北斗卫星天线的研究现状 北斗卫星天线安装( 二 )


系统的数据传输层采用有线专网结合无线专网 。 基站使用有线专用网络来执行数据传输 。 数据收集?终端通过无线专用网上传数据 。
系统应用控制层实现位置决策, 并将获得的数据以可视化的方式呈现给用户 。 其位置决策服务通过地面基站对数据采集终端的测量数据进行修正, 实现毫米级定位 。 可视化界面形成显示斜坡位置信息量的三维时间图 。
3数据采集终端
3.1北斗接收机
北斗接收机获取导航卫星的定位信息, 包括星历数据和观测数据 。
该系统使用静态/快速接收器, 其具有衰减静态位置的解决方案 。 包括接收器测量天线和数据处理终端, 如图2所示 。 测量天线的选择是为了减少定位过程中信号传输的多径效应引起的测量误差 。 数据处理终端提供天线接口和外部接口, 利用导航卫星通信数据实现决策服务 。
图2北斗接收机
在实际应用场景中, 测量天线安装在开放位置, 便于与卫星通信, 数据处理终端安装在控制盒内 。
3.2数据传输模块
数据收集?终端使用无线专用网的通信方案 。 终端通信通过专门的行接入点名称(接入点名称, APN)实现, 保证数据安全 。
与有线网络相比, 无线专网的布局相对方便 。 特别是在输电系统领域, 输电铁塔位置偏远, 有线通信网络接入通常难以实现 。 无线通信模块完成后, 可以在4G信号覆盖区域使用 。
通过请求通信运营商指定APN来接入
访问专用APN 。 通过使用网络用户ID的订户识别模块标识(SIM)卡访问此APN 。 其他用户不允许访问此APN 。 其他网络无法访问此SIM 。 以这种方式, 保证了数据传输信道的奉献, 并保证了数据 。
系统配置4G智能网关用作数据传输模块 。 它通过RS 485总线接收Beidou接收器的定位数据, 并通过特殊线APN实现端到端通信 。 在实际应用测试之后, 在5 Mbit / s带宽环境中, 可以实现10S 1北斗定位数据传输 。
3.3供应模块
数据采集??终端以能量自给式方式提供能量供应 。 在定位传输线所在的区域中配置低压线的方法, 以及北欧接收器的能量消耗和数据传输模块难以满足数据采集模块的功率要求 。 因此, 需要设计发电模块, 并且可以实现节能数据采集终端能量供应系统 。
选择该系统作为太阳能电池板的电源 。 传动杆塔通常在开放区域, 良好的照明条件下, 适用于太阳能电池板 。 光伏面板安装在数据采集终端的顶部, 并且根据纬度从最大接收太阳角选择方向 。 配置太阳能控制器以跟踪太阳能电池输出的最大功率点, 在固定电压下进行P-V特性曲线 。
该系统配有电池作为能量存储 。 受到地球和天气性能的影响, 太阳能电池板发电具有波动和间歇性, 而设备运行以稳定的电源 。 因此, 需要提供太阳能电池板, 当电池存储光条件好时, 并且该装置在夜间, 雨天等的情况下提供连续电源 。 电池充电方法包括初始充电, 均衡充电和浮动 。 当电池投入使用时, 执行初始电荷;当电池正常充电时, 它是平衡充电;当电池充电时, 它正在浮动 。
太阳能控制器执行充电状态(SOC)的实时监控和管理 。 当电池SOC> 0.9时, 电池充电并浮动;当电池为0.9≥SoC≥0.2时, 电池正常充电, 电池充电;当电池SOC时 <0.2, the battery enters the power supply, disconnected power supply The load is put into the load after the battery is restored. The system supply module is shown in Figure 3.
图3源模块
3.4数据采集终端安装
将数据采集终端安装到斜率 。 由于输出杆塔的深度较大, 它是冗余的, 并且基部位置和斜率之间存在距离 。 当斜坡略微Lascope时, 很难影响传输杆塔本身 。 因此, 独立地安装了数据采集终端 。 它有利于在动力传递杆塔的侧坡侧监测斜坡滑坡 。


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