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文檔簡介
1、管道泄漏檢測系統(tǒng)是管道運輸中的重要設備。目前,受到調泵、調閥等工況操作的影響,基于負壓波的管道泄漏檢測系統(tǒng)存在誤報率較高的問題。所以,降低誤報率,消除工況干擾,能夠大幅提高泄漏檢測系統(tǒng)的性能。
為消除工況干擾,本文在單傳感器泄漏檢測基礎上,引入基于雙傳感器的泄漏檢測方案,即通過判定負壓波傳播方向來區(qū)分泄漏信號和工況操作信號。針對壓力波動的判定,指出了EEMD模式識別的缺點,并利用方差來確定信號的波動段。通過波動段與前一段數(shù)據(jù)均
2、值的比較,判定波動信號是否下降。壓力信號方向的判定是雙傳感系統(tǒng)的關鍵,本文分別利用了互相關法和作差法兩種方法?;ハ嚓P法是在互相關基礎上,引入了零相位濾波器、希爾伯特變換等,銳化了峰值波形,提高了估計精度。作差法根據(jù)兩個傳感器信號的差值,判定信號的傳播方向。作差法算法簡單,相對于較為復雜的互相關法在RTU上更具優(yōu)勢。
為滿足需求,開發(fā)了基于ARM的遠程終端單元(RTU),設計了電源、網卡、AD采集等電路。移植嵌入式Linux操作
3、系統(tǒng),編寫AD采集電路的驅動程序。軟件部分主要完成信號數(shù)據(jù)的采集、處理、存儲和傳輸,以及時間的同步。數(shù)據(jù)傳輸采用基于socket機制的TCP協(xié)議,保證了數(shù)據(jù)傳輸?shù)耐暾?。采用LABVIEW作為中心站監(jiān)控軟件開發(fā)環(huán)境,顯示壓力圖形和報警信息。在實驗室搭建了液體管道實驗平臺,采集多組實驗數(shù)據(jù)進行處理,驗證了本文信號波動和信號方向判定算法。
本文的雙傳感器泄漏檢測系統(tǒng)有效地屏蔽了調泵、調閥等工況操作對泄漏識別的影響,大大降低了系統(tǒng)的
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