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Inmarsat成立于1979年,初期旨在为海上用户提供卫星通信服,现已发展为世界上唯一为海陆空用户提供全球卫星移动公众通信和遇险安全通信的业务提供者。Inmarsat总部设在伦敦,到1997年已有80个成员国。成员国政府即签字国指定一企业实体作为该国的签字者参加这一织织的商务活动。
Inmarsat制定整套的卫星移动通信系统技术指标,负责采购卫星和运营空间段。任何成员国的签字者都可建立和运营地面站,通过它向用户提供服务。任何有实力的生产厂商都可获得于生产用户终端的技术资料,终端经过Inmarsat类型批准后,可销售给世界各地用户。
Inmarsat支持的用户服务在海事应用上包括直拨电话、电传、传真、电子邮件和数据连接;航空应用包括驾驶舱话音、数据、自动位置与状态报告和直拨旅客电话;陆地应用包括微型卫星电话、传真、数据和运输上的双向数据通信、位置报告、电子邮件和车队管理等。Inmarsat还在人为灾难和自然灾害发生时提供应急通信。
Inmarsat用几种不同的移动通信系统,通过一系列终端向用户提供不同的服务,其中包括Imarsat-A、C、B/M、Aero、Mini-M系统。此外,Inmarsat还开发出未来第一家全球寻呼业务,并正在积极探索其卫星在定位和导航方面的应用。
到97年初,全球已有26000多台Inmarsat-A、28000多台Inmarsat-C、11800多台Inmarsat-M、将近2800多台Inmarsat-B和数千台Mini-M终端在陆上和海上启用,大约1000多台航空终端已在飞机上使用。
Inmarsat-C终端类型较多,目前性能较好、SCADA系统多选用丹麦Thrane& Thrane公司生产的TT-3022C设备如图2.7。
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图 2.7 Inmarsat-C终端设备
TT-3022C INMARSAT-C/GPS是一种小型化的存储转发双向数据通信系统,通信速率600Bit/s。提供C站与地面网和C站之间的双向电传、数据、X.25、E-mail、数据报告、轮询(polling) 和群呼以及C站至办公室单向传真等多种业务。TT-3022C轻便(如汽车收音机)和坚固的设计,完全满足ISO7637 车载设备技术指标。TT-3022C 先进的睡眠功能,可按时间和控制电路唤醒,减少待机功耗至30mW。 TT-3022C可内置8信道GPS接收机,并将接收到的位置按时报告到指挥中心。TT-3022C配备的全向天线,将Inmarsat-C和GPS功能集成在一起,先进的设计保证了水平-15度角以内都能工作。
☆
优点:
· 数据通信 · 存储转发 · 包交换技术 · 通信费费用低 · 电传/传真/电子邮件 · 数据报告
☆ 主要技术指标
频率:发射1626.5-1660.5Mhz 接收1525.0-1559.0Mhz GPS 1575.42Mhz 数据速率:600bit/s 调制:1200symbols/s,BPSK
GPS模块:8信道GPS板,更新速率1s, 位置精度:15m(RMS) 速度精度:0.2m(RMS) 电源:直流10-32V,功耗4.8W RX,81W TX 睡眠模式:定时器和编程模式系统功耗为 1.14W/15min,570mW/30min,280mW /1h, 140mW/2h,60mW/5h,30mW/10h. 尺寸:主机50 x 180 x 165mm, 1.3kg 天线 125 x 122mm, 0.90kg
TT-3022C是遥测遥控、数据采集的理想传输工具。测站采集系统按设定的时间向
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中心发送采集的数据。中心及时处理收集的数据,并可向测站索取数据和法控制指令。 2.5.4 系统配电 2.5.4.1中心站
由于中心站有良好的交流电源条件,同时中心站的卫星通信机兼有管理、值守、指令控制等功能,其开机时间长,功耗较大。故中心站采用直流稳压电源直接为卫星通信机供电的方式。
直流稳压电源:DC 12V,
交流电源:AC 220V±10%,50Hz±1Hz
配备稳压、滤波、后备电源设备(1000W在线式UPS电源,供电延时8小时)等设备确保中心站设备可靠工作。 2.5.4.2 遥测站
野外遥测站通常使用硅太阳能板和蓄电池供电,硅太阳能板的功率和蓄电池的容量由遥测站的耗电量决定。遥测站耗电最大的设备是卫星电台,主板的耗电量最小。卫星电台的守侯电流约为380mA,发射电流约为6.5A。遥测板的值守电流是1mA,工作电流为30mA。现假设每次采集的时间为5秒,每台每次发射时间为1.5秒,每天发送信号数是900次,由此可计算出连续阴雨天7天时蓄电池的必须容量。
每天的耗电量为:
Pz1=((380+1+30)*3600*24+30*5*288+6500*1.5*900)mAS=12.3AH 蓄电池的容量: Pz=12.3*7=86.1AH
考虑蓄电池的自放电和富余量,通常配置100AH,如当地日照时数7~8h,硅太阳能板的充电电流随功率的增加而增大,40W的硅太阳能板的额定充电电流为2A,已完全满足夜间遥测站的消耗电量的补给,但考虑连续阴雨天后,硅太阳能板能够对蓄电池的快速补给,通常配置50W的硅太阳能板。 2.5.5 系统防雷
密云水库水文测报系统的设备安装在野外,附近没有高大建筑物的屏蔽场所,容易受到雷电攻击,导致设备毁坏。因此,良好的防雷设计,是保障水文自动测报系统可靠运行的一个重要方面。
一般雷电可能会从交流电源线,天、馈线,信号传输线三个路径进入系统。
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交流电网幅射面广、遭雷击的概率高,为了避免雷电由交流电源线侵入系统,系统中所有的遥测站均不使用交流电,也不引入交流电。中心站配置了隔离变压器和电源避雷器,以便将雷电在电源上产生的感应电流最大程度地衰减掉。
为了防止雷电从天、馈线进入系统,采取以下措施: 1、天线塔上均安装避雷针,避雷针与地网焊接牢靠; 2、在电台入口处接入同轴避雷器; 3、使天线体与避雷针铁塔绝缘;
4、避雷针的最高点比天线最高点高出5m,天线放在避雷针的保护范围之内。 在条件许可的情况下,测控信号电缆全部采用穿铁管地埋法,如无条件地埋,可选用带金属护套或屏蔽层的电缆,护套和屏蔽层在传感器端和站房入口处均良好接地。
每个站点暴露在室外的设备(如雨量计、太阳能电池)的金属外壳、电缆外皮等均应良好接地。对于一些雷击频度较高的测站需铺设闭合均压带。
地网对防雷、避雷有着十分重要的影响,要求系统中新建的站点均建设均衡电位地网,并沿站房四周铺设水平闭合接地带。
2.6 基础设施
2.6.1 中心站
中心站机房的装修,应参照计算机机房的要求,一般要做到: (1) 安装空调机一台,使机房温度保持在10℃-30℃。 (2) 相对湿度30%-80%。 (3) 噪声限度<60dB。
(4) 机房有防火、防水、防震要求。 (5) 地坪及工作台有防静电措施。 (6) 四周墙壁及屋顶有要求。 (7) 有良好的通风设备;
(8) 有良好的设备接地体,地阻<4Ω. (9) 机房应留有走线地沟及进线孔.
(10) 设备的布局与安装要考率到操作与维护的方便. 2.6.2 分中心
分中心机房的装修,应参照计算机机房的要求。一般要做到的条件同中心站
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2.6.3 遥测站
遥测站可以在无人值守的条件下工作,但根据实际情况应考虑有人看管。建站时除需满足中心站的第(2)、(3)、(4)、(6)项要求外,还应注意传感器的安装要符合安装要求,以确保观测数据能准确无误。设备接地:
(1) 鉴于本系统的遥测站地处山区,土壤覆盖深度较浅。为此,接地体应采用扁钢埋设为宜。
(2) 接地体与引入线应焊接良好。 (3) 接地体接地电阻小于10Ω。
2.7 系统的可靠性
1.可靠性措施
要提高系统的可靠性就必须在设计中重视可靠性问题,采取必要措施,减少直至消除设备故障的隐患。同时,要对主要元器件进行筛选,对安装及维护人员进行技术培训,提高设备工艺水平,使整个系统的可靠性得到保障。
☆ 具体措施包括:
(1) 注意散热设计,采取散热措施。
(2) 注意结构设计及工艺要求,采取措施提高防震、防冲击能力,并能经受长途运输搬运;同时,必须严格工艺质检制度,以保证设备组装高质量。
(3) 注意电路简化设计,采用高集成度CMOS器件,电路力求简单,有软件和硬件断电功能。
(4) 注意裕度设计,进行元器件的筛选,考虑温度补偿设计及降额设计,并选择最佳工作状态,以适应恶劣的野外工作环境。
(5) 注意备用设计,关键的设备、线路板及元器件要有充裕的备份。 (6) 注意抗干扰设计,电路设计要考虑足够的隔离及软件硬件抗干扰措施。 (7) 注意三防(防潮、防震、防腐蚀)设计,中继站、测站等野外设备必须采取三防措施。
2.系统可靠性管理
(1) 各项设备要精心设计,精心施工,严格执行组装工艺,认真进行出厂前的测试和考机。
(2) 通信线路设计时,要考虑足够的余量储备。
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