煤炭产量远程监测装置的设计与应用

发布者:和谐相处最新更新时间:2010-11-15 来源: 山西电子技术关键字:远程监测  传感器  数据处理  煤炭产量监测 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

  煤炭生产作为我国能源生产的一个支柱产业,在国民经济中占有重要地位。煤炭产量的监测更是关系到国家和企业的根本利益,但中国煤炭产业的安全生产形势却不容乐观。煤矿安全事故频发,造成了惨重的人员伤亡和巨大的经济损失,因此对煤矿产量的安全监测刻不容缓。本文设计的煤矿产量远程监测装置就是针对以上情况研发设计的。

  1 装置总体设计

  煤炭产量监测装置通过称重传感器和速度传感器分别采集矿井输送皮带上单位长度的物料重量和皮带运转速度,由MODEM调制后远距离传输至井上接口。井上仪表对数据处理后显示出相应产量,实现了对矿井煤炭产量的监测整体框图如图1所示。

a.JPG

  隔爆兼本安型电源给分站和传感器提供稳定的直流稳压电源。本安型分站负责采集重量与速度信号并采用抗干扰性能好的MODEM方式远传至井上接口。井上接口中的MODEM通过将分站的载波信号解调为标准RS232信号,实现了与显示仪表的通信。井上接口具有通信指示和故障检测功能。

  煤炭产量监测装置使用了多种防爆措施。井下危险区域采用:隔爆兼本安型电源,本安型称重传感器,本安型速度传感器,本安型分站。井上安全区域采用:矿用一般型的信息传输接口。

  2 性能设计

  2.1 电气设计

  煤炭产量监测装置的控制芯片选用C8051F023型单片机,它含有丰富的外设资源,5个通用的16位定时器,2路UART,22个中断源,满足了分站/接口的2路独立频率量采集/还原,定时中断采集,串口接收/发送等功能,节约了生产成本,提高了装置的抗干扰性。

  煤炭产量监测装置采用了MODEM方式进行远程传输,电气原理如图2所示。满足了矿井远距离传输与抗干扰的要求。设计使用了MODEM芯片MCl45442,其原理就是将“0”和“l”这2种数字信号分别调制成不同频率的2个音频信号,在发送和接收端其对应不同的频率。该芯片支持300波特率的全双工或半双工通信;具有低功耗模式,电流消耗仅200μA,抗干扰性能较好,误码率小于10-6。

b.JPG[page]

  装置采用了集成有仪表放大器的24位MD转换器CS5532,电气原理图如图3所示,该芯片受温度影响小,称重精度高,在实际应用中满足了煤炭产量监测准确性的要求。

c.JPG

  煤矿用防爆称重传感器采用并联方式连接,5 V供电,传感器的输出精度为2 mV/V,所以满量程输出为10 mV,为了使测量结果更精确。在设置A/D转换器的满量程范围时应尽量的小。可以在编程时通过设置增益寄存器和内部放大寄存器来设置输入范围。CS5532可量化的满量程输入信号的范围由增益设定和VREF+、VREF-之间的参考电压决定。转换器的满量程输入信号范围为((VREF+)-(VREF-))/(GxA)其中G就为增益放大器的系数,VREF+和VREF-分别为参考电压的正和负。A的值为l和2可选,当参考电压选择位VRS设为0时,A=2,当VRS设为1时,A=1。本装置中参考电压为2.5 V,即VREF+为2.5 V,VREF-为0 V,A=l,增益G设置为128,所以满量程输入范围为2.5/128≈20 mV,可以满足现场传感器测量精度的要求。

  2.2 数据帧格式设计

  煤炭产量监测装置数据帧格式采用ASCII码方式,这种方式能有效减少误码率,即将一位十六进制数(例如:Ox3E)分成2个字节的ASCII码(0x33和0x45)传输。按以往的十六进制帧格式,在数据帧有效段内可能会出现与起始位和结束位相同的字节,导致帧接收出错。以ASCII码方式编写帧格式时,可以有效解决以上问题。装置采用的数据帧一共为16个字节,如图4所示,起始位为0x01,结束为0x03,数据帧内容为前8字节的两路速度量,后4个字节的重量A/D转换值。

d.JPG[page]

  3 防爆设计

  3.1 隔离式安全栅电路设计

  煤炭产量监测装置中的信号传输回路采用的是隔离式安全栅电路(图5)和齐纳式安全栅相比,具有无需可靠安全接地的优点。

e.JPG

  4只齐纳二极管Vz1~Vz4组成双重化的过压保护电路限压。限流电阻用于限制可能流过本质安全电路的电流。需要注意的是:为了防止检修或替换影响本质安全性能的任何单元,需将安全栅电路全部灌封环氧树脂。

  3.2 本安设计

  本安防爆是一种通过限制电路能量使得电器装置在井下安全工作的低功耗技术。本安设备在正常运行和故障的情况下可能产生的电火花和热效应分别低于爆炸性危险气体的最小点燃能量和自燃温度。本安技术具有安全可靠性高。适用范围广,可带电维护等优点,基于这些优点,井下分站采用了本质安全型的防爆型式。在设计本安电路和评定电路本安性能时,考虑了最小点燃曲线,电流/电压安全系数等因素。

  3.2.1 安全系数计算

  安全系数是指最小点燃电流(或电压或能量)与本安电路的电流(或电压或能量)相比的倍数。即:

f.JPG

  例如:本安型分站中最大陶瓷电容为10 μF。图6为I类电气设备的电容性电路的最小点燃电压曲线。因此,可得:当电阻值为零时,10 μF 对应的最小点燃电压为28 V(即图6中A点的横坐标),电路供电电压为5 V,因此其安全系数最小为:

g.JPG

h.JPG

  计算得到的安全系数5.6大于国标规定的ib级安全系数1.5(ib级安全系数是指正常工作和施加产生最不利条件的非计数故障时,安全系统最低为1.5)。[page]

  3.2.2 本安系统设计要求

  产量监测装置经过国家防爆检验机构特定的电路分析测试认证后,得到本安型分站的本安参数为:Ui=5.8 V,Ii=1.4 A,Li=O,Ci= 40μF。传输接口的本安参数为:Uo=5.8 V,Io=165.0 mA,Lo=20 mH,Co=94 μF(如图7所示)。本安分站和传输接口之间的传输电缆分布参数为R≤45Ω/km,C≤0.06 μF/km,L≤0.8 mH/km。装置中传输电缆最长能达到20 km。所以电缆最大允许分布电容Cc=1.2 μF,电缆最大允许分布电感Lc=16 mH。符合本安防爆性能要求的Uo≤Ui、Io≤Ii、Po≤Pi、Co≥Ci+Cc、Lo≥Li+Lc的要求。

i.JPG

  3.3 隔爆技术

  隔爆外壳的作用是在内部气体爆炸时能够将能量限制在内部,而不传递到壳体外部。所以型式检验时对隔爆箱的结合面有严格的要求。该装置中的隔爆兼本安型电源箱采用的是孔位于外壳的外侧的样式,如图8所示,图8中a为孔与外壳的内侧之间的距离;b为防爆接合面的宽度。按照GB3836.2中的规定,应符合当b<12.55 mm时,a≥6 mm;当12.5 mm≤b≤25 mm时,a≥8 mm;当b≥25 mm时,a≥9 mm的要求。在实际应用中,采用b=25 mm,a=11 mm符合要求,通过内部点燃不传爆试验检验。

j.JPG

  4 结束语

  煤炭产量监测装置将相关信号采集、远程传输以及防爆技术应用到电路和外壳设计当中。经过国家安全生产检验中心的检验,在实现煤炭产量监测性能的同时能够有效防爆。该装置具有安全可靠,性能稳定等优点,在实际应用中,有效提高了煤炭监管人员的工作效率。

关键字:远程监测  传感器  数据处理  煤炭产量监测 引用地址:煤炭产量远程监测装置的设计与应用

上一篇:TD-LTE受限基带芯片 终端一致性测试即将展开
下一篇:一种手持终端测试仪中的两种供电方式设计

推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:12

PEPPERL+FUCHS成为多任务平台的视觉传感器
SmartRunner Explorer 3-D视觉传感器 与其他不同,ToF版本可以识别托盘底座 视觉传感器通常是为单独的、特定的任务而设计。相比之下,新的SmartRunner Explorer 3-D 产品系列提供了可用于各种领域的高精度解决方案。该技术允许捕获相对更大范围的数据,为应用开辟了新的可能性。该产品的两个版本——立体视觉(Stereo Vision)和飞行时间(ToF),它们基于相同的平台,具有相同的外壳、标准化的用户软件和数据输出。集成的成本显著降低。 刚灌装好的瓶装饮料箱进行立体视觉检查 立体视觉(Stereo Vision)版本拥有两个高分辨率相机,可生成精确的三维点云(po
[工业控制]
PEPPERL+FUCHS成为多任务平台的视觉<font color='red'>传感器</font>
未来五年国内传感器平均销售增长率将达31%
  统计数据显示,芯片在每辆汽车中的价值从2000年的250美元飙升至2017年的350美元,随着智能化、电子化以及自动驾驶的发展,汽车中使用的芯片不断增长。芯片对于汽车行业的重要性不断增加, 传感器 、存储器、MCU、通信芯片……已经融入汽车当中,成为不可缺少的组成部分。当前汽车芯片的发展情况如何?展现出哪些趋势?中国芯片企业如何抓住发展机遇?本报策划智能汽车核“芯”系列报道,探讨其中的发展脉络。下面就随物联网小编一起来了解一下相关内容吧。   随着科技的发展,简单的人机交互已经难以满足人们的需求,为了节约驾驶时间成本以及提升交通的安全性,自动驾驶技术应运而生。工程师们利用 传感器 不断采集车辆周边以及交通状况的信息,并通过车
[物联网]
图像传感器市场预计到 2026 年达 315 亿美元
Yole Développement 表示,预计CIS市场到2026年将达到315亿美元 ,2020 年 CMOS 图像传感器行业同比增长 7.3%,达到 207 亿美元。 CIS 如今占全球 4400 亿美元半导体行业的 4.7%,该比率与 2019 年持平。 移动手机仍然是 CIS 最重要的应用,占市场收入的 68%。 安全和汽车应用正在爆发,同比增长 40%。 下一个技术挑战应该是在 CIS 传感器中集成人工智能。 索尼仍然是最大的 CIS 玩家,市场份额为 40%。相比之下,三星为 22%,Omnivision 为 11%,意法半导体为 6%。这些顶级玩家都专注于成像或传感应用中的移动应用。 “在
[传感器]
数字温度传感器规范及标准介绍
数字温度传感器规范及标准介绍 为了实现最佳性能并确保系统稳健性,就必须要进行系统监控测量。其中一个必需的典型测量项目就是环境温度。使用简单的数字温度传感器进行该测量将为系统设计人员提供如下保证:组件正常工作,系统处于其性能或校准限值范围内,不会使用户遇到危险。 测量结束后,通常由系统中的微控制器对环境温度进行相应调整。系统监控微控制器可以改变风扇速度、关闭非必要系统进程或使系统智能进入省电模式。系统设计人员需全面正确地了解数字温度传感器规范以设计系统,并就测量结果采取最佳措施。另外,全面了解传感器规范将确保在选择数字温度传感器器件时,可做到权衡得当。 当选择数字温度传感器(也称作串行输出温度传感器)时,应考虑的主要规范包
[模拟电子]
数字温度<font color='red'>传感器</font>规范及标准介绍
CMOS传感器,3D化发表接二连三
    在正在举行的“ISSCC 2016”(2016年1月31日~2月4日,美国旧金山)上,与积层CMOS图像传感器的3D(三维)化相关的发表接连不断。在有9项演讲的“SESSION6 Image Sensors”论坛上,有3项演讲是与CMOS图像传感器的3D化有关的。以前业界就在做3D化尝试,而此次的3项技术除了比原来具有更强的低成本和低功耗意识之外,还在3D化中轻松实现了“模块化”。 通过模块化手段轻松变更像素数 出处:TSMC(2016 IEEE International Solid-State Circuits Conference, 6.8: A 1.5V 33Mpixel 3D-Stacked CMOS Ima
[手机便携]
热流传感器信号采集系统硬件的设计应用
   1 引言   热流又称热流密度,指单位时间内单位面积所传递的热量(矢量)。其表征就是转移的热量、传递的大小和方向,而热流传感器(热流计或热流量计)就是测量热流大小的元件。热流的测试方法很多,有瞬态法,水卡法等。瞬态法热流传感器的工作原理是通过热电效应,产生与热流值存在一定关系的电压。Gardon型热流传感器就是一种瞬时法测量。   在研究Gardon型热流传感器时发现,热流传感器的输出与其热沉体的温度有关,当热沉体温度上升到250°C,传感器的输出与热流密度成非线性。研究热沉体的温度与传感器的输出关系,有助于拓宽传感器的测试时间。该系统设计的主要目的是在采集传感器信号的同时。采集热沉体温度信号。    2 系统组成及设
[模拟电子]
人造皮肤传感器的开发赋予机器人感觉的能力
机器人领域是近年来取得的一些重大进展的领域,现在的人工智能开始被大部分的人接受,也慢慢的融入我们的生活。 实际上,我们与机器人同行之间的一个主要区别就是我们的感觉能力,仅仅拥有执行任务的灵活性并不总是足够的,因为我们的触觉给大脑提供了很多背景信息。而赋予机器人感觉的能力,也可以打开自动化手术的大门,这将是机器人技术的一大进步。 因此,新加坡国立大学(NUS)的研究人员展示了新的,这些工具将允许机器人感知触摸,有可能为它们打口,以执行更多的任务。去年,由助理教授 Benjan e 领导的新加坡国立大学材料科学与工程团队详细介绍了一种人造皮肤的开发,旨在让机器人和假肢有触摸感。正如 Tee 在今天的公告中所解释的那样,开
[机器人]
宠物饮水机缺水检测——非接触式水位传感器
如果宠物饮水机采用传感器自动侦测水位,实现自动缺水提醒,会给用户带来不一样的体验。 水箱底部外面紧贴一个电容液位传感器,当水箱缺水时,传感器检测到无水给出缺水信号。 设备根据液位传感器给出的信号控制亮灯提示,或者将信号传输到手机APP上,提示用户加水。 电容式液位传感器动图 电容式液位传感器安装在水箱外部,即可检测水箱内部的液位情况,由此判断传感器位置是否缺水,从而实现缺水检测功能。其非接触式检测的方式,更卫生,且传感器隐藏于机体内部,相对于浮球开关,更美观,且稳定性更高。当然如果需要可靠性更高的,那需要用光电液位传感器。 光电液位传感器
[嵌入式]
宠物饮水机缺水检测——非接触式水位<font color='red'>传感器</font>
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved