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        礦用無軌膠輪車調度系統的設計及應用分析

        2023-11-04 06:30:24謝昌辰
        西部探礦工程 2023年10期
        關鍵詞:膠輪行車礦井

        謝昌辰

        (晉能控股集團寺河煤礦,山西 晉城 048200)

        1 概況

        與傳統的有軌交通方式相比,無軌膠輪車更具優(yōu)越性,在煤礦生產中得到了廣泛的應用。然而,由于礦井路面不平、視線不佳、道路狹窄等諸多不利條件,嚴重影響著無軌膠輪車的安全。在礦井中,如果車輛運行調度不當,可能會引起礦井內車輛相撞,從而影響礦井的正常生產,甚至會引起重大的安全事故和人身傷亡。在煤礦井下,通過規(guī)劃調度系統,實現無軌膠輪車的安全調度,是保證行車安全的一種行之有效的方法。本文就是以晉能控股煤業(yè)集團某煤礦為背景,對無軌膠輪車的調度系統進行了設計和研究,并在實踐中收到了很好的應用效果[1]。

        2 無軌膠輪車調度系統整體方案設計

        2.1 整體方案

        晉能控股煤業(yè)集團某煤礦無軌膠輪車調度系統的總體方案見圖1。整個系統包括三個主要部分:井上運輸調度中心、井下監(jiān)測基站、通訊模塊。井下監(jiān)測基站主要由監(jiān)控攝像機、信號燈、接收節(jié)點、發(fā)送節(jié)點組成,主要功能是采集井下無軌膠輪車的狀態(tài)信號,同時還采集到重要路口的信號燈狀況和視頻監(jiān)測信息。井上運輸調度中心主要由服務器、監(jiān)控屏、控制器等組成,其主要功能是通過對井下的數據進行分析、挖掘,從而判斷出其具體的位置,并根據礦井的實際狀況對車輛進行科學、安全的調度,以防止車輛在巷道中發(fā)生碰撞[2]。通訊系統主要是為了在監(jiān)測基站和調度中心之間建立數據通訊。

        圖1 無軌膠輪車調度系統整體方案

        2.2 定位原理

        由于無軌膠輪車推進器在工作過程中是實時運動的,所以傳輸端和接收端是采用無線電通信。在無軌膠輪車上設置了一個傳輸節(jié)點,每個車輛都配備了一個傳輸節(jié)點,并且每個傳輸節(jié)點都具有特定的代碼。在礦井中,接收節(jié)點按特定的間隔設置。在調度系統運行過程中,發(fā)送端以特定的頻率發(fā)送帶有數字和方位的數據,臨近的接收節(jié)點會獲取對應的頻率信號,發(fā)送給運輸調度中心的控制端進行數據處理,并最終進行車輛位置的確定[3]。

        3 無軌膠輪車的調度過程分析

        井下定位和接收指示信號的信號組成了一個調度系統。圖2中顯示了無軌道膠輪車的調度程序。在巷道內,每隔一定的間隔設一個避車硐室,在硐室的兩邊各設有一個信號燈,這兩個硐室之間的空間叫做行車區(qū)域。當車輛進入避車硐室時,調度系統將自動判定前方行車區(qū)間內有無車輛通過,若無,該車輛可直接進入前方行車區(qū)間;若在前方行車區(qū)間內發(fā)現與本車輛相反的車輛,則進入避車硐室進行避讓;當前方行車區(qū)域內有一輛車在行駛,并且在同一方向上行駛時,該車輛會在信號燈亮起的情況下與前面的車輛保持一定的安全距離;當交通信號燈為綠色時,該車輛才能進入前面的行車區(qū)域。

        圖2 無軌膠輪車調度過程

        此外,在巷道的重要位置,例如斜度大、拐彎處,安裝了高分辨率的防爆攝像機,可以讓指揮中心的工作人員對重點區(qū)域進行監(jiān)控。在遇到緊急狀況時,指揮中心的工作人員可以人工控制交通信號,及時提醒小車駕駛員及時關注到異常情況,確保無軌膠輪車的行駛[4]。

        4 調度系統主要硬件選型

        4.1 處理器的選型

        作為整個調度中心的處理器,其全部的信息都要經過通訊網絡傳送至處理器進行處理,并輸出最終的計算結果。CPU 在進行數據分析后,會發(fā)出相應的控制指令,并通過發(fā)出相應控制信號來進行交通信號的控制。根據礦山的具體條件,可選擇了西門子S7-200型智能控制裝置,該型號控制裝置在行業(yè)中得到了廣泛的使用,具有性能穩(wěn)定、編程方便、通用性強等優(yōu)勢,I/O 端口豐富,能夠與各種類型的硬件設備相聯接,保證了整個調度體系的擴展性。此款CPU已集成以太網RS485接口,能實現各種不同的通訊方式。

        4.2 定位模塊的選型

        該定位系統由一個發(fā)送端和一個接收端組成。本設計采用CC2530型的單片機作為核心,采用Zigbee技術進行無線數據傳送,其中包括了信號的接收、發(fā)送等多種應用,提高了系統的整體硬件和設備的兼容性,避免了因硬件不相容而造成的不穩(wěn)定問題。CPU 采用8051處理器,其性能參數滿足實際使用需求。CC2530系列的單片機,抗干擾性強,適用于礦井中較為復雜的礦井作業(yè),其檢測精度高,檢測靈敏,該方法還提供了RSSI 的位置控制,使整個調度體系的架構得到了極大的優(yōu)化,提高了定位結果的準確度。圖3顯示了無軌膠輪車的定位模組。

        圖3 無軌膠輪車定位模塊通信

        4.3 交換機的選型

        交換機是通訊中的一個關鍵部件,它是井下和地下通訊的一個樞紐,在井下的各個地點,都必須用工業(yè)以太網的方式和中央交換器相連,以便與地面指揮中心實現信息交互和控制指令的發(fā)送。該系統采用KJJ18本質安全型交換機,其額定工作溫度區(qū)間為0℃~40℃,相對濕度為95%,氣壓80~100kPa。KJJ18系列交換機能夠實現RS485 和工業(yè)以太網通訊,其通訊速率超過100m,能有效地實現對視頻數據的實時傳送,具有高速和低延時的特點[5]。

        5 調度系統的軟件設計

        調度系統的軟件部分是整個系統的核心,同時也是實現系統功能的核心,井下軟件程序作為系統功能實現的基礎,本文將對軟件程序進行重點介紹。井下段的主要功能是采集無軌膠輪車運行狀態(tài)的參數信息,并通過獲取的參數判斷車輛實際的位置與行進的方向。同時,通過井上部件的控制命令,實現對信號燈的控制。井下的各個硬件模塊必須與軟件相配合,以達到各種功能。圖4是整個礦井系統的軟件結構方塊圖。

        圖4 井下部分軟件整體構成

        在該圖中,最關鍵的是確定了無軌道膠車的位置和移動的方位,如圖5所示,說明了該無軌膠輪車的定位方法的基本流程。在進行調度時,探測節(jié)點會持續(xù)地接收到從運動節(jié)點發(fā)送來的信號。在接收到三個由相同的運動結點發(fā)送的數據時,可以從中篩選出三個強度最大的信號,每個數據集都有一個唯一的RSSI,這個RSSI 值可以確定每個運動結點與探測結點的間距。通過RSSI 的數值,可以求出二者的間距,然后利用三角形中心的方法,求出運動結點的空間坐標,也就是車輛的精確定位。

        圖5 無軌膠輪車定位方法流程圖

        在對無軌膠輪車的運動方向進行判定時,主要依據在固定檢測節(jié)點與移動節(jié)點間的RSSI 值。RSSI 越小,則表示二者之間的距離越遠,反之,RSSI越大,則表示兩者之間的距離越近,利用該方法可以對車輛的行駛方向進行判定[6]。

        6 調度系統的實踐應用分析

        通過對晉能控股煤業(yè)集團某礦井的實際運行,對該礦井的各種性能指標進行了檢測,試驗歷時3 個多月,以證實該方案的有效性[7]。

        經反復試驗,所研制的排程控制方案能夠很好地完成各個功能,達到了預定的目標。在礦井內對該系統進行了調試后,進行了車輛的位置精度測試,并進行了10次測試,取得了良好的效果,圖6為精度測量結果。汽車的位置精度為0.2~1.0m,可充分地適應礦井生產的要求。該系統能夠精確地安排礦山內的交通工具,大大提高了調度的效率。采用本裝置后,沒有發(fā)生重大的無軌膠輪車相撞事件,為礦井生產提供了可靠的保障[8]。

        圖6 無軌膠輪車定位精度試驗測量結果

        7 結語

        本文以晉能控股煤業(yè)集團某煤礦的無軌膠輪車為例,進行了無軌膠輪車的調度系統的設計與研制。該調度系統分為三個主要的模塊,即井上運輸調度中心、井下監(jiān)測基站、井上與井下的數據信息交換的通信模塊。該方法的基本思想是獲取礦井內的無軌膠輪車的位置和行車的方位,并利用巷道內的交通信號來進行車輛的調配,避免由于井下的突發(fā)狀況造成的意外事故。采用該方法研制的無軌膠輪車排程系統,取得了較好的經濟效益,并達到了各方面的要求。

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