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大坝监测智能识别系统研制技术要点

2022/07/15138 作者:佚名
导读:智能识别传感器有4部分组成:传感器本体及密封系统部件、物理量转换为电量的敏感元件、智能识别电路、信号传输部件。传感器本体及密封系统部件、物理量转换为电量的敏感元件及信号传输部件在长期的生产使用过程中已经非常成熟,智能识别传感器就是在原有传感器中加装智能识别电路。经调研发现已有的智能识别传感器在信号读取中需要2芯电缆,加上原有的物理量转换为电量的信号电缆需要6(振弦式) 芯或7(差阻式)芯电缆线才能

智能识别传感器有4部分组成:传感器本体及密封系统部件、物理量转换为电量的敏感元件、智能识别电路、信号传输部件。传感器本体及密封系统部件、物理量转换为电量的敏感元件及信号传输部件在长期的生产使用过程中已经非常成熟,智能识别传感器就是在原有传感器中加装智能识别电路。经调研发现已有的智能识别传感器在信号读取中需要2芯电缆,加上原有的物理量转换为电量的信号电缆需要6(振弦式) 芯或7(差阻式)芯电缆线才能满足其信号的读取;通用的识别电路复杂,线路板大无法植入现有传感器狭小的空间,信号电缆传输距离近等问题,智能识别技术要用在大坝监测传感器上必须解决以上问题。

大坝监测智能识别系统3.1线缆芯数不变

智能识别传感器必须使原有的测量线缆芯数不变,因为许多工程在土建施工中都大量预埋了电缆,如果电缆芯数不对应,将需要重新敷设电缆增大成本。葛南公司研制的智能识别电路并接在传感器的温度电阻上,所以读取时与温度测量共用两芯线,解决了智能识别芯片读取需要多加电缆芯数的问题。

大坝监测智能识别系统3.2识别电路可靠性

大坝监测传感器设计必须遵循组成部件在满足其使用性能的条件下元器件和机械另件越少越可靠的原则,葛南公司研制的传感器智能识别电路专为植入小巧传感器而设计的,面积大小约为0.4平方厘米,电路大量减化了外部元件的数量,提高了识别电路的可靠性。 智能识别电路图1。

图1

Fig. 1 Read/Writecircuit schematic diagram ofintelligent identification

图1智能识别读写电路原理图.

大坝监测智能识别系统3.3 数据存储

智能识别电路采用进口芯片绑定,读写次数≥100000次,可植入仪器名称、仪器类型、出厂编号、标定系数、温度修正系数等参数,植入数据可保存时间≥10年,可在恶劣的环境中使用,数据读取稳定不丢失,满足大坝长期监测的使用要求。

大坝监测智能识别系统3.4 连续识别

智能识别芯片唤醒时间≤3ms,写读间隔≤8ms,可进行单次识别、连续识别,解决了自动或手动数据采集系统读取时快速切换的问题。

大坝监测智能识别系统3.5 电缆距离长

特设的寄存器对前端仪器参数进行控制,使得每一次应用的读取距离最大化。由于有专设的读取程序(下行链路,从读取器到智能识别芯片),读取距离达到800米以上,基本满足大型水电工程传感器长电缆传输的要求。

大坝监测智能识别系统3.5 可重复写入

用户可以将自己重新检验的传感器标定系数、温度修正系数以及设计编号等写入智能识别芯片,有效解决了一次写入无法修改的问题,方便用户随时更新仪器参数,提高了智能识别功能的使用交互性。

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