矿灯智能充电监测管理系统研究.docx
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1、矿灯智能充电监测管理系统研究摘要:基于某矿矿灯使用状况,分析矿灯工作原理,在原工作原理基础上研发了矿灯智能充电监测管理系统。该系统采纳AD数模采样技术,将矿灯充电数据数字化,能够实时监测矿灯的充电状态,利用红外传感技术实现了对矿灯的定位,提高了矿灯的使用效率,增添了矿工工作的可靠性与安全性,实现了矿灯管理的自动化和智能化。将此系统应用于某矿综采面,可节约开支以及削减损失共280万元。关键词:矿灯;自动化管理矿灯被誉为矿工的眼睛,为煤矿工作面安全顺利的推动提供有效的保障1。因此,确保矿灯的工作安全可靠,对矿灯照明效果以及质量进行准时检测是煤矿管理科学化的主要任务之一。随着矿灯管理水平的进展,现阶
2、段矿灯自动化、智能化水平也得到了相应提高。本文针对某矿矿灯管理状况,解决矿灯使用效率较低的问题,为矿山自动化进展提供技术指导2。1某矿矿灯现状分析某矿下井职工超过3500人,对于矿灯管理采纳集中存放原则,专人专灯。通过灯房工人巡检或矿工反映等途径来确认问题矿灯,矿灯强制性淘汰周期为18个月,这种管理方式造成了资源的浪费,同时增加了矿山的安全管理本钱3。1.1矿灯充电状况。某矿现用矿灯为Kl型锂电池矿灯,由于锂电池矿灯充电时对电压和电流要求比较高,对于故障矿灯必需准时发觉和处理,否则会影响锂电池充电效率和矿灯使用寿命。所用锂电池矿灯处于正常充电状态时,电路电压须维持3.64V,电流在2A左右,当
3、矿灯充电到达其容量的80%时,矿灯即进入涓充阶段,此时电路电压维持4.55V,而电鱼机小于0.5A。矿灯充电完毕后,矿灯爱护板进入爱护状态,不会有电流流过电路。为便于矿山管理的科学化决策,煤矿信息调度中心要求汇合矿灯的相关数据。而由于矿灯充电时须在充电架上,故充电电流以及充电电压数据只能人为读取,无法自动上传,数据记录不精确,且矿灯充电正常与否依靠矿灯房职工巡检确认,工作量大,无法对矿灯充电质量进行精确判定4。1.2矿灯管理状况。矿灯出勤状况由矿灯房工作人员人为记录,但是该方式无法把握每盏矿灯的取走时间以及上架充电时间,每盏矿灯在使用期间对于充放电循环具有严格的要求,而现阶段无法把握这类数据。
4、故灯房工作人员只能使矿灯强制性上架18个月后就更换新灯,造成了有的矿灯根本达不到500个充放电循环即遭淘汰,故矿灯使用效率低,造成了资源浪费5。2矿灯智能充电监测管理系统依据该矿矿灯使用和管理状况,讨论设计了矿灯智能充电监测管理系统,解决了矿灯使用效率低、矿灯充电效果不佳的问题。2.1系统研发流程。系统研发流程见图1。2.2系统硬件设计。矿灯智能充电监测管理系统采纳先进的红外线传感器技术,对矿灯进行定位监测,同时应用光谱锁相测量技术,增添系统红外抗干扰能力,提高了监测定位的精确度以及可靠性。改善原有的人工统计数模式,应用AD数模采样技术,将矿灯充电过程中的电流、电压改变数字化,工作量大大削减,
5、且能够对矿灯取走上架时间、充电故障等充电状态进行实时监测。将这些数据通过485总线和宽带网络技术,安全、可靠地传输到后台掌握机,可以确定工人出勤状况,以便准时处理矿灯的故障状况。2.2.1充电架现场施工。在充电架充电头处安装传感器的位置打孔,孔的直径为10mm;在充电头固定处安装数据采集板;在充电架每层内安装开关电源,并固定起来;根据电气电路图将充电架内的采集板连接,作为采集信号的零电平线,实现架内电气线路的安装;从开关电源引5V电源连接主掌握板。2.2.2信号线现场施工。在矿灯房采纳单信号线地埋方式连接信号线,安装监控线缆,将两线共同连接至灯房掌握机,保证矿灯充电状态能够准时传输至管理部门,
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- 关 键 词:
- 矿灯 智能 充电 监测 管理 系统 研究
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