王巍
摘 要: 目前我國煤礦安全監(jiān)視系統(tǒng)應(yīng)用存在的主要問題在于傳感器方面,傳感器性能不佳,供電不穩(wěn)定,傳感器線路也容易受到其它信號的干擾。本文通過對煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng)存在的實際問題進行了詳細闡述,并且提出了新煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng)的設(shè)計方案。
關(guān)鍵詞: 安全監(jiān)控系統(tǒng);升級改造;關(guān)鍵技術(shù)
安全監(jiān)控系統(tǒng)是煤礦安全生產(chǎn)的重要保障系統(tǒng),也是安全避險“六大系統(tǒng)”的重要組成部分,已納入國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局確定的安全生產(chǎn)“七大攻堅舉措”。目前中國煤礦均已安裝安全監(jiān)控系統(tǒng),為防范和減少煤礦重特大事故發(fā)揮了重要的監(jiān)控、預(yù)警作用,但存在系統(tǒng)技術(shù)落后,穩(wěn)定性、可靠性有待提高等問題。
1、煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng)的關(guān)鍵技術(shù)介紹
1.1新型數(shù)字傳感技術(shù)
傳感技術(shù)是影響傳感性能的主要原因,使用激光甲烷傳感器可以實現(xiàn)電流控制波長,完成氣體測量。激光甲烷傳感器本身抗干擾能力較強,不會受到其他氣體的影響,在粉塵較大、環(huán)境惡劣的條件下也能發(fā)揮作用。
1.2多系統(tǒng)數(shù)據(jù)融合技術(shù)
采用多數(shù)據(jù)融合技術(shù)可以實現(xiàn)不同板塊之間、不同模型之間的數(shù)據(jù)融合,從而改善系統(tǒng)的響應(yīng)與聯(lián)動情況,確保實現(xiàn)對周邊環(huán)境的安全評估。
1.3分布式、事件本地、異地控制技術(shù)
分布式、時間本地、異地控制技術(shù)可以在礦井內(nèi)對不同環(huán)境下的參數(shù)進行及時反映,從而提高系統(tǒng)的反饋速度。以上措施可以使響應(yīng)時間擺脫原有巡檢周期的限制,從而快速實現(xiàn)異地控制目的。
1.4電磁兼容技術(shù)
電磁兼容技術(shù)本身就是一種抗干擾能力,在干擾抑制過程中主要是要切斷干擾源,具體方式有電氣隔離、屏蔽、接地、濾波、端口防護技術(shù)。另外,還應(yīng)該考慮電源短時間內(nèi)的自供電技術(shù),通過電池電容等設(shè)備采取防爆措施,有效提升設(shè)備的抗干擾能力。
2、煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng)應(yīng)用中存在的問題
2.1傳感器性能、供電不穩(wěn)定,線路易受干擾
開采煤礦的礦井中環(huán)境惡劣,由于地下水滲透,其濕度很大,再由于煤礦的開采,粉塵也大,一些礦井甚至?xí)嬖诟g性氣體,這些惡劣的條件往往會導(dǎo)致安全監(jiān)控系統(tǒng)傳感器電路、感應(yīng)元件、接插件等器件容易發(fā)生氧化、接觸不良,造成系統(tǒng)工作不可靠。惡劣的環(huán)境對系統(tǒng)造成的危害主要有以下三個方面:
(1)傳感器性能不穩(wěn)定。傳感器在進水、受到劇烈震動和猛烈撞擊時,輸出信號極易發(fā)生失真現(xiàn)象,而且再加上礦井下空間狹小,存在復(fù)雜的強電場、磁場干擾源會導(dǎo)致部分傳感器出現(xiàn)錯誤報告信息或是直接不能工作。尤其目前傳感技術(shù)落后,在一些特殊情況下傳感器并不能保持正常工作,比如在甲烷和一氧化碳等環(huán)境下工作時,傳感器只能采用熱催化、電化學(xué)技術(shù),導(dǎo)致壽面短、存在零點漂移現(xiàn)象,工作穩(wěn)定性差。
(2)傳感器供電不穩(wěn)定。在實際的煤礦開采工作中,由于工作條件的限制,其安全供電距離經(jīng)常遠遠大于傳感器的規(guī)定供電距離,如果安全供電距離越超出限定值,線路上的壓降和干擾就越大,容易造成傳感器無法正常啟動,并且還會存在頻繁復(fù)位等現(xiàn)象。
(3)傳感器線路易受干擾。在煤礦生產(chǎn)中,傳感器與分站之間采用200~1000HZ 的模擬信號單向無校驗傳輸方式,其抗干擾能力比較差,易受到傳輸線路干擾,且無法分辨。安全監(jiān)控系統(tǒng)具有傳輸距離長的特點,但是距離長就易受到外部信號的干擾,抗干擾設(shè)計與本質(zhì)安全設(shè)計相互矛盾,所以當(dāng)下要努力研究探索解決這二者之間的矛盾。
2.2安全監(jiān)控系統(tǒng)技術(shù)水平參差不齊,設(shè)計安裝不規(guī)范
目前安全系統(tǒng)的生產(chǎn)商對安全系統(tǒng)內(nèi)部的數(shù)據(jù)傳輸設(shè)備物理接口協(xié)議不規(guī)范,各種系統(tǒng)間通信協(xié)議互不兼容,各廠家的數(shù)據(jù)傳輸設(shè)備互換性極差,導(dǎo)致安全監(jiān)控系統(tǒng)在實際使用時維修靈活性差。再加上人為管理水平和技術(shù)水平各個地區(qū)有所不同,一些煤礦生產(chǎn)單位甚至把傳感報警、斷電濃度調(diào)高。這些人為的設(shè)計安裝不規(guī)范因素是嚴(yán)重影響安全監(jiān)控系統(tǒng)正常工作的原因。
3、煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng)升級改造技術(shù)要點
針對煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng)使用中存在的問題,系統(tǒng)升級改造技術(shù)主要歸納為以下5個部分。
3.1系統(tǒng)可靠性、穩(wěn)定性提高
安全監(jiān)控系統(tǒng)設(shè)備進行抗電磁干擾試驗,模擬量傳感器采用數(shù)字傳輸,鼓勵使用激光甲烷傳感器,采掘工作面?zhèn)鞲衅鞣雷o等級提高到IP65,存儲數(shù)據(jù)加密。
3.2系統(tǒng)功能提升
系統(tǒng)實現(xiàn)分級報警,推廣邏輯報警;完善就地斷電,推行區(qū)域斷電;支持有線、無線傳輸融合,安全監(jiān)控系統(tǒng)與 GIS融合,地面可融合的系統(tǒng)包括環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng)、人員定位系統(tǒng)、應(yīng)急廣播系統(tǒng)、電力監(jiān)控系統(tǒng),其他可融合的系統(tǒng)包括視頻監(jiān)測系統(tǒng)、無線通信系統(tǒng)、設(shè)備監(jiān)測系統(tǒng)、機車監(jiān)控系統(tǒng)等;系統(tǒng)具有定期自診斷、自評估功能,偽數(shù)據(jù)標(biāo)注及異常數(shù)據(jù)分析功能,瓦斯涌出、火災(zāi)等預(yù)測
預(yù)警功能;在瓦斯超限、斷電等緊急情況下,系統(tǒng)具有可自動與應(yīng)急廣播系統(tǒng)、通信系統(tǒng)、人員定位系統(tǒng)等的應(yīng)急聯(lián)動功能;系統(tǒng)具有與安全監(jiān)控系統(tǒng)檢查分析工具對接數(shù)據(jù)功能。
3.3系統(tǒng)性能提升
系統(tǒng)巡檢周期不超過20s,異地斷電時間不超過40s;備用電源能維持?jǐn)嚯姾笳9╇?h,只能維持2h供電時必須更換;模擬量傳輸處理誤差不超過0.5%;分站最大本質(zhì)安全供電距離為6km。
3.4傳輸數(shù)字化運用
在分站至中心站數(shù)字化傳輸?shù)幕A(chǔ)上,將傳感器(模擬量)至分站升級為數(shù)字傳輸,實現(xiàn)安全監(jiān)控系統(tǒng)的數(shù)字化,促進智能傳感器發(fā)展。
KJ90N 系統(tǒng)配套所有模擬量傳感器均具有智能數(shù)字化傳輸功能,采用 RS485/CAN 總線可選的方式。智能模擬量傳感器具有類型、狀態(tài)、故障自識別功能,調(diào)校狀態(tài)識別提醒功能,對未按照規(guī)定時間調(diào)校的傳感器進行識別并報警。
3.5規(guī)范系統(tǒng)通信接口
由于各設(shè)備的廠家生產(chǎn)的設(shè)備型號和信號不能兼容,所以安全監(jiān)控系統(tǒng)最好在設(shè)計時就規(guī)范系統(tǒng)通信接口,系統(tǒng)的主干網(wǎng)絡(luò)可以采用工業(yè)以太網(wǎng),主干網(wǎng)絡(luò)與分站之間信號連接選擇就比較多樣,可以選擇工業(yè)以太網(wǎng)或是采用 LonWorks、
CAN 總線等;對于模擬量到分站的有線傳輸方式可以選用工業(yè)以太網(wǎng)、RS485總線、CAN 總 線;無線傳輸方式則包WaveMesh、ZigBee、WiFi、RFID 等。雖然生產(chǎn)的設(shè)備型號不兼容,但是在設(shè)計煤礦安全監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)時可以選擇運用兼容性較好或是更具不同的礦井環(huán)境選用合適的通信接口,這樣就能極大的保證了系統(tǒng)信號傳輸時的穩(wěn)定性和準(zhǔn)確性。
4、結(jié)束語
煤礦企業(yè)在當(dāng)下較為困難的情況下,一方面應(yīng)有序推進自身安全監(jiān)控系統(tǒng)的升級,深刻理解“保安全”就是“保發(fā)展”;另一方面要謹(jǐn)慎選擇系統(tǒng)廠家,把選擇的對象放眼全國,多對比,多驗證,選擇真正有技術(shù)、有實力、有服務(wù)保證的廠家進行合作,這樣才能讓煤礦企業(yè)自身受益。
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