【摘 要】
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近年来,随着通信技术和芯片技术的迅猛发展,大量的物联网设备进入市场,这些物联网设备所采用的通信技术多种多样,这就要求充当控制端的设备尽可能多的支持不同通信技术。在电气安全领域,同样被通信技术和芯片技术的发展所影响,目前,市场上有很多基于不同通信技术的电气安全设备,而这种变化主要集中于设备采集端,即节点端,对大量节点进行控制的控制端通常要配合节点端的通信方式进行设计,而这就导致很多时候,电气安全设备
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近年来,随着通信技术和芯片技术的迅猛发展,大量的物联网设备进入市场,这些物联网设备所采用的通信技术多种多样,这就要求充当控制端的设备尽可能多的支持不同通信技术。在电气安全领域,同样被通信技术和芯片技术的发展所影响,目前,市场上有很多基于不同通信技术的电气安全设备,而这种变化主要集中于设备采集端,即节点端,对大量节点进行控制的控制端通常要配合节点端的通信方式进行设计,而这就导致很多时候,电气安全设备在设计时没有考虑设备升级和更换的问题,新产品和旧产品存在兼容性问题。因此,有必要对电气安全设备的控制端进行框架设计,以控制端为主体,实现节点端的随意更换,以此提高兼容性和降低成本。本文通过分析当前电气安全领域的研究现状,提出了分布式电气安全系统。系统采用以控制端为核心,以节点为数据采样端的方式,通过软件将控制端和节点之间的通信、数据的处理和任务的执行进行软件抽象,形成统一接口的中间层,包括设备管理模块、通信管理模块、缓存区和任务管理模块,以此提高兼容性,降低升级迭代成本,同时,通过用户显示界面实现控制端与用户的交互,通过消息总线实现控制端各模块之间跨设备的通信,通过云端服务器实现历史数据的保存,从而实现了多终端互联;设计了基于ARM Cortex-A7芯片架构,支持多种通信方式,软硬件可裁剪的控制终端。最后,进行了分布式电气安全系统的功能测试和硬件测试,包括设备管理模块测试、通信管理模块测试、缓存区测试和任务管理模块测试,消息总线测试,云端服务器测试,用户显示界面测试和控制终端硬件测试,各模块功能和模块间通信正常,数据库能够正确保存历史数据,控制终端成功搭载各模块且功能运行正常,测试结果符合预期要求。
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