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熱力管網系統中的物聯網網關研究與設計

2017-06-14 20:36:36龍興
環球人文地理·評論版 2017年3期
關鍵詞:物聯網

龍興

(西安市熱力總公司,陜西 西安 710016)

摘要:在目前的熱力管網系統中有許多問題亟待解決,諸如自動化與智能化程度偏低等,且傳統的熱力站管網儀器中常有接入網絡困難等各種問題,以至于出現信息孤島的現象。對于這些問題,物聯網技術可以使其得到很好的解決,不僅能夠對設備的全面接入進行感知,還可以使數據的實時監測與共享得以實現。本文首先對熱力管網系統現存的問題進行分析,接著提出了相關的研究與設計。

關鍵詞:熱力管網;物聯網;網關

引言:當前的城市供熱系統主要組成部分為熱源、熱網、熱力站以及用戶,同時也可分為多種子系統。而其中,在集中供熱方面熱力站有著至關重要的作用,同時其也是城市熱網的末梢單元,與整個熱網熱量的分配息息相關。另外熱力站除了對用戶的供熱效果有所影響,也在極大程度上影響著集中供熱系統的耗熱量。如今城市集中供熱一直處于不斷發展的狀態,而熱力站的數量也隨之在持續增長。

一、熱力管網系統現狀

近年來,我國的集中供熱系統一直在快速發展,其建設與技術都得到了十分顯著的進步,然而城市熱力管網系統仍有許多問題亟待解決。首先需要解決的是原始供暖系統與現代集中供熱系統并存的問題,且還廣泛存在有小型分散的供熱形式。在很長一段時間里對熱力站儀表進行的監控,使用的都是人工抄錄與控制的方式。除此之外,還有動力設備與運轉狀態等多個方面也是如此,以至于出現信息無法及時采集且控制調節不穩定等多種問題。其次是城市熱力供熱系統規模較大的問題,每一個熱力站以及其供熱系統都十分獨特,其互不相同,不僅有著諸多影響參數,且供熱系統反應較為滯后。以至于在如今的熱力站中,無法使自動控制技術得到最好的發揮,且供熱系統也無法達到最佳運行狀態,導致熱能的利用率十分低下。最后是系統中一些較早的管網出現老化的問題。由于管網老化,使得供熱運行中管網出現各種滴漏情況,這種現象時常發生卻難以及時發現。另外,供熱管網有著高溫高壓等特征,其管內有著較高溫度的水介質,管道運行也有著較大的運行壓力,以至于對出現問題的管網進行搶險時有較高的風險與難度。面對熱力管網系統中所存在的各種問題,本文針對物聯網網關進行了相應的研究與設計。對于底層的各類傳感器及儀表的差異性,進行了全面接入及屏蔽,使得熱力站的各項數據能夠得到準確及時的獲取,同時也使熱力管網系統能夠得到高效運行。

二、物聯網網關設計

(一)總體解決方案。在如今的熱力管網系統中,熱力站可以被分為有人值守與無人值守兩種。而其中的傳統熱力站設備都十分老式,例如其傳感器與控制器等,都是非智能設備,只有通過有線方式才能對其進行連接。對于這兩種熱力站,可以通過與物聯網網關的設計進行解決。針對于物聯網網關的總體方案設計,大致在感知層、傳輸層以及應用層方面的設計。首先是感知層,主要是各類感知終端,以及相關的熱力儀器儀表。其次是傳輸層,包括PAN/LAN/3G/4G網絡以及物聯網網關等。最后是應用層,其包含有終端用戶以及數據庫服務器等。

針對于熱力站現場的各類傳感器以及熱表,進行實時數據的動態采集。通過有線與無線兩種方式,將數據傳輸至物聯網網關,并對底層數據的差異性進行屏蔽。另外,還可以接入管理系統,以便更全面的對熱力站進行監測,并及時進行預警,以免出現各種安全事故。

(二)功能介紹。在目前的熱力管網系統中,物聯網網關有著以下幾個方面的功能。

首先是全面接入能力。通過對底層數據進行接收,在網關系統中接入類型及制式都不相同的傳感器與熱表。同時對底層傳感網絡的差異性進行屏蔽,以便更好的進行數據全面接收。

其次是協議及數據適配能力。對于下層標準格式不同的數據,統一進行封裝,以此來使不同感知網絡的協議得到改變,成為統一的數據與信令。對上層下發的數據包進行解析,使其成為感知層協議,最終完成對信令與控制指令的識別。

最后是可管理能力。物聯網網關能夠使子網內感知節點的管理得到良好的實現,除了能夠對節點的標識與狀態等進行感知之外,還能更好的對其進行遠程控制以及診斷維護等。子網有著不同的技術標準,因此其支持協議的復雜性也有很大的區別,進而導致網關也有著不同的管理能力。用戶通過各種方式能夠對網關進行配置管理。

(三)通信接口設計。在物聯網網關的通信接口設計方面,除了對上廣域通信接口的設計十分重要外,對下近距離通信接口的設計也至關重要。通過對C/S模式進行采樣,以約定端口監聽的形式,使數據的今天更具有周期性,在對上傳的數據進行協議的同時,也對其數據進行解析與轉換。而對于底層的感知終端網絡,Mod Bus TCP協議通信是重中之重。而對于上層的接入管理平臺,其對上接口主要通過太網TCP/IP標準進行建立。請求/響應是通信接口設計的主要模式,其通信連接主要通過Socket進行建立,同時其需要與目的IP地址與端口進行綁定。

(四)數據采集與傳遞流程。數據采集與傳遞流程的配置文件中,除了存放有相關數據采集器的IP地址之外,還有數據采集的時間間隔等。同時,在物聯網網關與接入管理平臺以及數據采集器等進行連接之后,可以進入到數據采集的循環之中,除非管理員將該循環終止,否則物聯網網關都會對間隔執行數據采集與傳遞流程進行固定發送。

結語:現如今,該技術已在各個行業領域中得到良好的使用。在熱力管網系統中,物聯網網關的使用可以實時檢測其熱力參數,同時也使各個管理部門能夠更好的對其工作狀態以及運行情況進行監控。目前物聯網網關的研究與設計工作主要是對于以往熱力站及管網進行升級完善,本文致力于熱力網關系統中物聯網網關的相關研究,能夠使熱力管網系統中存在的各種問題得到有效解決。然而如新型智能傳感器與儀表的接入等一些技術手段仍在研究之中,因此物聯網網關的研究與設計還需要有更深層次的發展。

參考文獻

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[3]趙迪,李允俊. 基于GPRS和BP神經網絡的熱力管網泄漏監測系統[J]. 計算機時代,2016,02:22-25.

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