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          ZigBee無線傳感器網(wǎng)絡(luò)技術(shù)在油田信息采集系統(tǒng)中的

          作者: 時間:2016-12-20 來源:網(wǎng)絡(luò) 收藏

          隨著“數(shù)字油田”建設(shè)的不斷推進(jìn),油田信息化建設(shè)得到了很大發(fā)展。各種生產(chǎn)信息系統(tǒng)的建立極大地方便了技術(shù)人員的日常工作,提高了安全生產(chǎn)的效率。數(shù)據(jù)自動化采集、信息處理將是建設(shè)“數(shù)字油田”乃至“智能油田”的必然趨勢。近些年,各種無線傳感器網(wǎng)絡(luò)和無線傳輸技術(shù)發(fā)展日趨成熟,為油田信息系統(tǒng)建設(shè)提供了又一種行之有效的技術(shù)手段。

          無線傳感器網(wǎng)絡(luò)(Wireless Sensor Network,WSN)技術(shù)是利用布置在無人值守的監(jiān)控區(qū)域內(nèi)具有通信和運算能力的傳感器節(jié)點,自主完成對檢測對象的信息采集、感知等指定任務(wù)的技術(shù)。無線傳感器網(wǎng)絡(luò)是集傳感器技術(shù)、通信技術(shù)、嵌入式計算和分布式處理技術(shù)為一體,特別適合于油田點多面廣的應(yīng)用場合。

          1 系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)

          以油田A為例,需為生產(chǎn)設(shè)備相對集中的“井群”設(shè)計無線傳輸方案。如圖1,湖灘分布著69口油井(淺黃色標(biāo)記)和21口注水井(深綠色標(biāo)記)。

          ZigBee無線傳感器網(wǎng)絡(luò)技術(shù)在油田信息采集系統(tǒng)中的應(yīng)用

          針對現(xiàn)場需求和ZigBee無線傳感器網(wǎng)絡(luò)技術(shù),考慮將溫壓儀、示功儀、雙壓儀節(jié)點作為“終端(End Device)”,負(fù)責(zé)采集信息以監(jiān)控油田生產(chǎn)設(shè)備,用電池供電;中轉(zhuǎn)節(jié)點作為“路由(Router)”轉(zhuǎn)發(fā)網(wǎng)絡(luò)中的信息;“協(xié)調(diào)器(Co-ordinator)”則安裝在各區(qū)塊的平臺上,并通過終端機(jī)與隊部中控室通信。路由和協(xié)調(diào)器均由市電供電。這樣就將5個油井區(qū)塊劃分為5個協(xié)調(diào)器短地址不同的ZigBee網(wǎng)絡(luò)。主站(協(xié)調(diào)器)負(fù)責(zé)啟動網(wǎng)絡(luò),所有終端通過路由接入網(wǎng)絡(luò),組成樹狀或網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)。上位機(jī)通過主站及其網(wǎng)絡(luò)便可實現(xiàn)命令的下發(fā)和數(shù)據(jù)的讀取。

          通過Google Earth和現(xiàn)場測量,一般油井之間的距離在50米至100米。經(jīng)測試,ZigBee節(jié)點間較大數(shù)據(jù)量(功圖數(shù)據(jù),約為1 KB)的最大穩(wěn)定通信距離在50米左右,距離越遠(yuǎn)傳輸效果越差,且通信時節(jié)點傳輸信道之間須盡可能無遮擋。因此可靠傳輸?shù)年P(guān)鍵在于“路由”型節(jié)點的合理布置。同時需解決兩個問題:一是因現(xiàn)場比較空曠,要保證“路由”型節(jié)點的安裝位置能提供可靠供電并滿足防汛要求;二是在軟件設(shè)計上,經(jīng)過“路由”型節(jié)點透明傳輸?shù)臄?shù)據(jù)一旦丟失,則無法通過協(xié)議棧捕獲,而必須在數(shù)據(jù)接收端由上位機(jī)來判斷。

          基于上述考慮,溫壓儀、示功儀、雙壓儀作為“終端”節(jié)點,中轉(zhuǎn)節(jié)點由原來的“路由”節(jié)點改為“協(xié)調(diào)器”,并與電量儀一起安裝在油井平臺的電機(jī)控制柜中。即每個油井平臺使用(或多個共用)一個中轉(zhuǎn)節(jié)點,每個中轉(zhuǎn)節(jié)點即代表一個獨立的個人局域網(wǎng)(PAN),其附近的終端型節(jié)點為其子節(jié)點。中轉(zhuǎn)節(jié)點又作為網(wǎng)關(guān),以433 MHz無線方式與主站(433 MHz數(shù)傳模塊)進(jìn)行通信,當(dāng)然5個區(qū)塊的433 MHz頻道各不相同,每個區(qū)塊作為一個獨立的網(wǎng)絡(luò),各網(wǎng)絡(luò)間互不干擾。

          基于Zigbee無線傳感器網(wǎng)絡(luò)的智能油田信息采集系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)如圖2所示。

          ZigBee無線傳感器網(wǎng)絡(luò)技術(shù)在油田信息采集系統(tǒng)中的應(yīng)用

          2 系統(tǒng)硬件設(shè)計

          2.1 傳感器(終端)節(jié)點

          綜合節(jié)點設(shè)計的各種需求,選擇Jennic的JN5139模塊作為節(jié)點的主控芯片,它是一款適用于IEEE802.15.4和ZigBee應(yīng)用環(huán)境的低功耗、低成本微控制器,集成了32位RISC處理器(32MIPS)、2.4 GHz IEEE802.15.4無線收發(fā)器、192 kBROM、96kB RAM以及豐富的模擬數(shù)字外圍接口。節(jié)點硬件結(jié)構(gòu)如圖3所示。

          ZigBee無線傳感器網(wǎng)絡(luò)技術(shù)在油田信息采集系統(tǒng)中的應(yīng)用

          傳感器模塊包括傳感器和信號調(diào)制電路,示功儀傳感器為加速度ADXL202和載荷CL—YB—10M/15t,溫壓儀包括溫度PT100和壓力Honey well C13L型傳感器,雙壓儀的壓力傳感器同樣選擇Honeywell C13系列?!笆竟x采集的載荷”(或壓力)、“溫壓儀采集的溫度和壓力”以及“雙壓儀需要采集的壓力”對應(yīng)的四種傳感器的原理基本相同,基本電路都是帶有特殊(熱敏或壓敏)電阻的電阻橋,由物理量變化引發(fā)電阻變化,導(dǎo)致電路輸出電壓的變化,輸出電壓視傳感器從幾毫伏到上百毫伏不等。JN5139芯片帶有4路12位ADC通道,對應(yīng)的模擬電壓值范圍為0~2.4 V。傳感器到芯片ADC引腳之間用運算放大器對電壓信號進(jìn)行放大,合理調(diào)節(jié)放大倍數(shù),使得運放輸出的電壓在2.2 V左右,即留有一定裕量。時鐘模塊選用DS1302芯片,根據(jù)其時間值,程序發(fā)起采集和記錄數(shù)據(jù)。電源模塊也視節(jié)點而不同——終端節(jié)點包括4 000 mAh鋰電池、太陽能板及其充電電路。

          2.2 中轉(zhuǎn)節(jié)點

          中轉(zhuǎn)節(jié)點配有與傳感器節(jié)點相同的主控芯片,具有IEEE802.15.4協(xié)議規(guī)定的所有功能與特性,負(fù)責(zé)建立網(wǎng)絡(luò)、管理傳感器節(jié)點、儲存?zhèn)鞲衅鞴?jié)點信息,為消息進(jìn)行路由選擇等功能。另外增加無線串口通信模塊與管理控制中心進(jìn)行通信,中轉(zhuǎn)節(jié)點硬件結(jié)構(gòu)如圖4所示。

          ZigBee無線傳感器網(wǎng)絡(luò)技術(shù)在油田信息采集系統(tǒng)中的應(yīng)用

          中轉(zhuǎn)節(jié)點通過電量儀設(shè)備讀取電機(jī)的電參量,由AC220V供電,433 MHz串口透傳模塊使用SM55D無線串口通信模塊。與電量儀采用RS485接口進(jìn)行數(shù)據(jù)通信。JN5139模塊有兩路UART接口,故將中轉(zhuǎn)節(jié)點JN5139模塊的UART1通過UART—RS485接口芯片與電量儀RS485接口相連。

          3 系統(tǒng)軟件設(shè)計

          系統(tǒng)軟件主要包括傳感器節(jié)點軟件設(shè)計、中轉(zhuǎn)節(jié)點軟件設(shè)計和管理控制中心軟件設(shè)計3部分。傳感器節(jié)點主要實現(xiàn)數(shù)據(jù)的采集和發(fā)送;中轉(zhuǎn)節(jié)點一方面負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)的配置和管理,另一方面收集各個傳感器節(jié)點發(fā)送的數(shù)據(jù),將數(shù)據(jù)處理后轉(zhuǎn)發(fā)給管理控制中心。管理控制中心主要實現(xiàn)數(shù)據(jù)的儲存、實時顯示及數(shù)據(jù)分析與管理等功能。

          3.1 傳感器節(jié)點軟件

          傳感器節(jié)點程序的主要任務(wù)分為“采集數(shù)據(jù)”和“網(wǎng)絡(luò)響應(yīng)”,前者是按照給定的時間間隔定時采樣,后者則包括“無線數(shù)據(jù)協(xié)議命令響應(yīng)”和“ZigBee網(wǎng)絡(luò)協(xié)議棧事件處理”(包括入網(wǎng)、掉網(wǎng)等),采用中斷處理方式??紤]片上系統(tǒng)(SOC)的單任務(wù)特性,可以將節(jié)點程序設(shè)計成“任務(wù)檢查制”——每次從休眠中醒來,初始化后,判斷是否要進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)響應(yīng),或根據(jù)時鐘時間判斷是否有采集任務(wù),若空閑則進(jìn)入休眠,休眠一定時間間隔后再次被喚醒,如此反復(fù)。


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