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基于機(jī)智云云平臺(tái)和4G通信的火電廠灰霾監(jiān)測(cè)系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案

科技綠洲 ? 來源:機(jī)智云開發(fā)者 ? 作者:機(jī)智云開發(fā)者 ? 2022-05-15 10:35 ? 次閱讀

本火電廠灰霾監(jiān)測(cè)系統(tǒng)由安徽理工大學(xué)電氣工程專業(yè)的孫昌設(shè)計(jì)開發(fā)完成,通過采用機(jī)智云物聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái),融合Zigbee技術(shù)、傳感器技術(shù)和4G移動(dòng)通信技術(shù),實(shí)現(xiàn)對(duì)火電廠多種污染源的數(shù)據(jù)采集,污染源分布狀況的實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)以及網(wǎng)絡(luò)共享和數(shù)據(jù)存儲(chǔ)。與傳統(tǒng)監(jiān)測(cè)設(shè)備相比,避免了布線復(fù)雜、污染源定位難、監(jiān)測(cè)區(qū)域受限制等難題,并在很大程度上減輕了人力物力的投資,為火電廠灰霾的實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)提供了較高的實(shí)用價(jià)值。

正文內(nèi)容

目前,我國(guó)灰霾監(jiān)測(cè)站點(diǎn)以國(guó)控站點(diǎn)為主且存在著站點(diǎn)設(shè)備耗資較大、節(jié)點(diǎn)單一等問題。對(duì)于諸如火電廠等大型工礦企業(yè)的排污監(jiān)控往往采取較為傳統(tǒng)的人工測(cè)量手段,需要相關(guān)技術(shù)人員依靠工作經(jīng)驗(yàn)對(duì)監(jiān)測(cè)點(diǎn)進(jìn)行選址或使用測(cè)量精度相對(duì)較低的便攜式測(cè)量?jī)x器。如此辦法采樣效率低,耗時(shí)費(fèi)力,無法保障數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、實(shí)時(shí)性及充分性。本系統(tǒng)設(shè)計(jì)將物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用于火電廠灰霾參數(shù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)中,通過基于機(jī)智云物聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái)實(shí)現(xiàn)對(duì)火電廠灰霾的實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè),可實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)煙氣排放,掌握區(qū)域周圍空氣質(zhì)量狀況,能夠幫助相關(guān)管理部門對(duì)火電廠排污進(jìn)行有效管控和治理。根據(jù)需求提出以Zigbee構(gòu)成無線傳感網(wǎng)絡(luò)的設(shè)計(jì)方案,完成了火電廠灰霾監(jiān)測(cè)系統(tǒng)樣機(jī)的設(shè)計(jì)與制作,采用4G網(wǎng)絡(luò)將監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)發(fā)布到機(jī)智云物聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)共享和數(shù)據(jù)存儲(chǔ)。

系統(tǒng)總體結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)

基于無線傳感器網(wǎng)絡(luò)的火電廠灰霾監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的總體架構(gòu)如圖1所示。終端部分是由Zigbee傳感節(jié)點(diǎn)構(gòu)成的數(shù)據(jù)采集無線自組網(wǎng)模塊,污染源數(shù)據(jù)經(jīng)由匯聚節(jié)點(diǎn)接收和轉(zhuǎn)發(fā)上傳到4G網(wǎng)關(guān)以接入互聯(lián)網(wǎng),海量數(shù)據(jù)經(jīng)由網(wǎng)絡(luò)傳輸上傳到PC端、移動(dòng)手機(jī)以及物聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái)。

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圖1 系統(tǒng)總體架構(gòu)

傳感器子節(jié)點(diǎn)集成了各種氣體傳感器、MCU以及Zigbee路由器。網(wǎng)絡(luò)內(nèi)部任意節(jié)點(diǎn)均可當(dāng)選為路由節(jié)點(diǎn),這歸結(jié)于路由算法和實(shí)際應(yīng)用需求以及現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境,路由節(jié)點(diǎn)負(fù)責(zé)接收每一個(gè)傳感器節(jié)點(diǎn)的數(shù)據(jù)信息,與網(wǎng)關(guān)節(jié)點(diǎn)實(shí)現(xiàn)通信,將監(jiān)測(cè)區(qū)域污染源數(shù)據(jù)打包上傳至網(wǎng)關(guān)模塊;網(wǎng)關(guān)模塊的功能相對(duì)復(fù)雜且靈活,可以根據(jù)系統(tǒng)需求進(jìn)行定制,網(wǎng)關(guān)是傳感器網(wǎng)絡(luò)接入互聯(lián)網(wǎng)的中轉(zhuǎn)站。

本設(shè)計(jì)的火電廠灰霾監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的網(wǎng)關(guān)模塊設(shè)計(jì)需求是實(shí)現(xiàn)污染源數(shù)據(jù)的預(yù)處理,同時(shí)應(yīng)用4G通信將數(shù)據(jù)上傳至機(jī)智云云平臺(tái)。云平臺(tái)主要實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的存儲(chǔ)和可視化處理。

云服務(wù)器/云平臺(tái)選擇

云服務(wù)器可以為網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)提供簡(jiǎn)單高效、安全可靠的計(jì)算服務(wù),與傳統(tǒng)物理服務(wù)器相比,其在計(jì)算及數(shù)據(jù)處理能力上具有十分明顯的優(yōu)勢(shì),并且云服務(wù)器擴(kuò)展升級(jí)方便,成本可控。

云服務(wù)器平臺(tái)眾多,包括阿里巴巴、百度云、機(jī)智云、騰訊云和許多其他產(chǎn)品的選擇。其中,機(jī)智云物聯(lián)網(wǎng)所提供的機(jī)智云云平臺(tái)是一種專門面向工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用平臺(tái),其為國(guó)內(nèi)多個(gè)企業(yè)、物聯(lián)網(wǎng)開發(fā)人員和科研機(jī)構(gòu)提供云服務(wù)。機(jī)智云以分布式云服務(wù)器為基礎(chǔ),以在web表單提供服務(wù)為主旨,能極強(qiáng)地保障數(shù)據(jù)的安全可靠,其配備維護(hù)簡(jiǎn)單的專用帶寬,能夠靈活適用于各種規(guī)模大小的系統(tǒng)。云服務(wù)器相較于傳統(tǒng)的服務(wù)器具有諸多優(yōu)勢(shì),其在系統(tǒng)的穩(wěn)定性上具有十分明顯的優(yōu)勢(shì),其獨(dú)有的彈性管理模式適用于用戶的多樣化需求,其安全性是有所保障的,并且其對(duì)數(shù)據(jù)的海量存儲(chǔ)能力適應(yīng)了當(dāng)下大數(shù)據(jù)的開發(fā)環(huán)境。系統(tǒng)的穩(wěn)定性表現(xiàn)在,如果發(fā)生意外的停機(jī),系統(tǒng)的所有數(shù)據(jù)可以隨網(wǎng)絡(luò)迅速迀移并存儲(chǔ);系統(tǒng)具有較好的彈性,表現(xiàn)在用戶可以使服務(wù)器的CPU、內(nèi)存、帶寬等,并且可以靈活拓展系統(tǒng)容量;安全性指的是,云服務(wù)器為用戶提供病毒查殺和攻擊保護(hù)。

綜上所述,機(jī)智云云平臺(tái)是一個(gè)易于處理大數(shù)據(jù)量、高并發(fā)的、可擴(kuò)展性的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器,用戶的產(chǎn)品可以通過機(jī)智云平臺(tái)無縫地接入云端,機(jī)智云持續(xù)提供管理系統(tǒng)。

系統(tǒng)硬件模塊及電路設(shè)計(jì)

Zigbee模塊作為系統(tǒng)終端監(jiān)視設(shè)備,負(fù)責(zé)收集各種氣體源數(shù)據(jù),建立一個(gè)安全的和穩(wěn)定的硬件系統(tǒng),以獲得各種有效的數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上。下面將對(duì)火力發(fā)電廠灰霾監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的硬件進(jìn)行詳細(xì)設(shè)計(jì),設(shè)計(jì)傳感器網(wǎng)絡(luò)電路,以及網(wǎng)關(guān)電路設(shè)計(jì)?;痣姀S灰霾監(jiān)測(cè)管理系統(tǒng)的感知層主要由數(shù)據(jù)傳輸機(jī)構(gòu)和采集機(jī)構(gòu)可以組成。系統(tǒng)搭載溫濕度傳感器,PM2.5、PM10、CO、SO2、和NO2傳感器。

系統(tǒng)總體架構(gòu)火電廠灰霾監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的硬件是整個(gè)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的基礎(chǔ),整體結(jié)構(gòu)如圖2所示。

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圖2 系統(tǒng)整體結(jié)構(gòu)系統(tǒng)的硬件結(jié)構(gòu)主要由傳感器節(jié)點(diǎn)、匯聚節(jié)點(diǎn)、網(wǎng)關(guān)節(jié)點(diǎn)三部分構(gòu)成,以下對(duì)三個(gè)部分進(jìn)行詳細(xì)設(shè)計(jì),包括硬件選型和電路圖的繪制。

硬件電路設(shè)計(jì)基于無線傳感器網(wǎng)絡(luò)的火電廠灰霾監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的終端節(jié)點(diǎn)由Zigbee模塊構(gòu)成,模塊的主控芯片是CC2530,其最小硬件系統(tǒng)由電源模塊、傳感器接口、USB調(diào)試接口以及時(shí)鐘電路組成。

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圖3 CC2530核心板1)CC2530最小系統(tǒng)CC2530的最小系統(tǒng)進(jìn)行電路設(shè)計(jì)。在供電部分,AVDD1-AVDD6是模擬電源,連接2V-3.3V模擬電源;DVDD1和DVDD2屬于數(shù)字電源,連接2V-3.3V數(shù)字電源;RBIAS外接精密電阻,產(chǎn)生偏置電流。

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圖4 CC2530最小系統(tǒng)

CC2530有兩個(gè)UART口,其中P0.2和P0.3是UART0,P0.4和P0.5是UART1。在本文的設(shè)計(jì)中,UART0負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)器與網(wǎng)關(guān)節(jié)點(diǎn)的通信。UART1用于串口調(diào)試。2)功能底板的電路設(shè)計(jì)

CC2530外圍電路的設(shè)計(jì)包括USB串口模塊、JTAG下載模塊兩個(gè)部分,一般情況下還有按鍵功能的設(shè)計(jì)。

USB串口模塊電路設(shè)計(jì)

本文選擇CH340G作為USB串口模塊的轉(zhuǎn)換芯片,實(shí)現(xiàn)USB轉(zhuǎn)RS232。芯片使用需要下載驅(qū)動(dòng)。CH340G模塊電路設(shè)計(jì)如圖5所示。

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圖5 CH340G模塊電路

JTAG下載模塊電路設(shè)計(jì)

JTAG模塊用于程序的下載和ZStacK協(xié)議棧的分析測(cè)試。JTAG電路設(shè)計(jì)如圖6所示。

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圖6 JTAG電路

射頻模塊電路設(shè)計(jì)

射頻模塊用于信號(hào)的傳輸和放大,射頻電路設(shè)計(jì)如圖7所示。

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圖7 射頻電路

3)傳感器監(jiān)測(cè)模塊選型

本文基于無線傳感器網(wǎng)絡(luò)的火電廠灰霾監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的檢測(cè)對(duì)象包括PM2.5、PM10、CO、SO2、和NO2,下面將對(duì)具體傳感器進(jìn)行選型。

細(xì)顆粒物檢測(cè)模塊

使用第二代Sharp GP2YIO51AUOF傳感器測(cè)量PM2.5、PM10細(xì)顆粒物,可以區(qū)分香煙和室外粉塵,實(shí)現(xiàn)PM2.5及PM10濃度數(shù)據(jù)的采集。GP2YIO51AUOF傳感器結(jié)構(gòu),如圖8下所示。

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圖8 GP2YIO51AUOF 傳感器結(jié)構(gòu)

細(xì)顆粒物傳感器接口電路設(shè)計(jì)

細(xì)顆粒物監(jiān)測(cè)模塊不需要依賴太多的外圍電路。只需連接電源5V、接地和串口即可工作,如圖9所示。串口與引腳之間的連線不得超過2.5米。

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圖9 GP2YIO51AUOF 與 CC2530 接線圖

灰霾等級(jí)指標(biāo)

根據(jù)PM2.5監(jiān)測(cè)的灰霾等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置PM2.5濃度的報(bào)警閾值。

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表1 PM2.5標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)

氣體傳感器

針對(duì)CO、SO2、和NO2等濃度的監(jiān)測(cè)采用了ZE12型電化學(xué)模組。

ZE12傳感器

氣體模塊接口電路設(shè)計(jì)

本系統(tǒng)中選用了串口數(shù)字輸出方式。由P0發(fā)送采集數(shù)據(jù)指令,CO、NO2、SO2傳感器分別與P0.4、P0.5、P0.6相連接,用來接收傳感器輸出的氣體濃度信息。電路連接如圖10所示。

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圖10 ZE12 傳感器與 CC2530 接線圖

氣體指標(biāo)

其中CO氣體的探測(cè)范圍是0~12.5ppm,其他氣體探測(cè)范圍是0~2ppm。詳細(xì)指標(biāo)如表2。

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o4YBAGC24DOAHECBAAAARmu_22A208.png表2 氣體傳感器技術(shù)指標(biāo)4)系統(tǒng)供電電路設(shè)計(jì)

由于Zigbee模塊被放置在室外環(huán)境下,所以節(jié)點(diǎn)采用太陽能供電的方式。充電電池選擇5V鋰電池,選用CN3163作太陽能充電控制電路。

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o4YBAGC24DOAHECBAAAARmu_22A208.png圖11 太陽能供電電路本設(shè)計(jì)采用5V鋰電池用于系統(tǒng)模塊的供電,5V電壓可以直接給PM2.5傳感器、氣體傳感器供電。CC2530芯片所需電源為3.3V,需要對(duì)5V電壓進(jìn)行轉(zhuǎn)化,做降壓處理,本文采用XC6206對(duì)作DC-DC轉(zhuǎn)換。

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圖12 系統(tǒng)供電電路 5)Zigbee傳感器節(jié)點(diǎn)PCB設(shè)計(jì)結(jié)合以上電路原理圖的設(shè)計(jì),設(shè)計(jì)了Zigbee模塊的PCB電路圖,將Zigbee模塊硬件放于室外時(shí)需要加裝塑料外殼,用于做防水處理,也可以保證內(nèi)部元器件的使用壽命,Zigbee模塊的PCB電路圖如圖13所示。

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o4YBAGC24DOAHECBAAAARmu_22A208.png圖13 傳感器節(jié)點(diǎn)PCB電路圖 o4YBAGC24DOAHECBAAAARmu_22A208.png

網(wǎng)關(guān)節(jié)點(diǎn)硬件設(shè)計(jì)網(wǎng)關(guān)節(jié)點(diǎn)主要由Zigbee協(xié)調(diào)器、液晶屏模塊、4G模塊構(gòu)成,主要功能是實(shí)現(xiàn)處理和發(fā)送采集的數(shù)據(jù)至機(jī)智云云平臺(tái)。網(wǎng)關(guān)模塊主控芯片采用STM32F103RE。4G模塊采用芯訊通公司SIM7600CE ,其內(nèi)部搭載的TCP/IP 支持系統(tǒng)與Internet相連,可以將數(shù)據(jù)上傳至物聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái)。1)主控制器電路設(shè)計(jì)

處理器是整個(gè)系統(tǒng)的核心,其他模塊都需要通過處理器來驅(qū)動(dòng)。本文設(shè)計(jì)的基于無線觸感器網(wǎng)絡(luò)的火電廠灰霾檢測(cè)系統(tǒng)采用STM32F103RE芯片。

STM32處理器最小系統(tǒng)原理圖

主控芯片為STM32F103RE,時(shí)鐘電路由晶振Y1、電容C 5、電容C6構(gòu)成8MHz時(shí)鐘,接到CPU的PD0和PD1,該電路主要用于提供外部高速時(shí)鐘,用來驅(qū)動(dòng)芯片內(nèi)核。

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圖14 STM32F103RE處理器最小系統(tǒng)原理圖

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o4YBAGC24DOAHECBAAAARmu_22A208.png圖15 STM32F103RE時(shí)鐘電路

STM最小系統(tǒng)下載調(diào)試接口原理圖

本文采用一種區(qū)別于JTAG模式的ST-Link下載調(diào)試接口,該接口只需要占用兩個(gè)接口資源。U2SWD的2號(hào)腳U2SWCK接STM32的PA14,3號(hào)腳的U2SWIO接STM32的PA13,這兩個(gè)引腳不可作為通用輸入輸出接口復(fù)用,調(diào)試接口電路圖如圖16所示。

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圖16 網(wǎng)關(guān)模塊下載調(diào)試接口原理圖

網(wǎng)關(guān)節(jié)點(diǎn)硬件實(shí)現(xiàn)

網(wǎng)關(guān)節(jié)點(diǎn)設(shè)計(jì)的PCB電路圖如圖17所示。

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o4YBAGC24DOAHECBAAAARmu_22A208.png圖17 網(wǎng)關(guān)節(jié)點(diǎn)PCB電路圖2)主控板電源設(shè)計(jì)本設(shè)計(jì)選取MIC29302做電壓轉(zhuǎn)換,將12V鋰電池電壓降為3.3V、3.8V分別給CPU和4G模塊供電。電路圖設(shè)計(jì)如圖18所示。

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o4YBAGC24DOAHECBAAAARmu_22A208.png圖18 網(wǎng)關(guān)節(jié)點(diǎn)電源電路 3)液晶屏接口電路設(shè)計(jì)網(wǎng)關(guān)模塊配置了LCD屏,可以方便管理人員實(shí)時(shí)觀測(cè)污染源變化情況。該LCD為串口形式,節(jié)約接口資源,LCD的電路設(shè)計(jì)圖如圖19所示。

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o4YBAGC24DOAHECBAAAARmu_22A208.png圖19 液晶屏接口電路4)4G模塊電路設(shè)計(jì)4G模塊選用SIM7600CE模塊,其電路設(shè)計(jì)包括SIM7600CE接口電路、SIM卡電路和串口電路組成。

SIM7600CE接口電路

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USIM卡電路

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4G模塊PDB電路

系統(tǒng)軟件設(shè)計(jì)——設(shè)備接入云平臺(tái)

機(jī)智云物聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái)具有數(shù)據(jù)處理和存儲(chǔ)的功能,可以在網(wǎng)絡(luò)上共享數(shù)據(jù),機(jī)智云云平臺(tái)具有web端和移動(dòng)設(shè)備APP,當(dāng)用戶將自己的終端設(shè)備注冊(cè)到云平臺(tái)后,會(huì)相應(yīng)地獲得設(shè)備所對(duì)應(yīng)的二維碼,可以通過手機(jī)APP綁定設(shè)備,獲取設(shè)備的監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù),并監(jiān)測(cè)設(shè)備的運(yùn)行狀態(tài)。具體的操作流程如下:

首先進(jìn)入機(jī)智云官網(wǎng),注冊(cè)設(shè)備并獲得認(rèn)證,可以獲得對(duì)應(yīng)的二維碼,。

當(dāng)虛擬設(shè)備登錄后,會(huì)在日志中顯示并記錄登錄信息,如圖24所示。

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圖24 設(shè)備上線

接下來,測(cè)試虛擬設(shè)備和移動(dòng)應(yīng)用程序來發(fā)送數(shù)據(jù)。在虛擬設(shè)備中,分別填寫每個(gè)數(shù)據(jù)點(diǎn)的值,然后單擊按鈕將數(shù)據(jù)發(fā)送給應(yīng)用程序。用于每個(gè)數(shù)據(jù)點(diǎn)的值分布的虛擬設(shè)備如圖25所示。

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圖25 APP端樣式圖及數(shù)據(jù)曲線圖

實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)上傳云平臺(tái)功能將終端設(shè)備注冊(cè)后接入網(wǎng)絡(luò)并上傳數(shù)據(jù),登錄機(jī)智云官方網(wǎng)站,選擇自己創(chuàng)建的基于無線傳感器網(wǎng)絡(luò)的火電廠灰霾監(jiān)測(cè)項(xiàng)目,查看設(shè)備日志。當(dāng)觀察到設(shè)備列表的狀態(tài)為聯(lián)機(jī),就表明設(shè)備成功接入到機(jī)智云云平臺(tái)。點(diǎn)擊“查看”按鈕,可以查看通訊日志、運(yùn)行記錄等設(shè)備相關(guān)信息,見圖26。

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圖26 機(jī)智云平臺(tái)的設(shè)備記錄詳情

實(shí)現(xiàn)APP移動(dòng)應(yīng)用程序查看上載的數(shù)據(jù)并控制設(shè)備設(shè)備成功接入云平臺(tái)后,可以通過APP移動(dòng)應(yīng)用查看當(dāng)前設(shè)備的監(jiān)控信息,如圖27所示。這里要說明的是,針對(duì)擴(kuò)展類型數(shù)據(jù)變量,其在應(yīng)用程序中以十六進(jìn)制ASCII碼的形式表示。

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圖27 手機(jī)APP顯示界面

系統(tǒng)整體調(diào)試與功能測(cè)試

下面對(duì)整體系統(tǒng)的功能進(jìn)行實(shí)際驗(yàn)證,具體的工作內(nèi)容是給終端節(jié)點(diǎn)分配傳感器硬件,將調(diào)試成功的程序燒錄到各個(gè)硬件模塊中去,最后測(cè)試各個(gè)模塊的數(shù)據(jù)采集情況,并檢測(cè)數(shù)據(jù)是否成功發(fā)送到協(xié)調(diào)器端。

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圖28 系統(tǒng)節(jié)點(diǎn)實(shí)物搭建

本文設(shè)計(jì)的基于無線傳感器網(wǎng)絡(luò)的火電廠灰霾監(jiān)測(cè)系統(tǒng)分為兩部分,一部分是面向監(jiān)測(cè)對(duì)象火電廠的傳感器網(wǎng)絡(luò)部分,該部分主要負(fù)責(zé)進(jìn)行污染源數(shù)據(jù)的采集;其次還有網(wǎng)關(guān)模塊所負(fù)責(zé)的網(wǎng)絡(luò)傳輸功能,負(fù)責(zé)將數(shù)據(jù)上傳至機(jī)智云物聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái)進(jìn)行共享和存儲(chǔ)。

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圖29 傳感器節(jié)點(diǎn)實(shí)物

對(duì)于終端節(jié)點(diǎn)的測(cè)試進(jìn)行了長(zhǎng)期的觀測(cè)和記錄,結(jié)果表明在設(shè)備供電情況穩(wěn)定的狀態(tài),終端設(shè)備始終保持穩(wěn)定運(yùn)行狀態(tài),數(shù)據(jù)傳輸?shù)馁|(zhì)量和傳輸效率保持在穩(wěn)定水平。

通過對(duì)系統(tǒng)整體測(cè)試的統(tǒng)計(jì)分析,結(jié)果表明系統(tǒng)能夠穩(wěn)定運(yùn)行。在很長(zhǎng)一段時(shí)間,可以精確測(cè)量二氧化硫濃度的陰霾指數(shù),PM2.5濃度和PM10濃度,得到空氣中溫度和濕度的信息,以及地理位置的設(shè)備,支持云端查看監(jiān)控信息,APP遠(yuǎn)程監(jiān)控設(shè)備,發(fā)送報(bào)警信息等。系統(tǒng)達(dá)到了統(tǒng)一設(shè)計(jì)的要求。

系統(tǒng)總結(jié)

本文結(jié)合物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)設(shè)計(jì)了基于機(jī)智云云平臺(tái)和4G通信的火電廠灰霾監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)方案。Zigbee技術(shù)的使用,解決了傳統(tǒng)監(jiān)測(cè)模式節(jié)點(diǎn)單一,成本高昂的弊端。完成了4G模塊在嵌入式系統(tǒng)中的設(shè)計(jì),通過移動(dòng)LTE網(wǎng)絡(luò)將污染源監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)上傳到機(jī)智云物聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái),實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的網(wǎng)絡(luò)共享和遠(yuǎn)程監(jiān)測(cè)。

實(shí)驗(yàn)證明,本系統(tǒng)能夠?qū)崿F(xiàn)多種污染源的采集,與傳統(tǒng)監(jiān)測(cè)設(shè)備相比,避免了布線復(fù)雜、污染源定位難、監(jiān)測(cè)區(qū)域受限制等難題,并在很大程度上減輕了人力物力的投資,為火電廠灰霾的實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)提供了較高的實(shí)用價(jià)值。

審核編輯:彭靜
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