亚洲免费av电影一区二区三区,日韩爱爱视频,51精品视频一区二区三区,91视频爱爱,日韩欧美在线播放视频,中文字幕少妇AV,亚洲电影中文字幕,久久久久亚洲av成人网址,久久综合视频网站,国产在线不卡免费播放

        ?

        輸電線路微風振動在線監(jiān)測系統(tǒng)的設計與實現(xiàn)

        2012-07-05 11:33:08劉敏張先勇
        自動化與信息工程 2012年6期
        關鍵詞:振動系統(tǒng)

        劉敏 張先勇

        (五邑大學計算機學院)

        0 引言

        社會用電量的快速增長促使電力工業(yè)迅猛發(fā)展,大容量、遠距離的架空線路陸續(xù)投入運行,電力輸送容量和輸送距離迅速增長,因此輸電線路的安全運行變得越來越重要。導線長期處于露天環(huán)境中,受到風、雨、冰雪、雷電等自然現(xiàn)象的影響,日積月累,容易發(fā)生安全事故,導致大面積停電事故的發(fā)生。其中,微風振動引發(fā)的事故最多。架空線路長期的振動作用會造成懸垂絕緣子受損、防振錘位移,嚴重的可能會導致塔材斷裂,甚至出現(xiàn)倒塔斷線的嚴重后果。

        為了實時監(jiān)測輸電線路的狀態(tài),利用桿塔上的微氣象采集設備實時采集當前的風向、風速、溫濕度、輻射、雨量等氣象信息;利用輸電線上的微風振動監(jiān)測裝置實時采集輸電線的微風振動強度、振幅、頻率等參數(shù)。通過網(wǎng)絡將采集的相關數(shù)據(jù)傳輸?shù)綑z測管理中心,實現(xiàn)桿塔的微風振動在線監(jiān)測。

        1 系統(tǒng)設計

        在線監(jiān)測系統(tǒng)主要由 5部分組成:微風振動/微氣象前端檢測裝置、桿塔主機終端、后臺管理系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫服務器和數(shù)據(jù)可視化系統(tǒng)。監(jiān)測系統(tǒng)結(jié)構(gòu)示意圖如圖1所示。

        1.1 微風振動/微氣象前端檢測裝置

        輸電線的微風振動是用導線上的動彎應變強度衡量的,線夾出口處導線上的動彎應變,可以通過距離夾頭出口89 mm處的彎曲振幅由式(1)求得。在夾頭出口處,導線動彎應變與其對應的彎曲振幅的數(shù)學關系[1]:

        其中,∈為夾頭出口點導線的動彎應變;K為定值系數(shù);A為距離夾頭出口89 mm處,相對夾頭的導線的彎曲振幅;D為導線直徑。

        圖1 監(jiān)測系統(tǒng)結(jié)構(gòu)示意圖

        前端振動檢測裝置裝在離夾頭出口89 mm處,如圖2 所示。通過伸縮位移傳感器采集此處輸電線的彎曲振幅,根據(jù)式(1)換算成夾頭處振動的動彎應變,并將測量結(jié)果通過短距離RF射頻技術傳輸?shù)綏U塔上的狀態(tài)監(jiān)測裝置主機。

        圖2 微風振動前端檢測裝置

        微風振動/微氣象前端檢測裝置具備數(shù)據(jù)合理性檢查分析功能,能對采集數(shù)據(jù)進行預處理,自動識別并過濾相關干擾。微風振動前端檢測裝置具備對原始采集量的一次計算功能,得出能直觀反映微風振動水平的動彎應變數(shù)據(jù)。計算模型中的參數(shù)可遠程配置查詢,例如采集點數(shù)N、導線直徑D等。

        1.2 桿塔主機終端

        桿塔主機終端安裝在桿塔上。因為微風振動前端檢測裝置安裝在輸電線上,距離桿塔相對較遠,所以桿塔主機和微風振動前端檢測裝置之間通過短距離射頻技術收發(fā)數(shù)據(jù)。而微氣象前端檢測裝置終端也是安裝在桿塔上,所以可用RS232連線連接。一臺桿塔主機終端可與多臺微風振動/微氣象前端檢測裝置傳輸數(shù)據(jù)。桿塔主機終端中裝有一個GPRS DTU模塊。GPRS無線網(wǎng)絡具有接入速度快、永遠在線、覆蓋面廣、運營成本低廉、組網(wǎng)靈活、系統(tǒng)擴容方便等特點。通過GPRS網(wǎng)絡,桿塔主機終端可將從前端檢測裝置接收到的數(shù)據(jù)傳送到管理中心。后臺管理系統(tǒng)將這些數(shù)據(jù)進行解析處理。

        桿塔主機終端可自動重啟,解決硬件故障導致的死循環(huán)等異常,具備按遠程指令修改數(shù)據(jù)采集頻率和采樣時間間隔等參數(shù)的能力,同時具備動態(tài)響應遠程時間查詢/設置、數(shù)據(jù)請求、復位等指令的能力。

        桿塔主機終端啟動后定時(1分鐘)發(fā)送一個工作狀態(tài)報給后臺管理系統(tǒng),以保持和后臺管理系統(tǒng)的鏈接,確保兩者之間成功發(fā)送數(shù)據(jù)流。

        1.3 后臺管理系統(tǒng)

        后臺管理系統(tǒng)接收桿塔主機終端發(fā)送的數(shù)據(jù)后,提取其中的有效信息,如前端振動檢測裝置的ID及其電源電壓和工作溫度、微風振動的幅值、微風振動的頻率、桿塔主機終端的ID及其電源電壓和工作溫度、微氣象參數(shù)等。對這些數(shù)據(jù)進行必要的計算后,存入對應的數(shù)據(jù)庫中,系統(tǒng)采用Oracle數(shù)據(jù)庫。系統(tǒng)利用WEB技術可視化數(shù)據(jù),方便用戶查詢使用。

        后臺管理系統(tǒng)負責定時向桿塔主機終端發(fā)送采集命令,桿塔主機終端收到命令后,控制前端振動/微氣象檢測裝置即時采集數(shù)據(jù),并將這些數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)發(fā)給后臺管理系統(tǒng),實現(xiàn)自動采集,隨時掌握輸電線路上微風振動和微氣象的情況。后臺管理系統(tǒng)也負責設置改正相關參數(shù),使前端振動檢測裝置采集到的數(shù)據(jù)符合實時采集要求,如設置采樣頻率、采樣點數(shù)、校時終端等。

        2 后臺管理系統(tǒng)實現(xiàn)

        后臺管理系統(tǒng)是數(shù)據(jù)流管理的中樞,連接著采集終端、存儲終端和顯示終端,可與桿塔主機終端、Oracle數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)、WEB可視化系統(tǒng)進行數(shù)據(jù)流通信。

        2.1 數(shù)據(jù)報的解析處理

        輸電線上的微風振動和微氣象數(shù)據(jù)需要時刻監(jiān)測,尤其是在惡劣的天氣時,振動變化比較劇烈,所以系統(tǒng)對實時性要求較高,運行速度也必須快。并且系統(tǒng)的協(xié)議報文長度較短,報文傳輸間隔較短,數(shù)據(jù)的接收和發(fā)送比較頻繁,因此系統(tǒng)采用無需連接、占用網(wǎng)絡資源較少、傳輸速度快的UDP網(wǎng)絡通信協(xié)議。

        但是UDP傳輸?shù)牟环€(wěn)定性會造成報文丟失、被篡改等,參考面向連接的 TCP網(wǎng)絡傳輸協(xié)議,通過一些措施增強了數(shù)據(jù)安全與運行穩(wěn)定性。

        1)標簽處理——為了防止處理接收到的無關垃圾報文,規(guī)定每個報文都必須帶有特定報頭作為標簽。接收到報文后先檢查是否帶有統(tǒng)一指定的報頭;

        2)報文長度驗證——報文協(xié)議中設有報文長度標志位,用于標示完整報文的長度。因此,報文除了統(tǒng)一的標簽外,還需要判斷接收到的報文長度是否與其中的報文長度標志位數(shù)值一致;

        3)循環(huán)冗余校驗 CRC16——在報文末尾增加CRC16校驗位,校驗的內(nèi)容包括報文中除校驗位外所有報文數(shù)據(jù)(包括報文頭+報文長度+狀態(tài)監(jiān)測裝置ID+報文類型+報文內(nèi)容);

        4)增加ACK——UDP協(xié)議本身沒有ACK,為了增加系統(tǒng)數(shù)據(jù)的安全性與準確性,在原UDP基礎上增加了ACK確認功能。在命令和數(shù)據(jù)報文中都對應各自ACK;

        5)定時重發(fā)——UDP傳輸過程中會出現(xiàn)各種異常,因此在等待接收所需報文時,可增加一個定時器,若超過規(guī)定時間且未接收到所需報文,或響應表明接收失敗,則再次發(fā)送請求/設置命令,直至收到成功的響應數(shù)據(jù)報為止。如發(fā)送指定次數(shù)不成功后,復位與上位機的連接,并再次發(fā)送。定時重發(fā)的次數(shù)可在系統(tǒng)配置文件中設定。

        當后臺管理服務器接收到終端通過 GPRS無線網(wǎng)絡發(fā)送過來的數(shù)據(jù)后,根據(jù)已經(jīng)定義好的報文協(xié)議進行拆包處理。根據(jù)系統(tǒng)功能的需要,報文協(xié)議主要有:工作狀態(tài)報,即時采集微風振動/微氣象數(shù)據(jù)報,微風振動特征量數(shù)據(jù)報,微風振動波形信號數(shù)據(jù)報,微氣象數(shù)據(jù)報,校時、重新連接、定時時間重設、采集參數(shù)及間隔時間設置等數(shù)據(jù)報。

        報文結(jié)構(gòu)定義有報文頭、報文長度、狀態(tài)監(jiān)測裝置 ID、報文類型、報文內(nèi)容和校驗位,報文結(jié)構(gòu)定義如表1所示。表2以工作狀態(tài)報為例說明后臺解析報文的原理。

        表1 報文結(jié)構(gòu)定義

        表2 工作狀態(tài)報協(xié)議

        工作狀態(tài)報協(xié)議對應的結(jié)構(gòu)體是:

        typedef struct

        {

        short Sync; //報文頭

        short PacketLength; //報文長度

        short SmartEquipID; //狀態(tài)監(jiān)測裝置ID

        byte PacketType; //報文類型

        short Voltage; //報文內(nèi)容——電源電壓

        short Temperature; //報文內(nèi)容——工作溫度

        USHORT crc16; //循環(huán)冗余校驗位

        }HeartBeat;

        必須在結(jié)構(gòu)體定義前說明對齊方式:#pragma pack(1),表示以1字節(jié)對齊,這樣,執(zhí)行代碼HeartBeat*ptHeartBeat = (HeartBeat*)Buff后,才能使報文全部正確的放入結(jié)構(gòu)體。

        解析報文首先檢驗報文頭、報文長度和校驗碼,再根據(jù)報文類型確定報文協(xié)議,處理報文內(nèi)容。

        報文內(nèi)容根據(jù)要求需要不同解析方式,主要處理方式有4種:

        方式1:工作狀態(tài)報的作用是確保終端在線。每次收到此包,就要設置終端在線標志位置1。若在規(guī)定時間未收到狀態(tài)包,則表示終端掉線。

        方式2:微風振動特征量數(shù)據(jù)報包含終端的電壓、溫度、微風振動振幅和頻率。其中,實際電壓 float Vol=ptCMDFeatrueData->Voltage/10,實際溫度 float Temp =(ptCMDFeatrueData->Temperature)/10。輸電線振動是上下擺動的,此處用正負數(shù)表示其距水平線的振幅,因此接收到的數(shù)值可能為負值,需要將其轉(zhuǎn)成整數(shù),轉(zhuǎn)換方法:short Amplitude = 32768-ptCMD Featrue Data->Amplitude。更新數(shù)據(jù)庫中檢測終端ID的電壓與溫度,插入接收到的微風振動振幅和頻率。然后向桿塔主機終端發(fā)送報文應答 ACK,以表明此特征量數(shù)據(jù)報的解析是否成功。其中,ACK中標志位flag=1表示處理成功;flag=0表示處理失敗,然后桿塔主機會向后臺管理系統(tǒng)重發(fā)特征量數(shù)據(jù)報。

        方式3:微風振動波形信號包含很多數(shù)據(jù),僅靠一個UDP報文發(fā)送可能會導致報文嚴重丟失,降低系統(tǒng)有效性,因此,設計把波形信號拆成多份發(fā)送,接收后再將其合并使用。報文中設置2個標志位—數(shù)據(jù)拆包總數(shù)(Pack_Sum)和數(shù)據(jù)報包序(Pack_No)。當接收到的報文中Pack_No=1,表示此報文對應終端發(fā)過來的第一個波形信號報,新建一個結(jié)構(gòu)體保存此終端 ID 和報文中的波形數(shù)據(jù);當1

        方式4:采集參數(shù)指高速采樣頻率、采樣點數(shù)和數(shù)學模型(公式(1))中的K和D,它們和定時采集時間一起發(fā)給桿塔主機終端,控制終端采集方式。

        本文采用Windows Socket技術實現(xiàn)了數(shù)據(jù)報的解析。

        2.2 數(shù)據(jù)的接收

        系統(tǒng)收發(fā)數(shù)據(jù)比較頻繁,報文處理較復雜,各個模塊之間有大量交叉處理,因此需要對各命令報文進行定時、協(xié)調(diào)處理。由于多線程處理可以提高系統(tǒng)性能、降低系統(tǒng)開銷和功耗,同時能夠保護已存在的軟件架構(gòu)[3],所以本系統(tǒng)采用主線程技術接收與發(fā)送報文,并定時報文的收發(fā)。

        后臺管理系統(tǒng)使用VC++的ATL開發(fā),應用程序類型是Server。創(chuàng)建一個線程,在此線程中實現(xiàn)初始化數(shù)據(jù)庫,從數(shù)據(jù)庫獲取設備信息,服務器套接字的建立、綁定,接收和處理來自桿塔主機終端的數(shù)據(jù)報文,建立用于定時的子線程,超時處理等。

        線程中的子線程用于時間定時。終端要定時向后臺管理系統(tǒng)發(fā)送心跳包,以保證檢測終端與后臺服務器連接,若后臺服務器在規(guī)定時間內(nèi)未收到心跳包,則表示此終端與后臺服務器連接斷開,必須等待重新連接。為了保證穩(wěn)定性和安全性,每次報文發(fā)送后都要定時等待ACK,若沒收到則需要重發(fā)。

        3 數(shù)據(jù)管理

        系統(tǒng)使用Oracle數(shù)據(jù)庫存儲數(shù)據(jù),根據(jù)需要設定了多種表。以桿塔主機設備表為例,其字段及字段的標識符和類型如表3所示。

        表3 桿塔主機設備表(Nep_Vibration_CMA)

        其它表主要有:用戶表、用戶權限表、操作日志管理表、微風振動終端設備/狀態(tài)表、氣象設備信息表、當天實時數(shù)據(jù)信息表、微風振動歷史數(shù)據(jù)表等。

        4 系統(tǒng)運行結(jié)果

        設置系統(tǒng)配置文件后,啟動前端振動檢測裝置、桿塔主機終端、后臺管理系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫就可接收和發(fā)送數(shù)據(jù)。

        微風振動詳細功能列表——系統(tǒng)實現(xiàn)的微風振動功能界面如圖3 所示,主要包括數(shù)據(jù)與數(shù)據(jù)間關系的各種顯示,以及各個終端的數(shù)據(jù)信息。

        圖3 系統(tǒng)功能界面

        實時數(shù)據(jù)列表——采集的微風振動和其它氣象數(shù)據(jù)通過表格和各自的圖標表示,簡潔清晰,一目了然。選中對應的記錄可以查看該記錄下的氣象和振動采樣曲線圖。數(shù)據(jù)界面展示如圖4所示。

        手動即時采集——為求隨時掌握終端輸電線處的準確情況,可以手動即時采集。點擊振動數(shù)據(jù)列表工具欄的“即時采集數(shù)據(jù)”按鈕。系統(tǒng)就會發(fā)出指令, 收集微風振動數(shù)據(jù),界面如圖5所示。

        圖4 系統(tǒng)采集數(shù)據(jù)展示

        圖5 手動即時采集數(shù)據(jù)界面圖

        5 結(jié)束語

        輸電線路微風振動在線監(jiān)測系統(tǒng)利用前端裝置進行數(shù)據(jù)采集,通過射頻、GPRS和以太網(wǎng)絡實現(xiàn)數(shù)據(jù)傳輸,并對傳統(tǒng)的數(shù)據(jù)報進行改進,保證了數(shù)據(jù)傳輸?shù)目煽啃?。在后臺采用Winsock技術對數(shù)據(jù)報解析與管理,利用WEB技術將數(shù)據(jù)可視化,界面友好。實現(xiàn)了智能電網(wǎng)線路狀態(tài)監(jiān)測信息標準化、集約化、透明化傳輸,實時和及時地掌握輸電線上的振動情況,避免輸電線上懸垂絕緣子受損、防振錘位移等現(xiàn)象,杜絕塔材斷裂、倒塔斷線等嚴重后果,保證輸電線路大跨越的安全穩(wěn)定運行。

        系統(tǒng)基于微風振動監(jiān)測而設計,但對其它遠程監(jiān)控系統(tǒng)也提供了一定參考價值。下一步將在測得的數(shù)據(jù)基礎上建立微風振動與微氣象數(shù)據(jù)的數(shù)學模型,通過微氣象數(shù)據(jù)來預測微風振動情況,實現(xiàn)輸電線路的智能監(jiān)控與預警,這將大大提高輸電線路的安全性。

        [1]潘忠華.線夾出口處導線動彎應變值計算系數(shù)論析[J].電力建設,1993,14(10):4-8.

        [2]陳立定,馮景輝,胥布工.遠程環(huán)境在線監(jiān)測系統(tǒng)的設計[J].同濟大學學報:自然科學版,2010,38(11):1659-1663.

        [3]劉近光,梁滿貴.多核多線程處理器的發(fā)展及其軟件系統(tǒng)架構(gòu)[J].微處理機,2007(1):1-3.

        [4]王廣偉,李維釗,曲銘海.Windows Sockets網(wǎng)絡編程[J].計算機應用研究,2000,17(8):51-54.

        [5]AL-Mukhtar,Mumtaz M Ali. A Protocol Analyzer Using a Sockets Based Network Sniffer [J]. Australian Journal of Basic& Applied Sciences,2010,4(7),1632-1640.

        [6]Amamiya Satoshi,Amamiya Makoto,Hasegawa Ryuzo,et al.A continuation-based noninterruptible multithreading processor architecture. Journal of Supercomputing[J].2009,47(2),228-252.

        猜你喜歡
        振動系統(tǒng)
        振動的思考
        科學大眾(2023年17期)2023-10-26 07:39:14
        Smartflower POP 一體式光伏系統(tǒng)
        噴水推進高速艇尾部振動響應分析
        WJ-700無人機系統(tǒng)
        ZC系列無人機遙感系統(tǒng)
        北京測繪(2020年12期)2020-12-29 01:33:58
        This “Singing Highway”plays music
        基于PowerPC+FPGA顯示系統(tǒng)
        半沸制皂系統(tǒng)(下)
        振動攪拌 震動創(chuàng)新
        中國公路(2017年18期)2018-01-23 03:00:38
        中立型Emden-Fowler微分方程的振動性
        亚洲av色福利天堂久久入口| 自拍欧美日韩| 日本熟妇hd8ex视频| 国产在线视频一区二区三区| 久久免费看黄a级毛片| 特级无码毛片免费视频尤物| 久久99热精品这里久久精品| 二区三区视频在线观看| 在线观看日本一区二区三区四区| 国产md视频一区二区三区| 女人与牲口性恔配视频免费| 精品人妻免费看一区二区三区| 91熟女av一区二区在线| 无码熟妇人妻av影音先锋 | 亚洲日本va中文字幕久久| 开心激情站开心激情网六月婷婷| 国产午夜免费一区二区三区视频| 国产精品国三级国产av| 人人妻人人澡人人爽人人精品电影 | 国产一区视频在线免费观看| 激情五月婷婷久久综合| 亚洲狼人社区av在线观看| 国产av熟女一区二区三区老牛| 久久精品av在线观看| 欧美日韩视频在线第一区| 亚洲国产一区在线二区三区| 久久亚洲精精品中文字幕早川悠里 | 国产毛片视频一区二区三区在线 | 久久久久久亚洲精品中文字幕| 久久频精品99香蕉国产| 精品亚洲av一区二区| 日本中国内射bbxx| 免费无码av片在线观看网址| 国产三级黄色的在线观看| 亚洲美女毛片在线视频| 亚洲一区 日韩精品 中文字幕| 亚洲色大成在线观看| 天堂麻豆精品在线观看| 亚洲va韩国va欧美va| 亚洲另类激情综合偷自拍图| 精品蜜桃一区二区三区|