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SEL通訊處理器內部結構是怎樣的
閱讀:1018 發布時間:2015-6-29SEL通訊處理器內部結構是怎樣的
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將變電站所有的智能電子設備(IEDs)連接于一個簡單、低成本和可配置的節點上,可用于SCADA,本地人機界面(HMI),撥號接入,撥出信息,和所有的變電站綜合應用。如果需要,還可以連接多個通訊處理器以提供冗余通道。
整理過的SER數據
SEL-2032運用來自于快速SER命令和本地接點輸入的數據,更新本地SER數據庫,創建DNP3事件報告,并將快速SER記錄傳輸到SEL I/O server 軟件(只SEL-2032支持)。
增強的整定能力
增加了SET M整定內存,允許更多的集成和自動化整定(只SEL-2032支持)。
不揮發用戶區內存每個端口支持十個不揮發用戶區內存(只SEL-2032支持)。
串口規約:Modbus?從屬規約,DNP 3.0 2級從屬規約和SEL快速信息,SEL ASCII命令和ASCII
為以上常用規約提供簡單配置。SCADA,本地HMI,和撥號接入可從多個IED中獲取輸入,也可直接和單個IED通訊。
網絡規約:DNP3 LAN/WAN、IEC 61850 GSSE、net、FTP,和 Modbus PLUS?
可用2個插入式卡進行本地和廣域網絡的通信。SEL-2701以太網卡通過net、FTP,以及可選DNP3 LAN/WAN接入光纖或雙絞線以太網絡。SEL-2711 Modbus Plus卡連接Modbus Plus網絡。
可編程邏輯處理器(PLC)功能
使用布爾和算術算子創建邏輯方案,轉發信息,進行控制。使用IF-THEN-ELSE語句易于理解控制程序。通過減少輔助設備的數量,降低了系統的總成本,提高了可靠性。
SEL二進制信息,并行應用 ASCII信息
一個簡單的雙向通訊節點傳輸ASCII命令和響應,和SEL二進制協議并行使用。使用這些并行的二進制信息可以允許工程師通過撥號連接繼電器通訊,同時不影響繼電器至SCADA系統的實時數據。SEL二進制信息包括SEL快速測量信息用于模擬和數字SCADA信息,SEL快速操作信息進行快速發送控制命令,以及SEL塊傳輸信息進行通訊處理器間的有效通訊。SEL快速SER信息提供的順序事件報告數據。
時間同步接受來自于IRIG-B時鐘來源的時鐘碼,并重新分配至IED。或者利用內部的時鐘創建IRIG-B格式的時間,分配至IED.
IED通訊強大的解析、轉化、求校驗和計算和命令響應整定特性,允許快速配置IED信息的獲取和控制方案。SEL的Job Done?方案展示了如何通過本地的規約命令和相應每個IED的方式,和眾多的IED建立通訊。
自動數據庫收集,存儲,轉發測量報告、字位、數字輸入信息、事件報告、需量測量報告等。
可選特性16個附加光隔離輸入和4個可編程輸出接點。
兩個插槽支持以太網*和Modbus Plus卡
機架式或盤式安裝
2 MB內存(SEL-2032標準配置)
*對眼安全, EN 60825-1 Class 1 LED產品
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應用省去了SCADA RTU的使用。通過通訊處理器收集測量數據,收集直接來自于繼電器的字位、節點輸入信息和故障定位信息,可以提高系統的可靠性,并降低SCADA系統的總成本。運用SEL-2515或SEL-2516遠程I/O模塊可通過經濟的光纖連接,擴展通訊處理器的I/O。運用SEL-2410和SEL-2411 I/O處理和控制器增加直流模擬I/O,交流電流和電壓輸入,數字式I/O。運用繼電器的輸出接點和其他IED進行控制。直接支持Modbus RTU和DNP3.級從屬規約,可連接至RTU或主站。
運用通訊處理器中的插入式卡連接IED至以太網或Modbus Plus網絡。
能將不支持Modbus的IED連接到分布式控制系統(DCS)中。通訊處理器可將數據分組,用于更有效的多寄存器和塊讀取,因此可以提供比多點系統更快的更新至DCS。使用算術功能可以改變換算比例,計算虛擬模擬輸入,并將模擬量值和門檻值比較。使用SELOGIC?控制方程,綜合數據輸入,創建并保障自動控制和連鎖。
支持SEL-3351的本地HMI,將SEL-2032作為站內IED通訊中心,收集輸入,發送控制命令。本地HMI包括本地事件報告收集,整定管理和數據歸檔。
將SEL-2032設置為可檢測重要情況并撥號至尋呼機,發送ASCII信息至數字尋呼機或SEL-3010事件尋呼器。
將SEL-2032作為低成本的,點對點光纖聯接的網絡中心,隔離了對設備非常有害的地電位升高;消除了RFI,EMI和通訊系統接地自環;并可以在比EIA-232更長的距離上通訊。
從繼電器和專門檢測設置中獲取數據,發送至維護數據庫和專家系統。
內部結構16位微處理器(圖中為8086微處理器)可分成兩個部分,一部分是執行部件(EU),即執行指令的部分;另一部分是總線接口部件(BIU),與8086總線,執行從存儲器取指令的操作。微處理器分成EU和BIU后,可使取指令和執行指令的操作重疊進行。EU部分有一個寄存器堆,由8個16位的寄存器組成,可用以存放數據、變址和堆棧指針、算術運算邏輯單元 (ALU)執行算術運算和邏輯操作,標志寄存器寄存這些操作結果的條件。
執行部件中的這些部件是通過數據總線傳送數據的。總線接口部件也有一個寄存器堆,其中CS、DS、SS和ES是存儲空間分段的分段寄存器。IP是指令指針。內部通信寄存器也是暫時存放數據的寄存器。指令隊列是把預先取來的指令流存放起來。總線接口部件還有一個地址加法器,把分段寄存器值和偏置值相加,取得20位的物理地址。數據和地址通過總線控制邏輯與外面的8086系統總線相。
工作原理 折疊可用晶體管的數量對處理器性能有巨大影響。如上所述,在8088這樣的處理器中,通常要花費15個時鐘周期才能執行一條指令。由于乘法器的設計方式,在 8088上進行16位的乘法運算大約需要80個時鐘周期。而晶體管越多,就越有可能在一個周期中執行更多的乘法運算。
晶體管數量的增多還使我們能夠使用一種稱為流水線的技術。在流水線式的體系結構中,指令的執行過程是相互重疊的。所以,雖然需要花費5個時鐘周期來執行每條指令,但是可以同時執行5條指令的各個階段。這樣,表面看起來在每個時鐘周期內即可執行完一條指令。
許多現代的處理器具有多個指令解碼器,每一個都有自己的流水線。這樣便存在多個指令流,也就是說每個時鐘周期可以完成多條指令。但是這種技術實現起來非常復雜,因此需要使用大量的晶體管。
發展趨勢 折疊處理器設計的發展趨勢主要是:*32位的ALU(內置快速浮點處理器)和多指令流的流水線式執行方式。處理器設計的進展是64位ALU,預計在下一個十年中家用PC就會用上這種處理器。此外,還存在為處理器添加可執行某些操作的特殊指令(例如MMX指令)的趨勢,以及在處理器芯片中增加硬件虛擬內存支持和L1緩存的趨勢。所有這些趨勢都進一步增加了晶體管的數量,導致現在的處理器包含數千萬個晶體管。而這些處理器每秒大約可以執行十億條指令。
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