Funciones y rendimiento de la DTU

La DTU es el terminal de transmisión de datos más habitual en el Internet de las cosas. Proporciona servicios de transmisión de datos estables y transparentes para la capa de transmisión del Internet de las cosas. ¿Cuáles son las funciones y prestaciones básicas de la DTU? Descubrámoslo juntos a continuación:

Análisis de la función DTU

(1) Mensajería a distancia

① Circuito de entrada: aislamiento fotoeléctrico;

② Tensión de entrada: se suministra con 24 V CC;

③ Resolución SOE: 1 ms;

④ Tiempo de estabilización de la señal remota: 0-60 000 milisegundos, configurable mediante software;

⑤ Se emite una señal de alarma cuando el voltaje de la batería es bajo;

⑥ Señal de alarma de la acción de protección y señal de almacenamiento de energía del interruptor;

(2) Mando a distancia

① Modo de salida: contacto normalmente abierto del relé;

② Capacidad de contacto: 250 V CA, 5 A; 24 V CC, 5 A;

③ Más de dos acciones de apertura y cierre tras el apagado del sistema;

④ Tiempo de ejecución del control remoto: se puede configurar en el software entre 0 y 60 000 milisegundos;

⑤ La señal de protección vuelve desde lejos;

⑥Mantenimiento de la batería;

(3) Función de transmisión de datos

① Capaz de comunicarse con la estación central a través de diversos métodos de comunicación, de transmitir a la estación central en tiempo real la información recopilada y procesada, y de recibir las instrucciones emitidas por la estación central;

② Capaz de sincronizar la hora con la estación principal;

③ Reenviar información procedente de otros terminales;

④ Comunicar la energía eléctrica recogida a la estación central;

⑤ Si se produce un incidente, comunícalo de forma proactiva a la central;

⑥ Proporcionar una interfaz de mantenimiento de las comunicaciones;

⑦ Protocolo de comunicación: Compatible con DL/T634.5101-2002 (IEC 60870-5-101), DL/T634.5104-2002 (IEC 60870-5-104) mediante el subconjunto del protocolo de transmisión estándar IEC 60870-5-101 para acceso a la red, el protocolo de telecontrol cíclico DL/T451-91, DNP3.0, SC1801, MODBUS y otros protocolos de comunicación [20];

⑧ Interfaz de comunicación: RS-232/485, Ethernet industrial, bus CAN;

(4) Localización de averías y restablecimiento del servicio

① Cuando el terminal detecta una avería en la línea, registra la hora en que se produjo la avería y los parámetros de la misma, y envía los registros a la estación principal y a las subestaciones. La estación maestra y las subestaciones analizan y evalúan la avería basándose en la información facilitada por la DTU y, a continuación, generan una secuencia de instrucciones para el aislamiento de la avería y una instrucción de restablecimiento del suministro eléctrico para el tramo no afectado. A continuación, se envía al terminal correspondiente a través de la estación maestra, y el terminal ejecuta el comando de recuperación para restablecer el suministro eléctrico en la sección no afectada por la avería;

(5) Funcionamiento local

① Realizar el manejo local mediante el interruptor de apertura y cierre instalado en el interior de la DTU;

(6) Función de mantenimiento local

① El propio dispositivo DTU cuenta con su propia pantalla LCD y, además, puede depurarse y someterse a mantenimiento mediante un software de mantenimiento. Esto incluye la configuración y el envío de los parámetros pertinentes relacionados con el control remoto y la señalización remota, el funcionamiento del control remoto, el posicionamiento de la señalización remota, el reinicio del dispositivo, etc.;

(7) Autodiagnóstico y recuperación

① La tarjeta de la unidad DTU, el reloj, la memoria, etc., registrarán y notificarán automáticamente cualquier señal anómala que se genere;

② Cuando se enciende el dispositivo, este realiza una autocomprobación. Si se detecta alguna anomalía, es posible restablecerlo.

Rendimiento de la DTU

(1) Fiabilidad: La elevada fiabilidad del dispositivo tiene por objeto cumplir con requisitos ambientales más estrictos. En el diseño se han adoptado las siguientes medidas para mejorar la fiabilidad del dispositivo.

① El uso de chips de grado industrial y de grado militar;

② Un gran número de componentes están encapsulados en paquetes tipo «patch»;

③ Intenta utilizar dispositivos altamente integrados;

④ La salida de conmutación realiza una autocomprobación de la bobina;

⑤ Separar la corriente fuerte de la corriente débil;

⑥ Autocomprobación de la fuente de alimentación;

⑦ Autocomprobación del bucle digital;

⑧ Blindaje completo contra las interferencias electromagnéticas y protección contra las sobretensiones provocadas por rayos;

(2) El dispositivo de seguridad incorpora bloques de terminales para alta intensidad, que ofrecen un buen aislamiento, resistencia a la corrosión, buena conectividad y un alto nivel de seguridad.

(3) El dispositivo de mantenimiento utiliza una plataforma de hardware unificada para facilitar el mantenimiento general posterior.

(4) Portabilidad: Intenta tener en cuenta la compatibilidad del hardware y la versatilidad del software en el diseño, para que el producto pueda adaptarse mejor a otros entornos.

(5) La capacidad de comprobación está sujeta a pruebas normalizadas de conformidad con la norma del sector eléctrico DL/T721-2013.

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