具有测流计量功能的自动化闸门及其控制系统设计,农田水利论文.docx
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1、具有测流计量功能的自动化闸门及其控制系统设计,农田水利论文当前,我们国家灌溉用水量约占总用水量的 60% 以上,大部分灌区输水系统中使用的传统分水和节制闸门,均采用单闸门的离散手动操作和开环控制,测流计量和灌溉方式粗放,渠道输水经过中经常出现 退水 现象,水流失特别严重。 十一五 末全国农业灌溉用水有效利用系数的预期指标为 0. 5,大部分灌区的实际水有效利用率不到 50%,灌溉水的利用率和利用效益较低。国外的灌区自动输水控制技术开发较早,澳大利亚通过采用渠道控制系统,将墨尔本维多利亚北灌区几千公里渠道的灌溉水有效利用系数提高至 84% 90%,并且实现了全流域动态调水与灌溉自动化。我们国家相
2、关的研究起步较晚,设备技术落后,现有测流装置和分水控制闸门各自独立,信息融合与系统集成成本高,不能知足建设自动化灌区的需求。本文面向我们国家各型灌区自动化建设的迫切应用,基于明渠测流理论,研究具有测流计量功能的自动化闸门及其控制系统; 融合广域无线物联网技术,实现闸门终端的远程无线测控,通过全流域闸门集群系统的协同控制,以期实现灌区高效、精到准确、按需配水,提高水资源的利用率和利用效益。 1、 闸门测流原理与系统构成 1. 1 矩形平板闸门测流原理 矩形平板闸门具有占地面积小、驱动功耗低、安装方便等优点,性价比高,非常合适在各型灌区中使用。根据明渠测流理论,矩形平板闸门通过闸门开度调节流量,当
3、开度水位之比 e/H 0. 65 时,属于闸孔出流状态; 当 e/H 0. 65 时,为堰流状态。闸孔出流又分为自由出流和淹没出流,假如下游水位不影响闸下流出的射流,称之为自由出流; 反之,称为淹没出流,如此图 1 所示。图中,H 为闸前水位,ht为下游水位,e 为闸孔开度,这 3 个参数可采用传感器测量得到; H0为包含水流动能的闸前总水头,在灌区渠系应用中,水流速度 v0较小,实际应用中忽略动水位 v20/ (2g) ,用 H 代替 H0。 采用闸门进行测流时,需根据不同流态采用不同的流量计算方式方法。根据闸门安装和使用条件,出流状态按照图 2 所示的流程进行判别。 m0 流速系数 a 堰
4、高,闸门安装后 a 为一个确定值 国内、外学者对此开展了深切进入的研究,证明在不同安装及流态条件下,明渠闸门的流量计算系数取值不同,对测流精度影响较大,本文中,各计算系数设计为智能可调参数,方便根据使用条件进行调整。 1. 2 系统构成 基于远程自动计量闸门的动态调水系统通过将流量测量、上下游水位和闸门控制结合为一个整体来精到准确控制渠道输水。采用解耦控制使水位波动降至最低,确保所有分水口供水稳定; 通过按需供水及订水计算机网络化,提高农业用水利用率; 用水户可根据自个需要通过手机或网络订水,系统控制相应的闸门定时定量的分水灌溉。一个完好的自动计量闸门动态调水系统构成如此图 3 所示。 图 3
5、 中,灌区全流域动态远程调水控制系统安装于调度中心的服务器上,通过广域无线通信技术实现对安装于各级渠系上的闸门终端远程监控,实现动态调水控制,同时处理手机和网络客户端的订水及控制指令; 远程自动计量闸门集群是实现全流域自动动态调水的关键终端设备,主要由机械本体、控制系统、电源系统 3 部分组成。 2、 自动计量闸门设计 2. 1 机械构造设计 自动计量闸门的机械构造如此图 4 所示,主要包括闸门框架、闸门门板、密封条、升降杆、钢线拉绳、绳轮、减速机、驱动电动机和传感器等。闸门启闭经过为: 步进电动机的驱动力矩通过减速机传递到传动轴,传动轴带动钢绳卷轮转动,进而牵拉闸门开启或关闭。 保障闸门的正
6、常启闭是机械设计的关键,常见的螺杆式闸门启闭装置为单点受力构造,门板在上下运动中容易侧斜、卡阻; 而一般的卷扬式闸门启闭机,需依靠门板自重实现闸门闭合,容易造成卡阻,不适用于小型闸门。 设计一种对称双轮双向卷拉驱动机构,门板的施力点对称布置,2 个卷轮的线槽分别设计为左、右向螺旋,门板启闭运动经过中 2 个受力点始终保持对称和同步,上下运动均遭到升降杆对称的同向驱动力作用,可有效避免门板走偏卡阻及门板底部一端翘起的情况。绳轮构造如此图 5 所示。 为减轻供电系统负荷,设计一种基于蜂窝技术的轻量化、高强铝合金复合门板,主体框架采用高强铝合金,空腔内复合了蜂窝构造压粘面板,惯量小于实心铝板的 50
7、%,并知足高水压下的强度和刚度要求。 2. 2 终端控制系统设计 远程自动计量闸门终端控制系统的主要功能有: 闸门启闭运动控制、传感器数据采集及测量计算、远程无线通信功能、多形式闸门控制、本地操作及信息显示等。 (1) 控制系统总体方案 远程自动计量分水闸门的控制系统硬件组成如此图 6 所示,主控模块采用 ARM Cortex M4 系列的主控芯片,包括数据采集接口、无线通信接口、电动机驱动接口、限位开关接口、LCD 模块和数据存储模块等。 (2) 测量系统设计 根据明渠测流理论,通过闸门计量流量,至少要测量闸前水位 H、闸后水位 ht和闸门开度 e 等 3 个参数。传感器的布置如此图 7 所
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