供热系统物联网终端网络设计
距离更远。该系统的终端分布较集中,集中器与采集器之间距离较短,且传输数据量少,实时性要求高,因此,采用ZigBee网络进行数据传输是最佳选择。
2.4 射频卡
射频卡中嵌入的RFID标签能够存储用户信息和购热量等数据。采用RFID技术可以与识读器进行快速数据通信,将卡内信息传至集中器,集中器控制锁闭阀以实现预交费。RFlD技术主要使用无线通信来唯一地识别对象或人,通常由信息载体和信息获取装置组成。为实现对物体的识别,无线射频技术采用射频方式进行非接触双向通信,同时将采集到的相关信息通过无线技术进行传输。它具有功耗小、成本低、穿透能力和抗十扰能力强、传输速度快、传输距离远和使用寿命长等优点。
2.5 集中器
集中器以单片机为核心,由电源电路、识读器、GPRS模块、ZigBee模块、数据存储电路和显示电路等部分组成,其硬件框图如图5所示。该硬件的主要功能是通过识读器读取射频卡数据,存储购热量并将卡内数据清零;同时定时通过ZigBee网络获取采集器渎取的热量表数据和锁闭阀状态,并将数据存储打包;最后通过GPRS网络向中心服务器传送数据包。

由于集中器的分散性且距中心服务器较远,所以,本系统采用GPRS技术进行无线传输数据。GPRS传输方式作为GSM较为成熟的无线数据传输业务,可提供一种高效、低成本的无线分组数据业务。特别适用于间断的、突发性和频繁的、少量的数据传输,也适用于偶尔的大数据量传输。
在GPRS信道上提供有TCP/IP连接,可用于Internet连接、数据传输等。而在此网络上提供的GPRS数据传送业务的资费甚至低于专网的维护费用,同时有着数据传输速率高、通信质量可靠、开发周期短、安装调试方便等显著优点。因此,本系统在远程无线传输通信上选用GPRS通信模式。
2.6 中心服务器
中心服务器可通过GPRS网络接收集中器传送的数据并存入数据库,这样,管理部门就可通过主站软件对用户的热量进行统计、分析并监测供热情况,以便于供热系统的实时调控;同时可通过管理软件和财务软件完成用户信息存储和充值等。
3 系统软件设计
3.1 采集器软件设计
采集器的软件流程图如图6所示。该软件的工作过程首先是对ZigBee模块进行初始化,包括初始化串口、I/O口等;然后发送加入网络信号,等待集中器内的ZigBee模块的应答。若没有接收到应答,采集器则继续发送入网信号,若加入网络成功,则等待集中器的命令。接收到集中器的命令后,即可通过接口电路读取热量表的数据,并通过控制电路开关锁闭阀。

3.2 集中器软件设计
集中器的软件流程如图7所示。其中系统初始化包括定义系统的时钟信号、工作频率、存储器初始化及I/O接口、定时器等外设的初始化,其初始化流程图如图8所示。初始化ZigBee模块就是建立网络,同时与采集器建立连接;初始化GPRS模块申请入网则与中心服务器建立连接。当有射频卡进入识读器的工作场时,程序会进入中断函数,完成射频卡的读写操作,图9所示是集中器读射频卡中断处理流程图。如果定时器时间到了,程序进入定时器中断函数,并采集热量表的标志位置位,同时在主程序中开始通过ZigBee网络向采集器发送数据请求,然后等待返回数据,最后将接收的数据打包通过GPRS网络上传至中心服务器。


3.3 中心软件设计
3.3.1 用户档案管理
系统中的所有热量表、锁闭阀和采集器都应建立档案,包括安装位置,热量表型号,户主信息,热量表与采集器的对应关系,热量表更换和系统维护等信息,以便于日后维护管理;抄取的热量表数据可存放于数据库中,做好数据备份并提供公开的接口,用户可通过接口访问数据库。
3.3.2 系统运行监控
在管理中心可以查看系统中任何一个热量表和锁闭阀的数据和运行状态,并可以对数据进行智能分析,以便为热力公司调控提供数据依据,保障供热均衡。同时,当出现异常或热量表故障时,还应可以及时地采取措施。
3.3.3 财务系统
如果是管理中心自行收费,本系统可以自动生成收费报表,并打印收据,也可以根据客户的需要打印查询报表,并且应具有缴费方式统计和未缴费用户统计功能。
4 结语
物联网可以把新一代IT技术充分运用在各行各业之中,将“物联网”与现有的互联网整合起来,可以实现人类社会与物理系统的整合,人类可以以更加精细和动态方式管理生产和生活,提高资源利用率和生产力水平。
本系统利用近距离、数据量小的RFID和ZigBee无线通信来完成集中器和采集器之间的通信,同时利用GPRS网络作为远程数据通信平台,从而发挥了通用无线分组业务数据传输的优势,保证了数据传输的可靠性、稳定性,实现了预付费与无线远程数据抄送的成功结合,准确、方便、快捷,不但能适应现代用户对用热交费的需求,而且能提高热力公司的工作效率,减少工作中的盲目性,合理调控和分配供热量,在
用户舒适用热的前提下节约能源。此外,供热系统物联网终端网络实现简单,运营成本低,具备良好的通用性,而且也适用于电力系统自动抄表与远程控制等监测点分散或自然条件恶劣的监控网络。
- 基于Zigbee技术家用无线网络的构架(12-14)
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- 基于精简协议栈的ZigBee网络节点研究(07-17)
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