一部のシステムでは、コントロール パネルは通信媒体として M-BUS バスを使用します。このバスには、電力と通信データを 2 本のワイヤで同時に送信できるため、配線コストを節約できるという利点があり、バスには極性がないため、接続とデバッグがより便利になります。同時に、M-BUSバスは長距離でも確実に通信でき、機器間の通信データが分離できるという利点もあり、坑口設備の安全監視に適しています。 RS485やRS232などのシリアル通信は産業オートメーションの分野で広く使用されており、安定したデータ伝送を実現できます。の コントロールパネル これらのシリアル ポートを介して安全弁のコントローラに接続され、制御命令を送信し、ステータスのフィードバックを受信します。
GPRS/4G/5G通信技術:モバイル通信ネットワークを使用して、コントロールパネルは遠隔の安全弁と無線通信できます。この方法は物理的な配線を必要とせず、柔軟性が高く、特に長距離や配線が困難な場合に適しています。 GPRS モジュールまたは 4G/5G 通信モジュールを通じて、コントロール パネルはリアルタイムで制御命令を送信し、安全弁からステータス フィードバックを受信できます。 Wi-Fi、Zigbee、その他の短距離無線通信技術: 無線 LAN または Zigbee、その他の短距離無線通信ネットワークが坑口エリアに展開されている場合、制御盤はこれらのネットワークを通じて安全弁と通信することもできます。この方法は、坑口エリアが小さい場合、または無線 LAN の通信範囲が良好な場合に適しています。
コントロール パネルと安全弁の間の通信は、特定の通信プロトコルと命令セットに従う必要があります。これらのプロトコルと命令セットは、正確なデータ送信と命令の正しい実行を保証するために、データ形式、送信方法、検証方法などの重要な要素を定義します。たとえば、GPRS 通信では、通常、GPRS モジュールの構成と制御に AT コマンドが使用されます。 M-BUS バス通信では、M-BUS バスの通信プロトコルに従ってデータが送信されます。
坑口設備に異常事態が発生した場合、または緊急停止指令を受信した場合、制御盤は直ちに緊急停止機構を起動します。制御盤はまず、センサーや受信したデータによって坑口設備が異常な状態にあるか、緊急停止が必要かどうかを判断します。緊急停止が必要であることが確認されると、制御パネルは確立された通信チャネルを介して遠隔安全弁に直ちに停止コマンドを送信します。シャットダウンコマンドを受信すると、安全弁は直ちにシャットダウン動作を実行し、通信チャネルを通じてシャットダウンステータスのフィードバックをコントロールパネルに送信します。コントロールパネルは緊急停止イベントに関する関連情報を記録し、音と光のアラームを通じてオペレーターに通知します。
通常、制御盤には通信の安全性と信頼性を確保するために、さまざまなセキュリティ対策や冗長設計が採用されています。たとえば、通信中のデータ漏洩を防ぐために暗号化技術が使用されます。システムの高可用性を確保するためにハードウェアで冗長電源設計が使用されています。障害の自己検出や自動復旧機能をソフトウェアなどで実装します。
制御盤は、遠隔安全弁との通信を実現し、適切な通信技術を選択し、標準通信プロトコルと命令セットに従い、緊急停止メカニズムを実装し、さまざまな安全対策と対策を講じることにより、緊急時の迅速な応答と坑口設備の閉鎖を保証します。冗長な設計。