宋守金++吳云韜++鄭更生
摘要:溫度是在很多生產(chǎn)生活場合中具有重要意義的一個參數(shù)。比如高壓變電站中,由于觸頭的松動導(dǎo)致設(shè)備溫度升高,可能引起火災(zāi),造成大量電力設(shè)備燒毀,影響日常生產(chǎn)生活;倉庫中溫度的高低會影響糧食的儲存周期;大棚中溫度的變化對植物的生長狀況有很大影響等。因此,對這些場合實行溫度的實時檢測就得尤為必要。設(shè)計了一套既適用于變電站等電磁輻射干擾強的特殊場合,又適用于蔬菜大棚等電磁輻射干擾弱的普通場合的無線測溫系統(tǒng),并已在武漢工程大學(xué)附近的一處變電站進行了現(xiàn)場測試并已投入使用,達到了理想效果。該系統(tǒng)的成功開發(fā)極大方便了平時的生活生產(chǎn),具有重大的現(xiàn)實意義。
關(guān)鍵詞:物聯(lián)網(wǎng);無線測溫;MSP430;nRF905
DOIDOI:10.11907/rjdk.161742
中圖分類號:TP319
文獻標識碼:A文章編號文章編號:16727800(2016)009011903
基金項目基金項目:湖北省自然科學(xué)基金面上項目(2014CBF791)
作者簡介作者簡介:宋守金(1981-),男,河南固始人,武漢工程大學(xué)計算機科學(xué)與工程學(xué)院碩士研究生,研究方向為嵌入式系統(tǒng);吳云韜(1973-),男,湖北利川人,博士后,武漢工程大學(xué)計算機科學(xué)與工程學(xué)院教授、碩士生導(dǎo)師,研究方向為信號處理;鄭更生(1971-),男,湖北武漢人,博士,武漢工程大學(xué)計算機學(xué)院副教授、碩士生導(dǎo)師,研究方向為計算機網(wǎng)絡(luò)、嵌入式系統(tǒng)。
0引言
溫度是許多生產(chǎn)生活環(huán)境中具有重大意義的一個參數(shù),這些場合中溫度的高低狀況都會影響生產(chǎn)的質(zhì)量和產(chǎn)量以及設(shè)備的正常運行,所以要保證這些場合中生產(chǎn)生活的正常運行,就必須對這些場合中的溫度進行實時檢測。但過去人們采用的傳統(tǒng)測溫方法,比如人工巡視法、紅外探測法及有線測溫法等都存在勞動強度大、效率低及準確性差等諸多不足,因此研發(fā)出一套無線溫度數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)意義重大。比如在儲存一些容易變質(zhì)的農(nóng)產(chǎn)品時,需要將溫度控制在適宜范圍中以防止其腐爛變質(zhì)[1]。再者,隨著近年來經(jīng)濟及社會的發(fā)展,日常生產(chǎn)生活對電能的需求量日益增大,電能就逐漸成為現(xiàn)代社會中最重要的能源之一,也是國民經(jīng)濟的命脈,對人們生產(chǎn)生活及國民經(jīng)濟起著至關(guān)重要的作用。因此,確保電力系統(tǒng)安全可靠地運行是電力管理部門的首要任務(wù)。變電站中設(shè)備運行狀態(tài)的好壞是影響變電站的安全運行及整個電力系統(tǒng)穩(wěn)定的一個重要指標,根據(jù)歷史上發(fā)生電力系統(tǒng)故障的數(shù)據(jù)統(tǒng)計,發(fā)現(xiàn)大部分故障發(fā)生前期及正在發(fā)生時都會伴隨著設(shè)備溫度的升高,這種溫度的升高會傳導(dǎo)到設(shè)備的外殼上,而且發(fā)生這些故障時通常很難人為發(fā)現(xiàn),故可以通過測溫的方法來檢測電氣設(shè)備的運行狀態(tài),以避免電網(wǎng)事故的發(fā)生及設(shè)備損壞[24],但是過去人們常用的測溫方法不僅不能及時地發(fā)現(xiàn)故障,而且還容易發(fā)生漏報情況,并且這些傳統(tǒng)方法不容易實現(xiàn)對密封狀態(tài)下的設(shè)備或處于障礙物下的設(shè)備進行測溫,再者磁場輻射對長期處在強磁場環(huán)境下的監(jiān)測人員的身體健康也有很大影響。為了解決這些難題,人們迫切需要采用一種新的技術(shù)來替代之前采用的那些傳統(tǒng)方法。近年來,物聯(lián)網(wǎng)[57]技術(shù)的誕生及飛速發(fā)展為無線測溫系統(tǒng)的實現(xiàn)提供了可能。
物聯(lián)網(wǎng)這個概念是美國在1999年提出,當時稱為傳感網(wǎng),其定義是:通過射頻識別(RFID)、紅外感應(yīng)器、全球定位系統(tǒng)、激光掃描器等信息傳感設(shè)備,按約定的協(xié)議,將任何物品與互聯(lián)網(wǎng)相連接,進行信息交換和通信,以實現(xiàn)智能化識別、定位、跟蹤、監(jiān)控和管理的一種網(wǎng)絡(luò)概念。
本文基于物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)研發(fā)出了一種可以既適用于蔬菜大棚等農(nóng)業(yè)場所又適用于變電站等工業(yè)場所的無線測溫系統(tǒng)。該系統(tǒng)以低功耗微處理器MSP430、溫度傳感器DS18B20和無線射頻芯片nRF905為核心部件,聯(lián)合電源模塊組成溫度采集通信模塊,設(shè)計了一種超低功耗無線通信協(xié)議。該系統(tǒng)具有便于攜帶、安裝方便、準確度高、抗干擾能力強等特點,有效地解決了傳統(tǒng)測溫方式存在的布線復(fù)雜、效率低、成本高、維修難等問題,具有重大的工程意義。
1系統(tǒng)總體設(shè)計
整個系統(tǒng)由數(shù)據(jù)采集端和數(shù)據(jù)接收端兩部分組成[8],其中數(shù)據(jù)采集端由MSP430、DS18B20及無線模塊組成,數(shù)字信號通過傳感器轉(zhuǎn)換后被發(fā)送到無線模塊,再經(jīng)過調(diào)制后發(fā)出;數(shù)據(jù)接收端由MSP430、主機及無線模塊組成。接收端接收到采集端發(fā)來的數(shù)據(jù)后,按照通信協(xié)議解調(diào),還原其中的有效信息和數(shù)據(jù)后再通過串口發(fā)送給計算機,最后由電腦對數(shù)據(jù)進行處理分析。系統(tǒng)總體結(jié)構(gòu)框架如圖1所示。
按照物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的概念,又可將此系統(tǒng)分為3層,即感知層、網(wǎng)絡(luò)層和應(yīng)用層[9]。其中,感知層以傳感器為主體,網(wǎng)絡(luò)層以接收設(shè)備與傳輸設(shè)備為主體,應(yīng)用層以監(jiān)控后臺與用戶終端為主體。
2系統(tǒng)具體設(shè)計方案
根據(jù)系統(tǒng)方案,設(shè)計了硬件電路,該系統(tǒng)硬件結(jié)構(gòu)如圖2所示。
該系統(tǒng)主要由數(shù)據(jù)采集端和數(shù)據(jù)接收端兩部分組成,兩者之間的溫度數(shù)據(jù)信息傳遞通過無線信道實現(xiàn)。其中信息發(fā)送端由單只nRF905無線收發(fā)模塊與多只溫度傳感器DS18B20組成,信息接收端由單只nRF905無線收發(fā)模塊與SPI口相連,再聯(lián)合計算機構(gòu)成。
2.1感知層設(shè)計方案
感知層相關(guān)硬件部分由MSP430單片機和多只DS18B20溫度傳感器及無線射頻芯片 nRF905組成。
2.1.1單片機MSP430
MSP430[1011]單片機是TI公司的一個具有超低功耗和精簡指令集的混合信號處理器,特別適合運用于需要電池供電的便攜式儀器儀表中。電源電壓為1.8V~3.6V低電壓,具有處理能力強、運算速度快、超低功耗、片內(nèi)資源豐富、方便高效的開發(fā)環(huán)境等特點。另外,MSP430單片機具有5種低功耗模式,可以通過控制片內(nèi)時鐘,使其進入不同的低功耗模式,以適應(yīng)不同場合的低功耗需求。
2.1.2溫度傳感器DS18B20
DS18B20[12]是一種常用的溫度傳感器,具有體積小、硬件開銷低、抗干擾能力強、精度高等特點。DS18B20數(shù)字溫度傳感器接線方便,封裝后可應(yīng)用于多種場合。工作電壓為3.0~5.5V,溫度轉(zhuǎn)換時的延時時間為750ms,測溫范圍為-55~+125℃ ,固有測溫誤差為±1℃。
2.1.3無線射頻芯片 nRF905
nRF905[13] 芯片是由 Nordic VLSI 公司推出的單片射頻收發(fā)器,有如下特點:輸出功率和通信頻道可通過程序進行配置,主要工作于433MHz、868MHz和915MHz的ISM頻段。芯片內(nèi)置頻率合成器、功率放大器、晶體振蕩器和調(diào)制器等功能模塊,輸出功率和通信頻道可通過程序進行配置,非常適合于低功耗、低成本的系統(tǒng)設(shè)計。
2.1.4感知層相關(guān)程序流程
MSP430單片機負責(zé)對DS18B20進行溫度采集初始化脈沖方面的工作。主機操作DS18B20按照初始化操作、ROM操作、內(nèi)存操作、數(shù)據(jù)處理4個步驟進行,其中溫度采集部分流程如圖3所示。
2.2網(wǎng)絡(luò)層設(shè)計方案
2.2.1網(wǎng)絡(luò)層相關(guān)協(xié)議設(shè)計
通信協(xié)議的好壞是影響物聯(lián)網(wǎng)無線傳感器網(wǎng)絡(luò)性能的一個重要參數(shù),設(shè)計一個合適的通信協(xié)議對網(wǎng)絡(luò)的可靠性、節(jié)能性、健壯性都起到很大作用。針對本系統(tǒng)的實際需求,采用星型網(wǎng)絡(luò)拓撲結(jié)構(gòu),該結(jié)構(gòu)簡單、穩(wěn)定性高、效率高、實現(xiàn)簡單,能滿足系統(tǒng)的基本要求。
2.2.2網(wǎng)絡(luò)層相關(guān)硬件設(shè)計
網(wǎng)絡(luò)層的相關(guān)硬件主要由數(shù)據(jù)服務(wù)器及無線溫度接收儀(主控芯片MSP430、無線通信模塊及RS485模塊)組成。
當無線通信模塊將無線傳感器DS18B20的溫度數(shù)據(jù)接收進來后,由主控芯片MSP430對其進行包裝,然后通信模塊再通過RS485媒介將其送到主站。就目前而言,RS485是比較常見的通訊模式,通常用于輻射干擾強度比較小的場合。為了使本系統(tǒng)同時也適用于輻射干擾強度大的場合,比如變電站等場所,本系統(tǒng)采用了屏蔽技術(shù)。屏蔽技術(shù)就是在普通非屏蔽布線系統(tǒng)的外面加上金屬屏蔽層,利用金屬屏蔽層的反射、吸收及趨膚效應(yīng)實現(xiàn)防止電磁干擾及電磁輻射功能的技術(shù)。屏蔽技術(shù)綜合利用了雙絞線的平衡原理及屏蔽層的屏蔽作用,因而具有非常好的電磁兼容特性。本系統(tǒng)采用了導(dǎo)電導(dǎo)磁的材料制成類似外殼之類的東西,這樣可以將電磁場限制在一定的空間范圍內(nèi),使電磁場從屏蔽體的一面?zhèn)鞯搅硪幻鏁r有了很大的衰減,所以本測溫模塊在變電站等電磁強度大的場合下使用時,很大程度上減少了電磁對其正常工作的干擾,以保證其能在這種強磁場場合下正常工作。
無線溫度接收儀主要負責(zé)對數(shù)據(jù)的接收與轉(zhuǎn)發(fā)功能,而數(shù)據(jù)服務(wù)器接收來自無線溫度接收儀轉(zhuǎn)發(fā)過來的溫度數(shù)據(jù),然后將這些數(shù)據(jù)按照需求存儲起來,以備用戶的調(diào)用及訪問。其程序流程如圖4所示。
2.3應(yīng)用層設(shè)計方案
應(yīng)用層是一個后臺軟件,設(shè)計時既要遵循功能操作實用、界面友好、版面美觀的原則,還應(yīng)該實現(xiàn)系統(tǒng)設(shè)備的建檔和配置工作、實時召喚及數(shù)據(jù)顯示、歷史數(shù)據(jù)查詢及顯示、溫度超限報警及多方式提醒、無線溫度傳感器定位、能通過公共網(wǎng)絡(luò)進行訪問等功能。
3結(jié)語
本文提出的基于物聯(lián)網(wǎng)的無線溫度檢測模塊可以實現(xiàn)遠程無線溫度測量及數(shù)據(jù)傳輸,通過恰當?shù)挠布娐吩O(shè)計及合理的軟件編程設(shè)計使溫度數(shù)據(jù)得以安全可靠地傳輸和遠程監(jiān)控,保證了蔬菜大棚、變電站等工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)生活環(huán)境中各設(shè)備的安全生產(chǎn)與運行。本系統(tǒng)在日常的生產(chǎn)生活中有著良好的應(yīng)用前景,具有重大的現(xiàn)實意義。
參考文獻參考文獻:
[1]張劍.國內(nèi)糧情測控系統(tǒng)的現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢[J].工廠自動化,2001(2):6869.
[2]程玲.電力系統(tǒng)設(shè)備狀態(tài)監(jiān)測與故障診斷[J].水電廠自動化,2008,29(3):6768.
[3]陳卓,劉念,薄麗雅.電力設(shè)備狀態(tài)監(jiān)測與故障診斷[J].高電壓技術(shù),2005,31(4):4648.
[4]楊武,丁丹,榮命哲,等.高壓開關(guān)柜的在線監(jiān)測和故障診斷[J].電工技術(shù)雜志,2001(3):2025.
[5]屈軍鎖,高佛設(shè).物聯(lián)網(wǎng)通信技術(shù)[M].北京:中國鐵道出版社,2011.
[6]楊剛,沈沛意,鄭春紅,等.物聯(lián)網(wǎng)理論與技術(shù)[M].北京:科學(xué)出版社,2010.
[7]張飛周,楊東凱,陳智.物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)導(dǎo)論[M].北京:電子工業(yè)出版社,2010.
[8]宋時光.基于物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的變電站溫度采集通信模塊的研究[D].濟南:山東大學(xué),2013(6):56.
[9]張欣.基于物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的電力無線測溫系統(tǒng)設(shè)計分析[J].吉林省石油化工設(shè)計研究院,2014.
[10]TEXAS INSTRUMENTS.MSP430F21X1 Mixed signal microcontroller[S].2011.
[11]魏小龍.MSP430系列單片機接口技術(shù)及系統(tǒng)設(shè)計實例[M].北京:北京航空航天大學(xué)出版社,2002.
[12]RUNJING Z,HONGWEI X,GUANZHONG R.Design of temperature measurement system consisted of FPGA and DS18B20[C].2011 International Symposium on Computer Science And Society(ISCCS),2011:9093.
[13]ZHU Y,ZENG W,XIE L.Design of monitoring system for coal mine safety based on MSP430 and nRF905[C].2011 International Conference on Intelligence Science and Information Engineering(ISIE),201I:98101.
責(zé)任編輯(責(zé)任編輯:孫娟)