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相似文献
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1.
基于嵌入式技术的油井无线远程监测系统设计   总被引:3,自引:3,他引:0  
为了适应油井参数采集的自动化和网络化,融合ZigBee和GPRS技术的特点和优势,提出了嵌入式的油井远程监测系统的解决方案,分析了以嵌入式控制器为核心的终端采集和无线网络传输单元的硬件设计、监测管理中心软件设计及管理平台的运行和构成,监测管理中心通过ZigBee和GPRS构成的无线网络监测和采集油井的性能和运行状况。本系统为油井的检测和自动化管理提供了基础。  相似文献   

2.
随着无线通信技术的快速发展,物联网技术在环境监测的应用不断深化。设计了基于物联网的大棚环境检测系统,可有效地解决大棚有线环境监测布线困难等一系列问题。该系统由终端传感器节点采集环境数据,利用GPRS和ZigBee相结合的无线网络技术将采集的数据传送至终端用户,管理人员通过终端就可以监测大棚蔬菜的生长环境。测试结果表明:该系统能够实时准确地监测大棚蔬菜的环境,可以完成预期的工作目标。该系统不仅工作性能稳定,还具有低功耗和低成本的优点。  相似文献   

3.
融合ZigBee和WiFi网络的电镀设备无线监测系统   总被引:1,自引:0,他引:1  
为克服有线监测网络难以布线、不易维护的缺点,针对电镀设备设计了一种无线网络监测系统。该网络通过中继转换器实现ZigBee网络和WiFi网络的通信;利用传感器采集设备信息,实现电镀设备的远程监控。该无线监测系统充分融合了ZigBee网络和WiFi网络的优势,具有组网灵活、布设简便的特点,有效提高了电镀设备的监测效率。  相似文献   

4.
基于CAN总线和ZigBee的矿井瓦斯监测系统设计   总被引:4,自引:4,他引:0  
针对目前煤矿瓦斯监控系统信号传输的弊端,提出一种新型煤矿井下瓦斯气体浓度监测无线网络的设计方法.系统主要包括ZigBee便携式采集终端和CAN通信节点.便携式采集终端具有显示瓦斯气体浓度和报警功能,并将信息通过ZigBee无线网络传输给CAN总线,最终将信息传给井上监控中心,实现对全矿的瓦斯实时监测.  相似文献   

5.
针对油田污水的处理工艺复杂以及管控效率不高等问题,引进了自动监控技术在油田联合站污水处理方面的应用,该套系统硬件包括工作站(IPC)和2个现场过程控制系统,软件设计主要由生产过程监测、数据管理及报表、人机交互和数据网络发布组成。该系统是根据联合站油田污水处理要求而研发,投入使用后能减少人员管理成本开支,并且污水处理效果能够达到外排标准,对生态环境影响小,同时污水处理时间大大缩短,因此,该系统具有很高的应用价值,可为油田联合站大量引进和使用。  相似文献   

6.
利用无线网络在工业应用中具有的优势,在电站化学水处理车间内建立基于ZigBee的无线监测系统采集现场设备的状态。设计系统架构、开发基站和无线终端模块,并针对现场设备的分布情况,组建无线网络,将采集到的设备状态上传到运行员站。同时,为减少对现场已有PLC控制系统的影响,在安装无线监测系统的过程中,充分考虑两套系统间的隔离问题,最终实现两套系统的并行运行。通过两套系统运行结果的对比,验证无线监测系统的可靠性。  相似文献   

7.
利用无线网络在工业应用中具有的优势,在电站化学水处理车间内建立基于ZigBee的无线监测系统采集现场设备的状态.设计系统架构、开发基站和无线终端模块,并针对现场设备的分布情况,组建无线网络,将采集到的设备状态上传到运行员站.同时,为减少对现场已有PLC控制系统的影响,在安装无线监测系统的过程中,充分考虑两套系统间的隔离问题,最终实现两套系统的并行运行.通过两套系统运行结果的对比,验证无线监测系统的可靠性.  相似文献   

8.
本文介绍了一种以光纤环网技术和PLC控制技术相结合,建设油田联合站生产参数监控系统的设计方法.介绍了二纤单向通道自愈网的基本工作原理,阐述了该项技术在官一联合站自动化系统升级改造工程中的设计应用.该工程设计安全可靠、扩展型及稳定性高,维护简单,满足了油田联合站监控系统的各项需求.相比较常规树型结构监控系统设计,优势明显,为油田联合站自动化系统建设提供参考.  相似文献   

9.
油田是由油井、水井、计量间、配水间、转油站、联合站组成的一个油、气、水处理的综合系统,而联合站是该系统中最重要的组成部分,解决好油田联合站集输处理问题,使油田保持较低的能耗和运行成本,实现联合站系统的节能降耗,提高油田的整体经济效益是各油田当务之急,在此对联合站系统中的节能进行了分析。  相似文献   

10.
联合站是油气集中处理联合作业站的简称,主要包括油气集中处理、油田注水、污水处理、供变电和辅助生产设施等部分,是油田原油集输和处理的中枢,是高温高压、易燃易爆的场所,是油田的一级要害场所。因此,加大对联合站的安全管理是保证联合站正常运行的重要保障。本文从联合站的工作场所及工作介质方面介绍联合站的危险性和对联合站的安全管理提出几条建议。  相似文献   

11.
PLC测控系统的应用,利用控制器和传感器对油田生产参数进行测控管理,实时获取计量数据,为联合站及转油站计量产量提供了便利条件。通过计算机网络技术的应用,将测试的产量数据进行远传,方便科技人员的应用。提高油田计量工作的标准,保证计量的准确度,为提高油田开发的效率,提供基础的数据资料。  相似文献   

12.
油田行业的发展规模在我国经济水平不断提升的背景下快速扩大,其不仅能够使社会和人民的需求得到满足,还能够带动其他行业的共同进步。联合站作为油田集输处理过程中的中枢机构,其直接关系到油田的开发效率和质量。但由于联合站内所涉及的设备、设施等较为复杂,耗能情况严重,所以节省能源降低损耗便成为联合站的一项重要工作内容。目前,很多油田联合站的节能降耗工作还受到体系、设备、人员、思想等因素的影响,使其工作效果达不到理想目标,从而给油田联合站带来了很多麻烦。所以如何真正落实节能降耗工作成为油田联合站相关工作人员必须思考的问题。  相似文献   

13.
根据电化学原理,采用ZigBee无线网络技术及传感器技术,设计了一种基于ZigBee技术的碱浓度在线检测系统。进行了监控网络结构、节点硬件电路和软件设计,实现了对工作液中碱浓度的实时监控。为化工及染整等企业生产自动化和节能降耗提供了一种新的技术。  相似文献   

14.
本文从油田联合站安全检测监控技术的重要性出发,重点介绍了光纤传感应用于油田联合站安全检测与监控和基于网络化油田联合站安全监视监控系统。  相似文献   

15.
本文重点介绍大庆外围油田联合站、转油站和采油井、集油注配间的数字化建设模式。采用数据远传的在线监测管理模式,实现站内外岗位整合,采油区集油注配间、油水井"无人值守,有人巡检"的管理模式。通过生产参数的监测,提高了工作效率,优化了人力资源,为外围油田后期有效开发,持续上产探索一条有效途径。  相似文献   

16.
当油田进入到高含水的开发后期时,就会使油田系统的整体运行成本大幅度地增加,这就将影响到油田开发的经济效益。油田联合站在整个油田系统中占有较大的作用和地位,把联合站的技术处理问题有效地解决,并尽最大可能地减少系统的运行成本以及能源的消耗量,就可以大大增加联合站的经济利润。本文简述了油田联合站的几种有效的节能优化降耗措施,希望能够给读者一些帮助。  相似文献   

17.
论述了结合传感器网络的选煤厂内部监测体系的创建。系统以兼容ZigBee协议的硬件平台,借助基于OPC的软件设计,顺利完成了拓扑结构的无线状态监测体系。完成创建后,系统能够收集得到温度、加速度等数据,对此进行研究同时提供设备的运行状态报告,给设备的管理和维护带来重要的依据。在解决过去工业总线控制方案下诸多不足的基础上,实现了设备振动信号和温度信号的全覆盖监测以及监测子站与监测分站之间的无线通信,同时开发了监测平台实现监测数据的显示、存储、报表等功能,还具有预知维护决策功能,实现对设备故障的早期识别和预知维护,大大提升了选煤厂内部信息化、智能化的创建水平。  相似文献   

18.
众所周知,油田联合站在油田油气集输系统占有重要地位,而油气联合站控制主要包含安全控制系统与生产过程控制系统。当前,油田联合站的消防安全已成为整个安全控制系统的重中之重。某油田对原有的人工手动操作的消防控制方式进行了升级换代,而在油田联合站消防控制系统中创造性的引进了PLC。本文就PLC在该油田联合站消防控制系统中的应用进行了深入探讨。实践证明,该系统投入使用后,运行稳定,安全有效,不但极大的提升了该油田的自动化生产水平,也创造了良好的经济效益。  相似文献   

19.
针对大型电镀生产线温度在集中监控过程中,温度的控制节点布置间距较远、布线复杂、维护不易的问题,设计了一种基于ZigBee的无线温度采集和控制系统.系统分别设置了MCGS上位机组态系统、网络协调器和温度测控终端.上位机组态系统设计了人机交互界面,可设置和显示各镀槽节点温度;温度测控终端采用DS18B20监测各槽温度并通过PID算法对温度进行实时控制;上位机和温度测控终端之间的通信,采用以CC2420为核心的ZigBee无线网络.将该系统投入实际工程中,系统投入成本低,运行稳定,易于扩展和变换测控槽位,能够有效监测和控制生产线上各镀槽温度,达到了高效便捷的目的.  相似文献   

20.
在确定了原油储罐机械清洗过程中的氧气浓度监测及指示报警等主要监控参数,并设计好数据记录方式的基础上,设计其氧气监测装置,给出其工作原理与系统构成。实际工程施工监测结果表明:氧气监测装置具有高可靠性和高灵敏度。  相似文献   

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