以太网无线通讯在伊敏露天矿半连续工艺中的应用
无线网络发展以及在露天矿的应用——易用性推动生产力发展
鄂 尔多斯
000 130
R d o e w r )的研 究,美国最早最大 的非盈利 性科研 咨询机 构对 a i N t o k 这 一技术进行 了早 期 的设 计和 实验 ,目的主要 是为 了满 足战地 通讯 的 军事 需要 。 MEsH 的特 点 是能 无 线互 联 ,组 网,多跳 ,切 换 ,漫游 等 。
无线局域 网 ( L N W A )或者 W — i已经不仅仅局 限于小规模 网络 的 iF
解 决方 案。 由于无线所 固有 的高 效性和 灵活性 ,它 已经成 为 I 的主 T 流 ,并被 认为 是企业 网络一 种行 之 有效 的解 决方案 。 l I E 8 2 1 a :它是 8 2 ¨b无线联网标准的后续标 准 。 、 EE 0 . l 0. 它工作在 5 Hz — II频 带,物理层速 率可达 5 Mb S,传 输层可达 G U N 4 /
ME SH典 型 结 构 示 意 圈
相 同的 2 4 H 频段上提供 了最高 5 M p .G z 4 b s的数 据传 输率。 4 8 2 1n 、 0 . 1 :可将 W A L N的传 输速率提供到 3 0 b s甚至高达 0Mp 6 0 b s 在兼容性方面 ,8 2 1 n不但能实现 8 2 1 n向前 后兼 容, 0M p 0. i 0.1 而且 可以实现 W A 与无线广域 网络的结合 ,比如 3 。使 W A LN G L N的传输
联 网无线 版 ” 在 W F E H网络中 ,任何无线设备节点都可 以发送和接 收信 号, I IM S 和路 由器一 样 ,可 以与一 个或 者 多个对等 节 点进行 直接 通信 。
网线 的束缚 ,就应 用层 面 来讲 ,它 与有 线 网络 的用 途完 全相 似 ,两 者最 大不 同的地 方是在 于传输 资料的媒 介不 同。除此之外 ,正因它是 无线 ,因此无论 是在 硬件架 设或使 用之机动性 均 比有 线网络要优 势许
无线控制网络在露天煤矿疏干与降雨排水系统中的应用
无线控制网络在露天煤矿疏干与降雨排水系统中的应用[摘要]随着通信技术的不断发展,无线通信系统产品逐渐成熟,它已经可以为露天矿的排水系统提供新的可靠、稳定、高速的解决方案,随着WLAN和GPRS 等新技术通过普通商用产品的不断完善,从而出现的新型高防护等级,高可靠性的工业无线产品已被广泛应用。
【关键词】GPRS;PLC;INTERNET;WLAN;PLC露天矿疏干排水系统是露天矿采掘场的重要组成部分,相比传统的固定泵站排水系统,它有着排水位置需定期移动,通信线路架设困难,一旦出现暴雨,出入沟及工作帮的道路将会非常泥泞湿滑,工作人员难以接近泵站等特点。
智能化的排水控制系统可以解决以上问题,提高采掘场的排水效率,更主要的是及时的排水可以保证露天矿工作人员的和采掘设备的安全,从而提高整个露天煤矿的开采效率。
本文以柳树河露天矿疏干排水系统为例,对其控制系统作简要说明。
一、露天矿疏干排水系统露天矿疏干水泵用于排出采掘场内的地下水,其根据地下水的分布和含量不同,在采掘场地表周围打出若干疏干水孔,柳树河露天矿周围设21个水孔,内设疏干水泵,分别由6台移动变电站配电,每台移动变电站均设有自动控制系统。
露天矿排水系统分为正常降雨排水系统和暴雨排水系统,露天矿降雨泵和暴雨泵设在采掘场最底部的集水坑旁。
排水系统设自动控制系统。
二、控制网络由于疏干泵站和降雨泵站随着采掘工作面的推进需要定期移动,如果架设通信电杆也需要定期移动,施工十分繁琐,所以排水系统适宜采用无线控制网络。
常用无线网络可分为两种,一种是WLAN网络,另一种为GPRS网络。
1、WLAN网络WLAN无线以太网属以太网局域网,与常规以太网除传输介质不同以外,没有本质区别,它为用户提供了简单便利的组网环境。
用于WLAN组网的通信设备型号很多,其主要分为跳频扩频型和直接序列扩频型。
直接序列扩频是直接利用具有高码率的扩频码系列采用各种调制方式在发端扩展信号的频谱,而在收端用相同的扩频码序去进行解码,把扩展宽的扩频信号还原成原始的信息。
伊敏河露天煤矿自移式破碎机半连续系统可靠性研究
伊敏河露天煤矿自移式破碎机半连续系统可靠性研究摘要:本文的目的是研究伊敏河露天煤矿自移式破碎机半连续系统的可靠性。
首先,文章介绍了伊敏河露天煤矿及其主要设备,其次,分析了自移式破碎机半连续系统的结构特征及其影响可靠性的因素,然后,通过实验测试,对此系统的可靠性进行了评估。
最后,文章提出了提高系统可靠性的建议,为伊敏河露天煤矿的运行提供保障。
关键词:伊敏河露天煤矿、自移式破碎机半连续系统、可靠性正文:伊敏河露天煤矿位于中国广东省广州市,是一座大型露天矿,设有深孔采煤机、搅拌车、全液压支架绞盘等设备。
在采煤前,需要使用自移式破碎机将原煤碎料化解。
在伊敏河露天煤矿,这种系统以半连续方式运行,具有很高的可靠性要求,因此本文旨在研究它的可靠性。
首先,文章从机械结构特征出发,分析了自移式破碎机半连续系统的结构,并根据相关理论计算出了各零部件的负荷情况。
文章进一步分析了影响可靠性的因素,包括煤层的质量、电力及水源的安全供应、系统的操作条件、零部件的可靠性以及设备的维护保养。
接下来,文章对伊敏河露天煤矿自移式破碎机半连续系统进行了实验验证,以验证可靠性的性能。
实验结果表明,随着工作时间的增加,系统的可靠性不断提高,设备的可靠性性能较高。
最后,文章提出了改善伊敏河露天煤矿自移式破碎机半连续系统可靠性的建议,主要包括定期检查设备、加强煤层区域质量控制、改进控制系统和维护保养等。
本文通过研究伊敏河露天煤矿自移式破碎机半连续系统的可靠性,从机械结构特征、影响可靠性因素、实验测试等方面,为伊敏河露天煤矿的运行提供了保障,并针对性地提出了改善可靠性的建议。
综上所述,可以总结出伊敏河露天煤矿自移式破碎机半连续系统可靠性的研究有助于保障采煤作业的安全运行,有效提高生产效率。
针对可靠性分析,建议应当定期维护设备,加强煤层区域质量监控,提高操作质量,优化控制系统。
更进一步,可以进行模糊评估与性能研究,探索系统可靠性的度量标准,比如可靠性指数与可靠指标。
无线以太网技术在煤矿通讯系统中的应用研究
无线以太网技术在煤矿通讯系统中的应用研究随着科技的不断发展,煤矿行业也在不断地引进新技术,以提高生产效率、减少工伤事故,其中,无线以太网技术是一种比较新颖的技术,被广泛应用于煤矿通讯系统中。
1.视频监控系统的应用煤矿生产场所往往存在一些危险因素,如煤尘、有毒气体、高温等,这些都会威胁到工人的安全。
因此,煤矿的视频监控系统需要覆盖到生产场所的每个角落,并且实时地将监控画面传送到监控中心。
采用无线以太网技术时,可以消除传输线路对视频传输的限制,使监控范围更加广泛,也更易于维护。
2.语音对讲系统的应用煤矿是一个巨大的生产系统,采掘工作需要各个部门间的协调配合。
采用无线以太网技术,可以建立起全局性的语音对讲系统,实现各个部门的实时通讯。
由于无线以太网技术具有频谱利用率高、传输距离远、干扰抵抗力强等高效特点,因此可以实现快速的消息传递,提高工作效率。
3.数据采集系统的应用煤矿生产产生的数据非常丰富,如生产进度、煤质检测、设备状态等。
这些数据需要实时采集并传送到监控系统,以便管理人员能够了解生产情况,及时做出决策。
采用无线以太网技术,可以实现数据采集终端的无线连接,降低了线路建设的难度和成本,提高了数据采集的效率和准确度。
煤矿井下设备数量众多,控制系统复杂。
传统的有线控制系统易受到外界干扰,线路稳定性差,容易出现故障。
采用无线以太网技术,可以完全避免线路问题,使得井下设备控制更加高效、稳定。
同时,无线以太网技术还能够提高设备的远程控制能力,可通过互联网对井下设备实现宏观监控、远程控制,大幅提高了煤矿生产的安全性和效率。
总之,无线以太网技术在煤矿通讯系统中的应用能够有效地提高工人的安全保障和生产效率,具有广阔的应用前景。
4G无线通信系统在露天矿山中的应用
4G无线通信系统在露天矿山中的应用作者:周宁陆一鸣来源:《中国科技博览》2017年第33期[摘要]随着露天煤矿生产自动化和信息化程度不断在提高,传统的无线通信技术已经不能满足煤矿安全生产和无线可视多媒体服务的需要,而且露天矿生产需要各部门紧密配合,生产工序复杂,地势变化较大,用户期望有一张无线网络满足各种数据交互、视频监控、多媒体宽带通信需求,并且能够和现有TETRA数字集群网和GPS卡调MASH网无缝连接。
此外,各部门有着自己的生产和管理平台,能否将这些应用移植在移动终端上,也需要有一张无线宽带网络支撑。
鉴于此,本文对4G无线通信系统在露天矿山中的应用进行了分析探讨,仅供参考。
[关键词]4G无线通信系统;TD-LTE多媒体技术;数字化矿山中图分类号:TD655.3 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2017)33-0359-01一、4G通信技术的优势4G通信网络是融多功能为一体的宽带通信系统,给用户提供了一个无缝移动的计算机环境,优势更为明显。
首先,不仅进一步加快了通信速度,而且网络的频谱更宽,其次,容量更大,达到了3G的10倍之多,智能性、兼容性得到了改善,能够满足用户更高的需求,另外,通信费用不断下降,更易于用户接受,最后,4G网络不仅能满足自身整个系统的需求,还能够满足宽带和其他业务的需求。
二、4G网络技术现状分析借助4G网络技术在市场实践的前提,我国4G网络技术在2013年开始运行。
以移动数据业务为特征的4G网络,逐渐替代了传统2G与3G网络技术,超乎想象的提高了无线传输速率。
该技术相比于能够与卫星通信及无线电话相进修融合的3G网络,其不再仅是电话功能,而且其终端设计以及实际操作更具智能化。
首先,通讯设备借助4G网络技术,不再受传统电话束缚,终端逐渐趋向多样化,各种生活用品都可以作为其终端。
4G网络技术通信能够实现3G平稳过渡,能够与多种网络进修联接。
其次,无线网络应用。
4G网络通信技术能够满足不同市场客户需求,能够实现宽带具体动态分配,并且能够使信号传输性能更加良好。
半连续工艺在伊敏露天矿的应用
中图分类号 : D8 4 T 2
文献标 识码 : B
文章编 号: 6 1—9 1 2 1 ) 1— 0 0 17 8 6( 0 1 0 0 5—0 4 从 表 1中可 清 晰看 到 ,半 连 续 系 统 产 量 在 逐
伊 敏煤 电公 司露 天 矿在 煤 电 二期 联 营工 程 ( 煤 矿 部 分)设 计 中选 用 了半 连 续工 艺 作为 煤 炭 生产 主
4 23 8 移设 )3 62 7 移设 ) 4 9 ( 0 6 (
3 84 9 4 4 90 9 7 5 3 518 9 0 6 93 8 8 5
() 2 设备 参 数 。破 碎机 受料 臂 长度 为 2 卸 料 5m, 臂 长 度 为 3 A型 转 载 机 受 料 臂 长 度 为 3 卸 5m; 4m,
料 臂 长 度 为 3 WK一 5电 铲 最 大 挖 掘 半 径 为 2m; 3
4 o ( 设 ) 3 47 8 移设 ) 7 07 1 8 2移 0 8 1( 9 1
350 4 5 6
3 7 88 9 4
6 459 8 8
73 921 4
3 57 8 移设 ) 3 4 (
趋成 熟 。
图 1 半 连 续 工 艺 平 盘 组 成 要 素
表 1 半 连 续 系统 自 20 为 0 8年 以来 各 月 产量 汇
总表 。
表 1 半 连 续 系 统 月 份 产 量 表
月份 20 0 8年 20 0 9年 21 0 0年
() 1 工艺参 数 。开采 工 艺采 用 组合 台阶 , 台 阶 主
高度 为 1 4m,下 分 台阶 高度 为 7m; 台阶坡 面 角为 6。采 掘带 宽 度 为 2 采 煤 工 作 面 带 式输 送 机 实 5; 5m,
无线通讯同频同播技术在伊敏露天矿的应用
环境 , 形成 了厂区部 分区域的对讲 机信号弱区或盲 区 , 严 重影 响了露 天矿调度 指挥和安全 生产 的正 常运行 。 目前 矿 区有 2个 无 线 对讲 基 站 在 现场 使 用 , 其
中办 公 楼 基 站 为 1 、 2 、 4信 道 ( 下称 基 站 1 ) , 坑 口基
UU Xi a n x i
Y i mi n C o a l a n d E  ̄ c t r i c i t y o. C , L t d . , Hu l u n b e i e r 0 2 1 1 3 0 , C h i n a )
Ab s t r a c t :W i r e l e s s c o mmu n i c a t i o n t e c h n o l o g y t r a n s f o r ma t i o n p r o g r a m u p g r a d e s o n t h e b a s i s o f t h e e x i s t i n g s y s t e m i n Yi mi n Op e n -
伊 敏 露天 矿是 华能伊 敏 煤 电有 限责任公 司所 属 二级煤炭生产 单位 ,近几年 由于生产 能力不 断扩大 ,
客观形成 了排 土 台阶不 断增高 , 矿坑边 缘陡 峭的地理
规 网的覆盖 问题 、有效 提 高频 率利 用率 和有 效 覆 盖 率, 以适 应各 种任 务 的需求 , 为 生产 管理 人员 提供 清 晰 的话音 和 通话保 障 。
・
5 4・
嚣 天 采矿 技 术
2 0 1 5 年第 9期
D O I : 1 0 . 1 3 2 3 5  ̄ . c n k i . h c m. 2 0 1 5 . 0 9 . 0 1 7
半连续工艺在伊敏露天矿的应用
(5)根据冬季环境特点,加强作业准备,冻顶要 做犁松处理;
(6)做好疏干废井标示,防止铁器进入破碎机; (7)做好运行记录等。 3.1.2 半连续系统生产组织。半连续系统处于转载、 运输的重要环节上。由于是串联系统,因此系统各个 单元都要保证工作正常,需要有严格的运行制度。 (1)做好接班检查工作。每次接班后,如果系统 处于停运状态,要对设备做细致检查,发现问题立即 上报或处理;如遇运行交接,无法完成班检项目的, 仔细阅读交班记录,上报问题或等待作业命令。 (2)控制刮板速度。自移式破碎机根据上部流程 对流量的要求,适时调整刮板速度。 (3)破碎机司机、A 型转载机司机和料斗车司机 随时观察受料口的入料粒度,以防砸、碰坏设备、卡 块和影响刮板运行。 (4)破碎机司机、A 型转载机司机和料斗车司机 随时观察卸料皮带运转情况和卸料口,发现皮带跑 偏或卸料口洒料严重,立即调整。 (5)控制对位时间。需对位时,破碎机司机、A 型 转载机司机和料斗车司机听从地面监护人员指挥, 积极配合,并与电铲做好协调,每次对位时间控制在 10 min 以内。
41.4
43.8
49.3
收稿日期:2010-10-14 作者简介:李树学,山东莘县人,中国矿业大学 2008 级在读 硕士研究生,1994 年毕业于中国矿业大学露天开采专业,高级 工程师,现任华能伊敏煤电公司露天矿党委书记兼副矿长。
从表 1 中可清晰看到,半连续系统产量在逐 年 提 高 ,尤 其 是 2010 年 8 月 份 ,更 创 出 了 月 产 量 1 045 677 t 的高产。
(6)班中餐及交接班。由半连续系统直供外运快 速装车系统时,破碎机司机就餐由地面人员送到破 碎机司机室;破碎机与电铲交接班同步进行。
无线以太网技术在煤矿通讯系统中的应用研究
无线以太网技术在煤矿通讯系统中的应用研究一、无线以太网技术的基本原理无线以太网技术是在有线以太网的基础上发展起来的一种无线通讯技术,它利用无线传输技术实现了网络设备之间的无线通讯连接。
其基本原理是将数字数据通过调制解调器转换成无线电波,通过无线信道传输,然后在接收端将无线电波重新转换成数字数据,实现无线通讯。
无线以太网技术采用了IEEE802.11无线网络标准,可以实现高速、可靠的无线数据传输,广泛应用于各种领域。
二、无线以太网技术在煤矿通讯系统中的应用现状煤矿通讯系统的建设通常需要考虑到煤矿内部环境恶劣、空间狭小等特点,而传统的有线通讯方式往往难以满足需求。
无线以太网技术在煤矿通讯系统中的应用成为了一种新的选择。
目前,许多煤矿通讯系统已经开始采用无线以太网技术,实现了数据的无线传输和通讯设备的无线连接。
这种技术的应用使得煤矿通讯系统具有了更高的灵活性和可靠性,同时也提高了通讯系统的整体性能。
在煤矿通讯系统中,无线以太网技术广泛应用于矿井通信、安全监测、智能化采煤等方面。
通过无线以太网技术,可以实现煤矿内部各种设备之间的无线通讯连接,包括传感器、监控设备、通讯设备等,实现数据的高速传输和实时监测。
无线以太网技术还可以应用于煤矿安全监测系统,实现对煤矿内部环境、人员和设备的远程监测和控制。
在智能化采煤方面,无线以太网技术的应用也能够提高煤矿的生产效率和安全性,实现自动化控制和远程调度。
三、无线以太网技术在煤矿通讯系统中存在的问题和挑战尽管无线以太网技术在煤矿通讯系统中的应用取得了一定的成绩,但是在实际应用中还存在着一些问题和挑战。
煤矿通讯系统的环境复杂,存在着大量的电磁干扰和信号遮挡,这对无线以太网技术的稳定性和可靠性提出了更高的要求。
煤矿通讯系统通常需要实现对大范围区域的覆盖,而无线以太网技术在长距离传输和高速传输方面存在着一定的局限。
煤矿通讯系统的安全性要求较高,而无线以太网技术的安全性和加密性也需要进一步加强。
无线以太网技术在煤矿通信系统中的应用 张泽林
无线以太网技术在煤矿通信系统中的应用张泽林摘要:社会的飞速发展使人们的能源需求不断扩大,其中自然包括煤矿资源的需求,然而,煤矿的开采和生产并不容易,需求量的加大使得其面临着更复杂的工作环境。
为使煤矿的开采工作能够更加顺利、安全,提升通讯设备、技术的质量是极其必要的。
如今,煤矿开采过程中的通讯技术也应用了无线以太网技术,使得煤矿的生产、作业有更加安全、可靠的通信保障。
本文主要分析了无线以太网技术在煤矿通信系统中的应用策略。
关键词:无线以太网技术;煤矿;通信;应用煤炭是我国主要的能源支柱,也是我国安全事故顿发的高危行业。
分析近年来发生的多起恶性的大型煤矿安全事故,我们可以看到我国大型煤炭企业中,井下应急通信技术仍基本处于空白。
煤炭开采面临的是移动的生产环境,除永久性的大巷以外,在完成一个采区的采煤工作后,需要将采掘、支护、通信、监测监控、运输、电力、通风排水等大量设备搬迁至新的采煤工作区。
井下巷道的掘进,同样面临的是不断移动的工作环境,大量的设备需要跟随掘进的进度随时搬迁。
减员增效是煤炭企业提升安全生产管理水平的一个重要目标与手段。
笔者结合实际经验,分析了无线以太网技术在煤矿通信系统中的应用策略,以期为煤炭开采事业的发展尽上绵薄之力。
1目前无线技术的概况据权威煤矿部门调查表明,我国煤矿企业主要还是利用有线通信方式作为煤矿井下的通信系统方式,无论是煤矿井下的工业电视,还是人员的监控以及定位,都是通过有线技术进行传输信息的。
然而,在目前我国的煤矿通信系统的无线技术应用中,它被主要运用在煤矿的语音移动通信设备中,工作效率偏低。
无线通信技术具体可以分为以下几种,分别是透地通信、漏泄通信、大灵通通信以及感应通信。
由于受到外界因素的干扰,无线通信技术中的透地通信以及感应通信信道容量偏小,无法有效的无视电磁因素的干扰,不具备相关的可靠性,从而不能得到广泛的应用。
大灵通通信打破了传统小灵通通信技术的某些弊端,具备良好的抗干扰能力,容易移动维护,通话信号比较好。
无线以太网技术在煤矿通讯系统中的应用研究
无线以太网技术在煤矿通讯系统中的应用研究随着煤矿安全生产的重要性日益凸显,对煤矿通讯系统的要求也不断提高。
在传统的有线通讯系统中,由于地形复杂、工作环境恶劣等因素,常常出现通讯中断等问题,给安全生产带来很大隐患。
因此,无线以太网技术在煤矿通讯系统中的应用研究具有重要的现实意义。
1.无线以太网技术介绍无线以太网技术是一种基于无线通讯的网络技术,具有多点接入、高速传输、易于扩充等特点。
与传统的有线以太网相比,无线以太网无需铺设电缆,可随时随地进行数据传输,极大地提高了网络的可靠性和灵活性。
无线以太网技术目前已经广泛应用于各个领域,如企业网络、家庭网络、移动通讯等,不断扩大了应用范围。
(1)传输可靠性高传统的有线通讯系统需要铺设电缆,即使使用优质电缆也难免受到地形、环境等因素的影响,易产生通讯信号干扰和损耗。
而无线以太网技术在传输数据时可以利用频率和功率的调整来规避干扰和损耗,提高了数据的传输可靠性,保证了煤矿通讯系统的正常运转。
(2)传输速度快无线以太网技术采用了先进的调制解调技术和频谱分析技术,提高了数据传输的速率。
对于煤矿这种需要高速传输大量数据的场合,无线以太网技术的应用可以大大缩短数据传输时间,提高效率。
(3)扩展容易煤矿工作面常常存在变化,传统的有线通讯系统扩展困难,需要重新铺设电缆。
而无线以太网技术的扩展非常容易,只需要增加无线接入点即可扩大覆盖范围,节约了工作时间和成本。
(4)节约成本无线以太网技术不需要铺设电缆,可以节约电缆材料和铺设费用,同时还可以节约因电缆故障维修所需的时间和人员成本。
(1)信号干扰问题在煤矿这种恶劣环境下,通讯信号干扰是个大问题。
解决方案是采用信号过滤器和干扰屏蔽技术,对信号进行调整和过滤,保证数据传输的稳定性。
煤矿洞内存在较为复杂的地形和大量的障碍物,会影响无线信号的传输范围。
解决方案是采用多个无线接入点的组网方式,以扩大无线信号的覆盖范围,并对无线信号进行合理的调整和优化,以便达到最佳的信号覆盖效果。
煤矿通信系统中无线以太网技术的应用
煤矿通信系统中无线以太网技术的应用摘要:文章主要对煤矿通信系统中的无线以太网技术应用要点进行探讨。
首先论述无线以太网技术的内涵,其次对无线以太网技术在煤矿通信系统中的应用要点进行全面探究,希望通过论述后可以给相关工作人员提供一些参考。
关键词:煤矿通信系统;无线以太网;技术应用引言煤矿作业主要涉及采掘和支护以及运输和通讯等方面的工作,这些工作往往都需要大量的人力以及较多的设备支持,只有各个环节做好上下的协调,才能保证煤矿井下工作能够稳定有序地展开。
要想切实地保障煤矿井下作业的安全,就应切实地保障相关通信系统的稳定与高效。
然而就我国当前的基本情况来看,有线通信仍然是相关通信采用的主要方式,难以满足通信系统的实际需求。
通过无线以太网技术在煤矿通信系统中的应用,能够切实的将通信问题改善,且无线以太网技术通信设备还具备便捷性高、灵活性高、移动方便等特点得到了应用,因此对无线以太网技术在煤矿通信系统要点进行分析,不断探寻出科学有效的技术方案意义重大。
1无线以太网技术的概述无线以太网技术应用过程中,应严格遵照既定的协议和规则,这样所达到的处理效果才会更为理想。
对于煤矿通信系统而言,采用无线以太网技术时应高度重视其中涉及到的各类内在技术,以根据现实性的需要做出调整。
通过此类技术在通信系统中的应用能够达到比较突出的应用效果,较之于传统的有线以太网技术,无线以太网技术在提高抗干扰能力和灵活性、光分布等都更胜一筹。
煤矿通信系统中无线以太网技术的应用其主要包含了通信系统、安全监控系统与工业自动化系统与视频监控系统以及应急通信系统等等。
2无线以太网技术在煤矿通信系统中的应用分析2.1无线以太网技术在移动通信系统中的应用在移动通信系统中无线以太网技术的应用主要是应用到VOIP技术,能够切实将无缝漫游以及通话质量问题改善,可以大大提升煤矿通信网络运行的可靠性与稳定性。
当前,随着5G技术不断发展在无线以太网技术中得到了有效的融合,大大的提升了无线一体化通信效果。
无线Mesh网络通信技术在露天矿调度系统中的应用研究
0引言露天采矿具有高效、安全、资源回收率高的显著特点,主要通过数量众多的大型穿孔、采装、运输、辅助等设备完成土石方剥离和矿石开采,从根本上来说露天矿的生产效率和成本控制可通过对设备的有效管理来实现[1]。
目前国内外大型露天矿普遍采用车辆调度系统作为露天矿设备管理手段,以实现对露天采矿设备的合理调配和实时监控,达到提高设备效率和降低生产成本的目的。
露天矿车辆调度系统主要由车载终端系统、数据通信系统和调度中心控制系统3部分组成,其中车载终端系统用于设备定位、设备状态信息采集、接收调度指令,数据通信系统用于车载终端系统和调度中心控制系统间数据通信,调度中心控制系统用于数据后台处理、统计、分析和发送调度指令[2-4]。
为了使调度系统发挥较好的作用,需要数据通信系统能够将信息实时、准确、快速地传输到调度中心控制系统进行分析处理,并及时将调度指令反馈给设备,实现对设备的实时管理和调度。
与众多的传统无线通信技术相比,无线Mesh网络技术融合了无线局域网和Ad Hoc网络的优点,具有网络自组织、自适应、自我选择最佳路由等特点,组网便捷、扩展容易、大规模组网成本低[5],探讨其在露天矿的应用对建设露天矿无线通信系统具有重要指导意义。
1无线Mesh网络的结构和优势1.1无线Mesh网络无线Mesh网络也称为无线网状网,是在Ad Hoc网络(移动自组网络)的基础之上发展而来的一DOI:10.13235/ki.ltcm.2017.12.011引用格式:刘俊昌,何林.无线Mesh网络通信技术在露天矿调度系统中的应用研究[J].露天采矿技术,2017,32(12):37-40.无线Mesh网络通信技术在露天矿调度系统中的应用研究刘俊昌,何林(中煤平朔集团安太堡露天矿,山西朔州036006)摘要:为了研究适用于露天矿调度系统的无线通信技术,对无线Mesh网络的结构和优势进行分析,总结露天矿及其设备特点,建立露天矿无线Mesh网络通信系统模型,提出实际网络建设方法,结合无线Mesh网络结构特点进行了矿坑内无线通信质量改进方案研究。
WiFi通讯技术在煤矿井下的应用
WiFi 通讯技术在煤矿井下的应用摘要:煤矿井下作业需要得到强大的后勤保障与统一部署,才能够在确保井下作业人员安全的前提下提高煤矿生产效率,进而创造良好的经济效益与社会效益。
而如今随着互联网技术的高度发展,在“WiFi通讯”等强大后备技术的支持下,不仅能够实现煤矿井下的顺畅通讯,同时还能够精准进行人员定位,实施井下环境监控、以及远程控制各类采矿设施等等,极大提高了煤矿生产效率。
基于此,本文针对WiFi通讯技术在煤矿井下的应用展开了研究。
关键词:WiFi通讯技术;煤矿矿井;技术特点;应用途径引言:WiFi通讯技术的发展,对各行各业的发展形式都带来了很大变化。
传统煤矿井下作业由于环境复杂且条件恶劣,因此人员的安全与生产效率问题始终得不到有效保证。
而在WiFi通讯技术的支持下,不仅提供了良好的信息传输环境,同时也能够实现对机械设备的远程监控与部署,从而创造了我国煤矿业数字化转型的良好契机。
为此,需要人们对WiFi通讯技术予以高度重视,并不断完善其应用效果,以便于能够创造更为理想的井下作业条件。
一、WiFi通讯技术的主要特点WiFi技术又被称为Wireless Fidlity,是一种802.11b标准的网络通讯技术,因此能够支撑手机与电脑等应用设备在短距离中接入无线网络,并能够实现多台终端设备之间的数据流通与共享。
也正是基于这一特点,WiFi通讯技术可支持煤矿井下作业的顺利开展,同时工作人员可以通过加密保护的方式,来避免局域网内的数据遗失,保证了人们通讯交流的安全性与可靠性[1]。
而在工作状态下,WiFi通讯技术的工作环境总共由3个部分构成,分别是网络服务器、AP(Access point)节点以及无线站点。
三者共同形成了完整的系统组网,并且在2.4GHz直接序列扩频的支持下,其最高数据传输速度可达54bit/s,同时随着使用环境的变化,通讯信号强度能够在5.5bit/s、2bit/s和1bit/s等3段速率下灵活切换,因此不但适用范围广,同时还具备可移动携带的功能特点。
无线以太网技术在煤矿通讯系统中的应用研究
无线以太网技术在煤矿通讯系统中的应用研究随着工业4.0和信息化建设的推进,煤矿通讯系统的建设和改造变得越来越重要。
传统的有线通讯系统由于受到地下煤矿环境的限制,存在布线难、设备维护困难、成本高等问题。
而无线以太网技术的出现,为煤矿通讯系统的应用提供了新的解决方案。
本文将从无线以太网技术的特点、在煤矿通讯系统中的应用需求、现有技术存在的问题以及未来发展方向等方面展开研究,以期为煤矿通讯系统的建设和改造提供参考。
一、无线以太网技术的特点无线以太网技术是一种基于IEEE 802.11标准的无线局域网技术,具有以下几个特点:1. 高速传输:无线以太网技术支持高速数据传输,能够满足大规模数据传输的需求。
2. 高稳定性:无线以太网技术采用多径传输技术和自动选频技术,能够有效抵抗信号受干扰和衰减的影响,保证通信质量稳定。
3. 灵活布局:无线以太网技术不受布线限制,可以根据实际情况进行灵活的网络布局和扩展,适应不同地形和环境的需求。
4. 便于维护:采用无线以太网技术的通讯系统,无需进行繁杂的布线工作,减少了设备维护和管理的难度。
1. 信号覆盖广:煤矿作业面积大,对通讯信号的覆盖范围和数传距离要求高。
2. 环境恶劣:煤矿地下环境复杂,存在有毒气体、尘埃、高温等,对通讯设备的稳定性和防护能力有较高要求。
3. 数据传输大:煤矿作业需要传输大量的数据,要求通讯系统具有足够的带宽和速度。
4. 安全可靠性:煤矿作业安全要求严格,通讯系统要求具有很高的可靠性和安全性。
基于以上需求,无线以太网技术具有很好的适用性,可以满足煤矿通讯系统的建设需求。
三、现有技术存在的问题尽管无线以太网技术在煤矿通讯系统中具有很好的应用前景,但目前还存在一些问题和挑战:1. 技术标准不统一:目前无线以太网技术的标准存在多样化,不同厂商生产的设备可能不兼容,造成设备混乱和管理困难。
2. 信号干扰:地下煤矿环境存在很多干扰源,如电磁干扰、地质条件、设备运行等,对无线以太网信号的传输质量产生影响。
无线以太网技术在煤矿通讯系统中的应用研究
无线以太网技术在煤矿通讯系统中的应用研究煤矿是人类工业生产中不可或缺的能源物质,煤矿广泛存在于我们的国土范围内,成为了重要的能源产地。
但是,煤矿中通常存在风险较高并且复杂的地下环境,使得煤矿工作面上的作业人员有时难以与地面指挥中心进行有效、及时地通讯,这可能会导致潜在的安全隐患甚至人员伤亡。
为了保障煤矿生产安全和高效工作,需要将现代通讯技术引入矿井中,提高矿井通讯的效率。
现代无线通信技术的发展使得煤矿通讯系统的建设变得更加智能和高效,其中无线以太网技术在煤矿通讯系统中应用具有重要意义,本文将探讨它的应用。
无线以太网是一种基于IEEE 802.11协议的无线局域网技术,通过无线方式实现的信息交换和通讯。
在煤矿通讯系统中,无线以太网技术可应用于以下方面:①控制中心与基站之间的无线通讯网络;②地下工作面内的无线通讯;③煤矿视频监控系统。
控制中心与基站之间的无线通讯网络可以作为实现煤矿无线通信的关键技术,采用无线以太网技术的无线通讯网络可以利用现有网络较低成本实现覆盖范围广和通讯成本低的通讯体系。
在极端环境下,无线以太网技术具有鲁棒性高和抗干扰性强,可最大限度地减少通讯系统受到的外界干扰。
地下工作面内的无线通讯是煤矿通讯系统中最为关键的环节之一,它的好坏将直接影响到煤矿工作面的安全和生产效率。
一般来说,传统的有线通讯方式无法满足地下环境的需求,而在这些环境中使用无线技术则能够减少线缆故障,并能够更好地满足移动性通讯的需求。
无线以太网技术可实现移动硬件在地下工作面之间的连接,使矿工能够随时获取和共享信息。
同时,对于工作人员,使用无线以太网技术,除能有效减少通讯成本外,更为关键的是,无需拉线杆、布线管等操作,大大提高工作效率,减少工人的伤亡率。
最后,煤矿视频监控系统在现代煤矿工作中发挥着非常重要的作用。
通过安装摄像机、录像机等设备,能够实现对煤矿生产环境以及人员行为的实时掌握。
而在煤矿内部使用无线以太网技术建立起视频监控网络,则能够有效解决极端环境因线缆故障而造成的非规划停产的问题,并为煤矿生产提供更可靠、高效、完整、安全的监测和保障。
煤矿通讯系统中应用无线以太网技术
Communications Technology •通信技术Electronic Technology & Software Engineering 电子技术与软件工程• 41【关键词】煤矿通讯系统 无线以太网技术 应用分析煤炭开采过程中包含多个环节,包括煤炭开采、煤炭运输以及煤矿井下与井上之间的通信,任何一个环节都需要投入大量的人力和物力。
尤其是在煤矿开采的过程中,既要保证开采的掘进速度和效率,又要保障井下工作人员的生命财产安全。
关乎开采人员生命安全的一个重要工程就是通信工程,当前我国煤矿通信技术中最常应用的就是无线以太网,将煤矿通信技术与无线以太网技术结合,解决在煤矿开采工作中经常遇见的一些问题。
同时,在煤矿的开采过程中应用无线以太网,还可以提高煤炭的开采效率,为企业创造良好的经济效益。
1 无线以太网技术的概述在煤矿通信技术中会应用到无线以太网技术的很多个方面,比如,频道聚合技术、序列扩频相关技术以及正交频分复用技术等。
在煤矿通信技术中应用无线以太网技术有很多优势,与传统的有线以外网技术相比较而言,该种技术的成本投入更低、有更强的抗击干扰能力和灵活性。
而且在无线以太网的应用效果更好,能够实现井下与井上的视频通话和语音通信。
在煤矿通信过程中,以太网的应用既可以提高通信的效率又可以保障通信的可靠性和稳定性,在应用的过程中还涉及对工作人员进行的定位功能、视频监督功能和移动通信的相关功能。
2 当前无线技术的研究现状我国很多煤矿的通信技术在很大程度上运用有线通信的方式,我国很多煤矿井下的生产检测活动以及相关的生产监控活动、人员的定位功能等都应用到了这种技术。
当下我国主要采用语音通信的手段进行井下的交流活动,煤矿通讯系统中应用无线以太网技术文/边文宇通信效率相对而言也较低,而且当下多种模式的通信手段都不是特别完善,有很多技术都处于正在研究的阶段。
无线技术主要包括以下几种通信模式:大灵通的通信模式、泄露的通信模式、透地的通信模式、感应的通信模式。
煤矿通讯系统中应用无线以太网技术分析
煤矿通讯系统中应用无线以太网技术分析煤矿生产工作中所处的环境条件极为恶劣,环境为移动性的,需要将采掘、支护以及通信等设备搬运到新的工作环境中。
在复杂的工作环境中,迫切的需要将无线通讯技术应用于工作中,满足煤矿工作生产和管理的实际需要。
将无线以太网技术应用于煤矿移动通讯当中,可以很好的实现系统的组网、应急救援通信以及视频监控等功能,并且准确的进行人员位置的确定。
本文就煤矿通讯系统中应用无线以太网技术进行了详细的分析。
标签:煤矿通讯系统;无线以太网;技术分析1 无线以太网技术介绍无线以太网技术应用于上世纪七十年代初,工作在两个相对开放的频段,实用应用的技术包括直序列扩频、正交频分复用、智能天线和频道聚合等,无线以太网技术是在有限以太网技术基础上的进一步拓展和应用。
具有发展前景广阔,标准化协议好、灵活性程度高、资金投入量低、抗干扰能力强、带宽大等优势,能实现对语音的承载以及数据和视频的传输。
无线以太网技术在国内的应用范围较广,包括:手提电脑、手机以及各类终端设备等,包括家庭中以及企业内部的各类无线网络、在石油、教育以及医疗等领域中也已井有较为广泛的应用,电信以及移动运营商已经将自身的服务与以太网相连接,实现的智能化的建设。
2 无线以太网在煤矿通信中的应用在煤矿通讯中,无线以太网的应用主要表现在移动通信、应急救援、视频、监控以及自动化和监测、位置的确定等方面2.1 移动通信煤矿生产移动通信中应用无线以太网技术,兴起于本世纪初,现阶段在国内已经有了几十套系统,随着无线以太网技术的更新和进步,各类无线以太网的问题都得到了合理的解决,已经实现了无线以及有线一体化、生产一体化的通信功能。
2.2 系统组网在系统组网中,原来的链型或者星型拓补是井下的主要通讯系统,全部的子系统形成一个新的网络,系统的特点是带宽小,可靠性不足、冗灾能力差等。
现阶段,工业以太网络已经大量的应用于煤矿中,实现了井下通信系统功能以及可靠性的提高。
无线通讯同频同播技术在伊敏露天矿的应用
无线通讯同频同播技术在伊敏露天矿的应用
刘显喜
【期刊名称】《露天采矿技术》
【年(卷),期】2015(000)009
【摘要】伊敏露天矿无线通讯技术改造方案在现有系统上升级改造,可有效利用原有硬件资源,需增加1台KG510信道机、1套天馈设备和1套2个基站二信道同频同播控制设备.系统建成后可实现2个基站联网工作,覆盖区域为2基站的总和,2个信道可同时工作不会互相影响.
【总页数】4页(P54-56,59)
【作者】刘显喜
【作者单位】华能伊敏煤电有限公司露天矿,内蒙古呼伦贝尔021130
【正文语种】中文
【中图分类】TD676
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以太网无线通讯
在伊敏露天矿半连续工艺中的应用
单位:伊敏煤电公司露天矿维修部
姓名:冯川___ _____
日期: 2015年10月15日____
以太网无线通讯在伊敏露天矿半连续工艺中的应用
维修部:冯川
摘要:针对近年来光纤通讯在伊敏露天矿半连续工艺中出现的问题,并结合伊敏露天矿开采需求和发展变化,将半连续工艺设备间的通讯方式改造为以太网无线通讯为主,硬线连锁做为紧急备用的通讯方式,取得了良好的效果。
关键词:半连续工艺无线通讯光纤通讯热备冗余
引言:伊敏露天矿半连续工艺由自移式破碎机、A型转载机、工作面胶带机、B型转载机等部分组成。
作为伊敏煤电公司煤电二期联营工程中煤炭部分,承担伊敏露天矿1/2的煤炭生产任务。
原设计设备间采用通讯协议为
MB+的光纤通讯为主,硬线连锁做为紧急备用的通讯方式。
针对近年来光纤通讯在伊敏露天矿半连续工艺中出现的问题,并结合伊敏露天矿开采需求和发展变化,将半连续工艺设备间的通讯方式改造为以太网无线通讯为主,硬线连锁做为紧急备用的通讯方式,取得了良好的效果。
1、伊敏露天矿半连续工艺通讯改造的必要性
1.1伊敏露天矿半连续工艺原设计的通讯方式
在伊敏露天矿半连续工艺中采用通讯协议为MB+的光纤通讯为主,硬线连锁做为紧急备用的通讯方式。
以光纤做为载体进行设备间的MB+数据传输,传输的数据包括各设备的所有工作状态、系统命令、故障信息、指令信息、模拟
量数据等实时信息;以电缆硬线做为载体进行设备间几个关键电信号的传输,传输的数据包括各设备终端输送带的启停命令、工作状态和故障状态。
如图1所示,原设计半连续系统中通讯协议为MB+的光纤通讯,将4个主设备的PLC站及IPC和触摸屏进行连接。
其中工作面胶带机光纤终端盒与电缆漏斗车终端盒之间由一条50米短光纤、一条铺设在工作面上的900米4芯多模光纤、一条预埋于850米综合电缆中的多模光纤、光纤滑环、一条25米的短和光纤插头连接。
其他设备间的光纤终端盒由活动的50米短光纤和光纤插头连接。
光纤中继器为光电转换设备,负责各主设备PLC间的MB+数据交互。
图1
在光纤通讯处于故障状态下,系统需切换到硬线连锁的控制方式恢复生产,硬线连锁只负责系统的顺序启动和顺序停机。
设备的工作面状态信息只能通过人工对讲进行信息交互。
1.2原设计通讯存在的问题
半连续系统属于移动式生产系统,设备运动较多,经常发生光纤及电缆的
挂碰。
在移设和升降段过程中,部分光纤插头、分断盒以及接线箱需要分断。
由于光纤的易损性,在露天矿的恶劣作业环境中更易出现损坏,而且系统因经常移设、升降段造成光纤频繁分断和光纤滑环老化严重,导致近年来因光纤通讯故障造成的停机故障时有发生,2015年4月由于机头站与电缆漏斗车之间光纤滑环老化超限和光纤光损严重致使光纤通讯彻底瘫痪,如需恢复光纤通讯正常则至少需要投入费用24万元购买光纤滑环,并且由于伊敏露天矿采区转向导致的半连续工作面延长,原有光纤和电缆车综合电缆长度不能满足生产需求,如更换则需要再投入200万元用于购买更长的综合电缆。
而自移式破碎机、A型转载机与电缆漏斗车之间的短光纤每年至少发生5起(2014年出现11起)因光纤故障造成的设备停机,为系统的安全稳定生产带来隐患。
硬线连锁控制方式在20世纪曾作为链式工艺的主要通讯方式,该通讯方式不能将设备的状态信息进行实时传输,并且稳定性较差,传输信号的单一性和不稳定性导致半连续工艺的安全稳定性不高,系统易发生系统突停、突启和下游输送带停机而上游输送带继续运行造成的压料事故。
这种通讯方式在现今只存在于故障状态下的紧急备用,不再作为链式系统的主通讯模式。
2、无线通讯在伊敏露天矿半连续系统中的实施
2.1实验安装阶段
早在2011年伊敏露天矿就已经针对发生的光纤故障问题进行过探讨,并
试验性的进行无线通讯的探索。
实验性的在工作面胶带机机头站与电缆漏斗车之间安装两台简易无线电台,但因为该电台性能差和当时工作面胶带机上安装了一座跨胶带桥涵,经常通过重型卡车,在试验阶段即发现在重型卡车通过桥涵时存在一定的信号干扰。
由于发现了干扰问题,并且当时光纤通讯相对较稳定,无线通讯的议题被暂时搁置。
2014年由于光纤通讯问题突出体现和采区转向带来的诸多问题,无线通讯被重新提上议程。
通过对无线通讯的深入探究和与无线通讯生产厂商技术人员的讨论,找到了解决信号干扰问题的办法(另跨半连续工艺桥涵已拆除)。
并找到了更稳定的,在实际应用中得到验证的无线通讯设备实例。
同年在工作面胶带机与电缆漏斗车之间安装以太网无线通讯基站,由于是扔实验性安装,系统间主通讯依然采用通讯协议为MB+的光纤通讯,工作面胶带机与电缆漏斗车之间的以太网无线通讯开始只作为监视。
实验阶段的难点即在于两种通讯协议的不兼容,而增加以太网转MB+设备则失去监视意义,只能通过各主设备PLC站程序的重新编辑和设定来实现。
而初始阶段无线通讯的不稳定即为PLC程序编辑和设定的不严密导致。
在经过反复试验修改后,无线通讯趋于稳定。
2015年由于光纤通讯的突然瘫痪,以太网无线通讯由试验阶段转换为实用阶段,并逐步将自移式破碎机、A型转载机以及电缆漏斗车之间的通讯方式改造为以太网无线通讯。
2.2无线通讯在伊敏露天矿半连续系统中的应用
2.2.1硬件部分
伊敏露天矿半连续工艺中工作面胶带机机头站与电缆漏斗车的工作状态极限距离近两公里,而电缆漏斗车、A型转载机以及自移式破碎机之间的工作状态极限距离不超过200米,各设备间不存在超大设备和遮挡物。
通过对市场上无线通讯设备的研究,结合伊敏露天矿半连续工艺生产实际选用基站式无线电台。
无线通讯电台如果采用定向天线的理论传输距离为15KM,而采用全向天线的理论传输距离为5KM,但在实际应用中数据的稳定传输距离较理论传输距离减半。
半连续工艺中电缆漏斗车与工作面胶带机直接为相对固定的直线,而自移式破碎机、A型转载机与电缆漏斗车之间存在不同的工作角度,极限角度达到300°。
根据以上数据,为保证通讯数据的稳定,选择在电缆漏斗车与工作面胶带机机头站间架设2.4G定向天线,在电缆漏斗车与自移式破碎机、A型转载机间架设5G全向天线,以电缆漏斗车为主站进行以太网数据的交互(如图2)。
各主设备PLC通过以太网交换机与无线电台POE模块连接,实现设备间的无线通讯。
工作面胶带机机头站定向天线安装在正对尾站的最高处,而电缆漏斗车定向天线则安装在漏斗车斗沿下方,这样安装既可以保证两天线间无干扰遮挡物,又能避免天线的损坏。
自移式破碎机、A型转载机与电缆漏斗车的全向天线则分别安装在各设备的最高处,以实现通讯天线传输角度的全覆盖。
硬线连锁仍然作为无线通讯故障状态下的紧急备用通讯方式。
2.2.2软件部分
由于原设计中采用通讯协议为MB+的光纤通讯,而无线通讯的通讯协议为以太网通讯,需要重新设定PLC主站中的通讯设置,并将各主设备PLC中设备状态离散量和模拟量信息由MB+协议虚拟变量转换为可由太网协议读写的字变量。
相对于MB+通讯协议,以太网通讯协议允许数据延迟传输,并停留在通讯故障前状态,如不进行处理,则可能出现通讯延迟或通讯故障导致的压料事故,需在各主设备PLC上进行通讯的故障判断和置位复位编程。
2.3取消光纤做为热备冗余的合理性
在现有理念中光纤通讯相对稳定是普遍共识,所以光纤通讯做为主通讯、
无线通讯做为热备冗余,或无线通讯做为主通讯、光纤通讯做为热备冗余成为一般设计者的首先方案。
伊敏露天矿半连续工艺中取消光纤通讯,只采用无线通讯做为主通讯,硬线连锁做为紧急备用,而不采用光纤通讯做为热备冗余,除了降低费用支出以外,还有其他考虑。
如果恢复光纤通讯做为热备冗余,则需要每年为光纤通讯设备投入与改造前一样的工作量和维护费用。
光纤通讯设备的防护必不可少,每次移设、升降段各光纤接头扔需要及时的分段与链接,光纤通讯设备的损耗程度与改造前基本一致。
另还需经常性的将设备切换到光纤通讯状态以验证其是否正常工作,而一旦无线通讯出现故障,又不能完全保证做为热备冗余的光纤通讯系统一定能够正常工作,所以也就失去了做为热备冗余设备的实际意义。
无线通讯故障一般发生于电台损坏或以太网连接故障,相对于光纤通讯故障,无线通讯设备的更换较容易,修复时间更短。
一旦发生无线通讯故障,可先紧急采取硬线连锁控制恢复生产,在储备配件充足条件下在几小时内即可恢复无线通讯正常工作。
3、结束语
敏露天矿半连续工艺无线通讯通过由实验性安装逐步向实际应用的转换取得了较好的实用效果,自改造完成以来,未发生过因主设备间通讯故障导致的系统故障。
取消光纤通讯可以为公司带来不菲的经济效益,后期维护成本更低,其安全稳定性能更高。
在即将上马的全连续生产工艺中扔建议继续采用无
线通讯做为主设备间的主通讯,并取消光纤通讯做为热备冗余。