磕头机运行参数检测的无线传感器网络研究毕业论文.doc
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1、磕头机运行参数检测的无线传感器网络研究摘要磕头机是石油开采的主要设备,由于磕头机特殊工况的要求,研制能对磕头机运行参数进行记录的装置对提高磕头机的工作效率有非常重要的意义。另一方面,油田工作环境恶劣,怎样把磕头机运行的相关数据传送到中心控制室一直是个难题。无线传感器网络(WSN)技术是一种新型的网络通信技术。它综合了传感器技术、嵌入式计算技术、通信技术、分布式信息处理技术、微电子制造技术和软件编程技术等,能够实时感知、采集、传输和处理网络监控区域内各种环境或监测对象的信息,具有成本低、功耗小、机动性好、易实现的特点。在工业、环境、太空、智能家居、军事等众多领域具有巨大的应用价值。系统由基于Zi
2、gBee协议的磕头机无线监测网络和基于GPRS网络的远程数据中心两部分组成。无线监测网络主要由现场采集节点、路由节点和网关节点组成。现场采集节点根据需要灵活放置在磕头机上,实时获取磕头机的电流、电压等参数。路由节点将单个油井的监测数据进行整理,并通过ZigBee无线网络将数据以帧的形式传送至网关节点。网关节点作为协调器与各路由节点进行动态组网构建Mesh网络,在传输过程中监测的数据可能被多个路由节点处理,经过多跳后汇集到网关节点,再由网关节点传送至GPRS网络,最终将数据传送到远程的控制中心。远程数据中心通过GPRS模块获取数据,通过RS-232接口上传至监控中心PC机。主控室对数据进行分析和
3、处理后再将反馈信息传送回现场,从而实现了监控的信息化、自动化与实时性。关键词 磕头机;参数监测;无线传感器网络;ZigBee Research on monitoring system of pumping unit based on wireless sensor networks AbstractThe pumping unit is the primary oil production facilities, for the special request of the pumping unit in working conditions, it has a very important
4、 significance to develop a system that can record the parameters monitoring of the pumping unit. On the other hand, the working environment of oil field is hard, so how to give the relevant running data of the pumping unit to central control room is a problem all along. WSN (Wireless sensor networks
5、) are a new kind of network technology for communication. It integrates many technologies,for example,sensor technology embedded computer technology, communication technology, distributed information processing technology,micro-electronic manufacture technology and software programming technology. I
6、t can monitor,transfer and process the real-time information of the object and environment in the area covered by the network .Wireless sensor network has the characteristics of low cost,low power and high mobility,and it is easy to implement. So it can be applied in many area such as industry,envir
7、onment,aerospace,intelligent house,military and so on.The system is composed of two parts: One is the wireless sensor monitoring network that based on ZigBee agreement .The other is the remote data center network that based on GPRS. Wireless sensor monitoring network is composed of the acquisition n
8、odes, routing nodes and gateway nodes. Site acquisition nodes need to be flexible placed in the pumping unit according to the request. It get the real-time data about voltage, current and other parameters. Routing nodes collated the monitoring data of every single oil well and sent the data in the f
9、orm of frames to the gateway node ZigBee through the wireless sensor network. As a coordinator,gateway node build mesh network with the dynamic routing network node. The monitoring data may be dealt with by many routing nodes and then sent from gateway node to GPRS network after pool to the gateway
10、node in the form of multi-hop, finally the data will be sent to the remote control center. Remote control center access the data through GPRS network and then give the data to PC through the RS-232 . Master control room sent the feedback information to the scene after analyzing and processing, so th
11、e system achieve the goal of information, automation and real-time. Keywords Pumping Unit; Parameter Monitoring; Wireless Sensor Network; ZigBee目录摘要IAbstractII第1章 绪论11.1 课题背景11.2 国内外研究现状11.2.1 国外研究现状21.2.2 国内研究现状31.3 论文研究内容4第2章 无线传感器网络理论62.1 无线传感器网络的组成及其架构62.1.1 无线传感器网络的架构62.1.2 无线传感器网络的采集节点架构72.1.3
12、 无线传感器网络网关节点构架72.2 Zigbee协议分析82.2.1 无线传感器网络的数据传输机制102.2.2 无线传感器网络路由协议的研究112.3 IEEE802.15.4标准122.4 本章小结12第3章 无线传感器网络组网的硬件设计133.1 无线传感器网络采集节点的硬件设计133.1.1 数据采集模块133.1.2 数据处理模块的设计153.1.3 控制器电路设计163.2 无线传感器网络网关节点的硬件设计173.2.1 控制器173.2.2 实时时钟电路173.2.3 存储电路183.2.4 系统显示模块193.2.5 键盘接口单元203.2.6 GPRS传输模块芯片213.2
13、.7 串行通讯接口213.2.8 系统的监控系统223.3 本章小结22第4章 无线传感器网络软件设计234.1 采集节点软件设计234.1.1 设计思想234.1.2 传感器网络协议244.2 网关节点软件设计254.2.1 系统初始化264.2.2 任务设计264.2.3 定时器设置294.2.4 临界资源保护304.3 本章小结30结论31致谢32参考文献33附录A35附录B40千万不要删除行尾的分节符,此行不会被打印。在目录上点右键“更新域”,然后“更新整个目录”。打印前,不要忘记把上面“Abstract”这一行后加一空行第1章 绪论1.1 课题背景磕头机是石油开采中的重要设备之一,它
14、工作的是否正常决定着整个油井是否可以安全的开采出石油。这就需要准确而又及时的对设备运行的各项数据进行采集,然后结合有关的资料来对数据进行分析,从而判断设备是否正常运行。如果得到的检测数据不能及时的传递给主控PC机,势必将影响设备监控与数据采集的实时性,甚至是准确性1。无线传感器网络(WSN)技术是一种新型的网络通信技术。它综合了传感器技术、嵌入式计算技术、通信技术、分布式信息处理技术、微电子制造技术和软件编程技术等,能够实时感知、采集、传输和处理网络监控区域内各种环境或监测对象的信息,具有成本低、功耗小、机动性好、易实现的特点,在工业、环境、太空、智能家居、军事等众多领域具有巨大的应用价值。对
15、磕头机运行参数的检测,呈现出数据量少、电源供应不方便、需要监控的设施呈簇型分布,是一种有典型意义的监控网络。它的这种特点非常适于ZigBee技术,ZigBee是近年来出现的面向低成本设备无线联网要求的技术,它是一种近距离、低复杂度、低功耗、低数据速率、低成本的双向无线通信技术。它主要应用于近距离的无线连接,将ZigBee应用于该网络中的同时又可以进一步了解使用ZigBee时需要注意的问题。因此,将ZigBee技术应用于该检测系中,并采用合适的设计方案,对保证石油正常的开采具有极其重要的意义。本文讨论的系统基于下述观点,即目前的以计算机、ZigBee模块、GPRS模块为基础的磕头机运行参数检测系
16、统可大大提高油田生产效率,降低综合成本,实现油田生产、管理的自动化、信息化。为了达到这个目标,必须开发一个可靠的以微型计算机技术、现代通信技术为基础的检测和操作系统。通过建立磕头机生产无线实时检测系统,实现磕头机数据的实时传送和信息网络的无缝链接,逐步形成油田生产管理与监控一体化的信息网络。磕头机大量分布在野外或海上维护管理费时费力。有了对其运行参数进行远程监控的系统之后,对于及时准确地掌握生产状况,防止设备损坏,强化内部管理,降低成本,提高效益都有重要意义。1.2 国内外研究现状现代意义上的无线传感器网络研究开始于20世纪90年代末,从2000年起国际上开始出现无线传感器网络研究成果的报道,
17、从2003年起,始见国内研究成果公开发表,由于无线传感器网络技术在民用领域的广阔应用前景,以及在国防和安全等特殊领域应用的独到的技术优势,引起了世界许多国家学术界、工业界和军事部门的极大关注。1.2.1 国外研究现状无线传感器网络作为一种全新的网络技术,与传统的互联网差别很大,甚至网络体系结构都将截然不同,因此无线传感器网络研究可继承的资源也就十分有限,研制网络节点,搭建一定规模的实验平台自然成了无线传感器网络研究初期的一个主要任务。到目前为止,根据时间先后和技术特点,无线传感器网络的研究大致可分为五代。第一代(1996-1999年):代表性的有加州大学洛杉矶分校的WINS,加州大学伯克利分校
18、UCB(University of California, Berkeley)的SmartDust、WeC和Rene。WINS主要是展示CIMS(CMOS Integrated Mocro Systems)技术在设计微型化低功耗无线传感器构成组件时的优势,没有特别强调无线通信技术及组网技术。SmartDust是MEMS技术在微型化WSN节点方面的一次有效尝试,节点最终的物理尺寸只有近8mm 。虽然还小不到像尘埃一样能悬浮于空中,但至少证明了MEMS技术在微型化设备方面的潜力,这是WSN研究一个非常重要的领域。为方便开展信息领域的研究,D.Culler领导的研究小组设计了称为WeC和Rene的节
19、点试验平台,它们是Mote系列的雏形。其主要的差别在于后者有较灵活的扩展性,用户可以通过较丰富的数/模通道和总线支持不同种类的传感器;而前者是一个相对独立的系统,仅集成了温度、光强度等有限的传感器电路,扩展能力有限,且不支持通用标准接口。第二代(2000-2001年):这一时期WSN的研究开始受到越来越多研究者的关注,相继出现了多种试验平台,典型的有加州大学伯克利分校的Mica与Dot,麻省理工学院的uAMPS-I和uAMPS-。它们为WSN研究提供了通用的试验平台,被用在不同资助机构的研究项目进行原理性验证和算法测试评估。Mica与Dot分别是WeC和Rene的升级,与后者比,Mica与Do
20、t提供了更丰富的传感器接口和内存资源,以及灵活的射频无线接口,用户可以通过设计调度策略休眠或唤醒射频电路来节省功耗,并成功应用在军事领域的目标跟踪中。uAMPS-I特点是采用了支持分级电压的处理器和自适应调节发送功率的技术来节省能耗。uAMPS-则提高了集成度,在FPGA验证设计的基础上,定制了两片ASIC来处理射频通信。另外,uAMPS 计划的研究还导致了传感器网络通信协议的发展,该协议叫做低功耗自适应簇树(LEACH)协议。该协议的特点是采用了节点分簇算法,该算法将高功耗簇头功能随机分配到网络中的多个节点,延长了网络的生命周期2。第三代(2002-2003年):随着研究的深入,人们认识到对
21、于特殊环境中自组织WSN的应用,降低能耗,尽可能的延长网络生命周期是一个非常关键的问题。其间产生了两款代表性的试验平台:Mica2和Mica Dot2,以及NASA JPL实验室的Sensor Web。Sensor Web最初被定位于进行火星的长时间观测,在可再生能源技术不成熟的条件下,面对这样的应用,只能竭力寻找低功耗的节点设计方案。目前,Sensor Web已被应用在多个项目中进行实际测试。Mica2和Mica Dot2属于UCB的Mote系列,它修正了Mica的一些技术缺陷,如Mica的通信距离太短,而且容易受噪声干扰,不可靠,I/O接口也不稳定。同时,低功耗也是Mica2优化的目标之一
22、。为此,Mica2选配了新的微处理器和射频芯片。虽然Mica2依旧存在不少缺陷,如唤醒时间过长等,但它基本上已成为目前WSN研究的主流试验平台。第四代(2004年初-2004年底):Chipcon率先发布了支持ZigBee的射频芯片,这成为无线传感器网络节点研发的又一个分水岭。随后的研究开始重点关注新无线通信技术与标准在无线传感器网络节点设计中的应用。到目前为止,已经相继出现了一系列第四代节点,典型的有Telos、Imote和Imote2。表1-1总结比较了第四代节点平台的各项设计参数。Telos是UCB Mote系列的第四代节点,设计上的改进很大,除了支持ZigBee,Telos还采用了US
23、B接口,省去了对开发板的依赖,方便开发和利用。通过选用新的微处理器减少了休眠工作电流和系统唤醒时间,能耗显著降低,Telos的功耗大约是Mica2的十分之一。Imote和Imote2是Intel公司研制的WSN试验节点。第五代(2005年初-至今):Sun公司推出了一种新型的无线传感网络设备Sun SPOT,它采用了32位的高效能处理器ARM 920T、支持ZigBee的CC2420无线通讯芯片和创新的Squawk Java虚拟机。它为全世界营造了一个能够迎合未来小型传感设备实践和开发的软件和硬件研究平台,它还为学校在教学科研等诸多方面提供了很宽广的教学平台和研发契机。采用Sun SPOT,用
24、户可以利用Java语言很方便的搭建出复杂的无线传感网络,并且还有大量的API将底层硬件抽象出来,可以很方便的对硬件进行控制。同时,它采用锂电池供电,最大休眠时间可长达909天。Crossbow公司也推出了新一代的无线传感节电设备Iris,它具有最长可达500米的超远距离通信功能和双倍于Mica系列产品的存储空间。近两年,随着无线传感器网络在环境监测、材料与结构的健康监测、野外生物监测等领域的广泛应用,无线传感器作为无线传感器网络最基本的组成部分,其体积微小,自身携带的电池能量有限,不能满足长期工作需要。在实际应用中,无线传感器网络具有节点数量多、分布区域广、部署环境复杂等特点,对于人员不能直接
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