(江蘇省江都水利工程管理處 江蘇 揚(yáng)州 2250009)
金灣閘測壓管自動觀測系統(tǒng)方案與應(yīng)用
劉兵
(江蘇省江都水利工程管理處江蘇揚(yáng)州2250009)
隨著科技發(fā)展,自動化管理模式逐漸應(yīng)用于水工建筑物維護(hù)、運(yùn)行。本文設(shè)計了金灣閘測壓管自動觀測系統(tǒng),應(yīng)用該系統(tǒng)與人工觀測相比,觀測水位數(shù)據(jù)吻合,且測壓管自動觀測系統(tǒng)具有明顯提高工程效率的優(yōu)勢,數(shù)據(jù)實(shí)時性進(jìn)一步得到改觀,也避免了人工觀測數(shù)據(jù)帶來的重大誤差。該系統(tǒng)對工建筑物運(yùn)行管理、安全檢測具有較好的推廣價值。
水閘;測壓管;自動觀測;應(yīng)用
金灣閘位于江蘇省揚(yáng)州市,東郊與江都市交界處的金灣河,采用先進(jìn)的二缸一門的立式油壓啟閉系統(tǒng),閘底板采用分期澆筑混凝土連續(xù)反拱底板。金灣閘引進(jìn)自動控制系統(tǒng),采用分散采集控制、集中進(jìn)行監(jiān)視操作、通過遠(yuǎn)程調(diào)度控制的結(jié)構(gòu)。設(shè)備所涉及服務(wù)器、工控機(jī)和現(xiàn)場3臺PLC都直接用TCP/IP協(xié)議的以太網(wǎng)接口連接到局域網(wǎng)上。PLC利用RS—485接口與現(xiàn)場的閘門開度儀、水位計、現(xiàn)場的綜合智能儀表相互連接,采用Modbus通訊協(xié)議。
金灣閘共設(shè)置4個監(jiān)測斷面,計8根測壓管。測壓管系統(tǒng)改造前主要采用人工方式觀測及人工數(shù)據(jù)處理,費(fèi)時費(fèi)力,測量精度低,不能滿足水閘安全監(jiān)測自動化的要求。
(一)系統(tǒng)設(shè)置思路
系統(tǒng)設(shè)置的目標(biāo)系總體思路即完全滿足水閘測壓管水位自動化觀測為目標(biāo)和總體思想,利用通信及計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)、遠(yuǎn)程自動控制、設(shè)置數(shù)據(jù)庫、技術(shù)手段,結(jié)合金灣閘測壓管特點(diǎn),建設(shè)高效的、滿足國家標(biāo)準(zhǔn)的、實(shí)用準(zhǔn)確的水位自動監(jiān)測體系,以尋求達(dá)到“信息采集自動化、傳輸網(wǎng)絡(luò)化、管理數(shù)字化、決策科學(xué)化”的目標(biāo)。
(二)主要工作內(nèi)容
測壓管自動觀測系統(tǒng)主要工作包括以下內(nèi)容:
1.觀測設(shè)備的采購、檢驗(yàn);
2.觀測基礎(chǔ)設(shè)施的安裝;
3.施工期及工程竣工至移交前觀測數(shù)據(jù)的采集;
4.施工期及工程竣工至移交前采集的觀測數(shù)據(jù)分析與處理。
(三)主要設(shè)備
測壓管系統(tǒng)主要設(shè)備見表1。
表1 測壓管系統(tǒng)主要設(shè)備表
(四)系統(tǒng)硬件安裝和軟件調(diào)試
1.設(shè)備安裝位置
系統(tǒng)的計算機(jī)監(jiān)測工作站、UPS電源和網(wǎng)絡(luò)交換機(jī)機(jī)房設(shè)備安裝在原金灣閘閘門自動化控制系統(tǒng)的中控室內(nèi),與此同時,網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)又獨(dú)立于原閘門控制系統(tǒng)單獨(dú)運(yùn)行。PLC控制箱安裝在配電房的西南角,其工作電源和網(wǎng)絡(luò)信號連至中控室,PLC采集單元的信號來之8組壓力傳感器。
系統(tǒng)與原有的金灣閘閘門自動化控制系統(tǒng)共享上、下游水位,并繪制各斷面上游水位、上游側(cè)測壓管水頭、下游側(cè)測壓管水頭和下游水位的斷面曲線圖和相關(guān)關(guān)系對照表,最終分析出水工建筑物的相關(guān)測壓管的成果。壓力式水位計在重水環(huán)境下容易積鈣,同時由于測壓管內(nèi)的水體相對靜止,流動性差,礦物質(zhì)含量較高,因此在監(jiān)測系統(tǒng)中加設(shè)了供水管道,定期的向測壓管內(nèi)注入自來水或河水來測量測壓管的靈敏度,并有利于測壓管和傳感器的保養(yǎng),延長傳感器和測壓管的使用壽命。
2.管線敷設(shè)
現(xiàn)場傳感器的信號電纜采用RVVP-2*1.0,上游側(cè)經(jīng)過水閘原有橋架經(jīng)電纜溝敷設(shè)到配電房的PLC控制箱,共4路;下游側(cè),在沿水閘公路橋的南側(cè)安裝150×100熱鍍鋅橋架,其中閘西首破路18m,并埋設(shè)65鍍鋅鋼管2路,其中一路用于敷設(shè)傳感器信號線纜,另一路用于安裝供水管道。下游側(cè)4路傳感器信號電纜通過橋架、管道和電纜溝敷設(shè)到PLC控制箱。在上游側(cè)和下游側(cè)各布設(shè)一路25PPR水路,并在西側(cè)交匯到電纜溝。
2.系統(tǒng)防雷
為使系統(tǒng)對雷電具有一定的防護(hù)性,供電電源采取兩級防雷保護(hù)措施,第一級采用原自動化系統(tǒng)提供的20kA電源避雷器,第二級采用防雷凈化電源。
供電線路采用電纜埋地引入機(jī)房,在入口處將電纜金屬保護(hù)層和加強(qiáng)鋼芯線與接地網(wǎng)連接,如電纜沒有金屬保護(hù)層則在電纜進(jìn)入房間前將電纜穿入鋼管,鋼管兩端應(yīng)與接地網(wǎng)連接。
對四組測壓管及上下游水位進(jìn)行了24h人工與系統(tǒng)連續(xù)同步觀測,采集數(shù)據(jù)實(shí)時記錄。
觀測結(jié)果表明:人工觀測與自動觀測數(shù)據(jù)進(jìn)行擬合,曲線結(jié)果一致,水位受潮汐影響升降變化,測壓管內(nèi)水位隨之升降變化,并有一定的滯后效應(yīng),這與測壓管理論曲線是相符的,同時系統(tǒng)可自動生成上、下游水位、各組測壓管上游側(cè)、下游側(cè)測壓管水頭斷面曲線圖、相關(guān)關(guān)系對照表,最終分析出水工建筑物的相關(guān)揚(yáng)壓力的成果。根據(jù)每次滲流量連續(xù)觀測結(jié)果,可利用計算機(jī)分析研究滲流理論值與實(shí)測值的關(guān)系,分析滲透壓力、滲流量等的變化規(guī)律及趨勢,對工程的運(yùn)行狀態(tài)進(jìn)行評價。
1.有利于提高水閘前后水位數(shù)據(jù)時效性,有利于為工程控制運(yùn)用和維修加固提出初步意見,系統(tǒng)滿足金灣閘測壓管觀測要求,對于閘墩位移可提供有效數(shù)據(jù)進(jìn)行評估。
2.人工觀測與測壓管自動觀測數(shù)據(jù)進(jìn)行擬合分析,曲線結(jié)果一致,對于系統(tǒng)的引入提供了一定的試驗(yàn)驗(yàn)證。
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劉兵(1974.8-),江蘇省江都水利工程管理處,大學(xué)本科,高級工,研究方向:水利生產(chǎn)運(yùn)行和機(jī)電工程。