[发明专利]浓密机远程无线监控方法无效
| 申请号: | 201210477831.9 | 申请日: | 2012-11-22 |
| 公开(公告)号: | CN103019183A | 公开(公告)日: | 2013-04-03 |
| 发明(设计)人: | 殷久昌;邹通敏;邹尔样;赵明智 | 申请(专利权)人: | 北京金自天正智能控制股份有限公司 |
| 主分类号: | G05B19/418 | 分类号: | G05B19/418 |
| 代理公司: | 北京永创新实专利事务所 11121 | 代理人: | 姜荣丽 |
| 地址: | 100070 *** | 国省代码: | 北京;11 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 浓密 远程 无线 监控 方法 | ||
技术领域
本发明应用于DCS或PLC系统对浓密机的远程无线监控。
背景技术
浓密机作为浓缩矿浆的主要设备,在选矿行业中被广泛应用。浓密机在生产过程中的目的是给后工序提供合格浓度的矿浆,保证矿浆流量满足生产需求。由于其工艺复杂、操作环境恶劣,再加上从上级工艺的来料性质变化频繁,因此为对设备进行有效操作,提高工艺精度,在中大型浓密机上,自动控制系统已逐渐取代现场手动操作成为主流的控制方式。自动控制系统应用于浓密机中不仅提高了系统的工艺特性,而且可以成为企业综合自动化系统中PCS层(过程控制层)的一部分,便于企业集中监视和操作设备运行,更可以将浓密机中的重要工艺信息接入MES层(制造执行系统层)或ERP层(企业资源计划层)进行统一管理。然而由于浓密机独特的结构和工作方式,特别是对周边传动结构的浓密机而言,设备就地控制器往往安装在行走桥架上,这种设置方式虽然方便对桥架上的设备直接进行控制,但由于桥架在浓密机运行时会以浓密机中心为轴作顺时针转动,使浓密机与远程控制设备间直接布线连接非常困难。为了满足远程设备接收浓密机状态信息且控制浓密机的运行动作,因此需要一种新型的控制方式,从而解决传统布线方式无法满足的浓密机大数据量控制的工业生产要求。
发明内容
本发明的目的在于提供一种对浓密机的远程无线监控方法。
本发明通过无线通信的方式使远程控制器(DCS或PLC控制器)获取浓密机控制器中的信息,从而使远程控制器与浓密机控制器间无需布线即可在远程位置控制并监视浓密机的运行状态。
所述的无线监控方法实现步骤如下:
步骤一、在远程控制器和浓密机控制器附近架设室外天线、安装馈线。
所述的远程控制器位于远程控制柜内,所述的浓密机控制器位于浓密机就地控制柜内。步骤二、在浓密机控制器和远程控制器分别安装数传电台,所述的数传电台与浓密机控制器之间通过数据线连接,数传电台与远程控制器之间通过数据线连接。根据实际应用的系统控制器选择具有相同接口形式的数传电台。将数传电台分别和远程控制器与浓密机控制器连接。
所述的数传电台是指结合数字处理技术和无线电技术实现的高性能专业数据传输电台。其特点是采用数字信号处理、数字调制解调,具有多种接口方式,如串行接口或以太网接口,选择何种形式的通信接口方式由被通信的设备所采用的通信协议决定,而无线数传电台对于通信协议而言是透明的。
步骤三、将数传电台经馈线与天线连接,设置数传电台参数。
步骤四、根据远程控制器(DCS和PLC)不同的通信接口、不同的通信协议,在DCS控制器或PLC控制器、数传电台、浓密机控制器上设置接口参数,并在控制器中编写程序设置通信区域,使DCS控制器或PLC控制器能够与一台或多台浓密机控制器间进行数据交换,实现对浓密机的远程监控。
所述的DCS是指分散型控制系统或集散控制系统,Distributed Control Systems。
所述的PLC是指可编程逻辑控制器,Programmable Logic Controller。
本发明的优点在于:
本发明解决了在无法布线的情况下,浓密机的远程监控问题。
附图说明
图1为本发明提供的浓密机的远程无线监控方法的流程图;
图2设备连接示意图;
图3天线高度计算示意图;
图4多浓密机远程监控网络示意图。
具体实施方式
下面结合附图对本发明提供的浓密机无线监控方法进行详细说明。
所述的浓密机的远程无线监控方法实现步骤流程如图1所示,具体包括如下步骤:
1、对设备进行连接如图2,首先需要安装室外天线,安装前须计算室外天线需要的高度。由于我国无线电管理部门专门划出了两个频段作为无线数传的专用频段,分别为230MHz和860MHz两个频段(目前我国绝大部分数传电台产品都分布在230MHz频段),即工作在VHF(甚高频)和UHF(特高频)的超短波频段上。超短波主要是作较短途的传送,和高频(HF)不同的是,电离层通常不会反射其信号,超短波频段的电波传播是通过空中进行的,而且常常会受环境因素(如地形遮挡)影响其信号,因此天线的架设高度是决定通信距离的关键。
如何确定天线的架设高度,由通信两点间的可视距离决定。可视距离与天线高度的关系如图3,由于地球曲率的影响,远程控制器天线架设位置与浓密机控制器天线架设位置所在的两个点(天线高度分别为H米和h米)之间最大可视距离D公里,其计算公式如下:
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