井下人员安全跟踪系统

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煤矿井下人员实时定位监控系统

煤矿井下人员实时定位监控系统

煤矿井下人员实时定位监控系统1 概述“煤矿井下人员实时定位监控系统”,由南京北路科技有限公司基于TopMap GIS系统开发,实现了基于电子地图的煤矿井下人员实时监控。

主要功能包括:煤矿巷道电子地图浏览、区域人数分析、基站区域人员报表、地图报警、人员定位、人员实时轨迹监控、人员历史轨迹回放、人员巷道最佳路径分析等功能,为煤矿的安全生产提供了及时有效的井下人员定位和监控功能,并提供了人员逃生的最佳路径分析,以信息化手段提高了煤矿的安全生产能力。

2 系统功能2.1 地图浏览功能本系统采用地理信息系统(GIS)电子地图,其界面见图(图1),用户可以对地图进行放大、缩小、平移、漫游、导航浏览操作。

2.2 GIS出图功能系统具有实时出图的功能,可以把当前地图保存为JPE、BMP格式的彩色图片。

用户可以根据需要,保存当前图片到自定义路径。

这样就可以把地图打印出来,供相关部门参考使用。

2.3 地图备份还原功能地图的导入功能是为了方便用户把更新修改好的地图导入到数据库里。

点击,出现对话框,选择正确的地图文件夹“GISMap”目录下的地图主文件”Map.TGF”,点击“打开”按钮,成功导入后,系统自动退出,再重新启动系统就使用了刚刚导入的地图了。

地图导出功能是为了方便用户将数据库里的地图导出到自己的本地计算机上。

点击,选择保存路径,点击“确定”按钮,出现提示,表示地图成功导出到目标路径下,其文件夹名称为“GISMap”。

这样便于用户根据实际需要对地图进行实时更新编辑。

保存好了地图之后,系统会自动对地图进行备份。

为了保证地图数据的安全性,当地图丢失或错误时,就可使用“地图还原”功能,如图。

还原地图之后,会自动退出系统。

再重新进入系统,就可以使用新的地图了。

2.4 区域人数显示系统为可以实时监控井下人员数量和分布,并能够配置实时监控的间隔。

每刷新一次,列表和地图区域上的人员数据就得到一次更新,如下图。

双击列表里某一区域,对应地图上的区域就能以(黄--红)颜色变换的方式闪烁显示。

井下人员定位系统管理安装详细解决方案(二篇)

井下人员定位系统管理安装详细解决方案(二篇)

井下人员定位系统管理安装详细解决方案井下人员定位系统对于煤矿安全生产有着重大意义,下面由___新云鹏专业生产制造研发销售井下人员定位系统的生产厂家来给大家接单介绍一下矿用井下人员定位管理系统。

井下人员定位系统系统简述KJ271矿用井下人员定位管理系统由___新云鹏电气设备有限公司与___科技大学合作,运用高科技手段共同开发研制。

系统的核心识别设备采用了具有国际先进水平的微波技术,该技术采用了当今最先进的0.18uM的微波芯片技术,使产品的性能和原来的微波技术相比得到了本质的改进,彻底解决了远距离、大流量、超低功耗、高速移动的标识物的识别和数据传输难题,而且成本较以往极大降低,同时也解决了中低频电磁波技术感应距离短、防冲突能力差的致命弱点。

KJ271矿用井下人员定位管理系统能够及时、准确的将井下各个区域人员及设备的动态(范本)情况反映到地面计算机系统,使管理人员能够随时掌握井下人员、设备的分布状况和每个矿工的运动轨迹,以便于进行更加合理的调度管理。

当事故发生时,救援人员也可根据KJ271矿用人员管理系统所提供的数据、图形,迅速了解有关人员的位置情况,及时采取相应的救援措施,提高应急救援工作的效率。

KJ271矿用井下人员定位管理系统是集井下人员考勤、跟踪定位、井下信息发布、灾后急救、日常管理等一体的综合性运用系统,集合了国内识别技术、传输技术、软件技术等最顶尖的产品和技术,是目前国内技术最先进、运行最稳定、设计最专业化的井下人员定位系统。

这一科技成果的实现,将为煤矿企业的安全生产和日常管理___阶以及事故急救带来了新的契机。

井下人员定位系统系统基本原理井下人员定位系统系统应由主机、传输接口、传输分站、读卡器、识别卡、电源箱、电缆、接线盒、避雷器和其他必要设备组成。

在井下主要巷道、交叉道口、必经之路等重要位置___无线监测读卡器,下井人员携带识别卡,识别卡能发射信号,当识别卡在接收器一定范围内时,监测读卡器接收到识别卡发出的信号,将信号进行分析、处理,并把信号发送到传输分站转成光或电信号传送至地面,地面通过传输接口把信号进行转换,交给计算机进行处理,从而实现目标的自动化管理。

简述煤矿井下人员定位跟踪管理系统

简述煤矿井下人员定位跟踪管理系统

简述煤矿井下人员定位跟踪管理系统煤矿井下人员定位跟踪管理系统是一种通过使用先进的定位、跟踪和管理技术,实现对井下人员位置信息的实时监控和管理的系统。

它可以帮助煤矿管理人员有效地管理和保护井下人员的安全,提高矿工的工作效率以及应急救援能力。

下面将对其进行详细的介绍。

首先,煤矿井下人员定位跟踪管理系统主要包括三个关键组成部分:定位装置、数据传输设备和监控管理平台。

定位装置是安装在煤矿工人身上的设备,通过使用全球卫星定位系统(GPS)、无线网络等技术,实时获取工人的位置信息,并将其传输到数据传输设备中。

数据传输设备是负责接收、存储和传输矿工位置信息的设备,它可以是通过有线或无线方式与定位装置建立连接,将数据传输到位于地面的监控管理平台中。

监控管理平台是位于地面的一个中央控制系统,用于接收和显示矿工的定位信息。

通过该平台,煤矿管理人员可以实时了解矿工的位置、运动轨迹以及工作状态等信息,并能够及时采取措施,保障矿工的安全。

其次,煤矿井下人员定位跟踪管理系统具有以下几个主要功能:1. 实时定位和跟踪:系统可以实时获取煤矿工人的位置信息,并将其在监控管理平台上显示。

煤矿管理人员可以通过查看监控界面来了解工人的实时位置、运动轨迹等信息。

2. 紧急求救功能:煤矿工人可以在遇到危险或需要帮助的情况下,通过定位装置上的紧急求救按钮发送求救信号。

系统会立即将求救信息传输到监控管理平台上,并进行相应的处理。

3. 区域管理功能:系统可以根据煤矿的实际情况,划分出多个不同的区域,并对每个区域进行管理和监控。

当工人进入或离开某个区域时,系统会及时提醒相关人员。

4. 巡检管理功能:系统可以对煤矿内的重点区域进行巡检管理。

当工人进入巡检区域时,系统会自动记录并生成巡检报告,为煤矿管理人员提供参考。

5. 气体检测功能:系统可以与气体检测设备进行联动,当检测到有害气体时,系统会立即通过监控管理平台向相关人员发送预警信息。

除了以上功能,煤矿井下人员定位跟踪管理系统还可以与其他系统进行集成,实现更多的功能和应用。

井下人员设备定位跟踪、考勤(位置监测)系统方案

井下人员设备定位跟踪、考勤(位置监测)系统方案

上海齐维井下人员设备定位跟踪、考勤(位置监测)管理系统方案书上海齐维信息科技有限公司二零零九年一月井下人员设备定位跟踪、考勤管理系统1、系统的技术方案1.1 系统概述上海齐维信息科技有限公司基于第三代RFID技术和GIS技术研发的井下人员、设备定位跟踪系统是采用目前国际上最先进的RFID技术的井下定位系统。

能够及时(无轮巡、无延时)、准确(无错码、无漏卡)地将井下各个区域人员及设备的动态情况反映到地面计算机系统,使管理人员能够随时掌握井下人员、设备的分布状况和每个矿工的运动轨迹,以便于进行更加合理的调度管理。

当事故发生时,井下人员可以通过持有的定位卡片向地面机房求救,救援人员也可根据上海齐维井下人员及设备定位系统所提供的数据、图形,迅速了解有关人员的位置情况,及时采取相应的救援措施,提高应急救援工作的效率。

第三代RFID技术是从第一代RFID不能准确无误识别人员信息—--到第二代RFID只能单读头较准确识别,再到第三代REFINERFID能网络化、多方向、多读头,(两个以上、单一子网即多可达上百个,整个网络可达上千个)同时准确识别人员定位信息的本质性飞跃。

第三代RFID技术应用0.13um芯片制造工艺,依靠世界顶尖的射频电子技术专家,整合国际上最领先的天线技术、光通信技术、工业以太网传输技术、数据库处理技术、计算机软件技术、地理信息系统技术、互联网技术、工程结构学技术、井下应急救灾技术等多学科的综合课题攻关,全面、完善、彻底地解决了井下人员定位系统中遇到的前两代RFID无法突破的技术瓶颈问题。

前两代RFID技术虽然在一些应用中能解决单一读头识别,但当系统要求两个以上读头组成系统网络,用于识别人员信息和定位时,会出现人员信息、定位数据延时达10秒、10个以内读头数据延时就达30秒,10个以上读头,数据延时高达三、五分钟以上甚至十数分钟的不治之症。

并且,多读头时数据传输较慢。

因数据轮巡,各读头数据只能分批上传,造成井下人员的定位信息忽前忽后,定位轨迹上下乱窜。

煤矿井下人员跟踪定位安全管理系统研究分析

煤矿井下人员跟踪定位安全管理系统研究分析
统计 管 理 人 员 的巡 查 情 况 报 表 等 。③ 其 他 人 员如 参 观 、 察 人 考
目标 的信 息 化 和 智 能化 建 设 势 在 必 行 , 我 国安 全 生 产 工作 的 是
必 由之 路 。
员是 否 按 要 求 到指 定 区域 等 。
25 一 旦 发 生 各类 事 故 后 的 显示 .
人 员 现在 的实 际 位 置 , 便 调度 中心 可 快 速正 确 地 通 过对 讲 功 方 能联 系 陔人 员 。 查 询 有 关 人 员 在任 一 地 点 的 到 / 时 间 和总 ④ 离 工作 时 间等 等 一 系 列信 息 , 以督 促 和 落实 重 要 巡查 人 员 ( : 可 如 瓦斯 检测 人 员 、 度 检 测 人 员 、 风 人 员 等 ) 否 按 时 、 点 的 温 排 是 到

技 术 特 点
设计 井 下 坑 道 地 理 信 息 地 形 图 , 无 限放 大 、 询 坑 道 各 可 查
计 了“ 矿 井 下人 员 跟 踪 定 位 安全 管 理 系 统 ” 煤
处 的各 种 资料 、 息 , 信 如放 火 及 救援 、 产 设 备 分布 信 息 、 道 生 坑
“ 五 ” I , 炭 工业 电子 信 息 化 建设 在 “ 五” 十 期司 煤 九 发展 的基 础上 , 围绕 煤 炭 工 业 改 革 发 展 的战 略 任 务 , 以信 息 和 知 识 资 源
立 即 能查 出有 多 少人 遇 险 , 险 人员 在 哪 , 们是 谁 。 遇 他 26 抢 险 时 采 取移 动 式 识 别 装置 .
准确 、 时 、 速 履 行 煤 矿 安 全 监 洲 职 能 , 效 进 行 矿 丁管 理 , 实 快 有
造 成 的相 关事 故 。⑤ 应 用 B S技 术 通 过 网络 可 实 现 多点 共 享 , /

简述煤矿井下人员定位跟踪管理系统(三篇)

简述煤矿井下人员定位跟踪管理系统(三篇)

简述煤矿井下人员定位跟踪管理系统近年来,煤矿高瓦斯矿井的在数量不断增加,如何加强安全生产,提高搜救工作效率,摆到了国家各级主管部门和领导的面前。

我们在分析近期几个煤矿发生的特大事故时发现:(1)地面与井下人员的信息沟通不及时;(2)地面人员难以及时动态掌握井下人员的分布及作业情况,进行精确人员定位;(3)一旦煤矿事故发生,抢险救灾、安全救护的效率低,搜救效果差。

为此,如何正确处理安全与生产、安全与效益的关系,如何准确、实时、快速履行煤矿安全监测职能,有效进行矿工管理,保证抢险救灾、安全救护的高效运作显得尤为重要和紧迫。

面对新形势、新机遇和新挑战,国家各级主管部门的领导对安全生产工作提出了很高的要求和期望。

我们认为提升安全生产信息化管理水平,加强以灾害预防、搜救为主要目标的安全生产长效机制,是我国安全生产工作的必由之路。

十五期间,煤炭工业电子信息化建设在九五发展的基础上,围绕煤炭工业改革发展的战略任务,以信息和知识资源的开发利用为核心,结合煤炭工业实际需要,重点进行煤矿生产安全监测监控、自动控制与企业管理系统等方面的信息化建设工作,已纳入安全生产企业的经营管理日程。

为此,我们在总结射频识别技术经验的基础上,采用煤矿隔爆兼本质安全型动态目标识别器及本质安全型标识卡,开发设计了煤矿井下人员定位跟踪管理系统。

上述管理系统把尖端的远距离射频识别技术、网络通讯技术和自动控制技术有机结合,解决了该系统产品应用于煤矿井下的设备安全运行、网络数据通信、数据的远距离传输、信号转换接口和信息处理等方面的技术难题,将为煤矿井下人员监测、控制和监测和跟踪管理,以及生产统计管理等方面提供有效的科技支撑,必将有力地推动了煤矿企业的经济发展。

井下人员定位跟踪系统简介井下人员定位跟踪系统主要用于煤业等井下和隧道作业。

该系统标签可由个人携带,也可放置在车辆或仪器设备上,并将它们所处的位置和最新记录信息传输给主控室。

个人定位跟踪系统的硬件主要包括跟踪器和跟踪监测站。

矿井人员定位系统标准

矿井人员定位系统标准

矿井人员定位系统标准
矿井人员定位系统是指在矿井内对人员进行实时定位和监控的系统,其主要目
的是确保矿井内人员的安全。

矿井作为一个特殊的工作环境,存在着诸多安全隐患,因此矿井人员定位系统的标准显得尤为重要。

首先,矿井人员定位系统应具备高精度定位能力。

对于矿井内的人员来说,精
准的定位是确保他们安全的基础。

系统应能够实现对人员位置的即时监测,并能够在发生意外情况时快速准确地定位到人员的位置,以便进行紧急救援。

其次,系统应具备良好的稳定性和可靠性。

矿井内的工作环境复杂恶劣,系统
设备需要能够适应高温、高湿、尘土等恶劣条件,并且能够长时间稳定运行,保证系统的可靠性。

另外,系统还应具备良好的实时监控和数据传输能力。

矿井人员定位系统需要
能够实时监测人员的位置,并能够将监测到的数据及时传输到监控中心,以便监控人员及时了解矿井内人员的动态情况。

此外,系统的应用范围也需要得到考虑。

不同类型的矿井可能对人员定位系统
有不同的需求,因此系统应具备一定的灵活性,能够根据不同矿井的特点进行定制化,以满足不同矿井的需求。

最后,矿井人员定位系统的标准还应包括对系统运行过程中可能出现的问题的
应急处理和维护保养标准。

这些标准的制定可以帮助矿井管理部门更好地管理和维护人员定位系统,确保系统长期稳定运行。

总之,矿井人员定位系统标准的制定对于保障矿井内人员的安全至关重要。


有制定了科学合理的标准,并且严格执行,才能够真正地保障矿井内人员的安全,降低矿井事故的发生率。

因此,需要对矿井人员定位系统的标准进行不断完善和提高,以适应矿井安全生产的需要。

煤矿井下定位系统

煤矿井下定位系统

煤矿井下定位系统煤矿井下作业是一项重要的工作,但在矿井中工作也是极其危险的。

事故很容易发生,矿工在一些极端情况下可能会迷失方向。

这就需要一种煤矿井下定位系统来确保矿工的安全。

煤矿井下定位系统是一种利用全球定位系统(GPS)和局部无线信号(RFID)技术实现矿工位置跟踪的技术。

它通常由矿工佩戴的一个传感器和一个数据处理器组成。

传感器将矿工的位置信息发送到数据处理器中,数据处理器生成矿工位置和地图信息。

这种系统可以用于监测矿工的位置和活动。

矿工佩戴的传感器将能够跟踪他们的位置并将该信息传输到中央控制室。

这个控制室可以随时跟踪每个矿工的位置并做出必要的调度决策。

在矿井通风系统故障或地震等紧急情况下,系统可以指示矿工快速撤离矿井,避免事故的发生。

此外,煤矿井下定位系统还可以被用于确保矿区和矿井的安全。

该系统可以跟踪每个矿工的位置,并确保他们遵守安全规定。

如果矿工进入禁止进入的区域或不正确地穿戴安全设备,系统将发出警告信号。

工作人员操作废弃迷你摄像头,用于监视矿工的活动,以帮助追踪任何可能的问题。

使用这种系统还可以确保煤矿生产过程的可持续性。

通过收集矿工数据和产量数据,管理人员可以确定矿区的运转情况,以及是否需要进行任何调整。

此外,该系统也可以跟踪设备的位置和使用情况,以帮助管理人员计划有效的维护计划。

煤矿井下定位系统的技术不断创新。

在过去的几年中,它们已经实现了更多的功能。

例如,可以将系统与传感技术集成,以便矿工的健康状况也能被监测。

系统可以被作为趋势技术,来处理煤矿中的一些不同方面的信息。

总的来说,煤矿井下定位系统是一项重要的技术,该技术可以为矿工提供安全保障。

此外,它还可以帮助管理人员监控煤矿的生产和设备使用情况。

尽管存在一些技术和实施难题,但这一定位系统有着广泛的潜力,可以大大提升煤矿的安全和生产能力。

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井下人员安全跟踪系统
耿晓立1,魏计林2,刘艺平3
(1.太原理工大学计算机中心,山西太原030024;2.太原科技大学应用科学学院,山西太原030024;
3.煤炭科学研究总院抚顺分院检测中心,辽宁抚顺113001)
摘 要:以RF I D射频识别技术对井下人员进行自动身份识别,将信息实时从井下分机传至地面主机,利用局域网实现井下人员实时定位及行踪再现。

系统将井下人员考勤及重点人员线路考核融为一体,为井下安全预防工作提供基础数据。

关键词:RF I D;读卡器;人员定位;行踪再现
中图分类号:T D676 文献标识码:B 文章编号:1003-496X(2007)05-0053-03
加强下井人员管理是煤矿安全工作的重要环节,目前我国大部分煤矿下井管理采用井口考勤[1],无法掌握下井人员的位置、行踪等更详细的信息。

实现井下人员动态定位,加强对瓦检员、安全员等特殊人员的井下行踪管理对减少井下事故发生及井下事故发生后的人员搜救工作都具重大意义。

近年来射频识别技术RF I D(Radi o Frequency I denti2 ficati on)迅速发展[2-3],相关产品价格大幅度下降,使得基于RF I D技术的井下人员安全跟踪定位系统成为极具应用前景的设备。

1 系统拓扑结构
井下人员安全跟踪系统由分布在各巷道监测点的分机、读卡器、地面主机及下井人员携带的射频识别卡构成,如图
1所示。

图1 井下人员安全跟踪系统拓扑结构
其中,在每一个井下区段交叉口及必要监测点安装分机,每个分机可以同时连接多个读卡器。


表1中的ABD-8工作参数与测试结果进行对比,从测试报表中的数据可以得出结论:所测的这个ABD-8插件是合格的。

3 结束语
本文介绍了矿用综合保护器插件通用自动测试系统的相关技术,并以ABD-8为例对测试系统进行了功能验证。

结果表明:整个测试过程方便快捷,自动化程度较高,测试准确。

本综合保护器插件自动测试系统用于测试各类矿用高低压开关、磁力起动器等各种型号电气综合保护插件的过载、短路、漏电、断相、绝缘监视等参数。

参考文献:
[1] 中国煤炭工业百科全书(机电卷)[M].北京:煤炭工
业出版社,1997.
[2] 阎立平,聂 聪.MDZ D型多功能试验装置的研制,
[J].矿山安全与环保,2002(2):10-12.
[3] 马新国.ABD8电子综合保护器在矿用隔爆型真空磁
力起动器中的应用[J].电气开关,2000(04):35-38.
[4] 张子江.Del phi高级开发范例[M].北京:电子工业出
版社,2002.
作者简介:李 晓(1972-),女,山西运城人,讲师,在读博士,主要研究方向为测控技术及光电信息检测技术。

(收稿日期:2006-11-27;责任编辑:金丽华)

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技术经验 煤矿安全(2007-05)
面主机通过通信交换机按照RS485协议与各井下分机及井口分机相连接。

读卡器和分机的安装距离<30m ,射频识别卡与读卡器之间的有效作用距离
为3m 。

各分机及读卡器都被指定了代表安装位置的识别号;下井人员随身携带的射频识别卡中存储有代表人员身份的识别号。

当井下人员经过读卡器时,人员射频识别卡与读卡器之间进行信息交换,读卡器、分机提供的位置信息与人员射频识别卡提供的身份信息以及分机内的时间信息进行组合,形成跟踪系统的基础信息,通过通信线路送往地面主机,在系统软件的控制下实现各种管理功能。

2 RF I D 识别卡的特点及工作原理
RF I D 射频识别技术是从20世纪80年代起发
展成熟的一项自动识别技术。

它利用射频方式进行非接触双向通信,实现处于相互接近中的识别卡与分机之间的数据交换。

RF I D 系统有以下特点:
(1)操作简单方便,可以实现高速移动目标的识别。

(2)无硬件接触,避免了因机械接触而产生的各种故障,使用寿命长。

(3)射频识别卡完全密封,具有良好的防水、防尘、防污损、防磁、防静电性能,适合在井下恶劣环境中工作。

(4)对无线传输的数据都经过随机序列的加密,并有完善、保密的通信协议。

卡内序列号是唯一的,制造商在卡出厂前已将此序号固化,安全性高。

(5)通信协议具有防碰撞机制,可实现同时对多个移动目标进行识别。

(6)信号的穿透能力强(可穿透墙壁、路面、衣物、人等),数据传输量小,抗干扰能力强,感应灵敏,易于维护和操作。

RF I D 射频识别系统的最基本部分由射频识别卡和读卡器构成。

射频识别卡由一个电感线圈和一个电容并联后接入集成芯片,其工作原理如图2所示。

图2 射频识别卡内部原理图
当射频识别卡处于读卡器附近时,读卡器发出的固定频率的电磁场激励卡片内的LC 谐振回路,谐振回路吸收的电能经过一个单向导通的电子泵储存到电容C2中。

当所积累的电荷达到一定程度时,电子开关自动打开,为其它电路提供工作电源。

射频识别卡由休眠状态被激活后首先进行上电复位,随后将含有自身识别码、制造商标志等信息的代码调制到高频载波上,经卡内天线发射出去。

读卡器是射频数据采集的前端功能部件,其内部电路原理框图如图3所示。

图3 读卡器工作原理图
读卡器内有无线接收电路及产生激发信号的功
率输出电路。

激发信号由晶体振荡信号经分频、选频、功放电路处理后输出,驱动外部线圈,在线圈附近形成交变电磁场。

当射频识别卡出现在读卡器的有效范围时,卡内电路从电磁场取得电能作为其工作电源并启动芯片工作,发射含有身份编码的高频信号。

该信号被读卡器内的接收天线接收,经过解调、滤波整形后由单片机提取出其中的串行序列号,以约定的格式送往分机。

为了提高系统的稳定性,高性能的读卡器内还装有自动调谐电路,该电路能够随时监测LC 谐振回路的谐振状况,当读卡器因受到环境因素的影响偏离谐振点时立即加以干预,使系统重新回到最佳工作状态。

读卡器以独立组件的形式安装在分机之外,通过专用电缆与井下分机连接。

3 井下分机
井下分机的工作原理框图如图4所示。

井下分机接收并暂存来自多个读卡器的身份识别数据,经过分机主控单片机的处理和数据压缩后按照与地面主机约定的通信协议发往地面主机。

分机主控单片机进行的数据处理包括冗余数据剔除、数据标时、行进方向判断等。


45・煤矿安全
(Total 390)
技术经验
图4 井下分机原理图
井下分机可以独立工作,当地面主机或通信系统发生故障时各井下分机仍可控制所属的读卡器正常工作,获得的基本数据暂时保存在分机存储器内,待故障排除时补充到地面主机中。

井下分机内带有后备电源,当交流电源停电时由后备电源供电。

后备电源由可充电池及相应的电源管理电路组成。

4 系统软件功能设计
系统软件由主控模块、井下分机与地面主机通信模块、后台数据库系统、动态绘图模块及局域网络构成,完成以下主要功能:
(1)查询当前井下人员分布。

根据各矿采区及井下分机分布位置绘制井下巷道区段及采区图,并在该图上显示各个区域当前人数。

该图是动态的,随着井下人员的移动,该图显示的各区域人数实时更新。

(2)查找人员当前位置。

输入任意人员的姓名或编号,可以立即以图形方式显示此人当前所在区域;也可以同时输入多个人员,以文字方式显示这些人各自在井下的当前位置。

(3)井下人员跟踪。

可以为一个或几个人员指定不同颜色的特殊符号,在井下巷道图上实时动态地显示他们的行踪。

(4)复示井下人员行踪。

所有下井人员的行踪在系统内都可以保留一段指定时间,例如3天。

无论此人是否已经上井。

在该时段内可以以图形方式或列表方式重现任意人员在井下的行踪。

(5)统计查询进入特殊区域的人员。

对于井下的某些特殊区域,例如规定不准一般人员进入的危险区域,在行踪保留时段内可以随时进行查询,列出进入该区域的人员和出、入时间。

(6)下井人员考勤管理。

软件可以从系统记录的人员行踪信息中自动提取出每个下井人员的入、出井时间,形成考勤记录,进而形成各种考勤报表及进行考勤统计与分析。

(7)网络功能。

网络软件安装在矿或局级局域网的服务器中,所有合法用户均可在联网计算机中通过浏览器实时调阅本系统内容。

5 结束语
利用RF I D射频自动识别技术,实现了每个下井人员行踪的实时反映和自动记录,在地面主控计算机及局域网中均可查阅当前井下各区段、各采区的职工人数分布及人员信息。

尤其是加强了对井下关键岗位人员的管理,有效地增强了煤矿的安全因素;另一方面,当事故发生后,可通过本系统对人员行踪再现及定位,对井下搜救工作意义重大。

参考文献:
[1] 煤炭工业部安全司.矿井安全监控原理与应用[M].
徐州:中国矿业大学出版社,1996.
[2] Klaus Finkenzeller.射频识别(RF I D)技术〔M〕.陈大才
译.北京:北京电子工业出版社,2001.
[3] 修智宏,等.无线I C卡考勤及巡更计算机管理系统的
设计与实现[J].计算机工程与应用,2002(17).
作者简介:耿晓立(1949-),男,江苏沭阳人,副教授,主要研究方向:计算机控制理论。

(收稿日期:2006-09-01;责任编辑:金丽华
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技术经验 煤矿安全(2007-05)。

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