煤礦安全生產事關人民群眾的生命和財產安全,各級政府一貫高度重視煤礦安全生產問題,并采取一系列措施不斷加強安全生產工作。通過不斷的努力,近一時期煤礦安全生產狀況總體上趨于穩定好轉,但由于基礎薄弱等種種原因,煤礦安全生產狀況仍然不容樂觀。如何改變目前煤礦企業對井下人員落后的管理模式,如何實現管理的現代化、信息化也成為所有煤礦企業關心的問題,因此建立以災害預防、事故救助、電子信息化管理為主要目標的信息化和智能化建設勢在必行。
為了真正意義上建立一套完整的礦區管控平臺,實現對人、物的精確管控。就需要為智慧管理平臺建設一套可提供位置服務的定位系統。這套定位系統的整體精度決定了管控的準確性與時效性,同時也決定了基于位置數據分析的可靠性 與實用性。因此選擇一種精度高又易于實現的定位系統尤為重要。gc0313
常用定位技術比較
Wi-Fi技術
Wi-Fi 定位應用采用在區域內安置無線基站,根據待定位 Wi-Fi 設備的信號 特征,結合無線基站的拓撲結構,綜合確定待定位 Wi-Fi 設備的坐標。Wi-Fi 定位技術便于利用現有的無線設備實現定位功能,但由于 Wi-Fi 的安全性較差,功耗較高,頻譜資源已趨近飽和,因此,不利于終端設備的*攜帶和廠區內的大規模應用。
射頻識別技術
它是利用電磁感應原理,通過無線 激發近距離無線標簽,實現信息讀取的技術。射頻識別距離從幾厘米到十幾米。RFID 用于人員定位的典型應用來自人員考勤系統的拓展,主要進行人員是否存在于某個區域的辨識,不能做到實時 跟 蹤,并且定位應用還沒有標準的網絡體系,因此,網絡建立成本和建立難度較大。
UWB技術
UWB(Ultra Wideband)是一種無載波通信技術,利用納秒至微秒級的非正弦波 窄脈沖傳輸數據。UWB 調制采用脈沖寬度在 ns 級的快速上升和下降脈沖, 脈沖 覆蓋的頻譜從直流至 GHz,不需常規窄帶調制所需的 RF 頻率變換,脈沖成型后可直接送至天線發射。頻譜形狀可通過甚窄持續單脈沖形狀和天線負載特征來調 整。UWB 信號的輻射非常低,通常只有手機輻射的千分之一,因此在工業上應用時,其不存在對其他儀器儀表的干擾問題。vx:gaochao927
其他一些定位技術的整體比較:
定位技術 | 定位精度 | 安全性 | 穿透性 | 抗干擾 | 功耗 | 輻射 | 傳輸距離 |
Wi-Fi | 3~10m | 較高 | 強 | 較強 | 高 | 較高 | 30~50m |
藍牙 | 3~5m | 較高 | 弱 | 弱 | 較低 | 較低 | 10m |
地磁 | 2~5m | 較高 | NA | 極弱 | 較低 | NA | NA |
RFID | 1-8m | 低 | 弱 | 弱 | 低或無 | 低 | 15m |
ZigBee | 3~10m | 較低 | 弱 | 弱 | 低 | 較高 | 70m |
UWB | 0.3m | 非常高 | 強 | 強 | 低 | 低 | >300m |
紅外 | 5~10m | 高 | NA | 弱 | 高 | 低 | 5m |
超聲波 | 0.01~0.1m | 高 | NA | 強 | 高 | 低 | 5m |
機器視覺 | 1~2m | 較高 | NA | 弱 | 高 | NA | 10m |
系統組成架構
系統結構多樣,組網靈活,支持光纜組網及接入以太網等多種組網方式,可根據客戶需求進行選擇。利用傳輸分站的光接口組成以太網的骨干網絡,每個傳輸分站下掛讀卡分站的網絡結構。系統能夠很輕易地組成較大的定位網絡結構模式,滿足礦方的較大規模的使用需求。

機房設備:數據服務器(雙機熱備)、web服務器、客戶端電腦、機架交換機、聲光報警器、打印機組成。
井口設備:包含精度LED顯示屏、井口wei一性檢卡裝置等。
井下設備:井口讀卡分站、井下傳輸網絡、井下讀卡分站KJ936-F、標識卡KJ936-K組成。