無線傳感器網絡技術研究
3 WSN在風洞測控中的應用
在風洞測控這個特定的場景下,需要對、一些關鍵部件和設備的技術參數進行監測與跟蹤,以監控設備的運行情況,合理調度設備運行,預報關鍵部件的失效概率,制定關鍵部件的維護或更換計劃,并避免出現大的系統故障或風洞長期的停轉,降低工作強度和人為誤差發生概率,提高風洞試驗效率,保障風洞安全運行。在不便于安裝有線傳感器的情況下,均可考慮無線傳感器網絡。WSN的具體應用需求包括:
①旋轉機構的監測:包括軸流風扇、攻角機構、滾珠絲桿等旋轉機構振動特性的監測與跟蹤,以及模型姿態檢測與跟蹤等。
②氣源系統監測:包括監測位于野外的高/中壓儲氣罐群、高/中壓壓縮機組、吸附干燥站、冷卻循環水系統等,具體監測溫度、壓力、有毒氣體濃度等參數。
③風洞運行監測:對風洞運行狀態進行監測,包括試驗時的壓力狀態、引射器的位置狀態、試驗段的溫度狀態、風洞安全聯鎖狀態等,具體監測溫度、壓力、位置、電流、電壓等物理參數。
④其他沒有基礎網絡設施,而有線傳感器系統安裝又不方便或不安全的應用環境。
3.1 WSN應用系統的體系結構
根據風洞測控的布設區域結構復雜、待測參數數量多、范圍廣等實際需求,采用分層的WSN網絡拓撲結構,如圖2所示。
3.2 WSN系統的實現
WSN的性能很大程度上依賴于WSN節點的特性。圖3顯示的是一種商業化的WSN節點o Mica2dot節點采用4 MHz的Atmel ATmega 128L微處理器,具有868/916 MHz多通道射頻收發器,512 KB的片上存儲,并集成多種傳感器,直徑僅為25mm?;赥inyOS操作系統來完成節點數據采集、數據處理和通信。
TinyOS定義一系列非常簡單的組件(component)模型,具有高度的模塊化特征。每個組件都完成一個特定的任務,整個操作系統基本上就是由一系列的組件模型組成。當系統要完成某個任務時,就會調用事件調度器,事件調度器再有順序地調用各種組件,從而高效、有序地完成各種功能。工作在該操作系統上的應用程序基于事件(event)驅動模式,采用事件觸發去喚醒傳感器工作。TinyOS采用類似C的結構化編程語言NESC編寫應用程序。
3.3 初步結果分析
在1.2mx1.2m風洞進行了WSN風洞監測應用的初步嘗試,實現了WSN的拓撲結構管理(見圖4),并開發研制了1.2mx1.2m風洞WSN無線傳感器網絡測量系統(見圖5),實現了對風洞試驗段內溫度的測量。
4 結束語
無線傳感器網絡(WSN)被認為是影響人類未來生活的重要技術之一,這一新興技術為人們提供了一種全新的獲取信息、處理信息的途徑。由于WSN本身的特點,使得它與現有的傳統網絡技術之間存在較大的區別,給人們提出了很多新的挑戰。由于WSN對國家和社會意義重大,國內外對于WSN的研究正熱烈開展,希望本研究能夠引起測控領域對這一新興技術的重視,推動對這一具有國家戰略意義的新技術的研究、應用和發展。
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