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        ZigBee無(wú)線通信技術(shù)在公路隧道環(huán)境下的應(yīng)用

        2024-01-08 07:05:30夏光亮
        西部交通科技 2023年10期
        關(guān)鍵詞:中繼器集中控制路由器

        夏光亮

        (廣西交科集團(tuán)有限公司,廣西 南寧 530007)

        0 引言

        隨著“交通強(qiáng)國(guó)”建設(shè)的不斷展開(kāi)和加速進(jìn)行,我國(guó)公路建設(shè)成績(jī)斐然,公路建設(shè)中造價(jià)高、施工難度大的隧道數(shù)量也有較大的增長(zhǎng)。根據(jù)交通運(yùn)輸部的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),截至2021年末,全國(guó)公路隧道共有23 268處,2 469.89萬(wàn)延米,較2020年增加1 952處、269.96萬(wàn)延米[1]。

        保障隧道正常運(yùn)行的機(jī)電設(shè)備種類較多,傳統(tǒng)隧道機(jī)電設(shè)備通信是使用有線通信的方法,可以較好地完成通信任務(wù)。然而,隧道內(nèi)的布線管廊空間有限,線纜布設(shè)復(fù)雜,施工成本高,且由于長(zhǎng)距離走線、導(dǎo)線內(nèi)阻以及寄生電容增大,易使信號(hào)的完整性受影響,也容易受電磁干擾影響通信準(zhǔn)確性,甚至遭感應(yīng)雷擊導(dǎo)致設(shè)備損壞。使用物聯(lián)網(wǎng)無(wú)線通信可減少布線,降低成本,但是由于隧道的長(zhǎng)度、隧道內(nèi)機(jī)電設(shè)備干擾、隧道壁的反射等原因,造成信號(hào)衰減問(wèn)題嚴(yán)重,一般只能進(jìn)行短距離的通信。針對(duì)這些問(wèn)題,本文設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)了一套基于ZigBee無(wú)線通信技術(shù)進(jìn)行Mesh組網(wǎng)的通信系統(tǒng)。與傳統(tǒng)的有線傳輸方法相比,本文提出的方法可以有效地減少布線成本;與現(xiàn)有的隧道無(wú)線通信系統(tǒng)相比,本文提出的組網(wǎng)可以通過(guò)ZigBee節(jié)點(diǎn)進(jìn)行穩(wěn)定的遠(yuǎn)距離接力通信。試驗(yàn)和實(shí)際應(yīng)用表明,本文提出的方法可以有效解決隧道內(nèi)的通信問(wèn)題,為隧道設(shè)備穩(wěn)定通信提供一種可行的方法。

        1 物聯(lián)網(wǎng)無(wú)線組網(wǎng)

        1.1 電磁波在隧道中的傳輸特點(diǎn)

        隧道是一個(gè)電磁噪聲較多、無(wú)線電背景較復(fù)雜的半封閉空間,隧道壁由鋼筋、混凝土、土石等構(gòu)成,可達(dá)上千米,彎道直道交錯(cuò),因此無(wú)線信號(hào)在隧道內(nèi)的傳輸與在開(kāi)闊空間的傳輸有很大不同。隧道中無(wú)線信號(hào)傳輸?shù)牟焕蛩赜?

        (1)電磁波在限定空間內(nèi)經(jīng)反射繞射,經(jīng)過(guò)多個(gè)不同路徑達(dá)到接收機(jī),這些經(jīng)過(guò)反射的信號(hào)振幅、相位、極化不同,在接收設(shè)備處疊加后導(dǎo)致天線接收信號(hào)波形異常,嚴(yán)重影響信號(hào)質(zhì)量,降低通信距離。隧道內(nèi)電磁波多徑衰減比空曠陸地嚴(yán)重,其中快衰落深度可達(dá)30~40 dB[2]。

        (2)受隧道內(nèi)彎道影響,彎曲隧道結(jié)構(gòu)對(duì)無(wú)線信號(hào)產(chǎn)生嚴(yán)重的遮擋和衰減,彎道半徑越小衰減越嚴(yán)重[3]。

        (3)隧道內(nèi)機(jī)電系統(tǒng)較多,其產(chǎn)生的電磁輻射對(duì)無(wú)線信號(hào)產(chǎn)生干擾,導(dǎo)致信號(hào)信噪比低,影響系統(tǒng)穩(wěn)定性。

        在確定隧道機(jī)電設(shè)備無(wú)線通信方式時(shí),必須考慮規(guī)避這些不良因素。

        1.2 ZigBee的組網(wǎng)原理與網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)

        ZigBee具有低成本、低功耗、傳輸距離遠(yuǎn)等優(yōu)點(diǎn),其網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)分為PAN協(xié)調(diào)器節(jié)點(diǎn)、路由器節(jié)點(diǎn)、終端節(jié)點(diǎn)三種,功能簡(jiǎn)介如下:

        PAN協(xié)調(diào)器節(jié)點(diǎn):網(wǎng)絡(luò)核心節(jié)點(diǎn),負(fù)責(zé)發(fā)起組建、維護(hù)和管理網(wǎng)絡(luò),匯聚各個(gè)節(jié)點(diǎn)的信息并通過(guò)如以太網(wǎng)等通信方式與上位機(jī)進(jìn)行數(shù)據(jù)傳遞。ZigBee網(wǎng)絡(luò)組網(wǎng)必須由協(xié)調(diào)器發(fā)起,協(xié)調(diào)器在ZigBee網(wǎng)絡(luò)中是唯一的。

        路由器節(jié)點(diǎn):該節(jié)點(diǎn)可與協(xié)調(diào)器節(jié)點(diǎn)、其他路由器節(jié)點(diǎn)、終端節(jié)點(diǎn)連接,可對(duì)數(shù)據(jù)包進(jìn)行轉(zhuǎn)發(fā),并進(jìn)行路徑尋找和維護(hù),可以為其他節(jié)點(diǎn)(協(xié)調(diào)器、路由器、終端)間數(shù)據(jù)通信進(jìn)行接力。

        終端節(jié)點(diǎn):節(jié)點(diǎn)是網(wǎng)絡(luò)中的底層節(jié)點(diǎn),可以連接到協(xié)調(diào)器節(jié)點(diǎn)和路由器節(jié)點(diǎn),與其他終端節(jié)點(diǎn)是無(wú)法連接的。

        由上述三種節(jié)點(diǎn)組成的ZigBee網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)有三種:如下頁(yè)圖1所示的星狀網(wǎng)絡(luò)、樹(shù)狀網(wǎng)絡(luò)、Mesh網(wǎng)絡(luò)(網(wǎng)狀網(wǎng)絡(luò))。

        圖1 三種ZigBee網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)拓?fù)鋱D

        從圖1可知三種網(wǎng)絡(luò)的特點(diǎn)如下:

        星型網(wǎng)絡(luò),該拓?fù)涔?jié)點(diǎn)之間通信必須通過(guò)協(xié)調(diào)器,考慮到ZigBee通信距離有限,隧道長(zhǎng)度長(zhǎng)短不一,這種拓?fù)洳贿m合在隧道環(huán)境應(yīng)用。

        樹(shù)型網(wǎng)絡(luò)里協(xié)調(diào)器和路由器都可連接多個(gè)子節(jié)點(diǎn),可以滿足隧道內(nèi)信息接力傳遞的需求,但樹(shù)型網(wǎng)絡(luò)的路由器節(jié)點(diǎn)只能連接到一個(gè)父節(jié)點(diǎn),如父節(jié)點(diǎn)掉線則該父節(jié)點(diǎn)下面的所有節(jié)點(diǎn)都會(huì)掉線。

        Mesh網(wǎng)絡(luò)則擁有強(qiáng)大的路徑查找能力,通過(guò)“多級(jí)跳”的方式,可以實(shí)現(xiàn)各個(gè)節(jié)點(diǎn)之間的數(shù)據(jù)交互。網(wǎng)絡(luò)具有自組網(wǎng)、自愈功能。當(dāng)某一個(gè)路由節(jié)點(diǎn)掉線后,原本與其連接的節(jié)點(diǎn)可以通過(guò)別的路由器節(jié)點(diǎn)進(jìn)行通信。

        綜上,本文設(shè)計(jì)的系統(tǒng)采用ZigBee的Mesh組網(wǎng)方式,既可以通過(guò)接力彌補(bǔ)電磁波在隧道內(nèi)傳輸距離變短的問(wèn)題,也避免了因隧道內(nèi)臨時(shí)斷電導(dǎo)致部分設(shè)備掉線產(chǎn)生的接力鏈路中斷問(wèn)題。

        2 ZigBee在隧道除濕系統(tǒng)中的應(yīng)用

        2.1 場(chǎng)景選擇

        隧道內(nèi)眾多機(jī)電設(shè)備的控制箱、配電箱,需運(yùn)行在適宜的濕度環(huán)境下,所以這些箱體內(nèi)部需除濕終端進(jìn)行除濕。各除濕終端在隧道內(nèi)分布安裝的特點(diǎn)與ZigBee的Mesh網(wǎng)絡(luò)可接力傳遞數(shù)據(jù)的特點(diǎn)契合,故在隧道智能除濕系統(tǒng)中應(yīng)用并驗(yàn)證了ZigBee技術(shù)。

        2.2 系統(tǒng)架構(gòu)設(shè)計(jì)

        隧道智能除濕系統(tǒng)由智慧運(yùn)維平臺(tái)、ZigBee集中控制終端、智能除濕終端、網(wǎng)絡(luò)中繼器構(gòu)成。

        如圖2所示,系統(tǒng)采用了ZigBee的Mesh結(jié)構(gòu),除濕終端和中繼器配置為路由器節(jié)點(diǎn),集中控制終端配置為協(xié)調(diào)器節(jié)點(diǎn)。集中控制終端通過(guò)ZigBee網(wǎng)絡(luò)獲取除濕終端當(dāng)前溫度濕度以及除濕模式等狀態(tài)信息并通過(guò)以太網(wǎng)回傳給運(yùn)營(yíng)中心的智慧運(yùn)維平臺(tái),智慧運(yùn)維平臺(tái)根據(jù)預(yù)設(shè)定的方案把控制指令發(fā)到集中控制終端,再轉(zhuǎn)發(fā)到相應(yīng)除濕終端。

        圖2 隧道除濕系統(tǒng)框圖

        2.3 智慧運(yùn)維平臺(tái)簡(jiǎn)介

        智慧運(yùn)維平臺(tái)部署在高速公路運(yùn)營(yíng)中心,包括服務(wù)器系統(tǒng)、監(jiān)控軟件、數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)等,主要實(shí)現(xiàn)除濕終端管理、狀態(tài)報(bào)警、信息記錄、控制策略下發(fā)、遠(yuǎn)程升級(jí)等功能。

        2.4 ZigBee集中控制終端設(shè)計(jì)

        集中控制終端安放在隧道機(jī)房,作為ZigBee網(wǎng)絡(luò)的協(xié)調(diào)器。其將獲取的除濕終端信息發(fā)給智慧運(yùn)維平臺(tái),接收智慧運(yùn)維平臺(tái)下發(fā)的命令并轉(zhuǎn)發(fā)給除濕終端,同時(shí)實(shí)現(xiàn)本地查詢除濕終端信息、更新控制策略、升級(jí)除濕終端固件等功能。

        控制終端通過(guò)ZigBee模塊與除濕終端通信。設(shè)備可通過(guò)有線以太網(wǎng)和后臺(tái)通信,也可通過(guò)4G模塊和后臺(tái)通信。設(shè)備配備觸摸屏,提供人機(jī)交互界面,可在現(xiàn)場(chǎng)讀取除濕終端狀態(tài),控制除濕終端。如圖3所示。

        圖3 集中控制終端框圖

        2.5 除濕終端設(shè)計(jì)

        除濕終端的設(shè)計(jì)除濕功率為50 W,安裝在隧道內(nèi)的設(shè)備控制柜或者供電開(kāi)關(guān)柜內(nèi)。該終端在ZigBee網(wǎng)絡(luò)是路由器節(jié)點(diǎn)角色,從外部溫濕度傳感器采集環(huán)境的溫度、濕度數(shù)據(jù),根據(jù)程序預(yù)設(shè)的策略控制半導(dǎo)體制冷片制冷,空氣中的熱濕空氣遇到與制冷片連接的散熱片后水分冷凝,從而達(dá)到降低空氣濕度的效果。選用的ZigBee模塊無(wú)線最大發(fā)射功率為27 dBm,接收靈敏度為-99 dBm。在室外天氣條件晴朗的空曠地帶,通信距離最大可達(dá)2 000 m。如圖4所示。

        圖4 除濕終端框圖

        2.6 中繼器設(shè)計(jì)

        中繼器在隧道除濕ZigBee網(wǎng)絡(luò)中的角色也是路由器節(jié)點(diǎn),其放置在距離較遠(yuǎn)的兩個(gè)除濕終端之間,起信號(hào)中繼作用。中繼器通過(guò)ZigBee模塊和隧道內(nèi)的其他ZigBee設(shè)備連接獲取除濕終端的信息,然后通過(guò)光纖網(wǎng)絡(luò)將數(shù)據(jù)傳給集中控制終端,集中控制終端也可通過(guò)中繼器發(fā)送控制指令或者升級(jí)包給除濕終端。

        2.7 除濕終端及中繼器安裝

        除濕終端的安裝位置和隧道的特征與信號(hào)的衰減有直接關(guān)系[3-4],因此將除濕終端以及中繼器的天線從設(shè)備箱中引出并固定在隧道壁2 m左右的高度。在除濕終端安裝完成并進(jìn)行了通信能力的測(cè)試后,驗(yàn)證隧道直道與隧道彎道的安裝位置,如圖5所示。為了表示本文設(shè)計(jì)的系統(tǒng)在實(shí)際隧道中的應(yīng)用情況,選取了隧道直道和彎道作為測(cè)試對(duì)比。測(cè)試傳輸波特率為9 600 bps,選用天線增益5 dBi,駐波比≤1.5。隧道直道測(cè)試結(jié)果如表1所示,隧道彎道處測(cè)試結(jié)果如表2所示。

        表1 隧道直道ZigBee連接距離測(cè)試結(jié)果表

        表2 隧道彎道ZigBee連接距離測(cè)試結(jié)果表

        圖5 除濕機(jī)及中繼器安裝示意圖

        測(cè)試結(jié)果表明,在直道中,終端信號(hào)衰減較慢,在400 m以內(nèi)可以保證穩(wěn)定的通信;在彎道中,終端信號(hào)衰減嚴(yán)重,只能保證250 m以內(nèi)的穩(wěn)定通信。因此,在實(shí)際終端布設(shè)中,為了保證ZigBee網(wǎng)絡(luò)的穩(wěn)定性,隧道直道的終端間隔建議為400 m,彎道布設(shè)間隔建議為250 m,超過(guò)這個(gè)間隔需要加裝中繼器。

        3 實(shí)際應(yīng)用效果

        本文設(shè)計(jì)的基于ZigBee無(wú)線組網(wǎng)技術(shù)的隧道智能除濕系統(tǒng)目前已經(jīng)應(yīng)用于廣西都安至巴馬高速公路全線隧道,設(shè)計(jì)的間隔使用了本文推薦的布設(shè)間隔。系統(tǒng)的實(shí)際運(yùn)行表明,按照本文推薦的系統(tǒng)設(shè)計(jì)和布設(shè)間隔,ZigBee網(wǎng)絡(luò)可以很好地保持穩(wěn)定通信,為實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程監(jiān)控、遠(yuǎn)程運(yùn)維提供良好的通信保障。

        4 結(jié)語(yǔ)

        由于隧道的長(zhǎng)度、隧道壁對(duì)電磁波反射等原因,難以在長(zhǎng)隧道中部署穩(wěn)定的無(wú)線通信設(shè)備。針對(duì)這一問(wèn)題,本文設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)了一套基于ZigBee無(wú)線通信技術(shù)進(jìn)行Mesh組網(wǎng)的通信系統(tǒng)。通過(guò)對(duì)ZigBee節(jié)點(diǎn)信號(hào)在隧道中的衰減研究,提出了一套具有工程意義的布設(shè)方案。實(shí)際應(yīng)用表明,本文設(shè)計(jì)的物聯(lián)網(wǎng)無(wú)線系統(tǒng)可以保障機(jī)電設(shè)備在長(zhǎng)隧道中的穩(wěn)定通信。

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