摘 要:通過對ZigBee技術(shù)的分析與電廠的情況相結(jié)合,得出利用ZigBee技術(shù)組成無線傳感器網(wǎng)絡(luò)對電廠的各種信息進(jìn)行監(jiān)測是一個(gè)比較好的解決方案,大大減少線纜的復(fù)雜程度。ZigBee技術(shù)射頻信號會(huì)侵入電廠設(shè)備產(chǎn)生高頻諧波,諧波超標(biāo)會(huì)影響電廠的安全運(yùn)行。其正是針對這個(gè)問題進(jìn)行解答,給出測試方法和測試結(jié)果,通過測試運(yùn)行中電廠設(shè)備的高頻諧波,根據(jù)測試結(jié)果與ZigBee技術(shù)設(shè)備的特性相結(jié)合進(jìn)行分析,可以從一個(gè)側(cè)面驗(yàn)證ZigBee技術(shù)應(yīng)用于電廠是可行的,是有安全保證的。并進(jìn)一步給出ZigBee技術(shù)應(yīng)用在電廠設(shè)備監(jiān)測系統(tǒng)中的基礎(chǔ)和符合的技術(shù)條件,以及ZigBee技術(shù)適用對象和檢測數(shù)據(jù)的特性。
關(guān)鍵詞:ZigBee技術(shù);無線傳感器網(wǎng)絡(luò);射頻信號;高頻諧波
中圖分類號:TP274文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A
文章編號:1004-373X(2008)08-190-05
Necessity and Feasibility Studies of ZigBee Application Technology
in Large and Mediumsized Power Plant
LIU Heping,ZHANG Gaoqun
(College of Electrical Engineering,Chongqing University,Chongqing,400044,China)
Abstract:Based on the analysis of ZigBee technology and combined the condition of power plant,come to make use of the ZigBee technology to be composed of the wireless sensor network to monitorvarious information of power plant is a relatively good solution,it is greatly reduces the complexity of the cables,The ZigBee technology radiofrequency signal can invade power plant equipment to produce the high frequency harmonic,and the harmonic goes beyond standard is able to affect safe operation of power plant.It is answered exactly for this problem,has given the test methods and test results,and through testing the high frequency harmonic of the working equipment in power plant,analyzing that combine with each other according to the test results and the characteristics of ZigBee technology equipment ,it can verify the ZigBee technology from a side apply to electric power plant is feasible and safe.And has given the basis and technical conditions of ZigBee technology in power plant equipment monitoring system applying further,as well as the ZigBee technology suitable object and check data characteristic.
Keywords:ZigBee technology;wireless sensor network;radiofrequency signal; high frequency harmonic
1 引 言
隨著科技的發(fā)展,電廠運(yùn)行維護(hù)對設(shè)備狀態(tài)監(jiān)測系統(tǒng)提出更高要求。目前的監(jiān)測系統(tǒng)的檢測信息量和測試點(diǎn)安裝問題已經(jīng)出現(xiàn)不能滿足電廠安全、可靠、經(jīng)濟(jì)的運(yùn)行要求的勢頭。當(dāng)前,電廠狀態(tài)監(jiān)測系統(tǒng)基本上是在有線的基礎(chǔ)實(shí)施監(jiān)測的功能。有線方式受布線、供電電源、安裝場所和維修等的限制,如旋轉(zhuǎn)機(jī)械的轉(zhuǎn)動(dòng)部分的狀態(tài)監(jiān)測、高電壓和大電流設(shè)備的狀態(tài)(溫度、絕緣)監(jiān)測等采用有線方式是無法完成的,更不可能保證數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)性、可靠性和完整性,也將限制對設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)的評估、判斷和決策。
現(xiàn)代監(jiān)測系統(tǒng)由傳感器網(wǎng)絡(luò)組成,傳感器網(wǎng)絡(luò)是有線傳感器網(wǎng)絡(luò)和無線傳感器網(wǎng)絡(luò)的集合。無線傳感器網(wǎng)絡(luò)是基于IEEE 802.15.4技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和ZigBee網(wǎng)絡(luò)協(xié)議而設(shè)計(jì)的無線數(shù)據(jù)傳輸網(wǎng)絡(luò),他是用大量的具有多功能多信息信號獲取能力的傳感器,采用自組織無線接入網(wǎng)絡(luò),與傳感器網(wǎng)絡(luò)控制器連接,構(gòu)成無線傳感器網(wǎng)絡(luò)。ZigBee技術(shù)是專門針對無線傳感器網(wǎng)絡(luò)而開發(fā)的,利用ZigBee技術(shù)組成無線傳感器網(wǎng)絡(luò)是電廠監(jiān)測系統(tǒng)發(fā)展的必然趨勢。
2 ZigBee技術(shù)
(1) 概論
ZigBee技術(shù)是一種新興的近距離、低復(fù)雜度、低功耗、低數(shù)據(jù)速率、低成本,工作在2.4 GHz和868/915 MHz的無線網(wǎng)絡(luò)技術(shù),他是一種介于無線標(biāo)記技術(shù)和藍(lán)牙之間的技術(shù)方案,是一種雙向傳輸(twoway )的無線通信標(biāo)準(zhǔn),主要用于中短距離無線系統(tǒng)連接,提供傳感器或二次儀表無線雙功網(wǎng)絡(luò)接入,能夠滿足對各種傳感器的數(shù)據(jù)輸出和輸入控制命令和信息的需求使現(xiàn)有系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)化、無線化。ZigBee技術(shù)采用一般 IEEE 802.15.4 收發(fā)器技術(shù)與嵌入 ZigBee技術(shù) 協(xié)議棧的組合,他依據(jù)IEEE 802.15.4標(biāo)準(zhǔn),在數(shù)千個(gè)微小的傳感器之間相互協(xié)調(diào)實(shí)現(xiàn)通信。這些傳感器設(shè)計(jì)成只需要很少的能量的裝置,并以接力的方式將數(shù)據(jù)從一個(gè)傳感器無線傳到另一個(gè)傳感器,依次傳遞,以構(gòu)成一個(gè)無線傳感器網(wǎng)絡(luò)。ZigBee技術(shù)的主要特征如表1 所示。
表1 ZigBee技術(shù)的主要特征
(2)ZigBee技術(shù)與其他無線通信技術(shù)的比較
無線通信技術(shù)的特性比較如表2所示。
表2 無線通信技術(shù)比較表
3 ZigBee技術(shù)應(yīng)用于電廠的可行性論證
電廠設(shè)備監(jiān)測系統(tǒng)首先為電廠監(jiān)控系統(tǒng)提供現(xiàn)場設(shè)備的各種參數(shù)、數(shù)據(jù)、圖表、曲線、開關(guān)量和模擬量等信息,根據(jù)這些信息分析設(shè)備狀態(tài)、執(zhí)行開環(huán)、閉環(huán)控制與調(diào)節(jié),對設(shè)備故障和事故進(jìn)行報(bào)警和相應(yīng)處理,保證設(shè)備最優(yōu)運(yùn)行狀態(tài);為設(shè)備狀態(tài)檢修提供分析長期的運(yùn)行數(shù)據(jù),以便形成狀態(tài)檢修決策;為遙測、搖訊、遙控、搖調(diào)等提供遠(yuǎn)動(dòng)數(shù)據(jù)等。
ZigBee技術(shù)組成傳感器網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)本身具有以下特點(diǎn)[1]:實(shí)時(shí)性: 實(shí)時(shí)在線監(jiān)測;低功耗:采用鈕扣電池可運(yùn)行2年以上;先進(jìn)性:技術(shù)、器件、軟件先進(jìn),為系統(tǒng)的可靠性、先進(jìn)性奠定了基礎(chǔ);準(zhǔn)確性:溫度測量精度可達(dá)±0.1 ℃;靈活性:用戶可根據(jù)自己的需求,靈活、方便地設(shè)置參數(shù);系統(tǒng)性:可與電力系統(tǒng)綜合自動(dòng)化系統(tǒng)、消防系統(tǒng)等融為功能更加強(qiáng)大的綜合系統(tǒng),可與局域網(wǎng)、廣域網(wǎng)、系統(tǒng)方便連接,實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)共享,便捷管理;真實(shí)性:實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)記錄、分析,為運(yùn)行、管理、檢修、調(diào)度等部門提供真實(shí)數(shù)據(jù);安全性: ZigBee技術(shù)系統(tǒng)不論是產(chǎn)品、還是工程及其維護(hù),都具有安全性。ZigBee技術(shù)提供數(shù)據(jù)完整性檢查和鑒權(quán)功能,采用AES128加密算法,使數(shù)據(jù)安全得到保障;效益性:電力系統(tǒng)故障多以溫度升高而引起,有了這一套系統(tǒng),可以節(jié)約購置其他測溫儀器等設(shè)備支出(如紅外成像儀、點(diǎn)式測穩(wěn)儀等);可以節(jié)省巡檢人員,提高數(shù)據(jù)獲取的工作效率;達(dá)到有的放矢地開展設(shè)備維修的目的,將減少設(shè)備維護(hù)工作量;減少事故,提高供電可靠性; 實(shí)踐性:ZigBee技術(shù)已經(jīng)成功應(yīng)用于汽車電器中的測量高速轉(zhuǎn)動(dòng)的輪胎氣壓和溫度,ZigBee技術(shù)無線測溫系統(tǒng)用于大港油田的110 kV 的變電站。
3.1 ZigBee技術(shù)通信可靠性保證[2]
ZigBee技術(shù)通信可靠性保證[2]:通信可靠機(jī)制;網(wǎng)絡(luò)的自組織、自愈能力強(qiáng);在低信噪比的環(huán)境下ZigBee技術(shù)具有很強(qiáng)的抗干擾性能;在低信噪比的環(huán)境下ZigBee技術(shù)的性能超群(藍(lán)牙、FSK和WiFi B)。
3.2 ZigBee技術(shù)安全性論證:
3.2.1 ZigBee技術(shù)射頻信號對電氣一次設(shè)備的影響?yīng)?/p>
ZigBee技術(shù)射頻信號,即高頻諧波影響電氣設(shè)備安全運(yùn)行和電能質(zhì)量的性質(zhì),因此,高頻諧波必須在允許的范圍內(nèi)。現(xiàn)行數(shù)字蜂窩移動(dòng)通信網(wǎng)的頻率范圍[3]:9 ~3.53 GHz ,而ZigBee技術(shù)的頻段868/915 MHz和2.4 GHz,即ZigBee技術(shù)射頻信號在移動(dòng)通信網(wǎng)的頻率范圍內(nèi),也就是說,無論是否有ZigBee技術(shù)設(shè)備在場,其ZigBee技術(shù)的射頻已經(jīng)侵入電廠設(shè)備,而產(chǎn)生諧波。因此有必要測試電廠運(yùn)行設(shè)備的諧波分量,即設(shè)備的高頻諧波電流、電壓分量,根據(jù)測試結(jié)果進(jìn)行評估,只需設(shè)計(jì)測試數(shù)字蜂窩移動(dòng)通信網(wǎng)的射頻信號對電氣設(shè)備的影響就可以。
理論上,電廠設(shè)備均處在現(xiàn)行數(shù)字蜂窩移動(dòng)通信網(wǎng)包圍中,發(fā)電機(jī)的出口升壓變壓器高壓側(cè)分500 kV和220 kV兩個(gè)等級,測試主接線和測試點(diǎn)如圖1所示。
圖1中測點(diǎn):A為發(fā)電機(jī)機(jī)端電壓、電流;B為升壓變壓器高壓側(cè)電壓;C為輸電線電壓、電流。
發(fā)電機(jī)變壓器組的測試:測試儀器: DZFⅡ電能質(zhì)量儀2臺、PP1電力仕1臺(美國產(chǎn));測試時(shí)間:2006年4月10日,4月21日;測試工況:發(fā)電機(jī)帶變壓器額定電壓空載(未并網(wǎng));發(fā)電機(jī)并網(wǎng)后多種負(fù)荷。
數(shù)據(jù)歸納原則:三相中取諧波含量最嚴(yán)重的一相為代表值;現(xiàn)場測試為2~50次諧波,為突出重點(diǎn)下列有些數(shù)據(jù)表中僅列出諧波含量較大的幾次。
圖1 測試主接線和測試點(diǎn)
機(jī)端諧波(測試點(diǎn)A)(見表3):
表3 14號發(fā)電機(jī)機(jī)端諧波線電壓
從測試數(shù)據(jù)(見表1)來看各測試工況諧波數(shù)據(jù)特性差不多,為全面、直觀起見,我們畫出額定負(fù)荷時(shí)的諧波含量(2~50次)柱狀圖(見圖2),圖2中:橫坐標(biāo)為諧波次數(shù),縱坐標(biāo)為諧波含有率 (%)。
圖2 (說明)14號發(fā)電機(jī)額定負(fù)載機(jī)端
諧波線電壓含量圖
從表4數(shù)據(jù)可以得出:機(jī)端主要諧波電流為5次、3次,5次在90 A左右,3次在50 A左右,并5次、3次諧波電流隨負(fù)荷的增大變化不大。
升壓變壓器高壓側(cè)(500 kV)諧波(測試點(diǎn)B)(見表5)。
表5 14號機(jī)升壓變壓器高壓側(cè)諧波相電壓
從測試數(shù)據(jù)來看各測試工況諧波數(shù)據(jù)特性差不多,為全面、直觀起見,這里畫出額定負(fù)荷時(shí)的諧波含量(2~50次)柱狀圖(見圖3)。圖3中:橫坐標(biāo)為諧波次數(shù),縱坐標(biāo)為諧波含有率 (%)。
圖3 14號發(fā)電機(jī)額定負(fù)載升壓變壓器高壓側(cè)諧波電壓含量圖
從表5數(shù)據(jù)中可以得出:各測試工況下升壓變壓器500 kV側(cè)諧波電壓總畸變率在2.3~2.5左右,主要諧波成份均為5次、3次。發(fā)電機(jī)并網(wǎng)前后該點(diǎn)諧波變化不大。
升壓變壓器高壓側(cè)(220 kV)諧波(測試點(diǎn)B)(見表6):
表6 3號機(jī)升壓變壓器高壓側(cè)諧波相電壓
從上表數(shù)據(jù)中可以得出:各測試工況下升壓變壓器220 kV側(cè)諧波電壓總畸變率和各次諧波電壓含有率均未超標(biāo),主要諧波成份為3次,發(fā)電機(jī)并網(wǎng)前后諧波變化不大。
從以上測試結(jié)果(見表3~6)看,13次以上的諧波成分很少,且隨著次數(shù)的增加諧波含量趨向于零,表明:被移動(dòng)通信信號包圍的發(fā)電機(jī)變壓器組,在各測試工況下發(fā)電機(jī)變壓器組諧波電壓和諧波電流均在標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi),諧波電壓總畸變率也未超標(biāo),同時(shí)測試過程中發(fā)電機(jī)變壓器組運(yùn)行正常。也就是說移動(dòng)通信信號,即ZigBee技術(shù)射頻信號沒有引起電網(wǎng)電能質(zhì)量惡化,沒有威脅發(fā)電機(jī)變壓器組安全運(yùn)行。證明ZigBee技術(shù)應(yīng)用于發(fā)電機(jī)變壓器組的監(jiān)測系統(tǒng)中是可行的。
輸電線(220 kV)諧波(測試點(diǎn)C):220 kV GIS站葛鋁I回線電壓、電流諧波檢測結(jié)果;測量時(shí)間:2007年1月15日;測量工具:中元華電ZH2故障錄波裝置;CT變比:1 000/1PT變比:220 kV/100 V;
在表7中:
(1) 14次以上的諧波成分已經(jīng)趨向零;葛鋁I回線負(fù)荷電流測量1次值為600 A,3次諧波電流最大一次值為3 A;葛鋁I回線電壓測量一次值為 220 kV,5次諧波相電壓最大一次值為677 V;經(jīng)比較表5,6,7可知:開關(guān)站500 kV和220 kV系統(tǒng)電壓、電流諧波與葛鋁I回線在同一水平。由上面數(shù)據(jù)分析出:ZigBee技術(shù)射頻信號沒有對輸電線路產(chǎn)生影響,說明ZigBee技術(shù)應(yīng)用在電廠輸電系統(tǒng)中也是可行的。
測試數(shù)據(jù)分析:
發(fā)電機(jī)空載額定電壓時(shí)線電壓諧波總畸變率為2.01%<5%,發(fā)電機(jī)帶負(fù)荷后機(jī)端線電壓諧波總畸變率有所下降(見數(shù)據(jù)表3),各負(fù)荷下機(jī)端線電壓諧波總畸變率變化不大,主要諧波成份為5次、3次。機(jī)端諧波電流以5次、3次為主(見數(shù)據(jù)表4),各測試工況變化不大;
(2) 該發(fā)電機(jī)并網(wǎng)前后及并網(wǎng)后各負(fù)荷下,升壓變壓器高壓側(cè)諧波電壓總畸變率變化不大(見數(shù)據(jù)表5、表6),最大值為2.57%,主要諧波成份為5次、3次;
(3) 輸電線的主要諧波成份為5次、3次、14次以上的諧波電流、電壓趨向零。開關(guān)站500 kV和220 kV系統(tǒng)電壓、電流諧波與葛鋁I回線在同一水平(見數(shù)據(jù)表5~7)。
綜上所述:移動(dòng)通信信號,即ZigBee技術(shù)射頻信號侵入電廠一次設(shè)備中不會(huì)惡化電能質(zhì)量。ZigBee技術(shù)射頻在設(shè)備中含量很低。ZigBee技術(shù)的射頻信號最大輸出功率:≤1 mW,如果單個(gè)網(wǎng)\\[6\\]240個(gè)傳感器,其最大發(fā)射功率:≤240×1 mW,對十幾萬千瓦或幾十萬千瓦的大中型發(fā)電機(jī)的定、轉(zhuǎn)子的溫升幾乎沒有影響,而且240個(gè)點(diǎn)的射頻信號并非同時(shí)刻工作,采樣時(shí)間可以優(yōu)化設(shè)置,另外,利用電機(jī)轉(zhuǎn)子輪轂(輪轂本身具有屏蔽作用),采用屏蔽技術(shù)對射頻距離和方向可以根據(jù)需要調(diào)整設(shè)置,保證盡量減少射頻信號侵入電機(jī)。上述試驗(yàn)表明電機(jī)內(nèi)部的諧波主要成分是1次、2次、3次和5次諧波,且電機(jī)帶負(fù)荷后機(jī)端線電壓諧波總畸變率有所下降。這些成分沒有也不會(huì)與ZigBee技術(shù)的射頻信號重疊。
表7 葛鋁I回線電壓、電流諧波
總之,ZigBee技術(shù)網(wǎng)絡(luò)不會(huì)惡化電網(wǎng)電能質(zhì)量,也不會(huì)引起旋轉(zhuǎn)電機(jī)設(shè)備的溫升越限,對電廠一次設(shè)備和電力系統(tǒng)運(yùn)行是安全的。
3.1.2 對電廠二次設(shè)備的影響分析
ZigBee技術(shù)的頻率范圍為868 MHz,915 MHz和2.4~2.483 5 GHz的3種高頻信號,而一般電機(jī)微機(jī)保護(hù)采集的是基波量、2次諧波量和3次諧波量。而且不論電流互感器,還是電壓互感器其本身就是電感元件,電感具有對高頻信號抑制的性質(zhì),另外微機(jī)保護(hù)輸入還采用了光電隔離技術(shù),加上一次設(shè)備中還裝有開關(guān)電容器(見圖1)等都對高頻諧波有濾波和導(dǎo)通作用。因此,ZigBee技術(shù)的射頻信號對保護(hù)沒有影響,不會(huì)引起保護(hù)的誤動(dòng)。對保護(hù)裝置運(yùn)行而言是安全的。
3.2 論證結(jié)果
在ZigBee技術(shù)通信可靠性保證的基礎(chǔ)上,ZigBee技術(shù)無論應(yīng)用在電廠一次設(shè)備,還是二次設(shè)備中都是安全可行的,同時(shí)也不會(huì)影響電網(wǎng)的安全運(yùn)行和電能質(zhì)量。
4 ZigBee技術(shù)可應(yīng)用對象(application object)及數(shù)據(jù)特性研究
[BT(3+1]4.1 通常符合以下條件之一的應(yīng)用,就可以考慮采用ZigBee技術(shù)
(1) 設(shè)備成本很低,傳輸?shù)臄?shù)據(jù)量很小;
(2) 設(shè)備體積很小,不便放置較大的充電電池或者電源模塊;
(3) 沒有充足的電力支持,只能使用一次性電池;
(4) 頻繁地更換電池或者反復(fù)地充電無法做到或者很困難;
(5) 需要支持大型網(wǎng)絡(luò)接點(diǎn)的數(shù)量級,需要較大范圍的通信覆蓋,網(wǎng)絡(luò)中的設(shè)備非常多,但僅用于監(jiān)測或控制;
(6) 對通信服務(wù)質(zhì)量QoS要求不高(甚至無QoS);
(7) 需要可選擇的安全等級(采用AES128): 加密、發(fā)送鑒別、報(bào)文的完整性;
(8) 需要多方面的較復(fù)雜的網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)應(yīng)用;
(9) 要求高的網(wǎng)絡(luò)自組織、自恢復(fù)能力。
[BT(3+1]4.2 電廠設(shè)備監(jiān)測ZigBee技術(shù)符合以上條件之一的對象
(1) 電機(jī)內(nèi)部繞組溫升、絕緣在線監(jiān)測,如轉(zhuǎn)子、定子、變壓器溫升和絕緣,特別是電機(jī)端部、匯流排等的接頭的溫升、絕緣監(jiān)測;
(2) 開關(guān)觸頭、母線接頭、導(dǎo)線接頭、電纜接頭狀態(tài)和溫升在線監(jiān)測;
(3) 電廠發(fā)、配、輸電設(shè)備的絕緣和過電壓保護(hù)設(shè)備的在線監(jiān)測;
(4) 油庫、電纜廊道等溫度在線監(jiān)測與報(bào)警,即火災(zāi)報(bào)警;
(5) 各類大量的開關(guān)位置,二次設(shè)備連片(壓板)狀態(tài)等開關(guān)量的在線監(jiān)測;
(6) 電廠水流域水文氣象監(jiān)測;
(7) 大壩安全監(jiān)測;
(8) 環(huán)境監(jiān)測。
4.3 在ZigBee技術(shù)網(wǎng)絡(luò)中傳輸?shù)臄?shù)據(jù)可分為3類
(1) 周期性模擬量數(shù)據(jù)的傳輸:電廠油、水、風(fēng)系統(tǒng)數(shù)據(jù),各類電氣量(電流、電壓、電量有功和無功等)數(shù)據(jù),機(jī)電各類設(shè)備的溫度、絕緣等數(shù)據(jù),水文氣象數(shù)據(jù),等;
(2) 間斷性開關(guān)量數(shù)據(jù)的傳輸:大量各類開關(guān)量(接點(diǎn)、開關(guān)、壓板/連片和伐門狀態(tài)等)數(shù)據(jù),電氣設(shè)備的動(dòng)作記數(shù)和運(yùn)行時(shí)間的累計(jì)等;
(3) 還有反復(fù)性的低反應(yīng)時(shí)間的數(shù)據(jù)傳輸。
5 結(jié) 語
隨著科技的發(fā)展,電廠設(shè)備監(jiān)測系統(tǒng)沒有無線傳感器網(wǎng)絡(luò)的參人將是不完善的。ZigBee技術(shù)是專門針對無線傳感器網(wǎng)絡(luò)而開發(fā)的,ZigBee技術(shù)通信具有可靠性保證,利用ZigBee技術(shù)組成無線傳感器網(wǎng)絡(luò)是電廠設(shè)備監(jiān)測系統(tǒng)發(fā)展的必然趨勢,是十分必要的。ZigBee技術(shù)射頻信號會(huì)侵入電廠設(shè)備產(chǎn)生高頻諧波,諧波超標(biāo)會(huì)影響電廠的安全運(yùn)行。本文給出了諧波測試方法和測試結(jié)果,并把測試結(jié)果和ZigBee設(shè)備的技術(shù)特性相結(jié)合進(jìn)行分析和總結(jié),并進(jìn)一步給出ZigBee技術(shù)應(yīng)用于電廠設(shè)備監(jiān)測系統(tǒng)中的基礎(chǔ)和符合的技術(shù)條件、ZigBee技術(shù)適用對象和檢測的數(shù)據(jù)的特性,證明ZigBee技術(shù)應(yīng)用于電廠是安全的、可行的和經(jīng)濟(jì)的??傊琙igBee技術(shù)應(yīng)用于電廠設(shè)備監(jiān)測是必要的、是可行的。
參 考 文 獻(xiàn)
[1]ZigBee技術(shù)無線測溫系統(tǒng)\\[EB/OL\\].http://www.51ZigBee.com;ZigBee Technology Wireless Temperature Measurement Systemwww.51ZigBee.com.
[2]上海順舟網(wǎng)絡(luò)科技有限公司.ZigBee無線數(shù)據(jù)通信模塊[CD2]工業(yè)級高品質(zhì)無線通信\\[M\\].
[3]佚名.通信頻率劃分\\[EB/OL\\].www.examday.com;Communication Frequency Divisionwww.examday.com.
[4]王權(quán)平,王莉.ZigBee技術(shù)及應(yīng)用\\[J\\].現(xiàn)代電信科技,2004(1):3337.
[5]ZigBee SpecificationZigBee AllianceZigBee Document053474r06,Version 1.0December 14th,2004.
[6]佚名.幾種無線技術(shù)的比較\\[EB/OL\\].www.51ZigBee.com;Several Kinds of Wireless Technical Comparisons www.51ZigBee.com.
作者簡介 劉和平 重慶大學(xué)電氣工程學(xué)院 博士,教授,博導(dǎo)。
張高群 重慶大學(xué)電氣工程學(xué)院,碩士生。
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