1.系统背景和设计目标
该系统完成水位检测,通过无线网络将水位传感器的数据传输回电站监控中心。这样,就不需要像传统的数据采集方法那样进行长距离施工和布线,从而将数据传输回控制中心,减少了安装和维护的困难。
水位自动检测和无线传输设备达到以下设计目标:
1.设备自成系统,无需额外硬件设备支持,检测数据通过串口直接输出;
2.安装维护简单;
系统自带网络配置软件,操作简单。
现场数据采集设备、电厂数据接收设备(将无线数据转换为RS485 总线数据)均采用传统的设计方案。在设计中,有几种替代方案,主要区别在于实现数据程传输的具体方式不同,但都采用无线传输。
二、系统组成
该系统由系统电源、水位传感器、数据采集控制设备、无线数据传输发送终端、无线数据接收终端组成。前四部分组成前端采集设备,安装在水位采集现场,系统电源为整机提供稳定可靠的电源;水位传感器完成水位检测;数据采集控制系统完成水位传感器输出RS485 采集和分析信号,控制无线模块和硬复位系统;无线终端完成数据网络传输。无线数据接收终端是通过无线网络获取前端采集设备获得的数据,并将无线数据转换为无线终端RS485 输出总线数据。
2.1.检测系统的组成和特点
该系统采用无线网络技术的无线检测系统,通过水位传感器输出信号AD 采样转换为无线网络可传输的数据,传输到电站监控中心,实现水位实时在线检测,实现远程遥测。
实时系统:实时在线监控;灵活性:用户可根据自己的需要灵活方便地设置参数;安全:产品、工具及其维护;采集方法:实时采集等特点。
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图 1 系统构成示意图
1)传感器部分
选择中美合资麦克传感器公司 MPM4700 智能液位变送器锈钢结构全、体积小、外壳保护等级高的特点 IP68;与介质接触的材料为陶瓷,能抵抗较强的压力冲击;顶部可拆除不锈钢帽,模拟膜意外损坏,便于定期清洗;压缩膜与介质接触面积大,不易堵塞。
2)无线数据传输设备
本方案设计了三种无线数据传输方式,各有优缺点。以下是三种无线传输方式的具体说明。
A、无线 GPRS 数据传输模式
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