辛貴升,朱化廣,張左強,李善言
(中水北方勘測設計研究有限責任公司,天津 300222)
山西省萬家寨引黃工程安全監(jiān)測自動化系統(tǒng)設計
辛貴升,朱化廣,張左強,李善言
(中水北方勘測設計研究有限責任公司,天津 300222)
摘要:介紹了山西省萬家寨引黃工程安全監(jiān)測自動化系統(tǒng)的總體結(jié)構(gòu)、系統(tǒng)組網(wǎng)、設備配置和系統(tǒng)功能、供電方案及監(jiān)測管理分析軟件系統(tǒng)等內(nèi)容。
關鍵詞:安全監(jiān)測自動化;萬家寨引黃工程;通信及計算機網(wǎng)絡
萬家寨引黃工程是目前在建的一項跨流域大型調(diào)水工程,引水線路總長約450 km,主要建筑物包括6座大型泵站、6個調(diào)節(jié)水庫及這些建筑物之間的隧洞、埋涵、渡槽、PCCP管道等。工程分二期建設,一期工程通水到太原;二期工程按設計規(guī)模實現(xiàn)向太原、大同及朔州供水。整個輸水系統(tǒng)采用全線自動化進行控制和管理。
為了確保工程安全運行,在隧洞、渡槽及泵站等主體工程建筑物上布置了大量安全監(jiān)測儀器,隨著工程土建施工完畢,在工程沿線布置了37座監(jiān)測站,監(jiān)測儀器就近引至附近監(jiān)測站的MCU進行集中觀測。由于沒有交流電源,多數(shù)監(jiān)測站MCU只采用電池供電。MCU在無人職守情況下進行自動觀測,并儲存所測數(shù)據(jù),觀測人員定期到現(xiàn)場采用便攜式計算機讀取數(shù)據(jù)、更換電池,并進行維護,系統(tǒng)可靠性低,管理人員勞動強度大。由于引黃監(jiān)測站形式較多,分布在工程不同部位,區(qū)域內(nèi)地形條件復雜,沿線山谷、溝壑縱橫,遇到雨雪天氣,觀測人員無法為監(jiān)測站更換電池和讀數(shù),就可能造成缺測或數(shù)據(jù)丟失,中斷觀測序列,造成無法彌補的損失。為此需建立安全監(jiān)測自動化系統(tǒng)進行自動化采集和管理。
引黃工程安全監(jiān)測自動化系統(tǒng)總體功能是監(jiān)測工程建筑物運行過程中各個物理量變化狀態(tài),并對所監(jiān)測的數(shù)據(jù)及現(xiàn)場巡視檢查資料進行管理和處理分析,及時對工程運行狀態(tài)作出評價,為工程運行管理提供科學依據(jù)。
設計遵循下述原則:
(1)設計力求實用、可靠、先進及經(jīng)濟;
(2)通信組網(wǎng)以滿足安全監(jiān)測測量精度和功能需求為原則;
(3)充分利用工程已建通信、供電等各類設施,進行合理設計,避免工程重復建設;
(4)選擇合適的系統(tǒng)工作體制和數(shù)據(jù)通信方式;
(5)關鍵測站或分中心測站的通信要有備用通道;
(6)系統(tǒng)設備選用技術(shù)先進、質(zhì)量優(yōu)良、結(jié)構(gòu)簡單、性能穩(wěn)定、價格適宜的產(chǎn)品,同時系統(tǒng)設備應適合在低溫等惡劣環(huán)境條件下長期工作;
(7)野外無交流供電的測站采用太陽能供電方式,并具有可靠防雷措施;
(8)MTBF>10 000 h;(MTTR)<1 h;
(9)系統(tǒng)應具有可擴展和后續(xù)開發(fā)能力。
根據(jù)引黃工程特點,安全監(jiān)測自動化系統(tǒng)采用監(jiān)測中心站、監(jiān)測分中心站和監(jiān)測站三個層次網(wǎng)絡結(jié)構(gòu),共設1個太原中心站、1個備用中心站、4個分中心站,包括總干一級泵站、總干三級泵站、南干一級泵站、南干二級泵站及37個監(jiān)測站,整個引黃工程安全監(jiān)測自動化系統(tǒng)共計接入測點約1 600個。系統(tǒng)總體結(jié)構(gòu)如圖1所示。
圖1安全監(jiān)測自動化系統(tǒng)總體結(jié)構(gòu)圖
3.1監(jiān)測中心站
監(jiān)測中心站設在太原市,負責引黃工程安全監(jiān)測系統(tǒng)的數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)處理、數(shù)據(jù)分析、水工建筑物的結(jié)構(gòu)性態(tài)分析、安全評估,生成多種圖形和報表并展現(xiàn)。監(jiān)測中心站在內(nèi)部以網(wǎng)絡工作組的方式進行協(xié)同工作,還同遠端的監(jiān)測備用中心站、監(jiān)測分中心站保持不間斷的通信。
監(jiān)測中心站主要配置包括網(wǎng)絡交換機、主服務器、通信服務器、防火墻、網(wǎng)管工作站、操作員/工程師工作站、大屏幕顯示器、打印機、掃描儀及相應的軟件等。
3.2備用監(jiān)測中心站
備用監(jiān)測中心站設在總干三級泵站。正常情況下,備用監(jiān)測中心站只作監(jiān)測數(shù)據(jù)備份。在太原監(jiān)測中心站出現(xiàn)故障,不能正常工作,或總干三級泵站到太原通信出現(xiàn)故障,監(jiān)測中心站無法正常采集數(shù)據(jù)時,備用中心站代替太原中心站,控制管理整個監(jiān)測系統(tǒng)進行正常工作。
備用監(jiān)測管理中心站主要配置包括網(wǎng)絡交換機、服務器、工控機、防火墻、電源、打印機及相應的軟件等。
3.3監(jiān)測分中心站
監(jiān)測分中心站功能以通信為主,功能包括數(shù)據(jù)采集、儲存、處理判斷并按中心站要求上傳數(shù)據(jù)。主要設備包括工業(yè)以太網(wǎng)交換機、工控機、電源及相應的軟件等設備。
3.4監(jiān)測站
輸水沿線共布置有37座監(jiān)測站。
為保證引黃工程隧洞、渡槽及泵(閘)站等主體工程建筑物的運行安全,全面掌握運行工況,在輸水沿線布置了大量的監(jiān)測儀器以進行變形、應力應變、滲漏及外水壓力、溫度、水位等監(jiān)測,監(jiān)測儀器隨主體工程已安裝埋設完畢。監(jiān)測儀器電纜就近引至附近的監(jiān)測站進行集中觀測。
監(jiān)測站內(nèi)設置MCU設備、工業(yè)以太網(wǎng)交換機、網(wǎng)關、電源及附屬設備。監(jiān)測站MCU設備采集相關安全監(jiān)測信息,進行簡單數(shù)據(jù)處理、存儲,并通過網(wǎng)關設備連接至以太網(wǎng)實現(xiàn)數(shù)據(jù)上傳監(jiān)測中心。
本工程安全監(jiān)測自動化系統(tǒng)主要采用計算機IP網(wǎng)絡作為信息傳輸平臺,實現(xiàn)信息網(wǎng)絡化傳輸和共享、保證信息傳輸?shù)募皶r性、靈活性和準確性。IP計算機網(wǎng)絡共設太原監(jiān)測中心、總一分中心、總?cè)种行?、南一分中心、南二分中心?個節(jié)點網(wǎng)絡。
目前,引黃工程已建成覆蓋監(jiān)測中心站、監(jiān)測分中心站(備用監(jiān)測中心站)的計算機廣域網(wǎng)絡,安全監(jiān)測自動化系統(tǒng)監(jiān)測中心站及各監(jiān)測分中心站可利用引黃計算機廣域網(wǎng)實現(xiàn)各節(jié)點網(wǎng)絡之間通信。
由于監(jiān)測站機房環(huán)境惡劣,且引黃工程在輸水隧洞內(nèi)已敷設有光纜可以利用,因此,為適應長期在高溫、低溫和潮濕等惡劣環(huán)境下可靠工作、滿足無人值守、功耗低、可靠性高的要求,適應網(wǎng)絡化接入和可靠傳輸并構(gòu)建同一IP網(wǎng)絡平臺,本工程監(jiān)測分中心站與監(jiān)測站之間的通信采用光纖工業(yè)以太網(wǎng)組網(wǎng)。在監(jiān)測站和監(jiān)測分中心站均配置工業(yè)以太網(wǎng)交換機,各分中心站交換機利用已建光纜就近連接附近的監(jiān)測站,組成以各分中心站為核心的光纖工業(yè)以太網(wǎng)絡環(huán)網(wǎng),將各監(jiān)測站信息匯集到就近的分中心站進行存儲和轉(zhuǎn)發(fā)。同時,采用光纖IP網(wǎng)絡為監(jiān)測站增加視頻監(jiān)控預留了通道。
引黃工程聯(lián)接段的汾河水庫壩下洞出口左側(cè)和7號洞出口2個測站,則利用已建的聯(lián)接段光纖通信系統(tǒng),直接接入太原中心站。
太原監(jiān)測中心站作為網(wǎng)絡中心,總?cè)种行募孀鱾溆镁W(wǎng)絡中心。
本工程各節(jié)點網(wǎng)絡為工業(yè)以太網(wǎng)或交換式以太網(wǎng),采用TCP/IP協(xié)議。網(wǎng)絡服務模式采用B/S(Browser/Server)結(jié)構(gòu)。系統(tǒng)采用RIP簡單路由協(xié)議,信息傳輸采用查詢-應答式工作體制。
在太原監(jiān)測中心站設置通信網(wǎng)絡系統(tǒng)的網(wǎng)管終端,以管理網(wǎng)絡的運行和維護。配備專用網(wǎng)管軟件,對整個網(wǎng)絡進行集中管理,進行狀態(tài)監(jiān)控、故障診斷、數(shù)據(jù)分析等工作,有效和方便地對IP網(wǎng)絡等信息系統(tǒng)進行全面的設備管理和功能管理。
為使網(wǎng)絡具備計算機病毒的預防和控制能力,在網(wǎng)絡關鍵部位設置防火墻、入侵防御系統(tǒng)和安裝防病毒軟件。網(wǎng)絡設計圖見圖2。
圖2安全監(jiān)測自動化系統(tǒng)組織及網(wǎng)絡設計圖
電源系統(tǒng)是安全監(jiān)測自動化系統(tǒng)的重要組成部分,為了保證自動化系統(tǒng)的可靠運行,電源系統(tǒng)必須穩(wěn)定、可靠,不能中斷對自動化設備的供電。
引黃工程安全監(jiān)測現(xiàn)場監(jiān)測站分布在工程沿線,異常分散。監(jiān)測站的形式分室內(nèi)(泵站廠房內(nèi))、支洞內(nèi)、檢修通道內(nèi)、洞口地下、山頂?shù)叵潞偷孛娴榷喾N形式,而且大部分測站位于無人值守的山溝谷之間,遠離市電電源,引接交流電非常困難。為此根據(jù)各站實際情況,本工程采取兩種供電方案。
(1)對于可引接交流電源的的監(jiān)測站,采用直流供電系統(tǒng),各站配置相應容量的高頻開關電源和蓄電池組,浮充供電。
(2)對于沒有市電供電電源的監(jiān)測站,采用太陽能電源系統(tǒng)為測站供電。
由于數(shù)據(jù)采集單元MCU多年在陰冷、潮濕等惡劣的環(huán)境下運行,目前多數(shù)存在問題,且原配置的MCU型號及協(xié)議不統(tǒng)一,自動化采集困難,因此本工程更換全部MCU。新更換的數(shù)據(jù)采集單元MCU采用模塊化結(jié)構(gòu),由測量模塊、不間斷電源、防潮加熱器和多功能分線部件等幾部分組成,安裝在一個密封保護機箱內(nèi)。
(1)聯(lián)接、集測傳感器,具有自記和應答功能;
(2)具有掉電自保護功能;
(3)具有實時觀測功能,可接入采集儀器,配制相應測量模塊,可采集電容式、電阻式、壓阻式、電感式、振弦式(國內(nèi)外、單雙線圈)、電位器式、RS485總線式等傳感器。此外還可采集輸出為電流、電壓等帶有變送器的傳感器;
(4)具有簡單數(shù)據(jù)處理、存儲、輸出、上傳等功能;
(5)設有RS485接口;
(6)數(shù)據(jù)存儲容量:100~300測次;
(7)測量方式:定時、間斷、單檢、巡檢、選測或任設測點群;
(8)保護箱采用密封結(jié)構(gòu),能適合水電工程使用環(huán)境,具有很好的屏蔽、防塵和防潮能力,其保護程度在現(xiàn)場安裝符合IP56以上標準,可輔助以加熱方式防潮,所有接插件觸點鍍金。能適應溫度-25~ +60℃和濕度≤95%RH環(huán)境條件。
自動化系統(tǒng)的主要功能是合理地分析工程沿線的安全狀況,對自動化采集的數(shù)據(jù)進行安全評估與分析,為決策部門提供分析結(jié)果。通過分析管理軟件實現(xiàn)監(jiān)測數(shù)據(jù)管理、處理、圖形分析、報表制作等功能,使所有的結(jié)果以直觀的圖表形式提供給有關人員作為分析決策參考。系統(tǒng)提供給有關人員的信息,除數(shù)據(jù)信息外,還包括相關分析結(jié)果與評估,包括變形情況、滲流情況、警界值等。
系統(tǒng)應采取模塊化,資源化的開發(fā)方式,至少包括系統(tǒng)管理、監(jiān)測信息管理、數(shù)據(jù)采集、綜合查詢、報表圖形制作、Web輸出等模塊。利用軟件復用與模塊功能組合,在不同的管理級別機構(gòu)實現(xiàn)各自的功能,同時各系統(tǒng)資源可隨意創(chuàng)建與修改,實現(xiàn)在不同層次的管理機構(gòu)、不同的應用功能與應用范圍。
管理分析軟件具有數(shù)據(jù)采集接口,可以直接將自動采集的數(shù)據(jù)讀取,并存入數(shù)據(jù)庫,并且可以錄入人工監(jiān)測資料、現(xiàn)場巡視檢查資料及工程資料。支持將文字和數(shù)據(jù)按需要導出到Excel和Word中。用戶可以方便地使用該功能進行二次開發(fā)和處理,通過開放的外部數(shù)據(jù)接口可以輕松地將第三方測量數(shù)據(jù)導入。并具有在線幫助、向?qū)Чδ芎湾e誤診斷功能。系統(tǒng)具有可擴充性和兼容性,可以提供B/S和C/S兩種不同訪問方式。具有系統(tǒng)用戶帳號管理,用戶權(quán)
限分配,查詢檢索和定制輸出功能。
本次工程安全監(jiān)測自動化系統(tǒng)設計只包含了MCU及以上系統(tǒng)的設計,未涉及已建的MCU以下監(jiān)測儀器。由于監(jiān)測儀器已使用多年,建議下一步工程實施中,應對已有監(jiān)測儀器進行全面檢測,對損壞和不準的儀器進行維修和更換。只有保障數(shù)據(jù)采集的準確性,才能更好地發(fā)揮自動化監(jiān)測系統(tǒng)的作用,為保障工程安全提供科學的數(shù)據(jù)分析和參考。
中圖分類號:TV736
文獻標識碼:A
文章編號:1672-5387(2015)07-0076-04
DOI:10.13599/j.cnki.11-5130.2015.07.022
收稿日期:2015-04-30
作者簡介:辛貴升(1966-),男,高級工工程師,從事自動化工程設計工作。