Internet of Things-teknologien er blevet udviklet i næsten 10 år, og dens anvendelsesmuligheder er meget brede. Forskellige tekniske midler har allerede "flekteret deres muskler" i farlige situationsdetektionsapplikationer i mange industrier.
Når det kommer til fareovervågning, er lokaliseringsinformationsteknologi naturligvis uadskillelig. I udendørs miljøer bruges satellitpositioneringsmetoder som Beidou, GPS og GLONASS generelt, og deres civile positioneringsnøjagtighed kan nå inden for 10 meter. Men i nogle områder uden satellitpositionering, såsom tunneler, kulminer og andre ikke-frilufts- eller endda underjordiske steder, er det naturligvis ikke muligt at stole på satellitpositionering. På nuværende tidspunkt er indendørs positioneringssystemer nødvendige for at fuldføre opgaven med at levere højpræcis positionsinformation.
1. Indendørs positioneringsteknologi
Efterhånden som efterspørgslen efter indendørs positionering stiger, er der dukket et stort antal løsninger op, herunder radiofrekvensidentifikation (RFID) positionering, Bluetooth positionering, Wi-Fi positionering, Zigbee positionering og ultrabredbånd (UWB) positionering. Radiofrekvensidentifikationspositionering realiserer tilstedeværelsesdetektion ved at identificere, om kortet læses eller ej mellem kortet og kortlæseren, men kan ikke rigtig opnå positionering.
I de tidlige dage med Bluetooth-positionering blev en kortlæser brugt til at aflæse RSSI-værdien (Received Signal Strength Indication), der angiver kortsignalet, og afstanden mellem kortlæseren og identifikationskortet blev beregnet gennem RSSI. Denne metode har lav positioneringsnøjagtighed og kan bruges i blokerede miljøer. RSSI er stærkt påvirket. For nylig er AOA- og AOD-positioneringsteknologier baseret på Bluetooth langsomt blevet udviklet. Sammenlignet med den originale positioneringsteknologi baseret på RSSI, er positioneringsnøjagtigheden blevet væsentligt forbedret. Wi-Fi og Zigbee-positionering er ligesom tidlig Bluetooth-positionering også baseret på RSSI. Deres nøjagtighed er relativt begrænset og er meget påvirket af miljøet.
UWB (Ultra-Wide Band) er en transportørløs kommunikationsteknologi, der transmitterer data ved at sende og modtage nanosekund-niveau ikke-sinusformede smalle impulser og bruger ToF (Time of Arrival) eller TDoA (Time Difference of Arrival) algoritmer til at beregne antal personer eller genstande. Placeringsoplysninger, positioneringsnøjagtighed op til 10 cm. Sammenlignet med traditionelle grovpræcisionspositioneringsteknologier såsom RFID, Bluetooth, Wi-Fi og Zigbee har UWB-systemet fordelene ved stærk penetration, lavt strømforbrug, god anti-multipath-effekt, høj sikkerhed, lav systemkompleksitet og høj positioneringsnøjagtighed. .
Anvendelse af kulminepersonalepositioneringssystem
For kulminer, især underjordiske kulminer, kan personalepositioneringssystemet opnå realtidsplacering af mennesker, køretøjer og udstyr under jorden og præsentere det for computersystemet på jorden. Ledere kan til enhver tid holde styr på lokaliseringsoplysninger og historiske baner for underjordisk personale og køretøjer, såvel som installationsstedet for udstyr.
Til personalepositionering kan funktioner såsom tilstedeværelsesstyring, ind- og udrejseregistreringer i farlige områder og håndtering af overbelægning i farlige områder udvides. Til positionering af køretøjer kan funktioner som køretøjsforsendelse og automatisk trafiklysstyring udvides. Når der sker en ulykke, kan redningsfolk hurtigt forstå situationen på stedet baseret på positioneringsoplysningerne for personale, køretøjer og udstyr, som positioneringssystemet leverer, og træffe tilsvarende redningsforanstaltninger rettidigt for at forbedre effektiviteten af redningsarbejdet. Projektindsættelsen af kulminens underjordiske personalepositioneringssystem sikrer ikke kun sikkerheden for underjordiske arbejdere, men forbedrer også i høj grad niveauet for informationsstyring, hvilket gør ledelse og forsendelse mere gennemsigtig og effektiv.
Som en professionel udbyder af positioneringstjenester i Kina har den leveret overordnede løsninger til indendørs positioneringsbehov i forskellige industrier i de sidste 10 år. For kulmineindustrien blev det underjordiske personalepositioneringssystem lanceret i 2018. Efter flere års udvikling er stabiliteten, modenheden og brugervenligheden af produktet blevet garanteret.
1. Udstyrsarkitektur
Identifikationskort: Det er udpeget som en genstand, der skal bæres, som kan være en person, køretøj eller udstyr. Den kan sende en alarm via en knap. Når en alarm modtages, vil der være lyd-, lys- og vibrationsadvarsler. Lavt strømforbrug, kan fungere i flere måneder på en enkelt opladning.
Kortlæser: Installeret i den underjordiske tunnel læser den de omkringliggende identifikationskortoplysninger og afstand og transmitterer mærkets afstandsinformation til jordserveren.
Positionsberegningsmotor: software, der beregner identifikationskortets placering baseret på afstandsoplysningerne fra kortlæseren.
Forretningsserver: Baseret på placeringsoplysningerne fra lokationsopløsningsmotoren, implementeres relaterede tjenester, herunder: deltagelse, lokalitetsvisning i realtid, historisk sporforespørgsel, udstyrsalarmvisning osv.
Håndholdt instrument: Søg efter id-kort i nærheden for at finde afstanden mellem id-kortet og enheden. Den kan adskilles fra jordserveren for at realisere en bærbar locator.
Dækningsradius for kortlæseren i denne løsning overstiger 600 meter (sigtelinje), positioneringsnøjagtigheden kan nå 0,3 meter (sigtelinje), og antallet af samtidige tags i et enkelt område overstiger 400.
2.Forretningsfunktioner
Placeringsvisning i realtid: Brug personalepositioneringssystemet til at lokalisere placeringsinformation og distribution af underjordisk personale i realtid og overvåge personalets bane i realtid.
Statistik over antallet af mennesker, der arbejder under jorden: Realtidsstatistikker over antallet af mennesker, der arbejder under jorden. Når der sker en alvorlig ulykke, kan medarbejderne hurtigt samles til navneopkaldsstatistikker, og realtidsplaceringen af medarbejdere, der ikke er ankommet, kan bekræftes til at udføre redningsaktioner for at undgå tilskadekomne.
Tilstedeværelsesstyring ved ind- og udgang af brønde: Udvikl tilstedeværelsesopgaver og tæl den tid, personale går ind og ud af brønden, hvor lang tid de arbejder på jobbet osv. Ledelsen kan hurtigt tjekke status på jobbet og månedlig statistik arbejdstid kan direkte bruges som reference til fremmødegennemgang baseret på platformsdata.
Unormal nødalarm: Når ledere støder på en nødsituation, kan de udstede nødinstruktioner for at bede personalet om at evakuere. Mærker båret af personale vil vibrere for at minde dem om at holde sig væk fra området.
SOS Aktiv alarm: Når de støder på fare, kan personale på stedet bruge et-klik hjælpeknappen til at sende en nødalarmbesked rettidigt. Efter at have modtaget alarmsignalet kan ledelsespersonale bestemme placeringen af den person, der er i fare, gennem personalepositionering og implementere nødberedskab på stedet rettidigt.
Kulminesikkerhed er vigtigere end Mount Tai!
Sikkerhedsproduktion er ikke en lille sag. Kun ved at opfylde forudsætningen om sikkerhedsproduktion kan en virksomhed udvikle sig bæredygtigt. Det er håbet, at indendørs positioneringsteknologi kan anvendes til flere industrier så hurtigt som muligt i fremtiden og kombineret med højteknologier såsom sensing-teknologi og big data for i højere grad at beskytte sikkerheden for folks liv og ejendom. og give stærk opbakning til sikker produktionsstyring.
Sikkerhedsproduktionen af kulminer har en lang vej at gå og er vigtigere end Mount Tai. Det er tæt knyttet til enhver kulminearbejder og enhver virksomhed og bør have tilstrækkelig opmærksomhed. Vi håber, at kulminer vil være sikre, og at mennesker og miner vil være sikre!
Contact: Adam
Phone: +86 18205991243
E-mail: sale1@rfid-life.com
Add: No.987,High-Tech Park,Huli District,Xiamen,China