基于ZigBee的多用户智能电表设计
0 引言
随着公元2000年"后PC"时代的来临,电表的发展由"机电一体化"时代进入"智能"时代,其标志是电表从单纯被动抄表到电能数据自动远程传送以及附属功能的多样化(例如复费率、自动断电等)。正在兴起的无线传感器网络技术是电表发展的最新前进方向;从根本上讲,自动抄表系统是一种监控内容少,实时性要求弱的监控系统,而无线传感器网络技术所具有的无线传输,免费传输频段,传输数据量小,传输速率慢,节点数量多,组网方式灵活,构建成本低廉的特点正是自动抄表系统所追求的目标,电表作为自动抄表系统的硬件基础与无线传感器网络相结合符合技术发展的要求。
ZigBee无线通讯技术作为当前应用最为广泛的无线传感器网络技术的代表在自动抄表产品中已经有初步的应用,但是多以抄表器上传通讯手段的方式在自动抄表中应用,随着微电子技术和嵌入式技术的发展,抄表器的功能完全可以由智能电能表兼容,因此自动抄表系统中的抄表器及其下层附属的各个电表完全可以由一个采用ZigBee通讯方式的多用户智能电表替代,文中设计的智能电表即采用这种技术方案。
1 设计方案
文中的设计针对对象是小区用户,在小区内每一座住宅楼的各个单元中安装一块智能电表,标准设计中,一块电表可实现一个单元最多16户的电能自动测量和自动断电等附属功能(可通过增加数据选择器的数目实现一个单元更多的用户点数目)。系统结构框图如图1所示,从系统功能结构上电表可分为控制单元,测量与执行单元,通讯单元三部分。具体功能分析如下:
1.1控制单元
电表的控制单元由基于MSP430F133的控制器模块组成,控制器模块按照预先设定的控制程序通过对数据选择器的相应操作逐次接受对应电能计量模块传送的脉冲信号,按照文中设计的计量方式,经内部计算处理后,得出其在循环周期内的电量数据,实时累加存储并定时以ZigBee通讯方式上传,同时控制执行器模块/通讯模块实现对实时/定时的欠费断电/实时抄送命令的执行。而且控制器单元作为智能电表的大脑也负责了整个电表系统日常工作的运行与维护。
1.2测量与执行单元
电表的测量单元由16个电表计量模块与一个16选1数据选择器组成,每一块计量模块由ADE7755电能计量芯片及其附属电路构成,实现一个家庭用户的电能自动测量,符合当前"一户一表"的要求,ADE7755可以实现用电量的自动测量,将当前用电量以脉冲信号的形式经过数据选择器输送到控制器,而16选1数据选择器可通过设定的程序逐次将各个计量模块的脉冲信号输送到控制器,针对家庭居民用户,用电功率小且功率曲线平缓不易突变的特点,采用在一循环时间周期内用其中某一时间段的平均功率代替整个时间范围平均功率的计量方式。文中选取32s作为循环周期,具体地讲,在32s的循环周期内,每2s逐次接通一个数据测量通道,控制器记录下相应电能计量模块在2s时间内的积累脉冲数。
采用此种计量方式不仅可以保证测量精度,而且大大节省了控制器芯片的端口资源从而有效降低系统成本。数据选择器采用控制器对其4个控制引脚的不同职位实现16个数据上传通道的逐次接通。电表的执行单元由一个4线-16线数据输出控制器和16个SSR构成,一旦单片机收到上端集中器下传来的欠费或者其他原因引起的断电信号就立即通过对4线-16线数据输出控制器的G0,G1,A,B,C,D 6个引脚的不同置位控制相应用户所属的固态继电器切断其电源供应。
1.3通讯单元
电表与上层集中器的通讯方式采用ZigBee通讯方式。从过程上讲,采用CC2420芯片通过ZigBee局域网络将16户的当前用电量以被动查询或定时上传的形式发送到数据集中器。或者将上层数据集中器的查询命令与欠费自动断电命令下载到控制器单元。从数据传输结构上讲,一定数目的多用户智能电表和一个集中器构成中心结构的ZigBee局域网络。
2 硬件设计
2.1控制器单元原理图电路构建
控制单元以MSP430F133单片机作为核心控制芯片,MSP430系列单片机是美国德州仪器(TI)1996年开始推向市场的一种16位超低功耗的混合信号处理器(Mixed Signal Processor)。称之为混合信号处理器,主要是由于其针对实际应用需求,把许多模拟电路、数字电路和微处理器集成在一个芯片上,以提供"单片"解决方案。
MSP430F133单片机在32s的循环周期内通过控制数据选择器的4位选择引脚,每2s逐次接通一个通道将从对应电能计量模块上传来的累加脉冲信号累加到对应的累加器单元中,在每10min将积累的计量脉冲计算转化为相应的用电量数据附加上当前的时间常数存储到对应的存储器单元中。在每1h末按照预先的程序定时上传存储数据或者随时
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