数据0;或者是,控制为全波充电周波表示发送数据0,控制为半波充电周波表示发送数据1。

4.根据权利要求3所述的多点传感信号二线制变送方法,其特征在于,近端接收处理单元依据其获得的常态储能半波脉冲信号和可控储能半波脉冲信号,接收传感信号的方法是:

5.根据权利要求4所述的多点传感信号二线制变送方法,其特征在于,在步骤3或在步骤5中,完成一次接收并判断常态储能半波脉冲是否有效,然后完成一次接收并判断可控储能半波脉冲是否有效,则完成一次周波信号判断。在一次周波信号判断中,若常态储能半波脉冲有效且可控储能半波脉冲有效,则该周波信号为全波充电周波;在一次周波信号判断中,若常态储能半波脉冲有效且可控储能半波脉冲无效,则该周波信号为半波充电周波;在一次周波信号判断中,若常态储能半波脉冲无效,则该周波信号为无效充电周波;

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【技术特征摘要】

1.一种多点传感信号二线制变送方法,其特征在于,近端接收处理单元输入第一交流电压,通过2根供电检测线向y个远端测量发送单元提供第二交流电压并读取y个远端测量发送单元发送的传感信号;第二交流电压每个周波的2个半波中,正半波为常态储能半波,负半波为可控储能半波;常态储能半波在前,可控储能半波在后;近端接收处理单元通过控制第二交流电压周波是全波电压周波,还是半波电压周波的方式,向y个远端测量发送单元发送地址信号;全波电压周波是正常的正弦交流电压;半波电压周波中,常态储能半波区间的电压值等于0;y大于等于2;

2.根据权利要求1所述的多点传感信号二线制变送方法,其特征在于,远端测量发送单元接收地址信号,向近端接收处理单元发送传感信号的方法是:

3.根据权利要求2所述的多点传感信号二线制变送方法,其特征在于,步骤⑵中,判断是否有地址引导信号的方法是,当常态储能半波电压检测脉冲信号队列中最新w0个周波的常态储能半波电压检测脉冲信号状态为w1个周波的常态储能半波电压检测脉冲信号无效,紧接w2个周波的常态储能半波电压检测脉冲信号有效时,判断为有地址引导信号;否则判断为没有地址引导信号;w1大于等于2且小于等于...

【专利技术属性】
技术研发人员:陈刚凌云郭艳杰聂辉汤彩珍周维龙
申请(专利权)人:湖南工业大学
类型:发明
国别省市:

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