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文档简介
第十章矿井平安监测监控工业技术第一节平安监测监控系统性能测试矿井平安监测监控系统能否起到应有的作用,与这套系统在运用过程中的性能有很大关系。由于监测监控系统构成的复杂性,所以对其性能必需求有足够的了解,为此,国家有关部门曾经制定过专门的平安监测监控系统性能的测试规范,如MT/T772-1998,在此对其做一简单引见。1一、范围MT/T772-1998规范在测试技术上主要参考了GB/T30-1992<地域电网数据采集与监控系统通用技术条件>和GB/T29-1992<远动终端通用技术条件>,这两项国家规范均是参照采用了国际规范IEC870-1988<远动设备和系统>。在测试内容上根本符合原煤炭工业部公布的<煤矿监控系统总体设计规范〔试行〕>及其他有关的技术法规。在编写格式、表达方法和援用规范方面执行了GB/T1.1-1993、GB/T1.22-1993和GB/T1.3-1987等的规定,同时参考了其他有关实验方法国家规范和行业规范的编写方法。2二、实验条件1.环境条件除环境实验或有关规范中另有规定外,实验应在以下环境条件中进展:①环境温度:15~35℃;②相对湿度:45%~75%;③大气压力:86~106kPa。32.电源条件除非有关规范另有规定,否那么测试用电源应符合以下要求:〔1〕交流供电电源:①电压:误差应不大于2%;②频率:50Hz,其误差应不大于1%;③谐波失真系数:应不大于5%。4〔2〕直流供电电源:①电压:误差应不大于2%;②周期与随机偏移:ΔU/U0应不大于0.1%。其中为周期与随机偏移的峰到峰值;U0为直流供电电压的额定值。5三、测试仪器和设备测试仪器和设备普通有以下要求:〔1〕测试仪器和设备的准确度应保证所测性能的准确度要求,其本身准确度至少应比被测目的高3倍。〔2〕测试仪器和设备的性能应符合所测性能的特性。〔3〕测试仪器和设备应按照计量法的有关规定进展计量检定,并校准合格。〔4〕测试仪器和设备的配置应不影响丈量结果。6四、受试系统的要求接受测试系统,普通是安装在现场消费场所,现场检验时,按实践配置的系统进展检验。进展出厂检验和型式检验时,系统测试至少应具备以下设备:〔1〕中心站或主站设备一套,普通包括主机〔含显示器〕、打印机等设备〔对双机系统可根据详细情况适当添加设备〕。〔2〕传输接口1台〔系统中具备的话〕。7〔3〕分站:出厂检验时,为订货的全部分站。〔4〕每种本安电源最大组合负载的各种传感器及其他设备;对平安消费监控系统,假设每种本安电源最大组合负载不含甲烷传感器,还应提供一组含甲烷传感器的组合负载。〔5〕构成系统的其他必要设备。受试系统中的设备必需是出厂检验和型式检验合格的产品。8五、测试预备〔1〕被试系统构成构造不同,要求有不同的衔接。例如,对于树型系统按图10-1衔接设备,N为参与实验的实践分站数。9对于总线型系统那么按图10-2衔接设备。10〔2〕系统实验前应按规定做好运转前的各种预备,包括系统预调任务和系统中设备的预热任务。〔3〕被试系统所用的仪器及辅助设备〔如电源等〕在测试中应正常任务。11六、系统运转检査〔1〕实验系统按“测试预备〞中的要求进展衔接。〔2〕执行一遍检查程序后,系统应能按规定正常运转,正确反映系统内各组成部分的形状。12〔3〕检查程序应符合以下规定:①应及时给出运转正常的信息和正在受检部位的任务形状信息;②应能检査系统各硬件组成部分正常与否;③能检查通讯情况;④对所检查的结果提供明晰的显示、打印和硬盘记录;⑤检査程序编制原那么与技术要求应符合GB/T9813-1988附录A的规定。13七、系统功能实验系统功能实验内容较多,从系统的设备层开场,不断到管理层,各层设备的重要功能都要进展实验。1.实验系统的衔接实验系统按“测试预备〞中的要求进展衔接。142.模拟量采集、显示及报警功能实验〔1〕改动传感器、模拟量发生器的模拟量输出值,在规定时间内,主机、模拟盘、图形终端、电视墙、多屏幕和远程终端等显示设备〔以下简称显示设备〕上应显示相应的数据,该数据应与模拟量发生器输出值相符,其误差符合要求。〔2〕制造模拟量超限或异常缺点,系统应有相应的声光报警,报警信号方式及响度应符合规定。〔3〕撤销超限或异常缺点,相应的声光报警按各自产品规范规定的方式解除。153.开关量采集、显示及报警功能实验〔1〕改动开关量模拟器的输出形状,在规定时间内,显示设备上应显示相应的形状。〔2〕制造开关量缺点形状或异常形状,在显示设备上应有相应的显示,并伴有声光报警,报警信号方式及响度应符合规定。〔3〕撤销缺点形状或异常形状,相应的显示以及声光报警均按各自产品规范规定的方式解除。164.累计量采集、显示功能实验给出一串累计量信号,在规定时间内,显示设备上应显示出相应的数值,该数值应与输入的一串累计量信号相符,其误差符合要求。175.控制功能〔含断电、声光报警功能〕实验〔1〕手动控制功能:在规定的输入设备上进展控制操作,在规定时间内,控制执行显示器有相应显示,系统亦有相应的显示。〔2〕自动控制功能:使系统输出控制信号的模拟量输入值和开关量形状,在规定时间内,按要求被控的就地和异地控制执行显示器有相应的显示,系统亦应有相应显示和报警。〔3〕其他控制功能:按各自产品规范的规定逐项进展实验。186.调理功能实验〔1〕手动调理功能:在规定的输入设备上进展遥调量的变化操作,在规定的调理执行指示器上应显示相应的数值。该数值应与设置的调理量所代表的数值相一致,系统亦应有相应的显示。〔2〕自动调理功能:改动相应的模拟量输入值,在相应的调理执行指示器上应显示出相应的数值,该数值应与设置的调理量所代表的数值相一致,系统亦应有相应的显示。〔3〕其他调理功能:按各自产品规范的规定逐项进展实验。197.存贮和查询功能实验〔1〕该实验应在上述功能实验后立刻进展。〔2〕实验按以下步骤进展:①使主机停电5min;②送电,使主机运转,査询并打印停机前的各种实时监测值、各种形状和统计值以及报警和解除报警等情况记录。这些记录应与上述实验一一对应,并注明相应的时间。208.屏幕显示及打印制表功能实验〔1〕呼唤显示和打印:按画面显示目录检査屏幕显示功能和打印制表功能。〔2〕定时打印:检査系统在规定时间内打印出符合有关要求的各种表格和图形。〔3〕屏幕显示及打印出的内容与袼式应符合有关规定。219.人机对话功能实验〔1〕用人机对话方式调用各种菜单,并按菜单和输入提示选测功能。〔2〕在不中断正常检测的条件下,经过操作生成、修正各种系统参数、图表和图形,然后对被修正参数的部分进展实践检测实验,结果应与修正要求相一致。〔3〕在不中断正常检测的条件下,设定、修正口令和密级,并检査规定的维护功能。2210.自诊断功能实验〔1〕对任一分站、传感器及传输电缆制造缺点,系统应能诊断出相应缺点,并有相应的显示和报警。〔2〕将制造的缺点撤销,那么相应的缺点显示和报警解除。11.系统软件自监视功能实验操作相应键,使之处于软件监视形状,系统应能正确监视软件中各义务运转形状。2312.软件容错功能实验〔1〕人为制造键盘操作错误,应不影响整个系统软件的运转。〔2〕制造盘片读写错误或打印机没联机等缺点,应有缺点提示,且不影响整个系统软件的运转。2413.双机切换功能实验〔1〕人工手动切换功能实验:进展手动切换操作,备用主机和相应显示打印设备应投人运转,所构成的系统应能正常任务。同时测试从切换操作开场到备用机正常任务的时间。〔2〕双机自动切换功能实验:设置双机切换的条件,备用主机及相应显示打印设备应投入运转,所构成的系统应能正常任务。同时测试从满足双机自动切换条件开场到备用机正常任务的时间。2514.实时多义务功能实验〔1〕使打印机延续打印,时间不小于磁盘记录时间间隔。打印终了后,査询存盘记录,不应有信息丧失景象。〔2〕延续操作键盘,时间不小于磁盘记录时间间隔,然后査询存盘记录,不应有信息丧失景象。2615.备用电源实验使系统停电,相应设备的备用电源应立刻投入运转,检查系统,系统应正常任务。使系统恢复供电,检査备用电源,备用电源应自动退出。27八、系统主要性能目的测试1.模拟量输入传输误差测试〔1〕按“测试预备〞中的要求衔接设备。〔2〕至少测3路,且应分布在不同的分站。对于树型和总线型系统,还应思索分布在不同的实验区段。〔3〕被测的每一路模拟量不得少于5个实验点,实验点应包括下限值、上限值在内,且均匀分布。28〔4〕每一路模拟量实验方法:调理模拟量发生器的输出为下限值,逐渐平稳添加到上限值,再平稳减少到下限值。在一次循环中依次记录系统所显示的各实验点的实测值。〔5〕按以下方法计算误差:①计算各实验点信号所对应的被丈量的实际值;②按照由低到高层次统计计算传输误差。〔6〕传输误差应取计算传输误差δ的最大值。292.累计量输入传输误差测试〔1〕按“测试预备〞中的要求衔接设备。〔2〕至少测3路,且应分布在不同的分站。对于树型和总线型系统,还应思索分布在不同的实验区段。〔3〕每一路累计量实验方法如下:①启动累计量信号模拟器,使之输出一串规定的最小脉冲宽度,数量不小于3000个脉冲信号,同时记录系统所显示的累计量实测值;②改动脉冲量的个数,反复上述实验5次以上。30〔4〕误差计算按模拟量输入传输误差测试的规定进展。〔5〕累计量传输误差应取δ的最大值。313.模拟量输出传输误差测试〔1〕按“测试预备〞中的要求衔接设备。〔2〕至少测3路,且应分布在不同的分站。对于树型和总线型系统,还应思索分布在不同的实验区段。〔3〕被测的每一路模拟量输出值不得少于5个实验点,实验点应包括上限值、下限值在内,且均匀分布。32〔4〕每一路模拟量实验方法:在规定的输入设备上进展遥调量的变化操作,使之从下限值逐渐平稳添加至上限值,再平稳减少到下限值。在一次循环中依次记录调理执行指示器上的模拟量输出实测值。〔5〕误差计算按模拟量输入传输误差测试的规定进展。〔6〕模拟量输出〔调理量〕传输误差应取δ的最大值。334.系统巡检时间测试〔1〕按“测试预备"中第六条的要求衔接设备。〔2〕先投入1台分站,分站应带足一切的输入输出容量。用秒表测得系统延续运转数次循环所需的时间TK1。345.控制执行时间测试〔1〕按“测试预备〞中的要求衔接设备。〔2〕在规定的输入设备上发控制命令,用秒表丈量从控制命令发出至控制执行指示器作出呼应的时间。〔3〕使系统输出控制信号的模拟量输入值和开关量形状,用秒表丈量从信号输入到控制执行指示器显示相应动作的时间。〔4〕对已包含执行机构的实验系统,实验中测得的时间即为控制执行时间;对不包含执行机构的实验系统,控制执行时间应为实验中测得的时间加执行机构的动作时间。356.调理执行时间测试〔1〕按“测试预备〞中的要求衔接设备。〔2〕在规定的输入设备上进展遥调量的变化操作,使之从下限值至上限值,再从上限值至下限值,用秒表分别丈量调理量发出至调理量执行终了的时间。〔3〕对已包含执行机构的实验系统,实验中测得的时间即为调理执行时间;对不包含执行机构的实验系统,调理执行时间应为实验中测得的时间加执行机构的动作时间。367.站内事件分辨率测试〔1〕按“测试预备〞中的要求衔接设备。〔2〕将开关量模拟器的两路输出信号接至恣意一台分站的恣意两路开关量输入端上,在开关量信号模拟器上设置一个时间定值,使该值等于规定的站内事件分辨率。启动开关量信号模拟器,那么系统应打印出符合先后次序并带各自时标的两个事件的顺序记录。〔3〕实验至少在两个分站上分别进展3次。378.站间事件分辨率测试〔1〕按“测试预备〞中的要求衔接设备。〔2〕将n路开关量信号模拟器输出分别接至n台分站的任一路开关量输入端上,在开关量信号模拟器上设置一个时间定值,使该定值等于规定的站间事件分辨率。启动开关量信号模拟器,系统应打印出符合先后次序并带有各自时标的n个事件的顺序记录。〔3〕实验应至少进展3次,n至少为3。389.画面呼应时间测试〔1〕按“测试预备〞中的要求衔接设备。〔2〕用秒表测试每幅画面从输入命令终了开场直到全部画素显示终了的时间。〔3〕实验至少进展3次。399.画面呼应时间测试〔1〕按“测试预备〞中的要求衔接设备。〔2〕用秒表测试每幅画面从输入命令终了开场直到全部画素显示终了的时间。〔3〕实验至少进展3次。4010.传输速率测试〔1〕按“测试预备〞中的要求衔接设备。〔2〕将示波器跨接在传输信道上,运转系统,由示波器读出传输速率。4111.系统速率测试测试方法有仪表测试法和实践测算法,这里简单给出实践测算法:〔1〕对于双向传输监测、监控系统,方法如下:①按“测试预备〞中的要求衔接设备。42②主机运转误码率测试软件,产生随机信号,进展发送并接纳〔或延续发送00—FFH并接纳〕。分站运转“收即发〞程序。主机将经分站和传输系统前往的随机信号与发送的随机信号相比较,统计错误码数并显示或打印输出。系统运转时间应保证传输不少于5倍误码率倒数的码数。③系统传输误码率为错误码数除以传输的总码数。43〔2〕对于单向传输监测系统,方法如下:①按“测试预备〞中的要求衔接设备。②分站循环发送00—FFH,主机将接纳到的数值显示和打印输出统计错误码数。系统运转时间应保证传输不少于5倍误码率倒数的码数。③系统传输误码率为错误码数除以传输的总码数。44九、系统任务稳定性实验〔1〕按“测试预备〞中的要求衔接设备。系统延续运转,运转时间应符合产品规范的规定。实验开场和终了,均应测试系统功能和主要目的。实验中按规定的时间间隔测试系统功能。〔3〕实验中,如出现关联性缺点那么终止实验,等缺点排除后重新开场计时实验,如出现非关联性缺点,等缺点排除后继续实验,排除缺点过程不计时。45十、电源动摇顺应性实验〔1〕按“测试预备〞中的要求衔接设备。〔2〕将系统电源线接到电压可调的电源上,根据产品规范要求的电压动摇范围调理电压,并在每组合形状下等温度稳定,但至少坚持15min后,测试系统功能。46第二节监测监控系统设计原那么及步骤一、监测监控系统设计步驟1.了解平安、消费系统对监测监控系统的要求不同的平安、消费系统对监测监控系统的要求不同。因此,首先必需详细地了解平安、消费对系统的要求,明确设计义务。472.调研、搜集资料在明确设计义务后,就要有目的地进展调研、搜集资料。主要内容应包括:〔1〕经过国际互联网,了解所设计系统目前国内外现状及开展趋势;〔2〕经过查新了解有关新实际、新技术、新元器件等;〔3〕实地调查已有成熟系统的运用情况;〔4〕熟习有关的法律、法规、设计规范、检检验收规范。483.系统总体方案确定在充分调研、掌握大量资料的根底上,针对实践设计系统确定设计的总体方案,选择系统的构造方式。4.选择一次传感器、控制执行机构或元件根据设计要求及确定的总体方案,选择所需求的一次传感器和适宜的控制执行元件。5.选择计算机根据总体方案及可靠性、经济性等情况选择计算机的机型、机种。496.系统硬件设计根据总体方案的要求,进展系统硬件设计和详细电路设计,尽量采用成熟的、经过实际考验的电路和环节。同时思索新技术、新元器件、新工艺的运用。7.系统软件设计根据软件设计原那么、方法及系统的要求进展运用程序设计。尽量采用组态软件,留意兼容性、可扩展性。508.系统实验室调试系统软硬件设计完成并进展正确组装后,按设计义务的要求在实验室进展模拟实验。经过实验对设计系统进展初步考核,以便发现问题、进展改良,为现场工业性实验奠定根底。9.工业性实验将所设计的系统安装于实践工业现场,由消费过程对系统进展实践考核,对存在的问题进展改良,最大限制地满足消费、平安要求。煤矿井下运用的设备还必需经过指定机关进展防爆检验,在获得“防毒合格证〞后,能够进展工业性实验。5110.编写鉴定技术文件普通在工业实验经过之后,有关部门要对系统组织技术或产品鉴定,需求编写鉴定技术文件。鉴定技术文件普通应包括以下内容:〔1〕义务来源及要求,即方案义务书、合同书。〔2〕研制报告。阐明目前国内外有关情况、研制设计的关键、处理方法和措施、最终结果〔有的称为可行性论证报告〕。52〔3〕试制报告。阐明试制过程、试制过程中出现的问题、处理措施。〔4〕技术条件。写明对设计检验的方法及到达的功能目的要求〔也可称为技术考核实验大纲〕。〔5〕型式实验报告。由指定机关进展检验后作出的结论性报告。〔6〕规范化审査报告。由指定机关对设计中规范化情况作出的报告。〔7〕防爆检验报告。由指定机关对煤矿井下运用的设备作出的防爆检验报告。53〔8〕系统图册。系统设计的详细图纸。〔9〕运用阐明书。写明系统概略、主要技术目的、运用条件、运用方法、本卷须知等。〔10〕工业实验大纲。写明实验现场地点、条件,实验时间,设备安装情况,考核内容、方法等。〔11〕工业实验报告。由现场对所实验系统作出总体和结论性报告。〔12〕证明文件。査新证明,即查阅与本设计有关的国内外最新情况证明。有的鉴定还需求“经济效益和社会效益〞的有关证明。54二、平安、消费系统对平安监测监控系统的要求平安、消费系统对监测监控系统的要求应由设计单位提出,但提出的要求普通都比较笼统,因此,在此根底上还必需做进一步伐査研讨,搜集有关系统设计的大量原始资料,其内容普通要包括:〔1〕需求检测参数的种类、数量、极限变化范围、常用范围。〔2〕需求检测参数的性质,例如,模拟量是电压型、电流型、频率型还是电阻型,开关量是触点信号还是有源信号等。〔3〕检测对象所处环境是普通场所还是有爆炸危险、高温、潮湿等特殊场所。55〔4〕检测精度和速度。〔5〕监测对象环境、数量、性质等。〔6〕控制对象环境、数量、性质、控制方式及控制精度等。〔7〕信息输出方式,如显示、打印记录、存储、传输间隔等。〔8〕系统可靠性,系统是长期还是短期运转,允许缺点时间,假设发生缺点后后果如何等。56三、监测监控系统设计原那么在最大限制满足平安、消费系统要求的前提下,普通要力求做到五性。1.可靠性监测监控系统可靠性高,是系统设计最重要的原那么。要保证系统在运用条件下任务稳定且可靠性高,必需具备较强的抗干扰性能。2.先进性运用的元器件、传感器、执行器、检测方法、控制方法、程序设计、输入输出方式及手段等,都应符合技术开展方向,具有技术的先进性。573.通用性系统不需任何改动或只进展少许改动就能运用于其他场所,构成新的监测监控系统。4.合理性电路构造简单,软硬件功能搭配恰到益处,便于安装、维护检修。5.经济性系统功能强,本钱低,性能价钱比高。58四、监测监控系统总体方案确实定总体方案确定的好坏,直接影响到整个监测控系统的功能、目的、系统投资及实施细那么的好坏,甚至关系到设计的成败。总体方案确定主要是根据了解和调研所掌握的大量资料,结合详细实践情况和现时可行的技术措施及方法来进展。591.确定系统的构造在确定总体方案时,必需首先确定好系统的构造。它是系统设计的重要一步,系统的构造确定是根据所设计的监测监控系统复杂程度、测控范围及要求,确定出系统为一级管理系统还是分布式多级管理系统,是单计算机运转还是多计算机运转。60监测监控系统普通为一级或二级计算机管理系统。一级管理系统多为星型或树型,如图10-3所示。图中,▽为受控或检测单元。61二级管理系统多为环型、直线型、树型、如图10-4所示。622.选择传感器在确定总体方案时必需选择好被测参量的传感器,它是影响系统检测精度的重要因索之一。特别是随着半导体技术、监测监控技术的开展,丈量各种参量〔如甲烷浓度、一氧化碳、浓度温度、风速等〕的传感器种类繁多,规格各异。因此,如何正确选择传感器,确实不是一件容易的事,必需给予髙度注重。在选择传感器时,应思索以下几个方面:63〔1〕最重要的是检测精度、范围及寿命。在选择精度目的时,要以系统测控精度要求为根据,然后思索系统中产生误差诸要素,对总误差进展合理的预分配,再按预分配给传感器的误差来选择所需传感器的精度。〔2〕信号输出方式,如电压、电流、频率输出及其分站信号采集种类的配套等要素。传感器安装位置及数量要符合有关规定,本章第三节内容有详细表达。643.选择分站通道分站通道是衔接计算机与监测监控对象的纽带,是系统的重要组成部分。通道不通就无法保证系统可靠任务。假设通道产生误差过大,就无法到达预期的检测和控制目的。选择通道主要是根据传感器的信号种类、数量及受控设备的情况,选择通道中的关键性元器件,例如,多路开关、采样坚持器、A/D转换器、D/A转换器等。654.选择外围设备外围设备配置种类、型号主要根据系统要求和系统规模来确定。在上述任务完成后,画出一个完好的监测监控系统原理框图,其中包括各种传感器、执行器、输入输出通道的主要元器件、微机及外围设备。它是整个系统的总图,要求简单、明晰、一目了然。在确定系统总体方案时,对系统的软、硬件功能应做一致思索。由于监测监控系统所要实现的某种功能,往往既可以由硬件实现,也可以由软件完成。究竟采用什么方式比较适宜,应根据系统实时性及整个系统的功能价钱比综合平衡后加以确定。66第三节监测监控系统的选型及施工设计根据前面几节讨论的平安监测监控系统设计的普通方法,在实践任务中,根据矿井的实践情况和用户的要求,直接选用国内外成熟的系统,即选型设计。系一致旦选定,用户就要根据消费矿井实践情况进展施工设计。本节我们经过详细的例子,引见监测监控系统的选型设计和施工设计。67一、监测监控系统选型设计1.矿井概略某矿井年产原煤1200kt,为低沼气矿井;矿井消费布置有两个采区,共4个采煤任务面,4个掘进任务面,要求监测监控系统进入矿工业局域网。2.系统选型根据矿井情况和用户要求,选用KJ4系统。68〔1〕选用INTEL工控机为系统主机,并加一台备用机,CPU486以上,主频200 MHz以上,内存16kB以上,硬盘2.1GB以上,带3.5英寸软驱和光驱,彩色图形终端选用XD400,其他外设另选。根据矿工业局域网的情况,选用网络衔接卡。〔2〕传感器的数量与型号的选择。根据煤矿平安的有关要求,确定测点89个〔模拟量37个,开关量52个〕,思索二期工程测点共122个。配备2台风电闭锁安装。〔3〕按测点分布设置10台井下分站〔2台备用于井上〕。〔4〕通讯电缆选用PUYV39—14芯电缆,传感器电缆选用PUYVR型。693.系统方框图设计〔1〕图例阐明。〔2〕系统方框图,如图10-5所示。No.7分站传感器配置图,如图10-6所示。70714.系统概算〔1〕系统配套清单,如表10-1所列。727374〔2〕通讯干线资料汇总表,如表10-2所列。75〔3〕系统通讯电缆明细表,如表10-3所列。7677二、监测监控系统施工设计根据平安监测监控系统选型设计,对所需求的产品进展招标和定购之后,那么需求根据现场消费的情况,进展平安监测监控系统安装的施工设计。进展施工设计的根据主要是有关的煤矿平安监测监控系统及检测仪器运用管理规范。1.普通性要求系统安装前,运用单位必需根据已同意的作业规程或平安技术措施提出<安装恳求单>,分别送通风和机电部门,安装断电控制系统时,运用单位或机电部门必需根据断电范围要求,提供断电条件,并接通井下电源及控制线,在衔接时必需有平安监测工在场监护。78模拟量传感器应设置在能正确反映被测物理量的位置。开关量传感器应设置在能正确反映被监测形状的位置。声光报警器应设置在经常有人任务便于察看的地点。井下分站应设置在便于人员察看、调试、检验及支护良好、无滴水、无杂物的进风巷道或硐室中,安设时应垫支架,使其距巷道底板不小于300mm,或吊挂在巷道中。79隔爆兼本质平安型等防爆电源,宜设置在采区变电所,严禁设置在断电范围内。隔爆兼本质平安型防爆电源严禁设置在以下区域:①低瓦斯和高瓦斯矿井的采煤任务面和回风巷内;②煤与瓦斯突出矿井的采煤任务面、进风巷和回风巷;③掘进任务面内;④采用串联通风的被串采煤任务面、进风巷和回风巷;⑤采用串联通风的被串掘进巷道内。80为保证平安监测监控系统的断电和缺点闭锁功能,断电控制器与被控开关之间必需正确接线。详细方法由煤矿主要技术担任人审定。与平安监测监控仪器关联的电气设备,电源线和控制线在撤除或改线时,必需与平安测控管理部门共同处置。检修与平安监测监控仪器关联的电气设备,需求平安监测监控仪器停顿运转时,须经矿主要担任人或主要技术担任人赞同,并制定平安措施后方可进展。812.甲烷传感器的设置甲烷传感器应垂直悬挂在巷道上方风流稳定的位置,距顶板〔顶梁〕不得大于300mm,距巷道侧壁不得小于200mm,并应安装维护方便,不影响行人和行车。82〔1〕长壁采煤任务面甲烷传感器必需按图10-7设置。U形通风方式在上隅角设置甲烷传感器T0,任务面设置甲烷传感器T1,任务面回风巷设置甲烷传感器T2;假设煤与瓦斯突出矿井的甲烷传感器T1不能控制采煤任务面进风巷内全部非本质平安型电气设备
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