楊艷國 王 祎 周新雨
(遼寧工程技術大學礦業學院,遼寧 阜新,123000)
·機電與自動化·
基于無線傳感器的礦井通風測試系統及軟件開發
楊艷國 王 祎 周新雨
(遼寧工程技術大學礦業學院,遼寧 阜新,123000)
基于傳統通風阻力測試方法精度低且操作復雜的缺點,提出了一種以無線傳感器網絡技術為核心的礦井通風多參數無線測試系統。重點對系統中的硬件和軟件進行了設計。硬件方面是將CC2530芯片作為控制處理器的核心,并且把51單片機與RF射頻技術融合為一體,用MAX232與PC機實現數據的通信;軟件方面是在Z_TACK通信協議棧的基礎上,利用C語言來編寫核心控制程序。該系統不僅實現了實時監測井下一段巷道內2點的溫、濕度和氣壓值,而且能真正實現礦井通風阻力測試的自動化、精確化、網絡化。
礦井通風阻力 無線傳感器 測試系統 硬件設計 軟件設計 監測 傳輸模塊
《煤礦安全規程》規定:“新建的礦井必須要進行一次礦井通風阻力的測定,以后每三年最少測定一次”[1]。通常情況下,常見的通風阻力測定方法主要包括壓差計法和氣壓計法。前者測定的阻力精度較高,但是操作復雜;而氣壓計的測定精度較差且受井下環境的影響較大。國外對于井下的通風阻力測定的研究相對比較成熟,在礦井通風系統中有計算機的控制系統等[2-3],而國內的研究人員也提出了利用巷道的風門等測量巷道通風阻力的一些方法[4-7],然而對整個礦井的通風阻力的測定工作還不夠完善,無法實現全礦井的通風狀態的實時監測。
本研究在前人對通風阻力測定研究的基礎上,研究出一種新的礦井通風阻力測試系統,此系統能夠根據無線通信的技術來測試井下的溫濕度等相關參數,且可以同步進行計數,大大減少了傳統通風阻力測定的復雜性和不確定性。
氣壓計同步法即為同一型號的氣壓計放置在一段巷道的始端和末端且在同一時刻讀數。根據礦井通風阻力測定的原理,基于氣壓計同步法[8-9],在無線傳感器網絡技術的基礎上,通過礦井通風多參數無線測試系統,在井下巷道的始端和末端同時測量相關參數,顯示在測試裝置的LCD中,實現真正的同步。
基于氣壓計同步法的礦井通風阻力公式為
(1)
式中,hrij為通風阻力,Pa;hrij表示2測點間的通風阻力,Pa;hvi、hvj分別表示測點i、j的動壓值,Pa;k′、k″分別表示氣壓計Ⅰ、Ⅱ的校正系數;hi′、hj′分別為氣壓計Ⅰ在測點i、j的讀數,Pa;hi″、hj″表示與hi′、hj′對應時間氣壓計Ⅱ的讀數,Pa;Zi、Zj分別表示測點i、j的標高,m;ρij表示測點i、j間空氣密度的平均值,kg/m3。
使用該礦井通風多參數的無線測試系統,可簡化礦井通風阻力的計算。公式為
(2)
該方法一方面使氣壓計同步法得到簡化,另一方面在一定程度上使得測試精度提高。
該系統采用的是拓撲結構[10],如圖1所示,主要包括主、從礦井通風無線測試裝置以及中繼路由節點,主礦井通風參數儀在礦井內作為一個協調器,建立網絡結構,使節點之間進行綁定,并接受從測試儀的數據,顯示與LCD上;而把從測試儀看作為傳感器節點,引入到以主測試儀為核心的無線網絡范圍內,把采集到的參數傳送給主測試儀;當礦井內測試巷道增長時,進而加入中繼路由節點,它可起到路由的效果,可以接受并轉發相關參數。

圖1 系統網絡結構Fig.1 System network structure
2.1 主、從礦井通風多參數無線測試裝置
主、從礦井通風多參數無線測試儀器的硬件構成基本相同。以CC2530F256芯片為核心,把相關的儀器連接起來,主要包括串口模塊、LCD顯示模塊、溫濕度傳感器模塊、氣壓傳感器模塊、風速傳感器模塊、帶通濾波器和天線等[11-12]。其中,LED可以顯示測試出的礦井通風相關參數,CC2591能進一步放大系統的輸出功率。此測試裝置的結構模塊如圖2所示,硬件構成如圖3所示。

圖2 主、從無線測試裝置系統結構模塊
2.2 中繼路由節點
中繼路由節點[13]可以起到路由的效果,主要是把測試裝置的相關參數發送到主測試裝置內。功能結構相對簡單,不需要對相關參數進行復雜的處理。選用CC2530F64芯片,外接 CC2591功放模塊、電源模塊、LCD顯示模塊等。

圖3 主、從無線測試裝置硬件連接
2.3 傳感器模塊
本系統采用型號為SHT10數字式的溫濕度傳感器來采集礦井巷道內的溫濕度;而井下巷道內的靜壓是用型號為BMP085-MK的氣壓傳感器來測試的,它通過IIC總線與各個微處理器進行連接。其分辨率到達5 Pa(0.05 mbar),可以測量1 000~110 000 Pa(10~1 100 mbar)的壓力;采用型號為GFY15的風速傳感器來測試巷道內的風速、風量等參數,通過微壓差的變化原理測量風速,可以解決氣流紊流的問題,提高了測試精度。
3.1 主測試裝置組網程序設計
通風多參數無線測試系統的組網是通過ZStack2006協議ugun軟件來實現的,此協議棧可以實現網絡的自組織和自愈合[14]。基于C 語言在ZStack模板上建立需要的相關項目。第一步先將礦井通風裝置進行IEEE802.15.4協議棧的初始化[15];進而設置網絡號PAN ID、16位短地址,最后通過掃描檢測尋找空閑通道并綁定,這時就已創建好ZigBee網絡,其網絡ID號在LCD中顯示出來。第二步在主測試儀設置的基礎上,將其他的相關設備引入網絡;而從測試儀和中繼節點在初始化的基礎上掃描檢測尋找主測試裝置,并請求接入網絡內。主測試裝置接受到相關的請求信息后,作出響應表明是否允許該設備加入網絡。主測試裝置組網的流程詳見圖4。

圖4 系統組網設計流程
3.2 從測試裝置發送數參數序設計
礦井通風從測試儀在初始化的基礎上,通風信道能量掃描檢測網絡信號并發送接入網絡請求,當收到主測試裝置的響應后,進一步發送綁定請求,完成綁定,否則進入休眠狀態。當從測試裝置綁定成功后,將通過按鍵觸發式自動的將監測到的溫濕度、靜壓、風速和風量等相關參數信息發送給主測試裝置。其軟件流程如圖5所示。

圖5 數據發送流程
在無障礙條件下進行測試,主、從測試裝置相距400 m,在中間200 m處增加中繼路由節點。在本實驗中主、從測試裝置不斷采集數據,同時主測試儀與PC進行連接,且通過Packet Sniffer檢測數據接收的情況,測試結果如表1所示。

表1 無障礙環境系統不同條件測試結果
由以上測試結果可知:
(1)測試系統無線傳輸模塊CC2530連接CC2591功放模塊之后,系統傳輸性能得到了明顯提升,系統最大穩定傳輸距離由原來的220 m提高到了現在的350 m。
(2)通過在主、從測試裝置中間加入路由器節點,該節點不采集參數信息,只負責信息的接收和轉發。事實上在系統中路由節點起到了中繼接力的作用。增加該節點后,系統最大傳輸距離由原來的220 m增加到現在560 m。
(1)在對現有礦井通風阻力測定方法優缺點和適用范圍分析的基礎上,結合同步法礦井通風阻力測試原理,設計了一種礦井通風參數的無線測試方法,實驗證明該無線測試方法從真正意義上實現了礦井通風參數的同步測試,簡化了礦井通風阻力測定方法。
(2)利用ZigBee無線傳感器網絡技術,通過硬件設計和軟件設計,開發出礦井通風參數無線測試系統。
(3)通過增加中繼節點(路由器節點)、在無線數據傳輸模塊中增加CC2591功放芯片兩項措施,提高系統發射功率和測試范圍,從而使測試系統在井下受限環境中更好地應用。
(4)通過實驗測試,證明該系統在連續工作情況下,具有良好的穩定性和準確性。
[1] 國家安全生產監督管理總局.煤礦安全規程[M].北京:煤炭工業出版社,2010. State Administration of Work Safety.Coal Mine Safety Regulations[M].Beijing:Coal Industry Press,2010.
[2] Agarkar S A,Kulat K,Kshirsagar R.WSN based low cost and low power EPM design and field micro-climate analysis using recent embedded controllers[J].International Journal of Computer Applications,2010,12(6):24-28.
[3] Cao Xuhui,Lu Caiwu,Li Yuji.WI-FI in mine ventilation monitoring system[J].Manufactuaring Engineering & Autornation Ⅱ,2012,591:1835-1838.
[4] 王 桃.基于WiFi的煤礦井下生產環境監測與預警系統研究[D].西安:西安建筑科技大學,2013. Wang Tao.Study on the Coal Mine Production Environment Monitoring and Warning System Based on WIFI Technology[D].Xi'an:Xi'an University of Architecture and Technology,2013.
[5] 孫 維.基于 Wi-Fi 技術的礦井無線通信系統的設計與應用[J].煤礦安全,2010(4):87-89. Sun Wei.The design and application of mine wireless communication system based on Wi-Fi technology[J].Mine Safety,2010(4):87-89.
[6] 蔡 衛.礦井通風系統安全性評價及其應用[J].煤炭學報,2004,29(2):195-198. Cai Wei.The safety evaluation of the mine ventilation system and its application[J].Coal Society,2004,29(2):195-198.
[7] 喬鋼柱.基于無線傳感器網絡的煤礦安全綜合監控系統設計與關鍵技術研究[D].蘭州:蘭州理工大學,2013. Qiao Gangzhu.Design and Key Technology Research on Coal Mine Safety Comprehensive Monitoring System Based on Wireless Sensor Network[D].Lanzhou:Lanzhou University of Technology,2013.
[8] 孫利民.無線傳感器網絡[M].北京:清華大學出版社,2005. Sun Limin.Wireless Sensor Networks[M].Beijing:Tsinghua University Press,2005.
[9] 楊 燁,董 惠.基于ZigBee的無線傳感器網絡節點的設計[J].現代電子技術,2009,32(17):140-142. Yang Ye,Dong Hui.Based on ZigBee wireless sensor network node design[J].Modern Electronic Technology,2009,32(17):140-142.
[10] 張文波,馮永新,滕振宇.互聯網宏觀拓撲結構[M].北京:國防工業出版社,2012. Zhang Wenbo,Feng Yongxin,Teng Zhenyu.Internet Macroscopic Topology[M].Beijing:National Defend Industry Press,2012.
[11] Catsoulis J.嵌入式硬件設計[M] 徐君明,陳振林,郭天杰,譯.北京:中國電力出版社,2004. Catsoulis J.Embedded Hardware Design[M].Xu Junming,Chen Zhenling,Guo Tianjin,Translate.Beijing:China Electric Power Press,2004.
[12] 黃孝斌,魏劍平,樊 勇,等.功率自適應的傳感器網絡及其應用[J].微計算機信息,2008,12(1):138-140. Huang Xiaobin,Wei Jianping,Fan Yong,et al.Power adaptive sensor networks and its application[J].Microcomputer Information,2008,12(1):138-140.
[13] 章偉聰,俞新武,李忠成.基于CC2530及ZigBee協議棧設計無線網絡傳感器節點[J].計算機系統應用,2011,20(7):184-187. Zhang Weicong,Yu Xinwu,Li Zhongcheng.Design a wireless network based on the CC2530 ZigBee protocol stack sensor nodes[J].Computer Systems & Applications,2011,20(7):184-187.
[14] 呂西午,劉開華,趙 巖.基于Zigbee的無線監測系統設計與實現[J].計算機工程,2010,36(5):243-247. Lu Xiwu,Liu Kaihua,Zhao Yan.Design and implementation of Zigbee-based wireless monitoring system[J].Computer Engineering,2010,36(5):243-247.
[15] 李志方,鐘洪聲.IEEE802.15.4的CC2530無線數據收發設計[J].單片機與嵌入式系統應用,2011,11(7):15-19. Li Zhifang,Zhong Hongsheng.A IEEE802.15.4 the CC2530 wireless data transceiver design[J].Microcontrollers & Embedded Systems Applications,2011,11(7):15-19.
(責任編輯 徐志宏)
Testing System and Software Development of Mine Ventilation Based on Wireless Sensor
Yang Yanguo Wang Yi Zhou Xinyu
(MiningCollege,LiaoningTechnicalUniversity,Fuxin123000,China)
The traditional ventilation resistance test method has feature of low precision and complex operation,a multi-parameter wireless test mine ventilation system based on wireless sensor network technology is proposed.Designing of system hardware and software is focused on,where CC2530 chip is considered as the control core processor of hardware.Both 51 single chips and the RF technology are integrated as a whole to realize data communication with the MAX232 and PC.Meanwhile,on the basis of Z_TACK communication protocol stack,C language is adopted to write the key control program in software.The system can achieve real-time monitoring of temperature,humidity and barometric pressure at two points within the underground roadway,and truly realize automation,high precision and network of mine ventilation resistance testing.
Mine ventilation resistance,Wireless sensor network,Testing system,Hardware design,Software design,Monitor,Transmission module
2015-03-08
國家自然科學基金項目(編號:51174106)。
楊艷國(1971—),男,副教授。
TD727
A
1001-1250(2015)-05-149-04