汤河水库水情无线遥测自动化系统的更新改造

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  【摘 要】介绍汤河水库水情无线遥测自动化系统更新改造的原因,改造情况以及改造前后的性能、效果对比分析。
  【关键词】汤河水库;无线遥测;自动化系统;更新改造
  1、汤河水库概况
  汤河水库位于辽阳市弓长岭区境内,太子河支流汤河干流上,控制流域面积为1228Km2,有两个跨流域引水工程,一是1998年建成并投入运行的引兰入汤工程,其控制流域面积为234.9Km2,另一个是正在建设的引细入汤工程,其控制流域面积为546Km2。汤河水库是一座以防洪、供水为主,兼顾灌溉、养鱼、发电等综合利用的大Ⅱ型水利枢纽工程。总库容为7.23亿米3,兴利库容为3.59亿米3,防洪库容为 3.68亿米3。
  2、汤河水库水情无线遥测自动化系统更新改造前的情况
  2.1汤河水库水情无线遥测自动化系统(以下简称系统)简介
  该系统始建于1994年,一期工程为坝前水位、水温及各工业用水户引水口流量无线远传系统,于1995年投入运行。其主机为工业值班机,测站主板采用MCS-48单片机设计制造,电台为日本产MD-450车载电台和PU-1200手执电台,通信频率为466MHZ/456MHZ。
  二期工程为雨量遥测系统,于1996年投入运行,它包括库区内平均分布的8個雨量站,2个水位站,3个中继站(2个一级中继站,1个二级中继站)。主机采用当时最先进的486工业控制机,测站及中继站主板采用MCS-51单片机设计制造,电台为日本产GX-1608U车载电台和HX-260手执电台,通信频率为460MHZ/450MHZ,打印机为EPSONLQ-1600K,雨量计为南京自动化研究所生产的DY1090A型翻斗雨量计。水位传感器为沈阳自动化研究所自行研制开发的“浮子式三触发开关传感器”。
  2.2系统改造原因
  该系统现实存在两套设备,资源重复形成浪费,并且设备越多,使用年限越长,出现故障的机率就越大,造成设备运行维护时的人力、物力、财力的投入相应增加。更由于该系统已运行多年,设备严重老化,导致其在运行及维护中出现难以解决的问题。
  2.2.1一期工程采用的是MCS-48单片机,二期工程采用的是MCS-51单片机。设备运行近10年,原来系统建成时所备用的元器件,在运行维护中已经消耗殆尽。随着科学技术的飞速发展,电子产品更新速度的加快,原有的元器件,现在在市面上很难买得到。造成维护的成本提高,并且维修不及时。
  2.2.2二期工程建站时,山区各乡镇还没有移动电话发射塔,随着社会的进展,发射塔在各乡镇先后建成使用,由于频率接近,功率又没有它的大,受其次谐波的影响,造成个别测站通信不畅通,甚至瘫痪。使雨量信息不能及时传送到中心站。当有降雨时,只能采用雨量插补的方法来计算。这样,就造成雨量数据的不准确,直接造成洪水预报的误差和洪水调度决策的失误。
  2.2.3随着网络技术的推广普及,同流域与不同流域间的水库群联合调度,已经成为水利事业发展的必然趋势,原有的设备已经不能满足相应发展的需要。
  3、系统分期改造的步骤
  3.1一期改造时间为2009年3月1日~6月1日前。
  硬件:中心站将原有的两套系统合并为一套完整的系统,即汤河水库水情无线遥测自动化系统。舍去原有的各工业口流量的无线远传设备,更新坝前水位、水温系统;打印机更新为激光打印机。
  通信频率采用230MHZ的辽宁水利专用频点,信道稳定。
  软件:系统合并后,原有的系统软件无法继续使用,委托沈阳自动化研究所,进行应用程序软件的开发工作。
  3.2二期改造时间为2009年9月末~2010年6月1日前。
  此次改造项目主要针对外围硬件:
  中心站、中继站及测站的主板采用AT89C51和AT89C2052单片机设计制作。其功能优于MCS-48单片机和MCS-51单片机。
  中心站采用数字滤波和BCH校验控制技术,使系统的误码率低于10-6,运行稳定可靠,抗干扰能力更强。
  电台由原来日本产MD-450车载电台和PU-1200手执电台,通信频率为466MHZ/456MHZ;GX-1608U车载电台和HX-260手执电台,通信频率为460MHZ/450MHZ,更新为日本产KENMAR-DT-1和日精ND886A两种型号电台。
  天线由日本进口的BD-CA-712EF型和BC-CAT406型两种型号,更新为国产天线。
  4、系统改造前后的对比分析
  4.1数据传输正确率
  改造前,系统受各种因素影响逐年加大,其传输正确率由建成时的100%发展到2002年的70%。改造后,系统经2004年的运行,验证改造后数据传输正确率为100%。
  4.2系统维护
  改造前,受单片机的限制,电路板元器件多、结构复杂、设备故障率高、静耗大、中继站需用65AH蓄电池三块,配备50瓦的太阳能电池浮充,现场维修困难。改造后,电路板元器件少、结构简单、设备故障率低、静耗小、中继站用65AH蓄电池两块,配备30瓦太阳能电池即可,节省了系统运行维护费用,现场维修容易。
  4.3软件设计
  改造前受机器语言限制,中心站主机界面不直观,且系统运行不稳定,不易于自行安装调试软件以及操作。改造后,汲取前次经验,程序简单,界面直观,软件安装调试容易,操作简单。
  结束语
  通过对水情无线遥测自动化系统更新改造,使系统在水情数据实时采集、监测和数据处理方面更加灵活、可靠,便于人机对话和数据的查找和修改。水、雨情的相关数据,通过网络共享,可以实现水库之间的联合调度。
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