基于BS的船舶远程监控系统的设计与实现.pdf
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1、大连海事大学硕士学位论文基于B/S的船舶远程监控系统的设计与实现姓名:姜兴家申请学位级别:硕士专业:轮机工程指导教师:孙培廷;张跃文20100601中文摘要摘要自动化控制技术,计算机技术,通讯技术的飞速发展,对船舶的监控和管理也提出了全新的要求。船岸数据同步,远程监控,在线监控就是在这种条件下应运而生的。这些技术不仅从理念上更新了现代船舶管理人员的头脑和视野,也为现代轮机管理提供了可靠有力的技术支持。现代监控技术的采用,对于保持船舶动力装置的可靠性和完成预定的营运功能起到至关重要的作用,必将为解决船岸孤岛瓶颈迈出崭新一步。本文重点是对B S 模式下的“育鲲”轮远程监控系统的实现。首先,文章对以
2、往的在线监控系统的现状进行分析。针对先前采用C S 方式实现的三峡库区运输船舶节能实用技术研究,远洋船舶及货物运输在线监控系统两个项目,分析比较了C S 与B S 的优缺点,提出了使用B S 模式实现“育鲲 轮远程监控的方法。其次,本文的三、四、五章是全文的核心部分。在遵循B S 架构基本原则的条件下,本文第三章对B S 模式下实现“育鲲”轮远程监控进行详尽的整体架构,并详细介绍了各功能模块的实现过程,提出了相应的优化方案。第四章介绍了对机舱数据进行分析处理的相关方法,通过对时间序列中的小波分析、m a n n k e n d a l l等方法的研究,最终选取m a n n k e n d a
3、 l l 方法对机舱数据进行突变点的检测,并实现了多级预警功能。第五章是对B S 模式下“育鲲”轮船舶远程监控系统的软件实现,以网页的形式将设备参数的动态曲线,历史数据,报警信息和预警功能等形象的给予展示。最后,结合自己在项目中所作的工作和在本文实现过程中所存在的困难,对论文进行了总结并对船舶远程监控的发展予以展望。关键词:B$;船舶远程监控系统;预警;异变;时间序列A B SIR A C TW i t hr a p i dd e v e l o p m e n to fa u t o m a t i o nc o n t r o lt e c h n o J o g y c o m p u
4、t e rt e c h n o l o g ya n dc o m m u n i c a t i o nt e c h n o l o g y,m o d e ms h i p p i n go 虢r sn e wd e m a n d St 0t h em 伽t o t i n ga n dm a n a g e m e n to ft h es h i p S h i p-s h o r ed a t as y n c h r o I l i z a t i o I l r e m o t em o n i t o r i n ga n do n l i n em o n i t o
5、r i n gc o m ei n t ob e i n gi nt h i sc o n d i t i o n 妣h 1 1 0 1 0 9 yn o t0 1 1 l Ye n r i c h e st h em i n da n dv i s i o nf o rm o d e ms h i pm a l l a g e m e n t 谢t hr e s p e c tt 0t h et t l e o r y,b u ta l s op r o v i d e sar e l i a b l et e c h n o l o g ys u p p o nf o rm o d e m
6、m 撕n ee n 毋n e e n n gm 锄a g e m e n t M o d e mm o n i t o r i n gt e c h n o l o g yp l a y sa ni m p o r t 觚tr o l ei I lm a I n t a i n i n gt h er e l i a b i l i t yo fs h i pp o w e rp l a n ta n dc o m p l e t i n gt h es c h e d u l e do p e r a t i n gI u n c t l o n,a n dw i l lo v e r c
7、o m et h eb o t t l e n e c ko fs h i p s h o r ec o m m u l l i c a t i o n Ih ek e yp o i n to ft h i sp a p e ri si m p l e m e n t i n gr e m o t em o n i t o t i n gs y s t e mo fY U K U Nb a s e do nB S t1 r s t J y,t h ep r e s e n ts t a t u so ft h es h i p-o n l i n em o n i t o r i n gs y
8、 s t e mi sa n 甜v z e d c o m b l m n gw i t ht w op r o j e c t s“T h eA p p l i e dE n e r g yS a v i n gT e c h n o l o g yo nS h i pi nT h r e eG o r g e sR e s e r v o i rA r e a a n d“S h i pC a r g oO n l i n eM o n i t o r i n gS y s t e m”,t h ea d V 姐t a g e sa n dd i s a d v a n t a g e s
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11、,t h em e t h o d st od e a lw i t ht h ed a t af r o me n g i n er o o mi sI n t r o d u c e d T h em a n l l-k e n d a l lm e t h o di sc h o s e nt ot e s tt h es u d d e nt h a n g ep o i n ti nm ed 蛾a rt h ec o m p a r i s o n sa m o n gw a v e l e tt h e o r y,m a n n-k e n d a l lm e t h o d,
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13、 a t a,a l a r mi n f o r m a t i o na n d 甜e r tn m c t i o nb vu s i n gt h ew e bp a g e A tl a L s t,t 1 1 ec o n c l u s i o ni sf i g u r e do u ta n dt h ed e v e l o p m e n to ft h em o n i t o r i n gS y s t 锄1 8p r e d i c t e dw i t hr e v i e w i n gt h ew o r kf o rt h i sp a p e ra n
14、dt h ed i f f i c u l t i e si nt h e英文摘要K e yW o r d s:B S:R e m o t eM o n i t o r i n gS y s t e mo fS h i p;E a r l yW a r n i n g;P h a s i cC h a n g i n g:T i m eS e r i e s:大连海事大学学位论文原创性声明和使用授权说明原创性声明本人郑重声明:本论文是在导师的指导下,独立进行研究工作所取得的成果,撰写成博士硕士学位论文竺基王垦么S 的魈舶适程堕控丕统数遮盐皇塞现:。除论文中已经注明引用的内容外,对论文的研究做出
15、重要贡献的个人和集体,均已在文中以明确方式标明。本论文中不包含任何未加明确注明的其他个人或集体已经公开发表或未公开发表的成果。本声明的法律责任由本人承担。论文作者签名:薹叛蒙州9 年多月y 钼学位论文版权使用授权书本学位论文作者及指导教师完全了解“大连海事大学研究生学位论文提交、版权使用管理办法”,同意大连海事大学保留并向国家有关部门或机构送交学位论文的复印件和电子版,允许论文被查阅和借阅。本人授权大连海事大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索,也可采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编学位论文。保密口,在年解密后适用本授权书。本学位论文属于:保密口不保密闽名青在以上方框
16、内打“)论文作者签名巍k 翩签名:芸毫矗(代夕同期:)刃口年莎月工目基TB S 的船舶远程监控系统的设计与实现第1 章绪论1 1 课题背景海上运输在全球性国际贸易中占有极其重要的地位,我国出口货物中近九成的货物是通过海上运输完成的。近几年来,随着我国经济快速稳步的发展,国内对铁矿石、粮食、煤炭、石油等初级产品的需求量日渐增长,但相应的货物运输能力却无法满足市场的需求,使得海上运输瓶颈现象凸现n3。通过海上投入大量运力,能够快速解决运需瓶颈,但由于造船能力的限制,短期内又难以实现。况且大量运力进入市场,又会造成运力过剩的问题,这种方法并不是解决运需瓶颈的良策。所以在现有运力基础上提升运输效率,不
17、仅是市场良性发展的需要,也是解决运需瓶颈的有效途径。船舶运输周期、安全、压港等是制约海上运输效率的主要因素。传统的船舶管理方式存在着船岸脱节现象。信息滞后、监控乏力、反应迟缓等是存在的主要弊端。船舶远程监控管理系统的出现,在一定程度上克服了传统船舶管理方式的不足,实现了对船舶信息动态、及时、全面的管理。三峡库区运输船舶节能实用技术研究项目以三峡库区营运船舶为研究对象,系统地对三峡库区营运船舶的航行状况及航道特点进行了研究。在此基础上,开发出了三峡库区船舶优化操纵软件,通过船用柴油机油耗监测仪的研制,结合燃油流量计,实现了对船舶燃油消耗的精细定量控制,对主机油耗进行动态显示,引导船员采用合理的方
18、式驾驶船舶,达到了营运船舶节能的目的。此项目实现了船端C S 模式的油耗实时显示,实时数据船岸同步,岸端同样以C S 模式对船舶进行实时监控。远洋船舶及货物运输在线监控系统是大连海事大学与中远集团合作的项目,也是通过C S 模式实现对远洋船舶机舱及货物数据的岸端在线监控。该远程监控系统覆盖了中远旗下的3 0 多条远洋运输船舶,在国内远洋船舶远程监控领域处于领先地位1 2 。结合以上两个项目所实现的船舶远程监控系统,针对c s 模式下的远程监控系统在客户端布置上存在局限性,本文提出了采用B s 模式实现“育鲲”轮的远程监控。第l 章绪论1 2 船舶远程监控现状分析船舶监控是针对船舶设备的运行参数
19、监测而言的。船舶监控主要分为船端的本地监控和陆岸端的船舶远程监控。船舶本地监控就是以前船舶普遍采用的监控方式,主要是就集中式结构、分布式结构、现场总线控制系统(F C S)和全船网络型而言的,这种监控由于受到通讯技术的制约,只能在船端实现对设备运行参数的监控。比较有代表性的监测系统包括:分布式机舱数据监测系统,典型产品有德国S I M E N S 公司的S I M A 3 2 C系统和挪威N O R C O N T R O L 公司的D A T AC H I E F l 0 0 0 系统。2 0 世纪九十年代后,船舶机舱设备的监测逐渐转向分布式计算机监测。此类系统的代表性产品是西门子的M A
20、C 一3 3 监控管理系统f 3 1 4 1。船舶远程监控技术是近年来伴随着通讯技术的飞速发展,衍生出的一种远程监控方式。船舶远程监控根据监控要求的不同可划分为两种主要类型,一种是船端不实施监控,即数据在船端不做分析及显示,而是将船端数据采集后直接通过通讯端传输到岸端服务器进行处理,这种远程监控与船端的直接监控没有多大的区别,只是数据传输在空间和距离上比现场监控系统要远,船端的通讯设施主要包括船站通讯、海事卫星等,由于这些通讯设施在数掘传输方面或多或少都存在着延时,因此数据的显示也就相应的存在着时间上的滞后。其它部分则和船端监控系统相同;另一种是船端监控与岸端监控并存。船端普遍采用的是现场总线
21、技术把分布于各个设备的传感器、监控设备等连接起来,也就是说总线相当于起到了汇流的作用,新型组网技术可能会结合局域网技术,将船端各个监控点用局域网连接起来,这样在船端就形成了内网。由于局域网可以使用共享资源,这种方法可以更好的结合目前日益增加的监控点的要求,方便监控的布I 置【5 1 6 1。目前船舶远程监控所应用的技术主要包括,现场数据采集技术、远程通讯技术(远洋的船站通讯,近海的海事宽带,加上随之发展起来的3 G 无线网络)、I n t e r n e t 技术和局域网技术结合计算机编程技术等。1 3 课题的提出及研究的意义1 3 1 课题的提出大连海事大学教学实习船“育鲲 轮,是专门为航海
22、类专业学生认识实习和2基于B S 的船舶远程监控系统的设计与实现毕业实习所建造的教学实习船。船上配备了最为先进的主机遥控系统,调距桨,减摇鳍等设备,可以使学生更为直观的对现代船舶动力装雹进行认识和了解。船舶机舱设备的远程监控是现代轮机管理发展的要求,对于新一代的船舶管理人员,了解并掌握船舶机舱设备的远程监控显得格外的重要。本文结合作者曾经参与过的两个船舶远程监控项目,通过对目前国内外船舶远程监控系统的研究了解到;船舶运输公司的管理层对船舶远程监控的要求已经从界面的个性化向监控的广泛性,智能性,灵活性方向转移。而基于B S 模式下的船舶远程监控技术的出现和发展可以很好的解决这一点,因此本文提出了
23、针对“育鲲 轮基于B S 的船舶远程监控。1 3 2 本课题的研究意义基于B S 模式的船舶远程监控系统的实现,可以使船舶远程监控不受地理及计算机配置等限制,可以实现随时随地的监控,即打开网页输入网址即可以对船舶动态进行了解,并对机舱设备运行参数进行监控。通过权限的限制,管理层可以通过任何能够访问I n t e r n e t 的设备,可以是电脑,也可以是手机,方便的了解船上的信息,这一技术增加了监控的覆盖面,也提高了监控的灵活性【7 1 1 引。数据传输技术的快速发展,包括现在普遍采用的F 站通讯,小流量数据可以采用按流量收费的传输标准,大流量可以采用按时间收费标准的方式进行传输。海事宽带和
24、3 G 网络支持大流量的数据传输,为视频监控提供了可能性。有了先进的通讯技术的支持,对于船舶故障的早预警,早发现,早解决提供了有力保证。1 4 本课题主要研究内容本文以三峡库区运输船舶节能实用技术研究和远洋船舶及货物运输在线监控系统两项目为研究背景,提出了采用B S 方式实现船舶远程监控系统的方法。首先,结合船舶远程监控系统的发展现状,对现有的C S 技术和B S 技术进行了介绍,通过对比提出了采用B S 模式的优势。其次,结合“育鲲 轮现状,包括船上现有的软硬件基础,对基于B S 的船舶远程监控系统进行了整体架构。再次,对从“育鲲”轮上采集来的数据进行了数据分析,建立了数学模型。第1 章绪论
25、提出了数据分析处理的解决方法。最后,结合W e b 网页开发相关技术,实现了船舶远程监控岸端展示系统的界面功能。1 5 论文结构第l 章结合船舶远程监控系统的发展现状,提出采用B S 方式实现船舶远程监控的方法。第2 章通过C S,B S 优缺点进行对比,突出B S 的灵活性。第3 章对整个远程监控系统框架进行构建,详细介绍各功能模块的实现。第4 章建立机舱数据预警分析模型。第5 章通过B S 界面,展示系统功能。第6 章对全文进行总结,提出不足及展望。4基于B S 的船舶远程监控系统的设计与实现第2 章B S 远程监控技术体系结构及相关技术2 1 远程监控技术介绍远程监控技术是集现代通信技术
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