Komunikační mechanismus zařízení pro ochranu mikropočítače při dálkovém monitorování energetického systému
Domov / Zprávy / Zprávy průmyslu / Komunikační mechanismus zařízení pro ochranu mikropočítače při dálkovém monitorování energetického systému
Autor: Admin Datum: Mar 20, 2025

Komunikační mechanismus zařízení pro ochranu mikropočítače při dálkovém monitorování energetického systému

Při provozu a správě moderního energetického systému, zařízení pro ochranu mikropočítače hraje zásadní roli jako důležitou součást inteligentní mřížky. Jsou zodpovědní nejen za monitorování provozního stavu napájecího zařízení v reálném čase, ale mohou také působit rychle, když dojde k poruše, izolovat oblast poruchy a chránit stabilní provoz celého systému. Realizace této funkce do značné míry závisí na účinném a přesném komunikačním mechanismu mezi zařízením pro ochranu mikropočítače a hostitelským počítačem nebo systémem dálkového monitorování.

1. Základ pro komunikaci: Přednastavený protokol a konfigurace parametrů
Komunikace je mostem pro výměnu informací mezi zařízením pro ochranu mikropočítače a hostitelským počítačem. Před zahájením komunikace musí obě strany konfigurovat na základě protokolu a parametrů běžného komunikace, což je předpoklad pro zajištění přesného přenosu dat. Tyto parametry zahrnují, ale nejsou omezeny na rychlost přenosu (určuje rychlost přenosu dat), datové bity (označuje počet platných datových bitů v každém charakteru), zastavení bitů (použité k identifikaci konce znaku) a kontrolu metod (jako je kontrola parity, používané k detekování chyb při přenosu dat). Správné nastavení těchto parametrů může během komunikace účinně zabránit ztrátě dat nebo bitovým chybám a zajistit spolehlivost a stabilitu komunikace.

2. Založení připojení: Proces handshake řízený protokolem
Po dokončení konfigurace parametrů bude zařízení pro ochranu mikropočítače spuštěno proces založení připojení podle přednastaveného komunikačního protokolu. Tento proces obvykle zahrnuje vytvoření fyzického připojení (například prostřednictvím RS-485, Ethernet a dalších rozhraní) a logického připojení (jako je třícestné handshake TCP/IP). Pro sériovou komunikaci může ochranné zařízení odeslat konkrétní inicializační příkaz nebo rámec. Poté, co ho hostitelský počítač obdrží, odpoví na potvrzovací informace a obě strany vytvoří komunikační spojení. V síťové komunikaci je vytvoření připojení dokončeno prostřednictvím zásobníku protokolu TCP/IP, aby se zajistilo, že kanál přenosu dat není bezstarován.

3. datový rámec a zpráva: dopravce informací
Jakmile je navázáno komunikační spojení, zařízení pro ochranu mikropočítače začne odesílat datové rámce nebo zprávy hostitelskému počítači podle specifikace protokolu. These data frames or messages are carriers of information and contain various key information of the protection device, such as protection status (whether it is activated, action type), measurement data (current, voltage, power factor, etc.), event records (fault occurrence time, type, treatment measures), etc. In order to ensure the integrity and readability of the data, the data frame or message usually contains structural elements such as the start character, address field, data field, check code and end character. Prostřednictvím pečlivě navrženého formátu dat může hostitelský počítač snadno identifikovat a analyzovat tyto informace.

4. Pársing a zpracování dat: Klíč k vzdálenému monitorování
Poté, co hostitelský počítač obdrží datový rámec nebo zprávu ze zařízení pro ochranu mikropočítače, je prvním úkolem analyzovat data. Tento proces zahrnuje ověření integrity dat, extrahování platných dat a dekódování dat podle specifikace protokolu. Po dokončení analýzy bude hostitelský počítač zpracovávat data podle obchodní logiky, jako je aktualizace dat v reálném čase na rozhraní monitorovacího systému, spuštění alarmového mechanismu, generování zpráv nebo analýzy poruch. Prostřednictvím těchto kroků zpracování si hostitelský počítač může realizovat komplexní vzdálené monitorování a správu napájecího systému, včetně monitorování stavu, diagnostiky poruch, plánování zátěže a dalších funkcí.

Podíl: