矿用通信电缆标准

2024-06-02

矿用通信电缆标准(精选12篇)

矿用通信电缆标准 第1篇

矿用通信电缆MHYVR:煤矿用聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套通信软电缆

MHYVR:用于矿场作普通信号传输,可移动使用;

MHYVR矿用通讯电缆-MHYV MHYVR MHYVRP 技术文件

矿用防爆通信电缆_矿用话缆主要技术性能及指标:

20℃时导体直流电阻 Ω/km 7/0.37 ≤24.5 7/0.43 ≤18.1 7/0.52≤12.1

固有衰减(800~1000HZ)dB/km ≤1.2

20℃时电缆绝缘线芯绝缘电阻 MΩ.km ≥5000

线对工作电容(800~1000HZ)uF/km ≤0.10

近端串音衰减(800~1000HZ)dB/500m ≥70

电感(800~1000HZ)uH/km ≤800

耐交流工频电压 1.5KV/1min通过

直流电阻差 ≤环阻的2%

矿用防爆通讯电缆的使用特性

导体的长期允许工作温度-40~+50℃;

平均最大相对湿度为≤95%(+25℃时)

允许附设与安装的温度应不大于-10℃

最小弯曲半径:MHYVR型电缆为电缆外径的10倍,其它型号的电缆为外径的15倍

矿用通信电缆MHYVP:煤矿用聚乙烯绝缘编织屏蔽聚氯乙烯护套通信电缆

MHYVP:用于电场干扰较大的场所作信号传输,适用于固定敷设;

主要技术性能及指标:

20℃时导体直流电阻 Ω/km 7/0.28 ≤45 7/0.283钢4铜≤73 1/0.8≤36.7

固有衰减(800~1000HZ)dB/km ≤1.1 ≤1.3 ≤0.95

20℃时电缆绝缘线芯绝缘电阻 MΩ.km ≥3000

线对工作电容(800~1000HZ)uF/km ≤0.06

近端串音衰减(800~1000HZ)dB/500m ≥70

电感(800~1000HZ)uH/km ≤800

耐交流工频电压 1.5KV/1min通过

直流电阻差 ≤环阻的2%

矿用通信电缆的使用特性

导体的长期允许工作温度-40~+50℃;

平均最大相对湿度为≤95%(+25℃时)

允许附设与安装的温度应不大于-10℃

最小弯曲半径:MHYV、MHJYV型电缆为电缆外径的10倍

矿用通信电缆标准 第2篇

从去年6月以来,全国成品油的价格都上调12%左右,导致以传输为主的”MHYVR矿用通信电缆”“MHYY矿用电缆”的生产电缆的厂家的成本有所增加,据相关统计,在过去几个月中,因为油价上涨的原因,”MHYVR电缆”“MHYY矿用通信电缆价格”企业成本大概增加了8%左右。这位成本的增加,这必会影响企业的盈利情况。

跟据相关报道,”MHYVR矿用电缆、MHYY矿用通信电缆、MHYVP通信电缆”的价格,因为电缆服务业属规模经济。MHYVR矿用通信电缆、MHYY矿用通信电缆”价格规模越大,消耗的成本的能力也越强。但面对因油价上涨而导致的成本上涨的压力。“MHYVR矿用通信电缆,苏州到深圳电缆专线”许多的大型企业纷纷把“战线”收拾了起来,转而把主营放在了业务上,力求保住经营。在这样的情况下,小公司的的经营更加的艰难。据相部门的统计,中国大概80万家电缆企业中,约1/4的企业年营业额不足2000万元,随着油价的上涨“MHYVR电缆、MHYVR矿用通信电缆价格”必将会给这些小企业带来“严重”的打击。众所周知,矿用通信电缆广泛应用于煤炭开采行业中,其市场前景的好坏与煤炭行业的发展前景密切相关。

矿用电缆的安全使用 第3篇

在煤矿事故中, 由电气设备引起的事故占了近50%以上, 其中井下火灾事故70%以上是由电气设备引起的, 瓦斯与煤尘爆炸事故60%以上是由爆破器材引起的。因此煤矿用电气设备, 必须具备防爆性能;煤矿用的爆破器材稳定性要好, 使用过程中不得引起瓦斯、煤尘爆炸及形成有害烟雾;煤矿用的风筒、输送带、电缆必须具有阻燃及抗静电性能;此外, 支护、通风、照明、采煤、掘进、运输、监测监控、排水、动力系统、安全仪表、防护、救灾抢险等所用设备, 必须安全可靠。而这一系列矿用电气产品又都必须由安全可靠的矿用电缆来保证运行。

煤矿用阻燃电缆, 不仅要求其具有阻燃、抗静电性能, 还要求其在电缆护套内加设半导体屏蔽层。在受到事故性砸、挤、压时, 只准超前断电, 绝不允许相间和相地短路。煤矿用阻燃电缆如同所有煤矿矿用产品一样必须执行安全标志管理制度。煤矿矿用产品执行安全标志管理制度, 为煤矿安全生产起到了十分重要的保障作用。然而煤矿矿用产品安全标志管理制度在我国实施的时间还不长, 地方、乡镇及个体煤矿对安全标志管理制度认识不足, 仍在采购无安全标志的产品。有些取得安全标志的生产单位, 竞擅自降低产品生产标准、降低生产条件或修改产品设计, 埋下了严重的事故隐患。

矿用通信电缆标准 第4篇

无线网络不能使用

单位办公室有一台“服役”了几年的笔记本电脑,该电脑内置有无线网卡设备,以前单位领导使用该无线网卡设备可以使用、访问无线网络,可最近不知道什么原因,该无线网卡设备始终无法连接到单位的无线局域网中。不得已,单位领导只好电话“邀请”笔者迅速赶到故障现场,帮助其解决无线网络不能使用的故障现象。

接到领导的命令,笔者丝毫不敢怠慢,立即三步并成两步地赶到故障现场,并对故障现场进行了按部就班的勘查,该笔记本电脑是经典的老式IBM T30,其内置的无线网卡设备传输速度达到了11M。为了查看该无线网卡设备的工作状态是否正常,笔者依次单击“开始”/“设置”/“网络连接”命令,在弹出的本地网络连接列表窗口中,找到目标无线网络连接图标,并用鼠标右键单击该连接图标,从弹出的快捷菜单中执行“属性”命令,打开目标无线网络连接的属性设置界面。从该界面中笔者看到无线上网信号不是很强,起初笔者还以为是无线上网受到了外界干扰,特地将笔记本电脑转移到上网信号非常强的位置(也就是测试时信号满格的位置),结果发现笔记本电脑还是不能访问无线网络,看来这台笔记本电脑的确不能访问无线网络了。

检查无线路由设置

既然笔记本电脑已经能够探测到无线上网信号,那它为什么不能从局域网中的无线路由器那里获得IP地址呢?会不会是无线路由器设置了访问加密的缘故呢?想到这一点,笔者立即以系统管理员身份远程登录进无线路由器的后台管理界面,从中找到无线加密的设置选项,取消了无线加密的功能设置,结果还是不行。难道是无线路由器内置的DHCP服务功能出现了意外,或者干脆没有正常启用?为了检验自己的猜测,笔者从无线路由器的后台管理界面中找到DHCP服务功能选项,仔细查看该选项的数值时,发现DHCP服务处于正常工作状态。这说明笔记本电脑的无线网卡设备不能上网的原因,与无线賂由器的DHCP服务功能没有任何关系。在无线路由器的后台管理界面中,笔者偶然发现了该设备自带的防火墙功能、MAC地址过滤功能都处于启用状态,看来单位网络管理员为了防止非法用户偷偷访问无线局域网,对无线路由器设备进行了一些安全限制,会不会是这些安全设置影响了单位领导的笔记本电脑正常访问无线网络呢?为了排除无线上网的一切干扰,笔者打算暂时取消这些安全设置,可是当笔者尝试将无线路由器的防火墙功能、MAC地址过滤功能全部关闭后,发现老式IBMT30笔记本电脑仍然不能正常访问单位的无线局域网。后来,笔者查找了一下无线路由器设备的操作说明书,发现该设备能够正常支持802.11g、802.11b等无线通信标准,看来问题不在局域网的无线路由器设备上,而很可能是笔记本电脑自身有问题。

检查本地系统设置

如果本地笔记本电脑有问题,那究竟是哪些因素会影响无线网卡设备正常访问无线网络呢?首先笔者想到的是无线上网设置,因为要是无线网络的SSID名称或其他一些设置不正确时,无线网卡可能就无法准确搜索到局域网中的无线路由器。在检查无线上网设置时,笔者先是按照前面的操作步骤打开目标无线网络连接的设置窗口,单击其中的“无线网络配置”选项卡,打开选项设置页面,在该设置页面中将“用Windows配置我的无线网络设置”项目选中,同时单击“查看无线网络”按钮,从其后界面中找到目标无线局域网,然后单击“属性”按钮,进入具体的无线网络配置对话框,在这里笔者并没有找到可疑的地方,这说明无线上网配置是没有任何问题的。

有没有可能是Windows系统自身设置不当呢?考虑到无线上网时,需要使用无线访问服务、远程调用服务等,要是这些系统服务运行状态不正常时,那么无线上网操作可能就会失败,想到这一点,笔者决定对上面几个系统服务的运行状态进行一下检查。在进行这项检查操作时,笔者先是依次单击“开始”/“运行”命令,在弹出的系统运行文本框中输入字符串命令“services msc”,单击“确定”按钮后,打开笔记本电脑系统的服务列表窗口,从中找到可疑的目标系统服务,再用鼠标双击该服务选项,打开服务属性设置窗口,在该设置窗口的“常规”标签页面中,笔者看到无线访问服务、远程调用服务等工作状态都正常,这就意味着不能无线上网的故障现象与笔记本电脑系统的服务状态也无关。在此期间,笔者还顺便检查了Windows系统自带的防火墙参数,以及对Windows系统尝试了文件修复操作,结果发现一切正常,至此,无线上网故障排查工作陷入了僵局。

检查无线网卡设置

在排除了上面各项因素后,笔者开始将怀疑重点转移到笔记本电脑自带的无线网卡设备上了,难道是该无线网卡设备发生了硬件损坏?如果真是那样的话,笔者只有重新更换新的无线网卡设备才能解决问题,但转念一想,平时单位领导不怎么使用无线网卡设备,按理来说该设备发生硬件损坏的可能性还是比较小的,为此笔者打算先从该无线网卡设备的设置着手,来看看该设备是不是出了问题。于是,笔者立即打开笔记本电脑的设备管理器窗口,从中找到目标无线网卡设备,并用鼠标右键单击该网卡设备,从弹出的快捷菜单中执行“属性”命令,打开目标网卡设备的属性设置界面。当笔者检查到“高级”标签页面时,偶然发现“802.11D Control”选项的数值被设置为了“Strict”,看到这项设置时笔者感到非常奇怪,因为笔者知道,先前无线局域网使用的无线通信标准主要是802.11b标准,并且工作在2.4GHz频段,而目前无线局域网使用的无线通信标准主要是802.11g标准,那么安装在这台老式笔记本电脑中的无线网卡设备怎么会使用802.11d标准呢?

到Internet网络中搜索了相关信息后,笔者发现802.11d无线通信标准主要是针对类似跳频模式、信道化等物理层面定义了一些要求,以便让通信设备满足国家无线电制定的一些特殊管制要求。再返回到老式IBM T30笔记本电脑的无线网卡设置对话框,笔者发现“802.11D Contral”选项的数值既然为“Strict”,那就表示无线网卡设备在工作的时候必须严格遵守802.11d这一通信标准,而局域网无线路由器设备却只能支持802.11g、802.11b等无线通信标准,看来问题很可能是无线网卡设备的工作标准设置错误了。

弄清楚了故障原因后,笔者立即尝试着将目标无线网卡设备的“802.11D Contral”选项数值重新修改为了“None”或“Flexi-ble”,再单击“确定”按钮保存好上述设置操作,这时再上网访问单位的无线局域网时,发现终于能够正常上网了,至此老式笔记本电脑不能进行无线上网的故障现象就被彻底解决了。

最后的小结

关于矿用电缆型号含义的调研报告 第5篇

调研时间:2010年1月6日

调研单位:平禹煤电公司方山矿机电一队

调研课题:关于矿用电缆型号含义的调研报告

调研内容如下:

2010年07月17日20时10分, 陕西渭南市韩城市小南沟煤矿副斜井井底动力电缆着火,造成28人死亡;

2010年3月15日20时30分,河南省郑州市新密市东兴煤业有限公司主井西大巷电缆着火,25名被困矿工全部遇难;

2010年1月8日17时,江西省新余市欧里镇庙上煤矿井下电缆着火,造成12人死亡;

2010年1月5日12时,湖南省湘潭县谭家山镇立胜煤矿井下发生一起电缆着火事故,25人死亡,9人下落不明。

为此,更多的了解矿井电缆型号及意义,更进一步认识矿用电缆,我们首先到平禹煤电公司方山矿机电一队去搞一次关于矿用电缆的调研。

矿用电缆是煤矿用阻燃电缆的简称。按国家煤炭工业局发布的行业标准《煤矿用阻燃电缆》中的规定,矿用电缆的命名内容即矿用电缆的型号含义如下:

一、电缆的命名由八部分组成:

第一部分为系列代号:

M,即煤字的拼音第一个字头;

第二部分为使用特性代号,反映电缆所使用的场合。

字母含义如下:

C,采煤机用;D,低温环境用;M,帽灯用;Y,采煤设备(移动)用;Z,电钻用。

第三部分为结构特征代号,表示电缆的结构特征。

字母含义如下:

B,编织加强;J,带监视线芯;P,非金属屏蔽;

PT,金属屏蔽;Q,轻型;R,绕包加强。

第四部分为材料特征代号:

用E表示绝缘或护套采用弹性体材料。绝缘和护套均采用橡胶时本部分省略。E,弹性体材料。

第五部分为额定电压U0/U(KV)。

第六部分为动力线芯数*标称截面积的表示。

二者间用乘号连接,单位为平方毫米。

第七部分为地线芯数*标称截面积的表示。

二者间用乘号连接,单位为平方毫米。

第八部分为辅助线芯数*标称截面积的表示。

二者间用乘号连接,单位为平方毫米。

第四部分和第五部分之间用“-”连接;

第六部分、第七部分、第八部分之间用“+”连接。

二、矿用电缆的产品表示方法

产品用型号、规格及标准编号表示。

如:1)采煤机屏蔽橡套软电缆,额定电压为00.66/1.14KV,动力线芯3*50,地线芯为1*10,控制线芯为4*4,带半导电屏蔽层;

表示为:MCP-0.66/1.14 3*50+1*10+4*4 MT818.2-1999

2)采煤机屏蔽监视编织加强型橡套软电缆,额定电压为0.66/1.14KV,动力线芯3*50,地线芯1*25,控制线芯2*2.5,带半导电屏蔽层,监视线芯和编织加强层; 表示为:MCPJB-0.66/1.14 3*50+1*25+2*2.5 MT818.3-1999

3)采煤机金属屏蔽监视型橡套软电缆,额定电压0.66/1.14KV,动力线芯3*70,地线芯1*25,监视线芯1*35,带金属屏蔽层;

表示为MCPTJ-0.66/1.14 3*70+1*35+1*35 MT 818.4-1999

4)煤矿用移动弹性体软电缆,额定电压0.38/0.66KV,动力线芯3*25,地线芯1*16,不带屏蔽层;

表示为:MYE-0.38/0.66 3*25+1*16 MT818.5-1999

5)煤矿用移动金属屏蔽监视型橡套软电缆,额定电压3.6/6KV,动力线芯3*35,地线芯3*16/3,监视线芯3*2.5,带半导电屏蔽层;

表示为:MYPTJ-3.6/6 3*35+3*16/3+3*2.5MT818.6-1999

6)煤矿用移动屏蔽橡套软电缆,额定电压为3.6/6KV,动力线芯3*25,地线芯1*16,低温环境用,带半导电屏蔽层;

表示为:MYDP-3.6/6 3*25+1*16 MT818.7-1999

7)煤矿用电钻屏蔽弹性体电缆,额定电压0.3/0.5KV,动力线芯3*4,地线芯1*4,表示为:MZPE-0.3/0.53*4+1*4MT818.8-1999

8)煤矿用移动轻型橡套软电缆,额定电压0.3/0.5KV,绝缘线芯3*2.5,不带屏蔽层;

表示为:MYQ-0.3/0.53*2.5 MT818.9-1999

9)煤矿用矿工帽灯电线,绝缘线芯2*0.75;

表示为:MM 2*0.75 MT818.10-1999

以上矿用电缆型号含义为MT818中的规定,按国家标准GB12972中的规定系列代号为U,即矿字的拼音第二个字母,因为第一个字母K已被控制电缆所占用,其余的代号基本一样。

矿用通信电缆标准 第6篇

矿用无线通信系统厂家表示:临时用电的电力用户不再缴纳临时接电费,已向电力用户收取的临时接电费,电网企业要按照合同约定及时组织清退。

临时接电费是对基建工地、农田水利、市政建设等临时施工用电,由电网企业向用户收取的保证金性质款项。督促施工企业尽快将临时用电转为正式用电,规定临时用电的电力用户应缴纳临时接电费,在合同约定期限内结束临时用电的,矿用无线通信系统,预交的临时接电费用全部退还用户。

各省级价格主管部门要结合实际,研究出台减免余热、余压、余气自备电厂政策性交叉补贴和系统备用费的办法。

华科电气创立十六余载以来一直注力与研发生产各种矿用电气产品:煤矿广播通信系统,煤矿皮带集控系统,煤矿用无线通信系统,煤矿用视频监控系统,煤矿人员定位管理系统,煤矿工作面集控系统,是矿山企业信得过的可靠生产供应商。

业务手机:***

矿用电缆的维护和检修 第7篇

1.1 定期维护制度

1) 定期预防性试验制度。对运行中的高压电缆进行定期预防性试验, 是发现电缆缺陷的重要手段, 对试验不合格的电缆应及时更换, 电缆的绝缘电阻数值随电缆的长度和温度而变化。为便于比较, 应换算成温度为20℃时每公里长的数值。铠装电力电缆每一芯线对外皮的绝缘电阻标准应符合如下要求:额定电压为1~3k V。黏性侵渍电缆或不滴流电缆:50MΩ。滴干绝缘电缆:100MΩ。额定电压为6~10kv黏性浸渍或不滴流电缆:100MΩ滴干绝缘电缆:200MΩ。2) 定期清扫电缆上的煤尘, 根据矿井煤尘大小, 确定清扫周期。3) 电缆防护制度。在对井下巷道进行整修、粉刷和冲洗作业时, 必须对电缆线路加以保护。应将电缆从电缆钩上取下, 平整地将电缆放在巷道一侧, 并用专用的木槽或铁槽护住电缆, 以防损伤电缆。当巷道整修结束后, 应有专人将电缆重新挂在电缆钩上。电缆带电摘挂时, 应制定安全措施, 带好防护用具。4) 裸铠装电缆定期防腐制度。裸铠装电缆应进行定期涂漆防腐, 其周围应根据实际根据实际情况确定。一般采区巷道敷设的电缆最多不超过2年;主要运输大巷为2年;立井井筒为2~3年。

1.2 制定电缆日常检查制度

1) 检查高压电缆悬挂情况和运行状态。电缆悬挂应符合《煤矿安全规程》有关规定, 日常维护应有专人负责, 每日巡回检查一次。有顶板冒落危险或巷道侧压力过大的地区, 应有专职维护人员及时将电缆放落到巷道底板一侧, 并妥善覆盖保护。对线路状态, 如电缆接线盒、辅助接地极连接是否良好、线路温度是否正常等, 做好记录, 如有不正常状态, 应及时做相应的处理。2) 各种移动设备 (如采煤机、装煤机、装岩机等) 的电缆管理和维护, 应有专职人员每班检查。工作面掘进头附近电缆余下部分, 应呈“S”型悬挂, 不准在带电情况下呈“O”字形盘放。电缆应严翻被炮崩、煤岩撞砸或用力拖曳。3) 低压电网中的防爆三通、四通和插销, 应由专人每月进行一次检查维护, 检查中应注意端子的连接情况, 有无松动, 因接触不良而产生过热等现象, 对防爆面应清洗 (擦) 涂油。4) 每一矿井应有专职人员对电缆实行全面管理。生产单位的维修人员应积极配合, 有计划地对电缆的负荷情况、保护装置的设置等情况进行检查。新采区投产时, 应跟班进行负荷测定;对正常生产采区, 则应每月进行一次, 以保证电缆的安全运行。5) 高压电缆的铠装层 (钢带、钢丝) 如有断裂松动, 应及时绑扎。例如, 有高压电缆跨越电机车架空线时, 跨越部分, 应妥善加以保护, 以免火花灼伤电缆;当电缆穿越淋水区时, 不应设接线盒, 如有接线盒, 应有防水措施, 并由专人每日检查一次。6) 立井井筒的电缆日常检查维护, 至少应由两人进行, 每月至少检查一次, 如有固定电缆的夹持装置松动或损坏, 应及时处理或更换。

2 电缆常见故障及处理

2.1 电缆短路故障

对铠装电缆而言, 造成电缆短路故障的原因如下:

1) 在制作电缆头时, 由于三叉处绝缘受损或绝缘处理不当, 工艺不符合质量要求等原因, 经常在电缆头的三叉处发生短路事故。为了防止该处发生事故, 在制作电缆头时, 必须遵守电缆头制作的工艺过程, 特别注意处理好三叉口的绝缘, 不允许潮气进入三叉口, 破坏其绝缘。2) 电缆铠装刚带裂口, 铅包裂纹, 由此进潮气, 使绝缘破坏而造成短路事故。其常见的原因之一是在搬运或敷设过程中, 电缆弯曲半径过小。为了防止事故的发生, 在搬运或敷设过程中, 应特别注意电缆的弯曲半径应按规程要求。3) 由于冒顶、矿车掉道等碰撞、挤压, 使电缆短路。如果电缆敷设吊挂适当, 便可以避免这种事故的发生。4) 较长时间库存或没有使用的电缆, 电缆的两个端头没有铅封, 在制作电缆头时又没有将已经受潮的部分截掉或截掉的长度不够, 从而造成短路。防止措施是将库存电缆长期不使用时, 对两头进行铅封;在制作电缆头时, 必须截去一段电缆并做耐压试验。5) 对橡套电缆而言, 造成短路故障的主要原因是机械损伤, 如镐刨、炮制、冒顶、撞、挤等直接造成相间短路。使用时间过长, 绝缘老化也是原因之一。同样, 如果电缆吊挂按规程要求做, 便可避免这种事故的发生。

2.2 电缆漏电故障

矿用电缆一相漏电接地, 是井下低压电缆常见故障。由于电缆在潮湿环境中使用, 容易造成绝缘电阻下降到危险值而漏电接地;还有电缆受机械损伤造成一相绝缘破坏;电缆与设备的连接头与外壳相碰, 线头脱落接外壳;电缆热补质量差等造成一相漏电接地;另外, 还有电缆连接中存在“鸡爪子”、“羊尾巴”、明接头, 这都是造成电缆漏电接地的直接原因。

2.3 电缆断线故障

电缆整根被折断的故障, 其原因是电缆被小绞车的钢丝绳或它所拉的物体刮住, 或者是被刮板输送机的链板等刮住硬拉断。造成这些故障的原因是违章作业、维护不当、选择电缆截面时机械强度不够等。

2.4 电缆着火

电缆着火事故, 其原因是发生相间短路故障后, 熔断器、过电流继电器等保护失灵, 强大的短路电流产生的个高温点燃了橡套电缆的胶皮, 引起火灾。防止措施加强电缆维护;加强过电流保护的管理;采取阻燃烧电缆。

2.5 井下电缆发生故障时的处理方法

1) 电缆故障发生后, 首先根据故障的现象和状态, 正确判断故障类型, 并及时向矿调度和机电主管部门汇报, 组织有关人员迅速进行处理。2) 当电缆因故障引起火灾时, 应立即切断故障电缆的电源, 并不失时机地灭火救灾。当火势蔓延过快不能立即扑灭时, 应当即通知附近采 (掘) 区, 并向矿领导汇报, 进一步采取灭火措施, 或按矿井的救灾计划进行灭火。3) 当采用地面测试方法测试井下铠装电缆的故障时, 进风巷道风流中的瓦斯浓度必须在1%以下时, 方可进行。对于井下采 (掘) 工作面, 使用普通型携带式电气测量仪表来测定电缆故障时, 必须由瓦斯检查员检查该地点的瓦斯含量, 只有瓦斯浓度在1%以下时, 方可使用。4) 当井下橡套电缆发生故障后, 应根据故障现象进行分析和判断, 确定故障类型和故障点。在处理故障时, 必须将故障电缆与其他电缆完全隔开, 才可进行测试和处理。5) 当连接电缆的开关跳闸时, 应由维修电工负责查明原因, 并由瓦斯检查员检查故障电缆所在地段的瓦斯浓度, 当浓度在1%以下时, 才能进行检测。对有煤 (岩) 与瓦斯突出的矿井和瓦斯喷出区域内的故障电缆, 严禁用试送电的方式进行故障判断和寻找故障点。

参考文献

[1]柴常, 王存莲.机电安全技术.北京:化学工业出版社, 2006.

CDMR推动无线通信产业标准化 第8篇

在过去的二十年里,我国公用移动通信不但成功地实现了第一代模拟制式的退网,第二代数字制式的发展和普及,而且成功地实现了从第二代到第三代的升级。然而当前,我国专用无线通信仍处于模拟和数字混存阶段。近日,在杭州召开的专业数字无线通信技术论坛(CDMR:China Digital Mobile Radio)对这一产业面临的机遇和挑战进行了集中讨论。

由于数字无线通信成本较高,国内大部分对讲机生产商和用户还处于观望阶段。摩托罗拉系统(中国)有限公司无线对讲渠道业务总经理王海明对《计算机世界》记者透露,摩托罗拉数字对讲机目前在全球销售了100万台,在国外应用已较为普遍,但国内市场仍待进一步开拓。在“模转数”的大趋势下,对讲机和集群通信产业发展遭遇瓶颈。目前,很多厂商为了在新一轮发展中占据先机,积极推行有利于自身的数字集群标准,市场上各种标准并行竞争,通信产业标准化成为令人瞩目的热点。

這时,更加需要相关厂商联合起来,结成具有广泛影响力的产业联盟。CDMR正是在这一背景下成立,论坛设立的宗旨包括以DMR数字通信技术为基础,促进中国自主知识产权标准的研究和制定,积极推动专业无线通信从模拟到数字的转换;加强产业界与政府部门的联系;推广专业无线通信技术和产品的广泛应用等。

优能通信科技有限公司总裁张政在接受采访时指出:“这个论坛的意义就在于让我们每个厂商都能找准自己在产业链中的位置,找准定位才能在最大程度上发挥自己的优势,共同促进产业健康发展。”

矿用智能通信接口的设计与实现 第9篇

1硬件设计

1.1通信模块

1.1.1RS232模块

设计选用的RS232通信模块为MAX202,它是一含有双组驱动器/接收器的芯片,片内含有1个电容性电压发生器,可以在单5 V电源供电时提供EIA/TIA-232-E电平。接收器将EIA/TIA-232-E电平输入转换为5 V TTL/CMOS电平。接收器具有1.3 V的典型门限值及0.5 V的典型迟滞,而且允许接收±30 V的输入。每个驱动器将TTL/CMOS输入电平转换为EIA/TIA-232-E电平。

MAX202特点:单5 V电源工作,Lin BiCMOSTM工艺技术,2个驱动器及2个接收器,±30 V输入电平,低电源电流:典型值是8 mA,符合且优于ANSI标准EIA/TIA-232-E及ITU推荐标准V.28,ESD保护大于MIL-STD-883(方法3015)标准的2 000 V。其管脚定义和典型电路如图1所示。

1.1.2RS485模块

MAX485是用于RS485通信的低功耗收发器,每个器件中都具有1个驱动器和1个接收器。MAX485的驱动器波特率不受限制,可以实现最高2.5 Mb/s的传输速率。驱动器具有短路电流限制,并可以通过热关断电路将驱动器输出置为高阻状态,防止过度功率损耗。接收器输入具有失效保护特性,当输入开路时,可以确保逻辑高电平输出。

MAX485特点:单5 V电源工作,逻辑电平与TTL 电平兼容,可方便与TTL 电路连接,采用平衡驱动器和差分接收器的组合,抗共模能力强、抗噪声干扰性好,传输距离长,经过信号放大后可传输10 km以上,在总线上允许连接多达128个收发器。MAX485管脚定义和典型电路如图2所示。

1.2硬件电路

为了使用单片机来对通信数据流进行控制,防止传输误码的产生,实现对多路复用信号解调、系统自检、双机热备切换等功能,设计了相应的硬件电路。设计原理框图如图3所示。

在监控工作中一般有2台监控主机来实现双机热备,一台作为监控主机,另一台作为热备机,这样,一旦监控主机出现故障,可立即切换至备机运行,从而保证监控系统正常运行。

在工作过程中假定监控主机1是主机,监控主机2是热备机。由监控主机1向RS232/TTL模块1发送分站巡检命令,通过RS232/TTL模块1将计算机发送的RS232信号转换为TTL电平信号送到光电隔离器件,经过光电隔离后送入主机侧通信控制模块,经过主机侧通信控制模块数据整合后送入单片机进行数据处理。

数据处理后,由单片机送入分站侧的通信控制模块,分站侧的通信控制模块分别将处理后的巡检数据送入两路光电隔离器件,经过光电隔离后分别送入RS485/TTL模块1和RS485/TTL模块2,由RS485/TTL模块将接收到的TTL信号转换为RS485信号送到各个监控分站。与此同时,RS485/TTL模块1和RS485/TTL模块2也在同步接收由各个监控分站回送的监控数据,RS485/TTL模块把接收到的RS485信号转换为TTL信号经过光电隔离后送入分站侧的通信控制模块,经过分站侧的通信控制模块数据整合送入单片机进行数据处理判断,数据处理后由单片机送入主机侧的通信控制模块,主机侧的通信控制模块将处理后的分站回送数据分别送入2路光电隔离器件,经过光电隔离后分别送入RS232/TTL模块1和模块2,由RS232/TTL模块将接收到的TTL信号转换为RS232信号送到监控主机1和监控主机2。

当监控主机1发生故障时,监控主机2自动升级为主机,通信接口中的单片机对主机侧的通信控制模块发送控制命令,停止接收RS232/TTL模块1发送的巡检命令,并开始接收RS232/TTL模块2接收到的巡检命令,并且将巡检命令送入单片机进行数据处理,并重复上述过程,实现双机热备。

2软件设计

在软件设计过程中,2台监控主机的巡检软件是在Visual Studio 2005 开发环境下采用C语言编写,数据库采用SQL2000进行存储管理数据,整个系统可以对采集的监测数据自动进行记录整合、处理、统计、查询、打印等,形成符合矿山安全工作要求的报表。该智能通信接口选用AT89C2051单片机,该单片机是一款采用Flash存储技术的小型单片机,其软件与硬件与MCS-51完全兼容。其单片机软件编程是在Keil C51集成开发环境编写的,Keil C51可以完成从工程建立到管理、编译、链接、目标代码的生成、软件仿真、硬件仿真等完整的开发流程,尤其是C编译工具在产生代码的准确性和效率方面达到了较高的水平,而且可以附加灵活的控制选项,在开发大型项目时非常理想。

在设计工作过程中单片机主要作用是:监测2个监控主机的工作状态;控制通信通道的开启与关闭;监控主机和监控分站数据的收发和奇偶校验防止误码的产生等功能。控制程序流程如图4所示。

3智能型总线接口的性能仿真分析

在设计RS485总线组成的网络配置时,信号在传输线上衰减的问题不可忽视。根据均匀传输线理论,1条传输电缆可以看作是由许多个这样的传输单元串联而成(图5)。而信号每经过1个传输单元都要产生一定幅度的衰减,若信号在传输线上衰减较多,则传输线终端由于信号幅值较弱而使接收方无法识别,这就会引起现场通信出现故障。因此必须解决好信号衰减问题。

该矿用智能型通信接口通过设计的RS485信号放大电路后,在传输距离为10 km、7个负载、波特率为1 200 b/s 的条件下,仿真实验表明:由于传输电缆的特性阻抗与通信波特率等应用环境有关,或多或少的信号反射还是会存在,但从其信号衰减的幅度方面看,信号波形还是比较理想的,很好地满足了远距离通信的需要。

4结语

以AT89C2051单片机为主控芯片的矿用智能通信接口已通过仿真实验并投入使用,该类矿用智能型通信接口解决了节点多、超远距离传输及传输信号安全可靠的问题;同时,这种智能控制RS485接口的收发使能的思想,在扩展基于RS485接口的网络分支中也能够得到很好的应用。该智能型RS485总线接口现已在多个矿区得到了应用,并取得了预期的经济效益。

参考文献

[1]国家安全生产监督管理局,国家煤矿安全监察局.煤矿安全规程[M].北京:煤炭工业出版社,2004.

矿用通信电缆标准 第10篇

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