前言:由于管道老化以及其他自然或人为原因导致输油管道泄漏事故在国内外频频发生。输油管道的泄漏不仅会造成经济上的巨大损失,而且会污染环境,甚至引起火灾,给人们的生命财产安全带来了极大的威胁,
系统总体设计
系统总体设计如图1所示。该监测系统采用两层主从式结构,上层为检测数据分析和管理系统,主要由一台配置了泄漏监测系统分析软件的工控机和打印机组成,是主控单元;下层为ZigBee传感器网络,主要由监测节点和汇聚节点组成,是监测单元。管道系统是自平衡系统,管路的流量是泵站的排量,输油泵的总扬程就是管路的总压力降,所以要准确监测管道的工作状况必须把泵站和管道系统统一考虑。当管道发生泄漏时,上一站的出站压力有所下降,而流量有所升高,下一站的进站压力、流量都有所降低。调泵使泵转速升高时,出站压力上升、流量增大,下一站的进站压力、流量都有所上升;泵转速降低时,情况相反。这显然与泄漏时的压力、流量变化情况不同。因此,本设计采用压力流量联合判断的方法来监测泄漏的发生。

图1 输油管泄漏监测系统组成
由于监测节点由电池供电,能量有限,本系统采用定更巡回监测的工作方式,即每隔一定的周期时间启动一次监测,以保证监测网络具有2年或更长的工作寿命。
监测节点硬件设计
下层监测网络中包括两种硬件模块:监测节点和汇聚节点。二者硬件电路基本相同,汇聚节点只是增加了长距离通信电路(如GSM或者RS485)。根据ZigBee技术的原理和特点,本文选用ST的8位低成本单片机STM8S105C6T6为控制器,以Chipcon公司的CC2420为射频收发器,设计了监测节点的硬件结构,如图2所示。

图2 监测节点硬件结构图
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