抗电磁干扰的电力工器具RFID电力标签的设计
2021-01-27邓祖强张金娈董国超
计算机与现代化 2021年1期
邓祖强,刘 超,周 静,张金娈,董国超
(1.南瑞集团有限公司(国网电力科学研究院有限公司),江苏 南京 210061;2.国电南瑞科技股份有限公司北京能源科技分公司,北京 100085;3.中国科学院信息工程研究所,北京 100093; 4.中国科学院大学网络空间安全学院,北京 100049)
0 引 言
随着科学技术的日益发展,各种系统的复杂性也越来越高,准确、有效的数据传输是保证系统各项任务正常完成的基本保障。
射频识别RFID(Radio Frequency Identification)[1],作为一种物联网中常用的非接触式的自动识别技术,通过射频信号自动识别目标对象并获取相关数据,识别过程不需要手动干预。
如图1所示,RFID系统主要由RFID读写器、RFID标签和射频天线[2]组成。在工作时,RFID读写器发送数据通过天线送到RFID标签中,RFID标签[3-4]通过天线将自身数据返回到RFID读写器中。它的通信流程如下:首先,RFID阅读器通过射频天线发送包含数据信息的射频信号,当RFID标签接收到固定频率的射频信号时,标签内部便会产生感应电流,启动RFID标签电路工作;RFID标签将内部存储信息调制后通过内置射频天线以相同频率发送出去;RFID阅读器的接收天线接收来自RFID标签的射频信号,经解调解码后,将有效信息发送到后台系统进行相关处理。

图1 RFID工作原理
因为RFID具有成本低、易于使用的优点,所以在泛在物联网[5-6]的电力系统中通常用于电力工器具的身份识别,即将RFID标签与电力工器具软件绑定,然后使用物理方法固定在一起,这样在工业生产活动中无需手动对电力工器具编号,有效地提高了对电力工器具的管理效率。……
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