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      一種無(wú)線(xiàn)高爐冷卻水溫差在線(xiàn)測(cè)量系統(tǒng)的制作方法

      文檔序號(hào):3259765閱讀:302來(lái)源:國(guó)知局
      專(zhuān)利名稱(chēng):一種無(wú)線(xiàn)高爐冷卻水溫差在線(xiàn)測(cè)量系統(tǒng)的制作方法
      技術(shù)領(lǐng)域
      本發(fā)明涉及高爐水溫差在線(xiàn)監(jiān)測(cè)技術(shù)領(lǐng)域,尤其是一種無(wú)線(xiàn)高爐冷卻水溫差在線(xiàn)測(cè)量系統(tǒng)。
      背景技術(shù)
      高爐是一個(gè)密閉龐大的高溫反應(yīng)容器。爐內(nèi)侵蝕或結(jié)厚的變化都會(huì)直觀迅速地反映到冷卻水熱流強(qiáng)度的變化上,同時(shí)有效的冷卻和合理的熱負(fù)荷也是實(shí)現(xiàn)高爐長(zhǎng)壽高效的關(guān)鍵,因此,實(shí)時(shí)采集不同冷卻水管的進(jìn)出水溫,在線(xiàn)計(jì)算監(jiān)測(cè)冷卻系統(tǒng)的熱流強(qiáng)度至關(guān)重要,是判斷爐內(nèi)侵蝕及結(jié)厚情況,合理調(diào)整冷卻參數(shù)的重要依據(jù)。目前高爐冷卻壁水溫差測(cè)量主要分兩類(lèi)單點(diǎn)手持式水溫測(cè)量和有線(xiàn)水溫測(cè)量系 統(tǒng)。單點(diǎn)手持式水溫測(cè)量?jī)H依靠人工定時(shí)測(cè)量爐缸少量冷卻壁水溫差,檢測(cè)力度小、不具備實(shí)時(shí)性且存在人員安全隱患,不能及時(shí)掌握爐缸的侵蝕變化和安全狀況。有線(xiàn)水溫測(cè)量系統(tǒng)多數(shù)采用熱電阻或數(shù)字溫度芯片。采用熱電阻的測(cè)量系統(tǒng)由于高爐特殊的環(huán)境,一般都需要長(zhǎng)度不等的導(dǎo)線(xiàn),這樣不同的測(cè)量點(diǎn)就形成了不同的誤差,同時(shí)導(dǎo)線(xiàn)受環(huán)境影響也會(huì)影響溫度的測(cè)量。而采用數(shù)字溫度芯片的測(cè)量系統(tǒng),雖然排除了環(huán)境對(duì)溫度測(cè)量的影響,但高爐復(fù)雜的環(huán)境使得布線(xiàn)很困難,線(xiàn)路還容易受到高溫、水汽的侵蝕,而且往往會(huì)因?yàn)閱吸c(diǎn)的故障導(dǎo)致整個(gè)系統(tǒng)癱瘓。

      發(fā)明內(nèi)容
      本發(fā)明針對(duì)現(xiàn)有技術(shù)的不足,提供一種無(wú)線(xiàn)高爐冷卻水溫差在線(xiàn)測(cè)量系統(tǒng),擺脫了線(xiàn)纜的限制,使得測(cè)溫更準(zhǔn)確,傳輸更簡(jiǎn)便,并且單個(gè)測(cè)溫點(diǎn)有很好的互換性,可任意布置,使單個(gè)測(cè)溫點(diǎn)相對(duì)獨(dú)立,即使出現(xiàn)故障,不會(huì)影響整個(gè)系統(tǒng)的運(yùn)行。本發(fā)明主要通過(guò)下面技術(shù)方案實(shí)現(xiàn)一種無(wú)線(xiàn)高爐冷卻水溫差在線(xiàn)測(cè)量系統(tǒng),包括網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器、工控計(jì)算機(jī)、數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器、接收站點(diǎn)以及發(fā)射節(jié)點(diǎn);其中,所述發(fā)射節(jié)點(diǎn)將檢測(cè)到的水溫差信息發(fā)送給接收站點(diǎn);所述接收站點(diǎn)將接收到的所述溫度信息通過(guò)所述數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器發(fā)送給所述工控計(jì)算機(jī);所述工控計(jì)算機(jī)用于將接收的所述溫度信息發(fā)送給所述網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器。較佳的,所述發(fā)射節(jié)點(diǎn)對(duì)檢測(cè)到的溫度信息進(jìn)行白化處理,所述接收站點(diǎn)再對(duì)接收的所述溫度信息進(jìn)行反白化處理。較佳的,所述系統(tǒng)采用網(wǎng)狀網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)方式,所述系統(tǒng)使用同一頻段或不同頻道進(jìn)行通信。更優(yōu)的,所述每個(gè)發(fā)射節(jié)點(diǎn)都具有唯一的地址標(biāo)識(shí),用于標(biāo)記出所述溫度信息的獲取地址信息,以便及時(shí)檢測(cè)到對(duì)應(yīng)每個(gè)位置的溫度信息。較佳的,在所述接收站點(diǎn)與所述發(fā)射節(jié)點(diǎn)之間設(shè)置有多個(gè)接收中繼站點(diǎn);所述接收中繼站點(diǎn),用于將接收到的信息發(fā)送給接收站點(diǎn)。
      更優(yōu)的,所述接收中繼站點(diǎn)具體用于將接收到的所在區(qū)域?qū)?yīng)的發(fā)射節(jié)點(diǎn)的溫度信息選擇最近的路由鏈路向上一級(jí)轉(zhuǎn)發(fā),直到傳輸?shù)娇偟慕邮照军c(diǎn)。更優(yōu)的,當(dāng)檢測(cè)到某一路由鏈路出現(xiàn)故障時(shí),所述接收中繼站點(diǎn)具體還用于選擇新的路由路徑進(jìn)行傳輸。較佳的,所述系統(tǒng)采用星狀拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)傳輸信息,所述系統(tǒng)包括多個(gè)接收站點(diǎn),且所述多個(gè)站點(diǎn)對(duì)應(yīng)設(shè)定區(qū)域的發(fā)射節(jié)點(diǎn),并且所述多個(gè)接收站點(diǎn)是由工業(yè)總線(xiàn)連接,以及所述系統(tǒng)由多個(gè)不同頻段組成,所述頻段之間不相互干擾。較佳的,所述每個(gè)頻段由所述接收站點(diǎn)和多個(gè)所述發(fā)射節(jié)點(diǎn)組成,并且所述每個(gè)發(fā)射節(jié)點(diǎn)都有一個(gè)對(duì)應(yīng)本頻段唯一的地址標(biāo)識(shí);以及所述接收站點(diǎn),用于接收對(duì)應(yīng)本頻段的發(fā)射節(jié)點(diǎn)的溫度信息。更優(yōu)的,所述工控計(jì)算機(jī)在設(shè)定時(shí)間間隔通過(guò)工程總線(xiàn)對(duì)多個(gè)接收站點(diǎn)進(jìn)行輪 詢(xún)。本發(fā)明的有益效果是本發(fā)明采用全數(shù)字無(wú)線(xiàn)高爐冷卻水溫差在線(xiàn)測(cè)量系統(tǒng),與有線(xiàn)水溫測(cè)量系統(tǒng)相比,該系統(tǒng)每個(gè)測(cè)溫點(diǎn)均采用數(shù)字測(cè)溫芯片、無(wú)線(xiàn)數(shù)字傳輸方式,擺脫了線(xiàn)纜的限制,測(cè)溫更準(zhǔn)確,傳輸更簡(jiǎn)便。單個(gè)測(cè)溫點(diǎn)有很好的互換性,可任意布置,而且單個(gè)測(cè)溫點(diǎn)相對(duì)獨(dú)立,即使出現(xiàn)故障,不會(huì)影響整個(gè)系統(tǒng)的運(yùn)行。由于沒(méi)有任何與外界連接的線(xiàn)纜,測(cè)溫點(diǎn)更容易密封,在高溫、高塵、水汽環(huán)境中更有優(yōu)勢(shì)。


      圖I為本發(fā)明系統(tǒng)實(shí)施例一的結(jié)構(gòu)示意圖;圖2為本發(fā)明系統(tǒng)實(shí)施例二的結(jié)構(gòu)示意圖;圖3為本發(fā)明系統(tǒng)中發(fā)射點(diǎn)的結(jié)構(gòu)示意圖。

      I為網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器,2為工控計(jì)算機(jī),3為數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器,4為接收站點(diǎn),5為接收中繼站點(diǎn),6為發(fā)射節(jié)點(diǎn);12為MCU,13為溫度采集模塊,14無(wú)線(xiàn)收發(fā)模塊,15為電池電量檢測(cè)模塊,16為工業(yè)電池。
      具體實(shí)施例方式以下結(jié)合附圖和具體實(shí)施例對(duì)本發(fā)明進(jìn)行詳細(xì)描述,但不做為對(duì)本發(fā)明的限定。本發(fā)明提供的無(wú)線(xiàn)高爐冷卻水溫差在線(xiàn)測(cè)量系統(tǒng)收發(fā)過(guò)程是采用高性能低功耗射頻芯片實(shí)現(xiàn)。接收(中繼)和發(fā)射模塊的通訊采用一對(duì)多的方式,一般一個(gè)接收(中繼)站點(diǎn)采集多個(gè)發(fā)射節(jié)點(diǎn)的溫度數(shù)據(jù)。整個(gè)系統(tǒng)工作在2. 4G或433M頻段,采用IEEE802. 15. 4/Zigbee或其他低功耗的個(gè)域網(wǎng)協(xié)議。系統(tǒng)包括網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器,工控計(jì)算機(jī),數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器,多個(gè)接收(中繼)站點(diǎn)和多個(gè)發(fā)射節(jié)點(diǎn)。為避免單個(gè)發(fā)射節(jié)點(diǎn)間相互干擾,系統(tǒng)采用CSMA/CD (載波偵聽(tīng)多路訪問(wèn)/沖突檢測(cè))的通信方式。這樣,不僅提高了空間資源的利用效率,也同時(shí)提高了通信的可靠性。
      數(shù)據(jù)包的格式包含如下項(xiàng)目前導(dǎo)、同步詞匯、數(shù)據(jù)包長(zhǎng)度、地址字節(jié)、有效載荷、2字節(jié)CRC。其中前導(dǎo)和同步字均采用32bits,并采用CRC校驗(yàn)以提高數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。無(wú)線(xiàn)信號(hào)采用Q-QFSK或GFSK調(diào)制方法,并采用FEC (前向誤差校正)數(shù)據(jù)編碼技術(shù)。另外,為保證數(shù)據(jù)的完整性和通信的可靠性,發(fā)射節(jié)點(diǎn)對(duì)數(shù)據(jù)還進(jìn)行白化處理,接收節(jié)點(diǎn)再對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行反白化處理。整個(gè)系統(tǒng)分兩種拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),全無(wú)線(xiàn)傳輸方式和有線(xiàn)無(wú)線(xiàn)相結(jié)合的方式。全無(wú)線(xiàn)傳輸方式,系統(tǒng)采用網(wǎng)狀網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),如圖I所示,包括網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器I、工控計(jì)算機(jī)2、數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器3、接收站點(diǎn)4以及發(fā)射節(jié)點(diǎn)6 ;其中,發(fā)射節(jié)點(diǎn)6將檢測(cè)到的水溫信息發(fā)送給接收站點(diǎn)4 ;接收站點(diǎn)4將接收到的所述溫度信息通過(guò)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器3發(fā)送給工 控計(jì)算機(jī)2 ;工控計(jì)算機(jī)2用于將接收的所述溫度信息發(fā)送給所述網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器I。整個(gè)系統(tǒng)工作在同一或多個(gè)頻段,每個(gè)發(fā)射節(jié)點(diǎn)6都有全網(wǎng)絡(luò)唯一的地址標(biāo)識(shí)。在整個(gè)系統(tǒng)中還布設(shè)多個(gè)中繼站點(diǎn)5,當(dāng)中繼站點(diǎn)5接收到所在區(qū)域發(fā)射節(jié)點(diǎn)6的溫度數(shù)據(jù)時(shí)就選擇最近的路由鏈路向上一級(jí)路由進(jìn)行轉(zhuǎn)發(fā),直到傳輸?shù)浇邮照军c(diǎn)4。一般為了保障傳輸?shù)姆€(wěn)定性,整個(gè)網(wǎng)絡(luò)會(huì)增加一定的冗余度,當(dāng)某個(gè)路由鏈路出現(xiàn)問(wèn)題,就會(huì)選擇新的路由路徑進(jìn)行傳輸。采用這種方式極大地方便了發(fā)射節(jié)點(diǎn)6的布設(shè)。有線(xiàn)無(wú)線(xiàn)相結(jié)合的傳輸方式,系統(tǒng)采用星狀拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),如圖2所示,其中在圖I所示的系統(tǒng)方式上,增加了工業(yè)總線(xiàn)連接的多個(gè)接收站點(diǎn)4,整個(gè)系統(tǒng)由多個(gè)不同頻段組成,各頻段之間不互相干擾。每個(gè)頻段由接收站點(diǎn)4和多個(gè)發(fā)射節(jié)點(diǎn)6組成,每個(gè)發(fā)射節(jié)點(diǎn)6都有一個(gè)本頻段唯一的地址標(biāo)識(shí)。接收站點(diǎn)4負(fù)責(zé)接收本頻段的發(fā)射節(jié)點(diǎn)6的數(shù)據(jù)。工控計(jì)算機(jī)2每隔固定的時(shí)間通過(guò)工業(yè)總線(xiàn)對(duì)多個(gè)接收站點(diǎn)4進(jìn)行輪詢(xún)。接收站點(diǎn)4到中控室工控計(jì)算機(jī)2采用總線(xiàn)傳輸?shù)姆绞剑ㄟ^(guò)一根雙絞線(xiàn)將所有接收站點(diǎn)4連接起來(lái)并傳輸?shù)街锌厥夜た赜?jì)算機(jī)2即可。如圖3所示,發(fā)射節(jié)點(diǎn)包含微控制處理器MCU12、無(wú)線(xiàn)收發(fā)模塊14、溫度測(cè)量模塊13,電池電量監(jiān)測(cè)模塊15和工業(yè)電池16。工業(yè)電池16與微控制處理器MCU12相連接,微控制處理器MCU12分別與溫度采集模塊13、無(wú)線(xiàn)收發(fā)模塊14、電池電量檢測(cè)模塊15相連接,發(fā)射節(jié)點(diǎn)由工業(yè)電池供電16,平時(shí)非工作時(shí)間處于超低功耗的休眠模式,并根據(jù)需要每隔設(shè)定的時(shí)間由定時(shí)器喚醒,對(duì)進(jìn)出水溫進(jìn)行測(cè)量并通過(guò)無(wú)線(xiàn)收發(fā)模塊將數(shù)據(jù)發(fā)送到接收站點(diǎn),隨后再次進(jìn)入休眠模式。無(wú)線(xiàn)收發(fā)模塊主要負(fù)責(zé)與接收站點(diǎn)的無(wú)線(xiàn)通訊。溫度測(cè)量模塊與進(jìn)口的高精度測(cè)溫芯片配合,對(duì)進(jìn)出水溫進(jìn)行采集。電池電量檢測(cè)模塊定時(shí)對(duì)供電的工業(yè)電池電量進(jìn)行測(cè)量,一旦低電即進(jìn)行報(bào)警,提示更換電池。本發(fā)明實(shí)施在高爐冷卻壁冷卻水系統(tǒng)上,在高爐的爐缸、風(fēng)口、爐腰、爐腹、爐身的冷卻水的進(jìn)出口均安裝全數(shù)字無(wú)線(xiàn)高爐冷卻水溫差測(cè)量裝置,同時(shí)將高爐從上到下分為幾個(gè)區(qū)域,在每個(gè)區(qū)域安裝接收(中繼)站點(diǎn)。和傳統(tǒng)有線(xiàn)水溫測(cè)量系統(tǒng)相比,在需要安裝幾百上千點(diǎn)的測(cè)溫裝置的高爐上,無(wú)線(xiàn)的方式無(wú)疑要簡(jiǎn)便的多。有線(xiàn)水溫測(cè)量系統(tǒng)根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)測(cè)溫點(diǎn)位的位置需要布設(shè)大量的線(xiàn)纜,由于溫度采集器采集溫度點(diǎn)數(shù)和通訊距離的限制,溫度采集器需要安裝在測(cè)溫點(diǎn)位附近。這樣在復(fù)雜的高爐環(huán)境中系統(tǒng)就顯得很亂,維護(hù)也不方便。而且往往會(huì)因?yàn)橐粋€(gè)測(cè)溫裝置出現(xiàn)問(wèn)題,就會(huì)導(dǎo)致一個(gè)采集站點(diǎn)甚至整個(gè)系統(tǒng)癱瘓。
      無(wú)線(xiàn)的方式恰恰避免了以上所述問(wèn)題的發(fā)生。由于沒(méi)有線(xiàn)纜的限制,測(cè)溫裝置可隨意布設(shè),接收(中繼)站點(diǎn)可以選擇不妨礙現(xiàn)場(chǎng)又安全的地方安裝。而且每個(gè)測(cè)溫裝置相對(duì)獨(dú)立,沒(méi)有總線(xiàn)系統(tǒng)單點(diǎn)出現(xiàn)問(wèn)題整個(gè)系統(tǒng)可能癱瘓的擔(dān)憂(yōu)。所以在高爐復(fù)雜的環(huán)境當(dāng)中,選擇無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)傳輸相比有線(xiàn)水溫測(cè)量系統(tǒng)會(huì)大大降低施工成本和后期維護(hù)成本。無(wú)線(xiàn)系統(tǒng)采用高度一體化的設(shè)計(jì),從溫度采集到無(wú)線(xiàn)傳輸都是數(shù)字信號(hào),這樣將外界的干擾都降到了最低,在測(cè)溫精度和傳輸上都得到了保障。為避免單個(gè)發(fā)射節(jié)點(diǎn)間相互干擾,系統(tǒng)采用CSMA/CD (載波偵聽(tīng)多路訪問(wèn)/沖突檢測(cè))的通信方式,CSMA/CD是一種分布式介質(zhì)訪問(wèn)控制協(xié)議,網(wǎng)路中的各個(gè)節(jié)點(diǎn)都能獨(dú)立地決定數(shù)據(jù)幀的發(fā)送與接收。每個(gè)節(jié)點(diǎn)在發(fā)送數(shù)據(jù)幀之前,首先要進(jìn)行載波監(jiān)聽(tīng),只有介質(zhì)空閑時(shí),才允許發(fā)送幀。這時(shí),如果兩個(gè)以上的節(jié)點(diǎn)同時(shí)監(jiān)聽(tīng)到介質(zhì)空閑并發(fā)送幀,則會(huì)產(chǎn)生沖突現(xiàn)象,這時(shí)發(fā)送的幀都成為無(wú)效幀,發(fā)送隨即宣告失敗。每個(gè)節(jié)點(diǎn)必須有能力隨時(shí)檢測(cè) 沖突是否發(fā)生,一旦發(fā)生沖突,則應(yīng)停止發(fā)送,以免介質(zhì)帶寬因傳送無(wú)效幀而白白浪費(fèi),然后隨機(jī)延時(shí)一段時(shí)間后,再重新?tīng)?zhēng)用介質(zhì),重新發(fā)送幀。CSMA/CD能更好地利用資源為這種通訊方式在發(fā)送數(shù)據(jù)之前,一直在檢測(cè)空氣中是否存在相同頻率的載波。如果當(dāng)前時(shí)間空氣中有相同頻率的載波,就不發(fā)送數(shù)據(jù);如果空氣中沒(méi)有相同的載波,則表明現(xiàn)在空間資源沒(méi)有被占用,可以發(fā)送數(shù)據(jù)。這樣,不僅提高了空間資源的利用效率,也同時(shí)提高了通信的可靠性。無(wú)線(xiàn)信號(hào)采用GFSK調(diào)制格式,并采用FEC (前向誤差校正)數(shù)據(jù)編碼技術(shù)。FEC是指信號(hào)在被傳輸之前預(yù)先對(duì)其進(jìn)行按一定的格式處理,在接收端則按規(guī)定的算法進(jìn)行解碼以達(dá)到找出錯(cuò)碼并糾錯(cuò)的目的。由于沖突和時(shí)變信號(hào)影響,通過(guò)真實(shí)通信信道接收的數(shù)據(jù)會(huì)經(jīng)常經(jīng)受突發(fā)誤差,為了增加誤差生成的成倍比特的健壯性,傳輸中檢錯(cuò)由接收方進(jìn)行驗(yàn)證,在FEC方式中,接收端不但能發(fā)現(xiàn)差錯(cuò),而且能確定二進(jìn)制碼元發(fā)生錯(cuò)誤的位置,從而加以糾正。FEC用于數(shù)據(jù)部分和CRC詞匯,用來(lái)減少在靈敏極限操作時(shí)產(chǎn)生的總的比特誤差率。冗余被加在傳輸數(shù)據(jù)上,這樣在有些比特出現(xiàn)錯(cuò)誤時(shí)接收端能存儲(chǔ)原始數(shù)據(jù)。另外,為保證數(shù)據(jù)的完整性和通信的可靠性,發(fā)射節(jié)點(diǎn)對(duì)數(shù)據(jù)還進(jìn)行白化處理,接收節(jié)點(diǎn)再對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行反白化處理。白化處理主要是為了避免在傳輸過(guò)程中出現(xiàn)過(guò)長(zhǎng)的連續(xù)0或I的位流模式。基帶處理器需要從接收到的模擬數(shù)據(jù)信號(hào)中判斷數(shù)據(jù)是0還是1,但過(guò)長(zhǎng)的連續(xù)0或I位流會(huì)造成問(wèn)題。因?yàn)樵诮邮盏降哪M數(shù)據(jù)信號(hào)中并不存在像直流信號(hào)中那樣的參考點(diǎn),因此必須依靠接收到的最后幾個(gè)傳輸信號(hào)進(jìn)行校正。任何連續(xù)的0或I的長(zhǎng)序列位流串都可能導(dǎo)致校正失敗。因此需要采用數(shù)據(jù)白化技術(shù)對(duì)信號(hào)進(jìn)行擾碼處理,以大大降低出現(xiàn)長(zhǎng)序列0或I位流串的可能性。無(wú)線(xiàn)收發(fā)模塊輸出功率為彡IOdBm,實(shí)測(cè)有效空曠通訊距離大于300米。經(jīng)測(cè)試,在高爐的任何位置安裝沒(méi)有死點(diǎn),完全可以勝任溫度采集系統(tǒng)的無(wú)線(xiàn)收發(fā)。本發(fā)明采用全數(shù)字無(wú)線(xiàn)高爐冷卻水溫差在線(xiàn)測(cè)量系統(tǒng),與有線(xiàn)水溫測(cè)量系統(tǒng)相t匕,該系統(tǒng)每個(gè)測(cè)溫點(diǎn)均采用數(shù)字測(cè)溫芯片、無(wú)線(xiàn)數(shù)字傳輸方式,擺脫了線(xiàn)纜的限制,測(cè)溫更準(zhǔn)確,傳輸更簡(jiǎn)便。單個(gè)測(cè)溫點(diǎn)有很好的互換性,可任意布置,而且單個(gè)測(cè)溫點(diǎn)相對(duì)獨(dú)立,即使出現(xiàn)故障,不會(huì)影響整個(gè)系統(tǒng)的運(yùn)行。由于沒(méi)有任何與外界連接的線(xiàn)纜,測(cè)溫點(diǎn)更容易密封,在高溫、高塵、水汽環(huán)境中更有優(yōu)勢(shì)。
      以上已將本發(fā)明做一詳細(xì)說(shuō)明,但顯而易見(jiàn),本領(lǐng)域的技術(shù)人員可以進(jìn)行各種改 變和改進(jìn),而不背離所附權(quán)利要求書(shū)所限定的本發(fā)明的范圍。
      權(quán)利要求
      1.一種無(wú)線(xiàn)高爐冷卻水溫差在線(xiàn)測(cè)量系統(tǒng),其特征在于,包括網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器、工控計(jì)算機(jī)、數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器、接收站點(diǎn)以及發(fā)射節(jié)點(diǎn);其中, 所述發(fā)射節(jié)點(diǎn)將檢測(cè)到的水溫信息發(fā)送給接收站點(diǎn); 所述接收站點(diǎn)將接收到的所述溫度信息通過(guò)所述數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器發(fā)送給所述工控計(jì)算機(jī); 所述工控計(jì)算機(jī)用于將接收的所述溫度信息發(fā)送給所述網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器。
      2.根據(jù)權(quán)利要求I所述的無(wú)線(xiàn)高爐冷卻水溫差在線(xiàn)測(cè)量系統(tǒng),其特征在于,所述發(fā)射節(jié)點(diǎn)對(duì)檢測(cè)到的溫度信息進(jìn)行白化處理,所述接收站點(diǎn)再對(duì)接收的所述溫度信息進(jìn)行反白化處理。
      3.根據(jù)權(quán)利要求I所述的無(wú)線(xiàn)高爐冷卻水溫差在線(xiàn)測(cè)量系統(tǒng),其特征在于,所述系統(tǒng)采用網(wǎng)狀網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)方式,所述系統(tǒng)使用同一頻段或不同頻道進(jìn)行通信。
      4.根據(jù)權(quán)利要求2所述的無(wú)線(xiàn)高爐冷卻水溫差在線(xiàn)測(cè)量系統(tǒng),其特征在于,所述每個(gè)發(fā)射節(jié)點(diǎn)都具有唯一的地址標(biāo)識(shí),用于標(biāo)記出所述溫度信息的獲取地址信息,以便及時(shí)檢測(cè)到對(duì)應(yīng)每個(gè)位置的溫度信息。
      5.根據(jù)權(quán)利要求I所述的無(wú)線(xiàn)高爐冷卻水溫差在線(xiàn)測(cè)量系統(tǒng),其特征在于,在所述接收站點(diǎn)與所述發(fā)射節(jié)點(diǎn)之間設(shè)置有多個(gè)接收中繼站點(diǎn); 所述接收中繼站點(diǎn),用于將接收到的信息發(fā)送給接收站點(diǎn)。
      6.根據(jù)權(quán)利要求5所述的無(wú)線(xiàn)高爐冷卻水溫差在線(xiàn)測(cè)量系統(tǒng),其特征在于,所述接收中繼站點(diǎn)具體用于將接收到的所在區(qū)域?qū)?yīng)的發(fā)射節(jié)點(diǎn)的溫度信息選擇最近的路由鏈路向上一級(jí)轉(zhuǎn)發(fā),直到傳輸?shù)娇偟慕邮照军c(diǎn)。
      7.根據(jù)權(quán)利要求5所述的無(wú)線(xiàn)高爐冷卻水溫差在線(xiàn)測(cè)量系統(tǒng),其特征在于,當(dāng)檢測(cè)到某一路由鏈路出現(xiàn)故障時(shí),所述接收中繼站點(diǎn)具體還用于選擇新的路由路徑進(jìn)行傳輸。
      8.根據(jù)權(quán)利要求I所述的無(wú)線(xiàn)高爐冷卻水溫差在線(xiàn)測(cè)量系統(tǒng),其特征在于,所述系統(tǒng)采用星狀拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)傳輸信息,所述系統(tǒng)包括多個(gè)接收站點(diǎn),且所述多個(gè)站點(diǎn)對(duì)應(yīng)設(shè)定區(qū)域的發(fā)射節(jié)點(diǎn),并且所述多個(gè)接收站點(diǎn)是由工業(yè)總線(xiàn)連接,以及所述系統(tǒng)由多個(gè)不同頻段組成,所述頻段之間不相互干擾。
      9.根據(jù)權(quán)利要求8所述的無(wú)線(xiàn)高爐冷卻水溫差在線(xiàn)測(cè)量系統(tǒng),其特征在于,所述每個(gè)頻段由所述接收站點(diǎn)和多個(gè)所述發(fā)射節(jié)點(diǎn)組成,并且所述每個(gè)發(fā)射節(jié)點(diǎn)都有一個(gè)對(duì)應(yīng)本頻段唯一的地址標(biāo)識(shí);以及所述接收站點(diǎn),用于接收對(duì)應(yīng)本頻段的發(fā)射節(jié)點(diǎn)的溫度信息。
      10.根據(jù)權(quán)利要求8所述的無(wú)線(xiàn)高爐冷卻水溫差在線(xiàn)測(cè)量系統(tǒng),其特征在于,所述工控計(jì)算機(jī)在設(shè)定時(shí)間間隔通過(guò)工程總線(xiàn)對(duì)多個(gè)接收站點(diǎn)進(jìn)行輪詢(xún)。
      全文摘要
      本發(fā)明涉及一種無(wú)線(xiàn)高爐冷卻水溫差在線(xiàn)測(cè)量系統(tǒng),包括網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器、工控計(jì)算機(jī)、數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器、接收站點(diǎn)以及發(fā)射節(jié)點(diǎn);其中,所述發(fā)射節(jié)點(diǎn)將檢測(cè)到的水溫信息發(fā)送給接收站點(diǎn);所述接收站點(diǎn)將接收到的所述溫度信息通過(guò)所述數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器發(fā)送給所述工控計(jì)算機(jī);所述工控計(jì)算機(jī)用于將接收的所述溫度信息發(fā)送給所述網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器。本發(fā)明采用全數(shù)字無(wú)線(xiàn)高爐冷卻水溫差在線(xiàn)測(cè)量系統(tǒng),與有線(xiàn)水溫測(cè)量系統(tǒng)相比,該系統(tǒng)每個(gè)測(cè)溫點(diǎn)均采用數(shù)字測(cè)溫芯片、無(wú)線(xiàn)數(shù)字傳輸方式,擺脫了線(xiàn)纜的限制,測(cè)溫更準(zhǔn)確,傳輸更簡(jiǎn)便,并且由于沒(méi)有任何與外界連接的線(xiàn)纜,測(cè)溫點(diǎn)更容易密封,在高溫、高塵、水汽環(huán)境中更有優(yōu)勢(shì)。
      文檔編號(hào)C21B7/10GK102851424SQ20121026542
      公開(kāi)日2013年1月2日 申請(qǐng)日期2012年7月30日 優(yōu)先權(quán)日2012年7月30日
      發(fā)明者趙宏博, 李永杰, 程樹(shù)森, 霍守鋒, 王守生, 田佳星 申請(qǐng)人:北京北科億力科技有限公司
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