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石油修井機防碰儀自動監控系統的設計研究

2017-04-26 14:16丁紅軍劉志強
科技創新與應用 2017年10期
關鍵詞:監控系統

丁紅軍+++劉志強

摘 要:基于修井機的安全監測要求,設計的監控系統采用能夠滿足要求的AT89C51單片機作為核心單片機,應用監測信號無線傳輸來取代原有的有線傳輸,同時無線發射接收部分采用模塊化設計;改變原有的對絞車盤進行監測的方式,提高了系統的檢測準確度,也簡化了監測系統的線路,使設備更簡潔、更小型化、便于安裝及調試。

關鍵詞:修井機;防碰儀;監控系統

引言

由于科學技術的發展和前進,工業上的各種機電產品在智能化、在線實時監控性以及人機交互界面友好性上有了更高的要求。對于石油機械的修井機,對在線實時監控監測性能上提出了更高的要求。

在現有的應用情況來看,對修井機的可監測性有以下的幾個要求。(1)要去能夠對修井機工作頭的位置進行適時監測,并同步顯示給操作人員,并能實現自動蜂鳴器報警。(2)監測設備在結構和線路排布上應盡可能的簡單,以提高其可靠性和安全性,監測系統所用的傳感器應能在較為惡劣的自然環境下進行工作,不易受到外界環境的影響。(3)監測監控系統安全可靠,使用壽命長,便于安裝和維修,使用成本經濟等特點。

1 修井機監控系統總體設計

為達到技術指標,將傳感器直接裝在天棚的飛輪上,通過對飛輪的轉數監測轉換成工作頭的位置信號,信號采集監測收集頭采用兩個霍爾傳感器與單片機直接連接,把磁鋼安裝在修井機天棚的鋼制飛輪上面。當飛輪正轉的時候帶著磁鋼首先通過霍爾傳感器A,單片機關閉所有外部中斷以保證磁鋼再次通過霍爾傳感器B時的信號不會對單片機的計數造成影響,同時單片機開始對飛輪轉數開始計數增加;當飛輪處在反轉的狀態時候,磁鋼首先通過霍爾傳感器并被感知,單片機開始計數并減少。采用這種監測方法也很容易實現飛輪正反轉方向的識別計數。

當單片機完成轉數的計數后,數據就被用串行口發送到無線發射模塊PTR2000,然后發送給控制室的接收模塊,接收模塊也是由單片機和無線接收PTR2000組成。最后把轉化后的值在四位七段數碼管上進行顯示。

1.1 通井機監測系統的設計框圖

修井機監測系統的工作原理框圖如圖1、圖2所示。

1.2 系統硬件設計

系統采用的單片機是AT89C51,它具有價格低廉、性能良好等特性,綜合了實際情況以及本設計所需的性能及各種要求,選用AT89C51作為主控單片機[1]。系統的無線傳輸模塊PTR2000:無線收發一體數傳MODEM模塊PTR2000芯片性能優異,它的顯著特點是所需外圍元件少,設計方便。該模板塊在內部需成了頻道切換、功率放大、高頻接收、FSK調制/解調等功能,因而是目前集成度較高的無線數據傳輸的產品。信號采集傳感器NJK-5002C霍爾傳感器特點:它具有結構簡單堅固、小巧、質量輕、使用壽命長、安裝方便、消耗功率小、抗震動、不怕各種環境的污染和腐蝕,例如灰塵、油污、水汽及霧等?;魻杺鞲衅鬟€具有精度高、線性度好的特點;若能進一步取用了各種補償和保護措施,會使得霍爾器件的工作溫度范圍達到-55℃~150℃。

1.3 儀器的監測監控信號采集的設計

本系統的監測監控系統采用兩個NJK-5002C接近式霍爾傳感器作為檢測磁性信號的輸入,以感應天棚飛輪上的磁鋼的運動和轉數,兩個霍爾傳感器的設計安裝距離為在15mm左右,這樣既可以保證磁鋼通過時候不會產生誤判,又能夠保證感知磁鋼都輸出信號。(因為霍爾傳感器作用距離一般小于10mm)[2]。

1.4 無線接收和無線發射電路的設計

無線接收與無線發射模塊中,兩種PTR2000與單片機的連接口方式是一樣的,主要是由于PTR2000為無線發射接收一體化得集成模塊,其究竟處于發射形式還是接收形式,是由其TXEN口是接高電平還是低電平,所以在電路的無線接收和發射模塊中,兩者的硬件連接方式是一樣的,只是軟件的設計有些不同。

2 系統安裝設計

把兩個NJK5002C為接近式霍爾傳感器安裝在飛輪支架上,兩個傳感器之間的距離為15mm;磁鋼安裝在飛輪上,根據測量的精度要求可以安裝多個磁鋼,均勻分布在飛輪上。這樣傳感器通過感知磁鋼來測定飛輪轉的圈數,在通過系統轉換成鋼絲繩的長度,從而測量出深度[3]。

3 儀器顯示電路的設計

修井機的作業深度一般在五千米左右,所以采用四位七段數碼管可以滿足顯示的需要。根據不同型號的修井機的需要,也可采用有小數點的八段數碼管,如果要求精度達到一米以下,可選用五位八段數碼管。綜合考慮了修井機的精度及常用型號,選用四位七段數碼管,精度為一米[4]。

4 軟件工作程序模塊設計

本系統設計的程序分為發射模塊和接收模塊這兩個主要的部分:

其中無線發射模塊的程序有:(1)系統初始化程序;(2)系統主程序;(3)系統發送程序。

無線接收模塊程序:(1)初始化程序;(2)主程序;(3)PTR2000數據接收程序;(4)循環/深度轉換程序;(5)報警子程序;(6)鍵盤輸入設定的工作深度程序;(7)循環次數記錄子程序。

5 操作面板設計

右側上端為四位數碼管,可顯示總深度和循環次數。數碼管左側為兩個LED,分別指示數碼管顯示的為工作頭深度和循環次數。最下側為復位鍵,終止蜂鳴鍵,深度/循環轉換鍵,總電源開關。

6 結束語

由于采油修井機的要求,修井機自動監測監控的系統采用價格低廉且能夠滿足要求的AT89C51單片機作為設計的核心單片機,應用監測信號無線傳輸來取代原有的有線傳輸,從而簡化了監測系統的線路,使得設備更簡潔,更小型化。同時改變原有監測的方式,使檢測的準確度提高。同時無線發射接收部分采用模塊化設計,是機構更加簡潔,也更便于安裝及調試。

參考文獻

[1]宋江平.鉆機防碰天車監控系統設計[J].石油機械,1996,24(1):48-50.

[2]陳礪,譚盈科.單片機原理和應用[M].北京:電子工業出版社,1997:5-24.

[3]王如竹,等.新型防碰天車研制[J].中國設備工程,2005(4):28-30.

[4]章立標,張詩針.修井機主滾筒繩、亂繩現象探討[J].石油機械,1995(1):79-82.

作者簡介:丁紅軍(1975,12-),男,湖南省武岡市,職稱:講師,學歷:博士,研究方向:機械設計制造。

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