基于GPRSGSM网络的远程腐蚀监控系统
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捷依远程温度监控仪使用说明书摘要:一、产品简介二、主要功能与特点三、操作步骤四、注意事项五、故障处理正文:一、产品简介捷依远程温度监控仪是一款集数据采集、传输和处理于一体的智能化温度监控设备。
通过融合了GPS定位功能和GSM/GPRS通信功能的远程监控终端,授权人员可以实时掌握被监控对象的温度信息。
与市场上其他温度监控设备相比,捷依远程温度监控仪更侧重于实时性和远程操控性,以满足各类应用场景的需求。
二、主要功能与特点1.实时温度监测:通过高精度的传感器和稳定的通信网络,实现实时温度数据的采集和传输。
2.远程操控:授权人员可通过客户端查询软件,对监控设备进行实时调整,确保被监控对象处于最佳工作状态。
3.数据存储与分析:系统自动存储监测数据,便于后期查询和分析,为决策提供数据支持。
4.报警与预警:当温度异常时,系统可自动发出报警信号,提醒相关人员及时处理。
5.兼容性强:捷依远程温度监控仪支持多种通信方式和设备接入,满足不同应用场景的需求。
三、操作步骤1.安装远程监控终端:根据说明书安装远程监控终端,确保终端与被监控设备连接正确。
2.配置客户端查询软件:根据软件说明书,安装并配置客户端查询软件,实现与远程监控终端的通信。
3.登录系统:使用授权账号登录系统,进入主界面,查看实时温度数据。
4.修改参数:在系统中修改被监控设备的参数,如温度设定值、报警阈值等。
5.实时监控:通过客户端查询软件,实时查看被监控设备的温度变化。
6.历史数据查询:进入历史数据查询界面,查看存储的温度数据。
四、注意事项1.确保远程监控终端与被监控设备连接稳定,避免信号干扰。
2.定期检查传感器和通信线路,确保数据传输正常。
3.保持系统软件更新,以获取最新的功能和优化性能。
4.对于异常情况,如温度波动较大、系统报警等,要及时处理。
五、故障处理1.若出现温度数据异常,首先检查传感器和线路连接是否正常。
2.若系统无法正常启动,检查电源线路和设备是否正常。
基于DTMF和GSM的远程监测报警系统研究与实现作者:崔超雄段中兴霍雅婷严贞霓来源:《现代电子技术》2010年第03期摘要:设计开发一种基于公共电话网络的智能远程监测系统。
系统由上位控制中心和下位监测终端组成。
控制器采用低功耗MSP430F149单片机,由HT9200A和HT9170B实现DTMF 拨码和译码,经监测终端将监测信息通过公用电话网络传输至控制中心,控制中心再对监测信息进行处理并将信息通过GSM网络发送至管理人员。
系统在实际应用中取得了良好的监测效果,具有广泛的发展前景。
关键词:MSP430F149;DTMF;GSM;电话网络中图分类号:TN915 文献标识码:A文章编号:1004-373X(2010)03-071-02Research and Implementation of Remote Alarm System Based on DTMF and GSMCUI Chaoxiong,DUAN Zhongxing,HUO Yating,YAN Zhenni(School of Information and Control Engineering,Xi′an University of Architecture and Technology,Xi′an,710055,China)Abstract:The design of intellectual remote alarm system equipment mainly composed of single chip computer,DTMF receiver and transmitter chip,GSM module is introduced.The HT9200A is used for transmitting the DTMF signal and the HT9170B is used for decoding the DTMF signal.If the anomaly things happened,the detection information can be send to the information processing center through the telephone network,and the detection information can be send to the managers through the GSM networks for achieving the purpose of detection.In practical applications,the system works well and has a broad development prospects.Keywords:MSP430F149;DTMF;GSM;telephone-network对安装在偏远地区的重要设备进行监控是保护设备及监测其正常运行的有效手段。
基于G P R S无线网络的电视发射机房远程监控方案【内窖提要】本文介绍了一种基于G PR s无线网络的电视发射机房远程监控方案,描述了基于现代G PR s无线网络远程监控方法的优点.同时也详细阐述了整个电视发射机房远程监控系统的结构及功能。
【关键词】电视发射机房无线数据终端G P R s 远程监控@文/兰钦妹本地监控系统。
G PR S远程监控系统由本地监控服务器,G PR S无线数据终端(D T U),公用G PR S无线网络,各级监控中心和各负责人的手机组成。
G PR S远程监控系统框图如下:一、概述传统的电视发射机需要人工定时监测,手工记录。
这种方法不仅浪费巨大的人力、财力和物力,而且还很容易出差错,影响电视的正常播出。
随着半导体功放模块应用技术的发展和成熟,大功率全固态化电视发射机己逐步取代以往的电子管电视发射机,这种新型的电视发射机具备了进行远程监控的条件。
同时,随着计算机技术、网络技术、无线通信技术及控制技术的发展,使得电视发射机房的远程智能监控成本地监控服务器完成对发射机房的集中监控,并通过为可能,从而实现发射机房“无人值班,有人留守,甚至无人G PRS无线数据终端(D TU)将监控数据传输到各级监控中留守”,实现广播电视发射系统的集中监控和统一管理。
心。
同时,本地监控服务器接收监控中心的控制命令,并传给传统的远程监控方案大都采用有线通信的方式,即通过发射机房的各控制单元。
敷设光纤或电话线进行通信。
这种方式建设周期长,费用昂3.1G PR S无线网络介绍:贵,且后续维护量大。
而通过现代G PR S无线网络对电视发G PR S(G e ner al Pac ket R adi o Ser v i ce)是通用分组无线射机房进行远程监控是一种全新的方案,这种方式因其便业务的简称。
它作为2.5G的移动通信技术,是G SM技术向捷、价格低廉、维护量小等特点而得到越来越广泛的应用。
第三代移动通信迈进的重要步骤o G PR S采用分组交换技术,二、远程监控系统功能概述高效传输高速或低速数据和信令,优化了对网络资源和无线远程监控系统对电视发射机的运行参数、运行状态及运资源的利用。
GPRS、CDMA、GSM、电台远程水位量无线自动控制水泵起停系统说明书型号SC-669G使用之前请仔细阅读一、产品概述基于GPRS/CDMA/GSM的数据传输系统是首创在十多年无线遥控遥测数传电台设计制造经验基础上又独家开发出基于GPRS/CDMA/GSM数据传输系统,SC-669G是一款使用GPRS/CDMA/GSM网络进行串口对串口数据传输的无线网络数传电台。
集成自主开发的TCP/IP协议栈,无需申请费用高固定IP地址,客户无须建立数据中心,不需要串口编程知识,无须知道通讯细节,也不需要计算机中心站支持控制,即可很容易地实现点到点通讯、多机轮询呼叫的通讯的应用,为用户提供全透明点对点及点对多点的数据传输通道,简单经济。
无需高费用计算机组态软件控制,不需支付价格昂贵固定IP地址的APN卡费,用普通支持CMNET 流量能上网的手机SIM卡,就能实现一对一通信以及一对多GPRS/CDMA/GSM通信设备,给用户降低几倍设备投入费用,给移动或固定安装用户使用带来极大方便,在串口设备之间实现数据透明传输,具有功耗低、遥控遥测无距离限制、无通信干扰、无需申请频点等优点,是特殊环境通讯的理想选择。
该系统与众不同的是组网方式灵活,直接点对点或点对多点组网,可以为用户提供高速、安全、永远在线的无线数据传输通道。
该产品以GPRS网络为通信平台,提供标准的RS-232/485/TTL接口,按照工业标准设计,可直接与RTU、PLC、智能仪表、单片机控制器等各种工业现场的下位机设备连接。
采用透明通讯方式,可以使非IP系统设备通过串口轻松实现GPRS网络和Internet接入,在原有设备不升级换代的情况下就能实现现场数据网络化管理。
二、产品用途GPRS/CDMA/GSM系列产品功能强大,稳定性高,可广泛用于电力系统自动化监控、远程抄表、石油管道监控、油田油井数据收集、工业控制、环保数据采集、环境检测、气象数据采集、水纹监控、水利监控、液位自动控制、地震监控、路灯监控、公用事业、城市供水、交通管理信息发布、工业监控、金融、证券等行业和领域。
基于GPRS技术的电力生产设备远程监控系统【摘要】GPRS是一种无线数据传输技术,利用GPRS进行远程诊断具有不受地域条件限制、数据传输速率快、性能稳定等特点。
整个系统包括装置客户端、服务器端、监控客户端三个部分。
装置客户端负责设备数据的采集与发送,服务器端负责数据的接收与管理,监控客户端负责数据的图像还原与处理。
本文介绍了系统的总体构架以及总体设计,对每一个模块的功能给与了详细的描述。
随着我国国民经济的高速稳定增长,对电力能源的需求不断增加,如何利用先进的信息技术来促进电厂客户的生产效率及生产安全性,这一直是设备供应商所关心的课题。
我公司研发的电厂生产设备具有客户数量众多、分布广泛,维护工作量大等特点,如何实时掌握产品运行状态、及时对设备使用中出现的故障进行判断并对用户提出使用指导、提高我公司的售后服务质量,一直是一个棘手的难题。
远程监控系统成功地解决了这一问题。
该系统实时采集设备运行数据,利用GPRS无线通信将数据传回监控中心;监控中心根据传回的数据还原成运行状态图,对设备运行情况进行判断。
当发现问题后,立刻反馈给电厂客户,及时解决问题,将可能出现的损失减少到最小,提高了设备运行的稳定性、安全性和高效性。
一、基于GPRS的远程监控远程监控是管理人员在异地通过计算机网络(WAN)和异地拨号或双方都接入Internet等手段,连接目标计算机(产品设备),通过本地计算机对远程计算机(设备)进行管理维护的行为。
远程监控软件实际上是一种客户机/服务器程序。
两台机器建立连接,通过TCP/IP协议进行通信。
关于远程监控的数据通信方案,我们考虑了以下几种:(1) 公司提供Web Service,电厂设备通过与电厂内网连接的公司网上访问服务器提供的服务,达到远程监控的目的;(2) 通过Modem拨号连接的方式连接到公司的服务器,进行数据传输,实现远程监控;(3) 通过GPRS无线通信的手段,实现远程监控。
第一种方案需要得到客户电厂的支持,配置相应的网关、防火墙,但是出于政策、安全性、便捷性的考虑,电厂一般不允许采取这种方案。
一种基于GPRS技术的远程水质监测系统摘要:在现代工业控制、环境监测等应用中,人们普遍采用远程监测技术,把监测仪放在现场,将监测数据远程传输到本地控制室以便观察和决策。
介绍了一种基于GPRS技术的远程水质监测系统,主要论述了该系统中数据传输网络和数据管理系统的设计与应用。
实践证明系统运行稳定可靠,维护简单、费用低,适合推广使用。
关键字:远程监测,GPRS,数据传输终端A Remote Water- Quality Monitoring System Based on GPRS Abstract:In modern industrial controlling environmental monitoring, and other applications, it is common to adopt remote monitoring technology. Monitor on-site,remote monitoring data will be transferred to local control room in order to observe and make decisions. A remote water-quality monitoring system based on GPRS technology is introduced. A design and implementation of the data transmission network and data management system is discussed. it is proved that the system is stable, reliable, low cost, easy to be maintained and suitable to be used wildly.Keywords: Remote monitoring, GPRS, Data transmission unit中图分类号:TP368.1;TV213.4 文献标识码:A(武汉科技大学)王朋刘毅敏徐望明(Wuhan University of Science and Technology)WANG PENG LIU YIMINXU WANGMING 1 引言远程水质监测系统在水资源监管及用水安全保障中有着广阔的应用前景。
高压输电线路危险点远程图像监控系统的综述[摘要] 随着国民经济的发展,人民生活质量的提高,对电力的需求也日益俱增,迅速增加的输电线路给线路运行人员带来大量的巡视维护工作量,对交叉跨越、人员活动密集地、自然灾害区域等地的线路危险点的观察又是必不可少的。
本文简述了输电线路危险点远程图像监控系统其构成和技术特点。
系统运行结果表明:现场监控装置对电力杆塔、线路现场的图像、气象信息进行采集、压缩、分组后,通过gprs/cdma无线网络传输到监控中心,运行人员在监控中心就可全面了解线路危险点的情况,及时采取措施将事故消灭在萌芽状态。
[关键词] 输电线路;监控中心;巡视维护0.引言近年全国外破等事故逐年上升,暴露出传统的巡视方式也已不能满足现有的安全需求。
因此,急需采用新的技术手段来帮助线路运行人员提高工作效率,但受通信方式、图像压缩技术以及电源技术的制约,高压线路的远程图像监控系统发展极为缓慢。
国外曾开展过此方面的研究工作,在输电线路的铁塔上安装多部摄像机,分别监控不同的对象,同时测量环境的温度、湿度、降雨量。
将图像及数据通过光纤传输到监控中心,监控中心根据现场图像及相关数据决定是否检修,对线路管理起了巨大的促进作用。
但由于输电线路比较分散、距离长,架设光纤成本高,只能在几条实验线路上选几个点安装设备,不适合普及化应用,成本高、实施难度大。
为了避免线路外力破坏事故发生,故采用输电线路危险点远程图像监控系统,对输电线路存在的危险点进行了有效的监控,确保了线路的安全稳定的运行。
该套系统集成了气象条件监测(温湿度、风速、风向、雨雪以及气压等),采用高性能摄像机,低功耗云台及特殊传感器,借助gprs/cdma网络平台进行现场图片拍摄。
杆塔分机实行超低功耗设计,利用太阳能和蓄电池充电工作方式,可实现对高压线路及环境参数的全天候监测。
给线路工区及时了解现场信息,将事故消灭在萌芽状态。
有效地减少由于导线覆冰、洪水冲刷、不良地质、火灾、导线舞动、通道树木长高、线路大跨越、导线悬挂异物、线路周围建筑施工、塔材被盗等危险点因素引起的电力事故,实现可控、在控、能控。
矿井安全GPRS无线远程监测系统一、前言目前矿井安全已成为煤矿行业的重中之重,目前国内的煤炭生产安全事故不断,特别是不断发生的重大瓦斯爆炸事故造成了严重的损失,更引起了社会各界人士对矿井安全的关注,也成为各级部门领导最关心和坚决解决的一个问题。
因此如何做到及时的预防和减少此类安全生产事故也成了矿井安全最重要的一个环节。
随着企业信息化的不断深入,安全生产信息化成为企业信息化首当其冲的重要内容。
利用现代化的信息技术手段,建设安全生产监督管理信息网络系统,才能将安全生产监督管理工作做好。
目前国内煤矿行业中,多数企业都已经或正在进行生产调度、监测监控等系统的建设,这些系统的建立在实现安全生产的过程中起到了重要的作用;但是由于各种系统建于不同时期,使用不同的技术,各系统无法有效的集成,使安全生产监测监控信息不能很好的整合、利用。
将安全生产监测监控信息及时、准确的传送到各级相关人员手中,缺乏有效的手段。
系统需要在地面的中央控制室可对全矿井生产过程及设备实现自动化监测和无人职守控制,并能把信息通过网络传送给矿级领导,使领导在办公室即可随时了解生产、安全等信息,实现全矿井的统一调度和统一管理。
需要系统的信息由下而上逐级集中,可与矿务局、焦煤公司的局域网内的计算机联网,实现实时远程查看。
而控制既可集中于监控层操作,也可分散于设备控制层实施。
各个子系统均可独立自成体系,可以按照矿井要求分步配置,进而实现最佳方案。
针对这些问题,厦门蓝斯通信有限公司设计出了矿井安全GPRS无线远程监测系统,可以对煤矿生产进行有效监管,预防和减少安全生产事故的发生。
该系统具有可靠运行,数据采集实时性强,有效的解决了其他通信方式存在的各种问题。
在保证数据传输的及时、准确的前提下,将系统运行费用也降低到了最低;同时,网络通讯链路由专业的网络运营商(中国移动)来维护,避免了用户在使用监测系统的同时,还需要耗费很大精力去维护通信线路等问题;节约了用户的初期建设投资和运行维护费用。
基于GPRS的清管器远程定位跟踪系统一、引言(1)定位技术的发展历史(2)GPRS技术的发展背景(3)清管器远程定位跟踪系统的需求二、系统架构(1)GPRS介绍(2)清管器远程定位跟踪系统组成部分(3)系统实施步骤三、技术性能(1)GPRS技术要求(2)系统定位精度(3)传输速度四、实施分析(1)可行性分析(2)成本分析(3)风险分析五、应用示例(1)远程定位跟踪系统在清管器中的应用(2)其他应用场景六、结论(1)清管器远程定位跟踪系统的发展现状(2)未来发展趋势引言定位技术是当今社会中应用最多的技术之一,发展历史可以追溯到几个世纪前。
早期的定位技术大多是基于双向无线电通信方式来实现的,随着科技的发展,人们研发出了全球卫星定位系统(GPS)和常见的微波定位技术。
现在,随着通信行业的发展,GPRS技术已经普及到各个行业,并成为当今最流行的定位技术之一。
GPRS技术可以说是Mainnet1OOO型全球移动通信网络(GSM)的升级版,它使用蜂窝数据利用全球统一的网络协议,可以实现语音和数据的传输。
GPRS技术可以提供较高的数据传输速率,大大缩短了所需时间,也使实时性要求能够得到满足。
此外,GPRS技术相比于其他技术有较高的灵活性,可以用于复杂的实时应用,如远程监控、远程控制等。
随着社会的发展,水资源的管理变得日益重要。
为了解决这一现实问题,清管器远程定位跟踪系统应运而生。
该系统可以实施远程实时监控,通过GPRS技术对清管器的运行情况进行远程监控、实时分析和跟踪定位,准确掌握清管器的运行状况,有效提高管理效率。
本文首先将介绍定位技术的发展历史以及GPRS技术的发展背景,接下来介绍清管器远程定位跟踪系统的系统架构及其技术性能,再介绍其实施分析以及应用示例,最后总结系统的发展现状及未来发展趋势。
系统架构GPRS技术是目前最流行的定位技术,它是通过基站与设备之间的双向无线通信方式来实现实时定位的。
GPRS技术具有较高的传输效率,可以实现高速、实时、高精度的定位。
基于GSM技术的智能家居远程监控系统的设计作者:李博来源:《电子世界》2013年第03期【摘要】研究基于GSM(全球移动通信系统)技术构建智能家居远程监控系统的方法,着重讨论GPRS M22通信模块及报警控制模块的硬件设计方法,讨论基于AT命令的单片机与GSM通信模块的通信软件程序的设计,构建基于GSM网络的远程智能家居设备与用户移动设备的通信系统。
【关键词】智能家居;全球移动通信系统;远程监控1.前言智能家居是以住宅为平台,兼备建筑、通信、自动化、管理为一体的高效、舒适、安全、便利、环保的居住环境。
智能家居将家中的各种设备(如音视频设备、照明系统、窗帘控制、空调控制、安防系统及三表抄送等)连接到一起,提供家居环境可编程定时控制等多种功能。
与传统的普通家居相比,生活的便利性与舒适性得到了极大提升[1]。
本文研究了基于GSM技术的家庭远程监控系统,采用单片机作为中央处理器,以GSM 短信息的方式进行无线通信,实现对智能家居设备的远程监控,可以接收家庭防盗、消防、门禁等探测器的报警信息,并能远程控制空调及热水器等家电的工作状态。
鉴于现有移动通信网络技术成熟、覆盖面广,所以基于GSM技术的智能家居远程监控系统具有方便、快捷、高效和高性价比的优点[2]。
2.方案设计整个智能家居远程监控系统由单片机主控模块和各功能子模块构成。
单片机通过GSM通信模块接收用户手机发送的短信息,根据短信息的内容控制各子功能模块,同时单片机通过GSM通信模块将家居系统的状态信息以短信息形式发送给用户手机。
基于GSM技术的智能家居远程监控系统整体结构框图如图1所示。
本系统无线通信部分拟采用GPRS M22模块,该模块可以在900Hz和1800Hz两种频段工作,能提供宽带的GSM应用,能进行语音和数据的传输。
用户可以利用标准的AT命令来控制模块,实现单片机与手机用户之间的短信息的收发通信。
主控模块采用AT89C51单片机,依照协议与GPRS M22模块进行通信,进行短信息的收发。
科技资讯科技资讯S I N &T NOLOGY I N FORM TI ON 2008NO .26SC I EN CE &TECH NO LOG Y I N FOR M A TI O N 信息技术1远程通信方案GSM 无线数传监视和控制系统为一个点到多点的远程无线双向数据通信和控制系统。
系统由数据采集终端和监控中心两部分组成,其数据监控指挥中心由计算机网络,数据库和G SM 通信接口组成,主要负责各种信息和数据的收发和整理工作:一方面,接收各个监控点上传的信息和数据,并把它们放人相应的数据库和分发给相应的监控计算机,以实现对各个监控点的监控和管理;另一方面,监控中心响应监控计算机发出的对各个监控点的控制信息,并且把这些信息下发到相应的监控点上,从而达到对监控点设备进行控制的目的。
2硬件及接口设计2.1硬件体系结构整个系统由远端设备和主站设备两部分组成。
远端设备安装在远端的控制点上,主站设备则对应于集中监控端,就其具体形态来说,可以是带有移动通信装置的PC 机或者是系统控制人员的手机。
而远端设备实际上就是由在各种现有的监控系统中增加了一个GSM 通信模块构成的。
2.1.1远端设备远端设备在每一监控点完成对模拟量的采集与开关量的检测,并实现必要的控制功能。
在被控对象的运行状态改变时及时将此事件的性质及必要的数据通过G SM 网络发送给主站点。
同时,远端设备还可以接收由主站发送的命令,根据命令修改系统参数或将当前状态信息送回主站。
此处需要强调的是,监控点的概念是广义的,可以是具体到某一智能控制节点,也可以是一个生产基地的中央主控电脑。
2.1.2主站设备主站设备由一台装有主站监控软件的PC 机和移动通信终端组成,移动通讯终端与PC 机通过串口连接。
主站监控软件可以以图形化的方式让用户管理整个系统的所有远端设备,并完成诸如用户管理、历史数据查询等附加功能。
当以手机作为主站设备的时候,可以通过事先约定好的一套指令体系来进行各种控制。
基于GPRS/GSM网络的远程腐蚀监控系统419基于GPRS/GSM网络的远程腐蚀监控系统董泽华郭兴蓬魏丰(华中科技大学化学系,武汉,430074)摘要:本文简要论述了现代通讯技术在远程腐蚀监检测中的应用,特别讨论了基于移动网络GPRS/GSM的远程数据通讯的模式及其优点;对当前工业腐蚀监测中的几种常用在线监测方法进行了比较,包括线性极化、电阻探针、交流阻抗技术以及电化学噪声技术等在工业环境中应用的优缺点等;最后探讨了腐蚀监测技术与现代移动通讯结合后的巨大优势,以及对提供管理现代化水平的重要意义。
1 前言腐蚀监检测与腐蚀控制是防腐蚀的两个重要组成部分,但长期以来在我国并未得到均衡发展和获得同等重视。
随着我国大多数油田进入开采中后期,采出液中含水量逐渐上升,油气开发生产过程中的腐蚀环境日趋严重。
由于管道内外壁腐蚀以及管道内部的各种隐含缺陷而导致的油气泄漏事故时有发生,造成严重经济损失和环境污染。
有鉴于此,腐蚀监检测作为腐蚀防护的基础工作越来越得到了企业的关注和重视。
当前,人们对腐蚀监检测相关技术的要求更高,要求对腐蚀能实时在线监测,能及时预报管线或设备腐蚀程度,评估油气管道腐蚀损坏程度和管道预期寿命[1],为保证输油气管道正常运行提供支持。
国际上从八十年代起,对腐蚀监测有了更清楚的认识,防患于未然得到广泛认同。
工业上主要的在线腐蚀监/检测技术可分为物理和电化学的方法,包括:ER电阻探针腐蚀测量,LPR线性极化腐蚀测量,两点法交流阻抗测量,磁阻法快速腐蚀监测和渗氢监测等。
另外,近十年发展起来的电化学噪声技术,因其能灵敏地探测到局部腐蚀过程的变化,已有应用到工业领域腐蚀监测的报道。
2 远程监控技术大型工业企业(如:石油、化工、煤炭等)存在规模巨大,部门人员众多,作业点分散,设备多,价值高,各种管线、阀门较多,其中相当一部分设备工作在户外的特点。
企业对于各种设备和管线运行状态的监控要求严格,一旦形成事故损失是巨大的,因此,对各种设备的运行状态、温度、压力、流量以及腐蚀状态等指标要做到实时监控,一旦出现情况能及时进行报警并可以在远程进行指挥调度和调整, 这对降低运行风险和成本是十分必要的。
420第十三届全国缓蚀剂学术讨论会论文集石油系统腐蚀监测,以前多采用现场挂片人工取样的方式,这种技术虽然安装结构简单、维护成本低。
但监测周期长(1—3个月),在数据未取出前,无法知道腐蚀速率情况,不利于及时了解腐蚀情况。
而且装取挂片时要耗费大量的人力、车辆台班、工作时。
同时油、气生产井分布不集中,地区跨度较大,也给监测工作造成困难。
而基于无线通讯网络的远程腐蚀检测技术此时就表现出较大的优势。
它特别适用于作业点分散于野外,环境恶劣,需要无人值守远传控制。
通过GPRS/GSM无线网络和因特网可实现对跨越数百公里的设备运行状态的实时监控,实现了数据在人员、控制中心和设备间的互通互传,使技术人员和管理人员无论在任何地方都可以得到每个监控点的数据,并可以进行及时响应。
因此,无线网络将成为油田系统远程监控技术发展所不可缺少的部分。
GPRS是通用分组无线业务(General Packet Radio Service)的英文简称,是在现有GSM 系统上发展出来的一种新的承载业务,它采用与GSM 同样的无线调制标准、同样的频带、同样的突发结构、同样的跳频规则以及同样的TDMA 帧结构。
因此,现有的基站子系统(BSS)从一开始就可提供全面的GPRS 覆盖。
GPRS可以充分利用现有的GSM 网络,覆盖面广,实时性好,传输速率高,运营费用低,支持IP 协议。
具有“永远在线”、“快速登陆”、“按量计费”、“高速传送”、“安全可靠”等优点,数据传输速率高达160Kbps。
使用GPRS技术实现数据分组发送和接收,用户永远在线且按流量计费,迅速降低了服务成本。
GPRS 移动数据传输系统有很大的应用范围,几乎所有中低速率的数据传输业务都可以应用,如城市配电网络自动化、自来水、煤气管道自动化、INTERNET 接入、个人信息、股票信息、金融、交通、公安等以它为技术支撑,可以用最简单、最低成本、最安全可靠的方式构建远程监控网络,大幅节省了人力物力,提高了工业控制的自动化水平[2]。
3 腐蚀监测技术3.1 电阻探针电阻探针实际上是一个装有金属试片的探头,在腐蚀介质中,金属试片的横截面积将因腐蚀而减小,从而使其电阻增大,如果金属的腐蚀大体是均匀的,那么电阻的变化率就与金属的腐蚀量成正比,周期性地测量这种电阻,便可计算出该段时间后的总腐蚀量,从而计算出金属的腐蚀速率。
电阻探针仪器的优点主要有:简单、灵敏、适用性强(在任何介质中均可使用)[3]。
由于环境介质的温度、流速、金属材料的成份和热处理以及电极表面制备等方面的偏差,或者探针表面存在的外来物质(如腐蚀产物),均会影响到测量结果的精度和可靠性。
该方法也不适用于监测局部腐蚀。
最近美国cortest公司在电阻探针基础上发明了一种磁阻探针技术,其原理是当电流由于薄膜元件腐蚀而减小时会引起磁场的微弱改变,探针内部的磁阻传感器对微弱磁场改变具有极高的灵敏度(类似于硬盘中磁阻磁头),因此该技术相对于普通电阻探针具有更高的检测灵敏度。
基于GPRS/GSM网络的远程腐蚀监控系统4213.2 线性极化技术线性极化技术是广泛应用于工程设备腐蚀速率检测的技术之一。
借助于直流恒电流或恒电位测量,在自然电位附近进行阴极或阳极小幅度极化,然后通过对电位—电流曲线线性回归,计算出曲线的斜率,即极化电阻R p,最后,借助于Stern系数(即B值),将R p转换为腐蚀速率。
线性极化技术可以快速测定腐蚀体系的瞬时全面腐蚀速度,这有助于诊断设备的腐蚀问题,及时而连续地跟踪设备的腐蚀速率。
不过,该方法仅适用于具有足够电导率的电解质体系(如油田污水、循环冷却水等),对导电率很低的体系(如高含原油介质、气相等)则不适用;并需要预先通过挂片结果来校正Stern系数B值。
3.3 弱极化测量线性极化技术是一种快速灵敏的、可以连续测量瞬时腐蚀速度的电化学方法。
但这种技术也有其固有的局限性和缺点,如有的腐蚀体系在自腐蚀电位附近线性度不好,尤其是运用线性极化技术必须已知塔菲尔常数或Stern常数B,而弱极化测量技术则不受腐蚀体系线性度限制,也无须已知Tafel常数。
通过非线性拟合可直接得到腐蚀速率、Tafel斜率等参数。
与线性极化技术类似,它也不适用于低电导率的介质,且连续监测有可能对一些被监测系统带来较大的扰动。
3.4 交流阻抗探针交流阻抗技术可看作线性极化技术的继续和发展,在理论上它适合于多种体系。
它不但可以求得极化阻力R p、微分电容C d等重要参数,而且还可用于研究电极表面吸附、扩散等过程的影响。
交流阻抗技术在实验室中已是一种较完善、有效的测试方法。
测试和数据处理均需采用一些先进的仪器设备。
为了适应在工业设备上作在线的和实时的测量,需要发展一种基于交流阻抗技术测量原理且又能自动测量记录金属瞬时腐蚀速度的腐蚀监测装置,即交流阻抗探针。
对于大多数腐蚀体系,该技术只需要测量高、中、低频等几个频率点的阻抗来得到溶液电阻R s和极化电阻R p,因此特别适用于低电导率的介质[2]。
对于探头表面的污染物,可通过高频正弦波的测量结果进行补偿。
交流阻抗技术的局限性:不能判断局部腐蚀,需要预先通过挂片结果来校正Stern系数B值。
3.5 电化学噪声技术实际上,现场生产中绝大多数的腐蚀失效来自于局部腐蚀。
由于局部腐蚀的发生具有随机性,局部腐蚀引发的腐蚀事故(穿孔、泄漏、爆炸等)往往事前无法预测。
目前,国内外较常用的在线腐蚀监/检测技术(如上所述的监测技术)均只能评价环境的腐蚀性和材料的均匀腐蚀程度,对局部腐蚀的监测却无能为力。
因此,局部腐蚀的在线监测技术, 对在役设备运行的安全评估与管理,减少投资和操作费用是十分重要的,也是国内外腐蚀防护技术研究的难点和热点之一。
422第十三届全国缓蚀剂学术讨论会论文集腐蚀电化学噪声是由金属材料表面与环境发生电化学腐蚀而自发产生的“噪声”信号,主要与金属表面状态的局部变化以及局部化学环境有关。
与外加极化的测试方法不同,电化学噪声方法对被测体系没有扰动,可以反映材料腐蚀的真实情况,能灵敏地探测到腐蚀特别是局部腐蚀过程的变化。
我们的研究表明:通过对噪声峰的面积、强度、上升和下降速率以及发生频率的分析,可以得到稳态或亚稳态蚀点、缝隙腐蚀、裂纹发展和应力腐蚀等许多局部腐蚀的发展信息[4]。
腐蚀电化学噪声测量技术的研究涉及孔蚀、缝隙腐蚀、应力腐蚀破裂、涂层降解、微生物腐蚀、冲刷腐蚀等领域。
近年来,电化学噪声的理论研究正逐步向定量的统计分析、谱分析和小波分析发展[5],大大拓展了电化学噪声理论和应用范围,并开始应用到工业领域腐蚀的早期检测/监测。
目前我们已经研制出了用于局部腐蚀监测的噪声测量探头和测试单元,室内实验表明,电化学噪声技术对于局部腐蚀的早期检测相对于其他方法来说,具有极高的灵敏度和可重现性。
4 远程腐蚀监控系统构成远程腐蚀监测与控制系统主要包括三个部分:监控中心,无线传输网络和腐蚀测量与分析单元。
其中监控中心主要由服务器、监控软件和中央数据库组成;无线传输网络主要包括GPRS 或GSM SMS (短消息模式) Modem;现场腐蚀测量单元包括单片机、数模模数转换、嵌入式分析软件和测试探头。
整个监控系统功能框图如下:图1 远程腐蚀监控系统的组成及功能基于GPRS/GSM网络的远程腐蚀监控系统4234.1 监控中心监控中心是整个监控系统的大脑,集中管理和指挥整个监控系统的运行。
监控中心的主要硬件设备有计算机、通讯主台。
计算机用来运行监控系统软件(常称作上位机软件),即可以用PC微机,也可以用工控计算机,还可以把多台计算机组成计算机网络,实现数据共享。
通讯主台用来和监控系统的腐蚀测量终端(RTU)进行数据通讯, 在正常工作模式下,GPRS 传输模块将仪器仪表的数据通过移动通信分组网络(GPRS 网络)传递给数据管理服务器,数据服务器可通过DDN 专线、ADSL、ISDN 连接等形式连接到企业内部网络上。
4.2 监控系统软件在监控中心运行的监控系统软件是监控系统中至关重要的部分, 监控系统软件协调完成同各个现场数据终端(RTU)的数据通讯任务; 监控系统软件把硬件系统采集的各种数据如腐蚀速率、压力、温度、流量等经过计算然后以合理的方式显示出来供操作人员参考;操作人员的操作也要通过监控系统软件才能执行,如开泵、停泵、阀门调节等操作。
在控制中心的服务器上还应建立一个中央数据库,对收到的数据进行整理贮存,产生相应的报表和指示。
并可以在其上开发分析决策模块,判断要监控对象的工作状态(如是否正常工作,有何异常事件),并对该情况做出相应指令,传回数据终端侧执行,或通过短信发送给管理和维护人员。