季勝強(qiáng) 張鋒 張志峰 謝凱 杜宗印
【摘 ?要】海底觀測(cè)網(wǎng)絡(luò)是一種新型的海洋觀測(cè)方式,能夠?qū)崿F(xiàn)對(duì)海底長期、實(shí)時(shí)、原位的觀測(cè)。目前在中國科學(xué)院深??茖W(xué)與工程研究所,依托其理環(huán)境和優(yōu)勢(shì),以海底觀測(cè)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)為基礎(chǔ),建立一套小型近岸海底監(jiān)測(cè)站。海底監(jiān)測(cè)站對(duì)近岸海洋環(huán)境進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè),同時(shí)為海洋科學(xué)儀器和設(shè)備的研究測(cè)試提供平臺(tái),包括各種海洋物理、化學(xué)傳感器、水下攝像機(jī)、水下機(jī)器人、浮標(biāo)等,便于其與海底觀測(cè)網(wǎng)絡(luò)的組網(wǎng)對(duì)接。本文主要介紹了小型近岸海底監(jiān)測(cè)站的組成及關(guān)鍵技術(shù),海底監(jiān)測(cè)站的建成對(duì)海底觀測(cè)網(wǎng)絡(luò)組網(wǎng)有著重要的意義。
【關(guān)鍵詞】海底觀測(cè)網(wǎng)絡(luò);海底監(jiān)測(cè)站;實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè);組網(wǎng)對(duì)接
1 前言
國外的海底觀測(cè)網(wǎng)絡(luò)從上世紀(jì)九十年代就開始建設(shè),主要的觀測(cè)系統(tǒng)有:美國LEO-15海洋生態(tài)觀測(cè)系統(tǒng)、夏威夷H2O觀測(cè)系統(tǒng)、美國MARS海底觀測(cè)系統(tǒng)、加拿大VENUS和NEPTUNE觀測(cè)系統(tǒng)、日本的DONET等。
國內(nèi),在2009年,同濟(jì)大學(xué)在東海小衢山建立了中國第一個(gè)近海觀測(cè)站,但離真正意義上的具有可擴(kuò)展、大規(guī)模的觀測(cè)網(wǎng)仍有很大差距[1]。在國家高新技術(shù)研究發(fā)展計(jì)劃的支持下,浙江大學(xué)從2007 年開始進(jìn)行了通用性海底觀測(cè)網(wǎng)接駁盒技術(shù)研究[2],并實(shí)現(xiàn)了直流2 kV與10 kV 供電的主接駁盒樣機(jī)和375 V供電的次接駁盒樣機(jī)[3],于2010 年9 月份在中國東海進(jìn)行了10 kV 海底觀測(cè)系統(tǒng)的淺海海試[4],于2011年4 月至10月在美國加利福尼亞州的蒙特雷灣進(jìn)行了次接駁盒與美國MARS觀測(cè)網(wǎng)聯(lián)網(wǎng)對(duì)接試運(yùn)行[5],均取得了成功。從2012 年開始,中國多所院校聯(lián)合攻關(guān)大規(guī)模海底觀測(cè)網(wǎng)技術(shù),在南海和東海分別建立應(yīng)用型觀測(cè)網(wǎng)。在2013年5月,中國科學(xué)院在南海三亞附近建立了一個(gè)2 km長的示范性海底觀測(cè)網(wǎng)。2016年9月,國家高新技術(shù)研究發(fā)展計(jì)劃海洋技術(shù)領(lǐng)域海底觀測(cè)網(wǎng)試驗(yàn)系統(tǒng)重大項(xiàng)目,由中國科學(xué)院聲學(xué)研究所牽頭,浙江大學(xué)、中天海洋系統(tǒng)有限公司、中天科技海纜有限公司、同濟(jì)大學(xué)、中國海洋大學(xué)、清華大學(xué)等多家單位參與建設(shè)的南海海底觀測(cè)網(wǎng)絡(luò)試驗(yàn)系統(tǒng),成功完成了在中國南海的海上布放、深海組網(wǎng)接駁測(cè)試、海底持續(xù)觀測(cè)等建設(shè)任務(wù)。
小型近岸海底監(jiān)測(cè)站是一種簡化的單個(gè)海底觀測(cè)網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn),其接口定義、供電、通訊協(xié)議均與南海海底觀測(cè)網(wǎng)絡(luò)試驗(yàn)系統(tǒng)保持一致。由于海洋施工風(fēng)險(xiǎn)大、成本高,海底監(jiān)測(cè)站為南海海底觀測(cè)網(wǎng)絡(luò)試驗(yàn)系統(tǒng)提供了可靠的組網(wǎng)接駁測(cè)試平臺(tái)。
2 系統(tǒng)架構(gòu)
小型近岸海底監(jiān)測(cè)站系統(tǒng)架構(gòu)主要包含三個(gè)部分:岸基遠(yuǎn)程監(jiān)控和供配電系統(tǒng)、電能傳輸與通訊鏈路、以及海底電能與通訊接駁系統(tǒng),結(jié)構(gòu)示意圖如圖1所示。從拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)上可劃分為電能網(wǎng)絡(luò)和通訊網(wǎng)絡(luò)。
電能網(wǎng)絡(luò)由岸基供電電源開始,經(jīng)傳輸纜向節(jié)點(diǎn)提供375V直流恒壓電能供給,在節(jié)點(diǎn)光電分離器中進(jìn)行光電分離,后進(jìn)入節(jié)點(diǎn)接駁盒,經(jīng)節(jié)點(diǎn)接駁盒內(nèi)部電能變換,為各類科學(xué)儀器提供不同電壓等級(jí)和功率需求的直流恒壓,其供電網(wǎng)絡(luò)示意圖如圖2所示。
通訊網(wǎng)絡(luò)由岸基光電交換機(jī)開始,經(jīng)傳輸纜中的光纖與節(jié)點(diǎn)組成通訊網(wǎng)絡(luò),為每個(gè)節(jié)點(diǎn)提供2-4根光纖,在節(jié)點(diǎn)內(nèi)部將光通訊轉(zhuǎn)換為電通訊,以提供給節(jié)點(diǎn)接駁盒控制器和外接科學(xué)儀器,其通訊網(wǎng)絡(luò)如圖3所示。
其中:
(1)岸基站包含直流供電電源、岸基電源監(jiān)測(cè)管理系統(tǒng)、遠(yuǎn)程監(jiān)控系統(tǒng)、光電交換機(jī)和光電分離器等,主要功能包含:1)為水下設(shè)備提供直流恒壓供電;2)對(duì)水下節(jié)點(diǎn)接駁盒進(jìn)行遠(yuǎn)程狀態(tài)監(jiān)測(cè)和接駁控制;3)與科學(xué)儀器進(jìn)行遠(yuǎn)程通訊,以獲取監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù);4)對(duì)岸基主電源和UPS電源的工作狀態(tài)進(jìn)行監(jiān)控,如電壓、電流、溫度、電池剩余電量等。
(2)傳輸纜采用雙芯光電復(fù)合纜,主要功能為提供系統(tǒng)電能供給和光通訊傳輸?shù)逆溌?
(3)節(jié)點(diǎn)接駁盒為水下工作站主要轉(zhuǎn)接平臺(tái),主要功能包含:1.光電分離2.中低壓電能變換;3.系統(tǒng)內(nèi)部狀態(tài)監(jiān)測(cè);4.與岸基建立通訊網(wǎng)絡(luò),并將光通訊轉(zhuǎn)換為電通訊;5.對(duì)科學(xué)儀器提供不同電壓等級(jí)的電力支撐和多協(xié)議的通訊接口。
(4)科學(xué)儀器為外接搭載系統(tǒng),可從節(jié)點(diǎn)接駁盒獲得不同等級(jí)的恒壓供給和百兆通訊轉(zhuǎn)接。
3 系統(tǒng)組成
3.1 岸基站
岸基站是整個(gè)海底監(jiān)測(cè)站的控制中心,具有獨(dú)立的隔離電源供配電設(shè)備,為整個(gè)網(wǎng)絡(luò)提供持續(xù)的電能供給;具有遠(yuǎn)程監(jiān)控與運(yùn)行管理服務(wù)器,可實(shí)現(xiàn)所有水下設(shè)備的實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)和遠(yuǎn)程控制,保障水下設(shè)備的正常運(yùn)行;同時(shí),建立本地?cái)?shù)據(jù)庫和大容量數(shù)據(jù)服務(wù)系統(tǒng),可實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)中的所有監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)的流轉(zhuǎn)、存儲(chǔ)、分析和可視化,并最終實(shí)現(xiàn)與用戶終端的數(shù)據(jù)交互。
3.1.1 岸基直流電源
海底監(jiān)測(cè)站建設(shè)采用定制化恒壓岸基直流電源,實(shí)現(xiàn)220V AC到400V DC的轉(zhuǎn)換,最大電流10A,為整個(gè)系統(tǒng)提供有效地直流恒壓電能供給。
3.1.2 UPS電源
UPS電源為海底監(jiān)測(cè)站建設(shè)提供供電的安全保障,保證系統(tǒng)在人為或外界環(huán)境導(dǎo)致岸基電源斷開或損壞的情況下,整個(gè)系統(tǒng)能夠正常工作。UPS電源主要包括主機(jī)和電量存儲(chǔ)蓄電池。
3.1.3 岸基電源監(jiān)控系統(tǒng)
岸基電源監(jiān)控系統(tǒng)主要是海底監(jiān)測(cè)站的能源管理中心,實(shí)現(xiàn)對(duì)水下設(shè)備的電能供給調(diào)配、岸基電源運(yùn)行狀態(tài)監(jiān)控,以及電能供給故障告警功能,具有高可靠性和實(shí)時(shí)性。主要包括岸基電源監(jiān)控與管理系統(tǒng)、岸基站運(yùn)行狀態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)和基站供配電應(yīng)急響應(yīng)系統(tǒng)。
3.1.4 遠(yuǎn)程監(jiān)控系統(tǒng)
遠(yuǎn)程監(jiān)控系統(tǒng)主要是通過岸基服務(wù)器對(duì)水下節(jié)點(diǎn)及科學(xué)儀器的運(yùn)行進(jìn)行監(jiān)控管理。主干網(wǎng)絡(luò)采用光纖通信方式,完成接駁盒大量數(shù)據(jù)到海岸基站的傳送。網(wǎng)絡(luò)規(guī)范通信協(xié)議采用TCP/IP協(xié)議組以及自定義協(xié)議通信(通信幀格式、內(nèi)容等自定義的通信協(xié)議)。遠(yuǎn)程監(jiān)控系統(tǒng)主要由三部分組成,第一部分為岸基服務(wù)器,第二部分為光交換機(jī)與主干光纖傳輸線,第三部分為水下節(jié)點(diǎn)接駁盒系統(tǒng)。
3.2 光電復(fù)合纜
光電復(fù)合纜作為海底觀測(cè)網(wǎng)絡(luò)的關(guān)重件,實(shí)現(xiàn)岸基電能的傳輸,為水下的接駁盒、海底觀測(cè)平臺(tái)儀器和器件的正常工作提供必要的電力能源[6],并通過光纖實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的雙向傳輸,將控制指令下行,將觀測(cè)數(shù)據(jù)連續(xù)、長期、實(shí)時(shí)地上行到海岸基站。光電復(fù)合纜主要由光纖、不銹鋼管、鋼絲、雙銅導(dǎo)體、聚乙烯絕緣層等材料組成,通過特定的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)和制造工藝形成的海底光電復(fù)合纜在海底觀測(cè)網(wǎng)絡(luò)中起著信息傳輸和電能供給的作用。
3.3節(jié)點(diǎn)接駁盒
接駁盒是水下的中樞部分,它不僅為信號(hào)的處理、控制和管理提供了一個(gè)集中的站點(diǎn),同時(shí)為海底監(jiān)科學(xué)儀器提供了接口,還為海底觀測(cè)網(wǎng)絡(luò)電能的低功率輸送、轉(zhuǎn)換、分配與管理提供了可能。海底接駁技術(shù)是海底監(jiān)測(cè)站中的重中之重,它主要解決海底電能與信號(hào)傳輸、分配與管理等任務(wù)。節(jié)點(diǎn)接駁盒主要包括三大功能模塊組成,一是光電分離模塊,二是水下電源轉(zhuǎn)換模塊,三是水下節(jié)點(diǎn)監(jiān)控模塊。
3.3.1 光電分離
海底監(jiān)測(cè)工作站水下光電分離通過節(jié)點(diǎn)接駁盒直接實(shí)現(xiàn),在接駁盒腔體內(nèi)完成光電復(fù)合纜的光路和電路的分開,保證水下設(shè)備供電、控制及通訊的功能正常。
3.3.2 水下電源轉(zhuǎn)換
水下節(jié)點(diǎn)電源轉(zhuǎn)換模塊實(shí)現(xiàn)岸基電源輸送的400V恒壓轉(zhuǎn)換為科學(xué)儀器可用的電壓,能夠?qū)崿F(xiàn)400VDC穩(wěn)壓輸出、DC400V/DC48V的轉(zhuǎn)換,共包括6路48VDC輸出和2路400VDC輸出,每路輸出功率最大可達(dá)400W。同時(shí),電源轉(zhuǎn)換模塊能實(shí)現(xiàn)對(duì)每路輸出進(jìn)行通斷控制,具備短路和過流保護(hù)功能。
3.3.3 水下節(jié)點(diǎn)監(jiān)控
節(jié)點(diǎn)接駁盒通過內(nèi)部水下節(jié)點(diǎn)監(jiān)控模塊可實(shí)現(xiàn)對(duì)腔體內(nèi)部電壓電流、溫濕度、煙霧及漏水等運(yùn)行狀態(tài)的監(jiān)控,保證水下節(jié)點(diǎn)接駁盒運(yùn)行的可靠性。
3.3.4 節(jié)點(diǎn)外框架
節(jié)點(diǎn)接駁盒采用三角式布放架,采用316不銹鋼材料加工制作,設(shè)計(jì)應(yīng)用水深300米。由主體框架、防沉降板、防拖網(wǎng)蓋板、彎曲限制器安裝板和水密纜固定結(jié)構(gòu)組成。其中,主體框架作為主要成立結(jié)構(gòu)采用自上而下一體式穩(wěn)固結(jié)構(gòu),并使用ANSYS有限元進(jìn)行了受力分析[7],在關(guān)鍵固連位置加裝三角肋板提高結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性,可實(shí)現(xiàn)最大限度上的輕便型與穩(wěn)定性。防沉降板采用玻璃鋼結(jié)構(gòu),在降低整體結(jié)構(gòu)重量的基礎(chǔ)上,提高防沉降板的抗壓性能。彎曲限制器安裝板一方面用以安裝彎曲限制器,另一方面作為主干纜連接主要受力點(diǎn),可將承受拉力均勻分布至主體框架中,提高布放時(shí)的穩(wěn)定性和回收時(shí)的抗彎性能。水密纜固定結(jié)構(gòu)采用陪綁繩加卸扣形式,提高抗拉性能的同時(shí),保證維護(hù)過程中便于拆卸操作。
3.3.5 科學(xué)儀器接口
海底傳輸系統(tǒng)的實(shí)現(xiàn)是海洋開發(fā)技術(shù)發(fā)展的基本條件,海底傳輸用水密電連接器及其組件是確保海底通信的基礎(chǔ)[8-9]。節(jié)點(diǎn)接駁盒作為海底監(jiān)測(cè)站水下平臺(tái),為科學(xué)儀器提供8路供電及通訊接口,分別采用干/濕插拔水密組件實(shí)現(xiàn),其中濕插拔2路,干插拔6路。并且每個(gè)接口對(duì)應(yīng)使用電壓與通訊協(xié)議。電壓輸出分400V、48V等等級(jí)電壓,適用通訊協(xié)議接口含RJ45、RS232、RS485等標(biāo)準(zhǔn)接口及定制接口等。
4 結(jié)語
位于中國科學(xué)院深??茖W(xué)與工程研究所的小型近岸海底監(jiān)測(cè)站的建立,具有如下意義:
(1)小型近岸海底監(jiān)測(cè)站是海底觀測(cè)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的一次簡易化應(yīng)用,有利于該項(xiàng)技術(shù)日后的大規(guī)模生產(chǎn)和應(yīng)用;
(2)小型近岸海底監(jiān)測(cè)站為南海海底觀測(cè)網(wǎng)絡(luò)試驗(yàn)系統(tǒng)接駁組網(wǎng)提供了良好的科學(xué)測(cè)試平臺(tái),有利于保障接駁組網(wǎng)的可靠性;
(3)小型近岸海底監(jiān)測(cè)站長期穩(wěn)定運(yùn)行,能實(shí)時(shí)獲取海洋水質(zhì)、水溫、氣象等參數(shù),將極大推進(jìn)不同時(shí)間和特殊氣候條件下的海洋物理、化學(xué)、環(huán)境的研究。
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(作者單位:中天海洋系統(tǒng)有限公司)