柳求安等
【摘 要】 本文介紹了在智能電網(wǎng)建設(shè)背景下,基于無線專網(wǎng)的輸電線路視頻監(jiān)視系統(tǒng)的信息網(wǎng)絡(luò)安全接入平臺技術(shù)及定向天線自動控制技術(shù),針對定向天線對準(zhǔn)困難的問題,介紹了基于自建無線專網(wǎng)的天線自動控制系統(tǒng)的原理和軟硬件設(shè)計(jì),提出了定向天線自動控制系統(tǒng)的設(shè)計(jì)實(shí)施方案,結(jié)果本系統(tǒng)滿足使用要求。
【關(guān)鍵詞】 輸電線路 無線專網(wǎng) 定向天線 GPS 遙控
最近幾年國內(nèi)電力系統(tǒng)相繼開發(fā)出了多種輸電線路在線監(jiān)測裝置和系統(tǒng)。但幾乎所有試點(diǎn)的通信都采用GPRS或3G技術(shù)。眾所周知,GPRS是2.5代的公網(wǎng)通信,有如下問題:無信號、實(shí)時(shí)性差、帶寬窄、運(yùn)行費(fèi)用高和安全性差。因此通信問題成了輸電線路在線監(jiān)測系統(tǒng)目前主要的技術(shù)瓶頸,我單位和合作廠家三川公司依據(jù)國網(wǎng)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)合作研發(fā)出了一種“沿輸電線路展開的無線寬帶專網(wǎng)通信系統(tǒng)”,并成功應(yīng)用于輸電線路視頻監(jiān)視系統(tǒng)中,解決了上述輸電線路監(jiān)視的通信問題。我們在此基礎(chǔ)上,深入研究輸電線路無線寬帶專網(wǎng)接入信息網(wǎng)絡(luò)安全接入平臺技術(shù)和定向天線自動控制技術(shù),使沿線傳輸?shù)臒o線寬帶專網(wǎng)實(shí)現(xiàn)實(shí)用化,達(dá)到全面推廣的條件,滿足用戶的現(xiàn)場使用要求,有效解決公司內(nèi)、外網(wǎng)業(yè)務(wù)系統(tǒng)的安全接入需求。為開展后期輸電線路狀態(tài)監(jiān)測、狀態(tài)檢修提供良好的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)。
眾所周知,在圖像信號傳輸或無線通信中,為了保證通信質(zhì)量,大多采用定向天線。當(dāng)將定向發(fā)射天線和接收天線對準(zhǔn)時(shí),才能接收到高質(zhì)量的信號,所以定向天線對準(zhǔn)是一項(xiàng)非常困難的工作。這對天線自動控制設(shè)計(jì)提出了很高的要求,過去那種靠人工操作調(diào)整定向天線的方法已不適應(yīng)目前的要求。針對定向天線對準(zhǔn)困難的問題, 將GPS技術(shù)、數(shù)字羅盤技術(shù)和步進(jìn)電機(jī)技術(shù)應(yīng)用于定向天線控制系統(tǒng)中;我們針對本系統(tǒng)現(xiàn)場施工門檻高、現(xiàn)場條件比較惡劣并且需要高空爬桿作業(yè),要求盡量減少施工次數(shù),設(shè)計(jì)了桿下就近遙控控制。本文介紹了軟硬件設(shè)計(jì)方案,并進(jìn)行了測試試驗(yàn),結(jié)果表明該系統(tǒng)能夠快速準(zhǔn)確地完成定向?qū)?zhǔn)工作,節(jié)省了安裝時(shí)人工調(diào)整天線方位角的工作,減少了安裝時(shí)間,提高了安裝效率,滿足使用要求。
1 系統(tǒng)設(shè)計(jì)
1.1 基于自建無線專網(wǎng)的天線自動控制系統(tǒng)的組成原理
通過GPS采集定向天線的經(jīng)緯度和高度等位置信息,通過數(shù)字羅盤采集定向天線的方位角和俯仰角等姿態(tài)信息,計(jì)算出定向天線對接收天線所需的方位角、俯仰角,然后通過步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動天線實(shí)現(xiàn)定向。天線自動控制系統(tǒng)的原理框圖如圖1所示。
1.2 硬件設(shè)計(jì)
單片機(jī):是基于自建無線專網(wǎng)的天線自動控制系統(tǒng)的核心,它負(fù)責(zé)采集定向天線的三坐標(biāo)信息和姿態(tài)信息,控制液晶顯示器的顯示,完成方位角、俯仰角的計(jì)算和控制步進(jìn)電機(jī)的轉(zhuǎn)動。由于本系統(tǒng)的軟件較復(fù)雜,需要的較大的內(nèi)存空間,所以本系統(tǒng)選擇STM公司生產(chǎn)的STM32F103RET6(LQFP64)。
GPS接收機(jī):開始架設(shè)定向天線時(shí),首先由STM32F103RET6通過GPS接收機(jī)采集定向天線的三坐標(biāo)信息,作為計(jì)算天線方位角和俯仰角的部分輸入?yún)?shù)。
數(shù)字羅盤:對于天線姿態(tài),主要的就是獲取天線實(shí)際的俯仰角和方位角。
步進(jìn)電機(jī):選用2臺步進(jìn)電機(jī),分別控制天線在水平方向和垂直方向轉(zhuǎn)動,分別簡稱方位角步進(jìn)電機(jī)和俯仰角步進(jìn)電機(jī)。
遙控控制:配備一臺遙控器,在地面與單片機(jī)通信,當(dāng)定向天線的角度出現(xiàn)偏差時(shí),可以控制單片機(jī)進(jìn)行自動調(diào)整,而無需進(jìn)行爬桿進(jìn)行高空作業(yè)。
1.3 軟件設(shè)計(jì)
基于自建無線專網(wǎng)的天線自動控制系統(tǒng)的軟件部分主要包括數(shù)據(jù)采集、方位角計(jì)算、步進(jìn)電機(jī)轉(zhuǎn)動控制和遙控命令處理等四部分組成。程序流程圖如下圖2所示。
數(shù)據(jù)采集部分由單片機(jī)負(fù)責(zé)獲取GPS接收機(jī)及數(shù)字羅盤的數(shù)據(jù),提取定向天線的三坐標(biāo)信息和姿態(tài)信息。主要完成對經(jīng)緯度、GPS定位指示和海拔高度的錄取與顯示;對定向天線的方位角、方位角狀態(tài)、俯仰角、俯仰角狀態(tài)的錄取與顯示。
方位角計(jì)算部分主要是根據(jù)數(shù)據(jù)采集得到的定向天線的正確的三坐標(biāo)信息和方位角、俯仰角數(shù)據(jù),由STM32F103RET6存儲并計(jì)算定向天線對準(zhǔn)接收天線時(shí)的俯仰角、方位角,最后計(jì)算步進(jìn)電機(jī)控制天線的轉(zhuǎn)向和轉(zhuǎn)動的方位角角度。
最后步進(jìn)電機(jī)轉(zhuǎn)動控制策略的實(shí)現(xiàn),按照先方位后俯仰的順序驅(qū)動電機(jī)使定向天線對準(zhǔn)接收天線。
2 結(jié)語
我們在相隔10km的某輸電線路桿塔上應(yīng)用進(jìn)行試驗(yàn),結(jié)果表明, 基于自建無線專網(wǎng)的天線自動控制系統(tǒng)能使圖像傳輸發(fā)射天線快速對接收天線,并正常接收到較強(qiáng)的信號。
基于自建無線專網(wǎng)的天線自動控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)簡單、價(jià)格便宜,還具有機(jī)動性強(qiáng)、抗干擾能力強(qiáng)、穩(wěn)定可靠性高等優(yōu)點(diǎn),能夠解決定向天線對準(zhǔn)困難的問題,滿足信息傳輸設(shè)備信息傳輸?shù)囊蟆H秉c(diǎn)是電動轉(zhuǎn)向裝置在惡劣天氣下容易造成損壞或松動,可靠性較固定天線要差些。
參考文獻(xiàn)
[1]Q/GDW 245-2008 《架空輸電線路在線監(jiān)測系統(tǒng)通用技術(shù)條件》.
[2]孫才新.輸變電設(shè)備狀態(tài)在線監(jiān)測與診斷技術(shù)現(xiàn)狀和前景[J].中國電力,2005.
[3]許婧等.電力設(shè)備狀態(tài)檢修技術(shù)研究綜述[J].電網(wǎng)技術(shù),2000.
[4]周興華.實(shí)用遙控專用器件速查手冊[M].中國電力出版社,2010.
[5]呂海寰,蔡劍銘.衛(wèi)星通信系統(tǒng)[M].北京:人民郵電出版社,1993.
[6]朱華統(tǒng),黃繼文.橢球大地計(jì)算[M].北京:八一出版社,1993.
[7]李宗春,李廣云.地球站天線方位/俯仰角嚴(yán)密計(jì)算方法的研究[J].天線技術(shù),2003,29(6):30-32.