自供能式礦井提升系統(tǒng)狀態(tài)監(jiān)測傳感器網(wǎng)絡(luò)設(shè)計(jì)
發(fā)布時(shí)間:2024-06-07 02:42
礦井提升系統(tǒng)是溝通地面和井下的橋梁,是煤炭生產(chǎn)運(yùn)輸系統(tǒng)的重要組成部分,其安全性和可靠性影響著整個(gè)礦山的生產(chǎn)效率,關(guān)系著礦井工作人員的安全。然而,目前礦井提升系統(tǒng)的狀態(tài)監(jiān)測普遍采用人工檢測的方法,該方法成本高、效率低、精度差,且難以滿足實(shí)際監(jiān)測需求,而傳統(tǒng)的有線監(jiān)測手段又很難適應(yīng)煤礦運(yùn)輸?shù)膼毫迎h(huán)境和復(fù)雜工況。因此亟需一種適用于礦井提升系統(tǒng)狀態(tài)監(jiān)測的有效方法。無線傳感器網(wǎng)絡(luò)具有能耗低、組網(wǎng)靈活、容錯(cuò)性強(qiáng)等優(yōu)點(diǎn),具備解決礦井提升系統(tǒng)狀態(tài)監(jiān)測問題的潛力。但受限于礦井特殊的地理環(huán)境和復(fù)雜的工況,其應(yīng)用于提升系統(tǒng)的狀態(tài)監(jiān)測仍面臨諸多挑戰(zhàn)。本文基于實(shí)際需求,擬設(shè)計(jì)一種自主供能、組網(wǎng)靈活、性能可靠的提升系統(tǒng)狀態(tài)監(jiān)測網(wǎng)絡(luò),主要研究內(nèi)容包括:1)礦井提升系統(tǒng)狀態(tài)監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)總體設(shè)計(jì)。分析了環(huán)境因素對(duì)各頻段電磁波衰減的影響,對(duì)比了多種常用短距離無線通信技術(shù)的優(yōu)缺點(diǎn),選取了監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)的具體監(jiān)測參數(shù)類型。通過對(duì)比和分析發(fā)現(xiàn),以2.4GHz作為通信頻率,選擇ZigBee作為無線通信技術(shù),更加適用于提升系統(tǒng)狀態(tài)監(jiān)測。選擇溫度、濕度和加速度三種狀態(tài)參數(shù),以綜合監(jiān)測礦井提升系統(tǒng)的健康情況,并據(jù)此設(shè)計(jì)了監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)的總體結(jié)構(gòu)。2)...
【文章頁數(shù)】:94 頁
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【文章目錄】:
致謝
摘要
Abstract
變量注釋表
1 緒論
1.1 課題背景及研究意義
1.2 國內(nèi)外研究現(xiàn)狀
1.3 論文主要研究內(nèi)容
1.4 本章小結(jié)
2 礦井提升系統(tǒng)狀態(tài)監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)總體設(shè)計(jì)
2.1 無線通信傳輸特性分析
2.2 無線通信技術(shù)方案分析
2.3 監(jiān)測參數(shù)類型分析
2.4 監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)總體設(shè)計(jì)
2.5 本章小結(jié)
3 基于井筒風(fēng)能的能量供給模塊設(shè)計(jì)
3.1 微型風(fēng)力發(fā)電模塊設(shè)計(jì)
3.2 能量管理電路設(shè)計(jì)
3.3 本章小結(jié)
4 礦井提升系統(tǒng)狀態(tài)監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)軟件設(shè)計(jì)
4.1 自組網(wǎng)概述
4.2 網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用設(shè)計(jì)
4.3 上位機(jī)軟件設(shè)計(jì)
4.4 本章小結(jié)
5 礦井提升系統(tǒng)狀態(tài)監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)性能測試與分析
5.1 能量供給模塊和節(jié)點(diǎn)功耗實(shí)驗(yàn)與分析
5.2 網(wǎng)絡(luò)性能實(shí)驗(yàn)與分析
5.3 上位機(jī)軟件功能測試
5.4 數(shù)據(jù)采集實(shí)驗(yàn)
5.5 本章小節(jié)
6 總結(jié)與展望
6.1 論文工作總結(jié)
6.2 研究展望
參考文獻(xiàn)
作者簡歷
學(xué)位論文數(shù)據(jù)集
本文編號(hào):3990658
【文章頁數(shù)】:94 頁
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【文章目錄】:
致謝
摘要
Abstract
變量注釋表
1 緒論
1.1 課題背景及研究意義
1.2 國內(nèi)外研究現(xiàn)狀
1.3 論文主要研究內(nèi)容
1.4 本章小結(jié)
2 礦井提升系統(tǒng)狀態(tài)監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)總體設(shè)計(jì)
2.1 無線通信傳輸特性分析
2.2 無線通信技術(shù)方案分析
2.3 監(jiān)測參數(shù)類型分析
2.4 監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)總體設(shè)計(jì)
2.5 本章小結(jié)
3 基于井筒風(fēng)能的能量供給模塊設(shè)計(jì)
3.1 微型風(fēng)力發(fā)電模塊設(shè)計(jì)
3.2 能量管理電路設(shè)計(jì)
3.3 本章小結(jié)
4 礦井提升系統(tǒng)狀態(tài)監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)軟件設(shè)計(jì)
4.1 自組網(wǎng)概述
4.2 網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用設(shè)計(jì)
4.3 上位機(jī)軟件設(shè)計(jì)
4.4 本章小結(jié)
5 礦井提升系統(tǒng)狀態(tài)監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)性能測試與分析
5.1 能量供給模塊和節(jié)點(diǎn)功耗實(shí)驗(yàn)與分析
5.2 網(wǎng)絡(luò)性能實(shí)驗(yàn)與分析
5.3 上位機(jī)軟件功能測試
5.4 數(shù)據(jù)采集實(shí)驗(yàn)
5.5 本章小節(jié)
6 總結(jié)與展望
6.1 論文工作總結(jié)
6.2 研究展望
參考文獻(xiàn)
作者簡歷
學(xué)位論文數(shù)據(jù)集
本文編號(hào):3990658
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