PRODUCT CLASSIFICATION
產品分類煤堆溫度多點無線監測係統設計
蔡可健
(江蘇食品職業(ye) 技術學院機電係,江蘇淮安 223001)
摘要:針對煤炭露天存放可能發生自燃的情況,討論了可行的溫度監測新途徑,設計出了一種一拖十多點多路無線測溫係統。通過該測溫係統,工作人員在一個(ge) 地方就能夠監測到多處異地的煤堆溫度,監測範圍大於(yu) 80m,常溫測量誤差小於(yu) ±0.5℃。,省時省力,測量方便,並易於(yu) 和其它裝置連接,從(cong) 而實現了係統的自動控製。
關(guan) 鍵詞:煤堆;溫度傳(chuan) 感器;多點測溫;無線電
引言
按時間的先後順序一一發射所測到的溫度。各發射機除測溫發射時間段設定得不同之外,其它各參數全部相同。公用接收機在不同的時間段內(nei) 接收到的是不同的發射機發送來的信號,在同一時間段內(nei) 的不同時間接收到的則是同一發射機發送的不同測溫點的溫度信號。例如,在每天的Δt11時間段內(nei) 接收機依次顯示的是1號發射機測量到的10個(ge) 點的溫度,在Δt21時間段內(nei) 接收機依次顯示的是2號發射機測量到的10個(ge) 點的溫度。
如果能對煤堆內(nei) 部的溫度實施監控,就可以避免內(nei) 燃事故的發生。針對該問題,並考慮到煤炭轉運時發射機回收的方便及其係統成本,筆者設計了一種一拖十多點多路無線測溫係統。該係統由多個(ge) 定時發射機和1個(ge) 公用接收機組成,每個(ge) 定時發射機拖動10個(ge) 測溫點。在堆煤的時候把發射機插到煤堆內(nei) 的各個(ge) 不同位置,發射機按照預先設定的時間段把所測定的溫度每天按時發送給接收機,因而工作人員在工作室內(nei) 就可以觀測到每個(ge) 煤堆內(nei) 各測試點的溫度,並實施控製。係統電路還設有警戒溫度自動閃爍報警功能。經過試用實踐,證明效果良好。1 多點多路無線測溫實現方案一拖十多點測溫發射,是在1條空心細直杆上均勻地設置10個(ge) 測溫點,杆的頂端安裝1個(ge) 定時發射機。10個(ge) 測溫點的感溫電路與(yu) 發射機有線連接。測溫方案如圖1所示。該方案與(yu) 單路測溫發射的根本區別在於(yu) 每個(ge) 發射機都含有定時自動測溫發射功能,在不需要測溫發射的時間段處於(yu) 關(guan) 閉狀態,到了測溫發射時間段就自動開啟發射。 綜合考慮設備成本和抗幹擾性能,采用頻率信號作為(wei) 係統的無線傳(chuan) 送信號。所以,每個(ge) 發射機在其工作的時間段要把測到的溫度信號轉換成對應的頻率並調製載波,而後發射到空中。接收機則把接收下來的信號解調後:一路要把頻率轉換成對應的電壓去驅動顯示電路;另一路直接送給報警電路,由報警電路根據預先設定的警戒溫度(頻率)決(jue) 定是否需要發出警報。
圖1 一拖十多路無線測溫係統示意圖
2 係統電路設計2.1 一拖十定時發射電路
CD4017的Y1端(2腳)輸出高電平,其餘(yu) 輸出端為(wei)
一拖十定時發射電路框圖如圖2所示。溫度/電壓轉換電路把測量到的溫度信號轉換成電壓信號,經十路時序選擇開關(guan) 傳(chuan) 送給電壓/頻率轉換電路,由它再轉換成對應的頻率,然後傳(chuan) 給調製發射電路去調製載波。時間控製電路按照預先設定的時間控製發射電路的工作及十路時序選擇開關(guan) ,實現在發射機工作時間段內(nei) 不同的時間點其電壓/頻率轉換電路能和不同測溫點的溫度/電壓轉換電路接通。
圖2
與(yu) Y1相接的三極管飽和導通,對應的繼電器得電工作,*個(ge) LM45C集成溫度傳(chuan) 感器和電壓/頻率轉換電路接通,其餘(yu) 9個(ge) LM45C集成溫度傳(chuan) 感器不通。到了單片機輸出低電平時,繼電器也斷電停止工作,10個(ge) LM45C集成溫度傳(chuan) 感器與(yu) 電壓/頻率轉換電路之間全部斷開。其餘(yu) 依次類推。CD4017是循環計數,所以投入工作前可以不清零[3]。
電壓/頻率轉換電路采用由微功耗集成電路CD4046。它輸出的方波脈。它的9腳輸入電[2]。由於(yu) 它的輸入電壓LM45C的輸出電壓,所以,該壓f也正比於(yu) 溫度傳(chuan) 感器測量到的溫度T,即, 4低功耗單片機。它內(nei) 含中央處理器、算術邏輯單元、6個(ge) 輸入輸出口、8KB隻讀存儲(chu) 器、256B讀寫(xie) 存儲(chu) 器、鎖存器和電壓鑒別器。4EC8700單片機僅(jin) 僅(jin) 處理與(yu) 時間有關(guan) 的數據,它可以根據預先設定的時間程序輸出高、低電平[4]
f=kT
式中:k由電路的參數決(jue) 定,對於(yu) 給定的電路它是一個(ge) 定值。
調製發射電路采用TWH630無線發射模塊。它的工作電流小於(yu) 4mA,射頻輸出約為(wei) 10mW。內(nei) 置天線,能穿透建築物的阻隔,有效發射。
10個(ge) 溫度/電壓轉換電路都采用LM45C集成溫度傳(chuan) 感器。它的輸出電壓與(yu) 攝氏溫度成正比,測量範圍為(wei) 2.5~100℃,靈敏度為(wei) 10mV/℃,無需調整和標定[1]。其輸出電壓U0(V)與(yu) 測量溫度)的關(guan) 係:U0=10T(℃-2距離大於(yu) 80m,發射頻率為(wei) 265MHz[3]。4EC8700單片機輸出高電平時,發射電路得電而開始工作,把測到的溫度發送出去。單片機輸出低電平時,發射電路斷電而停止工作。單片機輸出與(yu) 十路時序選擇開關(guan) 同步,其連續控製發射電路依次發射10次後才長時間停下來。
2.2 一拖十無線接收電路一拖十無線接收電路框圖如圖3所示。接收解調電路把接收的信號解調後,一路傳(chuan) 送給頻率/電壓轉換電路,另一路傳(chuan) 送給單頻率檢測電路。頻率/電壓轉換電路把頻率轉換成對應的電壓,再傳(chuan) 送給顯示電路。顯示電路根據不同的電壓顯示出對應的溫度。單頻率檢測電路檢測到輸入的信號頻率與(yu) 其壓控振蕩頻率一致時,就向報警電路傳(chuan) 送信號。報警電路開始工作,發出報警信號。單頻率檢測電路的壓控振蕩頻率可根據需要報警的溫度預先設定T。
圖3 一拖十無線接收電路框圖
每個(ge) LM45C集成溫度傳(chuan) 感器的輸出端都經過1個(ge) 受時間控製的開關(guan) KM(繼電器的常開觸點)接到電壓/頻率轉換電路的輸入端。10個(ge) KM開關(guan) 在單片機輸出高電平的時間內(nei) ,隻有1個(ge) 閉合;在單片機輸出低電平的時間內(nei) 則全部斷開。
十路時序選擇開關(guan) 電路主要由集成電路CD4017、繼電器KM0~KM9及其10個(ge) 驅動三極
管構成。CD4017為(wei) 單端輸入十進製計數、分配輸出集成電路。計數狀態由CD4017的10個(ge) 譯碼輸出端Y0~Y9顯示。每個(ge) 輸出狀態都與(yu) 輸入計數器的時鍾脈衝(chong) 的個(ge) 數相對應。時鍾脈衝(chong) 由4EC8700單片機提供,從(cong) CD4017的CP端(14腳)輸入,采用脈衝(chong) 的上升沿計數。CD4017的輸出端Y0~Y9分別接繼電器的驅動三極管的基極,驅動三極管的集電極接繼電器工作線圈。單片機輸出*個(ge) 高電平時,CD4017的14腳也得到*個(ge) 脈衝(chong) 。於(yu) 是,接收及解調電路采用和TWH630相對應的無線接收模塊TWH631。它接收到發射機發送來的射頻信號後,其輸出端輸出解調後的方波脈衝(chong) 。頻率/電壓轉換電路采用由集成電路NE555構成的一個(ge) 單穩態振蕩器。設它輸出的方波脈衝(chong) 峰值為(wei) Up、脈衝(chong) 寬度為(wei) tw,則可計算出它輸出的直流電壓為(wei) UD=Uptwf式中:f為(wei) 振蕩頻率,等於(yu) 輸入的觸發脈衝(chong) 頻率。由於(yu) Up和tw是固定的(由電路的參數決(jue) 定),所以該電壓與(yu) 頻率成正比。因此,通過適當選擇電路的各參數,就能使表頭直接顯示出對應的溫度。
單頻率檢測電路采用具有鎖相環路的音頻譯碼器LM567。它能對送入的方波脈衝(chong) 進行頻率解碼。當送入的方波脈衝(chong) 頻率與(yu) 它的壓控振蕩頻率一致時,LM567可靠解碼,警戒溫度(頻率)成電路M5232L。蕩器和穩壓電路、1腳輸出穩定的4V電壓[1]。7腳輸入電壓低於(yu) 內(nei) 部基準電壓時,6腳輸出低電平,驅動壓電蜂鳴器發出報警聲,同時,內(nei) 部振蕩器開始振蕩,由3腳驅動發光二極管閃爍發光。
3 時間設定
4EC8700單片機的時間程序寫(xie) 入及寫(xie) 入時的控製形式。調校完畢後,按1次“校時”鍵,顯示屏恢複正常的顯示走時狀態。按“控製選擇”鍵,可把按設定時間的自動控製轉換為(wei) 手動控製。
4 測試驗證保持被測試點的溫度不變,不同的接收距離接收到的溫度如圖4所示。圖4中曲線表明,在有效距離內(nei) 其接收溫度與(yu) 接收距離沒有關(guan) 係。接收距離固定在60m時,被測試點的實際溫度與(yu) 接收到的溫度如圖5所示。從(cong) 圖5中的曲線可知,在20~50℃。,對25℃及40℃20℃及高於(yu) 50℃的區。其誤差主要來源,測試的結果都在允許的誤差範圍內(nei) 。
圖4不同接收距離的溫度曲線
顯示通過電子鍵盤SB1-7及液晶顯示屏LCD完成。單片機的M1腳分別與(yu) P2~P4腳鍵連接,實現“控製選擇”及“定時”、“校時”。M2腳分別與(yu) P1~P4腳鍵連接,實現“複位”及“分”“、時”“、周”。
(1)時間調校。正常情況下,液晶顯示屏LCD顯示的是正常走時狀態。按住“校時”鍵,同時分別按“周”鍵,調校星期;按“時”鍵,調校小時;按“分”鍵,調校分鍾。
(2)定時調校。按1次“定時”鍵,液晶顯示屏LCD開始顯示定時狀態。這時可設定每隻發射機
圖5 60m接收距離時的溫度曲線
每天的每次測溫開始時間“ON”和結束時間“OFF”(即輸出高電平的開始時間和結束時間)。連續按“時”鍵,調校小時;連續按“分”鍵,調校分鍾。當調校完*次測溫的開始時間“1ON”後,再按1次“定時”鍵,依照相同的方法調校*次測溫的結束時間“1OFF”。4EC8700單片機所設定時間按每天24h循環工作,能提供多達16對可設定的開關(guan) 時間。若隻用其中的幾對開關(guan) 時間,其餘(yu) 不用的時間段按“複位”鍵將它們(men) 凍結起來。連續按“周”鍵,調校每周的
5 結論
本文設計的一拖十多點無線測溫係統不僅(jin) 克服
了有線測溫的種種不便及傳(chuan) 輸導線給溫度測量帶來的影響,而且實現了多點循環測量。測量精度能夠達到煤炭存儲(chu) 的要求,並可在因溫度超限需要報警時,進行正確的報警控製。該係統有效地提升了煤炭存儲(chu) 日常管理的技術水平。
工礦自動化
圖1 工業(ye) 以太環網構成示意圖
1 萬(wan) 利一礦的工業(ye) 以太環網簡介
,以及綜合自動化係統在煤礦中減員、增效的現實意義(yi) ,國內(nei) 很多的大型現代化礦井裝備了全礦井綜合自動化係統,神華萬(wan) 利分公司萬(wan) 利一礦也不例外。
萬(wan) 利一礦的綜合自動化係統分為(wei) 3層結構:信息層、控製層、設備層。信息層由原有局域網構成,采用硬件和軟件防火牆隔離控製層和設備層,提供礦井綜合自動化控製係統的Web瀏覽功能。控製層采用工業(ye) 以太環網,設備包括冗餘(yu) 服務器、核心交換機和井下一般型礦用工業(ye) 交換機、防爆型工業(ye) 交換機等。設備層采用AB公司的controlNET、DE2VICENET總線及RS485總線。
萬(wan) 利一礦全礦井綜合自動化係統中的工業(ye) 以太環網采用單環網形式,從(cong) 副井和主井經過工作麵各敷設1條光纖,在設備控製集中地點及監測係統分站集中地點設置交換機,如圖1所示。具體(ti) 的交換機配置:調度室配置性能較高的核心交換機(Hir2schmannMACH3005);地麵新通風機房(Hir2schmannMS3124)、洗煤廠(HirschmannMS3124)、通風機房(HirschmannMS3124)分別設置交換機;井下采用本安型交換機,如KJJ58本安型交換機,該交換機的核心為(wei) Hirschmann交換機,可與(yu) Hir2schmann交換機無縫連接,可布置在中央變電所、采區中央變電所膠帶中部、井底變電所等場所。
萬(wan) 利一礦的安全監測係統采用天地科技股份有限公司常州自動化分公司的KJ95型煤礦安全監測係統,其主傳(chuan) 輸為(wei) RS485總線方式。本文主要介紹KJ95型煤礦安全監測係統作為(wei) 全礦井綜合自動化係統的子係統,通過工業(ye) 以太環網接入全礦井綜合自動化係統的方法。
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TX-3D煤堆溫度遠程監控係統/煤堆測溫儀(yi) 的詳細資料:
產(chan) 品谘詢:北京鴻鷗儀(yi) 器(bjhocy)煤堆溫度遠程監控係統/煤堆測溫儀(yi) /物聯網煤場測溫
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