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煤矿安全(瓦斯)监控系统现场管理规范 调度中心 2009年3月6日 主要内容 第一部分 矿井瓦斯监控系统的组成 第二部分 矿井瓦斯监控系统的功能 第三部分 现有监控系统的缺点 第四部分 现场检查的内容 第五部分 更新新系统的优点 矿井监控系统一般由传感器(如:甲烷传感器、风筒传感器、一氧化碳传感器、温度传感器、压力传感器、风速传感器、设备开停传感器、风门开关传感器、馈电状态传感器等)、分站、断电器、电源、主站(或传输接口)、主机(含显示器)、打印机、电视墙(或投影仪、模拟盘、多屏幕、大屏幕)、管理工作站、服务器、路由器、UPS电源、电缆和接线盒等组成 传感器将被测物理量转换为电信号,经3芯或4芯矿用电缆(其中1芯用于地线、1芯用于信号线、1芯用于分站向传感器供电)与分站相连,并具有显示和声光报警功能(有些传感器没有显示、或没有声光报警)。 断电器用矿用电缆与分站相连,根据分站输出的控制信号控制被控开关馈电或停电。 分站接收来自传感器的信号,并按预先约定的复用方式(时分制或频分制等)远距离传送给主站(或传输接口),同时,接收来自主站(或传输接口)多路复用信号(时分制或频分制等)。分站还具有线性校正、超限判别、逻辑运算等简单的数据处理能力、对传感器输入的信号和主站(或传输接口)传输来的信号进行处理,控制断电器工作。传感器及断电器距分站的最大传输距离一般不大于2Km。因此,一般采用星形网络结构(1个传感器或1个执行机构使用1根电缆与分站相连)单向模拟传输。分站至主站之间最大传输距离达10Km,为减少电缆用量、降低系统电缆投资、便于安装维护、提高系统可靠性,通常采用2芯(用于半双工、或单向)、3芯或4芯(用于全双工)矿用信号电缆时分制或频分制多路复用(也有采用码分制),树形网络结构、或环形网络结构、或树形与星形混合网络结构,串行数字传输(基带传输或频带传输,异步传输或同步传输)。 电源箱将井下交流电网电源转换为系统所需的本质安全型防爆直流电源,并具有维持电网停电后正常供电不小于2h的蓄电池。 主站(或传输接口)接收分站远距离发送的信号,并送主机处理;接收主机信号、并送相应分站。主站(或传输接口)主要完成地面非本质安全型电气设备与井下本质安全型防爆电气设备的隔离,主站还具有控制分站的发送与接收,多路复用信号的调制与解调,系统自检等功能。 主机一般选用工控微型计算机或普通台式微型计算机、双机或多机备份。主机主要用来接收监测信号、校正、报警判别、数据统计、磁盘存储、显示、声光报警、人机对话、输出控制、控制打印输出、与管理网络联接等。 投影仪、电视墙、模拟盘、大屏幕、多屏幕等用来扩大显示面积,以便于在调度室远距离观察。 管理工作站一般设置在调度室、矿长及总工办公室,以便随时了解矿井安全及生产状况。 服务器用于存储监控信息,以便调用和查询。 路由器用于接入县局网络。 矿井安全监控系统主要用来监测甲烷浓度、一氧化碳浓度、二氧化碳浓度、氧气浓度、风速、负压、湿度、温度、风门状态、风筒状态、局部通风机开停、主通风机开停、设备开停,并实现甲烷超限声光报警、断电和甲烷风电闭锁控制等。 一、现有矿井监控系统大多数针对某一监控对象开发为单一设备。如轨道运输、提升运输、供电系统、排水系统、和大型机电设备健康状况等专用监控系统相联。而造成硬件不通用、软件不兼容、信道不共享等问题。 二、现有矿井监控系统大多数没有将数据、文字、声音、图像等多种媒体有机地结合在一起,难以提高信息的利用率。 三、现有矿井监控系统没有针对矿井机电一体化和移动监控研制。 四、现有矿井监控系统的通信协议均自我定义,互不兼容,没有一个符合矿井电气防爆等特殊要求的总线标准,从而造成不同厂家的设备无法接入,无法共享传输电缆。 五、现有矿井监控系统为主从式传输,该种传输系统的可靠性受地面主站设备及主干电缆影响很大,当地面主站设备或主干电缆发生故障,将会造成整个系统瘫痪。 六、现有矿井监控系统软件均为某一特定系统开发,通用性差,难以满足综合监控的需要。 七、现有分站均为某一监控目的的开发、功能单一、用户难以通过简单的操作实现各层监控目的。 八、现有传感器及执行机构,大部分采用星形结构与分站连接。 九、现有传感器输出信号为模拟信号和开关量信号,难以实现传感器及执行机构的多路复用。 煤矿安全规程对监控系统的要求 煤矿企业应建立安全仪表计量检验制度。 高瓦斯矿井、煤(岩)与瓦斯突出矿井必须装备矿井安全监控系统。没有装备矿井安全监控系统的矿井的煤巷、半煤岩巷和有瓦斯涌出的岩巷的掘进工作面,必须装备甲烷风电闭锁装置或甲烷断电仪和风电闭锁装置。没有装备矿井安全监控系统的无瓦斯涌出的岩巷的掘进工作面,必须装备风电闭锁装置。没有装备矿井安全监控系统的低瓦斯矿井
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