杜京義 周 棟 唐小華 李 娜
(西安科技大學電氣與控制工程學院,陜西 西安 710054)
煤礦雜散電流監(jiān)測系統(tǒng)子網(wǎng)設計
杜京義 周 棟 唐小華 李 娜
(西安科技大學電氣與控制工程學院,陜西 西安 710054)
針對礦井下雜散電流檢測環(huán)境復雜、干擾嚴重、不適于敷線等特點,組建了ZigBee無線傳感網(wǎng)絡,使系統(tǒng)的可擴展性、通信可靠性得到加強。考慮到無線傳感網(wǎng)絡容量有限,提出結合嵌入式網(wǎng)關,實現(xiàn)增加子網(wǎng)絡或添加分站式雜散電流監(jiān)測系統(tǒng)。嵌入式網(wǎng)關將無線傳感網(wǎng)絡數(shù)據(jù)轉入有線工業(yè)監(jiān)控網(wǎng)絡,建立地域雜散電流數(shù)據(jù)庫,以加強對地域的整體安全分析和管理。試驗驗證了該系統(tǒng)應用于礦井下復雜環(huán)境雜散電流檢測的正確性及可行性。
煤礦 雜散電流 ZigBee 無線傳感網(wǎng)絡 嵌入式網(wǎng)關 監(jiān)測系統(tǒng)
在煤礦井下,直流電機車牽引網(wǎng)絡中的雜散電流是引發(fā)雷管先期爆炸的原因之一,也是引起地下金屬管道和電纜被腐蝕的主要原因[1]。其危害主要包括提前引爆電雷管、引起瓦斯爆炸、漏電保護誤動作、影響井下通信系統(tǒng)等[2]。雜散電流需通過連續(xù)觀測,以實現(xiàn)對其危險性的有效評估。文獻[3]采用基于嵌入式TCP/IP協(xié)議單片機技術監(jiān)測雜散電流,文獻[4]采用單片機結合CAN總線技術實現(xiàn)雜散電流監(jiān)測的網(wǎng)絡化。以上方案均采用全局布線方式。由于現(xiàn)場情況復雜多變,不適合敷設信號傳輸線纜[5-6],且使用有線傳輸?shù)谋O(jiān)測系統(tǒng)很難達到預定目的[7]。
ZigBee技術以其自組織、低功耗、低延時等特點[8-10],被廣泛應用于各種場合。因此,本文提出以ZigBee子網(wǎng)絡代替現(xiàn)場級監(jiān)測、傳輸數(shù)據(jù),避免現(xiàn)場布線的困擾。
在目前的煤礦監(jiān)測系統(tǒng)設計中,系統(tǒng)通信方式基本上是以光纖的工業(yè)以太網(wǎng)有線網(wǎng)絡為主體并結合現(xiàn)場總線技術。該網(wǎng)絡具有傳輸方式穩(wěn)定、傳輸速率高等優(yōu)點。但是在煤礦特殊區(qū)域中,如廢棄的礦井、開采面以及狹小巷道等工作面,對這種有線的傳輸方式提出了很大挑戰(zhàn)。這些區(qū)域存在著大量的不確定非安全因素等,發(fā)生事故時容易對有線網(wǎng)絡造成致命的破壞,不利于井下環(huán)境的實時監(jiān)測。ZigBee網(wǎng)絡具有自組織、低功耗、結構簡單、成本低等特點,采用無線傳感網(wǎng)絡實現(xiàn)煤礦監(jiān)測系統(tǒng)設計,可以很好地解決井下近距離通信問題,保證數(shù)據(jù)傳輸?shù)某掷m(xù)性、系統(tǒng)的可靠性。
雜散電流監(jiān)控系統(tǒng)分為兩大部分,一部分為現(xiàn)有雜散電流監(jiān)控系統(tǒng),第二部分為擴展雜散電流監(jiān)控系統(tǒng)。本文將對擴展雜散電流監(jiān)控系統(tǒng)進行設計。擴展雜散電流監(jiān)控系統(tǒng)由兩部分組成,第一部分為ZigBee無線傳感網(wǎng)絡,實現(xiàn)雜散電流檢測、轉換與數(shù)據(jù)傳輸;第二部分為由ARM11構成的嵌入式網(wǎng)關,實現(xiàn)ZigBee與TCP/IP或CAN等多種協(xié)議間數(shù)據(jù)轉換。ZigBee網(wǎng)絡包含以下3種設備:①協(xié)調器(PAN coordinator),負責建立和維護網(wǎng)絡,承擔無線網(wǎng)絡與網(wǎng)關的連接;②路由器執(zhí)行路由功能,也稱全功能設備(full functiondevice,F(xiàn)FD);③終端節(jié)點作用為執(zhí)行基本功能,也稱精減功能設備(reduced function device,RFD)。

圖1 系統(tǒng)拓撲圖Fig.1 System topology
系統(tǒng)拓撲圖如圖1所示。于ARM的嵌入式網(wǎng)關選擇三星S3C6410 ARM11內(nèi)核微處理器作為中央處理器。S3C6410內(nèi)有寬范圍的UART接口,適合通信網(wǎng)絡中作為嵌入式軟Modem使用,具有2GB NAND Flash;同時,采用DM9000AE控制器的100 Mbit/s以太網(wǎng)口,可擴展CAN通信控制芯片。嵌入式網(wǎng)關架構示意圖如圖2所示。
通過構建基于嵌入式網(wǎng)關的ZigBee無線傳感網(wǎng)絡,使該系統(tǒng)具備以下功能:①RFD外接雜散電流檢測裝置,持續(xù)監(jiān)控其物理參量并向外傳輸監(jiān)控數(shù)據(jù);②FFD將RFD發(fā)送的監(jiān)控數(shù)據(jù)實時傳送到協(xié)調器節(jié)點;③協(xié)調器接收來自FFD數(shù)據(jù),并通過UART送至網(wǎng)關;④網(wǎng)關接收來自ZigBee網(wǎng)絡數(shù)據(jù),轉換后經(jīng)由TCP/IP或CAN送至監(jiān)控中心。
系統(tǒng)采用TI CC2530底板作為網(wǎng)絡節(jié)點核心器件,以ZigBee協(xié)議為系統(tǒng)網(wǎng)絡傳感無線部分基礎。系統(tǒng)通過雜散電流檢測裝置將雜散電流數(shù)據(jù)送入ZigBee終端節(jié)點,經(jīng)由無線方式通過單跳或者多跳將數(shù)據(jù)發(fā)送至協(xié)調器節(jié)點。協(xié)調器節(jié)點通過UART方式與嵌入式網(wǎng)關相連接,完成數(shù)據(jù)由無線網(wǎng)絡到網(wǎng)關的傳輸。網(wǎng)關采用S3C6410底板作為嵌入式網(wǎng)關基礎。UART接口與無線傳感網(wǎng)絡中協(xié)調器節(jié)點相連接,完成數(shù)據(jù)由無線到網(wǎng)關的傳輸。TCP/IP接口與以太網(wǎng)相連接,完成數(shù)據(jù)由網(wǎng)關到以太網(wǎng)的轉換及傳輸功能。

圖2 嵌入式網(wǎng)關構架示意圖Fig.2 Schematic diagram of the architecture of embedded gateway
2.1 基于ARM的嵌入式網(wǎng)關設計
從功耗和便攜性上考慮,ARM11擁有獨立的loadstore和算術流水的8級流水線,與ARM9相比性能提高了40%,是一種高性能、低功耗的微處理器。因此,基
2.2 ZigBee網(wǎng)絡節(jié)點硬件設計
①雜散電流檢測信號處理電路
由于雜散電流含有直流雜散電流與交流雜散電流,因此,采用探針法與近參比法相結合的方法測取雜散電流波形,并通過電壓信號的形式反映出來。在雜散電流檢測信號處理電路中,低通濾波電路與LM324AD電壓跟隨電路組合成一階低通有源濾波電路,在信號放大前濾波,防止噪聲進入放大器。低功耗高精度單電源供電放大器OPA335對交流電流進行偏置放大,得到對應波形的直流信號。低通一階濾波電路與OPA335電壓跟隨電路組成一階低通有源濾波電路,濾除放大器產(chǎn)生的噪聲,并將信號送至CC2530進行A/D轉換。信號處理電路如圖3所示。

圖3 信號處理電路Fig.3 The signal processing circuit
②網(wǎng)絡數(shù)據(jù)處理單元硬件設計
ZigBee網(wǎng)絡數(shù)據(jù)處理單元主要是依靠 FFD與 RFD設備中所包含的微處理器進行數(shù)據(jù)運算及處理。因此,所有ZigBee網(wǎng)絡的數(shù)據(jù)處理依靠FFD與RFD節(jié)點中的CC2530核心板完成。ZigBee核心處理單元電路如圖4所示。

圖4 ZigBee網(wǎng)絡節(jié)點數(shù)據(jù)處理核Fig.4 The data processing core of ZigBee network node
③節(jié)點電源
ZigBee節(jié)點采用干電池供電方式。為保證A/D轉換基準參考電壓恒定在4.5 V,采用REF5045對干電池電源進行轉換,為CC2530 A/D轉換提供基準參考電壓。CC2530具有電源管理功能,可以實現(xiàn)對電源供電進行監(jiān)測和管理,當供電不足時,向網(wǎng)關發(fā)送電量不足信息,提醒更換電池。CC2530芯片擁有4種供電模式,可在低至0.4μA供應電流下響應外部中斷。
系統(tǒng)監(jiān)測由網(wǎng)關、FFD軟件與RFD軟件三個部分組成。其中,網(wǎng)關部分利用μC/OS-Ⅱ在S3C6410上裁剪和移植形成網(wǎng)絡操作系統(tǒng),并根據(jù)FFD設備需求,將嵌入式TCP/IP協(xié)議棧與ZigBee協(xié)議棧有機結合,完成數(shù)據(jù)由無線網(wǎng)絡無縫接入有線網(wǎng)絡。FFD與RFD設備軟件部分主要基于TIZ-STACK協(xié)議棧,針對不同設備對ZigBee應用層軟件進行適當修改即可。
3.1 嵌入式網(wǎng)關軟件設計
(1)協(xié)調器節(jié)點(FFD)與 ARM核心板通過URAT進行通信。
協(xié)調器節(jié)點的功能為:①負責建立并維護整個ZigBee網(wǎng)絡;②將ZigBee網(wǎng)絡中的數(shù)據(jù)通過URAT傳送至ARM網(wǎng)關。協(xié)調器節(jié)點軟件流程如圖5所示。

圖5 協(xié)調器節(jié)點軟件流程Fig.5 Coordinator node software process
(2)ARM核心板作為網(wǎng)關節(jié)點核心,主要實現(xiàn)以下功能:
①與ZigBee網(wǎng)絡中的協(xié)調器節(jié)點通過UART與ZigBee網(wǎng)絡進行實時通信;
②建立TCP/IP總線服務,將ZigBee網(wǎng)絡檢測數(shù)據(jù)發(fā)送至上位機或者將上位機命令送至ZigBee網(wǎng)絡;
③對雜散電流超標區(qū)域進行預警。
網(wǎng)關節(jié)點軟件流程如圖6所示。

圖6 網(wǎng)關節(jié)點軟件流程Fig.6 Gateway node software process
3.2 ZigBee網(wǎng)絡節(jié)點軟件設計
RFD設備主要負責雜散電流信號的檢測并轉發(fā)至ZigBee網(wǎng)絡。RFD啟動,完成初始化,加入附近的ZigBee網(wǎng)絡并建立連接,完成對檢測到的雜散電流的A/D轉換,將轉換后的數(shù)據(jù)通過無線發(fā)送至最近的父節(jié)點。檢查并接收來自父節(jié)點的消息,根據(jù)父節(jié)點指令作出相應動作或周期性地進入休眠狀態(tài)。RFD軟件流程如圖7所示。

圖7 終端節(jié)點軟件流程Fig.7 Terminal node software process
在實驗室環(huán)境,利用信號發(fā)生器模擬產(chǎn)生雜散電流,對系統(tǒng)進行測試。在同一樓層,A房間產(chǎn)生信號并對該信號進行檢測;在樓道間隨意放置路由節(jié)點3個;在B房間門口放置嵌入式網(wǎng)關并通過LAN口與上位機相連接。數(shù)據(jù)統(tǒng)計表如表1所示。

表1 實測收發(fā)數(shù)據(jù)統(tǒng)計表Tab.1 Statistics of the transceiver datameasured
通過試驗結果可以看出,實驗室數(shù)據(jù)有一定程度丟失,但是大多數(shù)雜散電流數(shù)據(jù)能完整接收并保存,達到了系統(tǒng)設計目的。
本系統(tǒng)充分利用無線傳感網(wǎng)絡優(yōu)點,可隨機布置節(jié)點位置,不需要在改變當前礦井網(wǎng)絡結構、增加布線的方式下實現(xiàn)對雜散電流的實時在線監(jiān)測。改變傳統(tǒng)現(xiàn)場監(jiān)測雜散電流監(jiān)測布線困擾的現(xiàn)狀,系統(tǒng)通過靈活添加或刪除雜散電流監(jiān)控子網(wǎng)絡,有線與無線的結合,將整個工作面、巷道等地域連接起來,實現(xiàn)對整個區(qū)域的雜散電流狀態(tài)監(jiān)測,并形成雜散電流數(shù)據(jù)庫,以便加強對整個區(qū)域的監(jiān)測、分析和管理。
[1]張英梅.煤礦井下雜散電流分布規(guī)律的研究[J].煤炭學報,2005,30(1):129-132.
[2]王崇林,馬草原,劉建華,等.煤礦雜散電流自動監(jiān)測系統(tǒng)的設計與開發(fā)[J].煤炭科學技術,2007,35(5):54-57.
[3]王禹橋,李威,王愛兵.基于嵌入式TCP/IP協(xié)議單片機的雜散電流監(jiān)測系統(tǒng)[J].微計算機信息,2006,22(5):18-20.
[4]潘運濤,原明亭.網(wǎng)絡化雜散電流檢測儀設計[J].自動化儀表,2007,28(9):186-189.
[5]黃慶南,蔡啟仲,章帆.基于ZigBee和GPRS煤礦安全監(jiān)測系統(tǒng)的設計與實現(xiàn)[J].煤炭技術,2011,30(8):112-114.
[6]劉杰,鄧志東,楊鵬,等.基于ZigBee協(xié)議的煤礦井下嵌入式系統(tǒng)[J].計算機應用,2012,28(12):302-304.
[7]任錦彪,姚舜才.基于TinyOS的煤礦環(huán)境溫度檢測系統(tǒng)[J].煤炭科學技術,2009,37(4):85-87.
[8]馬建云,袁斌斌,趙彬,等.基于ZigBee無線傳感器網(wǎng)絡的煤礦監(jiān)控系統(tǒng)設計與實現(xiàn)[J].測控技術,2012,31(8):83-86.
[9]周怡,凌志浩,吳勤勤.ZigBee無線通信技術及其應用探討[J].自動化儀表,2005,26(6):5-9.
[10]丁輝.ARM嵌入式系統(tǒng)在礦井數(shù)據(jù)采集中的應用[J].煤炭技術,2012,31(8):133-135.
Design of the Subnet of Stray Current Monitoring System for Coalmine
Stray current detection under coalmine features complex environment,serious interference,and unsuitable for cabling,so it is necessary to setup ZigBee wireless sensor network(WSN)to strengthen scalability of the system and reliability of communication.Considering the capacity of the wireless sensor network is limited,the combination of embedded gateway is proposed to implement adding subnet or substation stray currentmonitoring system.TheWSN data are transferred towired industrialmonitoring network via embedded gateway,thus the regional stray current database is established for enhancing overall safety of regional analysis and management.The experiments verify the correctness and feasibility of this system applied in stray current detection under complex environment of coalmine.
Coalmine Stray current ZigBee Wireless sensor network Embedded gateway Monitoring system
TP274
A
修改稿收到日期:2013-11-04。
杜京義(1965-),男,2007年畢業(yè)于西安科技大學安全技術與工程專業(yè),獲博士學位,教授;主要從事機器學習、新型機器人、辨識及建模、故障診斷、安全生產(chǎn)與監(jiān)測、監(jiān)控方面等的研究。