楊 陽,秦曉慧,付江龍
(河北建筑工程學(xué)院 信息工程學(xué)院,河北 張家口 075000)
煤礦安全關(guān)系到礦工的人身安全,煤礦安全問題是工業(yè)生產(chǎn)一直關(guān)注的重點問題。煤礦開采多為地下工作,面臨著光線差、有毒氣體易超標(biāo)、頂部壓力大易塌方、粉塵濃度大、空氣潮濕、區(qū)域狹小易變形等多種危險問題,如何進(jìn)行安全開采受到社會各界的關(guān)注。應(yīng)用于煤礦井下的遠(yuǎn)程監(jiān)控系統(tǒng)以及對井下實時狀況進(jìn)行危險度分析的預(yù)警系統(tǒng)是保障煤礦安全的重要輔助手段。
針對煤礦井下生產(chǎn)面臨的易爆、易腐蝕、事故多發(fā)、現(xiàn)有監(jiān)控死角較多的情況,本文系統(tǒng)借助最新的信息化技術(shù),從煤礦井下安全出發(fā),將基于ZigBee的物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、多數(shù)據(jù)融合技術(shù)、數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)、分布式數(shù)據(jù)處理技術(shù)應(yīng)用于煤礦井下的數(shù)據(jù)采集、無線傳輸和有線傳輸相結(jié)合的數(shù)據(jù)傳輸、數(shù)據(jù)的分析處理、實時監(jiān)控和預(yù)測分析,并在多種平臺的終端上進(jìn)行可視化呈現(xiàn)。
本文系統(tǒng)主要實現(xiàn)對煤礦井下實時環(huán)境的多參數(shù)檢測,實時監(jiān)控采集過程,有毒氣體超標(biāo)實時報警,采用多數(shù)據(jù)融合技術(shù)以及數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)對多種環(huán)境數(shù)據(jù)進(jìn)行實時數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)分析,并將分析結(jié)果以人性化的方式在移動終端及PC機(jī)上進(jìn)行可視化呈現(xiàn)。當(dāng)分析結(jié)果超過預(yù)定值時,則報警。此外,系統(tǒng)具有反向控制功能,根據(jù)分析結(jié)果可以控制相應(yīng)的設(shè)備工作,當(dāng)溫度、濕度、瓦斯?jié)舛鹊瘸^額定值時,啟動對應(yīng)設(shè)備進(jìn)行安全預(yù)防。礦井下智能監(jiān)控及預(yù)警系統(tǒng)整體結(jié)構(gòu)如圖1所示。
按照系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)構(gòu)成可將系統(tǒng)分為三部分,即井下基于ZigBee的無線傳感器網(wǎng)絡(luò),井上由網(wǎng)關(guān)、任務(wù)管理器及服務(wù)器構(gòu)成的Ethernet網(wǎng)絡(luò),通過遠(yuǎn)程網(wǎng)絡(luò)在智能終端及PC上進(jìn)行可視化呈現(xiàn)的Internet網(wǎng)絡(luò)。由數(shù)據(jù)備份中心進(jìn)行數(shù)據(jù)備份,由數(shù)據(jù)處理中心對多種傳感數(shù)據(jù)進(jìn)行關(guān)聯(lián)分析。
由于井下環(huán)境惡劣、濕度較大,若在井下采用有線網(wǎng)絡(luò),線路易腐蝕及折斷。ZigBee作為物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的新型關(guān)鍵技術(shù)[1],具有低成本、高穩(wěn)定性、易擴(kuò)展、易布置、組網(wǎng)簡單等優(yōu)點,適用于地形復(fù)雜、環(huán)境惡劣、檢測有死角的監(jiān)控領(lǐng)域。所以本文系統(tǒng)在井下采用基于ZigBee的無線傳感器自組織網(wǎng)絡(luò),拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)采用環(huán)形網(wǎng)以及星型網(wǎng),傳感器終端節(jié)點自組織快速形成無線網(wǎng)絡(luò)。
圖1 礦井下智能監(jiān)控及預(yù)警系統(tǒng)整體結(jié)構(gòu)框圖
FFD設(shè)備采集到的數(shù)據(jù)經(jīng)多跳路由后傳輸?shù)絽R聚節(jié)點,在井上部分采用有線傳輸方式,匯聚節(jié)點通過以太網(wǎng)將采集到的數(shù)據(jù)通過網(wǎng)關(guān)發(fā)送給任務(wù)管理器,任務(wù)管理器具備一定的存儲計算能力。本文系統(tǒng)針對大型礦井采集數(shù)據(jù)量較大,需進(jìn)行實時數(shù)據(jù)聯(lián)動分析并預(yù)測評價的特點,特在本文系統(tǒng)中通過服務(wù)器模塊進(jìn)行數(shù)據(jù)庫操作及程序運(yùn)行。
對于信息量較大且具有保存價值的數(shù)據(jù),可通過互聯(lián)網(wǎng)將其上傳到數(shù)據(jù)備份中心進(jìn)行備份存儲。對于關(guān)聯(lián)分析給出的可視化結(jié)果,可通過互聯(lián)網(wǎng)、移動網(wǎng)絡(luò)等發(fā)送給遠(yuǎn)程觀測的智能終端及PC端。反向控制部分操作可由服務(wù)器程序自動進(jìn)行,部分操作可通過遠(yuǎn)程終端人為控制,或通過與井下工作人員的通信手動控制。
基于 ZigBee的無線傳感器網(wǎng)絡(luò)主要由終端節(jié)點、匯聚節(jié)點、網(wǎng)關(guān)以及任務(wù)管理節(jié)點組成[2]。終端節(jié)點由影響煤礦井下安全因素的相關(guān)傳感器節(jié)點組成,通過多種類型的傳感器對煤礦井下的瓦斯、煙霧、CO、溫度、濕度、粉塵、風(fēng)速、頂板壓力等環(huán)境因素進(jìn)行實時數(shù)據(jù)采集。終端節(jié)點的布置包括放置于固定檢測點的固定節(jié)點,以及置于井下工作人員頭燈上的移動節(jié)點。鑒于井下環(huán)境惡劣,傳感器易損壞,區(qū)域狹小,節(jié)點易更換的情況,無需過多考慮節(jié)點能耗問題,所以本文系統(tǒng)全部采用具備數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)發(fā)功能的FFD全功能設(shè)備,不再使用RFD。ZigBee終端節(jié)點硬件設(shè)計如圖2所示。
圖2 ZigBee網(wǎng)絡(luò)終端節(jié)點硬件設(shè)計
ZigBee終端節(jié)點采用CC2530片上系統(tǒng)[3],底層基于IEEE 802.15.4標(biāo)準(zhǔn),應(yīng)用層可基于TI公司的Z-Stack開發(fā)。CC2530是CC2430的升級版,在FLASH大小、MAC定時器信道及大小、封裝尺寸、可操作溫度等方面都有所提升,可與8051單片機(jī)兼容,能以低廉的成本快速構(gòu)建強(qiáng)壯的無線傳感器網(wǎng)絡(luò),具有系統(tǒng)可編程的256 B閃存、8 kB RAM、8通道ADC以及21個GPIO口。只需要一個晶振就可滿足網(wǎng)狀網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)組網(wǎng)要求,且自身功耗低,方便接入多個傳感器及外圍電路。
ZigBee網(wǎng)絡(luò)匯聚節(jié)點硬件設(shè)計如圖3所示。匯聚節(jié)點具有數(shù)據(jù)收集及轉(zhuǎn)發(fā)功能。本文系統(tǒng)采用有線通信和無線通信相結(jié)合的方式,體現(xiàn)在匯聚節(jié)點的通信模塊上,是井上、井下網(wǎng)絡(luò)的銜接點,與井下傳感器構(gòu)成無線傳感器網(wǎng)絡(luò),與井上設(shè)備構(gòu)成井上以太網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)。處理器使用Silicon Labs公司設(shè)計生產(chǎn)的C8051F126,其具有50 MIPS的CPU,12位ADC,片內(nèi)集成JTAG,集成度高,可便捷地進(jìn)行在線調(diào)試。
圖3 ZigBee網(wǎng)絡(luò)匯聚節(jié)點硬件設(shè)計
服務(wù)器數(shù)據(jù)處理中心首先將采集到的原始數(shù)據(jù)寫入原始數(shù)據(jù)庫,對不同類型的數(shù)據(jù)進(jìn)行數(shù)據(jù)分離,得到CO,CH4,粉塵,溫度,濕度等實時傳感值;然后通過特定的最小支持度與置信度支持尋找最大的關(guān)聯(lián)數(shù)據(jù)頻繁集,進(jìn)行關(guān)聯(lián)規(guī)則挖掘;再根據(jù)預(yù)先設(shè)置的安全報警值,對礦井下的實時環(huán)境進(jìn)行評價,得到預(yù)測結(jié)果。
監(jiān)控軟件安裝于PC端及智能終端。PC端具有對關(guān)聯(lián)分析結(jié)果進(jìn)行可視化呈現(xiàn),繪制分離得到的實時數(shù)據(jù)曲線,數(shù)據(jù)查詢及導(dǎo)出,顯示節(jié)點狀態(tài)、節(jié)點位置[4],及時通知救援等功能,并可輸出響應(yīng)指令對負(fù)載設(shè)備進(jìn)行控制操作。PC端監(jiān)控功能如圖4所示。
圖4 PC端監(jiān)控功能
從礦井安全生產(chǎn)出發(fā),本文提出了一種智能監(jiān)控及預(yù)警系統(tǒng)設(shè)計方案。系統(tǒng)從網(wǎng)絡(luò)構(gòu)成方面可分為基于ZigBee的無線傳感器網(wǎng)絡(luò)、井上Ethernet網(wǎng)絡(luò)和井上Internet網(wǎng)絡(luò);從通信角度考慮,可分為井下無線通信和井上有線通信。采用實時數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)分析,將結(jié)果以人性化方式呈現(xiàn)在PC端及智能終端,監(jiān)控側(cè)可向負(fù)載設(shè)備發(fā)出控制指令。