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    基于低功耗廣域網(wǎng)無線通訊技術(shù)的配電網(wǎng)監(jiān)測通信終端的設(shè)計與實現(xiàn)

    2019-07-29 01:12:33韋盈釋皮昊書陳子涵陳金鋒
    物聯(lián)網(wǎng)技術(shù) 2019年6期
    關(guān)鍵詞:智能電網(wǎng)傳感器

    韋盈釋 皮昊書 陳子涵 陳金鋒

    摘 要:針對智能配電網(wǎng)應(yīng)用提出的通信需求,基于窄帶物聯(lián)網(wǎng)技術(shù),設(shè)計了一種可滿足多傳感器,實現(xiàn)低功耗廣域網(wǎng)數(shù)據(jù)傳輸?shù)耐ㄐ拍K。將內(nèi)核為ARM Cortex-M3的STM32作為主控芯片,采用海思公司設(shè)計生產(chǎn)的NB-IoT芯片作為通信芯片。經(jīng)實驗測試,該模塊具有收發(fā)速度快、性能穩(wěn)定、外形小巧、性價比高等優(yōu)點,滿足配電物聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用需求。

    關(guān)鍵詞:智能電網(wǎng);低功耗廣域網(wǎng);窄帶物聯(lián)網(wǎng);通信終端;STM32;傳感器

    中圖分類號:TP39 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:2095-1302(2019)06-00-03

    0 引 言

    隨著國家“智能電網(wǎng)”戰(zhàn)略的提出與推進(jìn),各種類型的傳感器被廣泛應(yīng)用于配電網(wǎng)在線監(jiān)測系統(tǒng)中,以提高配電網(wǎng)的工作效率與運行安全,大幅減少了系統(tǒng)運行維護(hù)的人力物力投入。由于配電設(shè)備設(shè)施數(shù)量龐大、運行環(huán)境復(fù)雜,相當(dāng)數(shù)量的設(shè)備處于地下、半地下,且在線監(jiān)測系統(tǒng)需要有效的通信網(wǎng)絡(luò)支持,而原有的有線通信網(wǎng)絡(luò)部署成本高,可靠性、安全性較差,無線通信網(wǎng)絡(luò)距離受限,這些問題在一定程度上阻礙了配電物聯(lián)網(wǎng)的快速部署。本文針對這些問題,引入了低功耗廣域網(wǎng)通信技術(shù)(Low Power Wide Area Network,LPWAN),采用窄帶物聯(lián)網(wǎng)(Narrow Band Internet of Things,NB-IoT)技術(shù),設(shè)計并實現(xiàn)了適用于配電網(wǎng)復(fù)雜環(huán)境的無線通信終端,支持各類在線監(jiān)測系統(tǒng)的有效運行。

    1 NB-IoT技術(shù)簡介

    低功耗廣域網(wǎng)無線通信技術(shù)主要包括兩種主流技術(shù):一種是非蜂窩物聯(lián)網(wǎng),主要有LoRa,Sigfox,ZigBee等短距通信技術(shù);另一種是蜂窩物聯(lián)網(wǎng),主要采用NB-IoT技術(shù)[1]。非蜂窩物聯(lián)網(wǎng)依靠用戶自身組網(wǎng)通信,網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)簡單,一般呈星型結(jié)構(gòu),基于非授權(quán)頻譜,通過兩級組網(wǎng)方案實現(xiàn)部署。而3GPP給運營商制定的物聯(lián)網(wǎng)解決方案即NB-IoT,其主要技術(shù)特點為超窄帶、網(wǎng)絡(luò)協(xié)議精簡、可重復(fù)傳輸?shù)龋捎脿奚糠忠苿有?、速度、時延等性能的方法,使其具有面向LPWAN物聯(lián)網(wǎng)的承載能力,優(yōu)勢是覆蓋廣、網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)定。NB-IoT基于授權(quán)頻譜、依托運營商豐富的網(wǎng)絡(luò)運維經(jīng)驗,使得網(wǎng)絡(luò)傳輸可靠性更高、傳輸安全性更強,網(wǎng)絡(luò)部署和維護(hù)問題易于解決,終端即插即用,降低了業(yè)務(wù)部署門檻[2]。

    NB-IoT被設(shè)計用于低功耗/長待機、深覆蓋、大容量、移動性較弱的低速率業(yè)務(wù)。這些特點能滿足非實時的配電網(wǎng)在線監(jiān)測應(yīng)用,尤其適合靜態(tài)、非連續(xù)移動和對時延并不敏感的業(yè)務(wù)場景。目前已經(jīng)部署的應(yīng)用項目包括智能電表、水表、壓力表、流量計、水質(zhì)儀表、智能消火栓、智能井蓋等[3]。

    2 硬件設(shè)計

    2.1 通信終端總體設(shè)計

    終端系統(tǒng)結(jié)構(gòu)如圖l所示。系統(tǒng)控制核心由STM32L152CBT6及其外圍電路組成,可實現(xiàn)對各個模塊的協(xié)調(diào)控制與數(shù)據(jù)的處理、加密及與NB-IoT模塊通信。隔離型485通信模塊與主控連接,進(jìn)行485總線數(shù)據(jù)通信。存儲模塊通過I/O總線與主控相連。NB-IoT模塊通過專用網(wǎng)與管理中心實現(xiàn)數(shù)據(jù)交互,并通過數(shù)據(jù)加密模塊實現(xiàn)加密通信。

    2.2 MCU模塊系統(tǒng)主控芯片采用意法半導(dǎo)體設(shè)計生產(chǎn)的超低功耗STM32L152CBT6,這款MCU(微處理器)基于ARM Cortex-M3內(nèi)核設(shè)計,擁有128 KB FLASH和16 KB SRAM,主頻率最高可達(dá)32 MHz,待機模式電流最低約0.9 μA,I/O數(shù)量為37,可以支持的外設(shè)包括Brown-out Detect/Reset,DMA,I2S,LCD,POR,PWM和WDT。外設(shè)通信接口包括USB,USART,SPI和I2C,性價比高,適用于此場景。

    2.3 NB-IoT模塊

    NB-IoT模塊采用上海移遠(yuǎn)通訊技術(shù)公司設(shè)計生產(chǎn)的BC28。BC28基于華為海思芯片開發(fā),可支持的頻段為 B1/B3/B5/B8/B20/B28,在multi tone模式下最大上行速率可達(dá) 62.5 kbps。BC28是一款性能優(yōu)越、緊湊、耗能較低的多頻段NB-IoT無線通信模塊,其尺寸為17.7 mm×15.8 mm×2.0 mm,能最大限度滿足終端設(shè)備對小尺寸模塊產(chǎn)品的需求,適合非實時監(jiān)測設(shè)備和通信終端。BC28 NB-IoT模塊接口電路簡圖如圖2所示。

    2.4 數(shù)據(jù)加密模塊

    為滿足物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備安全認(rèn)證的應(yīng)用需求,選用上海動信微電子公司設(shè)計生產(chǎn)的DX82物聯(lián)網(wǎng)加密芯片,該芯片采用對稱標(biāo)識認(rèn)證體系,同域設(shè)備間只需知道標(biāo)識即可完成相互的鑒別認(rèn)證和加密數(shù)據(jù)傳輸,無需建立復(fù)雜的密鑰管理中心,主機完成流程控制和數(shù)據(jù)傳輸,兼容接口標(biāo)準(zhǔn)I2C,SPI協(xié)議。

    每顆芯片均通過wafer制造定制唯一的ROM SN序列號,內(nèi)置56 bit OTP用戶UID,支持寫入手機號、QQ號等,不僅可以規(guī)范產(chǎn)品編號,方便生產(chǎn)、出貨、竄貨管理,同時也便于產(chǎn)品接入物聯(lián)網(wǎng)或者移動互聯(lián)網(wǎng)。64 bit芯片配置有密鑰可對用戶進(jìn)行認(rèn)證,采用國際通用SHA1算法可實現(xiàn)Host Anti-Clone認(rèn)證,密鑰長度為128 bit。DX82物聯(lián)網(wǎng)加密芯片加密原理如圖3所示。

    2.5 RS 485收發(fā)器模塊

    RS 485收發(fā)器模塊ADM2587E采用isoPower集成隔離式DC/DC轉(zhuǎn)換器,可以設(shè)置在半雙工或全雙工模式下,封裝形式為20引腳寬體SOIC,管腳可以兼容,工業(yè)溫度范圍為額定的工作溫度范圍(-40~+85℃),同時具備±15 kV ESD保護(hù)功能的集成式隔離數(shù)據(jù)收發(fā)器,非常適合在多點傳輸線路上進(jìn)行高速通信。該器件為均衡傳輸線路而設(shè)計,符合ISO 8482:1987(E)和ANSI TIA/EIA-485-A-98標(biāo)準(zhǔn)。它采用來自ADI公司研發(fā)的iCoupler技術(shù),在單個封裝內(nèi)集成了一個三態(tài)差分線路驅(qū)動器、一個三通道隔離器、一個isoPower DC/DC轉(zhuǎn)換器和一個差分輸入接收器。該器件采用5 V/3.3 V單電源供電,實現(xiàn)了完全集成的信號和電源隔離RS 485解決方案,滿足該通信終端的需求[4]。ADM2587E電路如圖4所示。

    3 軟件設(shè)計

    3.1 MCU底層配置

    為實現(xiàn)MCU與NB-IoT通信、加密和其他模塊之間的數(shù)據(jù)通信,實現(xiàn)傳感數(shù)據(jù)的加密和傳輸功能,在搭建的實驗平臺上將需要用到的庫函數(shù)和相關(guān)配置文件添加到指定位置,之后配置中斷控制器、系統(tǒng)時鐘、輸入輸出的GPIO以及相應(yīng)串口。需對照原理圖編寫,根據(jù)芯片對各模塊進(jìn)行配置[5]。

    開發(fā)環(huán)境搭建好后,開始配置端口參數(shù)。首先設(shè)置串口傳輸?shù)牟ㄌ芈蕿?15 200,字長為8位,l位停止位,無校驗位。在對串口初始化后,打開串口的中斷響應(yīng)函數(shù),完成串口配置。中斷控制器的配置:開啟USART全局中斷,使能串口再初始化。

    3.2 通信功能的實現(xiàn)通信功能的實現(xiàn)主要涉及AT命令和串口的讀寫。AT命令是主控芯片STM32和BC28之間的通信協(xié)議,完成對BC28的控制,串口命令是主控與傳感器之間的通信協(xié)議。通信功能實現(xiàn)流程:

    (1)系統(tǒng)初始化完成后檢查采集指令,若無采集指令則進(jìn)入休眠節(jié)電狀態(tài),若有,則打開I/O采集傳感器數(shù)據(jù);

    (2)數(shù)據(jù)采集完成后,與加密模塊交換數(shù)據(jù)并加密;

    (3)加密完成后,檢查BC28是否正常開通,若未正常開通,則進(jìn)入等待,若正常開通則啟動通信;

    (4)數(shù)據(jù)通信完成后,檢查是否有新的采集指令,這一過程循環(huán)進(jìn)行。系統(tǒng)通信流程如圖5所示。

    4 測試效果

    終端開發(fā)完成后,團(tuán)隊利用中國電信的測試卡進(jìn)行了室內(nèi)和室外測試,分別將終端放置于地下電纜溝及地下室內(nèi),同時接入溫度、濕度和局部放電傳感器進(jìn)行測試。采集和通信時間間隔分別設(shè)定為10 s,60 s,300 s,對信號的穿透性、準(zhǔn)確性、一致性進(jìn)行了統(tǒng)計,與其他無線通信方式(ZigBee,GPRS)相比,發(fā)現(xiàn)此終端在其他無線通信方式丟失部分或全部數(shù)據(jù)的情況下,仍保持較高的數(shù)據(jù)通信質(zhì)量,實現(xiàn)了高等級的數(shù)據(jù)加密,且耗費電能更少。因此,本文提出的通信終端能很好地滿足配電物聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)通信的需求。

    5 結(jié) 語

    本文基于窄帶物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)設(shè)計的配電網(wǎng)監(jiān)測通信終端將STM32作為主控芯片,結(jié)合NB-IoT芯片與加密芯片等,實現(xiàn)了各類傳感器數(shù)據(jù)的廣域網(wǎng)通信。經(jīng)多次對比測試,本終端具有數(shù)據(jù)傳輸穩(wěn)定、功耗低等優(yōu)點。同時,本設(shè)計采用了成本較低、適應(yīng)高壓電力環(huán)境的芯片和模塊,市場競爭優(yōu)勢明顯,在配電物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域極具推廣價值,將大幅減少電力系統(tǒng)的運營成本,產(chǎn)生較高的經(jīng)濟(jì)效益。

    參 考 文 獻(xiàn)

    [1]趙靜,蘇光添.LoRa無線網(wǎng)絡(luò)技術(shù)分析[J].移動通信,2016(21):50-57.

    [2]楊天翼.低功耗無線廣域網(wǎng)技術(shù)在油田數(shù)字化建設(shè)中的應(yīng)用模式探討[J].通信技術(shù),2017(8):1841-1848.

    [3]陳永波,湯奕,艾鑫偉,等.基于LPWAN技術(shù)的能源電力物聯(lián)專網(wǎng)[J].電信科學(xué),2017(5):143-152.

    [4]林長勇.基于NB-IoT的物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用研究[J].信息與電腦,2017(17):167-169.

    [5]趙元,張力方,邢宇龍,等.NB-IoT技術(shù)評估及組網(wǎng)方案研究[J].郵電設(shè)計技術(shù),2017(8):40-45.

    [6]陳淘,劉利兵.大數(shù)據(jù)在智能電網(wǎng)中應(yīng)用[J].物聯(lián)網(wǎng)技術(shù),2016,6(4):54-55.

    [7]呂遠(yuǎn).基于LoRa通信的無線報警系統(tǒng)[J].消防技術(shù)與產(chǎn)品信息,2018(5):71-74.

    [8]賈榮媛.窄帶物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用環(huán)境下安全機制研究[J].蘇州:蘇州大學(xué),2018.

    [9]楊曉鳴,田遠(yuǎn)勤.物聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)通道技術(shù)及其應(yīng)用[J].物聯(lián)網(wǎng)技術(shù),2017,7(10):77-79.

    [10]孫嚴(yán)智,胡勁松,劉宇明,等.低功耗廣域配用電通信系統(tǒng)架構(gòu)與軟件設(shè)計[J].信息通信,2018(2):160-162.

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