安全监控技术范文
安全监控技术范文(精选12篇)
安全监控技术 第1篇
伴随我国经济的高速发展, 各项工程必定在社会发展中一一萌芽, 每一项工程都是对社会进步的贡献和印证, 监控技术施工是时代对工程行业在发展上提出的基本要求。把握好现代监控技术施工安全监控要点, 保证施工项目的安全顺利进行, 体现以人为本, 是对每一个施工单位的基本要求。
1 施工监控技术的概念
简单而言, 施工监控就是在项目施工过程中把监督和控制结合起来, 监督就是检查施工是否按按施工规范和设计及有关技术标准办事, 控制就是对未按前面要求施工操作的情况进行制止和防范。所涉及的过程包括施工前准备阶段、施工阶段。监控的方面包括对施工现场的检查、对施工设计的合理性进行核实、对施工安全规范度进行检查等。
2 监控要点阶段性分析
2.1 施工前准备阶段
2.1.1 施工临时用电
施工临时用电应有用电组织设计, 并有齐全的审批手续。签字要求:由施工单位总公司技术负责人签字、总监签字, 盖章需盖企业章。施工临时用电应有用电组织设计包括内容: (1) 现场勘测; (2) 确定电源进线、变电所或配电室、配电装置、用电设备的位置及线路走向; (3) 进行负荷计算; (4) 选择变压器; (5) 设计配电系统:设计配电线路, 选择导线或电缆;设计配电装置, 选择电器;设计接地装置;绘制临时用电工程图纸, 主要包括用电工程总平面图、配电装置布置图、配电系统接线图、接地装置设计图; (6) 设计防雷装置; (7) 制订安全用电措施和电器防火措施。注:必须满足在建工程 (脚手架周遍) 与架空线路最小操作距离{1-10千伏6米;35-110千伏8米;220千伏10米};施工现场与架空线路交叉时必须满足不小于{1千伏6米;1-10千伏7米;35千伏7米};起重机械严禁超过没有防护的架空线路作业;外电应采取防护措施, 并悬挂醒目的警示标志;高压电下部严禁从事任何作业。
2.1.2 施工现场的监控
施工现场主干道以及主要场地必须硬化, 做到平整、坚实、畅通, 无积水、泥泞, 排水措施良好。裸露场地应做到覆盖、固化、绿化;现场应具备清洗汽车轮胎的冲洗平台或冲洗槽, 冲洗设施应设置沉淀池防治污水外流;进出现场车辆应采取覆盖措施;同时有夜间不扰民措施, 施工现场搅拌站应采用密目网封闭降尘、降噪音。施工现场搭建的临建设施、办公用房必须编制专项施工方案, 并经有关人员审批后方可实施。施工单位在购买和使用装配式活动用房时, 应认真查验装配式活动用房的设计构造图、计算书、安拆使用说明书、产品合格证书等相关证书及证件, 凡无生产厂家、无产品合格证书、无技术保证资料的装配式活动用房, 一律不得进入施工现场, 临建设施净空高度应大于2.4米。厕所和淋浴间应设置水冲式, 墙壁应粘贴瓷砖。食堂应符合卫生标准, 并远离厕所、垃圾站、有毒有害场所等污染源, 施工作业区和生活区、办公区分开设置。并保持安全距离, 选址应符合安全消防要求。
2.2 施工阶段
2.2.1 监控条例
现场应在总配电室、木工区等重点防火部位合理设置消防水源、消防器材等设施;建立安全消防制度、动火监控审批制度, 完善动火审批手续。建筑材料按照平面布置图分类集中堆放, 并挂牌;易燃易爆物品和材料应分类堆放:氧气瓶和乙炔瓶使用时大于8米垂直放有胶圈, 与明火距离大于10米, 不使用时均大于5米。在建工程严禁住人。安全标示、警示牌应根据不同作业特点设置到施工现场各相应部位。严禁凌空抛掷施工垃圾、焚烧各类废弃物。
2.2.2 安全防护监控
安全帽上应有制造厂名称、商标、型号、制造年月、生产许可证编号、使用年限。达到使用年限或破损必须立即淘汰, 安全帽必须正确佩戴, 建立管理台账。每张网上应有产品名称、产品标记、商标、制造厂名、厂址、生产日期、国家指定的监督检验批量验证和工厂检验合格证。现场使用的安全网应绑扎正确, 使用多股网绳, 严禁使用扎丝、麻绳等材料绑扎。绑扎应正确严密。现场严禁使用破损安全网, 破损网必须更换。安全平网上的杂物必须清理干净, 建立管理台账。安全带上应缝有永久字样的商标、合格证和检验证。合格证上应注明产品名称、生产年月、拉力试验 (450KGN) 、冲击试验 (100KGN) 、制造厂名、检验员姓名。安全带使用年限为5年。现场高度达2米的登高作业必须使用安全带。安全带使用应高挂低用, 严禁挂在网绳上。建立管理台账。通道口应设置稳固可靠的防护棚, 出入口处防护棚的长度应视建筑物的高度而定, 符合坠落半径的尺寸要求 (高度2米以内, 坠落半径1米;高度2-5米, 坠落半径2米;高度5-15米, 坠落半径3米;高度15-30米, 坠落半径4米;高度大于30米, 坠落半径5米以上) 。坠落半径内应设双层防护棚, 层间间距70厘米, 棚顶上方应设30厘米高的挡脚板, 通道两侧应用安全网封严, 防护棚上严禁堆放材料。施工现场通道附近的各类洞口与坑槽等处, 设置安全防护措施和警示标志, 夜间施工通道设红灯警示。
2.3 基础工程
基坑开挖、支护、降水施工前必须由专业单位编写制定专项方案, 并有齐全的审批手续, 基坑开挖深度超过5米应进行专家论证。签字要求:由施工单位总公司技术负责人签字, 总监签字, 盖章需要加盖企业公章。根据现场勘探的岩土工程勘探报告, 明确支护结构的选择类型, 进行基坑支护的极限承载力计算。绘制基坑支护平面、剖面图, 局部应制定大样图。专业施工单位安全生产许可证、资质证书 (外地单位进宛的备案手续) , 专业施工单位必须能承揽相应的业务。
2.4 现场检查
物料提升机重点检查的内容包括保险装置、架体稳定、钢丝绳、卸料平台、吊蓝、物料提升机架体及防护架、传动系统、联络信号及卷扬机操作棚等。检查是否有吊蓝停靠装置、超高、下极限限位、缓冲器以及超载限制器。连墙杆与建筑物牢固、刚性连接, 不得与脚手架以及与物料提升机外防护架相连。钢丝绳不得有断股现象, 不得锈蚀缺油, 连接部位的绳卡不少于3个, 钢丝绳应有过路保护, 不得拖地。平台脚手架必须铺设严密、牢固、并逐块绑扎, 平台应悬挂限载标示;楼层进料口应设安全防护门, 并做到定型化、工具化。卷扬机地锚牢固, 卷筒钢丝绳缠绕整齐。联络信号及卷扬机操作棚应有联络信号, 操作棚顶层要竹笆双层防护, 间距不小于70厘米。卷扬机操作人员应持证上岗。
3 结束语
通过分析部分监控要点得知, 现代监控技术施工安全监控的要点还有很多, 如对人货电梯的重点检查、对建筑起重机械证件是否有产品合格证和特种设备制造许可证的检查、对拆卸工程专项施工方案的审核、对安拆单位与使用单位签定安拆合同及安拆单位与施工总承包单位的安全协议书的报送审核等。随着安全监控的进一步发展和逐渐改善, 项目施工的安全系数逐渐提高, 也希望更多的学者和业界操作者对此方面给予更多的关注。
摘要:建筑工程项目施工人员多为安全意识淡薄、自我防护能力差的农民工。据数据统计显示, 近年来新闻中所报道的施工安全事故多发生在农民工身上, 因此现代监控技术施工被广泛应用在工程项目活动中, 用于施工安全性在技术上的保障。现代监控技术施工对于工程项目安全施工具有重要意义, 文章着眼于研究其安全监控要点, 可为施工管理工作提供参考。
关键词:监控技术,施工,安全监控
参考文献
[1]王积伟.现代控制理论与工程[M].北京:高等教育出版社, 2003.
[2]高强.现代建筑安全防范智能监控新技术应用与智能监控系统工程设计施工及最新行业标准实务全书[M].北京:中国知识出版社, 2006.
安全监控系统升级改造安全技术措施 第2篇
安 全 技 术 措 施
编制:
桐梓县狮溪煤业有限公司 桐梓县狮溪镇兴隆煤矿 二零一八七月十四号
桐梓县狮溪镇兴隆煤矿安全监控系统升级改造期间
安全技术措施
兴隆煤矿设计生产能力30万吨/年,经瓦斯等级鉴定为低瓦斯矿;矿井现安装KJ90N监测监控系统一套,为保证监测监控系统的升级改造正常运行,一旦监测监控系统因升级改造导致监测监控系统停止运行,为保证矿井安全生产,特制定本措施。
一、矿井安全监控系统升级改造期间的安全技术措施
1、制定安全监控系统升级改造工期计划,在每天的例行调度会上提出第二天需要安装改造地点,以及影响范围,提前通知采掘、通防、安全科做好相关工作安排。
2、发生瓦斯安全监控设备通讯中断时,及时通知瓦检员加大瓦斯检查力度。瓦检员应加密故障影响区域内的瓦斯等有毒有害气体的检查次数,并每隔1小时向调度室汇报1次。一旦有毒有害气体超限,立即对超限区域及受威胁区域撤人与设置警戒,并尽快向矿调度室汇报。
3、监测设备升级改造后要及时恢复运行,组织安全员、瓦检员等人员对相关区域瓦斯等有毒有害气体状况进行全面检查,只有当有毒有害气体正常,监测设备运行正常后才能解除警戒。
4、排除矿井安全监控系统升级改造中需要关停监测监控设备时,作业人员必须事先向矿技术负责人请示,待技术负责人同意后方可操作。并通知相关区域的瓦检员等人员加大检查瓦斯有毒有害气体的力度,加密检查次数。
5、若要关停瓦斯安全监控设备,矿调度接到请示后对所涉及区域内的施工人员下达停止作业指令,责令相关电钳工切断通往涉及区域的所有非本质安全型电气设备的电源,责令机电部门对停止作业、切断电源情况进行监督检查并做好记录。
6、矿井安全监控系统升级改造完成后,对其完好状况要立即进行确认,尤其要对断电功能及断电范围进行确认,确保无差错。
7、矿调度全面指挥矿井安全监控系统升级改造工作,协调处理相关事项。
8、监控室、矿调度室值班员必须坚守岗位,遵守岗位交接班制度,不得脱岗、空岗,发现安全监控系统异常状态及时处理。
9、任何人员不得延迟故障处理,否则严肃追究责任与处理。
二、矿井安全监控系统故障、异常处理程序
1、中心站值班人员一旦发现矿井安全监控系统出现故障,及时汇报监控系统责任人,之后根据故障状况,若必要,尽快通知故障区域的瓦检员查看故障情况(包括安全监控系统的故障闭锁情况),并及时汇报分管领导。
2、各类人员发现矿井安全监控系统出现故障时,要及时向矿调度室汇报。矿调度室接到汇报后及时通知矿值班领导。调度员接听汇报时要详细询间与记录故障部位、故障状况、故障发生时间及汇报人情况。
3、值班监测电钳工与中心站位班员及时综合分析井上、下反馈的故障状况,查找故障原因,确定合理的故障处理方法与安全措施,尽快消除故障,并及时将故障原因、处理结果向调度室汇报。
4、矿井安全监控系统出现故障时,值班监测电钳下、中心站值班员等人员不能排除故障或不能查清故障原因时,及时向分管矿领导汇报。
5、安全监控设备出现故障时,矿调度室接到关于受故障影响区域的汇报后,及时对故障所影响区域内的作业人员下达停止作业指令,并切断通往故障影响区域的所有非木质安全型电气设备的供电。
6、排除矿井安全监控系统故障的作业中,作业人员必须按操作规范进行验电、放电,严禁带电作业;验电、放电时要1人操作1人监护。
7、排除矿井安全监控系统故障中需用普通型测量仪表时,必须在风流中瓦斯小于1 %且附近20米内无瓦斯积聚的地点使用,并用甲烷检测报警仪实时监测作业地点的瓦斯状况,一旦风流中瓦斯达到1%或附近20米内出现瓦斯积聚立即停止使用普通型测量仪表。
8、瓦斯安全监控设备故障排除恢复运行时,应先组织安全员、瓦检员等人员对相关区域瓦斯状况进行全面检杏,只有当安全监控设备全部运行正常且无瓦斯超限后才能由分管副矿长下达恢复生产的指令。
10、井下分站与中心站间通讯出现故障,或中心站内监控设备出现故障,当作业地点的安全监测监控功能在井下分站的支持下一切正常时,生产作业可继续进行,但处理故障工作不得延迟。
三、防止矿井安全监控系统发生故障的安全技术措施
1、建立健全矿井安全监控系统管理机构,专职管理人员、专业技术人员及各工种工作人员齐全、充足。
2、建立健全矿井安全监控系统管理人员、专业技术人员及各工种人员的岗位责任制,并严格执行。
3、不断补充完善矿井安全监控系统管理制度,规范作业人员行为,使设备安设标准化,设备维护日常化,系统运行安全化,爱护、保护系统作风化。
4、矿井安全监控.系统管理人员、专业技术人员及各工种作业人员不断学习使用矿井安全监控新知识、新设备、新技术,增强管理、操作、维护矿井安全监控系统的水平与技能。
5、矿井安全监控系统管理人员、专业技术人员及各工种作业人员定期接受专门机构的安全知识与技能知识的培训持证上岗。
6、使用合格的煤矿安全监控产品与设备,必须按产品与设备的特性进行安设、使用、维护。
7、严格按照质量标准与技术要求安装、安设矿井安全监控系统及其设备。
8、严格执行日巡查安全监控设备及线路完好状况的规定,及时消除各类隐患;经过调校检测的传感器其误差仍超过规定值时立即予以更换。
9、根据矿井生产动态,及时补充、完善矿井安全监控系统。在安全监控设备设置地点及附近作业时,施工作业的安全技术措施必须有保护安全监控设备的针对性要求。
10、大力宣传矿井安全监控系统的重要性,提高全矿职工对矿井安全监控系统作用的认知,增强全矿职工保护、爱护监控设备的主动性与积极性。
11、严肃追查、处理破坏、损坏矿井安全监控系统及其设备的现象与行为,对不良现象与行为做到严惩不怠。
12、地面中心站值班员必须掌握矿井通风与安全监控的基本知识,会使用计算机,持证上岗,熟记操作规程。
13、中心站设备运行中断达2小时,井下监控设备故障超过8小时,按事故进行追查、处罚。
14、矿井安全监控的设备之间使用专用光缆或专用阻燃电缆连接。要改动或拆除与安全监控设备关联的电气设备、电源线和控制线时,必须预先请示矿技术负责人。
15、每7天使用标准气样标校一次催化燃烧甲烷传感器,同时做一次断电功能试验,确保精度准确、控制功能灵敏可靠。风速、一氧化碳、温度传感器每月标校一次,确保灵敏可靠。
16、任何人员不得擅自关停(包括短时间关停后再恢复)作业地点监测监控设备,违反者按事故追查处理。
17、任何人员不能因瓦斯超限断电而移动甲烷传感器位置。乱调、甩掉、破坏及盗窃瓦斯安全监控设备,给予开除矿籍处分。
18、及时将井下连续运行6-12个月的井下分站、传感器等矿井安全监控系统装置升井予以检修。
19、低浓度甲烷传感器经大于4%CH4的气流冲击后,及时进行调校或更换。
20、及时更换电网停电后不能保证安全监控设备连续工作1小时的备用电源。
21、每天对采掘工作面的传感器除尘,不得向传感器洒水或淋湿传感器,维护.、移动传感器时避免摔打碰撞。
22、矿井安全监控系统的主机及系统联网土机实行双机热备,24小时不间断运行,并达到工作主机发生故障时备份主机在5分钟内自动投入工作。
23、对矿井安全监控中心站采用双回路供电,并配备不小于两小时的不间断电源。
24、对中心站设备安装安全可靠的接地装置和防雷装置,联网主机安装防火墙等网络安全设备。
25、矿井安全监控设备安设在支护完好、无淋水、远离干扰、不易碰撞、容易检查的部位,且距巷道底板(或地面)不小于300mm。
26、施工作业中切实保护好矿井安全监控设施、设备,杜绝损坏安全监控设施、设备现象,一旦损坏不得隐瞒或延迟汇报,否则按事故进行追查、处罚。
网络安全检测与监控技术的研究 第3篇
【摘要】 计算机病毒、黑客的攻击日新月异,为了尽可能的解决互联网的安全问题,必须要不断的极强对网络安全检测与监控,确保网络安全。
【关键词】 网络安全 攻击 监控 预警
21世纪,互联网技术的飞速发展改变了人们的生活,提供了更多的便利。在互联网技术被普及应用的现代社会,网络安全问题逐步成为无数网民关心的问题。计算机病毒、黑客的攻击日新月异,为了尽可能的解决互联网的安全问题,必须要不断的极强对网络安全检测与监控,确保网络安全。
一、防火墙系统分析
防火墙是一个计算机与网络连接的内部体系,防火墙的设置能够一定程度的起到保护内部网络的安全。防火墙具有多种类型,主要包括有包过滤防火墙、网关防火墙以及基于状态的防火墙,不同的防火墙具有不同的性质和功能,例如包过滤防火墙具有十分迅速的检查速度,但却不能够对数据包内进行检查,通常被设置在局域网系统防火墙的前端。而网关防火墙的检查速度虽然不及前一种,但其所防火墙具有一定的认证机制,并且能够进行内容过滤,并形成系统日志。
一定程度上,防火墙具有一定的网络安全防护作用,但从整体来看,防火墙技术存在一些局限性。一方面,传统的防火墙技术具有一定的被动防护特性,不能够主动的去识别恶意攻击,另一方面,防火墙深入检测和分析网络数据流量的同时,网络的传输速度势必会受到影响;如果防火墙过于严格,可能会影响为合法用户提供连接的性能。
二、网络安全自动检测系统分析
网络安全自动检测系统是一种基于扫面器的利用现有安全攻击方法,对系统实施模拟攻击后,发现系统的安全设置缺陷的网络保护技术。网络安全自动检测系统的核心程序为扫描器,它的主要功能为发现一个网络或主机,能够找出机器运行的服务,并对这些服务进行测试,能够迅速检测出这些漏洞,但它并不具备漏洞修复的功能。
相对于防火墙技术而言,网络安全自动检测系统对于网络入侵者的主动性检测更强,其对连入网络的设备的检测灵敏度更高。但对于网络安全自动检测系统而言,其最为关键的工作在于对各种黑客攻击方法、手段的不断搜集,继而设计测试程序的扫描库。
扫描库将会成为网络安全自动检测系统的基础,设计实现相关的扫描调度程序和控制程序,控制程序接受命令后,对所发现的网络或者主机进行自动扫描配置,并分析扫描结果。调度程序则按照控制程序发送的命令,调用方法库中的方法进行扫描,将最后扫描结果反馈。
三、网络入侵监控预警系统分析
网络自动安全检测系统并不能够对于扫描反馈的相关攻击或者漏洞做出响应,而网络入侵监控预警系统则能够对于网络内的通信数据流,捕捉可疑的网络活动,及时发现对系统安全的攻击,并实时响应和报警。
网络入侵监控技术主要监测对象为计算机网络中违背安全策略行为的相关服务或者操作行为,为保证计算机系统的安全而设计与配置的一种能够及时发现并报告系统中未授权或异常现象的技术。网络入侵监控预警系统的应用,更多的是一种预防性的网络保护过程。该系统能够识别出各种对网络运行安全有威胁的活动,既包含了网络内部,也包含了网络外部,它能够在攻击产生之间监测到,并利用报警的机制来让计算机防护系统对入侵攻击进行驱逐。同时,一旦攻击行为入侵了网络内部,该系统还能够自动的搜集攻击行为的相关信息,并纳入到防范系统的知识库中,当下次遇到这种攻击时,便会自动防范。
入侵检测技术需要实现对网络数据包以及日志文件的数据采集,传统基于网络的IDS已经不能够满足现有网络安全需求,现阶段一般应用的是基于主机的IDS来直接对操作系统的日志数据以及用户行为进行入侵行为的寻找,但机器忽略来自最底层的网络攻击行为。网络入侵监控预警系统一般设在防火墙或路由器后面,是防火墙等传统网络安全产品的一个强有力助手。
其技术的关键在于嗅探器,嗅探器通常是软硬件结合形成的,它的工作机理为:假定每个入口的数据包存在潜在敌意,继而对该数据包进行数据分解、组合以及分析,继而根据判断程序,确定其存在是否合理,对于存在攻击性的数据包进行记录以及报警。
四、总结
在21世纪,网络应用已经作为人们日常生活中最为频繁接触和使用的东西,互联网内也保存着不同用户的隐私信息与数据,确保网络的安全,是计算机网络快速发展和普及使用的基本需求。现阶段,市场上网络安全技术十分多样化,也形成了一个相对完善的网络安全防范系统,用户可以选择多样化的安全防护技术进行网络保护。虽然网络安全自动检测系统以及入侵监控预警系统能够一定的程度的预防和防治恶意攻击等网络安全问题,但伴随着日新月异的攻击行为,攻击防范方式也应该不断的更新,才能够保证网络的长治久安。
参 考 文 献
[1] 蔡皖东.计算机网络技术[M].西安:西安电子科技大学出版社,2014 .
论煤矿安全监控通用技术 第4篇
一、煤矿安全监控系统概念
煤矿安全监控系统是具有模拟量、开关量、累计量采集、传输、存储、处理、显示、打印、声光报警、控制等功能。用来监测甲烷浓度、一氧化碳浓度、二氧化碳浓度、氧气浓度、风速、负压、温度、烟雾、馈电状态、风门状态、风窗状态、风筒状态、局部通风开停、主通风机开停等, 并实现甲烷超限声光报警、断电和甲烷风电闭锁控制等。
二、煤矿安全监控系统组成
早期的矿井安全生产监测监控系统主要由传感器、断电仪、载波机、传输线、解调器、计算机、调度显示盘等组成。随着计算机技术、网络技术、微电子技术的不断发展, 目前的矿井安全生产监测监控系统主要由监测监控终端、地面中心站、通信接口装置、井下分站、各种传感器等组成。其典型结构如图1所示。
三、煤矿安全监控系统传感器
煤矿井下各种有用、有害气体及温度和湿度等参数, 都属于环境参数。矿井环境参数主要有甲烷浓度、氧气浓度、粉尘浓度、井巷硐室和工作面温度、风量与负压、一氧化碳浓度、二氧化碳浓度、二氧化硫浓度和硫化氢浓度等。
采煤、掘进、运输、及通风等各系统的运行及相关设备的工作状况称为矿井工况参数。主要监测的工况参数有风筒风量、风门开关、输送带开停、煤仓煤位、采煤机组位置、排水系统、压风系统、主要通风机工作状态等工况参数。
传感器一般由敏感元件、转换元件和信号处理电路3部分组成, 有时需要加辅助电源。
四、煤矿安全监控系统现场总线的选择
现场总线和工业以太网技术的发展, 不仅引起测控及过程自动化领域的变革, 同时也给煤矿监控技术的跨越式发展带来了新机遇。
由于煤矿井下的特殊环境 (易燃易爆、潮湿、电网电压波动大、监控距离远等) , 矿用现场总线不能照搬一般工业现场总线标准, 需要根据矿井监控的特点, 经过技术移植和改造, 开发出适合矿井生产环境的矿用现场总线。
目前, 国内应用于控制及仪表领域的现场总线主要有FF、Profits、CAN、Lon Works等。FF总线H1是用于过程控制的总线, 其响应速度较低。Profits的开发比FF相对容易。它的物理层允许3种物理接口。CAN总线具有成本低、开发容易、实时性好、抗噪功能性强等优点。
Lon Works是一种性能优良的现场总线, 有完善的开发工具, 且容易开发。用双绞线时, 有多种速率可选, 易于实现总线本安供电。因此, 煤矿井下采用Lon Works技术也是一种较好的方案。
五、煤矿安全监控系统井下分站
分站接收来自传感器的信号, 并按预先约定的复用方式远距离传送给主站 (或传输接口) , 同时, 接收来自主站 (或传输接口) 多路复用信号。分站还具有线性校正、超限判别、逻辑运算等简单的数据处理能力、对传感器输入的信号和主站 (或传输接口) 传输来的信号进行处理, 控制执行机构工作。
摘要:本文主要介绍了煤矿安全监控系统概念和组成, 详细阐述了煤矿安全监控系统中的传感器技术、现场总线技术以及煤矿井下分站技术。分析了煤矿安全监控系统的可行性和必要性。
关键词:安全,监控,传感器
参考文献
[1]李长青、孙君顶.矿井监控系统.中国水利水电出版社2012.
安全监控技术 第5篇
郑州煤炭工业(集团)有限 责任公司大平煤矿
安全监控系统维护、故障处理期间
安全技术措施
编制单位: 通 防 科 编制日期:二0一六年一月十七日
大平煤矿通防科 大平煤矿“一通三防”系统安全技术措施
大平煤矿通防科 大平煤矿“一通三防”系统安全技术措施
安全监控系统维护、故障处理期间安全技术措施
为保证安全监控系统在维护、故障处理期间的作业安全,防止因维护不及时、不到位或者出现意外故障,造成监控系统网络传输中断,使系统不能正常运行,影响矿井安全生产,特制定以下安全技术措施。
一、安全监控系统维护期间安全技术措施
(一)监控中心站维护
监控中心站维护包括有计划的更换或者检修监控主备机、数据服务器、UPS后备电源、光纤收发器等设备和线路,在更换或者检修期间将直接影响矿井监控中心站监测数据的正常联网传输。
1、监控中心站维护前,通防科必须提前一天写出书面申请,经矿领导审批上报集团公司通风调度备案。
2、监控中心站维护期间,通防科主管安全监控副科长必须现场指挥,负责处理监控中心站维护期间的突发情况。
3、现场负责人必须向集团公司通风调度进行汇报,得到集团公司通风调度许可后方可通知现场人员进行作业。
4、安全监控主管技术员负责在开始作业前和完成后向矿通风调度和调度中心汇报。
5、维护作业期间,井下各采掘地点瓦斯检查员加强对所监管区域内的瓦斯、二氧化碳等有害气体的检查,每30分钟向通风调度汇报一次。
6、井下爆破作业地点的放炮员和施工区队班组长必须在爆破作业前后向通风调度、调度中心汇报作业地点的瓦斯及二氧化碳浓度。
7、维护作业期间,井下各地点严禁进行与监测监控系统设备相关联的停电检修作业。
8、监控中心站值班员负责详细记录中心站维护开始时间、维护项目、现场负责人、结束时间等内容。
大平煤矿通防科 大平煤矿“一通三防”系统安全技术措施
(二)监测分站维护
监测分站维护包括有计划的更换、拆除监测分站,更换监测分站后备电源、电源电缆、传输电缆等内容,将直接影响分站到中心站之间的传输,造成分站上安设的各类型传感器无法实时监测。
1、监测分站维护前,通风队必须提前一天写出书面停电申请,并经有关部门审批后报矿通风调度和调度中心备案。
2、监测分站维护期间,通风队负责安排专人(安全监控主管副队长或安全监控班组长)现场指挥,处理维护期间出现的突发状况。
3、开始作业前和结束作业后,现场负责人负责向矿通风调度、调度中心进行汇报,并联系变电所配电工进行停送电作业。
4、监测分站影响范围内的采掘工作面瓦斯检查员对所监管区域内的瓦斯、二氧化碳等有害气体加强检查,每30分钟向通风调度汇报一次。
5、受影响区域内的爆破作业地点放炮员和施工区队班组长必须在爆破作业前后向通风调度、调度中心汇报作业地点的瓦斯及二氧化碳浓度。
6、监控中心站值班员负责详细记录监测分站维护开始时间、维护项目、现场负责人、结束时间等内容。
(三)传感器维护
传感器维护包括有计划的更换、拆除传感器,更换传感器航空插口、监测电缆等内容,将直接影响传感器到监测分站之间的传输,造成分站无法实时读取传感器数据。
1、传感器维护前,监测工需提前向通风调度汇报,经同意后方可进行维护工作;如维护甲烷传感器,尤其是涉及到采掘工作面瓦斯电闭锁的控制区域,监测工必须提前向通风调度、调度中心进行汇报,经同意后方可进行作业。
2、甲烷传感器维护期间,监测工必须尽快缩短检修时间,恢复影响大平煤矿通防科 大平煤矿“一通三防”系统安全技术措施
区域内送电工作,缩短对采掘工作面生产的影响时间。
3、甲烷传感器维护期间,受影响采掘工作面瓦斯检查员对所监管区域内的瓦斯、二氧化碳等有害气体加强检查工作。
4、传感器维护结束后,监测工需向通风调度、调度中心进行汇报,并联系变电所配电工对受影响区域恢复供电工作。
5、监控中心站值班员负责详细记录传感器维护开始时间、维护项目、维护人、结束时间等内容。
二、安全监控系统故障处理期间安全技术措施
(一)监控中心站故障处理
1、监控主机发生故障
(1)当监控主机发生故障时,监控中心站值班员必须立即切换至备机,且备机能正常运行,并立即通知安全监控主管人员及时修复主机,并能够正常切换至主机运行。如无法修复时,或有其它排除不了的故障时,必须及时联系厂家技术人员进行处理。
(2)未经允许值班人员或其他人员不得对监控主机进行任何操作,保证监测监控系统的安全性。
(3)一台主机无法恢复正常,单机运行期间,必须制定专门的技术措施,同时上报集团公司。
(4)在监控主机未能正常运行时间段内,值班人员必须通知调度中心,由调度中心负责通知各采掘地点班组长,使用好便携式甲烷检测报警仪和CO检测报警仪加强检查。
(5)通风调度通知各地点瓦检员加强各巷道巡回检查工作。(6)等故障排除后主机投入使用后,方可解除警报,值班员同时做好记录。
2、当监控中心UPS后备电源、光纤收发器等设备或传输线路发生故大平煤矿通防科 大平煤矿“一通三防”系统安全技术措施
障,不能实时监测井下监测数据时:
(1)监控中心站值班员必须立即向通防科值班人员、值班科长、总工程师进行汇报,并通知调度中心和上报集团公司。
(2)调度中心值班人员立即通知各采掘工作面现场负责人停止作业,将人员撤至新鲜风流中待命;通知各采区变电所配电工,切断各采掘工作面供电;并向有关领导进行汇报。
(3)由通风调度通知采掘工作面瓦斯检查员对所监管区域内的瓦斯、二氧化碳等有害气体加强检查,每30分钟向通风调度汇报一次。
(4)由总工程师(或当天值班领导)负责组织相关技术人员尽快查找原因并及时进行处理。
(5)通风调度应定时反调度采掘工作面和其他作业地点,对采掘地点现场瓦斯情况做到心中有数。
(6)待故障处理结束后,调度中心值班人员方可通知井下各采掘地点恢复生产作业。
(7)故障处理结束后,监控中心站值班员负责详细记录故障发生时间、故障原因、处理情况、恢复时间、现场负责人等内容。
(二)监测分站故障处理
1、当井下监测分站发生故障不能正常上传数据时,监控中心站值班员必须立即通知通风队值班队长,值班队长根据情况安排监测工立即到达现场进行检查处理,同时要向通防科值班人员、值班科长以及调度中心汇报情况。
2、调度中心值班人员立即通知受影响区域现场负责人停止作业,将人员撤至新鲜风流中待命;通知变电所配电工,切断受影响区域作业地点供电;若监测分站故障产生瓦斯电闭锁时,严禁擅自解除安全监控系统的故障闭锁功能进行生产作业。大平煤矿通防科 大平煤矿“一通三防”系统安全技术措施
3、接到通知的监测工必须做出初步故障判断,携带便携式甲烷检测报警仪及必备的维修工具及配件。
4、通风调度通知受影响区域瓦斯检查员对所监管区域内的瓦斯、二氧化碳等有害气体加强检查,每30分钟向通风调度汇报一次。
5、故障处理时间不得超过4h,如果故障在井下无法处理时,必须在8h内将分站更换完毕。
6、待分站处理好恢复正常监控后,调度中心值班人员方可通知受影响区域作业地点恢复生产作业。
7、故障排除后,监测工对其完好状况要立即进行确认,尤其对断电功能和断电范围进行确认。
8、故障处理结束后,监控中心站值班员负责详细记录故障发生时间、故障原因、处理情况、恢复时间、处理人等内容。
(三)传感器故障处理
传感器故障主要包括甲烷、CO、温度、风速风向、负压等模拟量传感器和风筒、风门、风机开停、烟雾、馈电等开关量传感器出现断线、失真、数据显示异常等现象。
1、当甲烷传感器、CO、温度、风门、风机开停等传感器发生故障时,监控中心站值班员必须立即通知通风队值班队长,值班队长根据情况安排监测工立即到达现场进行检查处理。
2、甲烷传感器出现故障,值班人员必须立即向调度中心汇报,由调度中心通知受影响区域现场负责人停止现场作业,现场瓦斯检查员加强该区域的瓦斯、二氧化碳等有害气体加强检查工作;产生瓦斯电闭锁时,施工队严禁擅自解除安全监控系统的故障闭锁功能进行生产作业。
3、发生CO传感器故障时,值班人员立即通知受影响区域班组长或瓦检员加强CO检查力度;若CO传感器出现异常超限报警,现场班组长、大平煤矿通防科 大平煤矿“一通三防”系统安全技术措施
瓦检员必须立即组织超限区域及受威胁区域人员撤至新鲜风流中,设置警戒,并及时向调度中心汇报,安排救护队到达现场进行处置。
4、发生机电硐室温度传感器故障时,值班人员立即通知机电硐室配电工或者瓦检员加强现场温度检查力度;若温度超过《煤矿安全规程》的规定值时,瓦检员等人员立即组织超限区域及受威胁区域人员撤至新鲜风流中,设置警戒,并及时向调度中心汇报,安排救护队到达现场进行处置。
5、温度、一氧化碳传感器故障排除后要立即恢复运行,相关区域瓦检员人员要对相关区域的温度、一氧化碳监状况进行全面检查,只有当温度、一氧化碳传感器运行正常且故障区域无温度、一氧化碳超限,才能解除警戒。
6、其他传感器发生故障时,严格按照《安全监控系统管理制度》、《监测工岗位指导书》及监测工岗位操作规范进行处理。
7、入井处理故障的监测工必须携带便携式甲烷检测报警仪和CO检测报警仪,且要携带必要的工具,处理故障时要向监控中心站值班人员及汇报处理情况。
8、传感器故障处理时间不得超过2h,如果故障在井下无法处理时,必须在8h内将标校好的传感器更换完毕。
9、更换完毕的故障传感器在平地维修室校正、维修完好备用,同时做好维修处理记录。
10、传感器故障排除后,监测工对其完好状况要立即进行确认,尤其对断电功能和断电范围进行确认。
11、故障处理结束后,监控中心站值班员负责详细记录故障发生时间、故障原因、处理情况、恢复时间、处理人等内容。
安全监控技术 第6篇
关键词 智能监控系统 煤矿 安全生产 互联网
中图分类号:TP3 文献标识码:A
众所周知,煤矿井下生产环境恶劣,地物结构复杂,许多电气设备由于缺乏固定的监控手段很容易发生短路、漏电等安全事故。但是仅凭当前的煤矿安全监控系统,不能准时准确地实现对设备故障监控预警工作,给煤矿井下故障处理增添了很多麻烦,并且白白浪费了人力和物力。因此,根据煤矿井下安全生产信息的现场量测数据与资料,建立一套系统、方便实用的反演方法和数值模拟分析方法,有利于煤矿工作的技术经济效益,对煤矿企业的运营与安全将会有非常好的借鉴与指导意义。
1互联网网络设计思路及在煤矿安全生产中的应用背景
互联网网络指的是在公用网络上建立专用网络的技术。其之所以称为虚拟网,主要是因为整个VPN网络的任意两个节点之间的连接并没有传统专网所需的端到端的物理链路,而是架构在公用网络服务商所提供的网络平台,如Internet、ATM(异步传输模式)、Frame Relay (帧中继)等之上的逻辑网络,用户数据在逻辑链路中传输。它涵盖了跨共享网络或公共网络的封装、加密和身份验证链接的专用网络的扩展。VPN主要采用了隧道技术、加解密技术、密钥管理技术和使用者与设备身份认证技术。在设计互联网网络设计之前,要严格划分煤炭矿区资源线路数据,并实施图层管理,再通过矢栅划分的方式进行数据储存,这是因为存储空间数据的格式在系统端口缓存中有着至关重要的作用。
2煤矿安全智能监控系统的设计
2.1 联网设计
为达到网络带宽的预定要求,在智能监控系统的设计中采取分层视频转发、本地局域网组播的设计方案,也就是在每个网络层构设视频转发服务端口,并且在煤矿现场、区县市局成立监控管理中心,完善各部门视频解码器、电视播放墙等设施。由于煤矿施工长期通常都较为偏远,带宽并不充裕,这种联网设计则可以很好地应用于广域视频联网,若考虑到以后省级平台视频联网模式,这种设计方案无疑当前2 Mb带宽的最佳选择,不然很容易致使监控网络不稳定甚至不能使用。该联网设计借助已知煤炭网的部分节点,经上级授权之后连接并登录视频流管理服务端口,就可以轻松观看该服务器监控矿区的生产工作视频,且不会增加前端带宽负荷,可同时向多个用户共享图像信息。
2.2安全系统体系结构设计
在安全系统体系结构的设计方案中,通过4个监控工作站或D1单画面轮巡,将画面进行分割并上传到视频流管理服务端口,然后统一由视频流管理服务端口对视频信号进行存储和发布,这样有效地避免工作人员直接访问客户端而导致网络拥塞现象。开展视频监控工作时,前端摄像机视频线依次对前端画面处理器、视频服务器和光端机实施连接,通过光缆把接受到的视频信号传输到监控中心。如此一来,就很容易造成客户肆意操作,最终致使后台数据库随时都有崩溃的威胁。所以说,我们应该采取一些可运用的技术对系统进行尽可能全面的安全防范,比如说系统加密、防火墙、真实身份认证、授权控制技术等等。监控中心在接收视频信息后,第一时间想远端的视频服务器发出云台控制信号,最终传输到摄像机云台控制线,并直接上传到系统客户端。
2.3 视频流管理服务器设计
在视频监控设计中,视频流管理服务器无疑是IP视频监控系统的精神内容。建立视频流管理服务端口,不但可支持视频管理系统同时被多名用户访问,而且还很好地解决了远程前端视频受网络带宽限制的问题,从而保证了各部门及领导可以直接通过桌面计算机对视频监控系统进行访问,随时可浏览监控现场图像和视频。服务器端拥有通过查询数据库,进而实现对煤炭安全生产信息化的作用,可以为远程计算机提供很多实用服务。视频流管理服务器与空间数据库建立连接,可提供大量查询服务,例如属性查询服务、矢量和栅格地图服务等。在安全生产信息系统组成部分中视频流管理缓存服务器模块是相当重要的,服务器端缓存模块主要分为缓存管理组件和索引管理组件。两部分组件分工合作,缓存管理组件是根据索引分析所得出的结果,在缓存中处理请求数据然后向客户端发送,或者利用数据库中已存数据,而索引管理组件先索引分析客户端请求,制作出瓦片空间待处理数据列表。
3结论
综上所述,为了顺应技术进步的潮流,以计算机网络技术为手段,辅助设计煤矿智能监控系统,以实现计算机互联网技术对煤矿安全生产管理具有重要且现实意义。
参考文献
[1] 宋正利.基于互联网 Services的煤矿安全计算网络模式[J].工矿自动化,2005 (5):63-65.
[2] 李涛. C/S、B/S 混合模式在煤矿安全管里信息系统的引用[J].煤炭工程,2005(06):20.
石油企业网络信息安全监控技术研究 第7篇
1 石油企业网络信息安全现状
石油企业网络信息系统中存在很多的安全隐患, 任何安全隐患被他人利用后很可能给个人或企业造成巨大的损失。石油企业网络信息系统由管理网络、工业控制网络以及基础应用网络组成, 而互联网与管理网络互相连接, 网络的结构较为复杂, 所以石油企业的网络面对着各种非法的入侵威胁, 这些入侵可能来自外部或内部。为了防止外部和内部的不安全活动, 网络系统中已安装防病毒系统以及防火墙等安全防护产品, 但因为网络安全事件的复杂性、网络信息安全问题出现的偶然性、最新漏洞被利用的快速性和产品规则库升级的滞后性, 管理人员不能立即找到网络系统的漏洞, 所以无法实现网络的安全预防工作, 这将会对石油企业造成许多额外的损失。
石油企业缺少对内外网络的监控, 其中对内部数据通信的监控尤其缺少, 因此对内外部网络的入侵行为无有效的监控措施, 当安全事件发生的时候, 无法立即进行阻断和防护。在石油企业中, 主机和主要网络设备中的日志数据含有大量的重要信息, 尤其是被防火墙拦下的攻击信息、主机和设备的日志信息及入侵检测的报警信息, 但目前并没有任何有用的审计机制来分析和监控针对这些设备的非法访问和操作。
通过制定安全策略, 从而建立网络层信息的访问控制机制, 其中网络体系的框架为内外部服务网构成的纵深防御框架, 体系的基础是内外部防火墙。综合对石油企业网络和互联网的安全问题分析得出, 目前在石油企业构建一套建立在入侵检测、病毒防护和网络管理基础上较为完善的网络安全监控分析系统已是刻不容缓的事情。
2 石油企业网络信息安全监控技术
网络数据流通过软件或者硬件被实时检查, 再将其和入侵特征数据库中的数据比较分析。若发现异常现象, 立刻实行用户所定义的反应, 这就是网络信息安全监控的具体表现。网络监控系统分为两类, 一类是硬件设备, 另一类是软件, 主要指网络舆情监控。
2.1 网络信息安全监控系统组成
网络信息安全监控体系必须具有及时性、准确性、联动性以及能够严密控制、妥善处理安全事件的作用, 因此网络信息安全监控系统可以划分为五大部分, 分别是:被监控网络、探测器、节点管理器、数据 (控制) 中心、查询/管理终端 (如图1) 。
2.1.1 被监控网络
被监控的对象就是被监控网络。网络中的硬件设备或者应用程序等都可以是被监控对象。
2.1.2 探测器
在整个网络信息安全监控系统中, 数据源的准确性以及实时性非常重要, 而探测器是系统中数据获取、收集部分, 并且拥有将数据分析还原的能力, 因此探测器也是网络信息安全监控系统的重要部分。分布式监控系统中有很多个探测器, 一个探测器可以探测一个网络区段。
探测器的设计是网络信息安全监控技术的关键, 探测器通常是软硬件相结合, 用来接收网络中传输的信息, 来获得网络中传输的信息。网络中传输的内容都是以数据包构成的, 数据包中包含着很多数据, 在网络设备的操作系统网络接口间互相交换。
如果数据包具有隐藏的敌意, 探测器将分析组合和分解数据包, 从而判断数据包是否具有威胁, 并实时记录和报警具有攻击性、无任何作用以及能够泄露信息的数据包。探测器具有包分析和抓包两大功能。包分析是指检测数据包是否合法;抓包是指通过设置网卡的全收模式阻挡数据包。因此, 探测器应该首先分类各种非法入侵方式, 提取相应的入侵规则, 并建立入侵规则库, 最后分析数据包中的各种信息, 将分析出的信息和入侵规则库进行相应匹配, 假设发现可疑的数据包和非法入侵, 立即报警并且记录相应报警及网络活动信息。
2.1.3 节点控制器
探测器设备的维护主要由节点控制器来负责, 节点控制器还具有控制中心通信的功能。探测器的设计是信息安全监控技术的关键, 故其在网络中的位置对整个监控系统影响重大, 这个位置必须满足能接收被监控网络所有信息的要求。节点控制器不仅负责管理探测器, 而且还负责连接探测器和数据中心。节点控制器主要收集本区数据的分析结果, 并且对数据的分析结果作相应的格式转换处理, 最后发送到数据控制中心或者保存在本区域中, 同时将本区内探测器的网络情况和运行情况发送给数据控制中心。
2.1.4 数据控制中心
网络信息安全监控系统的控制管理和数据存储中心是数据控制中心, 是整个网络监控系统和数据审计的重要部分。
2.1.5 查询/管理终端
查询/管理终端是用户使用的界面, 也就是用户的操作平台。查询/管理终端具有重新播放会话、查询数据库以及管理维护数据控制中心的功能, 比如删除、备份等。
网络信息安全监控系统运行时, 各个设备互相连接。具体表现如下, 探测点从数据控制中心的入侵规则库获得入侵规则, 同时将数据的分析还原结果储存到数据控制中心里;查询/管理终端收集用户各种查询或者管理的请求, 从而提供信息或修改系统。从逻辑上来看, 网络信息安全监控系统是分布式结构, 整个系统的传输和计算任务由系统的每个部分共同分担, 这样的结构不仅能提升系统的效率, 还能提升整个系统的扩展性。
2.2 网络舆情监控
网络信息安全监控系统使用舆情分析引擎、舆情办公平台开发以及数据采集引擎, 因此能够舆情检索监控网络环境信息安全。根据自己所需要检索的目标, 输入相应的关键词, 在谷歌等主要的搜索引擎、重要的论坛、热门的博客以及著名的贴吧中, 网络舆情监控系统将自动重组、整合含该检索词的内容, 再以固定的格式反馈给用户, 并把检索结果中出现的网络链接的地址、网页的标题、网页的摘要、相应检索关键字以及数据来源等信息储存到数据控制中心, 最后对数据控制中心的内容进行更准确的第二次检索。另外, 网络舆情监控还具有发布与流转Web方式信息、逐级审核并处理不良信息的功能。
3 结语
计算机网络的发展使计算机在石油企业中的应用更加深入和广泛, 但随之而来的网络安全问题越来越严重。网络安全技术是多种多样的, 其中网络信息安全监控技术在网络安全技术中具有重要的地位, 而监控技术的开发对石油企业的网络信息安全提供了良好的保护。随着网络信息的不断更新, 网络中不存在绝对的安全防范技术, 无法阻挡所有的非法入侵威胁, 因此我们需要不断地更新石油企业网络信息安全监控技术, 保证石油企业网络的持久安全。
摘要:石油企业网络由于运行平台和环境的相对独立, 其安全性常被人们所忽视。随着网络信息技术的推广和应用, 在石油企业的管理系统、控制系统和基础应用类系统中网络信息安全问题正在逐渐出现, 为了保障基于石油企业网络业务的持续性、稳定性, 需要采取对应的网络信息安全保护措施, 建立有效的安全监控体系, 文章主要分析了石油企业网络安全状况, 并对网络信息安全监控技术进行了较为深入的研究。
关键词:网络信息安全,监控技术,石油企业
参考文献
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[3]刘润平, 万佩真.企业网络安全问题与对策[J].企业经济, 2010 (7)
网络安全检测与监控技术研究 第8篇
1网络安全检测技术
在网络安全检测技术之中重点包含了实时安全监控与安全扫描技术。实时性的安全监控技术主要是借助于硬件或者是软件系统,对于网络的数据流采取及时的检查,同时还需要将数据流和数据库当中的存储数据采取对比分析,对于出现的各类病毒攻击行为,要能够及时的依据用户所设定的指令予以及时的应对处理。相关的指令内容通常可设置为切断网络连接、亦或是告知防火墙系统对于访问程序予以相应的调整,从而使入侵的数据内容能够被及时的过滤除去。安全扫描技术能够对于局域网络、操作系统、Web站点以及防火墙系统之中的缺陷隐患采取扫描处理,从而及时的将问题漏洞上报给主机系统予以修复处理,最大程度的降低系统所承受的安全风险性。
网络安全检测技术正是基于自适应的安全管理模式。在这一管理模式当中每一项接入的网络的部分,都无法完全避免安全隐患的存在。并且自适应性的安全管理模式通常具备有两项特点,第一个特点为:动态性与自适应性,此两方面的内容能够借助于对网络安全扫描软件的升级处理,以及病毒数据库的及时更新来实现;第二个特点为:更为广泛的应用层次,能够普遍的应用在网络层、应用层以及主机操作系统之中,从而促使每一个层次的网络安全隐患,都能够得到更加及时的检测。
网络安全检测系统的目的及时发现系统当中所存在的隐患漏洞,因此目前重点是采用在安全限定范围内的供给方式,来对网络系统采取模拟性供给,从而寻找出系统所存在的隐患问题与漏洞,以及相关的缺陷不足。整体网络安全检测系统的结构图形如下图所示。
2安全扫描系统
2.1系统配置模块
这一模块是整体系统的主要操控者,可采用GUI亦或是HTML文档结合浏览器两类方式,来对于整体系统架构采取相应的管理措施。配置模块部分重点是针对系统当中不同模块的运行标准予以安排。
首先明确信息获取的具体范围。即获取某一子网掩码的信息或者是某一台具体主机的信息,如果需获取某一子网信息,则应当对这一子网掩码的具体IP地址予以明确的位置标注,如:202.117.176.1——202.117.176.253,从而便能够针对子网的202.117.176.0采取安全检测,将所获取到的各项信息内容予以详细的记录;如若所获取某一台特定主机的信息内容,便能够设置出相应主机的IP地基,例如202.117.176.154。其次要明确漏洞检查模块的目标对象,即确切掌握网络系统的服务漏洞或是操作系统漏洞。在应对网络服务漏洞之时,可以明确针对Telnet的服务漏洞予以检测,以及相关的Http、FTP等相关漏洞;在应对操作系统的漏洞之时,可针对文件的权限设置明确检查相应的漏洞问题,以及系统设置与口令设置等相关操作系统的漏洞。最终,要能够依据各类所配置的信息要素,产生出具体的系统配置文件,确保所有模块内容的初始化设置和后期运行,均要依据此文件予以配置。
2.2信息收集模块
(1)构建目标网络的拓扑结构图。拓扑结构图能够直观的体现出目标网络之中,各个网络元素间的相关性。如:路由器、子网与网关三者之间的相关性,以及各个不同的路由器之间的相关性,乃至于子网内部同主机之间的相关性,只有明确的掌握了各个不同网络设备间的相关性,才能够使得相关的管理人员了解到各个设备间的连接状况。对于差异性较大的网络拓扑结构而言,每一个网络拓扑结构便存在有其自身的缺点与不足,即为网络的拓扑结构决定了网络结构的安全性,因此对于各类不同的网络拓扑结构便应当采取与之相适应的保护方法。(2)明确目标主机和操作系统的类型与版本。在网络环境当中,通常会同时存在有各种型号差异明显的计算机设备,类型不同的计算机其自身所搭载的操作系统往往也不尽相同,加之操作系统的版本多样性,各种类型的计算机操作系统所存在的安全隐患也是各式各样的。诸如:UNIX与WINDOWS NT操作系统,目前已经公开的系统漏洞多达上千个之多,因此在应对这些种类繁多的操作系统及其漏洞时,难免会存在疏漏情况,因此明确计算机的操作系统类型与版本是十分必要的。(3)确定目标主机开启的网络服务。在网络环境中每一个计算机主机系统均能够给予用户,提供以各类远程网络服务,诸如FTP、Http等相关服务内容。然而每一项服务内容均存在有安全隐患的可能,因此为了加强安全系数相关的网络管理人员,必须要能够明确主机所开启的服务内容。在此过程当中应当针对目标主机的特定端口采取扫描措施,重点是采用和目标主机各端口构建起TCP协议,来检测相应的端口是否存在有服务开通。进而针对所开通的服务程序予以安全检测。
2.3扫描调度模块
这一模块内容可依据上一模块当中所获取到的信息,以及相关的系统配置模块所产生出的配置文件,采用模拟攻击方式,针对网络环境亦或是主机系统予以扫描,而后将扫描所得到的结果内容反馈至下一系统之中。
(1)网络扫描是指针对网络服务及传输过程当中,所存在的各类隐患问题及时的排查出来。并依据相应的漏洞特征状况,创设出各类检测工具与数据包,例如可采用A c t i ve X破坏控件,来针对HTTPD当中的隐患问题予以检测;创设出虚构的IP地址数据包来针对IP SPOOFING隐患问题予以检测等。(2)防火墙扫描,目前的防火墙配置较为复杂,在扫描检测的过程中首先需注意对防火墙配置规则的检测,其次要针对防火墙在应对各类网络攻击之时的防范能力予以检测。(3)操作系统扫描,此部分的扫描内容可分为本地与分布式两类,即为本地操作系统与远程主机系统的漏洞扫描,具体的检测目标应当为口令文件的权限设置、根目录的权限设置;以及系统攻击者是否在系统中设置以Sniffer程序,亦或是其他的木马脚本等程序。
3安全分析系统
3.1安全分析模块
最初的安全扫描程序仅是单一的将扫描测试结果逐一列举出来,简要、直观的提供给测试人员而针对具体的信息内容并未做出任何的处理措施,因此在对于网络状况的整体性评估方面缺乏全面性的评价。因此为了更加有效的辅助相关的网络管理人员,对于相关的网络安全问题予以明确的评估,安全分析模块至关重要。安全分析模块能够通过对扫描调度模块,所收集到的初始信息予以加工处理,重点是针对检测过程当中所检查出的隐患问题予以分类统计,即某一类漏洞问题是从属于操作系统、网络服务程序或者是网络传输等相关方面的漏洞,在处理完成之后将所得到的记过内容进一步发送至数据库控制与报警系统中。
3.2数据库控制模块
这一模块的主要目标是为了实现漏洞信息库和报警系统的信息交互。即:将扫描得到的漏洞信息汇总至报警系统当中;亦或是将新型的漏洞问题进行记录处理,并及时的上报至数据库当中。
3.3漏洞信息数据库
漏洞信息数据库主要是存储漏洞扫描、危害状况以及相关的补救内容等信息。
3.4报警系统
报警系统重点是依据数据库的检索模块,以及相关的安全隐患问题分析,来形成具体的安全评估报告,报告的形式可选用直方图、饼状图以及HTML三种。
(1)直方图:可主要用于对安全漏洞的直观展示。(2)饼状图:可主要用于对不同程度漏洞的百分比展示。(3)HTML文件:可主要用于给予远端用户报告漏洞信息,以及操作系统的安全程度,同时提出相应的改进措施。
4安全监控系统
4.1监测网络的流量
首先,为了满足于对全网络流量的监控要求,则必然要将监控系统安排于网络系统的各个交换节点之上。这主要是由于所有出入网络系统的数据内容,均需经过此交换结点。另外,还要使交换结点之上的设备网卡格式,设置于混音格式,以促使进出于网络当中的数据包均能够被交换节点的设备获取。其次,要做到对网络的实时性流量监测,就必须要掌握不同网络访问的流量改变规律,同时采用特征性文件的方式将其保存于系统之中。
4.2监控网络的连接情况
因为在TCP/IP端的协议涉及,最初未能够考虑较多的安全因素,这也便是造成当前大量恶意网络攻击是由TCP/IP端的薄弱环节采取攻击行为。要加强在这一方面的防范工作,通常较为实用的方法便是采用防火墙充当代理,具体的防范原理如图2所示。实际的连接情况为防火墙在接收到了SYN的命令请求之后,便会向客户机发送SYN/ACK数据,并在回馈接收到了客户机方面的ACK之后,才能够向服务器发送建立连接的请求。此种方式能够确保内部服务器免受外界网络攻击。
5结语
综上所述,本文在电台工作中首先正对计算机网络的安全状况,以及相关的网络安全技术予以了详细的阐述,重点分析了网络安全技术当中的检测技术内容。并在对于这一技术的细致分析基础上,结合以相关扫描、分析与监控技术,设计出了一个整体性的网络安全检测以及监控系统结构模型,同时针对这当中的核心技术予以了系统化的构建。最终希望借助于本文的分析研究,能够促使相关的网络安全检测,以及相关监控系统的功能性能够更加的趋向于完善性,确保电台网络安全。
参考文献
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油田联合站安全检测监控技术研究 第9篇
油田联合站是原油生产过程中重要的环节之一, 是集原油脱水、原油稳定、污水处理、高压注水、油井掺水拌热、原油储运等工艺于一体综合生产厂点, 是”一级防火, 甲级防爆”连续生产的要害单位, 其生产过程的检测与监控不仅直接关系到成品原油的产品质量、关系到设备的能耗大小.更重要是决定着生产过程的安全平稳运行及原油生产的经济效益。本文主要探讨了光纤传感应用于油田联合站安全检测与监控和基于网络化油田联合站安全监视监控系统。这两种系统是目前最常用的两种油田联合站安全检测和监控技术。
2 光纤传感应用于油田联合站安全检测与监控
2.1 一类新型光纤传感器
(1) GYI、Ⅱ系列光纤液位计
G Y系列光纤液位计利用力平衡原理实现液位的检测, 系统由测量单元、光纤传感器、光电变送器、二次仪表、电源和计算机以及光缆组成。由被测介质液面变化引起测量浮球上下移动, 测量钢丝绳带动光纤传感器内光码盘转动, 同时光纤传感器内两组光学探头输出两组光脉冲信号, 经光缆传输到光电变送器, 光电变送器将该两组带有液位变化信息的光脉冲信号转变为电脉冲信号, 并进行放大整形, 传送给二次仪表, 经二次仪表判向计数后, 显示出储罐内液位值, 同时输出信号给计算机, 实现罐区内液位自动检测。GY系列光纤液位计的测量单元和光纤传感器安装在罐区现场, 光电变送器、二次仪表、电源和计算机系统安装在仪表操作室, 两者之间通过光缆连接, 完全做到罐区无电检测, 本质安全防爆。
(2) GYJ系列液位变进器
光纤液位变送器主要由光纤传感器、光电转换器和二次仪表三部分组成。当浮球随着液位的变化而上升下降时, 带动传感器的主轴旋转, 通过光学编码器, 将旋转的角运动转变为光脉冲信号, 经光缆传输到操作室内的光电转换器.由之转变成为电信号输入二次仪表。
(3) GLF一1光纤流量发讯器
光纤流量发讯器由转数传感器和光电转换器组成, 其工作原理:转数传感器通过专用联轴器与被测流量计转轴联接.传感器用的光学编码器将被测轴的转动转变成光脉冲信号.经光缆传送到操作室内的光电转换器, 转变成方波电脉冲信号, 再进入其他二次仪表
(4) YGQ I光纤负压报警器
光纤负压报警器的测量元件由灵敏度极高的精密金属膜盒、运动方向转换机构、挡光板等组成。当大罐压力发生变化时, 金属膜盒产生形变, 并带动方向转换机构作旋转运动.挡光板也随之旋转, 在一定压力下, 挡光板将行至某一确定位置, 切断传感器光路, 由此产生报警信号。
2.2 整体应用解决方案
(1) 系统组成及特点
在系统组成上, 现场一次仪表采用光纤传感器、本安型压力变送器和温度传感器.控制系统运用当今较为先进的“整体解决方案”技术.为了进一步增加系统全面性、可靠性、稳定性和安全性, 在软件设计上运用国际上流行的MVC技术一即将表示层、控制层、及数据层相分离, 三层相辅相成, 在使用上很直观地体现出了现场级、监控级工程师及操作员级企业管理级多级工作方式.实现真正的工厂综台自动化理想平台、真正的流程工业生产过程的先进控制, 优化调度和管理模式。
(2) 系统的组成
系统由外输控制站、内辅控制站 (三相分离和稳定控制站) 、总控站、原油罐区安全监控系统、事故预案管理等几部分组成一其中外输控制系统、内输控制系统与营控部分以及原油罐区安全监控系统具有相对的独立性, 又有着密切的联系构成一个有机整体。
3 基于网络化油田联合站安全监视监控系统
3.1 安全监视监控系统组成与实现
(1) 系统组成
安全监视监控系统包括生产工艺参数与设备状态监控和生产过程实时视频监视, 重点监控生产工艺流程、装备和现场环境。系统整体设计分为监控层、控制层和设备层三部分。
(2) 系统实现
监控层。监控主机选择2台研华公司工业控制计算机IPC一610H, 带有RS一232C标准通讯接口、以太网卡及打印机并行口。利用CP5611网卡提供的ProfibusDP通讯接口, 将2台IPC通过Profibus电缆连接起来。监视系统选择16路数字硬盘录像机, 6台带云台的13夜型摄像机及控制键盘。将2台监控主机与数字硬盘录像机用工业以太网连接, 构成基于双机冗余的监视监控系统。
控制层。选用西门子S 73 0 0系列PLC (CPU3l4C一2DP) 。CPU模块带有模拟量和数字量控制, 可以完成储油罐液位检测控制, 电机、系统启停操作和状态显示等功能。附加的4个SM331模块完成了现场各种模拟量信号检测的功能, 数据传输信号为4~20m A模拟电流信号。每台摄像机配备解码器, 完成视频信号的数字化转换及数据压缩。
设备层。选择智能型传感器及仪表, 完成工艺过程温度、压力、流量、液位等参数和安全状态的检测与远传, 是监控系统与生产过程的接口。
3.2 系统功能与特点
(1) 系统功能
该系统功能包括: (1) 实时动态地显示分离器油水界面, 以及油罐液位等设备的测量数据; (2) 通过工程浏览器可实现数据远传及修改设置参数等功能; (3) 检测参数实时数据趋势和历史数据趋势显示功能; (4) 生产事故预警和状态报警功能; (5) PID控制器实现缓冲罐液位的自动控制; (6) 手动自动录像、异动侦测录像及探头报警录像; (7) 视频监视和检索同步, 以多种方式对录像文件和图片进行检索。
(2) 系统特点
该系统特点有: (1) 系统运行安全可靠。双机冗余、热机备份, 具有工程师站和操作员站功能。故障突发时, 系统会提示操作员并自动切换, 提高了系统可靠性。 (2) 系统网络化。监控系统与监视系统网络互联, 提供数据查询与信息分析的平台, 及时了解监测现场情况。 (3) 可维护性强。采用模块化结构设计, 维护时只对相应的模块进行调整即可, 不必改变软件结构。
4 总结
从提高油田联合站安全技术、生产工艺水平出发, 适应现代化工业生产的网络化、信息化的需求, 采用以光纤传感及传输技术为主导的高新技术, 在国内首次研究成功用于联合站内各种常规参量 (液位、温度、压力、流量、设备运行状态等) 的远程检测监控系统, 具有典型的行业特点。
基于网络化油田联合站安全监视监控实现了联合站生产过程安全监视监控和生产事故预警预报, 大大提高了联合站生产过程自动化、安全生产保障能力与安全管理水平, 降低了采油厂生产管理成本, 具有典型的示范效应和推广价值。
参考文献
[1]张乃禄, 郝佳, 刘峰, 徐竟天, 郭小平.基于双机冗余的联合站监控系统[J].油气田地面工程, 2009, 28 (1) :52—53.
[2]方来华, 吴宗之, 刘骥, 关磊, 康荣学.油气集输站安全监控预警及管理信息系统的开发[J].中国安全科学学报, 2008, 18 (2) :111—117.
校车防遗忘安全监控专利技术综述 第10篇
为了确保校车安全, 国务院于2012年4月发布了《校车安全管理条例》, 可就在该条例正式发布的二个多月后, 2012年6月湖南3岁幼儿小紫因老师和校车驾驶员的疏忽而被遗忘在幼儿园校车7小时窒息而死。“安全条例”有了, 可老师与驾驶员的安全意识和监护责任却未能与时俱进地同步提升和强化。事实上, 最近几年学生因遗忘致死的惨剧屡有发生。因此, 我们不仅需要建立健全各种校车管理制度, 还需要使用科学技术来改进校车安全设备, 提高校车安全等级。虽然近期国内各大汽车生产商都相继推出了自己的专业校车[1,2], 安全性有了一定的提高, 但是其在防遗忘安全监控方面还存在一定的缺陷。因此, 系统研究校车防遗忘安全监控技术对提高我国校车的整体质量水平有一定的促进作用。
二、校车防遗忘安全监控技术发展趋势
校车防遗忘监控中国专利申请年代分布如图1所示。2005年国内出现第一件校车遗忘监控的专利申请, 申请人为奈讯控股股份有限公司。2005到2010年校车遗忘监控技术仅有极少量申请;2011到2013年, 校车事故的不断发生, 尤其是2011年甘肃正宁重大校车事故, 促使校车遗忘监控技术进入快速发展期, 2012年年申请量已达四十余件, (2013的数据虽然下降, 但主要是由于专利数据延迟公开的原因) 。从上述趋势可以看出, 中国专利申请起步较晚, 而美国在几十年前就已经开始校车防遗忘监控技术的研究, 可喜的是, 国内已经认识到校车遗忘监控技术发展的重要性, 目前相关研究也逐渐进入相对活跃的时期。
三、校车防遗忘安全监控技术统计分析
通过对相关专利的阅读, 校车遗忘监控技术的研究相对集中在“主动探测”、“上下车信息比对”以及“被动巡视”三个方向, 其在校车遗忘监控相关申请中的比例分布如图2所示:
(1) “主动探测”, 即校车熄火后, 利用人体探测装置主动对人体进行探测, 并在探测到信号后进行报警。由于“主动探测”能够主动探测人体信号, 具有较高的探测效率, 同时能够避免人为造成的疏忽, 因此相关研究受到了很大的关注, “主动探测”的相关研究所占比例接近50%, 这也说明人们利用高科技技术进行主动监控的意识得到了很大的提高。人体探测装置主要有热释电红外探测器、超声波探测装置、声音探测器、微波探测器、压力传感器、体温监测模块和心率监测模块等等。如CN201320340326公开了在校车发动机引擎熄火、车窗车门关闭的情况下, 通过人体热释电红外线传感器检测人体辐射的红外线, 并在检测到人体信号后通过GSM模块向父母、学校、校车接收人员循环拨打求救电话;CN201210007366公开了利用声音传感器探测儿童发出的声音, 并在检测到信号后, 向外发送报警短信。
(2) “上下车信息比对”, 即通过采集、比对学生上下车信息来判断校车上是否遗留有学生, 如果上下车信息不一致, 判断出车上遗留有学生, 则发出报警信号。学生上下车信息采集手段包括:刷RFID卡采集学生上下车信息、利用监测摄像头拍摄上下车信息、利用压力传感器采集上下车信息等。如CN201110459470公开了学生在上下车时刷RFID卡, RFID读卡器将记录进入车内学生或已经下车学生的编号, 并将此信息反馈给总控系统, 司机停车熄火并且关闭车门后, 总控系统对上下车刷卡记录进行比对, 判断是否有上车刷了卡而下车没有刷卡的情况, 如果有这种情况则总控系统通过GPRS给司机发送手机短信进行提醒;CN201220646797公开了通过监测摄像头拍摄上下车情况, 并利用处理模块对视频信息进行智能分析, 在上车下车阶段, 处理模块对进入车道区域的学生进行特征提取以进行计数, 当下车人数小于上车人数时, 发出报警信号。
(3) “被动巡视”, 即在校车车尾安装巡视按钮, 停车后校车安全系统自动启动报警电路进行声光报警, 要求司机或安全员巡视到车尾检查每一个位置上是否有滞留的孩子, 然后关闭巡视开关解除报警。相关专利申请有CN201220665383、CN201220665760、CN201220301199、CN201210154207等。
四、结语
随着人们安全意识的不断提高, 校车防遗忘安全监控技术得到了快速的发展, 笔者通过对国内防遗忘安全监控专利技术的梳理, 分析了国内防遗忘监控技术的发展状况, 对进一步研究更全面更智能的监控技术以及提高校车安全监控的整体水平起到了一定的促进作用。
参考文献
[1]李金.宇通:做全面领先的中国专用校车系统解决方案提供商[J].人民公交.2012 (2) .
安全运行集中监控 第11篇
实现变电所的无人值守后,电网值班通过综合自动化系统由调度中心值班人员来完成,刀闸操作由新组建的操作队来完成,使得变电所的现场安全问题存在矛盾,如局部的故障很难单靠操作队3-4天1次的巡视进行排查。特别是设备及接头发热引起的小范围的火险、外人非法进入、进水、小动物进入等。研究开发变电站集中监控系统十分重要,能真正实现变电所安全可靠运行。
一、强化变电所集中监控系统及其功能
变电所集中监控系统主要包括事故预警系统、电缆测温系统、图像监控系统、远程抄表系统、SF泄监测系统和变电站综合自动化系统等子系统。强化该监控系统可对变电所的设备运行、安全保卫、防火、防汛、防小动物、高压电缆实时温度、谐波检测、sR气体泄漏、设备运行工况等实行24小时实时监控。
(一)事故预警系统
该系统主要任务是对变电所的运行环境进行实时监测。
1、事故预警系统功能
该系统具有数据采集和处理功能,控制输出功能,检测功能,报警功能,通信功能,图形功能及信息平台。
(1)数据采集和处理功能。遥测量采集室内温度、湿度,电缆温度等;遥信量采集非法入室、门禁、电缆沟小动物入侵、电缆沟进水等。
(2)检测功能。空调运行状态、设备绝缘在线监测等。
(3)报警功能。通过声、光、语音、历史记录存储等方式进行超限报警,异常报警。
(4)控制输出。应有继电器输出和空接点输出。
(5)预警功能。模糊智能判断,多重报警,消除误报。
(6)故障定位功能。可对各种报警进行定位。
(7)通信功能。终端与探测器之间、主机与其他设备之间应有多种通信方式可选择;波特率应能选择;通信规约应采用电力系统自动化的通信规约。
2、事故预警系统采集的信息量
该系统主要采集信息量有:
(1)火警。变电所主控室、高压室、电容器室有明火。
(2)烟警。变电所主控室、高压室、电容器室、电缆沟出现烟雾。
(3)水警。变电站进水达到一定高度,面临水灾危险。
(4)盗警(入室)。无关人员非法进入主控室、高压室。
(5)门禁(入院)。无关人员非法进入主控室、高压室。
(6)动物侵入。小动物进入电缆沟。
(7)电缆测温。电缆接头安装温度探头,在线测量电缆温度。
3、事故预警系统配置的一般方案
(1)每个电缆头配1个温度探头。
(2)高压室安装烟感2-3个、火警2个,盗警1个。
(3)主控制室安装烟感1-2个,火警、盗警各1个。
(4)电容器室安装火警、烟感各1个。
(5)变电站室外安装门禁1个。
(6)在室内电缆沟与进入室内的电缆沟交叉处,安装防小动物探头各1个。
(7)在室内电缆沟安装变电站水警探头1个,安装烟感探头2~4个。
(8)整个系统配备主站服务器1台,监控中心设后台机1台,显示装置1个。
(二)高压电缆温度测量
在变电所电缆接头设置了高压电缆温度测量装置,通过光纤网络将数据实时传送至监控中心,对高压电缆接头温度实行24小时测量监控。当温度超过设定值时自动报警,监控人员也可以随时查看有关电缆的实时温度及历史温度变化曲线。
为保证高压电力电缆的安全运行,设定夏季监控报警温度值为45%,其他季节监控报警温度值为30%。当高压电力电缆接头处温度超出设定值时,自动发出事故报文和语音报警,以提示监控值班员及操作队对有关电缆的运行情况实行重点监控。
(三)图像监控系统
为提高电网重点部位的安全管理水平,对1IOKV变电所和城区变电所全部安装了工业闭路电视监控系统,除对变电站的环境、运行状况进行监控外,还可以对操作队值班员倒闸操作是否规范、现场安全措施是否完善、人员是否违章等现场安全管理进行监控。该系统可以与变电站综合预警系统实现联动,配合使用,当综合预警系统发出预警信号时,同时在安装图像监控系统的变电所,通过图像监控系统自动弹出相应变电所对应地点的实时图像、使监控值班员能够直观观察到变电所现场所发生的异常情况。
该系统用以实现动力环境和高质量远程图像监控,解决五遥中的遥视:可以对变压器、电缆层、主控室、场区红外、热成像测温(母线、刀闸、接头等)实行监控;可以提供MIS系统互连的软件接口(视频网络浏览);可以实现告警自动联动、自动声光提示、报警录像等告警管理,实现配置管理、安全管理等功能;还可以进行数据查询、显示、报表打印等。
(四)电能表远抄系统
该系统利用GYT系列数据采集装置,可以对变电所进行定时,实时抄表和点抄、冻结抄表;可以及时处理换表、换PT/CT、加电量等数据;可以自动生成电量及异常分析等图表,使变电监控人员随时抄录电能表底数,提高了抄表的及时性和准确度,大大减少了操作队的工作量,降低了管理成本。
(五)SF泄漏监测系统
实时监测变电站SF,气体压力情况,超限报警,以保证设备安全运行及人员安全。
(六)变电所综合自动化系统
通过公司办公自动化系统,将调度自动化系统在调度中心和操作队监控中心共享。操作队监控中心值班员可以通过该系统了解和掌握各变电所的实时电气量、开关量、实时运行方式、事故及异常运行等情况,并可进行四遥监视和操作。
二、集中监控系统的应用成效
(一)实现对变电站的远程集中监控
运行监控人员通过该系统,能够实际掌握无人值班变电所的现场安全状况、设备运行状态、电网运行的实时数据,并借助现代科技手段,及时发现现场运行人员靠目测不能发现的问题,有效实现了将事故后报警改为事故前预警,将正常3-4天1次的巡视变为24小时实时监控,将运行人员的现场目测巡视检查变为自动化监视,将分散的巡视检查变为集中监控,极大地提高了变电所的运行管理水平。
(二)确保无人值守站撤人后的安全运行
由于预警系统能够及时发出险情警报,提醒操作队值班人员及时排除险情,这就为控制和消除事故隐患赢得了时间,填补了调度自动化系统对运行现场环境安全监测欠缺的空白,极大地提高了变电所的安全运行水平。
(三)强化对变电运行操作人员的监督
图像监控系统的应用,既对变电所的环境、运行状况进行监控,又能对操作人员倒闸操作是否规范、现场安全措施是否完善、人员是否违章等现场安全管理进行监控。
(四)达到减人增效的目的
安全监控技术 第12篇
在本煤矿监控系统中,利用ZigBee无线网络技术,实现井下人员的定位,同时对井下环境 (如瓦斯、温度、湿度等环境指标) 进行实时监控。在事故发生前,安全生产监控中心可以随时掌握井下不同位置的各种安全生产要素,从而采取积极有效的预防措施。事故发生后,可以掌握事故发生当时,甚至事故发生后相当一段时间内,井下工作人员的具体分布位置以及不同位置的瓦斯浓度等情况,以制定及时有效的抢救措施,并实施有效的现场抢救指挥。
根据现场实际需要,沿坑道每隔一定距离 (50~500m) 在坑道顶部设置一个ZigBee网络接收节点,分散的ZigBee接收节点通过CAN总线连接到矿用分站,各节点的数据经过矿用分站处理后通过,以太网传送到监控中心。每一个需要定位的移动目标 (列如矿工) ,都随身携带一个ZigBee发射模块,每个ZigBee发射模块都有唯一的ID号作为定位目标的身份标识。ZigBee发射模块通过周期 (如5s) 猝发的方式向接收节点发送数据,两个接收节点通过对信号强度的计数和现场实测校正便可以得出移动目标的定位信息。通过这样的方式就组成了一个无线人员定位网络,根据现场需要还可以在CAN总线上挂接其他的数据采集模块 (如瓦斯浓度采集模块,一氧化碳浓度采集模块等) ,以实现对井下环境的检测、监控和人员定位。同时,矿工携带的设备还可以预设一些报警数据,直接将收到的环境参数 (如瓦斯浓度、含氧量、即时预警信息等) 呈现出来,达到危险等级就报警,并自动上报控制台,成为一个生命保障系统。ZICM2410是美国CEL公司自主研发的ZigBee ready模块,为2.4GHz IEEE802.15.4无线网络提供一个高性能低成本的组网方案。系统组成框图如图1。
本方案采用短距离无线技术,不仅方便巡检和故障排查 (避免人员要到检测设备端查看设备) ,更重要的是它的定位及生命保障功能,在煤矿安全日益受到重视的今天,井下定位、矿工身体状况监控和井下即时环境安全监控等措施需要装备精良,真正实现生命安全第一位的原则。
安全监控技术范文
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