第1层中央控制室是l台PC服务器,负责整个城市路灯的监控;第2层集中控制器负责一条街上全部路灯的控制;第3层路灯控制器负责同一灯杆上的所有灯具。其中,l层与2层之间使用了GPRS无线通信网,这两层之间距离远,虽然通信成本较高但通信成员少。2层与3层应用了窄带电力线载波通信技术,利用现有的电力线传输信号,不用另外铺设线缆,几乎没有运行成本,特别适合通信对象多的情况。
另外,本设计还具有电量计量等功能,由电压互感器和电流互感器对各路段路灯的电力参数进行实时采集,将采集到的数据进行分析和存储,或者通过监控中心的巡检把现场各路段工作参数(包括电压电流开关量等)传回监控中心。监测终端能自动检测到跳闸、断路、电压异常、供电故障、开关灯控制异常等突发事件,并及时将告警数据上传监控中心,以供监控中心值班人员及时了解情况做出处理。GPRS通信网络是监控中心与无线数据采集监测终端的数据传输通道,选用固定IP地址方式通过GPRS网络将所采集到的工作参数主动、及时地上传到监控中心。
3 系统硬件设计
3.1 GPRS发送模块电路设计
GPRS模块主要实现无线上网的功能。市场上有一些成熟的产品,譬如说Sony/Eircsson公司的M47c、Simens公司的MC35等。这里选用Cello公司的CMS91,它是一种双频段GSM/GPRSlO级模块,主要优点有低功耗、接口简单、AT指令功能完善、可支持GPRS CLASS10、开发多媒体应用、价格较低等。同时,它也提供SMS(短消息服务)和语音功能。GPRS模块提供RS232接口,可以通过它来完成对模块的控制,譬如拨号和切换模式等。一旦通过模块连接上Internet,采集到的数据就可以用TCP/IP传输方式发送到任意一台具有公网IP地址的主机上去,从而实现采集数据的无线传输。图2给出了由CMS91构成的GPRS发送模块的电路原理图。
在该设计中,CMS91模块相当于1个无线调制解调器用户的应用系统,需要通过PPP(LCP/PAP/IPCP)先和运营商的Internet接入服务器连接,然后才能应用TCP/IP/UDP或者更高一层的应用层程序(如HTTP、FTP等)进行通信。该模块已经集成了1个天线接收机模块,实际使用时需接入SIM卡插座。GPRS终端是通过RS232接口与设备进行通信的,利用电平转换芯片MAX232实现了微处理器的TTL电平与RS232电平的转换。MAX232能满足TIA/EIA-232-F和1TU v.28标准的要求,其工作电源电压为3~5.5 V,有1个驱动器和1个接收器,数据速率最高可达250 kbps,该芯片具有静电保护功能和自动掉线的特点。