史蓓蕾, 張秀山, 陳修亮
(海軍工程大學(xué)電子工程學(xué)院,武漢430033)
隨著高校的擴招,高校實驗室不斷發(fā)展,實驗室規(guī)模不斷增大,需要管理的保障設(shè)施、實驗設(shè)備越來越多,有些實驗設(shè)備還十分復(fù)雜和昂貴,另外,實驗室秩序也需要有效監(jiān)管。目前的實驗室安全監(jiān)管方式主要是人工管理,不僅十分低效,而且監(jiān)管的及時性和有效性、人力資源都難以保證,因此,如何確保實驗室的安全使實驗室變得智慧起來顯得越來越重要。
物聯(lián)網(wǎng)是在現(xiàn)有計算機互聯(lián)網(wǎng)的基礎(chǔ)上,利用微電子技術(shù)、RFID射頻技術(shù)、自組織網(wǎng)絡(luò)技術(shù)等構(gòu)造的包含很多實物的通信網(wǎng)絡(luò)。21世紀(jì)是物聯(lián)網(wǎng)通信時代,物聯(lián)網(wǎng)的最終目標(biāo)是實現(xiàn)智慧地球,這是物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的未來趨勢。目前我國物聯(lián)網(wǎng)運用領(lǐng)域包括智能家居、智能農(nóng)業(yè)、智能交通、智能工業(yè)、智能環(huán)保、智能醫(yī)療等。將物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用到實驗室安全管理,進而逐步實現(xiàn)智慧實驗室,以保障實驗教學(xué)工作的順利開展,具有重要的現(xiàn)實意義[1-3]。
基于物聯(lián)網(wǎng)的實驗室安全管理系統(tǒng)是通過添加實驗室實時監(jiān)控和智能控制等功能,讓實驗室的安全管理信息化,提高實驗室安全管理的科技水平,為實驗室的信息化和智能化打下基礎(chǔ),以最終能實現(xiàn)“智慧實驗室”作為發(fā)展目標(biāo)。該系統(tǒng)具體需求如下[4]:
(1)取代過去實驗室人員和設(shè)備信息手工登記管理方式,實現(xiàn)實驗室資源信息化管理,方便實驗室資源共享,對設(shè)備和人員信息能進行管理、分析和統(tǒng)計。
(2)對實驗室的水、電進行實時監(jiān)測,并能對監(jiān)測到的數(shù)據(jù)進行分析統(tǒng)計,對實驗室用水、用電安全進行監(jiān)控,并提供友好的觀測界面。
(3)對實驗室各個房間進行視屏監(jiān)控,并能提供視頻歷史回放功能,以防止各種安全意外的發(fā)生。
(4)實現(xiàn)實驗室的門禁控制功能,只有授權(quán)通過的實驗室人員才能通過刷卡進入實驗室,增加實驗室的安全性。
該系統(tǒng)的最終目標(biāo)是能切實推廣應(yīng)用于高校實驗室的安全管理,因此必須滿足能長期穩(wěn)定運行的要求。所以系統(tǒng)需要滿足以下性能要求[5-6]:
(1)系統(tǒng)完整性。完整性是衡量一個系統(tǒng)好壞的重要標(biāo)志。本系統(tǒng)在需求分析階段,實地調(diào)研,深入研究基于物聯(lián)網(wǎng)實驗室安全管理的需求,形成完整的需求分析文檔;在開發(fā)階段,應(yīng)充分考慮該系統(tǒng)的現(xiàn)有功能和擴展性;在測試階段,完整測試系統(tǒng)的所有功能。
(2)系統(tǒng)可靠性。該系統(tǒng)實時采集實驗室的水、電使用數(shù)據(jù),并對實驗室進行實時監(jiān)控,屬于實時系統(tǒng),必須要有很好的系統(tǒng)可靠性。
(3)系統(tǒng)可擴展性。物聯(lián)網(wǎng)包括感知層,網(wǎng)絡(luò)層和應(yīng)用層3個層次,每個層次都有各自的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或國際標(biāo)準(zhǔn),一般采用模塊化設(shè)計思想,各模塊之間要遵循統(tǒng)一的電氣和數(shù)據(jù)接口,可以自由組合重構(gòu)物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用系統(tǒng)。
系統(tǒng)體系架構(gòu)可分為感知層、網(wǎng)絡(luò)層和應(yīng)用層,如圖1所示。
感知層的作用相當(dāng)于人的眼耳鼻喉和皮膚等感知系統(tǒng),它是物聯(lián)網(wǎng)識別物體、采集信息的手段,其主要功能是識別物體、采集信息、數(shù)據(jù)匯聚等。在本系統(tǒng)中感知層采用水流量計、電能表,攝像頭、RFID讀寫器和M1 IC卡等感知終端,用來實現(xiàn)水、電監(jiān)控,視頻監(jiān)控和門禁系統(tǒng)的采集和匯聚功能。
圖1 系統(tǒng)體系架構(gòu)圖
網(wǎng)絡(luò)層由各種私有網(wǎng)絡(luò)、互聯(lián)網(wǎng)、有線和無線通信網(wǎng)、網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng)、數(shù)據(jù)服務(wù)器和云計算平臺等組成,相當(dāng)于人的神經(jīng)中樞,負(fù)責(zé)傳遞和處理感知層獲取的信息。本系統(tǒng)中應(yīng)用了ZigBee無線傳感網(wǎng)絡(luò)來實現(xiàn)短距離的數(shù)據(jù)傳輸功能,采集的各類數(shù)據(jù)通過轉(zhuǎn)換接入光纖環(huán)網(wǎng),并最終將數(shù)據(jù)匯總至中央服務(wù)器。
應(yīng)用層是物聯(lián)網(wǎng)和用戶(包括人、組織和其他系統(tǒng))的接口。在該系統(tǒng)中,分為界面層(UI)、業(yè)務(wù)層和數(shù)據(jù)層,其中在業(yè)務(wù)層,給用戶提供了水流監(jiān)控、電能監(jiān)控、視頻監(jiān)控、門禁管理、信息管理和統(tǒng)計分析等功能。系統(tǒng)整個應(yīng)用層采用FameView工業(yè)組態(tài)軟件開發(fā),配置在中央服務(wù)器上[7-9]。
主要的應(yīng)用功能包括實驗室衛(wèi)生間的水流監(jiān)測,實驗室各個房間的電能使用情況監(jiān)測和視頻監(jiān)控,以及門禁管理功能[11]。
(1)水流監(jiān)測。該功能主要是實時監(jiān)測實驗室用水安全情況。為實驗室洗手間安裝水流量計,并在流量計和中央控制室之間利用光纖環(huán)網(wǎng)做遠(yuǎn)距離通信,使用光纖傳輸數(shù)據(jù)至中央服務(wù)器,實現(xiàn)對用水情況的實時監(jiān)控和數(shù)據(jù)采集功能。
(2)電能監(jiān)測。該功能主要是實時獲取實驗室的用電情況,并對實驗室用電突發(fā)情況做出處理。為達到此目的,在實驗室中裝有專用電能檢測電氣箱,其中通過互感器將電氣箱中的電流信號傳至電力儀表,完成常規(guī)電能信號的采集。將采集到的數(shù)據(jù)使用ZigBee無線傳輸方式,將數(shù)據(jù)傳輸至光纖環(huán)網(wǎng),數(shù)據(jù)經(jīng)光纖環(huán)網(wǎng)進入到系統(tǒng)后,中央服務(wù)器就可讀取電能表數(shù)據(jù),實現(xiàn)對用電情況的實時監(jiān)控和數(shù)據(jù)采集功能。
(3)視頻監(jiān)控。該功能主要實現(xiàn)對實驗室情況的實時監(jiān)控。在實驗室各房間安裝自動識別光線的攝像頭,利用紅外攝像頭及客戶端軟件實現(xiàn)視頻數(shù)據(jù)的采集和傳輸,用戶最終可通過使用界面,調(diào)出實時監(jiān)控畫面以及歷史畫面。
(4)門禁管理。該功能主要用于識別實驗室使用人員身份,符合要求才獲準(zhǔn)進入,以確保實驗室的安全。門禁系統(tǒng)采集器利用RFID射頻技術(shù)識別目標(biāo)標(biāo)簽并獲取相關(guān)信息,并和數(shù)據(jù)庫中信息進行比對,信息一致,便獲準(zhǔn)進入實驗室。
(5)信息管理。該功能主要實現(xiàn)對實驗室的信息進行管理和資源共享。通過對人員和設(shè)備信息的錄入、查詢、修改功能,實現(xiàn)對實驗室的信息數(shù)字化。
(6)數(shù)據(jù)分析。該功能實現(xiàn)對采集到的水、電等信息進行匯總、統(tǒng)計和分析,并能形成各類報表和曲線圖進行輸出。
系統(tǒng)通過光纖環(huán)網(wǎng)方式,將RFID、紅外報警視頻、水流量、電力參數(shù)等信息上傳至中央服務(wù)器,通過中央服務(wù)器被操作人員觀察以及操作,組成C/S結(jié)構(gòu),形成集中控制模式。中央服務(wù)器可記錄實時監(jiān)測到的數(shù)據(jù),并形成報表、曲線、數(shù)據(jù)包等形式供分析和查證。圖2為物聯(lián)網(wǎng)實驗室安全監(jiān)控系統(tǒng)架構(gòu)[12]。
圖2 物聯(lián)網(wǎng)實驗室安全監(jiān)控系統(tǒng)基本組成架構(gòu)
中央服務(wù)器和控制柜位于中央控制室內(nèi),所有信號集成到中央服務(wù)器內(nèi),服務(wù)器內(nèi)安裝FameView組態(tài)軟件。中央控制柜內(nèi)設(shè)有224CPU、串口服務(wù)器、光纖交換機、ZigBee協(xié)調(diào)器、PLC控制器、光纖轉(zhuǎn)換盒、硬盤錄像機、視頻切換矩陣、工控機、顯示器等設(shè)備。
通信鏈路采用光纖環(huán)網(wǎng)方案,由多個光纖收發(fā)器將整個區(qū)域通信形成環(huán)形鏈路,其他設(shè)備只需要將協(xié)議轉(zhuǎn)換成TCPIP協(xié)議即可順利進入系統(tǒng),通過服務(wù)器可與其進行全雙工高速、穩(wěn)定、安全的數(shù)據(jù)讀取與寫入。其他設(shè)備通信方式分別為串口、以太網(wǎng)、ZigBee。具體實現(xiàn)如下[13]:
(1)儀表得到水流量數(shù)據(jù)后,AIBUS協(xié)議由PLC自由口編程,將數(shù)據(jù)采集到PLC,PLC得到數(shù)據(jù)后通過串口服務(wù)器將PLC的PPI協(xié)議轉(zhuǎn)成PPI/TCP,由光電轉(zhuǎn)換功能模塊將數(shù)據(jù)接入光纖環(huán)網(wǎng)。
(2)電力儀表采集電力數(shù)據(jù),儀表協(xié)議為Modbus。通過Zegbee終端無線傳輸方式將Modbus數(shù)據(jù)透傳至ZegBee協(xié)調(diào)器。協(xié)調(diào)器自身將所得到的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)成TCP/IP,因原始協(xié)議為Modbus,則轉(zhuǎn)換后的協(xié)議為Modbus/TCP,即可進入光纖環(huán)網(wǎng)通信。
(3)RFID采集器帶有串口協(xié)議,當(dāng)門禁讀卡器得到數(shù)據(jù)后,通過串口將數(shù)據(jù)發(fā)送至PLC,PLC通過串口服務(wù)器將數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換為PPI/TCP,由此將門禁數(shù)據(jù)傳送至光纖環(huán)網(wǎng)鏈路。
(4)所有設(shè)備成功將數(shù)據(jù)通過TCP方式進入環(huán)網(wǎng),服務(wù)器通過環(huán)網(wǎng)得到所有節(jié)點的數(shù)據(jù),將數(shù)據(jù)采集至數(shù)據(jù)庫進行讀取、存儲、處理、控制和數(shù)據(jù)挖掘等。
為了能實現(xiàn)實時數(shù)據(jù)的采集,實驗室下設(shè)的5個子實驗室房間均接入了電能檢測電氣箱和攝像頭,在實驗室樓層兩端的2個洗手間內(nèi)加裝了水流量計。在實驗室大門處,安裝了RFID讀卡器。
(1)水流量采集。在兩個洗手間管道上配有旋進旋渦流量計和采集儀表,流量計配有ADC電路,將模擬量轉(zhuǎn)換成數(shù)字量。最終數(shù)據(jù)在解析轉(zhuǎn)換后被傳輸至服務(wù)器數(shù)據(jù)庫,最終實現(xiàn)水流量數(shù)據(jù)實時監(jiān)控和統(tǒng)計分析功能。
(2)電量采集。在電能監(jiān)測電氣箱內(nèi),主空開三相線路配有互感器,通過互感器將電流信號傳至電力儀表,通過ZigBee終端將數(shù)據(jù)透傳給中央控制柜中ZigBee協(xié)調(diào)器,經(jīng)過解析轉(zhuǎn)換后,數(shù)據(jù)傳輸至服務(wù)器數(shù)據(jù)庫,最終實現(xiàn)電量相關(guān)數(shù)據(jù)實時監(jiān)控和統(tǒng)計分析。
(3)視頻采集。攝像頭采用??登驒C和帶云臺球機攝像頭兩種類型。??禂z像頭自帶客戶端,能打開設(shè)備,并通過組態(tài)軟件調(diào)用其執(zhí)行文件。
(4)門禁信息采集。門禁系統(tǒng)采集器利用RFID技術(shù),采集系統(tǒng)主要由三部分構(gòu)成:標(biāo)簽、讀卡器、PLC。讀卡器將標(biāo)簽數(shù)據(jù)讀入后,通過串口編程將數(shù)據(jù)傳入PLC,PLC得到數(shù)據(jù)后,將數(shù)據(jù)傳輸至服務(wù)器數(shù)據(jù)庫,服務(wù)器通過數(shù)據(jù)分析處理,響應(yīng)不同情況,記錄不同情況等。服務(wù)器分析完后,發(fā)送命令給PLC,通過PLC實現(xiàn)電路控制,如門磁開關(guān)、報警燈開關(guān)等。
如圖3所示為系統(tǒng)軟件實現(xiàn)的主界面,主要有電能、水流量監(jiān)測,安防監(jiān)控子系統(tǒng)、報表打印和出入管理子系統(tǒng)。系統(tǒng)操作方便,可視性強,可以對不同房間的水電、視頻進行實時監(jiān)測。
圖3 系統(tǒng)主界面
本文首先對實驗室的傳統(tǒng)管理方式的不足進行分析,然后提出可以將物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用于實驗室的水電實時監(jiān)測、視頻監(jiān)控和門禁管理等方面,應(yīng)用了多種傳感器、多種傳輸網(wǎng)絡(luò)和協(xié)議實現(xiàn)了一套基于物聯(lián)網(wǎng)的實驗室安全管理系統(tǒng)。這對進一步建設(shè)現(xiàn)代化、智能化的實驗室安全管理是一次有益嘗試。物聯(lián)網(wǎng)為實驗室的安全管理提供了一種新的思路,能更高效保證安全,確保實驗室最大限度地為教學(xué)科研服務(wù)[14-15]。