近年来,由于管道老化以及其他自然或人为原因导致输油管道泄漏事故在国内外频频发生。输油管道的泄漏不仅会造成经济电感器是什么上的巨大损失,而且会污染环境,甚至引起火灾,给人们的生命财产安全带来了极大的威胁,因此管道泄漏监测技术的研究一直是国内外工业界和学术界普遍关注的问题。ZigBee技术是当前新兴的一种近距离、低数据速率无线通信技术,它基于IEEE 802.15.4协议标准。笔者结合ZigBee技术的低成本、低功耗、设备地址唯一性等优点,设计了适用于野外输油管泄漏监测的控制方案,给出了监测节点的设计原理及其在管道泄漏监测系统中的应用。
系统总体设计
系统总体设计如图1所示。该监测系统采用两层主从式结构,上层为检测数据分析和管理系统,主要由一台配置了泄漏监测系统分析软件的工控机和打印机组成,是主控单元;下层为ZigBee传感器网络,主要由监测节点和汇聚节点组成,是监测单元。管道系统是自平衡系统,管路的流量是泵站的排量,输油泵的总扬程就是管路的总压力降,所以要准确监测管道的工作状况必须把泵站和管道系统统一考虑。当管道发生泄漏时,上一站的出站压力有所下降,而流量有所升高,下一站的进站压力、流量都有所降低。调泵使泵转速升高时,出站压力上升、流量增大,下一站的进站压力、流量都有所上升;泵转速降低时,情况相反。这显然与泄漏时的压力、流量变化情况不同。因此,本设计采用压力流量联合判断的方法来监测泄漏的发生。
图1 输油管泄漏监测系统组成
由于监测节点由电池供电,能量有限,本系统采用定更巡回监测的工作方式,即每隔一定的周期时间启动一次监测,以保证监测网络具有2年或更长的工作寿命。
监测节点硬件设计
下层监测网络中包括两种硬件模块:监测节点和汇聚节点。二者硬件电路基本相同,汇聚节点只是增加了长距离通信电路(如GSM或者RS485)。根据ZigBee技术的原理和特点,本文选用ST的8位低成本单片机STM8S105C6T6为控制器,以Chipcon公司的CC2420为射频收发器,设计了监测节点的硬件结构,如图2所示。
图2 监测节点硬件结构图
1 射频收发芯片选型
射频收发芯片是节点之间可靠通信的关键模块。由于监测节点安装在管道内部,采用能量有限的锂电池供电,因此射频芯片的选型需具有以下特点:
● 功耗低,支持休眠模式,便于根据具体工作状态进行功耗管理,以尽可能延长模压电感监测网络的工作寿命;
● 误码率低,支持自动CRC校验,有较强抗干扰性;
● 支持IEEE 802.15.4标准,该标准是构建ZigBee网络的底层协议标准,它定义了物理层和介质访问控制层的通信规范。
根据以上特点,并经共模电感器过分析比较,我们最终选用了CC2420这款性能卓越的射频芯片。CC2420是Chipcon公司生产的2.4GHz射频芯片,符合IEEE 802.15.4标准,传输速率最大250kb/s,采用具有内嵌闪存的0.18μm CMOS标准技术电感厂家,最低功耗不到1μA,体积小,外形尺寸只有7mm×7mm。
CC2420应用电路如图3所示,主要包括电源去耦电路、晶振电路和天线匹配电路。由于RF芯片对电源的噪声非常敏感,恰当有效的电源去耦电路能很好的抑制噪声,提高可靠性,因而靠近VDD和1.8V电源引脚配置了去耦电容C27~C37。晶振电路给内部操作提供必要的时序,本设计配置了16MHz晶振,匹配电容C41和C42的值均为27pF。对于射频电路,天线的性能直接决定了能否正常进行无线通信,根据CC2420天线选择指南,综合考虑成本、性能和适用环境,本设计选用的是2.4GHz差分天线。这种天线直接做在PCB板上,适用于低功耗设计,成本低,占空间小,形状如图6所示,电感L1和L2用来平衡射频端口与PCB天线之间的阻抗。CC2420通过SPI接口和STM8S105C6T6单片机进行通信。
图3 CC2420应用电路
2 电路抗干扰设计
由于是高频电路,器件的相互干扰变得尤为敏感,为保证系统长期稳定、可靠的运行,建议在电路设计中采取以下措施:
● 采用四层PCB板,顶层主要走信号线,顶层下面依次是地平塑封电感器面层、电源平面层和底层,为防止高频信号的辐射和串扰,应尽量缩小信号回路面积,同时采用多点接地,降低接地阻抗;
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共模电感器(CommonModeCh}k})也叫共模扼流圈,常用于电脑的开关电源,过滤共模的电磁干扰信号。共模电感器由软磁铁芯(铁组休磁芯)和两组同向绕制的线圈组成t.对于共模信号.由于 随着军工技术的不断创新及产品的更新换代,对火工品的防静电要求越来越严格本文以2个案例为切入点,分别从理论与实际操作2方面,分析了产生静电感度试验发火的原因,根据各原因的不 加载其电感量按下式计算:线圈公式阻抗(ohm) 插件电感器制作= 2 * 3.14159 * F(工作频率) * 电感量(mH),设定需用 360ohm 阻抗,因此:电感量(mH) = 阻抗 (oh
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