彭玲玲,陳 珂
PENG Ling-ling1, CHEN Ke2
(1.長江大學(xué),荊州 434023;2.四川大學(xué),成都 610065)
機械制造車間是進行鑄鍛生產(chǎn)、車銑刨磨加工和拋丸噴涂表面處理的重要場所,要實現(xiàn)其綠色制造有兩層要求[1]:1)考慮所需資源,使產(chǎn)品制造所取得的效益最優(yōu);2)控制廢物排放,以降低對人和環(huán)境的影響。但實際的制造過程中,優(yōu)化效益成本獲取功能零件的同時,不可避免的會在車間產(chǎn)生大量的矽塵(SiO2、MgO等)和有毒刺激性氣體,危害員工的身體健康[2]。而為降低矽塵對員工危害,提高車間的通風(fēng)除塵效果,傳統(tǒng)的方法是采用風(fēng)量大、布置與操作簡單、效率高的氣箱脈沖袋式除塵器,但若想達到滿意的除塵效果,需要對車間進行多點監(jiān)測,增加了工控現(xiàn)場的布線難度,另外該裝置的長期運行,也會使粉塵濃度的捕捉能力和測定精度下降,并且考慮風(fēng)機的功率輸出不可控,消耗的電能也較大。
為解決這些問題,本文提出了一種基于M2M框架的車間智能除塵系統(tǒng)方案:利用光的Mie散射原理,選用GP2Y1010AU0F提高矽塵檢測精度,開發(fā)面向車間粉塵監(jiān)測的無線傳感網(wǎng)絡(luò)(Wireless sensor networks,WSNs),從而解決了車間測控環(huán)境和線路敷設(shè)復(fù)雜等難題;通過ZigBee-CAN網(wǎng)關(guān)連接,配置風(fēng)機控制終端,由粉塵濃度和負壓檢測反饋調(diào)節(jié)風(fēng)機功率輸出,實現(xiàn)車間除塵器的智能控制。
考慮制造車間內(nèi)環(huán)境的復(fù)雜性以及對工作場所的除塵需求,系統(tǒng)采用M2M的應(yīng)用框架(如圖1所示),主要包括除塵器控制終端和矽塵測控節(jié)點兩部分。
圖1 除塵方案
測控節(jié)點采集車間環(huán)境內(nèi)的矽塵濃度,按GBZ 2.1-2007要求,設(shè)定矽塵限值(不大于1mg/m3),利用節(jié)點控制器處理實測值。若濃度超限,該節(jié)點的ZigBee控制模塊將位置和超限等級等信息無線發(fā)送到路由器,經(jīng)其轉(zhuǎn)發(fā)給除塵控制終端網(wǎng)關(guān)ZigBee-CAN??刂平K端利用CAN總線控制車間不同位置的除塵器,由塵降區(qū)域位置和超限等級,控制終端啟動并調(diào)節(jié)最近的除塵風(fēng)機的功率輸出,確保通風(fēng)帶口與除塵器內(nèi)產(chǎn)生合適的負壓,使塵粒自車間進入除塵濾袋,并粘附在濾袋表面。多次使用后,濾袋表面累計定量的塵粒,利用除塵器設(shè)定的脈沖輸出,使濾袋氣閥得電,氣源短時間內(nèi)充滿濾袋內(nèi)囊引起振動,將粘附的塵粒收集到積灰斗中。
車間內(nèi)粉塵粒徑一般不超過100μm,并且在該粒徑范圍內(nèi),塵粒的光散射能量主要集中在小角0~8°范圍內(nèi)。根據(jù)光的Mie散射理論,散射光強在小角范圍的積分值與粉塵濃度之比為定值,而與粉塵粒徑無關(guān)[3]。因此,可利用光散射測量粉塵濃度,其原理如圖2所示。
圖2 光散射測量粉塵濃度原理
集中光束經(jīng)準直透鏡變?yōu)槠叫泄?,一部分平行光?jīng)檢測通道中塵粒散射和透鏡折射,由接收管轉(zhuǎn)化為信號I2輸出,另一部分平行光透射,由接收管轉(zhuǎn)化為信號I1輸出。透射與散射光信號之差(I1- I2)作為小角范圍內(nèi)散射光強,并由Mie散射計算,確定檢測通道的塵粒濃度。
分散布置測控節(jié)點,由矽塵濃度調(diào)節(jié)除塵器的功率輸出,除塵器CAN控制網(wǎng)絡(luò)的矽塵濃度由傳感器檢測、節(jié)點控制器處理和ZigBee無線通信傳輸獲得,包括測控和轉(zhuǎn)發(fā)節(jié)點。
1)測控節(jié)點
測控節(jié)點運行時,根據(jù)對矽塵濃度的處理結(jié)果控制ZigBee模塊的收發(fā)通信。如圖3所示,該節(jié)點基于PIC16F877單片機設(shè)計,內(nèi)置Flash和0.5k RAM以存儲程序數(shù)據(jù),利用通用串行總線(USB)實現(xiàn)PC對節(jié)點的調(diào)試操作。矽塵濃度檢測采用Mie散射理論制成的GP2Y1010AU0F傳感器,測量結(jié)果經(jīng)PIC單片機ADC模塊,存儲到外部串行Flash AT45DB021。ZigBee模塊選用JN5121芯片[4],當(dāng)PIC處理的監(jiān)測數(shù)據(jù)超限,由JN5121與CAN網(wǎng)絡(luò)進行無線通信。
2)轉(zhuǎn)發(fā)節(jié)點
路由節(jié)點實現(xiàn)測控節(jié)點與ZigBee-CAN網(wǎng)關(guān)的無線連接和數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)發(fā),其結(jié)構(gòu)與測控節(jié)點類似,但不具備矽塵檢測功能。供電均采用電源管理芯片TPS73250和TPS73233,為分系統(tǒng)PIC單片機(5V)和JN5121(3V)提供穩(wěn)定電壓。
圖3 測控及轉(zhuǎn)發(fā)節(jié)點設(shè)計
1)ZigBee-CAN總線網(wǎng)關(guān)
當(dāng)測控節(jié)點監(jiān)測到塵降濃度超限,經(jīng)路由節(jié)點轉(zhuǎn)發(fā),ZigBee信號經(jīng)CAN網(wǎng)關(guān)節(jié)點接收,其中,CAN控制模塊采用AT89S51+SJA1000+PCA82C250,通信控制器采用帶8051內(nèi)核的AT89S51單片機,通過串行外圍接口SPI連接到ZigBee信號收發(fā)控制JN5121芯片、總線控制器SJA1000和總線收發(fā)器PCA82C250連接到CAN網(wǎng)絡(luò),實現(xiàn)ZigBee-CAN的網(wǎng)絡(luò)通信,如圖4所示。
圖4 ZigBee-CAN總線網(wǎng)關(guān)節(jié)點設(shè)計
JN5121芯片配置掉電存儲芯片EEPROM,實時存儲分布測控及轉(zhuǎn)發(fā)數(shù)據(jù),JN5121的外部輸出控制AT89S51的中斷,當(dāng)JN5121接收到無線數(shù)據(jù)時,外部中斷啟動,AT89S51通過SPI接口將JN5121接收的無線信號發(fā)送到CAN網(wǎng)絡(luò)。
2)除塵器控制設(shè)計
控制器采用Cortex-M3微控制內(nèi)核的STM32,配置SJA1000和82C250實現(xiàn)除塵器與ZigBee-CAN網(wǎng)絡(luò)的通信。通風(fēng)帶口與除塵器內(nèi)負壓檢測采用K022傳感器,由檢測負壓和ZigBee-CAN網(wǎng)絡(luò)傳輸?shù)奈鶋m濃度,控制STM32的雙通道DAC輸出控制電壓,調(diào)節(jié)風(fēng)機的功率輸出(如圖5所示)。
圖5 除塵器控制設(shè)計
表1 除塵系統(tǒng)多指標對比
考慮現(xiàn)場電磁環(huán)境的影響,負壓檢測利用數(shù)字濾波,剔除奇異點,確保采樣數(shù)據(jù)的可靠性。風(fēng)機功率調(diào)節(jié)由終端控制變頻電壓輸出實現(xiàn),由矽塵濃度和負壓檢測數(shù)值分析,轉(zhuǎn)化為適合當(dāng)前除塵要求的變頻電源。
軟件采用模塊化設(shè)計,包括主程序和中斷,WSNs組網(wǎng)、數(shù)據(jù)采集和無線收發(fā),ZigBee-CAN網(wǎng)關(guān)通信,CAN網(wǎng)絡(luò)控制等部分,如圖6所示。
圖6 控制軟件設(shè)計
系統(tǒng)初始化,ZigBee-CAN網(wǎng)關(guān)應(yīng)用層APL向網(wǎng)絡(luò)層NWK發(fā)送組建ZigBee WSNs,介質(zhì)層MAC和物理層PHY對信號能量、通信質(zhì)量等自檢,車間范圍內(nèi)測控和轉(zhuǎn)發(fā)節(jié)點申請加入ZigBee網(wǎng)絡(luò),然后按系統(tǒng)功能設(shè)定,監(jiān)測所在區(qū)域的矽塵濃度。當(dāng)濃度≮1mg/m3時,PIC控制JN5121發(fā)出ZigBee信號,同時在JN5121的輸出設(shè)置中斷,啟動路由節(jié)點轉(zhuǎn)發(fā)無線信號到ZigBee-CAN網(wǎng)關(guān)。ZigBee-CAN網(wǎng)關(guān)的JN5121接收作為SPI通信的中斷,AT89S51根據(jù)采集到矽塵濃度和塵降區(qū)域,向CAN總線發(fā)出指令。終端控制器啟動,根據(jù)負壓差和矽塵濃度輸出變頻電源,控制風(fēng)機功率。
1)提出一種適用于機械制造車間的智能除塵系統(tǒng),在原獨立氣箱脈沖袋式除塵的基礎(chǔ)上,組建ZigBee(WSNs)-CAN的監(jiān)測控制網(wǎng)絡(luò)。通過光學(xué)Mie散射和無線測控節(jié)點的布置,提高車間內(nèi)塵降的檢測精度,并利用CAN總線通信、負壓檢測和中斷控制,實現(xiàn)對風(fēng)機功率的調(diào)節(jié)。
2)系統(tǒng)滿足制造車間的除塵要求(GBZ 2.1-2007)。與原設(shè)備相比(落砂#1和拋丸處理#2兩個工部車間的2臺除塵器),如表1所示,除塵效率明顯提高,#1單位時間除塵效率提高約27.6%,#2設(shè)備效率提高約14.5%,耗電平均節(jié)省約16.7%。
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