鄧慧芳, 謝 銳, 孫傳猛, 趙 庚, 王海霞
(1. 中北大學(xué) 電子測試技術(shù)國家重點實驗室,山西 太原 030051; 2. 中北大學(xué) 儀器科學(xué)與動態(tài)測試教育部重點實驗室,山西 太原 030051; 3. 中北大學(xué) 地下目標(biāo)毀傷技術(shù)國防重點學(xué)科實驗室,山西 太原 030051)
井下火情監(jiān)測是井下安全作業(yè)不可或缺的一個環(huán)節(jié)。在煤炭開采過程中,隨著開采深度、強度的加大,煤自燃隱蔽區(qū)域范圍不斷擴大,給井下作業(yè)帶來極大的安全隱患。目前國內(nèi)外煤自燃發(fā)火普遍應(yīng)用的預(yù)測預(yù)報方法有自燃傾向性測試法、實驗法、統(tǒng)計類比法、氣體分析法和測溫法等。近幾年來,我國在煤自燃機理和監(jiān)測預(yù)警技術(shù)方面取得了大批的技術(shù)突破,表現(xiàn)為更先進的自燃特性試驗分析手段;多源信息融合模型應(yīng)用于預(yù)警系統(tǒng);光纖檢測、光纖通信、無線通信等成為優(yōu)化監(jiān)測預(yù)警系統(tǒng)性能的發(fā)展方向[1-3]。由于不同煤礦存在媒質(zhì)差異,加上煤炭自燃隱蔽區(qū)域范圍大、距離遠(yuǎn),隱蔽性高、著火點分散,使得利用自燃傾向性測試法、實驗法、統(tǒng)計類比法、氣體分析法不能準(zhǔn)確地鎖定煤自燃隱蔽區(qū)待著火點的位置,只能夠作為鎖定火源的一種輔助手段[4-8]。測溫法是最直觀和有效的煤自燃發(fā)火預(yù)報方法,理論上可以精準(zhǔn)地實現(xiàn)火源預(yù)警監(jiān)控,但它對傳感器以及監(jiān)測數(shù)據(jù)的可靠性要求非常高,而且必須能夠保證進行大范圍的監(jiān)測覆蓋。
隨著現(xiàn)代技術(shù)的發(fā)展,對煤礦井下火情監(jiān)測技術(shù)提出了更高的要求。無線自組網(wǎng)測溫技術(shù)是一種大規(guī)模組網(wǎng)監(jiān)測的技術(shù),可以方便地在煤發(fā)火之前準(zhǔn)確鎖定火源,對減小礦井事故與提高井下作業(yè)安全均有重要作用。現(xiàn)有的無線自組網(wǎng)測溫一般采用ZigBee傳輸協(xié)議,但這種協(xié)議傳輸數(shù)據(jù)率低、距離短,不能實現(xiàn)大范圍、高密度的覆蓋。針對這一現(xiàn)狀,本系統(tǒng)采用基于WaveMesh的移動自組網(wǎng)協(xié)議,實現(xiàn)多徑路由無線自組網(wǎng)測溫,采用光纖冗余環(huán)網(wǎng)進行通信,對煤自燃隱蔽區(qū)域的溫度場進行連續(xù)無間斷的預(yù)警監(jiān)控。在此基礎(chǔ)上,能夠變換測溫單元拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),實現(xiàn)高密度、大范圍的火源監(jiān)測任務(wù)。
高可靠性煤礦井下火源無線預(yù)警監(jiān)測系統(tǒng)在井下煤自燃隱蔽區(qū)域布置測溫電纜,以STM32單片機為其控制核心,將數(shù)據(jù)傳送至無線通信模塊,上位機軟件動態(tài)監(jiān)測并進行溫度超限報警,主要實現(xiàn)以下3方面功能:
1)預(yù)警監(jiān)測功能。根據(jù)測溫單元的傳送數(shù)據(jù),做閾值比對;在煤炭發(fā)火之前鎖定待著火點、火源,對煤自燃隱蔽區(qū)域進行連續(xù)無間斷的預(yù)警監(jiān)控。
2)存儲及顯示功能。能夠存儲測溫單元溫度、位置、覆蓋范圍等狀態(tài)信息并通過上位機實時顯示。
3)高密度、大范圍組網(wǎng)。能夠方便地實現(xiàn)對煤自燃隱蔽區(qū)域大面積的自動化實時在線監(jiān)控,通過WaveMesh無線傳輸提高數(shù)據(jù)傳輸質(zhì)量和效率,確保數(shù)據(jù)傳輸?shù)姆€(wěn)定性和可靠性。
高可靠性煤礦井下火源無線預(yù)警監(jiān)測系統(tǒng)包括測溫單元、傳輸模塊、控制器模塊、通信模塊和監(jiān)測終端等,如圖1所示。系統(tǒng)結(jié)構(gòu)劃分為3層:感知層、網(wǎng)絡(luò)層和應(yīng)用層。感知層通過測溫單元覆蓋監(jiān)測節(jié)點獲取環(huán)境中的溫度信息,并經(jīng)控制器傳送至通信模塊;網(wǎng)絡(luò)層通過RS485總線與網(wǎng)線,兼或由WIFI模塊,接收通信模塊信號,與環(huán)網(wǎng)交換機相連,并將信號上傳至地面的監(jiān)測終端;應(yīng)用層通過接收底層傳來的溫度信息對煤自燃隱蔽區(qū)域火源狀態(tài)進行在線連續(xù)監(jiān)控,對溫度拓?fù)洚惓^(qū)域進行定位和預(yù)警。系統(tǒng)在井下煤自燃隱蔽區(qū)域布置感溫電纜,通過射頻模塊對多個測點溫度信息進行同步采集,以STM32單片機為其控制核心,將數(shù)據(jù)傳送至無線通信模塊,上位機軟件動態(tài)監(jiān)測并進行火源溫度超限報警。
圖1 系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖
對應(yīng)模塊的硬件實現(xiàn)如下:由DS18B20溫度傳感器置于SCA1000型電纜上,進行雙層環(huán)氧密封和多層防護封裝,外層用不銹鋼保護密封的感溫電纜作為測溫單元;由SX1276射頻模塊組成的傳輸模塊一端與測溫單元相連,一端與控制器相連;由STM32單片機作為控制器的主控芯片一端連接射頻模塊,一端連接WIFI模塊,一端連接RS485模塊及接口模塊;由WIFI模塊、RS485模塊及接口模塊組成的通信模塊向外與環(huán)網(wǎng)交換機相連;其中,接口模塊選擇W1500以太網(wǎng)接口芯片,配備網(wǎng)線接口,經(jīng)RS485總線連接至STM32單片機。
系統(tǒng)以可靠性、健壯性和易移植性為設(shè)計原則,工作時測溫單元的感溫電纜通過無線自組多跳網(wǎng)絡(luò),將布置在其上多個不同節(jié)點的DS18B20溫度傳感器測量數(shù)據(jù)由天線發(fā)送給SX1276射頻模塊。無線自組多跳網(wǎng)絡(luò)傳輸數(shù)據(jù)時,根據(jù)節(jié)點路徑選擇算法選擇傳輸?shù)淖罴崖窂?,并由SX1276射頻模塊和天線組成的傳輸模塊將數(shù)據(jù)發(fā)送給STM32單片機控制器。STM32單片機將測點編號及對應(yīng)的SX1276射頻模塊傳感器數(shù)據(jù)發(fā)送至上層通信模塊,再經(jīng)由礦用光纖交換機組成的光纖冗余環(huán)網(wǎng)將數(shù)據(jù)傳輸至上位機監(jiān)測終端。
高可靠性煤礦井下火源無線預(yù)警監(jiān)測系統(tǒng)作為煤礦井下火情監(jiān)測防預(yù)的重要組成部分,承擔(dān)著對井下煤自燃隱蔽區(qū)域火源監(jiān)測的重要任務(wù),密切關(guān)系著井下作業(yè)人員的人生安危,其可靠性成為首要考慮因素。針對煤礦井下惡劣的工作環(huán)境,硬件進行抗干擾和防爆處理,并采用硬軟件冗余的設(shè)計方式,以保證系統(tǒng)能夠高可靠、持續(xù)地工作。
針對硬件抗干擾和防爆進行的舉措有:在盡量縮短元器件間距的基礎(chǔ)上,大幅度引入故障保護電路;模塊化設(shè)計,多電源用光耦隔離去除共模電壓,并接入去耦電容抑制電源干擾;測溫電纜三芯屏蔽,接口芯片選用抗靜電型,模塊外部罩有不銹鋼外殼和塑料蓋板,系統(tǒng)各模塊不銹鋼外殼板均按國家防爆標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計,能夠?qū)⒛K內(nèi)電子器件電信號與外界氣液體隔離開來。隔爆外殼具有高強度特點,既能抵抗外殼內(nèi)部爆炸的沖擊壓力,也能隔離外部爆炸沖擊。本文設(shè)計的系統(tǒng)具有防塵防腐蝕、抗壓耐溫、防電磁干擾和防爆性能。
在數(shù)據(jù)傳輸上,采用無線自組多跳網(wǎng)絡(luò)及WaveMesh移動自組網(wǎng)協(xié)議,結(jié)構(gòu)如圖2所示。測溫單元通過射頻模塊相互通信,可以相互進行相鄰測點間數(shù)據(jù)的收發(fā),每個測溫節(jié)點通過射頻模塊可以轉(zhuǎn)發(fā)相鄰節(jié)點的數(shù)據(jù),這種機制大大減小了漏測、失測概率。根據(jù)測溫節(jié)點網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),選擇最佳路徑進行傳輸,射頻模塊發(fā)出載波信號進行隨機延時,并在程序上設(shè)置避讓機制,防止通信時因節(jié)點間爭搶信道產(chǎn)生數(shù)據(jù)丟包。利用光纖冗余環(huán)網(wǎng)傳輸數(shù)據(jù),當(dāng)冗余環(huán)網(wǎng)中某一點的光纜因不可預(yù)測因素斷開時,通信立即自動轉(zhuǎn)為總線方式通信,保證系統(tǒng)正常運作。
圖2 網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)
WaveMesh是一種多徑路由協(xié)議,允許多路徑并行傳遞數(shù)據(jù)流,支持動態(tài)網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)。本系統(tǒng)采用基于WaveMesh的移動自組網(wǎng)協(xié)議,實現(xiàn)多徑路由無線自組網(wǎng)測溫,依據(jù)相應(yīng)的節(jié)點路徑選擇算法,自組選擇最佳傳輸路徑。對應(yīng)的節(jié)點路徑選擇算法依據(jù)盡可能減小參與數(shù)據(jù)傳輸?shù)墓?jié)點數(shù)設(shè)計:
1)根據(jù)節(jié)點的地理信息和通信半徑進行分簇,每個簇任一節(jié)點可以代替其他節(jié)點成為簇頭發(fā)送數(shù)據(jù),相鄰兩個簇間節(jié)點間可以直接通信。每個簇選出一個代表完成整個簇內(nèi)節(jié)點的數(shù)據(jù)發(fā)送。
2)網(wǎng)絡(luò)初始化時,所有節(jié)點處于準(zhǔn)備狀態(tài),并啟動定時器將競爭簇頭時間T1設(shè)置為隨機值。當(dāng)定時器超時,該節(jié)點發(fā)出廣播聲明進入活動狀態(tài);當(dāng)節(jié)點在定時器計數(shù)未滿時,收到來自其他節(jié)點的活動狀態(tài)信息則自動進入睡眠狀態(tài)。處于活動狀態(tài)的簇頭設(shè)置自己的活動時間T2,直至超時,之后重復(fù)節(jié)點競爭簇頭操作,做周期性的活動。
測溫單元通過射頻模塊相互通信,可相互進行相鄰測點間數(shù)據(jù)的收發(fā),記d(u,v)為節(jié)點u到 節(jié)點v的距離,id(u)為節(jié)點u的 ID位置,ω(u,v)為節(jié)點u和節(jié)點v構(gòu)成邊的權(quán)重函數(shù),ru表示節(jié)點u的通信半徑。根據(jù)鄰近圖理論[9-11]:
任選節(jié)點u和 節(jié)點v滿足在ru范圍內(nèi)成一個簇,節(jié)點a是 除節(jié)點u和 節(jié)點v外滿足ru條件的其他節(jié)點,計算節(jié)點a是 否滿足ω(u,a)<ω(u,v)和ω(a,v)<ω(u,v),如果條件滿足,則將節(jié)點a加 入節(jié)點u和節(jié)點v所在的簇中。
將無線網(wǎng)關(guān)固定,選取井下工作面一觀察節(jié)點。移動觀察節(jié)點的位置,改變節(jié)點與網(wǎng)關(guān)間距離,測得其實時溫度數(shù)據(jù)見表1(每個觀察節(jié)點位置實時連續(xù)測4組溫度數(shù)據(jù))。從表中數(shù)據(jù)可以看出,無線傳感網(wǎng)絡(luò)最大通信距離為37 m。
表1 工作面不同距離下的溫度監(jiān)測信息對比
采用溫度閾值比對方式監(jiān)測各節(jié)點異常狀態(tài),將測溫電纜埋入井下采空區(qū),緊靠巷道底板和外煤壁。選取一觀察節(jié)點,設(shè)置不同的溫度閾值(預(yù)警值),如表2所示。測試實驗表明,一旦節(jié)點溫度超過設(shè)定的溫度閾值,上位機發(fā)出警示并發(fā)出警報聲。更換觀察節(jié)點,多次設(shè)置不同預(yù)警值,進行系統(tǒng)火源異常報警測試。多次測試表明,本系統(tǒng)能夠根據(jù)設(shè)定閾值做出精確預(yù)警,并給出超出閾值節(jié)點(異常節(jié)點)的溫度和位置信息。
表2 觀察節(jié)點設(shè)置不同閾值監(jiān)測記錄
將測溫電纜埋入井下采空區(qū),緊靠巷道底板和外煤壁,系統(tǒng)在井下測試運行20 d,運行正常,依次選取5個節(jié)點(隔12 h記錄一次溫度變化)的10組溫度監(jiān)測數(shù)據(jù),不同節(jié)點溫度變化曲線如圖3所示。可以看出,各節(jié)點的溫度變化呈持續(xù)上升的趨勢。系統(tǒng)在井下對煤自燃隱蔽區(qū)域進行連續(xù)無間斷的預(yù)警監(jiān)控,能夠高可靠、持續(xù)地工作。
圖3 不同節(jié)點溫度變化曲線
高可靠性煤礦井下火源無線預(yù)警監(jiān)測系統(tǒng)采用無線自組網(wǎng)技術(shù),WaveMesh多徑路由協(xié)議,組成多跳網(wǎng)絡(luò)在不同路由間自由切換,能夠充分利用無線信號的冗余性。在硬件上有針對性地進行了抗干擾和防爆處理,有效地提高了整個系統(tǒng)井下監(jiān)測工作的可靠性和安全性。經(jīng)試驗表明,該系統(tǒng)能夠滿足煤礦井下火源大范圍監(jiān)測的要求,應(yīng)用WaveMesh能夠形成高密度的監(jiān)控網(wǎng)絡(luò),網(wǎng)絡(luò)可裁剪性、自愈性好。
[1]煤自燃機理及探測新認(rèn)識助力煤田火災(zāi)治理[J]. 中國安全生產(chǎn)科學(xué)技術(shù), 2016, 12(12): 47.
[2]鄧軍, 李貝, 王凱, 等. 我國煤火災(zāi)害防治技術(shù)研究現(xiàn)狀及展望[J]. 煤炭科學(xué)技術(shù), 2016, 44(10): 1–7, 101.
[3]梁運濤, 侯賢軍, 羅海珠, 等. 我國煤礦火災(zāi)防治現(xiàn)狀及發(fā)展對策[J]. 煤炭科學(xué)技術(shù), 2016, 44(6): 1–6, 13.
[4]陳歡, 楊永亮. 煤自燃預(yù)測技術(shù)研究現(xiàn)狀[J]. 煤礦安全,2013, 44(9): 194–197.
[5]齊峰, 王凱. 煤田火區(qū)遠(yuǎn)程無線傳感器網(wǎng)絡(luò)監(jiān)測系統(tǒng)設(shè)計與構(gòu)建[J]. 能源技術(shù)與管理, 2017, 42(1): 5–8.
[6]曹清華. 新疆煤田火區(qū)無線遠(yuǎn)程監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)可靠運行的支撐技術(shù)[C]//2014年中國地球科學(xué)聯(lián)合學(xué)術(shù)年會論文集, 2014.
[7]魏景新, 靳文濤. 基于ZigBee技術(shù)的煤礦井下自組網(wǎng)定位系統(tǒng)設(shè)計[J]. 中國煤炭, 2017, 43(3): 84–88.
[8]何偉剛, 李政林, 章帆, 等. 基于ZigBee的煤礦井下無線傳感器節(jié)點設(shè)計[J]. 現(xiàn)代電子技術(shù), 2017, (2): 122–124.
[9]張曉鋒. 基于隨機幾何圖的無線傳感器網(wǎng)絡(luò)拓?fù)淇刂芠D].西安: 西安電子科技大學(xué), 2013.
[10]符茂勝, 傅思勇, 金星, 等. 基于雙重近鄰圖的有監(jiān)督流形學(xué)習(xí)算法[J]. 皖西學(xué)院學(xué)報, 2015, 31(2): 47–50.
[11]孫倩. 臨近空間自適應(yīng)組網(wǎng)關(guān)鍵技術(shù)的研究[D]. 成都: 電子科技大學(xué), 2014.