【摘 要】
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近年来,我国电力行业迅速发展,用电需求增大的同时也带来了电气安全事故率的提高。其中电力电缆是传递电能的关键装置,在持续工作状态下,出现过负荷,线路老化,或者短路现象都可能产生绝缘击穿,导致线路表面温度发生改变。故可以通过电缆表面温度判断电力设备的工作状态,因此本文研究设计了一套基于LoRa的电力设备无线测温系统,在线实时监测电缆表面温度状况。本文从工程实际应用出发,根据设计要求确定了系统总体设计方
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近年来,我国电力行业迅速发展,用电需求增大的同时也带来了电气安全事故率的提高。其中电力电缆是传递电能的关键装置,在持续工作状态下,出现过负荷,线路老化,或者短路现象都可能产生绝缘击穿,导致线路表面温度发生改变。故可以通过电缆表面温度判断电力设备的工作状态,因此本文研究设计了一套基于LoRa的电力设备无线测温系统,在线实时监测电缆表面温度状况。本文从工程实际应用出发,根据设计要求确定了系统总体设计方案。节点硬件部分以低功耗的STM32L0系列单片机为核心,选用热敏电阻实现测温功能,选用LoRa通信芯片设计了无线收发电路,达到了长距离且超低功耗通信。考虑到测温节点小型化的设计要求,设计了一种433MHz的PCB天线。天线采用锯齿形结构设计,通过改变锯齿高低、间距,经过多次仿真测试,最终回波损耗小于-16dB,具有一定的增益。网关硬件部分以PIC单片机为核心,完成了通信、存储等电路设计。系统软件层面包括:数据采集、无线通信、通信协议设计等,完成监控主机和安卓App的界面设计。主要实现以下功能:节点的数据采集;节点、网关和监控主机之间的正常通信。监控主机能够实时显示当前所有节点的运行状态,绑定位置,报警情况等。可以查看历史报警记录,可以根据实际接入节点数设置上报周期、温差和心跳周期等。根据实际使用环境,可以修改当前通信方案。因为系统用于工业环境当中,以功能实现为基础,需保证在实际使用当中系统足够可靠。因此对系统性能方面进行了大量测试,最终实现系统待机功耗仅2.0uA,通信距离达到800m。相对于市面上同类产品而言,在系统功耗、发射功率、通信距离以及楼层穿透能力等方面都有较大提高。
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