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      智能儀表在管道化溶出機(jī)組在線測(cè)厚的應(yīng)用分析

      2014-12-31 00:00:00宋正建
      電子世界 2014年10期

      【摘要】通過(guò)分析管道化溶出機(jī)組測(cè)厚的特點(diǎn),和智能儀表設(shè)計(jì)特點(diǎn),提出一個(gè)以ARM為基礎(chǔ)的智能在線監(jiān)測(cè)組合模式,并在此基礎(chǔ)上簡(jiǎn)要介紹了ZigBee無(wú)線通訊技術(shù)和超聲波技術(shù)。同時(shí)根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際提出管道測(cè)點(diǎn)布置方案。

      【關(guān)鍵詞】測(cè)厚;ZigBee;超聲波;智能儀表

      0.引言

      管道化溶出機(jī)組在運(yùn)行中經(jīng)常要定期測(cè)量管道厚度,根據(jù)管道厚度判斷是否要進(jìn)行更換,因此每次計(jì)劃?rùn)z修時(shí)測(cè)厚任務(wù)就非常重,常規(guī)測(cè)點(diǎn)有近600個(gè),尤其是高空管道的測(cè)厚作業(yè),不但難度大而且危險(xiǎn)性也較高,因此每次測(cè)厚占用人員和時(shí)間比較多,進(jìn)而造成檢修項(xiàng)目的確定存在滯后的現(xiàn)象,給檢修組織帶來(lái)很不利的影響。隨著智能儀表技術(shù)的發(fā)展,特別是智能儀表靈活的組合模式,使解決這種問(wèn)題變得非常方便。對(duì)于各種管道來(lái)說(shuō),常用的便攜式超聲波測(cè)厚儀只能用來(lái)對(duì)其壁厚進(jìn)行離線式接觸局部抽檢,如從智能儀表設(shè)計(jì)角度出發(fā),將現(xiàn)有成熟的模塊集合到一起,就可已實(shí)現(xiàn)對(duì)管道壁厚進(jìn)行自動(dòng)在線測(cè)量。

      1.智能儀表靈活組合模式

      人工測(cè)量不能很好的觀測(cè)到管道磨損情況,人工測(cè)量造成的誤差因素比較多,往往一個(gè)點(diǎn)要進(jìn)行多次重復(fù)的測(cè)量,其次不能準(zhǔn)確定位,不利于觀測(cè)管道磨損情況,智能化儀表可以將超聲波發(fā)射模塊、信號(hào)無(wú)線傳輸模塊集成在一塊,根據(jù)需要設(shè)定相應(yīng)的功能,不僅能實(shí)現(xiàn)在線監(jiān)測(cè)和提醒功能而且在測(cè)量準(zhǔn)確性和信號(hào)傳輸方面帶來(lái)無(wú)可比擬的優(yōu)勢(shì)。特別是隨著工業(yè)無(wú)線網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的發(fā)展,無(wú)線傳感器網(wǎng)絡(luò)能夠通過(guò)各類集成化的微型傳感器協(xié)作地實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)、感知和采集各種環(huán)境或監(jiān)測(cè)對(duì)象的信息,這些信息通過(guò)無(wú)線的方式被發(fā)送,因此智能儀表靈活組合模式有了更廣闊的發(fā)展空間,可以用較低的成本實(shí)現(xiàn)更加靈活實(shí)用的功能。

      2.系統(tǒng)組成

      3.系統(tǒng)說(shuō)明

      ARM處理器是一種低功耗高性能的32位RISC(Reduced Instruction Set)處理器。目前,已遍及工業(yè)控制、消費(fèi)類電子產(chǎn)品、通信系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、無(wú)線系統(tǒng)等各類產(chǎn)品市場(chǎng)中,基于ARM技術(shù)的微處理器應(yīng)用約占32位RIsC微處理器75%以上的市場(chǎng)份額,基于ARM嵌入式智能儀表和電器技術(shù)正在逐步滲入到我們生活的各個(gè)方面。

      ARM處理器具有以下特點(diǎn)。

      (1)體積小、低功耗、低成本、高性能;

      (2)支持Thumb(16位)/ARM(32位)雙指令集,能很好的兼容8位/16位器件;

      (3)大量使用寄存器,指令執(zhí)行速度更快,大多數(shù)數(shù)據(jù)操作都在寄存器中完成;

      (4)尋址方式靈活簡(jiǎn)單,執(zhí)行效率高。

      利用ARM處理器可以通過(guò)編程及相應(yīng)的外圍電路實(shí)現(xiàn)超聲波的發(fā)射于接收,進(jìn)而通過(guò)分析將超聲波的發(fā)射和回波的時(shí)間特種轉(zhuǎn)換為管道的厚度,通過(guò)多通道模擬輸入輸出系統(tǒng)可以實(shí)現(xiàn)對(duì)多個(gè)測(cè)點(diǎn)逐次測(cè)量。

      工業(yè)無(wú)線通訊模塊:ZigBee是一種新興的低復(fù)雜度、低功耗、低速率、低成本的無(wú)線網(wǎng)絡(luò)技術(shù),它是一種介于無(wú)線標(biāo)記技術(shù)和藍(lán)牙技術(shù)之間的技術(shù)提案,主要用于近距離無(wú)線連接。IEEE802.15.4是ZigBee應(yīng)用層和網(wǎng)絡(luò)層協(xié)議的基礎(chǔ),它制定了ZigBee物理層和數(shù)據(jù)鏈路層。在zigBee網(wǎng)絡(luò)層中,依據(jù)IEEE802.15.4標(biāo)準(zhǔn),在數(shù)千個(gè)微小的傳感器之間相互協(xié)調(diào)實(shí)現(xiàn)通信。這些傳感器只需要很少的能量,以接力的方式通過(guò)無(wú)線電波將數(shù)據(jù)從一個(gè)傳感器傳到另一個(gè)傳感器,所以通信效率非常高。相對(duì)于現(xiàn)有的各種無(wú)線通信技術(shù),ZigBee技術(shù)將是功耗最低和成本最低的技術(shù),同時(shí)由于ZigBee技術(shù)的低傳輸速率和通信范圍小的特點(diǎn),也決定了ZigBee技術(shù)適合于承載數(shù)據(jù)流量較小的業(yè)務(wù),其典型的傳輸數(shù)據(jù)類型有周期性數(shù)據(jù)、間歇性數(shù)據(jù)和重復(fù)性低反應(yīng)時(shí)間數(shù)據(jù)。管道化溶出磨損周期比較長(zhǎng),其監(jiān)測(cè)特點(diǎn)是定期監(jiān)測(cè)跟蹤,監(jiān)測(cè)周期可以選擇10天,所以,ZigBee非常適合管道化溶出機(jī)組的測(cè)厚監(jiān)測(cè)。如應(yīng)用廣泛的F8913ZigBee模塊,可以和ARM實(shí)現(xiàn)完美的結(jié)合。

      超聲波發(fā)射模塊采用脈沖回波法,其簡(jiǎn)單可行、成本低,在測(cè)量1mm 厚度以上的材料是精度很高。脈沖測(cè)試法主要應(yīng)用于具有晶體結(jié)構(gòu)的金屬材料和非金屬材料。脈沖回波法超聲測(cè)厚原理是:主要是測(cè)量聲波在材料中的傳播時(shí)間,然后利用聲波在材料中的傳播速度計(jì)算材料的厚度,其公式是d=ct/2,(C:超聲波在所測(cè)材質(zhì)中的速度;t:從發(fā)射超聲波到接受回波的時(shí)間間隔)。利用ARM強(qiáng)大的功能可以實(shí)現(xiàn)多點(diǎn)監(jiān)測(cè)。

      4.主程序流程圖

      如圖2所示,主程序一般循環(huán)運(yùn)行在判斷有無(wú)測(cè)量請(qǐng)求,也可以通過(guò)設(shè)置中斷請(qǐng)求調(diào)用其它子程序,如可設(shè)置定期自動(dòng)測(cè)量,調(diào)用歷史測(cè)量數(shù)據(jù)等,每次測(cè)量后都要對(duì)其特征數(shù)進(jìn)行判斷,如管道厚度是12mm,其發(fā)射波和回波的時(shí)差應(yīng)小于30ms,測(cè)量結(jié)果大于30ms就認(rèn)為是測(cè)量異常,可再次進(jìn)行測(cè)量。

      主程序主要監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)的輸入和輸出并將相應(yīng)的數(shù)據(jù)存入規(guī)定的地址,并根據(jù)中斷請(qǐng)求的級(jí)別依次響應(yīng)不同的中斷請(qǐng)求,進(jìn)而調(diào)用相應(yīng)的服務(wù)程序?qū)崿F(xiàn)各種功能,ZigBee無(wú)線通信模塊主要用于實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程輸入輸出,可以實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程對(duì)各測(cè)點(diǎn)進(jìn)行監(jiān)測(cè)。本地輸入輸出模塊主要用于顯示運(yùn)行狀態(tài),也可以手動(dòng)輸入命令。

      5.測(cè)點(diǎn)布置

      乏汽段各級(jí)之間的連接由三段小彎管通過(guò)法蘭連接而成,簡(jiǎn)稱小彎管,乏汽段是逐級(jí)加熱,由于乏汽段后五級(jí)溫度低,磨損速度較快,所以進(jìn)行在線檢測(cè),根據(jù)流體力學(xué)原理,在彎管和變徑處流速將發(fā)生變化,如彎管處,靠近外徑的料漿速度大于靠近內(nèi)徑的料漿速度,因流速較快的地方管道磨損速度加快,再加上物料和管道進(jìn)料量等影響因素,乏汽段小彎管更換周期性不太明顯,如管道化的檢修周期是45天到60天左右,僅僅在檢修時(shí)進(jìn)行測(cè)厚,就不能發(fā)現(xiàn)管道在運(yùn)行周期內(nèi)的磨損趨勢(shì),如磨損突然加快,這往往會(huì)發(fā)生在運(yùn)行周期內(nèi)刺料的情況,給檢修決策帶來(lái)一定的難度,因此對(duì)管道厚度的在線監(jiān)測(cè)非常有必要,測(cè)點(diǎn)的布置也非常關(guān)鍵,測(cè)點(diǎn)位置如圖3和圖4所示,P1和P5在直管變彎管前取點(diǎn),其余P3至P4在每組小彎管中間處取點(diǎn),Q1至Q3在每個(gè)測(cè)量位置(P1至P5)的徑向靠外側(cè)取3個(gè)點(diǎn)。

      6.結(jié)束語(yǔ)

      通過(guò)分析管道化溶出機(jī)組的測(cè)厚特點(diǎn),提出一個(gè)以ARM為基礎(chǔ)的智能在線監(jiān)測(cè)組合模式,利用現(xiàn)有成熟模塊,通過(guò)針對(duì)性的編程,實(shí)現(xiàn)管道化溶出機(jī)組管道在線測(cè)厚。

      參考文獻(xiàn)

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