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1、摘要:本研究以煤矿安全监测监控系统为研究对象,以其无信号、误OO防治技术为研究目标。介绍了煤矿安全监测监控系统构成;其次着重分析和探究了安全监测监控系统防治无信号、误OO的技术方法。分析发现,安全监测监控系统传输线路、传感器受到外界环境的影响以及供电不稳定等情况,都会引起无信号或误OO的现象发生。研究得出,通过观察监测值变化状态以及持续时间来对无信号、误OO进行监控系统软件方式的处理具有很好成效。
2、当前,为了有效监测并防范重大煤矿事故的发生,我国大部分煤矿已经进行了安全监测监控系统的安装,并起到了重要的监控、预警作用。但是在实际工作当中,仍然存在无信号、误OO的情况发生,从而导致了很严重的煤矿安全事故。因此应当加大对煤矿安全监测监控系统防治无信号、误OO技术的分析和研究。
3、主站、分站、交换机、电源、执行机构、数据传输电缆、各种传感器、传输接口、系统软件以及地面上位机等共同组成了煤矿安全监测监控系统。在系统中,利用依次巡检的方法,监控系统主机能够实现对各个分站数据的收集,并通过解析之后进行数据显示。同时,如果在数据传输过程中出现故障,安全监测监控系统也会对信号、OO等异常信息进行显示,相关工作人员再根据信息进行检查和相关处理。
4、1安全监测监控系统传输线路受到干扰造成无信号、误OO传输距离长、侧点多且分布广是我国煤矿安全监测监控系统的主要特点,分站到主站的距离从几千米到三十千米长短不等,而分站与传感器之间的距离从几十米到几千米长短不等。矿安全监测监控系统的这种特点,再加上煤矿工作容易受到具体环境的影响,就造成系统线路在铺设过程中,容易形成一个耦合回路。如此一来,当启动变频器或者开停一些大型机电设备时,由于部分线路距离变频器较近,从而使系统受到强大电磁脉冲的影响和干扰。这种影响和干扰会与正常信号进行叠加,产生变数或者“大数”,进而监测值在系统软件上的显示就会出现异常,不是没反应就是会突然变大,从而最终产生无信号或误OO。
1、为实现煤矿空压机远程监测和集中控制,基于LabVIEW 开发平台,通过OPC技术使下位机PLC S7-300 与实时工作站建立联系,实现现场数据采集、处理、显示和设备监控,再通过GPRS DTU无线通信模块将数据实时传输到总站服务器进行监测界面还原,实现远程在线监控和故障诊断。结果表明: 该系统实现了以数据传输代替人员移动,改变了技术人员现场服务的工作形态,程序界面直观地显示了空压机系统运行状态,对于提升企业的设备管理及监控取得了较好的效果。
1、本OO取0.50%,拱顶相对下沉为0.08%~0.16%,本OO取0.16%;(2)跨度B≤7m时,拱脚水平相对净空变化为0.30%~1.00%,本OO取1.00%,拱顶相对下沉为0.06%~0.12%,本OO取0.12%;拱脚水平净空变化极限位移值;0.5%或100%=U0L=U0=>U0=L×(0.5%或00%)墙腰的水平相对净空变化极限值按(1.2~1.3)U0或(1.2~1.3)U0;(5)拱顶相对下沉极限位移值。计算原则(1)拱顶相对下沉是指拱顶下沉值-隧底高度-OO下沉值与原拱顶高度之比,而拱脚水平相对净空变化的指两拱脚测点间距离与净空水平变化值之比。
2、可按拱脚水平相对净空变化极限值乘以1.1~1.2(7m<B≤12m)或者乘以1.2~1.3(B≤7m)后采用,这样一来,就可以得到墙腰水平相对净空变化极限值。计算公式根据《铁路OO监控量测技术规程》,电厂OO为Ⅴ围岩,埋深h≤50m,故:(1)跨度7m<B≤12m时,拱脚水平相对净空变化为0.20%~0.50%,0.16%或0.12%=U0H=U0=>U0=H×(0.16%或0.12%)式中:U0为极限相对位移值;U1B为距开挖面为1B时的位移控制基准;U2B为距开挖面为2B时的位移控制基准;L为水平净空变化两测点间距离;H为拱顶至隧底高度;B为OO开挖宽度。位移控制基准U1B=0.65U0U2B=0.90U02.3位移控制基准B为OO开挖宽度;U0为极限相对位移值。现场数据处理测点读数应读三次,取其平均值,并详细记录。
3、每次观测后立即对原始数据进行校核和整理,包括原始观测值的校验、物理量的计算、填表制图,误差处理、异常值的剔出、初步分析等,并将校验过的数据库管理系统。绘制图表,指导施工距开挖工变作面距离与拱顶下沉、净空水平收敛之间的关系图、拱顶下沉时态曲线和水平相对净空化关系图可以给予现场监控量测数据来进行及时绘制。观察及量测发现异常时,应及时修改支护参数。位移很快达到稳定、且围岩状况比预期要好时,应适当减弱设计参数。由于电厂OO的结构采用复合式衬砌结构,所以,在初期支护的过程中,我们会发现OO周边变形速率较慢,表面裂缝不会再蔓延,甚至还会出现较大的减缓趋势。
4、为了有效地保障运营和施工的经济合理、安全可靠,应该选择喷锚支护和围岩较为稳定的时候来及时做二次衬砌,同时对衬砌参数进行及时修正,按照监控量来进行相应的信息反馈工作。
1、OO摘要:文章论述了智能建筑的含义、以及发展状况;建筑设备监控系统的功能、设计要点及系统检测。指出建筑设备监控系统是建筑智能化系统中的一个主要系统。 智能建筑的含义和发展 随着信息技术的飞速发展,建筑技术也日新月异,智能建筑的概念也日趋成熟,早期一般被成为智能大厦。在国内 “3A大厦”、“5A大厦”等OO词随处可见,所谓的“3A大厦”是指建筑物具有楼宇自动化(BA)、通信自动化(CA)和办公自动化(OA)系统功能者。而“5A大厦”则是将楼宇自动化(BA)中的火灾OO及自动灭火系OO立出来,形成消防自动化(FA);将安保系OO立出来称之为安保自动化(SA),从而形成“5A”。其中,“BA系统”也就是我们平常所称的楼控系统,即建筑设备监控系统的简称。 直到2000年中国国家标准《智能建筑设计标准》(GB/T50314-2000)的问世,其中对什么是“智能建筑”才有了明确的定义:“它是以建筑为平台,兼备建筑设备、办公自动化及通信网络系统,集结构、系统、服务、管理及它们之间的最优化组合,向人们提供一个安全、高效、舒适、便利的建筑环境。”由此可见,提供安全、高效、舒适、便利的建筑环境的建筑才能称之为智能建筑。但此定义还忽视了一点,“节能环保”。到2006年OOO重新组织编制组对GB/T50314-2000进行了修订。此次修订在内容上进行了技术提升和补充完善,并按照各类建筑物的功能予以分类,还在“智能建筑”的术语解释上加上了有关“节能、环保”的概念。在新的GB/T50314-2006上“智能建筑”被定义为以建筑物为平台,兼备信息设施系统、信息化应用系统、建筑设备管理系统、公共安全系统等,集结构、系统、服务、管理及其优化组合为一体,向人们提供安全、高效、便捷、节能、环保、健康的建筑环境。 智能建筑是一个综合的系统化工程,建筑、结构、水、采暖与通风、电气等专业构成有机整体。犹如人的身体,只有各个OO协调作业,才能表现为健康状态。智能建筑的“智能”,也就是要建筑像人一样,能“知冷知热”,自动调节空气、水、阳光照射等,创造既节能、健康、舒适又安全的环境。只有这样才能提高人们的工作效率,减少“楼宇综合症”的发生。因此我们可以看出有几个“A”就是智能化建筑的概念是错误的。 建筑智能化系统(Building intelligent system)是智能建筑中应用的OO息系统。对建筑智能化系统国内还有一个俗称,即所谓的“弱电”系统,它是以从建筑设计中有别与传统的电气设计和照明设计而引申出来的。传统的电气设计和照明设计称为“强电”设计,而把属于建筑物智能化系统设计的内容称为“弱电”设计。 建筑智能化系统内容丰富、种类繁多,每个智能建筑要把所有系统都包罗进去是不太可能的,因此设计时应根据建筑物的使用功能、建设总投资、管理要求等综合考虑。确定与建筑物功能相适应的建筑智能化系统中各子系统的设计标准,应侧重各子系统的有机结合,注重智能化系统集成,强调综合性、统一性和各子系统的关联性,利用计算机网络技术,使传统的智能化子系统互联、互通、互操作,达到资源共享、功能得以提升和降低成本的目的。 但是,智能建筑设计标准并不是仅仅涉及一个弱电专业,要由各专业相互配合,如建筑专业在做设计方案时,就应当考虑太阳光的利用与人工照明的关系以及热辐射的作用等等。不能只考虑建筑外形,连结构的合理性都不考虑,把有限的资金都放在外形上,有可能就应了那句“金玉其外,败絮其中”的话,就不可能做成智能建筑。因此智能建筑是多学科、多技术系统的综合体。 建筑设备监控系统 《智能建筑设计标准》GB/T50314-2006里所说的建筑设备管理系统(BMS)也就是在《智能建筑工程质量验收规范》GB50339-2003里被称为建筑设备监控系统(BAS)和公共安全系统(PSS)等综合管理的系统。 虽然,从现实来看,建筑设备监控系统已经被广泛的应用在办公楼、宾馆、体育场馆等各类的公共建筑当中,可是,在我国目前的国民经济发展中,住宅(小区)的建设占有相当大的比重。住宅(小区)智能化的.发展有着广阔的市场前景。与在公共建筑里不同的是,应依据住宅(小区)自身的特点与建筑设备监控系统的功能、技术结合起来,发挥该系统的作用。除小区内的公共部分与其他公共建筑里的建筑设备监控系统一样,在住宅内部,家庭OOO(Home controller)是智能化系统的一个主要产品。它可以实现对住宅内表计(水表、电表、燃气表、直饮水表、热水、供热等计量仪表和设备)的数据采集和远传,还包括了对常用家用电器的控制等功能。 (一)建筑设备监控系统的功能 按照《智能建筑工程质量验收规范》GB50339-2003里2所阐述的:建筑设备监控系统用于对建筑物内各类机电设备进行监测、控制及自动化管理,达到安全、可靠、节能和集中管理的目的。 我们把它总结归一下,即: 实现自动监视与自动调节以适应室内环境的变化;各类机电设备的启、停和运行进行连锁操作,以确保机组的安全运行;各类机电设备的故障自动监测,以保证设备的安全和及时维修;实现优化控制以实现节能降耗;实现过程控制自动化以节约设备管理人员。
2、空调与通风系统;变配电系统;公共照明系统;给排水系统;热源和热交换系统;冷冻和OO水系统;电梯和自动扶梯系统;建筑设备监控系统与子系统(设备)间的数据通信接口功能;OO管理工作站与操作分站功能;系统实时性;1系统可维护功能;1系统可靠性;1现场设备安装质量;1现场设备性能;1依据设计要求所需评测的项目等。
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