大型泵站机组远程状态监测平台设计与实现_邹红美
泵站远程监测与控制系统结构设计

浅谈泵站远程监测与控制系统的结构设计摘要:建立排水泵站远程控制系统,在对泵站实施数据采集的基础上实现远程自动化控制,可以科学、合理的安排泵站的运行,不但能够大幅度地提高防汛排水的工作效率,保障防汛安全,而且是保障社会经济良好运行的重要手段。
1、概述天津市泵站自动化监测与控制信息管理系统是以计算机技术为基础、网络通信技术为手段、视音频等多媒体处理技术为手段的综合自动化系统。
1.1建设目标1.主控中心、分控中心、泵站搭建光纤网络。
2.主、分控中心远程监测泵站的泵机、格栅、阀门、除臭设备的工作状态,泵站的气体检测仪、液位计、高低压仪表参数;远程控制各个泵站的泵机、格栅、闸门、除臭设备,视频图像、红外报警信息。
3.构建大屏幕会商系统,主、分控中心可实时显示泵站工况信息和安防监控信息。
4.泵站改造实现自控的适用性。
1.2功能体系天津市泵站自动化监测与控制信息管理系统可分为五大功能体系:1、信息传输网络体系是通过搭建光纤专网,建设连接上、下级单位的网络,形成覆盖全市的、完善的水务信息传输网络,实现与市水务局、排管处所属各排水管理所连接,向上为领导决策作依据,向下指导排水管理所日常生产运行。
2、信息采集监控体系是准确、实时收集全市自动化泵站的自动采集网络,实现远程控制、自动控制。
3、资源共享服务体系包括排水管理数据库系统、信息共享交换平台和软硬件支持系统,是实现信息存储管理、互联互通、资源共享和应用服务的支撑和保障。
4、综合排水业务应用体系是在现有功能的基础上,拓展应急减灾、危机处理的功能。
形成覆盖全市多层次服务的排水监控综合信息管理系统。
5、信息安全保障体系包括系统软硬件建设以及制定保密制度等。
2、网络结构2.1数据传输带宽的确定确定网络结构的第一步就是测定所需的数据传输带宽。
在整个系统中,假定各泵站每秒所有变量都有变化,则每秒均需向监控中心服务器传送所有变量。
每个变量数据量约50字节之内,按每个泵站200个变量计算,则每秒需要传送10000字节,因此约需带宽在60kb左右。
跨流域调水泵站机组远程监测和诊断系统研究

2 . J i a n g s u Wa t e r S o u r c e C o m p a n y L t d .o ft h e E a s t R o u t e ft o h e S o u t h — t o — N o r t h W a t e r Di v  ̄ i o n P r o j e c t ,N a n j i n g 2 1 0 0 2 9 ,C h i n a ) Ab s t r a c t: Wi t h t h e r e mo t e s up e r v i s i o n a nd d i a g n o s i s s y s t e m ,t h e c o nc e r n e d e x pe r t s t h r o ug h o u t t h e wo r l d c a n mo n i t o r ,a n a l y s i s a nd d i a g n o s e t h e p u mp s e t s c o n di t i o n s wi t h i n t e r n e t .Th e f u n c t i o n a l r e q u i r e —
( 1 . S c h o o l o f En e r g y a n d P o w e r En g i n e e r i n g,Y a n g z h o u U n i v e r s i t y , J i a n g s u Y a n g z h o u 2 2 5 0 0 9 ,C h i n a ;
2 0 1 3年第 1期
机 组 远 程 监 测
和 诊 断 系 统 研 究
严 国斐 , 唐鸿儒 , 朱正伟 , 邹红 美
泵站远程监控系统设计

泵站远程监控系统设计摘要:本文以天津某片区雨水泵站为例,将远程监控技术应用于泵站中,重点阐述了泵站级监控系统和远程监控中心的设计、组成。
关键词:远程监控监控中心站级监控一前言远程监控系统是借助于远程监控可以将泵站内控制系统的监控与控制数据与监控中心有效地连接起来,实现对生产、运营情况的随时掌握,从而实现泵站系统控制管理的综合自动化。
通过远程监控,技术人员无须亲临现场或恶劣的环境就可以监视并控制生产系统和现场设备的运行状态及各种参数,以维护设备的正常运营,从而减少值守工作人员,最终实现远端的无人或少人值守。
二泵站监控中心设计本工程控制系统以安全、使用、经济、高效为原则,确保系统建成后的先进性、可靠性、可扩展性。
整个系统分为两层结构,泵站级控制系统设置一套PLC控制系统用于对各工艺设备的监控及电力数据、流量数据、水质数据的采集。
在监控中心设置一套泵站上位控制系统用于接收各下级泵站上传的监控数据并实现对各工艺设备的远程控制功能。
同时在监控中心内设置视频显示装置及存储装置,用于对各出水口、各泵站水位、泵站庭院的实时监控及视频数据的存储。
1.监控中心设计的目标本工程设置一处监控中心用于对本区域内的泵站排水系统及照明系统进行统一监控、统一管理,并对监控数据进行存储与管理。
①监控中心系统的主要目标为:②监视泵站排水系统及照明系统的运行状况;③实现对下级各个雨水泵站的集中监控,集中控制功能;④及时发现和处理排水及照明故障,减少二次事故的发生;⑤及时提供必要的信息,给下级管理者提供帮助;⑥保证服务水平、提高防洪能力、减少养护人员养护难度。
2.监控中心方案设计监控中心设置一套视频监控工作站、一套视频存储服务器实现对区域内泵站系统视频的监控、调用与存储,存储采用IP-SAN存储;设置一套数据存储服务器用于对工艺设备监控数据、电力监控数据、路灯监控数据的存储;设置一套数据处理服务器,用于对监控数据的查询、查询、调用及控制信息的发布;设置一套数据监控工作站,用于对泵站工艺设备运行情况的实时监控;设置一套电力监控工作站,用于本站内的电力系统运营情况的监控;设置一套路灯监控工作站,用于对区域内路灯运行的监控与远程控制;设置一处2x3的46寸监控拼接屏,用于监控系统的上墙显示。
基于互联网+的泵站远程状态监测平台的设计与开发

基于互联网+的泵站远程状态监测平台的设计与开发摘要:随着经济的不断发展,社会在不断的进步,随着我国工业实力的不断增强,泵站在工业生产以及人们日常生活中的应用也越来越广泛。
针对泵站运行状态的监测,目前常用的方法是集中在泵站现场的中控室监测,这种方式虽然实现了对设备的统一监测,但具有明显的地域局限性,并且使泵站工作人员受距离的束缚,显然不能满足目前社会发展的需求。
关键词:泵站;互联网+;状态监测引言泵站在我国已有几十年的发展历史,它在抗洪、排涝、灌溉、调水以及城乡供水、工业供水、航运和改善生态环境等方面发挥着极为重要的作用,其运行状况是否完好,将直接影响到整个系统的效益.泵站机组的检修一般采取事后维修或者定期维修,前者可能引起设备的二次损坏,甚至灾难性事故,而且库存备件也会使得投资增多;后者会导致过剩维修,过剩维修则会导致维修费用增加,引起人为维修故障,而且意外停机也会引起泵站机组的损坏.因此,对泵站运行状态监测是十分必要的.1研究意义无论是城乡供水还是工业供水,泵站都在其中发挥着至关重要的作用。
伴随着经济的发展和人们日益增长的生活需求,泵站应用的也越来越广泛,扮演的角色也越来越重要,所以对其进行实时的状态监测是必不可少的。
本文研究的基于互联网+的泵站远程状态监测平台从理论和实践的角度紧跟时代的发展,主要具有以下几点研究意义:(1)第一时间掌握泵站机组运行的各项工况参数,及时发现泵站机组运行的状态异常或者事故征兆,并立即采取适当的措施,减少意外停机,避免重大事故的发生。
(2)使泵站工作人员摆脱距离的束缚,实现真正的“无人值班,少人值守”,改变过去依赖人力的设备检修制度,解放了生产力,符合科学技术的发展趋势,更是对泵站设备管理模式的一种改革。
(3)实现了工业互联网与状态监测的结合,采用科学合理的存储方法,丰富了泵站监测数据的采集,工作人员通过该系统在远程即可获取泵站机组的各项工况参数,若泵站机组运行发生故障,可以在远程分析故障发生的原因,并提出相应的解决方法,降低维护成本,从而也为企业节省了成本。
基于物联网技术的大型输水泵站远程监控管理系统研究

基于物联网技术的大型输水泵站远程监控管理系统研究基于物联网技术的大型输水泵站远程监控管理系统研究摘要改革开放以来,我国的资源与能源消耗越来越大,而水利资源是我国资源能源体系中的重要组成局部。
大型输水泵站作为水利资源管理的主要根底设施,不仅可以保证水资源的合理利用,为社会生产提供必要的水源保证,另外还可以起到防洪的作用。
近年来,随着数字信息科学技术的快速开展,全国各地的大型输水泵站已经开始引入各种远程监控管理系统,远程监控管理系统可以提高泵站的管理效率,但现有的远程监控管理系统仍然存在较多的缺陷。
本文将深入研究基于物联网技术的大型输水泵站远程监控管理系统,并详细分析系统中的各种应用模块。
【关键词】物联网大型输水泵站远程监控管理系统随着我国经济水平的快速提高,我国公共水利根底设施建设已经取得了巨大的成果,大型输水泵站是水利根底设施的重要组成局部,可以对水资源进行合理调配,保证城市居民的正常生活用水。
大型输水泵站的用途十分广泛,包括市政供水、远距离调水等,本文将以市政供水系统中的大型输水泵站为研究对象,市政输水泵站直接关系到城市居民用水平安。
近年来,我国很多大型输水泵站已经实现电气化,但现场设备检测仍然依靠管理人员进行巡查,大大增加了泵站管理的人力本钱,同时加重了泵站管理人员的工作压力。
1 系统构建市政供水系统中的大型输水泵站临近水源,或者远离城市人口密集区域,因为大型泵站工作时的噪音较大,为了防止对居民生活的干扰,因此泵站远离市中心。
大型输水泵站的主要构成局部包括主控室以及输水泵组,主控室包括主控柜、动力柜等,基于物联网技术的大型输水泵站远程监控管理系统将物联网技术纳入管理体系中,以物联网技术提高管理效率。
系统的信息传递媒介包括光纤、4G网络等,因为局部泵站处于市郊偏远地区,因此,可以通过公共4G网络进行通信,管理人员可以通过远程监控平台调阅实时图像,保证现场设备平安。
图1是基于物联网技术的大型输水泵站远程监控管理系统框架图。
城市主排水泵远程监控系统设计

城市主排水泵远程监控系统的设计摘要:近些年来,城市主排水泵远程监控系统设计工作所面对的一直都是高智商的群体,这也就为我国城市主排水泵远程监控系统设计工作带来了十分严峻的挑战,如果我们在主排水泵远程监控系统设计过程中,仅仅对主排水泵远程监控系统设计和检验细节化进行充分的重视,这一定会使得城市主排水泵远程监控系统设计成为死板和苍白的框架,这一种情况一定不是我国城市主排水泵远程监控系统设计工作最终的目的,因此,我们必须要对城市主排水泵远程监控系统设计进行高度重视和反复强调。
关键词:城市;主排水泵;远程监控系统;设计;现状;原则与方式;分析abstract: in recent years, the city of drainage pumps remote monitoring system design work face has been the high iq group, which also in china’s urban drainage pumps for the remote monitoring system design work has brought serious challenges, if we drainage pumps in the remote monitoring system design process, only to the lord of drainage pumps remote monitoring system design and test the details for full attention, this will make the city drainage pumps remote monitoring system design become rigid and pale frame, this condition must not urban drainage pumps lord remote monitoring system design work the final purpose, therefore,we must to the city of drainage pumps remote monitoring system design for high attention and repeatedly.key words: the city; the lord of drainage pumps; remote monitoring system; design; the present situation; principle and method; analysis中图分类号:u672.7+4 文献标识码:a文章编号:众所周知,城市主排水泵远程监控系统设计工作一直都是一项相对来说十分复杂的系统工程,城市主排水泵远程监控系统设计工作需要城市全体的设计人员共同努力、齐心协力并且持之以恒的进行创造和开拓,城市主排水泵远程监控系统设计其实是需要人和人来互动完成的过程,如果在城市主排水泵远程监控系统设计的过程中,缺失了人本化这一个理念,城市所制定的管理规则和管理制度也就成为了海市蜃楼和空中楼阁,因此,我们只有真正的从主排水泵远程监控系统设计人员和检查人员角度出发,使得以人为本这一个理念来将城市主排水泵远程监控系统设计中所存在的不足之处进行改变,只有这样才能够保证我们城市主排水泵远程监控系统设计工作更加具有高效性和目的性。
基于PLC控制的泵站远程监控系统设计与实现

基于PLC控制的泵站远程监控系统设计与实现本文围绕PLC控制的泵站远程监控系统进行讨论,了解该系统的设计设计内容,并对PLC控制的泵站远程控制系统设计的实现方法加以探索。
标签:PLC控制;泵站;远程监控系统;设计;实现运用PLC控制的泵站远程控制系统能够有效提升供水方案的合理性,有利于工作效率的提升,使泵站设备的稳定运行得到保证,所以,对PLC控制的泵站远程监控系统的设计与实现加强研究具有非常重要的现实意义。
一、监控系统的功能设计结合泵站系统的基础框架,将管理局作为监控系统的控制中心,建立博斯腾湖管理处泵站相关的采集控制系统,子系统由博斯腾湖西泵站来充当。
PLC的基础主要是由微处理机来承担,这是对现代科技的综合处理,是一种结合了通信技术、计算机技术以及自动控制技术的新型工业装置,其本身具有较多的输入及输出接口,且驱动能力较强,在水利、电力行业当中应用非常广泛,本系统的采集控制传输设备主要由PLC来充当,为了避免PLC组建产生故障影响两个泵站的控制,在东泵站和西泵站中分别设置了PLC组件,并将PLC组件作为通信的节点对数据进行汇总,泵站当中的控制系统具有相对的独立性,对水泵的变频器、压力电表数据以及流量信息等参数进行采集,由于使用远程控制系统,需要对通讯中断期间的系统运行状态加以考虑,一般来说,外部的控制设备在出现故障以后供水不能中断,所以,应该在程序当中设定自锁功能,如果通讯中断,也可以使线圈保持接通,在使用开关量的方式对变频器进行控制时,如果与控制柜之间失去连接,例如线缆出现断裂等情况,也不会造成停泵故障,因此电气段也应设置自锁功能,在使用触发式启动时,中间继电器不能长期处于吸合状态,当发现管线存在较大压力、控制柜中出现过大的电流时,需要立即断开线圈电源,避免机组被烧毁引发安全事故,因此,要在程序当中设置相应的自动保护报警功能。
二、现场控制内容(一)PLC控制变频器的主要方式对变频器的远程控制是通过变频器和PLC的有效结合来实现的,变频PLC 控制系统主要由变频器、可编程的PLC控制器部分以及PlC与变频器的连接部分组合而成,而在其硬件结构当中连接部分最为重要,信号连接的不同其控制方式也存在一定的差异性,PLC控制变频器的方式可以分为3种。
大型泵机组在线监测系统

的措施 , 制定检修项 目及方案 。 基于在线监测与诊 断技术 的状态检修 可实现 “ 按需维护 、 事前检修” , 是大型泵站机
组检修 管理 的必然发展方 向。
程师 工作站 输入, 或 由特殊 的模块传送到数据服务器 , 由 数据服务器 统一进 行管理, 并形成趋势 曲线等 内容 , 以便
修现 状进行 了革命 性的改革, 在提 高泵站可靠性及效益上 将 作 出很大 的贡献 。
关键 词 : 泵站 ; 在线 监测 ; 信号处理
0 引 言
随着我 国国民经济高速发展 , 作为公共基础保障设施 的重要组成部分, 各种供 、 排水泵站对社会生产 、 生活发挥 了重要 的作用 。 泵站一旦发生 故障, 不仅使泵站工程造成 损失 , 而且会 令人 民生命财产遭受灾 害威胁 , 因此安全可
故障征兆 , 分别确定 故障的性质、 类别 、 程度 、 原因、 部位 , 指 出故障发生发展 的趋势和后果 , 提 出控制故障继续发展
时监测 、 分析 、 预警报警 、 数据 管理、 自动分析 功能等 。数 据服 务器应 可 以接 受其他单位、 厂家 的数据采集系统 、 具
有 良好 的扩展性和 兼容性。同时, 离线监测 的内容可 以由 用户 自己定义 , 离线数据 采集 处理系统 的数据可 以通 过工
直接应用相应 的软件使用处理后的数据对机组进行监测 。
2 系 统技术 以及
人工智 能技术 于一 体, 涵盖状态监测 的全部业务范 围: 实
利用计算机在线监测系统 , 通过对 水泵机 组的运行状 态及参数进行记录 、 监测、 分析和预测, 判断设备是否存在
开 发与 研究
是基频振动的复数振 幅随转速或时问变化 的向量端图。 2 . 2 . 8 相关趋势分析
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第40卷增刊(I )2010年9月东南大学学报(自然科学版)JOURNAL OF SOUTHEAST UNIVERSITY (Natural Science Edition )Vol.40Sup (I )Sept.2010大型泵站机组远程状态监测平台设计与实现邹红美唐鸿儒严国斐(扬州大学能源与动力工程学院,扬州225009)摘要:首先介绍了大型泵站机组远程状态监测平台的功能需求,简单描述了系统的硬件组成和体系结构,接着详细介绍了现场监控系统和远程监测Web 服务器的软件设计.采用LabWin-dows /CVI 设计开发的现场监控系统能够在线采集机组的振动、摆度、转速等数据,以及进行振动频谱分析、摆度测量等功能;利用Measurement studio 设计的远程监测Web 服务器,能够提供泵站远程状态监测和维护.实验结果表明该系统界面友好,实现了大型泵站机组远程状态监测的基本功能.关键词:状态监测;大型泵站机组;远程监测平台中图分类号:TP311文献标识码:A 文章编号:1001-0505(2010)增刊(I )-0348-05Design and implementation of remote status supervision platformof water pump set in large pumping stationZou Hongmei Tang Hongru Yan Guofei(Department of Energy and Power Engineering ,Yangzhou University ,Yangzhou 225009,China )Abstract :The functional requirements of remote supervision platform of pump set in large pumping station is introduced.Then ,the hardware components and the system architecture are introduced briefly.In succession ,the software design and implement of the local status monitoring system and the Web server for remote supervision are described in detail.The local status monitoring system de-veloped with the LabWindows /CVI is able to acquire on-line signals from speed ,acceleration and sensors ,and display figure ,curve ,waveform ,spectrum and the orbit of shaft centerline.The re-mote supervision Web server implemented with Measurement Studio provides remote supervision and remote maintenance.Several experimental results show that the remote status monitoring platform has a user-friendly interface ,and has achieved primary functions of remote status monitoring of pump set in large pumping station.Key words :status monitoring ;water pump set in large pumping station ;remote supervision platform收稿日期:2010-05-18.作者简介:邹红美(1986—),女,硕士生;唐鸿儒(联系人),男,博士,副教授,yztanghr@sohu.com.基金项目:江苏省自然科学基金资助项目(BK2009183)、江苏省水利科技重点资助项目(2009047).泵站在我国已有几十年的发展历史,它在抗洪、排涝、灌溉、调水以及城乡供水、工业供水、航运和改善生态环境等方面发挥着极为重要的作用[1-2],其运行状况是否完好,将直接影响到整个系统的效益.泵站机组的检修一般采取事后维修或者定期维修,前者可能引起设备的二次损坏,甚至灾难性事故,而且库存备件也会使得投资增多;后者会导致过剩维修,过剩维修则会导致维修费用增加,引起人为维修故障,而且意外停机也会引起泵站机组的损坏.因此,对泵站运行状态监测是十分必要的.随着科学技术的发展,特别是计算机技术的发展与应用,状态检修得到了越来越多的重视和研究,国内外的研究者也不乏其人[3-5].目前,火力发电机组、水力发电机组等大型旋转机械广泛采用状态监测.如美国BENTLY 公司研制的3500系列振动监测系统已经用于国内多座水电站的状态监测,它通过多种传感器采集数据,并提供连续、在线监测功能.北京华科同安监控技术有限公司的TN8000水电机组状态监测分析故障诊断系统,已成功运用于三峡左岸电站和电源电站的机组状态监测,为三峡电厂评估机组状态提供了坚实的技术保障.由清华大学研制的“水电机组状态检测与故障诊断研究与应用”已在30余家水电站得到了成功应用和推广,取得了巨大的经济效益和社会效益.但是,由于大型水泵机组的自身特点,这些系统并不完全适用于水泵机组,对大型泵站机组的状态监测的研究仍然处于初级阶段.基于泵站监测的需要,本文根据泵站的特点,设计了一套以数据采集卡、信号调理电路和各类高精度传感器为硬件,以LabWindows /CVI 为现场监控系统的软件开发平台,以Measurement studio 为远程监测Web 服务器的软件平台的大型泵站机组远程状态监测系统,该系统具有以下功能:①能够测量泵站机组的状态参数,如振动测量(如推力瓦、导轴瓦等)、摆度测量、键相位测量以及转速测量等等;②能对监测信号进行幅值域分析、时域分析、频谱分析等,并根据给定的限值进行报警;③能按照预定的策略进行相关数据的存储与查询功能;④数据采集过程中能够实时监测数据采集系统中的硬件设备状态,及时进行错误报警;⑤能够通过网络远程监控机组的运行状态,并提供远程状态分析等平台.1硬件组成和体系结构根据系统的功能需求规划并设计的硬件部分主要由传感器、信号调理器、数据采集卡和计算机四部分组成,其中数据采集卡和计算机均嵌在PXI-1042系统中,如图1所示.传感器负责采集泵站机组的各种信号量,如振动信号、摆度信号、键相信号、转速信号等,并转换为模拟量(电压、电流等),然后经信号调理器的放大、隔离、滤波等处理后送入数据采集卡完成采样和量化,变成计算机所能识别的数字量,最后经计算机作进一步的处理,得到泵站机组的运行状态信息.图1系统硬件组成图2为大型泵站机组远程状态监测系统体系结构图,系统采用Browser /Server 模式,由现场监控计算机、远程监测Web 服务器和远程客户计算机三部分组成:1)现场监控计算机实现常规监测系统功能的现场监控软件,通过NI 公司的数据采集卡PXI-6070E ,将各个传感器的信号送入现场计算机,计算机将接收上来的信号进行处理、分析,并将必要的历史数据、统计数据等以txt 文件的格式存入计算机;作为远程监控代理,接受远程客户的命令和参数,并对这些命令进行解释执行,将远程客户所需的数据或者命令的执行结果反馈给远程客户.2)远程监测Web 服务器负责发布现场的实时数据、历史数据以及分析结果等等,包括用户登录、与现场的通信、数据分析与处理、按需刷新实时数据以及查看某一时刻的历史数据.图2远程泵站机组状态监测平台体系结构图943增刊(I )邹红美,等:大型泵站机组远程状态监测平台设计与实现3)远程客户计算机为客户浏览现场所有机组的状态信息提供工具,只需具有Web 浏览器,无需安装任何其他专用软件.2远程泵站机组状态监测平台设计对系统的总体功能进行了总体规划,将系统分为2个部分:现场监控系统和远程监测Web 服务器.2.1现场监控系统的内容和实现以NI 公司的LabWindows /CVI 为开发平台,规划并设计了系统的软件程序结构,如图3所示,包括系统配置、数据采集、信号预处理、信号分析、数据存储以及与远程监控用户的通信等程序,下面详细介绍这6个模块的设计.图3现场监控软件结构图1)系统配置系统配置共有6部分:配置名称、基本信息、采集设置、通道设置、通道对设置和非测量参数设置,完成采样频率、采样点数、采样通道、增益大小、触发方式、存储方式、传感器技术指标等参数的设置.2)数据采集包括两种采集方式:连续采集和手动采集.连续采集方式是在连续的时间段内完成特定采样点数的数据采集方式;手动采集方式是用户手动触发一次特定采样点数的数据采集方式.数据采集过程中,为了确保在采样点数不变的情况下,采样周期均匀,所采信号周期完整,采用整周期采样[6-7].定时采集转速信号,将转速频率的256倍作为振动信号的采样频率,并用转速信号来触发对振动信号的采样,从而获得转速和振动的整周期采样数据.3)信号预处理在实际信号采集过程中,现场各种因素的影响会导致实际信号里含有高频干扰,而且采集的信号经传感器、放大器之后,也会增加大量的噪声信号;另一方面,由于采集到的信号中往往包含直流分量,信号经两次积分后将出现偏移,故需对信号进行必要的滤波处理,以滤除干扰信号原始信号,这里采用巴特沃斯带通滤波器,将直流信号和高频干扰滤掉,以保证信号的质量.4)信号分析由传感器采集的信号包含了水泵机组状态的大量信息,是信号分析的最初信息源.在泵站机组中,低频随机信号是机组运行的固有特点,而且反映机组设备运行状态的周期较长,因而在信号分析中,不仅要包括通用设备的信号分析功能,而且还应具备有自己特点的信号分析功能.如图3所示,本系统实现的信号分析处理功能主要包括时域分析、幅值域分析、频域分析等.由于LabWindows /CVI 在系统辨识、模糊理论、神经网络、鲁棒控制、遗传算法等先进理论和方法方面,尚未形成可用的函数,故利用ActiveX 技术实现LabWindows /CVI 与matlab 的混合编程,从而扬长避短,很方便的实现信号的分析功能.该技术中,matlab 作为ActiveX 自动化服务器,通过调用matlab Ac-tiveX 提供的驱动库与matlab 进行交互.利用LabWindows /CVI 提供的Create ActiveX Automation Control 的开发向导,利用matlab ActiveX 服务器生成所有接口函数的调用语句,并建立CVI 驱动器形式的函数面板供用户使用.53东南大学学报(自然科学版)第40卷5)数据存储与回放数据保存是将采集到的数据以txt 格式文件储存到指定文件夹中.本系统采用三种数据存储方式:手动存储、定时存储以及按转速存储.当转速正常时,按时间间隔采集;当升、降速时,按转速变化间隔采集.为方便查询,文件以当前系统时间命名.另一方面,系统能够读取已存储的数据文件,进行后期的观察和分析.6)与远程监测Web 服务器的通信Web 服务器采用对TCP /IP 协议底层高度封装的Network Variable 通信技术,该技术提供的参数简单友好,能够接收和发送各种技术(OPC 、FTTP 、FTP 或其他网络的Network Variable ,包括Internet )提供的数据,用户可以像使用LabWindows /CVI 中的其他数据类型一样使用Network Variable 读写字符串、整形数、布尔量及数组数据等.现场监控系统中的Network Variable 一般处于侦听状态,服务器首先注册网络变量读事件(CNVCre-ateSubscriber ()),当远程用户有连接请求时,调用DataCallback 回调函数,建立TCP 连接,并解析客户端的请求,最后服务器响应客户端的请求并将数据发送给客户端,断开连接.2.2远程监测Web 服务器的实现1)Web 服务器软件实现Web 服务器端软件利用NI 公司的Measurement studio 8.0开发,首先Web 服务器通过网络变量实现与现场数据服务器的通信,获取现场的数据,能够根据客户的请求选择实时数据查看或者历史数据查看;其次利用软件自带的分析工具,对这些数据进行过滤,完成对数据的分析处理功能;最后将分析结果以WebPages (网页)形式进行发布,呈现给客户端用户.另外必须考虑必要的安全措施:①登录环节,只有注册过的用户才能够进行远程监测;②远程用户操作权限表环节,不同级别的用户有不同的操作权限;③由于本系统采用了MS 组件技术,用户无需下载安装特定的ActiveX 控件,避免了不良程序的风险.在对信号分析的过程中,利用matlab 这一功能强大的工具软件,实现信号的极坐标图分析、凝聚函数分析等复杂的功能.利用matlab 将对应的.m 文件生成COM 组件,然后用Measurement studio 调用COM 组件,通过传参数的方式加以复用.该方法调用方便,生成的COM 组件易于修改、扩展性好,利于系统的升级,而且系统运行速度也比较快.2)客户端本系统采用B /S (Browser /Server )模式,用户在任何客户端都可通过Microsoft IE 网络浏览器访问Web 服务器获得现场的数据.3实验结果根据上述设计思路,完成了远程泵站机组状态监测平台的设计,并通过一系列实验测试了系统的功能.将转速信号和振动信号分别通过计数器0通道和模拟量输入0通道送入计算机,经采集处理与分析,得到信号波形图、频谱图与轴心轨迹图如图4和图5所示.图4现场监控系统的波形图153增刊(I )邹红美,等:大型泵站机组远程状态监测平台设计与实现253东南大学学报(自然科学版)第40卷图5远程客户端的频谱图图4为现场监控系统的波形图,图中右侧上部分的为采样信号的波形图,右侧下部分为对应的频谱图,左侧为对应的轴心轨迹图.由频谱图可知,在频率为50和100Hz附近幅值较大,这与所施加的信号频率一致,表明该系统能很好地完成信号分析功能.同时,通过轴心轨迹图可以将轴偏离轴心的轨迹直观的呈现给用户,方便用户分析机组状态.图5为远程客户端通道0的频谱图,该频谱图的原始信号为图4中的采样信号,可以看出信号幅值较大处同样出现在频率为50和100Hz附近,这与图4中的频谱图结果一致,满足了频谱分析的要求.由此可见,系统能很好地完成数据分析和Web服务功能,满足系统设计要求.4结语本系统根据大型泵站状态监测的功能需求,设计并实现了泵站机组的状态监测软件和远程监视平台,分别利用NI的LabWindows/CVI和Measurement studio8.0软件,开发了现场监测系统和远程监测Web 服务器系统,经过实验验证,该平台可以使得运行操作人员通过Internet随时随地监视泵站的运行工况,提高水利工程的运行维护水平,合理配置人力资源,同时对水利工程的运行管理模式的改变起着积极的推动作用.参考文献(References)[1]傅其凤,崔彦平.水泵状态监测及故障诊断系统[J].水泵技术,2000(3):35-37.Fu Qifeng,Cui Yanping.Condition monitoring and fault 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