移动应急指挥系统特性
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1网络通信技术Network Communication Technology电子技术与软件工程Electronic Technology & Software Engineering随着我国煤矿企业的发展,煤炭开采强度也在不断加大。
因此,煤炭生产安全问题日益凸显,成为一个更加令人担忧的问题。
当下,许多煤矿在实际的日常经营管理过程中存在许多突出的问题。
如井下应急信息救援通信手段不完善、落后,系统设计技术的落后和应急设备资源配置的不完善等,直接导致了煤炭开采重大事故的发生。
在发生危急情况时,地下通信不畅,它将严重影响应急管理工作的顺利开展,危及许多矿工的人身安全和财产安全,不利于社会的健康发展煤炭开采。
近年来,我国无线电通信技术也发展迅速,一系列无线电通信技术在我国现场开发中得到了多种应用,并取得了巨大成功完成。
在根据地下矿山信息通信应用场景的实际应用情况,结合实际应用需求作出贡献;井下应急信息通信选择无线网络通信作为技术突破口看。
广泛的无线网络通信技术被引入地下,在无线通信网络的基础上,开发煤矿应急通信系统。
1 井下通信技术1.1 井下通信技术现状煤矿井下通信,是一项非常重要的技术,不仅关乎着煤矿企业的发展,还会危及到矿工的人身以及财产安全。
井下通信技术可以作为矿井应急中心与井下的重要救援力量、应急服务运行中心之间的一条临时应急通信线路,在矿难突然发生时发挥作用,避免二次停电,防止造成更大的经济损失和人身损害。
事故发生后井下供能系统将自动为矿井停止供电,直接导致井下应急通信控制系统不能全面实施井下救援作业。
1.2 数字一体化系统的组成及特点(1)系统采用现代光纤网络无线传输将井下新井井层通信管理系统直接融入井下主井通信系统,合成网络建立井下井层通信系统一体化管理系统,实现统一通信管理、调度和统一维护。
(2)本监控系统主要具有以下主要特点:①n+1备份;②有线网络调度控制系统;③无线调度控制系统;④支持移动设备应用;⑤应急事件处理控制系统。
应急通信指挥车技术方案目录第一章综述................................................................................................................................ - 1 -1.1 设计思想....................................................................................................................... - 1 -1.2 设计原则....................................................................................................................... - 3 -1.3 建设目标....................................................................................................................... - 3 -1.4 主要功能....................................................................................................................... - 4 -1、通信功能................................................................................................................ - 4 -2、图像采集、处理和传输功能................................................................................ - 4 -3、广播功能................................................................................................................ - 4 -4、照明功能................................................................................................................ - 4 -5、会议功能................................................................................................................ - 4 -6、供配电功能............................................................................................................ - 4 -第二章总体设计........................................................................................................................ - 6 -总体框架和总体拓扑示意图.............................................................................................. - 6 -2.1 无线图像传输系统....................................................................................................... - 7 -2.1.1 TFDM单兵式/密拍式无线图像传输设备传输流程........................................ - 7 -2.1.2 TFDM车载式无线图像传输设备传输流程................................................... - 10 -2.1.3 便携式3G公网无线图像传输设备传输流程 ............................................... - 12 -2.1.3 车载式3G公网无线图像传输设备传输流程 ............................................... - 15 -2.2 照明系统..................................................................................................................... - 18 -2.4 供配电系统................................................................................................................. - 20 -2.4.1 发电机.............................................................................................................. - 21 -2.4.2 APC不间断电源在线式5KV(C3KS)........................................................ - 22 -2.4.3 配电系统设计.................................................................................................. - 23 -2.5 安全警示系统........................................................................................................... - 23 -2.6 其他及辅助系统......................................................................................................... - 23 -2.6.1 广播系统.......................................................................................................... - 23 -第三章车辆改制...................................................................................................................... - 26 -3.1 原车外观与参数......................................................................................................... - 26 -3.2 外观效果图................................................................................................................. - 26 -3.3 总体布局图................................................................................................................. - 27 -3.4 整车配重..................................................................................................................... - 28 -3.5 设备减振..................................................................................................................... - 28 -3.6 系统的可维修性......................................................................................................... - 28 -3.7 设备及人员安全......................................................................................................... - 28 -3.8 电磁干扰(EMC)的解决 ........................................................................................ - 29 -3.9 车内装饰..................................................................................................................... - 29 -3.10 表面处理................................................................................................................... - 30 -3.11 车辆密封................................................................................................................... - 30 -3.12 隔音隔热................................................................................................................... - 30 -第四章设备配置列表......................................................................................错误!未定义书签。
基于4G通信技术的应急通信系统分析摘要:伴随着当前移动3G于全世界上的普及,大众对于该移动通信速度还有数据的传输量方面也提出许多更加高的需要。
在这个时候,4G通信技术就渐渐诞生下来。
4G的通信技术事实上与之前通信的技术并没有完全的脱离出来,而是利用传统通信的技术来当做基础,而且运用着许多新型通信方面的技术,来使得无线通信其网络的效率以及功能得到不断的提升。
对于4G通信方面系统的钻研,其应急体系也是该技术当中极为关键的研究项目。
关键词:4G通信技术;应急通信系统;分析14G移动通信技术的基本构成及特点1.14G通信技术4GLTE通信技术所使用的地址方式是正交频分复用多网址,针对既定频域中对信道进行划分,变成众多正交子信道,每个子信道都配有子载波,完成所需要的调试功能,子载波之间处于并行状态,对信号进行传输,使得每个子载波都具有平坦的信道。
这种方式能够让信号波之间存在的干扰得到消除或减弱,让频谱利用效率得到显著提升。
4GLTE演进技术还能够让公安应急通信得到更快的更新,从技术层面保证公安应急通信处于快速发展的状态中,为公安应急通讯提供重要的保障,同时也提高了公安应急指挥的工作效率。
4G的技术能够让超过两个的分散频段的无线波普资源进行整合,实现载波聚合效果,这就能够保证处于宽度较大的物理频段上的移动通信系统处于正常运行状态,让无线数据的接入速率得到显著提升,无线数据的带宽实现更广泛的峰值速率,这就能够将到端延时降到最低。
1.2移动GIS技术基于移动计算机环境,处于有限处理能力中的移动终端就能够实现移动GIS技术,所提供信息服务的GIS具有移动性、分布性以及随遇性,这项系统将GPS、GIS以及移动通信进行融合,实现三项技术的联合应用。
利用GIS还能够对空间数据进行有效管理以及分析,在GPS的作用下能够进行准确定位以及跟踪,而数据获取功能依靠PDA就能够顺利完成,在移动通信技术的支持下,保证声音、文字、图像等信息进行安全传输。
应急指挥调度系统郑真理(中国移动集团河北有限责任公司衡水分公司,河北衡水053000)摘要:随着移动公司业务的不断发展壮大,对基础网络运行、维护质量的要求必然越来越高。
需进一步提高网络运行、维护质量,做到“反应迅速、保障有力”,使网络指标在较短的时间内有一个明显的提升。
移动公司的无线网及传输配套系统有一部分的维护工作采取了外协的作业方式。
代维业务在不断扩大,代维单位的数量及代维人员的数量在不断增加,加强各业务部门和各代维单位的应急指挥和协调调度也显得更为重要。
树立全程全网的大局观念,管理和协调好公司内部各中心和各代维公司之间的分工合作,即要做到分工明确、责任清晰,又要有效应对突发事件,保证网络的安全运行,提高网络运行质量,减少通信阻断和基站退服时间,是摆在网络人面前的一个新课题。
为了加强代维队伍的控制力,提高维护工作的执行力,实现精细化管理,保证网络的安全运行,不断提高服务质量。
网络部提出建立应急指挥调度系统,采用科技手段对各代维公司和移动公司的的车辆、设备、人员进行统一的监控、调度和指挥,对于各种突发事件,可以提高响应速度和处理效率,最大限度地缩短障碍历时,保证网络的运行安全。
根据上述需求,“应急指挥调度系统”是集GPS卫星定位、GIS地理信息、计算机技术、GPRS无线数据通信和车载移动终端为一体的综合管理系统。
可为移动公司网络部的应急指挥、调度和管理提供完整的解决方案。
关键词:调度GPRS 综述GIS第一章系统结构整个系统由三部分组成:数据传输层——移动GSM网终端应用层——信息终端信息提供层——指挥调度中心系统网络拓扑结构见附图一:1、数据传输层河北移动GSM网作为应急指挥调度系统的数据传输网络,担负着移动终端与指挥调度中心之间的数据任务,是整个系统的网络基础。
2、终端应用层1、移动终端:由GPS接收单元、GPRS收发单元、控制单元、LCD显示单元和输入输出单元五部分组成,实现车辆定位、车辆调度、实时监控、安全防盗、紧急救助、信息查询等功能。
城市应急指挥系统平台简要说明一、城市应急指挥平台概述城市应急指挥系统解决方案是一个充分利用现代网络技术、计算机技术和多媒体技术,以资源数据库、方法库和知识库为基础,以地理信息系统、数据分析系统、信息表示系统为手段,实现对突发事件数据的收集、分析、对应急指挥的辅助决策、对应急资源的组织、协调和管理控制等指挥功能。
该系统在面对突发事件时,能够为指挥首长和参与指挥的业务人员和专家,提供各种通讯和信息服务,提供决策依据和分析手段以及指挥命令实施部署和监督方法,能及时、有效地调集各种资源,实施灾情控制和医疗救治工作,减轻突发事件对居民健康和生命安全造成威胁,用最有效的控制手段和小的资源投入,将损失控制在最小范围内。
城市应急指挥系统将实现政府协调指挥各相关部门,处理城市突发事件和向公众提供社会紧急救助服务的联合行动系统,为城市构建一张全面的应急预警和处理“安全网”,完善政府对公共突发事件(如流行病、恶性案件、灾害事故)应急反应机制。
我们设计的主导思想是高效利用有限资源,有计划地进行规划、预防、救援和应急救援演练,建立城市联动指挥机制,提高政府对突发事件快速反应和抗风险的能力,为市民提供更加快捷的紧急救助服务。
城市应急指挥系统的设计目标是围绕用户需求,建设“一个中心、两个保障、四个平台、多个系统联动”,即以应急救援指挥平台为中心,提供信息安全保障和体制管理保障,搭建实时通信平台、地理信息平台、综合调度平台和协作共享及预案决策支持基础平台,总体融合各个子系统实现系统联动。
二、方案实现目标1.数据采集、资源共享对于公共设施、环境污染和生态破坏事件,以及传染病疫情、群体性不明原因疾病、食品安全和职业危害、动物疫情和其他严重影响公众健康和生命安全的事件,要建立健全的数据检测体系。
例如:在熟食中使用检测装置,长期采集水质污染状况数据;从各个医院和各级医疗机构采集突发的传染病疫情数据等。
对现有城市建委指挥中心、城市安全生产监督局中心、城市质量监督局指挥中心、交警指挥中心、110指挥中心、120指挥中心、119指挥中心系统平台里面对应急相关的资源信息全部共享到市级应急平台中。
先进技术、利用资源:充分利用已有消防资源和微型消防车,综合运用物联网、云计算、大数据、移动互联网等新兴信息技术,通过网格化、消防户籍、社区消防和微型消防车,构建精准防控、协同共治、服务实战、服务民生、警地融合的统一高效智慧消防及应急救援指挥体系。
统一标准、功能全面:融合“网格化、户籍化、扁平化、立体化、可视化、智能化、集成化、一体化、标准化、全民化”理念,建设消防“三中心合一”(应急救援指挥中心、消防物联网动态监测中心、119接警中心)、基础支撑平台、消防应急救援指挥平台软件、移动消防平台、智慧消防安全管理云平台软件、智慧消防物联网监测平台、智慧消防实时位置服务建设、智慧消防大数据中心。
共建共享、互联互通:上可接国家消防平台和上级政府应急指挥平台,下可与各级政府、各消防队伍、社区进行对接。
实现消防应急“统一接报、扁平指挥;智能调度、协同处置;群防群控、动态监管”。
为构建立体化、全覆盖的社会火灾防控体系,打造符合实战要求的现代消防提供有力支撑,全面提升社会火灾防控能力、部队灭火应急救援能力和队伍管理水平,实现“传统消防”向“智慧消防”的转变。
1、实现消防应急救援“横向覆盖到面、纵向延伸到底”的运行机制;2、实现智慧消防“定人、定位、定岗、定责、定时”五定责任制;3、实现“粗放型消防管理”向“精细型消防管理”转变;4、“智慧消防”改变传统消防监管模式,前移火灾防控的关口,构建全覆盖、立体化的消防管理网络。
智慧消防建设原则l科学性原则:思想、管理方式和管理设备现代化,可靠性和先进性l时效性原则:迅速、准确和有效的收集和指令发出l全方位原则:使用人员和部门、过程及24小时全方位监管l分级分期原则:以需求为导向,把当前和长远结合起来,分级分期实施l标准化原则:符合智慧城市框架,与智慧安监、政府应急指挥数据共享、互联互通l安全培训教育是安全的基础的原则三中心(指挥中心、动态监测中心、119接警中心)基础支撑平台(通信平台、网络平台、视频会议、服务存储等)消防应急救援指挥平台软件智慧消防安全管理云平台软件智慧消防物联网监测平台(视频监控、消防数据监测)智慧消防实时位置服务建设移动消防平台(指挥车、APP、即时通信、车载终端等)智慧消防数据中心二、智慧消防建设内容简介建:“消防应急救援指挥中心”、“物联网监测监控中心”“119接警中心”。
(1)稳定性、可靠性
移动应急指挥系统及设备的运行稳定性、可靠性是至关重要的,它承担着在发生电力事故、应急事件的情况下,保障前方现场与移动应急指挥中心进行实时通讯的重要任务。
移动应急指挥系统及设备的主要功能是协助现场执行应急任务的人员与中心及时沟通互动,共同分析问题,尽快处理突发事件。
因此,对移动应急指挥系统及设备的可靠性要求很高。
针对运行中可能出现的多种软、硬件的异常处理、恢复功能应做优化、测试工作,确保在各种情况下都能稳定运行。
需要支持多层自动恢复连接、设备自动故障恢复等功能。
应选用先进、成熟、可靠,低故障率的设备。
(2)实用性、易用性
移动应急指挥系统及设备设计时重点应考虑实用性,注重系统的综合能力和总体性能,确保新增设备与已建系统或在建系统实现无缝联接,该设备应与现有公司应急指挥或视频会议设备相融合,扩充现有应急体系的范围,系统为了更加适合电力行业的实际应用需要,所有软硬件需能够满足部分功能的定制要求;系统重点针对电力突发应急事件现场情况,如:实时视频图像和清晰声音,电力应急检测设备数据,交互指挥数据等,可同时传回各级移动应急指挥中心。
整个研究项目应通过分布式技术实现应急指挥中心与移动应急指挥设备通讯,并且只需简单操作,即可实现对移动应急指挥设备的控制。
设备应“一键启动”,界面操作遵守人性化原则,简单易上手。
(3)开放性原则
考虑到系统投资的长期效益,设计与选型应注重开放性,产品应符合国际标准、国家标准和行业规约等。
本系统应遵循开放式的思想,在功能满足音频、视频、移动指挥的基础需求的同时,还实现了同时支持电信、联通、移动、WIFI、有线等多种网络通信模式,更可接入不同类型的卫星通讯信号,真正做到多地址、多通道、无缝覆盖;设备需设计丰富的数据接口(USB、VGA、HDMI、RS232、以太网)等移动应急需要的各种音视频及数据接口。
软件平台的模块化设计,应满足与更多系统的互联需求(WINDOWS、Linux、android、ios等)。
(4)扩展性原则
软件平台设计和底层协议,应充分考虑将来设备升级、功能扩充的可能性。
移动应急中心设备及其功能模块都可提供空余的数据接口,以便接入更多数量、更多类型的数据采集器、电力测试仪器等,实现新的功能。
新的设备或子系统应可以模块化组合的方式纳入到原有移动应急指挥系统中。
系统中软件的总体设计应基于分布式技术实现,应采用面向对象、组件技术,其架构、功能、内容易于扩展,可以满足日后系统功能扩充、设备升级需要。
(5)先进性原则
先进的技术应用,应充分利用3G/4G、卫星等无线网络接入的高速率和高稳定性及向下兼容性。
依托于3G/4G高带宽的优势,多终端同步进行现场图形、语音、位置、数据信息的交互,为应急处置提供最快速、最直接、最全面的决策依据,也对一线人员提供最安全、最可靠的保障。
应领先或紧跟世界软件业发展的先进设计思想,确保系
统整体运行性能、应用规模在国内同类项目中处于领先地位。
硬件设备应经过精心设计、筛选,严格测试,各项性能指标突出。
(6)灵活性和兼容性
设计应采用模块化、开放式、集散型、分布式的控制系统。
在不损失前期投资的情况下,就能方便的升级和扩容,确保系统不过时。
而无需布线的无线接入应用模式,更凸显前端设备灵活;支持国际化的3G/4G及卫星传输标准和流行化的技术协议。
(7)操作和维护的方便性
系统设计应采用全新的、高效的、方便的管理模式。
做到操作和维护更方便,提高工作效率,降低使用和维护成本。