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针对我局缆道遥测偏角仪系统在应用中几点思考
针对我局缆道遥测偏角仪系统在应用中几点思考 【摘 要】水文缆道因其自身的优势受到水文测站的重视,但在用缆道测量的过程中,当流速较大时,容易产生偏角,从而产生水深测量误差。传统缆道偏角的测量均采用机械量角或人工估读,或修建拉偏索缆道,但这都难以满足高洪测验的需要,而缆道遥测偏角仪采用计算机与无线通信技术相结合,利用光电编码器来测量角度,完满解决了水深测验误差。 【关键词】偏角仪;应用;无线通信技术 0.引言 水文缆道是五十年代初开始建造并推广应用,因其自身的优势,越来越受到水文测站的重视,如何充分利用缆道技术优势,开发缆道测验的技术潜能,进一步提高水文缆道流量测验的精度是个需要研究的课题。在用缆道测量的过程中,大多数采用光电计数,当流速较大时,容易产生偏角,从而产生水深测量误差,影响流量测验精度。传统缆道偏角的测量均采用机械量角或人工估读,或修建拉偏索缆道,但这都难以满足高洪测验的需要,而缆道遥测偏角仪采用计算机与无线通信技术相结合,利用光电编码器来测量角度,完满解决了水深测验误差。但只从我工作接触到偏角仪以来,发现从安装到调试到使用的过程中都或多或少存在一些问题,由于本人接触缆道遥测偏角仪系统时间不长,以下简单谈谈自己在工作中对偏角仪系统的几点思考。 1.缆道偏角仪的组成 缆道偏角器主要是由机械部分,硬件部分,软件部分三部分组成。 2.缆道遥测偏角仪在应用中的几点思考 2.1机械部分 现在我局还在试验阶段所用的缆道偏角仪系统的机械部分看似简单,但在实际的安装过程中还是比较复杂的。主要原因在于没有很好的考虑到安装过程是在高空完成,这样使难度大大增强,比如在下面很好很简单就能拧紧的螺丝,到了塔上面在高空上完成起来就非常困难了。所以在机械部分改进的过程中,可以考虑尽量减少用螺丝连接,看能否采用零部件之间用相互卡住的办法来组装,这样安装起来省时省事了;再则现在偏角仪的启动开关使用的是一个滚动的滑轮,上面装有一个吸铁磁,通过磁力来控制设备的开启,这个方案从理论上来讲没有太大的问题,但是但???在实际的试验和使用中,这个开启装置经常不灵,所以我们应该考虑一个更可靠,灵敏度更高的自动开关设备。 2.2硬件部分 硬件部分主要由缆道偏角遥测仪端机和缆道偏角遥测仪接收机(以下简称为端机和接收机)及(光电)传感器组成。端机及传感器置于缆道行车上,接收机在缆道测控室内,采用的是应答式无线通讯模式。 下面对这两个设备做下简单的介绍: 2.2.1端机工作简述 端机在休眠状态下,只有少数值机芯片处于工作状态,微安级功耗。在行车从铅鱼停止器向前运动超过0.4m时,端机开关组件触发值机电路,端机上电激活。 89C2051单片机上电自动复位,完成初始化程序运行,等待接收测控站指令。 角度编码器(光电编码器)设计数单元加电,准备采集偏角数据。无线模块加电,等待接受测控机无线测控信息。 2.2.2 接收机工作简述 测控机由12V,1.5A稳压电源供电,加电后处于待机状态。单片机89C51上电自动复位,完成初始化程序运行。LED显示器显示字符“__ __”,无线模块加电,功率器件预热,等待测控指令的发送。 2.2.3缆道偏角遥测系统工作简述 端机和接收机通过远程遥测设备联系,全部工作由以下几个指令来操作完成。 测试指令:A0H 接收机发送A0H,端机接受后发回A0H,接收机收到A0H,系统设备正常,测试成功。 测量偏角:C0H 接收机发出C0H,端机接收没进入偏角测量工作程序,发出偏角数据,接收机接收偏角数据,确认数据正常,测量结束,如数据不正常,可重新起动C0H工作程序。 关闭端机:E0H 一次流量测完后,接收机发出E0H,端机向测控机发回E0H,关闭端机工作电源,端机进入休眠状态。 指令错误提示:B0H 端机接收的指令代码错误时,端机发出质疑信息代码B0H,岸站测量人员应进行设备检查处理。 偏角清“0”指令:00H 在“0”偏角位置,接收机发出00H,端机进行偏角清“0”操作,并向接收机发出数据,接收机收到“00”偏角值,清“0”操作完成。 2.2.4应用中的几点思考 (1)关于端机的电源问题 由于端机是挂在缆道行车上工作,一般我们会选用蓄电池给它供电,但蓄电池需要随时更换才能保证端机的正常工作;然而更换蓄电池既加大了工作量也增加了工作难度,有时还会耽误测流,所以如何能保证对遥测系统持续供电是我们必须要思考和解决的。 以下有我个人的几点建议仅供参考: a.电池可以使用太阳能充电电池或者现在比较先进的光电池。光电池是一种把光能转换成电能的半导体光电器件,其工作原理是基于光生伏特效应。利用光电池将太阳能转化为电能,进行光电转换。
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