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通信工程项目管理论文范文(两篇)

发布时间:2017-06-13 16:18所属平台:学报论文发表咨询网浏览:

下面是两篇通信工程项目管理论文范文,第一篇论文介绍了机车综合无线通信设备运用,根据设备受到环境、设备、维护的影响,减少在运行中发生的障碍,第二篇论文探讨了井下3G无线通信应用,煤矿生产安全的完善发展为井下管理人员提供更加高效的生产调度通信工具

  下面是两篇通信工程项目管理论文范文,第一篇论文介绍了机车综合无线通信设备运用,根据设备受到环境、设备、维护的影响,减少在运行中发生的障碍,第二篇论文探讨了井下3G无线通信应用,煤矿生产安全的完善发展为井下管理人员提供更加高效的生产调度通信工具。

通信学报

  《机车综合无线通信设备运用》

  摘要:统计南宁局管内机车综合无线通信设备(CIR)运用过程中发生的障碍,从设备运用环境因素、设备软硬件影响、维护管理不足等方面进行分析,提出相应的改进措施,不断提高CIR设备运用质量。

  关键词:无线通信;机车综合无线通信设备;问题分析;改进措施

  南宁铁路局管内在线运用机车、动车组机车综合无线通信设备(CIR)总计1158台套,主要用于司机与列车调度员、车站值班员、车辆乘务员间进行语音通信,接收、显示调度命令和列车进路预告信息,发送和接收显示列车防护报警信息,操控列尾装置,显示列车尾部风压信息,并向CTC/TDCS系统发送车次号校核信息、调度命令签收信息等。随着CIR设备在保障列车调度通信及安全正点运行中发挥作用的日益显著,对设备运用的高可靠性、高安全性也提出了更高要求。

  1障碍统计

  2016年1~12月,全局管内共计检测入库(所)机车、动车组CIR设备190056台次,检修、测试发现各类设备运用不良障碍信息216件,平均障碍处置延时43.6min。设备月度障碍分布如图1所示,障碍部位分类统计及所占硬件障碍百分比如表1所示。从图1、表1可以看出:1.障碍多发时间一般在暑运,6~9月CIR设备障碍共计发生111件,占全年设备障碍总件数的51.39%。2.送受话器、450MHz电台单元、MMI按键及主控单元为设备障碍多发部位,全年共计发生114件,占设备障碍总数的52.78%。

  2原因分析

  2.1运用环境

  暑期高温极易影响设备正常运行。受机车构造及安装条件限制,普速铁路电力、内然机车CIR设备通常安装于机车中部动力机械间内,不具备良好通风散热条件。经实测,暑期7~9月间CIR设备运用环境温度普遍高达50℃~60℃。电子设备长期在高温条件下运用,易造成设备控制电路死机或接收门限等电气性能指标偏移,这是引起暑运期间CIR设备障碍高发的主要诱因。铁路枢纽地区无线同频干扰,影响450MHz电台模块承载业务的正常运用。目前450MHz电台单元除使用同频单工方式承载“大、小三角”车机联控语音通信业务外,还承载450MHz货物列车列尾风压查询运用功能。在铁路枢纽地区,因同一时间段内大量固定、移动用户集中使用相同通信频率,进行语音、数据通信所造成的同频干扰,导致列车车机联控、列尾风压查询不良的障碍申告数量,占450MHz电台单元模块障碍总比例的56%。而在同等条件下,开通了数字列尾系统区段的南昆线及南宁南枢纽地区,由于无线列调与货物列车列尾风压查询频率的隔离运用,同频干扰得到有效缓解,设备运用障碍申告比例也大大减少。

  2.2设备

  1.易损部件机械强度老化,导致送受话器等部件障碍率高发。随着CIR设备运用年限及使用频次的增加,送受话器及缆线、MMI按键的机械强度发生疲劳老化,出现连接线断(开)裂,按键动作、接触不良等,影响CIR设备的正常运用。2.设备软件运用功能存在漏洞,造成CIR主控单元及MMI设备障碍发生。CIR设备主控单元、MMI设备控制电路主板配置的BIOS文件,在突然掉电情况下,易出现错误程序识别,引起工控机死机或MMI设备黑、白屏等问题。

  2.3人员

  1.维修人员对CIR设备G网语音、数据单元,主控单元等关键模块承载业务的电路流程、数据应用分析掌握欠缺,业务水平有待提高。2.对出入库(所)CIR设备测试、验收工作仍需加强。目前对CIR设备各项运用功能的测试、维护,主要是结合CIR、LBJ出入库检测台进行,更多的注重各项运用功能检测、验证,而欠缺对CIR设备450MHz电台单元、G网语音单元、G网数据单元、800MHz电台单元电气技术指标的重点整修、测试和验收,增加了设备运用不可靠因素。

  2.4专业管理

  1.设备运用履历管理手段单一。目前CIR设备履历管理主要采用纸质填报,人工对设备启用状况、各修程指标测试、验收记录等资料进行填报管理,无法实现对设备寿命期内各项运用技术性能的动态分析卡控。2.应急处置延时过长。机车(动车)CIR设备发生障碍,不能通过重启复位操作,而是简单等待机车(动车)入库(所)后再进行障碍处理,人为造成设备障碍延时过长。

  3采取措施

  1.协调机务部门对CIR设备安装设备柜进行改造,在设备柜前、后侧门增加通风气窗,提高设备对运用环境的散热能力;针对南方暑运高温、高湿环境特点,与设备生产厂家协调沟通,严格把控设备元器件的选材运用,从生产源头上增强设备耐高温、高湿性能;从技术上对450MHz电台单元接收门限控制电路进行温度补偿改进,优化接收机接收灵敏度指标,提高设备运用可靠性。

  2.加强对450MHz电台单元模块各项运用功能、指标的测试维修,确保设备正常良好运用。按铁路总公司最新技术标准要求,推广450MHz数字列尾系统或双模(数字+GSM-R)列尾系统运用,减少铁路枢纽地区同频无线干扰,减轻450MHz电台单元模块的业务承载压力。

  3.定期更换易损部件。对送(受)话器及其缆线、MMI按键等有使用寿命要求的易损部件,按送(受)话器每2年更换一次,送(受)话器缆线每年更换一次的要求进行更新,预防及减少易损部件障碍的发生。

  4.有针对性地对主控单元、MMI控制单元等软件程序进行补丁升级,优化软件控制流程,克服设备运用过程中存在不足。从设备生产、安装源头上加强对CIR设备各功能模块材质、软件版本运用信息的卡控,对设备寿命期内的软、硬件实行动态管理,掌控设备质量的运用质量趋势。

  5.加强CIR设备业务技能学习及数据应用分析力度。通过邀请厂家研发人员至现场进行技术指导,以及由技术骨干进行传帮带的形式,开展对CIR设备各项业务控制流程、数据应用分析的学习培训,提高各无线车间维护技术人员的业务素质水平,减少设备发生障碍后对设备生产厂家的技术依赖程度。

  6.加强设备集中检修能力。充分发挥各无线维修基地新配置CIR、LBJ车载通信设备综合检测台的测试优势,结合无线设备轮修、库修修程,重点加强对CIR设备450MHz电台模块、G网通信模块各项技术指标的测试,对技术指标有劣化趋势的部件及时进行更换,提高设备集中检修的能力和质量。加强对出库(所)设备运用质量验收管理。严格实行出库(所)运用CIR设备的班组、车间、段“三级验收”制度,重点加强对设备各部机械强度检查和运用功能的测试、验证,对检测不合格设备严禁出库(所)运用。

  7.采用大数据分析统计手段,加强对设备各阶段运用状况的动态管理。运用科技化、系统化管理方式,建立通信车载无线设备运用维护管理系统,加强CIR设备寿命周期内运用质量、检维修状况、出入库(所)登记、验收等运用流程的闭环监控管理。8.提高应急处置能力。坚持以“替代运用恢复”为原则,及时与行车组织单位协调,申请进行主、补机车互换运行,启用便携式应急无线电台替代运用,或在具备障碍处置能力的停靠站点,配备应急备品进行现场处置,减少车载无线通信设备障碍对行车组织的影响,压缩障碍延时,避免发生通信D类事故。运用科技手段,对CIR设备加装在途监测系统,实现CIR设备向监控中心实时上传各项运行数据,远程监控CIR设备的运用状况,提前判断并定位设备障碍部位,提早预防及减少设备故障的发生。

  4小结

  规范CIR设备的维护管理,减少设备运用障碍,提高设备运用质量是一个长期渐进的过程,除需要各级维护管理人员不断的总结经验,创新维护管理模式外,还应当进行先进技术探索研究,采用诸如对机车(动车)CIR设备主要功能模块或整机进行主、备冗余备份配置等手段,确保CIR设备维护和运用质量的不断提高。

  参考文献

  [1]中国铁路总公司.铁总运[2014]295号.铁路通信维护规则[S].2014.

  [2]中华人民共和国铁道部.科技运[2009]28号.GSM-R数字移动通信网设备技术规范第二部分:机车综合无线通信设备[S].2009.

  作者:卓少聪

  《井下3G无线通信应用》

  摘要:煤层生产过程中井下通信的便捷、高效是保障生产作业安全、持续开展的必要基础。以此为着手点,结合工程实际,对矿井井下3G无线通信系统的构建从多个角度开展分析,并深入探究3G无线通信系统的优势,希望能为其它矿井相似通信系统的构建提供一定的指导与借鉴。

  关键词:煤矿;3G通信;系统设计;优势分析

  引言

  近年来,伴随煤矿生产安全管理工作的越发完善,构建“六大避险系统”成为矿井安全体系建立的必备工作之一,而其中一项便是健全井下通信网络体系,实现有线通信、无线通信及应急广播通信的交叉并存使用。在以往,矿井井下通信方式不仅单一且模式固定,很难为井下生产作业人员的调配提供实时、高效、精准的保障。而3G(The3rdGenerationTelecommunic-ation,第三代移动通信技术)无线通信技术作为有效的补充手段,不仅能丰富井下作业所必要的应急通信手段,提升紧急状况下的信息传递效率与质量,为矿井生产作业的安全开展提供可靠方式,更能为井下不同管理制度的充分落实提供保障,为井下管理人员提供更加高效的生产调度通信工具。

  1、工程概述

  霍尔辛赫矿井下现共有综采作业面2个,掘进作业面4个,井下回风巷、运输巷、行人巷总长度近20km。井下原有的小灵通无线通信系统在实际使用中存在诸多不足,不仅线路维护难度大,且信号覆盖范围十分有限,语音通信质量不佳,无法真正满足井下安全生产的实际需求。针对这一不足,引进全新的井下3G无线通信系统,实现通讯信号覆盖范围和话务量大幅增加的同时还实现了井下无线通信的智能化与可视化,为矿井日常管理工作提供极大便利。

  2、3G无线通信系统设计分析

  2.1通信系统构架分析

  矿井3G无线通信系统包含井上与井下两大部分,彼此通过光纤进行联通,主要设备有:自动化中心机房,内配无线网络控制设施1台、基台控制器2台、3G调度装置1套(短信服务器和录音服务器)。同时结合矿井实际巷道布设与地表房屋分布,在井下布置KT152型基站与天线75套;在地表布设KT152型基站与天线5套,以确保通信网络信号能全面覆盖井下采掘作业面、主要运输巷、主要材料巷、2个回风井及地表办公区域、洗煤厂等地点。并根据井下作业人员分布情况配置相应的3G手机200部。各个基站之间选用串联方式进行连接。

  所有基站均采取本地供电的方式进行供电,图1所示即为该系统拓扑结构示意图。所布设的各类设备中3G调度装置能实现井下电话业务交换功能、电话调度功能、短信服务及电话录音功能;无线网络控制设施能达成井下通信无线控制与管理、可视通讯、无线网络承载、数据业务路由等功能;基台控制器主要充当井下基站与无线网络控制设施之间的连接桥梁,实现井下基站的有效管控;各个基站主要用于将数据信号转换为相应的无线信号,并借助手机与无线接口实现信号的传输;定向天线主要运用于无线信号的定向发射并接收手机端信号[1-2]。

  2.2通信系统组网设计

  矿井通信站中现有用于行政通信交换的设备一套,可用于井上、井下固话及移动电话之间的互相通讯。将这一行政通信交换机同3G无线网络控制装置借助2M(2Mb/s)数字中继电路井下连接,并选用PRI(主数率接口)信令进行信令的交换。通过这种方法,3G通信数据能直接进入矿井行政通信网络,并借助3G调度装置、基站控制器、基站、定向天线等构建其相应的3G移动专网,实现井下本安手机相同的移动无线通信[3]。图2所示即为设备搭建示意图。

  2.3井下3G无线通信系统软件功能分析

  a)常规通话、短信、可视电话。井下本安手机借助3G移动专网实现同矿井行政通信交换机的相连,从而达成井下本安手机与井上井下固话、地面手机间的语音通信及录音功能,同时还能实现井下本安手机彼此间的短信通信与可视通信功能;b)数据网络。井下3G手机终端软件基于“专网通信”软件井下开发制作,借助3G移动专网实现同地表服务器之间的数据交换。

  通过手机终端井下应用数据的展现使用,从而达成对井下生产运行中各项主要安全数据(瓦斯浓度、CO浓度、胶带运行状况、风速等)的实时监测,同时还能对井下作业人员的分布进行实时查询;c)话务与频率设计原则分析。依据井下作业时各个区域人员分配密度及话务量统计数据选用分区设计的方法,以确保不同区域的覆盖效果和重点区域的高话务量。井下每一座基站共计能提供9道载波216条通信通道,可满足48个用户的同时通信。所有基站均选用2010MHz无线频段,基站无线视频发射功率为2W[4-5]。

  3、系统优势分析

  该无线通信系统能进行调度群呼、组呼、通信录音、强插等多种调度业务,其中群呼功能可实现多个部门、多个工种之间的同时协调作业,大幅提升调度速率,从而便于紧急状况下的短时间向所有人下达通知,进而最大限度降低意外事故可能造成的人员与财产损失。同时,借助该系统,使用者能在地表办公区域实现与井下作业人员的实时免费通讯,并进行短信或可视通讯。总而言之,3G无线通信系统具备开放、灵活、分布范围广等诸多优点,且系统留设了充足的后续升级空间,能根据今后生产的实际需要,在不改变原有设备的基础上,实现系统的快速、便捷式升级,在更好地满足生产实际需要的同时降低设备升级成本[6-7]。

  4、结语

  3G无线通信系统成功地将无线通信技术运用到矿井井下的生产管理活动中,不仅能达成实时的语音通信,更能实现可视通话,提升了通讯过程的感知化。同时无线通信系统还达成了井上井下信号的全方位覆盖,改变了以往有线通信模式存在的通信点分布局限性大和通信信号差、反应迟缓的不足,使得矿井生产调度的协调能力与应急救援能力获得大幅提升,从而为矿井的安全、持续发展奠定良好基础。

  参考文献:

  [1]曹建文.基于3G异构网的井下无线通信系统解决方案[J].煤矿机电,2016(4):64-67.

  [2]朱豫虹,姚善化.3G移动无线视频监控技术在煤矿的应用[J].煤矿安全,2012(5):56-57.

  [3]于长波,韩洪杰.现代移动通信技术在矿山中的应用[J].煤炭技术,2012(6):172-173.

  [4]王永军.3G无线通讯系统在大柳塔煤矿的应用[J].陕西煤炭,2013(3):73-75.

  [5]褚新胜,盛高永.3G通信技术在矿山无线通信中的应用[J].山东煤炭科技,2013(3):75-77.

  [6]宋振卫.3G无线通信系统在漳村煤矿的应用[J].煤,2015(8):49-50.

  [7]侯滨滨,李立媛,孙文其.井下无线通信系统的选型与应用[J].山东煤炭科技,2014(3):166.

  作者:暴晶 单位:山西霍尔辛赫煤业有限责任公司

  推荐阅读:《通信学报》是由中国通信学会主办的一级学术性刊物,创刊于1980年,面向国内外公开发行。其办刊宗旨是及时反映中国通信科学技术发展水平,交流国内外通信科技新成果,促进学术进步和人才成长,探索新理论、新技术。

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