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      智能电网,它是基于集成的、高速的双向通信网络,通过应用先进的传感测量技术、设备技术、控制方法和决策支持系统技术,实现了可靠、安全、经济、高效、环保、安全使用的目标。针对电网系统损坏后恢复能力差的问题,以及值班监督人员的有效工作,提出了一种基于RFID的智能电网设计方案。

RFID

    1.RFID工作原理

    RFID(也称为电子标签)自20世纪90年代以来发展迅速。它使用射频进行非接触双向通信,以识别目标和交换数据。与传统的磁卡和IC卡相比,IC卡最重要的特点是不接触,不需要人工干预,适合实现智能系统,操作快捷方便,不易损坏。

rfid

    2.RFID射频识别系统的构成

    主要研究结果如下:

    (1RFID电子标签由耦合元件和芯片组成。每个标签都有一个独特的电子代码,并附加到该对象以识别目标对象。

    (2)读卡器用于读取标签信息,分为手持和固定两种。

    (3)天线,用于在标签和读取器之间发送射频信号。一方面,它为电子标签提供能量,另一方面,它从电子标签接收信息,同时,它可以将信息传输到电子标签。

    与传统条形码相比,RFID标签具有显著的优势:

    1)操作方便,传输距离长。它能识别移动目标。

    2)使用寿命长,能在恶劣环境下工作;

    3)标签内容可动态更改;

    4)可以同时处理多个标签;

    5)信号穿透力强,数据传输量小,抗干扰能力强,感应灵敏,便于人员维护和操作;

    3.电能电网的实现

    3.1系统构架

    (1)知觉层。数据采集和感知主要用于采集电力材料和设备的数据。在物联网中,国家电网公司将电力材料、设备、资产等信息资源的数据识别为RFID标签。

    (2)分析层。采用PDA统一中间件技术,对感知层信息进行了分析和传输,无障碍、可靠性高、安全性高。

    (3)应用层。主应用支持平台子层和应用服务子层。应用服务主要包括电力物资采购管理、设备维护管理、固定资产管理和基于此的生命周期管理。

    (4)数据层。数据层不属于物联网技术的特定层次,而是使用PDA安全技术将数据解析到数据中心。

    3.2系统主要功能

    (一)监测设备的运行环境和状态。在输变电设备上安装射频识别标签,可以代替人工检测,收集设备的环境和状态信息,提高检测效率。

    (2)设备制造商的可追溯性。通过读取故障设备的RFID标签,可以同时获得同一批设备制造商的安装位置,实现设备的故障预防,有利于设备的状态维护。

    (3)检查人员监督。RFID标签可以实时地分配给每个检验员,可以实时跟踪检验员的维修路线,有效地避免漏检,提高检验员的工作质量,有效地调查事故中相关人员的责任。

    (4)提供规范化的操作指导功能。将电力行业的通用技术规范和标准操作说明书存储在RFID电子标签中,方便现场检查人员查看和记录相关的电力设备信息。

    随着RFID的发展,同时也随着智能应用的发展,在智能电网的应用会越来越深入。RFID数据采集处理和动态控制能力的优势,将全面促进电力工业的发展。虽然中国的RFID对于全球来说还是刚起步,但是中国RFID巨大的潜力是有目共睹的。

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