[实用新型]微电网通信装置以及微电网通信系统有效
申请号: | 201921672473.0 | 申请日: | 2019-09-30 |
公开(公告)号: | CN210297711U | 公开(公告)日: | 2020-04-10 |
发明(设计)人: | 刘志明;刘亚永 | 申请(专利权)人: | 北京天诚同创电气有限公司 |
主分类号: | H04B10/275 | 分类号: | H04B10/275;H04B10/272;H04L12/42;H04L12/44;H02J3/38 |
代理公司: | 北京铭硕知识产权代理有限公司 11286 | 代理人: | 曾世骁;张军 |
地址: | 100176 北京市大兴*** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 电网 通信 装置 以及 系统 | ||
本公开提供一种微电网通信装置以及微电网通信系统。所述微电网通信装置包括光模块、PHY芯片、ZYNQ模块以及串行接口,ZYNQ模块利用串行接口与微电网设备连接,并且利用光模块与基于以太网的微电网通信网络连接。所述微电网通信装置采用ZYNQ模块内部可以进行高速低延迟通信,能够解决微电网通信网络的通信时延的问题。
技术领域
本公开涉及微电网技术领域,更具体地,本公开涉及一种微电网通信装置和微电网通信系统。
背景技术
微电网设备的快速响应是其智能化的主要标志,这就对微电网设备之间以及微电网设备与决策中心之间的实时高速通信提出了更高的要求,可以说智能微电网与普通微电网的关键区别之一就在于通信实时性。
由于目前主流的储能设备、负载设备、风电设备、光伏设备等基本都预留有串行通信接口(例如,CAN、RS485、UART和I2C),如果直接采用预留的通信接口,则将导致系统异常繁杂,而且传输距离和数据传输时效性受限,也就是说,直接使用设备预留的通信接口无法达到智能微电网的通信要求。对此,传统的解决方案采用基于ARM的微电网就地装置,或者采用基于FPGA的微电网就地装置,在基于ARM/FPGA的微电网就地装置的基础上将微电网设备的串行状态信息经由微电网就地装置组成以太网帧,实现微电网就地装置与控制中心的以太网通信。
但是对于基于ARM的微电网就地装置而言,由于ARM的串行执行机制,导致无法同时执行多个任务,因此当系统任务过于庞大时,将无法满足微电网对通信实时性的要求;对于基于FPGA的微电网就地装置而言,由于只采用FPGA,使得系统的灵活性受限,因此在实际工程中很少采用单独使用FPGA的方案。
实用新型内容
本公开的示例性实施例提供了一种微电网通信装置和微电网通信系统,至少解决上述技术问题和上文未提及的其它技术问题,并且提供下述的有益效果。
本公开的一方面在于提供一种微电网通信装置,可以包括光模块、PHY芯片、ZYNQ模块以及串行接口,其中,ZYNQ模块可以包括PL模块,其中,PL模块可以包括串行接口模块、RX模块和TX模块,PL模块利用串行接口模块与所述串行接口连接以经由所述串行接口与微电网设备连接,PL模块利用RX模块和TX模块与PHY芯片连接以经由与PHY芯片连接的光模块与基于以太网的微电网通信网络连接。
在一个示例中,ZYNQ模块还可以包括PS模块,其中,PS模块分别与串行接口模块、TX模块和RX模块通信连接。
在一个示例中,PHY芯片的设备侧发送端口与RX模块的网侧接收端口连接,RX模块的片内发送端口与PS模块的网侧接收端口连接,所述PS模块的设备侧发送端口与串行接口模块的片内接收端口连接,串行接口模块的设备侧发送端口与串行接口的接收端口连接。
在一个示例中,串行接口的发送端口与所述串行接口模块的设备侧接收端口连接,串行接口模块的片内发送端口与所述PS模块的设备侧接收端口连接,PS模块的网侧发送端口与TX模块的片内接收端口连接,TX模块的网侧发送端口与PHY芯片的设备侧接收端口连接。
在一个示例中,RX模块通过PHY芯片从光模块接收来自微电网通信网络的以太网帧,其中,RX模块将目的地址与所述通信装置的源地址一致的以太网帧转发到PS模块,并且,RX模块将目的地址与所述通信装置的源地址不一致的以太网帧转发到TX模块。
在一个示例中,TX模块与PHY芯片连接,将包含微电网设备的运行数据的以太网帧发送到PHY芯片,以经由与PHY芯片连接的光模块发送到微电网通信网络。
在一个示例中,PL模块通过串行接口模块从所述串行接口接收来自微电网设备的运行数据,并且将接收到的运行数据发送到PS模块,PS模块将处理后的微电网设备的运行数据发送到TX模块。
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