摘要:步入新时期以来,数据通讯系统逐步渗透至人们的生活当中,同时也对于输电线路运检导航工作的开展起到了相应的影响作用。数据通讯系统的出现,能够有效应对输电线路运检人员道路识别过程当中所面对的问题。本文就针对数据通讯系统在输电线路运检导航中的运用进行了简要的探讨分析,并提出了几点有效的建议,希望能够为促进输电线路运检导航工作的更好更优发展起到有利的促进作用,
关键词:数据通讯系统;输电线路运检导航;Linux操作系统;GPRS
一、引言
当前阶段,我国的电网覆盖领域逐步拓展,为更大程度上满足人们的用电需求,输电线路的数量明显增加,这在无形当中也增大了输电线路的维护与检修工作的难度。大部分的运检工作都需要在较为复杂的场景中完成,也就是说,负责运检工作的工作人员需要自行面对诸多未知的难题,想要更好的进行路径的识别,往往还需要依赖导航系统,如果出现特殊的情况,也可以运用导航系统将所处位置传递给他人。然而,立足于当前阶段定位系统的应用情况来看,定位系统仅仅能够满足较为简单的区域的导航要求,却难以在较为复杂的场景中发挥作用。我们提倡能够将数据通讯系统应用于输电线路运检导航工作当中,立足于现有的基础之上,对于系统存在的不足进行优化与完善。在下文当中,我们就对于输电线路运检导航系统的缺陷进行了分析,并提出了相应的应对措施,并充分结合GPRS技术和Linux操作系统进行了更为具体的分析。
二、基础设计内容的分析
作为较为全面的系统,主要涉及手持终端以及远端服务器两大部分。其中,手持终端设备主要是通过运用GPRS无线网络和以及监控中心实现与服务器之间的沟通与交流,从而充分实现监控中心与网络之间的连接,确保相应的数据内容能够通过网络进行顺利的传递,并最终通过监控中心的大屏幕显现出来。通常情况下,手持终端设备当中的主导系统即ARM-Linux系统,此类系统通过ARM处理来进行数据处理。所运用到的RISC结构ARM微处理器具备着多重优势性作用,包括体积较小、消耗成本较低等。Linux操作系统能够获取到相应的源代码,无论是在功能开发还是在性能运用方面都已经取得了更为显著的成果,相应的操作系统代码会随之而逐步进行衰减,为此,合理的进行嵌入式Linux操作系统的运用,一方面能够有效提升整体系统的安全性,另一方面则能够更大程度上发挥处理器的多任务优势,从而有效提升开发质量和开发效率,促进研发工作的进一步推进。
三、硬件的设计与落实
通常情况下,手持终端的硬件系统当中主要包含ARM处理器以及扩展接口、电源、触摸屏、GPRS模块等多个部分。手持终端硬件平台普遍会以S3C2410控制器为核心,剩余模块会借助自身内部接口,实现对于外部电路的辅助设计完成其自身功能的发挥。S3C2410控制器具备着其他类型控制器所不具备的优势作用,其具备着3通道UART,能够实现串口与GPRS模块的联合运用,通过运用GPB6~8能够替代串口2CTS,DCD与DTR握手信号,因此,需要在驱动串口的情况下,对于原有的串口进行调整,确保串口能够实现对于信号的处理。另外,因为应当为MC35i模块/IGT0引脚提供支持,还需要对其进行MC35i模块启动。但是,又由于脉冲需要借助软件形成,因此,还需要在串口处于初始化状态的过程当中,及时将脉冲代码引入其中,及时将GPRS模块启动。在对于信号进行处理时,我们应当在特定的文件内完成信号处理,找准需要进行修改的函数内容。值得注意的是,读握手信号值需要通过借助modem状态寄存器数值的读取来实现,内核modem状态寄存器通常已经进行了精准定义,只需要判定函数的状态值,并有针对性的进行处理即可。
期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆另外,还需要提前为对应的位置匹配对应的数值。
四、通信程序设计与应用
立足于Linux操作系统的基础之上,我们应当将网络系统当中的通信服务器进行连接处理,充分运用GPRS模块实现与GPRS网络之间的连接,接下来便可以在通过协议的情况下实现信息内容的及时传递。GPRS模块初始化程序具备着多重功用,例如实现模块的初始化,进行不同部分之间的有机连结等。在运用此类程序的基础之上,我们能够轻而易举的将STB选通信号转换为高电平,并在剪短的时限内,将低电平恢复到原有的状态和模样,从而切实现MC35i初始化,然后充分运用信号实现不同部分的交互。深入对于GPRS网络连接程序进行分析,我们可以发现,其主要具备着以下几个方面的基础作用。其一,GPRS网络连接程序能够实现与MC35i的连接。当操作人员进行网络连接操作时,可以调动PPP通信协议软件,使其处于运行状态之下。当基础连接工作完成之后,GPRS网络便能够在网关系统的辅助之下顺利的完成网络连接,同时也能够通过特定的协议实现与相应IP地址之间的通信与连结。另外,由于Linux操作系统在最初进行设定时便已经与特定协议进行了融合,因此,也能够实现与相应编程之间的连结,在此基础之上实现数据的传递。套接字模式的核心内容即C/S,其内部已经通过GPRS模块被调整为客户模式,我们可以将远程网络通信服务器的正常运行模式视为基础的服务器模式,想要切实保障数据通讯系统的有序运行,我们就应当立足于客户的角度之上,实现对于客户端信息的处理。具体来说,首先,我们应当依照实际需求,构建相应的基础设置,并实现与端口方面的连结。其次,将连结信号传递出去。最后,实现对与所需数据的连接运用,从而切实完成数据的传输与运用。
五、监控平台的设计与应用
监控平台的主要作用就在于通过运用相应的辅助性软件,实现对于画面内容的全方位显现,同时根据部分的区域划分形势实现分别的追踪与管理。由于输电线路运检导航工作与其他类型的工作内容有所不同,具备着一定的特殊性,电力系统应当提前对于不同的工作区域明确的划分,同时为了便于区分,对于不同的区域可以以不同的色彩进行体现。监控中心软件的应用需要借助MapXMobile控件的功用,充分发挥系统所具备的功用,以微软可视化开发环境为基础系统,实现对其的二次开发处理。另外,我们还可以通过用作移动终端系统实现基础操作,其原理即将自动终端系统与主机的IP地址和特定端口进行连接,并做好数据的转换处理。通过采取过网络编程的方法能够更为轻松便捷的获取数据,并将所得到的数据内容通过监控系统显现出来,从而实现对其的全面监督。立足于当前所处的阶段,现有的监控系统只能够实现对于较为简单的区域的的显示,对于一些较为复杂的地区,通过运用数据通讯系统则能够实现完善与补充,从而帮助运检人员实现多维度、全方位的监控。
六、总结
综上所述,通过将数据通讯系统应用于输电线路运检导航当中,能够在现有的基础之上提高监控水平,从而为输电线路运检工作水平的提升起到有利的促进作用。
参考文献:
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论文作者:孙磊
论文发表刊物:《电力设备》2019年第20期
论文发表时间:2020/3/3
标签:系统论文; 线路论文; 模块论文; 工作论文; 数据通讯论文; 串口论文; 终端论文; 《电力设备》2019年第20期论文;