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文檔簡介
1、隨著經濟的發(fā)展,社會對能源的需求越來越大。目前,儲油罐加溫系統(tǒng)大多采用電加熱和水套爐加熱,其存在熱效率低,功耗大,污染重等問題,而且油田井口油罐的分布距離較分散,不利于集中管理。油田儲油罐太陽能加溫控制系統(tǒng)的組網(wǎng)面向新能源的使用和油田油罐的分布稀疏,不利于集中管理和監(jiān)控而設計的,研制出一套以太陽能集熱器為主要能源提供裝置為換熱水箱進行加熱,同時采用熱泵熱水器為輔助熱能提供裝置,集中控制多個油罐油溫的溫度控制系統(tǒng)。油田儲油罐太陽能加溫控制
2、系統(tǒng)的組網(wǎng)可以解決油罐之間位置遠的問題,做到對系統(tǒng)的實時和集中管理,具有重要的社會效益。
油田儲油罐太陽能加溫控制系統(tǒng)的組網(wǎng)開發(fā)面向多點儲油罐的油溫加熱系統(tǒng),利用ZigBee技術對單井控制器進行組網(wǎng)從而實現(xiàn)集中管理和控制。單井控制器采用ARM S3C2410作為主控制器對井口溫度等信息進行采集并控制執(zhí)行機構完成相應的操作。網(wǎng)絡采用CC2430作為無線收發(fā)器接收采集到的數(shù)據(jù)并發(fā)送至遠端服務器即油田管理中心從而對數(shù)據(jù)進行監(jiān)控及
3、相應處理。課題完成了網(wǎng)絡節(jié)點的硬件設計及軟件的編寫。對ZigBee2006協(xié)議棧進行研究并針對此協(xié)議制定出網(wǎng)絡傳輸?shù)臄?shù)據(jù)通信協(xié)議。通過對ZigBee組網(wǎng)及油田井口分布特點的研究提出星形和樹形相結合的網(wǎng)絡拓撲結構并提出油田管理中心的功能設計方案。
最后,通過搭建測試平臺對所開發(fā)的網(wǎng)絡節(jié)點進行組網(wǎng)測試,并對網(wǎng)絡節(jié)點的傳輸距離和誤碼率進行測試。測試結果表明,節(jié)點組網(wǎng)靈活,單點的有效傳輸距離為70米,經過多級路由,可擴大到幾百米至
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