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        基于WIA 技術的污水處理故障診斷系統(tǒng)研究*

        2014-11-28 03:01:18
        山西電子技術 2014年4期
        關鍵詞:污水處理故障診斷狀態(tài)

        金 明

        (南京信息職業(yè)技術學院 電子信息學院,江蘇 南京 210046)

        污水處理的目的是對生產、生活污水進行處理,達到規(guī)定的排放標準。隨著污水處理工藝趨于復雜化,產生了越來越多的監(jiān)控系統(tǒng)[1~3],在污水處理的運行管理中發(fā)揮重要作用。Nam 等[4]建立在線綜合控制系統(tǒng)對水質水量變化較大的食品廢水進行控制,Sanchez 等[5]開發(fā)了基于多智能體(Multi-Agent)結構的分布式人工智能系統(tǒng)(Distributed Artificial Intelligent System,DAIS)。Carmsoo 等人[6]研發(fā)了基于規(guī)則的模糊專家系統(tǒng)(rule-based fuzzy expert system)用于厭氧廢水處理廠的診斷和監(jiān)測。國內學者針對專家系統(tǒng)在污水處理廠中的應用也進行了許多研究[7,8],施漢昌等[7]采用正反向混合推理機制,以故障樹的形式將知識庫中的知識組織形式對系統(tǒng)的維護,高大康[9]提出了利用CAST 工藝故障診斷系統(tǒng)的思路和方法。由于受環(huán)境與條件的限制,專家系統(tǒng)對污水處理這樣一個尚未得到完全理解和精確控制的領域,總是存在著這樣或那樣的問題,而基于工業(yè)無線網絡WIA[10](Wireless Networks for Industrial Automation)技術徹底解決了系統(tǒng)安裝成本高、維護困難等問題,利用工業(yè)無線網絡WIA 技術具有的低成本、低功耗及中短距離通信等特點,實現(xiàn)監(jiān)測點之間的相互通信和組網,利用網絡完成監(jiān)測數據的收集和匯總后,再通過高帶寬和大功率的遠程無線通信設備把現(xiàn)場信息傳送到總監(jiān)控中心進行顯示和報告。實現(xiàn)了對全程的監(jiān)控、調度、管理和故障維護。

        1 WIA 故障監(jiān)測系統(tǒng)構成

        WIA 技術是由中科院沈陽自動化所推出的具有自主知識產權的高可靠、超低功耗的智能多跳無線傳感器網絡技術,該技術提供一種自組織、自治愈的智能Mesh 網絡路由機制,以協(xié)作地感知、采集、處理和傳輸網絡覆蓋內被感知對象的信息,具有較高可靠性和強穩(wěn)定性。由于傳感器數量較多、分布較廣,這對通信協(xié)議、安全性、節(jié)點配置、網絡動態(tài)重組[11]等方面提出了較高的要求。而污水處理系統(tǒng)的故障監(jiān)控網則還要求考慮監(jiān)測點數目、數據類型、布控點位置、設備故障種類等要素,特別是對實時性和可靠性等提出了更高的要求。因此,依據WIA 設計的故障監(jiān)控系統(tǒng),克服了傳統(tǒng)的工業(yè)環(huán)境設備監(jiān)測往往采用單個傳感器獲得狀態(tài)數據并上傳至中央處理節(jié)點的方式,提高了數據處理能力,解決了故障不能及時處理的弊端。

        圖1 基于WIA 設計的故障監(jiān)控系統(tǒng)

        基于WIA 設計的故障監(jiān)控系統(tǒng)如圖1 所示。主要由現(xiàn)場數據采集傳輸部分、WIA 傳感器網絡部分及污水處理監(jiān)測管理中心部分組成。利用MSP430 微控制器與無線傳輸芯片構造了設備運行狀態(tài)采集節(jié)點和控制節(jié)點,然后利用無線信道,組成WIA 傳感器網絡,用于關鍵設備的實時監(jiān)測與故障分析。故障處理系統(tǒng)的結構模型如圖2 所示,包括三個層次:1)采集層利用模擬或數字傳感器獲得設備的運行狀態(tài)數據,在采集節(jié)點內部完成實時數據的預處理,并根據各采集通道(按鈕輸入信號、液位差輸入信號、液位高低輸入信號、含氧量輸入信號)報警門限值的設置,對設備當前狀態(tài)做出初步判斷;2)匯聚層主要對各節(jié)點上傳數據進行匯集和分析,一旦故障發(fā)生,必須進行故障信號的特征抽取和量化,提供報警信號;3)決策層主要進行故障的診斷和預測,由于該層位于傳統(tǒng)的企業(yè)內部網絡,可以利用各種信號分析技術,決策樹方式、神經網絡等來分析故障信號。系統(tǒng)的每個層次都具備一定的處理能力和存儲能力,以實現(xiàn)智能化的分布式設備狀態(tài)監(jiān)測。

        圖2 故障處理系統(tǒng)的結構模型

        1.1 數據采集節(jié)點

        本節(jié)點由MSP4301F611(微控制器)、CC2420(射頻收發(fā)電路)、傳感器接口和相關的外圍電路來構造基本的數據采集單元,其電路結構如圖3 所示。

        圖3 數據采集節(jié)點框圖

        數據采集節(jié)點的主要任務是系統(tǒng)初始化配置、信號的模數轉換、數據預處理和無線傳輸管理。狀態(tài)監(jiān)測需要采集各種不同的狀態(tài)量,通過前端整形電路產生符合數據采集系統(tǒng)輸入量程的電流或電壓信號,如液位差信號、液位高低信號、含氧量信號、開關、起停信號等。將采集到的數據信號進行特征抽取,變換、放大、去噪等處理,與事先設定的門限值進行比較,區(qū)分出設備的正?;虍惓顟B(tài);而對于正常信號,則提取設備特征,匯聚層或決策層分析處理。

        1.2 網絡拓撲結構

        根據污水處理廠的設備狀態(tài)監(jiān)測數據采集點相對固定,分布位置相對集中的特征,采用WIA 網絡部署基于簇的兩層結構(如圖1),設備各個測點在簇首節(jié)點(WIA 路由器)的控制下形成一個相對獨立的簇,各簇之間可以相互通信,解決無線共享信道爭用問題。數據采集由數據采集節(jié)點、簇首節(jié)點和網關節(jié)點共同完成。簇內數據采集節(jié)點在簇首節(jié)點的控制下以同步方式進入工作/睡眠狀態(tài),而簇首節(jié)點將根據測點的采樣頻率需求,確定節(jié)點的喚醒或睡眠。一旦簇內節(jié)點被喚醒進入初始化狀態(tài),并獲得簇首節(jié)點位置及距離信息后,簇首節(jié)點向數據采集節(jié)點發(fā)送數據采集與傳輸請求,開始進行數據采集。簇首節(jié)點還能對從屬節(jié)點上傳的原始數據進行特征抽取,具備數據融合與分析能力,從而對設備缺陷或故障做出協(xié)同響應。網關節(jié)點除了具備簇首節(jié)點的功能外,還具有一定的計算能力,以及與無線網絡互聯(lián)的功能,實現(xiàn)單簇或多簇數據處理和融合。為防止數據丟失,還設置了冗余網關。

        1.3 網絡協(xié)議

        由于TDMA 機制沒有競爭機制中的碰撞重傳問題,數據傳輸時不需要過多的控制信息;傳感節(jié)點相對固定,節(jié)點移動,節(jié)點失效等情形不多;對網關節(jié)點的處理能力、能量和放置方式要求不高,因此本系統(tǒng)采用基于分時TDMA 的介質訪問控制(Media Access Control,MAC)協(xié)議??紤]到TDMA 機制需要節(jié)點之間比較嚴格的時間同步進行偵聽/休眠的能量喚醒機制,在本設計中采用了明確定義了數據采集的時間序列,并對時域進行分割,從而確定數據傳輸通道及傳輸時段。由簇首節(jié)點與被測物理量關聯(lián)后建立并維護一個TDMA 時隙分配表,負責初始化期間的參數設置,包括節(jié)點睡眠頻率、節(jié)點類型、TDMA 幀序號和活動通道序號等,在初始化階段為下轄節(jié)點預先分配傳輸通道與可用時隙。因此,數據采集節(jié)點毋須維護任何表結構或調度算法,降低了節(jié)點內存耗用和處理過程的復雜度。

        1.4 數據融合與處理

        由于MSP4301611 具有較強的運算能力,對采集到的數據信號通過信號分析算法,對原始狀態(tài)信號進行預處理,得到相應的時域、頻域特征,與預設特征量的閥值比較,可發(fā)現(xiàn)傳感數據的異常。信號處理功能前移,在監(jiān)測設備狀態(tài)的同時,就能對設備運行情況進行簡單地預判斷。不僅可提高系統(tǒng)對故障的響應時間,還能減小監(jiān)測網絡中的數據流量。

        1.5 基于決策樹故障診斷處理

        本診斷處理系統(tǒng)由故障診斷模塊和決策處理模塊組成。由特征提取模塊送來的信號,經故障檢測模塊完成檢測后,通過專家系統(tǒng)的知識推理實現(xiàn)故障診斷功能。其診斷方法采用了基于故障樹的正向推理和啟發(fā)式搜索與歷史數據比對匹配策略。從故障樹的頂事件即需要診斷的故障模式出發(fā),根據搜索相關規(guī)則,與知識庫和歷史數據比對,排除正常情況,直至葉節(jié)點為止。同時在故障樹中高亮顯示,提示該節(jié)點發(fā)生了故障,并跟蹤處理過程。

        2 應用實例

        本系統(tǒng)于2013 年1 月應用于棲山污水處理廠,1 年來的運行情況如表所示。

        表1 污水處理系統(tǒng)運行狀況

        從表中可以看出,本系統(tǒng)能對污水處理系統(tǒng)進行監(jiān)控和故障診斷,基本上能滿足要求,隨著系統(tǒng)的運行和調試,歷史數據的累計,正確報警率也隨之上升。

        3 結束語

        由于污水處理所需的設備和材料相當復雜,特別是由于污泥的腐蝕及其他外力破壞等原因,發(fā)生故障的概率較大,給企業(yè)造成巨大的經濟損失。用WIA 方案所建立的污水處理監(jiān)測系統(tǒng)可以自動地監(jiān)測污水處理的運行狀況,靈敏地檢測出故障并準確地定位出發(fā)生部位,與傳統(tǒng)的方案相比,大大降低了系統(tǒng)維護成本。但由于應用規(guī)模和復雜度的限制,本文僅在一定范圍內對基于WIA 網絡的狀態(tài)維護系統(tǒng)進行了分析,還有很多問題值得進一步深入研究。如傳感節(jié)點如何快速重置,異類數據融合處理,故障檢測快速可靠等。

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