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      基于物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的泵站供水計量系統(tǒng)設(shè)計

      2018-09-17 07:52:44鄔智俊劉美華章梅娟
      江蘇水利 2018年9期
      關(guān)鍵詞:供水量泵站水泵

      鄔智俊,劉美華,胡 鋼,沈 波,章梅娟

      (1.河海大學(xué)物聯(lián)網(wǎng)工程學(xué)院,江蘇 常州 213022;2.南通市供排水管理站,江蘇 南通 226007;3.南通市水利局,江蘇 南通 226007)

      0 引言

      在我國傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)中,農(nóng)業(yè)水量計量往往是水費征收人員挨家挨戶的上門抄表,這種傳統(tǒng)的計量模式極大的耗費了人力物力,并且此種方式對于數(shù)據(jù)的保管極為不便,數(shù)據(jù)利用率低[1-2]。因此,如何利用物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)來提高農(nóng)業(yè)水量計量的信息化、智能化程度,成為了相關(guān)領(lǐng)域研究人員面臨的重要課題[3]。

      根據(jù)農(nóng)業(yè)水價綜合改革總體任務(wù)與目標(biāo)要求,到“十三五”期末農(nóng)業(yè)用水要全面實現(xiàn)計量收費。南通目前的農(nóng)業(yè)水費征收模式是根據(jù)種植作物分類按畝一戶一票逐戶征收,需要耗費大量的人力資源進(jìn)行開票和上門收費工作。區(qū)域內(nèi)農(nóng)用泵站數(shù)量龐大,規(guī)模小且較分散,到“十三五”期末全面安裝計量設(shè)施面臨工程量大、經(jīng)費需求高等難題,使得農(nóng)業(yè)水費計量征收非常困難。針對上述問題,本文設(shè)計了一種基于物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的泵站供水計量系統(tǒng)。該系統(tǒng)能夠根據(jù)傳感器捕獲泵站水泵的相關(guān)運行參數(shù),經(jīng)過微處理器對數(shù)據(jù)處理,利用4G遠(yuǎn)程無線通信技術(shù)上傳至上位機(jī)監(jiān)測終端,實現(xiàn)泵站供水量的實時監(jiān)測。同時,收集到的海量數(shù)據(jù)可以為農(nóng)業(yè)大數(shù)據(jù)研究作為依據(jù),為農(nóng)業(yè)水費智能化征收、農(nóng)業(yè)用水投入產(chǎn)出評價指標(biāo)體系的構(gòu)建與評價奠定堅實的基礎(chǔ)。

      1 系統(tǒng)結(jié)構(gòu)設(shè)計

      基于物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的泵站供水計量系統(tǒng)由電量-水量監(jiān)測節(jié)點、數(shù)據(jù)通信節(jié)點和上位機(jī)監(jiān)測終端構(gòu)成,系統(tǒng)結(jié)構(gòu)框圖如圖1所示。數(shù)據(jù)采集部分處于系統(tǒng)框圖的最底層,主要由微處理器、電壓、電流互感器、電能計量芯片等模塊構(gòu)成,用于采集泵站中的水泵的工作狀態(tài)以及耗電量與供水量。系統(tǒng)框圖的中間部分為數(shù)據(jù)傳輸節(jié)點,主要由目前技術(shù)成熟的4G DTU實現(xiàn),其內(nèi)嵌完備的TCP/IP協(xié)議棧,含有支持五模十二頻的4G模塊,可以長期高速穩(wěn)定的工作,抗干擾能力強(qiáng),使用方便。數(shù)據(jù)傳輸節(jié)點和水量-電量監(jiān)測節(jié)點采用485方式進(jìn)行通信。系統(tǒng)框圖的頂層為上位機(jī)監(jiān)測終端,負(fù)責(zé)與數(shù)據(jù)通信節(jié)點進(jìn)行信息傳輸,可以實時獲取電量-水量監(jiān)測節(jié)點的數(shù)據(jù),并存入數(shù)據(jù)庫之中為水費征收和農(nóng)業(yè)用水投入產(chǎn)出評價指標(biāo)體系的構(gòu)建與評價提供數(shù)據(jù)支撐,同時可遠(yuǎn)程修改監(jiān)測節(jié)點的重要參數(shù),大大節(jié)約了人力物力。

      2 系統(tǒng)硬件設(shè)計

      農(nóng)業(yè)用水計量設(shè)備主要由電源電路、指示模塊、采集單元、處理模塊、存儲模塊以及通信模塊組成。設(shè)備硬件總體結(jié)構(gòu)如圖2所示。

      圖2 硬件總體結(jié)構(gòu)框圖

      圖1 系統(tǒng)結(jié)構(gòu)框圖

      采集單元包括采集水泵電機(jī)的電壓、電流等信息,這些信息單相傳遞給處理模塊進(jìn)行相關(guān)處理。

      處理模塊主要有核心處理器和電能計量芯片IDT90E36構(gòu)成。核心處理器選用意法半導(dǎo)體公司的STM32F103系列,該系列芯片時鐘頻率最高達(dá)到72 MHz,片內(nèi)含有大容量存儲器,包含了多個UART、SPI接口,并支持停機(jī)、睡眠和待機(jī)3種低功耗模式[4]。電能計量芯片其輸入為電壓、 電流互感器采集到并經(jīng)過降壓處理穩(wěn)定在0~720 mV范圍內(nèi)的交流電壓信號,并由芯片內(nèi)部進(jìn)行計算可得出瞬時功率,通過SPI接口與核心處理器進(jìn)行通信,核心處理器通過對芯片寄存器地址訪問以獲取相關(guān)參數(shù)。整個處理模塊負(fù)責(zé)對采集到的數(shù)據(jù),進(jìn)行判斷整合,形成規(guī)定好格式的數(shù)據(jù)幀。

      通信模塊由RS485模塊和4G DTU組成,處理模塊將封裝好的數(shù)據(jù)幀經(jīng)RS485傳輸至DTU的,之后DTU以無線的方式傳輸至上位機(jī)監(jiān)測終端;參數(shù)下傳與數(shù)據(jù)上傳的方式相同,數(shù)據(jù)流方向相反。

      存儲模塊選用24C0X系列的芯片,芯片與處理器之間通過IIC串行總線進(jìn)行通信,存儲模塊主要實現(xiàn)重要參數(shù)的存儲,如開關(guān)閾值、水電轉(zhuǎn)換系數(shù)、發(fā)送間隔等。

      指示模塊主要包括TFTLCD液晶屏和LED指示燈,液晶屏主要顯示泵站環(huán)境的水泵運行狀態(tài)、耗電量、供水量、工作時長參數(shù);LED主要分為三類:(1)電源指示;(2)工作指示;(3)通信指示。

      3 系統(tǒng)軟件設(shè)計

      3.1 計量裝置軟件設(shè)計

      計量裝置的程序的主流程如圖3所示,程序首先進(jìn)行各個模塊的初始化,接著對存儲器進(jìn)行讀取判定其是否存有數(shù)據(jù),若存有數(shù)據(jù)則讀取裝置的相關(guān)參數(shù)(水泵電機(jī)工作電流閾值、水電轉(zhuǎn)換系數(shù)等);若無數(shù)據(jù)則直接進(jìn)行接收中斷判斷。當(dāng)裝置收到了上位機(jī)監(jiān)測終端下傳的參數(shù)信息則進(jìn)行接收,相關(guān)處理后存放在存儲器當(dāng)中,否則直接與電能計量模塊建立SPI通信,讀取水泵電機(jī)的電流,并對其進(jìn)行判定,當(dāng)電流超過閾值(電機(jī)的工作電流)則打開相應(yīng)的定時計數(shù)器,電能計量芯片根據(jù)捕獲的電壓、電流進(jìn)行耗電量的計算,微處理器則根據(jù)水電轉(zhuǎn)換系數(shù)進(jìn)行電量-水量數(shù)值的轉(zhuǎn)換;最后根據(jù)微處理器的定時計數(shù)器數(shù)值是否達(dá)到數(shù)據(jù)上傳的時間間隔而進(jìn)行數(shù)據(jù)的上傳。

      圖3 計量裝置主程序流程圖

      3.2 上位機(jī)監(jiān)測終端軟件設(shè)計

      上位機(jī)監(jiān)測終端軟件采用Visual Studio2013工具開發(fā),軟件分為前臺應(yīng)用程序和后臺數(shù)據(jù)庫兩個部分。前臺應(yīng)用程序采用基于.NET的通用語言機(jī)制框架設(shè)計的C#編程語言;后臺數(shù)據(jù)庫采用關(guān)系數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)SQL Server2012。

      軟件架構(gòu)如圖4所示,分為客戶端、服務(wù)層、業(yè)務(wù)層及數(shù)據(jù)層四個層面。(1)數(shù)據(jù)層:主要包含了泵站信息數(shù)據(jù)庫和泵站運行參數(shù)監(jiān)測數(shù)據(jù)庫。(2)業(yè)務(wù)層:負(fù)責(zé)整個系統(tǒng)功能的實現(xiàn),本軟件的功能框架如圖5所示,主要有農(nóng)業(yè)用水信息在線監(jiān)測功能和監(jiān)測終端參數(shù)修改功能,其中監(jiān)測功能主要包括監(jiān)測泵站中各個水泵的運行狀態(tài)、耗電量、供水量、累加計算各個水泵的總耗電量和供水量等參數(shù);監(jiān)測終端參數(shù)修改功能主要是通過界面操作向下位機(jī)終端發(fā)送指令達(dá)到修改下位機(jī)終端的工作電流閾值、水電轉(zhuǎn)換系數(shù)以及數(shù)據(jù)發(fā)送間隔參數(shù)。(3)服務(wù)層:向上一層提供數(shù)據(jù)和權(quán)限的服務(wù)。(4)客戶端:即Windows應(yīng)用程序,面向用戶,提供了GUI界面,實現(xiàn)良好的人機(jī)交互。

      其中,監(jiān)測終端的接收程序流程圖如圖6所示,軟件運行后將啟用多線程模式,為接收數(shù)據(jù)這個事件獨立開辟一個線程,每發(fā)生一次接收事件,就開辟一個線程,事件結(jié)束后關(guān)閉線程,主線程可進(jìn)行其他操作。系統(tǒng)在接收到Internet上的數(shù)據(jù)后,首先對數(shù)據(jù)的長度、格式進(jìn)行判斷,若不符合約定好的幀格式則丟棄該數(shù)據(jù)進(jìn)行下一輪的接收;若符合規(guī)范則進(jìn)行數(shù)據(jù)幀的解析,將數(shù)據(jù)分割存放至相應(yīng)的數(shù)據(jù)庫表單中,更新的IP地址和端口號,為參數(shù)修改功能提供重要的支撐。

      圖4 上位機(jī)軟件總體架構(gòu)

      圖5 上位機(jī)軟件功能架構(gòu)

      圖6 接收數(shù)據(jù)流程圖

      4 系統(tǒng)測試

      本文以南通市如皋市白蒲鎮(zhèn)某泵房作為實驗案例,對泵站供水計量系統(tǒng)進(jìn)行功能測試。圖7為監(jiān)測設(shè)備現(xiàn)場安裝示意圖,裝置安裝在動力柜附近,方便對水泵電機(jī)的電壓電流進(jìn)行采集,供電來源于配電柜,可通過裝置附近的空開進(jìn)行裝置的開關(guān)控制。

      經(jīng)實地測試表明,該計量裝置能夠準(zhǔn)確判定水泵的工作狀態(tài),水泵工作時能夠?qū)崟r計量耗電量的以及對供水量進(jìn)行轉(zhuǎn)換計算。同時,計量裝置處理后的數(shù)據(jù)能按照規(guī)定時間間隔上傳至服務(wù)器端的監(jiān)測終端,參數(shù)修改的功能也能夠無差實現(xiàn)。圖8為運行在服務(wù)器端軟件的信息監(jiān)測界面。該界面中不但顯示了計量終端上傳的數(shù)據(jù),同時還累計了各個水泵的總耗電量和供水量,為農(nóng)業(yè)水費征收提供依據(jù)。

      圖7 監(jiān)測設(shè)備現(xiàn)場安裝示意圖

      圖8 信息監(jiān)測界面

      5 結(jié)論

      本文以南通市農(nóng)用泵站水量計量目前存在的問題為研究背景,設(shè)計了一種基于物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的泵站供水計量系統(tǒng)。該系統(tǒng)能夠根據(jù)傳感器捕獲泵站水泵的相關(guān)運行參數(shù),經(jīng)過處理器對數(shù)據(jù)處理,利用4G遠(yuǎn)程無線通信技術(shù)上傳至上位機(jī)監(jiān)測終端,實現(xiàn)泵站供水量的實時監(jiān)測。同時,收集到的海量數(shù)據(jù)可以為農(nóng)業(yè)大數(shù)據(jù)研究作為依據(jù),為農(nóng)業(yè)水費征收、農(nóng)業(yè)用水投入產(chǎn)出評價指標(biāo)體系的構(gòu)建與評價奠定堅實的基礎(chǔ),提高了農(nóng)田水利

      智能化、信息化水平,在現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)中具有良好的應(yīng)用前景和實際意義。

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