摘 要:本文提出了一種基于GPRS 的無線熱力監(jiān)控系統(tǒng)設計原理和實現(xiàn)方案,簡要介紹了GPRS 技術的基本知識,描述了GPRS 無線傳輸應用于電力數(shù)據(jù)傳輸?shù)膶崿F(xiàn)方法。通過實際應用,獲得了理想的效果。
關鍵詞:GPRS;DDN;熱力;無線;數(shù)據(jù)監(jiān)控;熱力站控制;
一、背景介紹
我國現(xiàn)行的熱力站運行管理仍處于手工操作階段,影響了集中供熱性的充分發(fā)揮。主要反映在:缺少全面的參數(shù)測量手段,無法對運行工況進行系統(tǒng)的分析判斷,系統(tǒng)運行工況失調(diào)難以消除,造成用戶冷熱不均,供熱參數(shù)未能在合適工況下運行,供熱量與需熱量不匹配,運行數(shù)據(jù)不全,難以實現(xiàn)量化管理。搞好城市集中供熱工程,必須要全面提高供熱技術水平,來實現(xiàn)各換熱站現(xiàn)場參數(shù)的采集、調(diào)度室與各換熱站的數(shù)據(jù)實時通訊控制,有效提高供熱系統(tǒng)的自動化控制水平,并且提高供熱行業(yè)的管理水平。供熱工程中的自動控制對于保證供熱系統(tǒng)正常供熱、安全運行、經(jīng)濟節(jié)能、環(huán)境保護具有十分重要的作用。
城市供熱系統(tǒng)是由熱源、熱網(wǎng)、熱用戶(工業(yè)印染廠、室內(nèi)采暖等)組成的龐大、封閉、復雜的循環(huán)系統(tǒng)。隨著城市供熱管網(wǎng)建設的高速發(fā)展,由單一熱源到多熱源,管網(wǎng)規(guī)模和設備數(shù)量不斷擴大,熱用戶急劇增長。如何有效管理城市供熱系統(tǒng)的設施設備,提高熱網(wǎng)運行效率,節(jié)約能源,滿足用戶需求成為擺在城市供熱部門面前急需解決的問題。
二、同類方案對比
1、電話撥號方案:即每個熱力站申請一條專用的普通電話線即可,監(jiān)控中心按每條電話線控制10個換熱站適當申請電話線,另外單獨申請一條專用的普通電話線用于報警。該種方式實施簡單,投資低,運行費用不高,但實時性和擴展性較差,輪巡周期為30分鐘左右,是一種可行的通訊方案。
2、GPRS在線方案:GPRS在線方案是撥號方案的改進,是在GSM網(wǎng)上利用虛擬專網(wǎng)技術和通信系統(tǒng)技術進步的結(jié)果。他在每個熱力站安裝一個GPRS通信控制器,通過GPRS無線網(wǎng)絡,實時在線完成通信控制任務。
三、本方案優(yōu)勢
GPRS無線熱力監(jiān)控系統(tǒng)具備如下特點:
1、建設周期短,成本低:
GPRS無線網(wǎng)絡可為熱力監(jiān)控系統(tǒng)提供了簡單有效的通信傳輸手段。中國移動GPRS系統(tǒng)可提供廣域的無線IP連接。在移動通信公司的GPRS業(yè)務平臺上構建熱力監(jiān)控系統(tǒng),實現(xiàn)熱能數(shù)據(jù)的無線數(shù)據(jù)傳輸具有可充分利用現(xiàn)有網(wǎng)絡,縮短建設周期,降低建設成本的優(yōu)點,而且設備安裝方便、維護簡單。
2、實時性強:
由于GPRS具有實時在線特性,系統(tǒng)無時延,無需輪巡就可以同步接收、處理所有數(shù)據(jù)采集點的數(shù)據(jù),可很好的滿足系統(tǒng)對數(shù)據(jù)采集和傳輸實時性的要求。
3、可對熱力設備進行遠程控制:
通過GPRS雙向通訊方式還可實現(xiàn)對熱力設備進行遠程控制,進行參數(shù)調(diào)整、開關等控制作用。
4、系統(tǒng)的傳輸容量大:
熱力數(shù)據(jù)中心要和每一個數(shù)據(jù)采集點保持實時連接。由于熱力數(shù)據(jù)采集點數(shù)量眾多,系統(tǒng)要求能滿足突發(fā)性數(shù)據(jù)傳輸?shù)男枰?,而GPRS技術能很好地滿足傳輸突發(fā)性數(shù)據(jù)的需要。
5、數(shù)據(jù)傳送速率高:
每個熱力數(shù)據(jù)采集點每次數(shù)據(jù)傳輸量在10Kbps之內(nèi)。GPRS網(wǎng)絡傳送速率理論上可達171.2kbit/s,目前GPRS實際數(shù)據(jù)傳輸速率在40Kbps左右,滿足本系統(tǒng)數(shù)據(jù)傳輸速率(≥10Kbps)的需求。
6、通信費用低:采用包月計費方式,運營成本低。
7、系統(tǒng)易于擴展和維護。
由于GPRS通信是基于IP地址的數(shù)據(jù)分組通信網(wǎng)絡,因此監(jiān)測中心計算機需要一個固定的IP地址或固定的域名,各個熱力數(shù)據(jù)采集點采用GPRS模塊通過IP地址或域名來訪問該主機,從而進行數(shù)據(jù)通信。
四、 系統(tǒng)組成
(圖一)GPRS無線熱力監(jiān)控系統(tǒng)
一個完整的熱力監(jiān)控系統(tǒng)如上圖所示,在物理層面上它主要由五部分組成:監(jiān)控指揮中心、通訊網(wǎng)絡、現(xiàn)場監(jiān)控設備、輔助監(jiān)控設備,熱網(wǎng)監(jiān)測系統(tǒng)采用分布式計算機系統(tǒng)結(jié)構。即與本地分工協(xié)作監(jiān)控方法??刂剖抑回撠熑W(wǎng)參數(shù)的監(jiān)視、本地控制方式的調(diào)整和總供熱量、總循環(huán)流量的自動調(diào)控。本地的熱力站機組根據(jù)的控制方式完成現(xiàn)場自動調(diào)節(jié)控制功能。概括起來也可以叫做:“監(jiān)測,統(tǒng)一調(diào)度,現(xiàn)場控制”。以下根據(jù)監(jiān)控系統(tǒng)的四部分組成,分別進行介紹。
1.、監(jiān)控指揮中心
監(jiān)控中心的軟件平臺采用熱網(wǎng)控制系統(tǒng),可輕松支持遠程訪問與控制,不論通過PSTN電話網(wǎng)、GPRS無線網(wǎng)、Internet或內(nèi)部局域網(wǎng),任何一臺經(jīng)過的工作站都可瀏覽查詢現(xiàn)場的工況和數(shù)據(jù)并進行控制指令發(fā)送。控制中心的管理計算機不斷的采集現(xiàn)場控制機的數(shù)據(jù),監(jiān)測現(xiàn)場控制機的運行情況并指導操作員進行操作。該計算機還向現(xiàn)場控制機發(fā)送控制和參數(shù)設置指令。操作員從控制中心通過該系統(tǒng)能夠方便地得到子站運行的數(shù)據(jù)并向子站下達指令。
2、通訊網(wǎng)絡
通訊是整個熱網(wǎng)控制系統(tǒng)聯(lián)絡的樞紐,各個熱力站、熱源、管道監(jiān)控節(jié)點和泵站通過通訊系統(tǒng)形成一個統(tǒng)一的整體。為了實現(xiàn)運行數(shù)據(jù)的集中監(jiān)測、控制、調(diào)度,必須建立連接所有監(jiān)控點的通訊網(wǎng)絡。
3、現(xiàn)場監(jiān)控設備
現(xiàn)場控制機是集散型控制系統(tǒng)的終端環(huán)節(jié),既可獨立工作,也可以接受管理工作站的監(jiān)督指導?,F(xiàn)場控制機與其所控系統(tǒng)內(nèi)的傳感器、執(zhí)行器及被控設備組成了一個相對獨立的控制單元?,F(xiàn)場控制機的主要功能如下:
1) 參數(shù)檢測:主要完成管網(wǎng)現(xiàn)場過程的模擬量(如溫度、壓力、熱量等)、狀態(tài)量(如泵的狀態(tài)、溫度等)及脈沖量的測量。
2) 數(shù)據(jù)存儲:由于熱網(wǎng)運行的大量性,和控制系統(tǒng)的非實時性,要求現(xiàn)場控制設備能按的時間間隔進行參數(shù)存儲,一般情況下這些參數(shù)通過通訊網(wǎng)絡定期傳輸?shù)奖O(jiān)控中心的服務器中。
3) 通訊:現(xiàn)場控制設備必須能夠在主動或被動方式下與監(jiān)控中心通過某種通訊網(wǎng)絡進行數(shù)據(jù)通信,以便監(jiān)控中心能了解系統(tǒng)的整個運行狀況,做到系統(tǒng)協(xié)調(diào)優(yōu)化運行。
4) 顯示操作功能:現(xiàn)場控制設備具備液晶顯示和操作界面,以方便運行人員在現(xiàn)場對運行狀況一目了然,同時可以人工直接控制調(diào)節(jié)系統(tǒng)運行工況。
4、輔助監(jiān)控設備
一般情況下,每個按換熱站劃分的供熱區(qū)域應當根據(jù)供熱面積的大小并根據(jù)管網(wǎng)阻力大小及不利狀況安置2~6個室內(nèi)溫度采集器,并利用其數(shù)據(jù)指導控制系統(tǒng)的運行如下圖
(圖二)系統(tǒng)拓撲圖
該系統(tǒng)利用完善的GPRS網(wǎng)絡和的GPRS無線數(shù)傳終端作為主站與終端的信息交換,它備了遙測、遙控、遙信的強大監(jiān)控功能,克服了其它通訊方式監(jiān)控系統(tǒng)的弊端,保證了系統(tǒng)有效、實時、可靠的運行。
五、總結(jié)
熱網(wǎng)控制的目的是用較經(jīng)濟的手段將需要的熱能安全地送到需要它的地方。由于供熱是要在城市中保證熱量的終端用戶的室內(nèi)溫度,因此利用GPRS無線熱力監(jiān)控系統(tǒng)監(jiān)測供熱用戶的室內(nèi)溫度是否達到要求就成為必要,GPRS技術的使用將使換熱站的自動化控制有質(zhì)的飛躍。