CN101668348A - 矿用风电无线传感器网络信息管理系统 - Google Patents
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Abstract
本发明的矿用风电无线传感器网络信息管理系统涉及无线传感器网络应用,其网络节点装置尽管有低功耗的特点,但数量大且长期工作状态下仍需要由外部电源供电才能可靠有效工作,因煤矿井下供电的特殊性,大部份地区无法正常获得所需的电源,为此,本发明提出利用巷道风机强制通风产生的风力发电向无线传感器网络节点供电的技术方案,解决了现有井下无线传感器网络信号无法全面覆盖井下矿区的问题,并由此延伸实现井下全区域人员高精度实时跟踪定位和随时随地信息互动,而且,还实现对井下环境参数的实时监测和相关设备的监控,是一种低成本和实用的矿用风电无线传感器网络信息管理系统,能够完全取代现有煤矿井下的有线通讯网络的信息传送模式。
Description
技术领域
本发明涉及无线传感器网络应用,特指一种利用矿井巷道风力发电向无线传器网络节点装置供电的矿用无线传感器网络和使用该网络的管理系统。
背景技术
在煤矿安全生产中,需要在井下建立通讯网络实时监测监控环境状况和生产情况,比如,使用瓦斯监控系统监测监控井下各地点的瓦斯气体浓度和各种设备的运转情况;和使用井下人员跟踪定位系统实时监测井下人员的分布和作业情况,这些监测监控系统大都通过有线通讯网络将井下的各种检测数据上传至地面的管理计算机,为此,需要在井下各监测地点设置有线通讯网络设备,过长的通讯线路还另需加装中继设备,使得系统设备的成本高昂,包括设备安装成本和后期维护成本。而且,井下环境状态异常复杂,常常发生巷道崩塌等自然灾害事故或人为损坏等情况,极容易造成有线通讯网络线路中断,影响系统的正常使用。另外,对于井下人员跟踪定位系统而言,要做到十米左右的定位精度,必需在巷道中大量安置有线通讯网络识别分站,其系统设备成本、安装成本和使用维护成本加在一起已高到煤炭生产企业无法接受的程度。因此,现有的井下人员跟踪定位系统一般只在煤矿巷道的分岔口和各人员较为集中的地方安装有线通讯网络识别分站,各分站间的距离相距几百米以上,故存在大量的定位盲区,不利于安全生产。
随着相关技术的发展,具有低成本,低通讯速率,安装简便和极少需要维护的无线传感器网络技术产品已开始应用到一些煤炭生产企业中,例如,使用IEEE 802.15.4标准的Zigbee无线传感器网络技术产品,其原理在煤矿巷道中以短间隔距离安置无线传感器网络节点装置,通过每个网络节点装置中继接力传送数据,将数据传送至远程的监管计算机或服务器,而且,短间隔距离的网络节点具有地址标杆的属性,显著提高井下人员的跟踪定位精度,然而,因无线传感网络的每个网络节点装置工作状态下有100mW左右的电能消耗,使用电池供电不能支持其长久工作,还带来定期更换电池和容易出现通讯系统不稳定的问题,因此,要解决无线传感器网络节点装置的供电问题。
原则上可将井下的交流电源转换成低压直流电源后供无线传感器网络节点装置使用,但煤矿井下环境特殊,有严格的供电制度限制随意取电,其次,巷道中绝大部份区域无交流电源配接箱,故无法向无线传感器网络节点装置提供所需的电力支持,因此,现有井下使用和计划使用的无线传感器网络节点装置采取由有线通讯网络通讯设备提供直流电源供电的方案,例如,从井下人员跟踪定位系统中的识别分站设备引出直流电源向数个无线传感器网络节点装置供电,低压直流电源线不能将电力运送得太远,故无法将无线传感器网络通讯信号覆盖整个井下矿区。还有,无线传感器网络与有线通讯网络的混合使用,仍然无法克服有线通讯网络在煤矿井下使用中存在的高成本、难维护和系统不稳定问题。
综上所述,因煤矿井下供电条件的限制,使得无线传感器网络只能与有线通讯网络混合使用,使得无线传感器网络无法全面覆盖井下整个矿区,其优势性能不能得到发挥,例如,地面管理者无法对每一个井下人员实施全程实时的跟踪定位和保持可靠的通讯联络状态,一旦发生重大险情时无法将报警紧信息及时传达到每一个井下人员,或者,井下人员遇到险情时也无法及时将求救信息发送给周边的人员或井上的管理计算机。
发明内容
因此,本发明根据上述要求,目的在于提供一种矿用风电无线传感器网络信息管理系统,其具有低成本、无需布线供电、无需维护的特点,并容易建立全面覆盖井下矿区的通讯网络,对每一个井下人员实现高精度位置定位和行程跟踪,并与之保持实时联系状态,而且,还能够与井下任何地点的监测监控设备实现实时数据传输,将所检测数据上传至地面管理计算机,或者,将管理计算机的控制指令下达至井下指定的监测监控设备,对井下监测监控设备实施远程控制。
鉴于煤矿井下巷道具有常年不间断强制风机通风的特性,本发明是一种利用巷道风力发电向无线传感器网络节点装置提供电力支持的无线传感器网络信息管理系统,在使用过程中,无需对风力供电的无线传感器网络节点装置(简称风电网络节点装置,下同)另布供电线路或频繁更换电池,另外,沿巷道按一定的间隔距离安置的多个风电网络节点装置能够相互中继接力传输数据,广泛分布的风电网络节点装置容易实现覆盖整个井下矿区的风电无线传感器网络。
除此之外,本发明的矿用风电无线传感器网络信息管理系统中还具有由井下人员携带的移动通讯终端装置,其具有自动重复发送身份信息的功能,经邻近与之通讯的风电网络节点装置接收后加载自身的节点地址信息(或预先保存的地点信息),经多级中继传输后到达井上的数据接口通讯装置,并再由其传送给井上的管理计算机,通过管理计算机的信息处理便能实现对所述移动通讯终端装置携带者的位置跟踪定位。其定位精度依据风电网络节点装置的安置间隔距离,即地点标杆属性确定,或者,对于安置间隔距离较大的风电网络节点装置,则可根据所接收到身份信息的信号强度,通过计算或现场验证后得到准确的定位精度,所以,不管采取风电网络节点安置地点的标杆位置定位方法,还是采取接收身份信号强度计算或现场验证定位方法,本发明的矿用风电无线传感器网络信息管理系统都能够实现小于十米的人员定位精度。
而且,井下人员携带的移动通讯终端装置除了能够发送信息外,还具在任何时间和任何地点从邻近的风电网络节点装置接收井上管理计算机发送的信息的功能,方便管理计算机根据需要向任何一个井下移动通讯终端装置发送相关生产调度信息,或者,事故报警信息。
另外,本发明的矿用风电无线传感器网络信息管理系统中还具有与井下现场监测监控设备建立通讯联系的固定通讯终端装置,能够将现场监测监控设备检测的数据,如瓦斯检测数据,风速检测数据等经风电网络节点装置组成的无线传感器网络上传至井上的管理计算机,除此之外,井上管理计算机可向井下任何一台与固定通讯终端建立通讯联接的监测监控设备传输控制指令,令其动作,例如,对某一台瓦斯检测设备发送自动调较指令,使其调整到初始状态。
本发明的矿用风电无线传感器网络信息管理系统中的风电网络节点装置由风力发电机、电源调节器、可充电电池和射频通讯模块共同组成。安装在井下巷道中的风电网络节点装置在风力作用下推动发电机发出电力,经电源调节器整流和调压后供给含处理器、存储器和射频通讯模块等具有智能收发和处理射频信号的射频通讯组件,同时,给可充电电池充电,以备在巷道意外停风的情况下由可充电电池向射频通讯组件供电工作。
而且,所述的风力发电机由风动轮、发电机、安装支架、导风板等组部件组成,其中用于推动发电机发电的风动轮可采用螺旋桨式风动轮,也可采用蜗轮式风动轮,另外,还可采用由多组叶片组成的滚筒式风动轮。
在使用过程中,为了便于检查人员目测方式检查风电网络节点装置的工作状态,包括发电机的发电状态和射频通讯单元的通讯状态,风电网络节点装置分别设置有指示上述工作状态的LED指示灯,当发电机发电时,其对应的LED指示发光,另外,射频通讯单元发生数据通讯时,其对应的LED指示灯会快速闪烁。
沿巷道按照一定的间隔距离安置的多个风电网络节点装置具有自由组成无线传感器网络的功能,其中,每个风电网络节点装置具有与相邻的风电网络节点装置双向中继传送数据的功能,为此,由多个风电网络节点装置组成的无线传感器网络具有将信息数据传送至远程设备或管理计算机的功能,而且,每个风电网络节点都具有与其它同频同通讯协议的无线通讯终端设备交换信息数据的功能,例如,与本发明中的移动通讯终端装置和固定通讯终端装置通讯。对于携带移动通讯终结装置的井下人员,使之能够做到实时位置跟踪和信息互通。另外,对于与井下现场监测监控设备建立数据通讯的固定通讯终端装置,则可实现检测数据实时上传和下达控制指令。要实现上述功能的通讯标装,可自行设计自己的通讯标准,也可采用现有通用的通讯标准,例如,采用IEEE 802.15.4标准。
本发明中的移动通讯终端装置可根据需要设成独自一体的设备由使用者携带,为减少使用者携带设备的数量,或者将移动通讯终端装置与井下人员携带的矿灯结合成一体。另外,为了使井下人员能够及时从所携带的移动通讯终端装置中及时查看到所收到的的信息,特别是报警信息,本发明中的移动通讯终端装置除了设置具有显示文字信息功能的液晶(LCD)显示屏,还设置有提示使用者注意收到信息的声音提示器,所提示的声音可设置为多种方式,比如,收到一般信息采用轻声柔和的音调提示,接收到报警信息则可采用急速和响亮的音调,而且,声音提示器既可采用蜂鸣器,或者,采用小型喇叭。
此外,为方便井下人员向井上的管理计算机或周边的井下人员发送相关信息,实现信息互动,本发明中的移动通讯终端装置设有信息输入键盘和控制按键,或者,在液晶(LCD)显示屏上增加手写笔信息输入装置,比如采用电阻压敏手写屏和手写笔,方便实现信息的输入。除此之外,为井下人员遇到紧急情况能够快速发出报警信号,本发明中的移动通讯终端装置另设置有紧急报警按键,按下该按键,预先保存的报警信息会立即发送出去。
另外,为方便将井下监测监控设备的检测数据上传到井上的管理计算机,或者,通过管理计算机对井下监测监控设备实施控制,本发明中的固定通讯终端装置具有与井下现场监测监控设备通讯的功能,能够将现场监测监控设备的检测数据,例如,瓦斯浓度、温度、风速等生产信息数据发送至邻近的风电网络节点装置,由风电网络节点装置组成的无线传器网络上传至井上的管理计算机,而且,还能够通过邻近的风电网络节点装置接收由井上管理计算机发出的控制指令,例如,控制某台监测监控设备的开启或关闭,为此,固定通讯终端装置设置有与现场监测监控设备通讯的数据接口装置,其可以采用常用的RS-232数据接口装置,也可以采用具备无线通讯功能的数据接口装置,比如,由红外线通讯模块或射频通讯模块组成的数据接口装置。此外,为在使用中为便于观察数据通讯状态,验证设备使用是否正常,本发明中的固定通讯终端装置设置设有指示通讯状态的LED指示灯,当有数据传输时,LED会快速闪烁。
本发明的矿用风电无线传感器网络信息管理系统的信息管理最终由井上管理计算机来完成,为了将井下无线传感器网络与井上的管理计算机建立通讯,本发明设置有专用的数据接口通讯装置,其可将井下无线传感器网络的无线数据转换成管理计算机所需要的数据接收格式,例如,管理计算机的数据接收器为RS-232串口通讯时,数据接口通讯装置具有将无线传感器网络传送的无线通讯数据格式转换成RS-232串口数据的通讯格式,或者,管理计算机安置在远程位置情况下,可通过移动通讯的GPRS(General Packet Radio Service)与无线传感器网络通讯,为此,数据接口通讯装置必须具备将井下无线传感器网络的无线通讯数据格式转换成无线GPRS通讯格式。
附图说明
图1为本发明实施例的矿用风电无线传感器网络信息管理系统的组成结构示意图;
图2为风电网络节点装置实施例的电路各部位的功能方框图;
图3为移动通讯终端装置实施例的电路各部位的功能方框图;
图4为固定通讯终端装置实施例的电路各部位的功能方框图;
图5为数据接口通讯装置实施例的电路各部位的功能方框图。
以下参照附图对本发明的实施例进行说明。
在图1的实施例中,沿井下巷道按照一定间隔距离安置的风电网络节点装置(1-1、1-2、1-3、1-4、1-5)共同组成无线传感器网络,虽然,在本实施例中以五只风电网络节点装置来组成无线传感器网络为例,实际应用中还可根据需要增加更多的风电网络节点装置以形成更大的无线传感器网络,获得对整个井下矿区的信号覆盖。而且,每个风电网络节点装置具有由巷道风力推动发电工作的微型风力发电机,故无需对无线传感器网络的节点布置供电线路,方便安装使用和降低系统成本,而且,相邻间的风电网络节点装置具有中继接力传送信息数据的功能,形成如使用IEEE 802.15.4标准的通讯网络。另外,本发明的实施例还设有由井下人员携带使用的移动通讯终端装置2,和用于与井下瓦斯检测仪3通讯的固定通讯终端4,除此之外,还设有由风电网络节点装置(1-1、1-2、1-3、1-4、1-5)共同组成的无线传感器网络与井上管理计算机7建立通讯的数据接口通讯装置5。
以下对发明实施例的工作过程进行说明。由井下人员携带的移动通讯终端装置2具有每几秒钟发送一次身份信息的功能,当井下人员进入风电网络节点装置1-1的通讯区域时,风电网络节点装置1-1将接收到的移动通讯终端2发送的身份信息,其加载自身的地址信息后形成复合定位信息向外广播,邻近的风电网络节点装置1-2接收到该复合定位信息后转而向外广播,由风电网络节点1-3接收复合定位信息并重复相同的操作,直至将复合定位信息传送至风电网络节点装置1-5,再由其传送至数据接口通讯装置5,由其将无线通讯信息转换为有线通讯信息传送至管理计算机6,并由其显示和识别移动通讯终端2的位置情况。另外,移动通讯终端2除了具备发送身份信息外,还具有接收和发送其它信息的功能,即,由管理计算机6通过数据接口通讯装置5→风电网络节点装置(1-5→1-4→1-3→1-2→1-1)向移动通讯终端2发送信息。
依据同样的通讯原理,固定通讯终端装置4具有将瓦斯检测仪3的检测数据上传至管理计算机6的功能,虽然在本实施例中以传送瓦斯检测仪3的检测数据为例,还可根据需要将固定通讯终端4与其它井下现场监测监控设备相联,比如,温度检测仪,风速检测仪等,或者,其它具有执行机构的控制设备相联通讯,由管理计算机6发送控制指令,通过固定通讯终端4将控制指令传送给控制设备,控制其动作。
以下根据图2对本发明中的风电网络节点装置实施例的各部位功能进行说明。
在图2中,风电网络节点装置由装载电子电气组部件的载体(壳体)1、微型风力发电机2、电源调节器3、LED指示灯4、处理器5、存储器6、射频通讯模块7和可充电电池8共同组成,其中,电源调节器3负责将微型风力发电机2发出的交流电进行整流和稳压输出,并向处理器5、存储器6和射频通讯模块7供电,同时还向可充电电池8充电,此外,为了方便检查微型风力发电机2的发电状态,设置有由电源调节器3控制的LED指示灯;存储器6用于存储程序和数据;处理器5用于执行程序和控制射频通讯模块7或与其它同频同通讯协议的射频通讯设备通讯;可充电电池8用于因巷道无风致使微型风力发电机不发电状态下继续向处理器5、存储器6和射频通讯模块7供电。
正常工作状态下,处理器5控制射频通讯模块7处于接收信号状态,当接收到有效信息时,首先鉴别信息的来源和内容,如果该信息直接来自于移动通讯终端或固定通讯终端装置,则加上自身的身份信息(地址信息)形成原发复合信息向外广播,而如果所接收的信息为过路信息(其它风电网络节点装置发送的信息),则直接将该信息转发给另外的风电网络节点装置。
在图3中,本发明中的移动通讯终端实施例由装载电子器件和电池的载体1、处理器2、存储器3、射频通讯模块4、LCD显示屏5、蜂鸣器6、输入键盘7、报警按键8和电池9共同组成,其中,存储器3用于存储程序和数据,包括本机的身份信息数据,或者预先下载的安装地点信息;射频通讯模块4用于与风电网络节点装置通讯;LCD显示屏5用于显示文字信息;蜂鸣器6用于提示使用者注意接收到新的信息;输入键盘7用于输入信息或控制信息发送,虽然本实施例采用了键盘信息输入的方式,也可根据需要采用手写屏和手写笔通过手写输入的方式输入信息;报警按键8用于控制发送报警信号;处理器2用于执行应用程序和控制射频通讯模块4通讯、控制LCD显示屏5显示信息和控制蜂鸣器6鸣叫,并接受输入键盘7和报警按键的输入的控制信号,电池9负责向中央处理器2、存储器3、射频通讯模块4、LCD显示屏5和蜂鸣器7提供电力支持。
以下对图3中本发明实施例的移动通讯终端装置的工作过程进行说明。
正常工作状态下,本实施例的移动通讯终端装置处于接收信息状态和定时发送身份信息状态,所述的身份信息可预先设置并存储在存储器3中,处理器2执行的程序控制射频通讯模块4每几秒钟循环发送一次身份信息,发送完毕即转为接收信号状态,当从风电网络节点装置接收到属于自己的信息时,处理器2控制蜂鸣器6发出响声,提醒使用者收到信息,同时,处理器2控制LCD显示屏显示相关信息内容。虽然,本实施例以蜂鸣器6为声音提示器为例,同样,也可以使用其它电致发声器件作为声音提示器,比如,使用小型的音响喇叭。此外,如果需要向外发送信息,则可通过输入键盘7进行信息输入和控制信息发送,其过程由处理器2控制射频通讯模块4将输入键盘7输入的信息,或者选择预先存储在存储器3的信息发送出去。
另外,在遇到紧急情况下,井下人员可按下报警按键8,处理器2控制射频通讯模块4向外发送报警信息,该报警信息可预先设置并保存在存储器3中,也可由输入键盘7现场输入。
在图4中,本发明实施例中的固定通讯终端装置由装载电子器件的载体1、处理器2、存储器3、射频通讯模块4、LED指示灯5、RS-232接口装置6和电池7共同组成,其中,存储器3用于存储程序和数据;射频通讯模块4用于与风电网络节点装置通讯;RS-232接口装置6用于与井下具有RS-232接口装置的井下监测监控设备通讯,比如与未图示的瓦斯检测仪通讯;LED指示灯5用于指示本实施例的工作状态,包括上电工作状态和数据传输状态;处理器2用于执行程序控制射频通讯模块4的通讯,控制LED指示灯5指示工作状态和通过RS-232接口装置6与未图示的井下监测监控设备通讯;电池7用于向处理器2、存储器3、射频通讯模块4和LED指示灯提供电力支持,虽然,在本实施例中使用电池7向上述电子器件供电为例,也可以从与之组合使用的井下监测监控设备中取电供其工作。
在其工作过程中,射频通讯模块4具有在处理器2的控制下从风电网络节点装置接收控制指令,或者,将从RS-232接口装置6接收到的数据上传至风电网络节点装置的功能。
在图5中,本发明实施例中的数据接口通讯装置由装载电子器件的载体1、处理器2、存储器3、射频通讯模块4、LED指示灯5、RS-232接口装置6和电源7共同组成,其电路结构和工作原理与本发明实施例中的固定通讯终端装置相同,目的是将井下无线传感器网络与井上的管理计算机建立通讯。
本发明实施例中的数据接口通讯装置虽然使用了无线通讯转RS-232有线串口通讯的方式,同样,也可能根据应用需要使用无线通讯转RS-485接口的通讯方式,或者,无线通讯转CAN总线接口的通讯方式,或者,无线通讯转光纤通讯接收的通讯方式,此外,还可以采用无线通讯转无线通讯的方式,例如,通过GPRS通讯平台与远程的管理计算机通讯。
以上,按照本实施例,由于井下无线传感器网络的节点装置利用了井下风机的强制通风风力推动发电供电工作,使各网络节点装置具有随意·方便安装的特点,并完全无需另外的供电支持,特别是有线通讯网络的供电支持,降低系统的施工安装成本,和后期的使用维护成本。
另外,无需布线供电的无线传感器网络节点装置提供了容易实现井下通讯信号全面覆盖整个矿区的条件,不会留下通讯信号死角,并由此延伸带来对井下作业人员做到全程实时跟踪和随时随地信息互动,而且,还可将井下任何地点的安全生产数据,比如,瓦斯检测数据和其它有害气体检测数据,以及风速、温度等数据实时上传至地面的管理和监控计算机,此外,还可实时监控井下关键设备的运行状态,并使得其监测监控设备的安装和放置都变得异常简单和方便。
由于现有的有线通讯网络加局部无线传感器网络的通讯方式存在大量的通讯信号盲区,使井下人员定位的精度无法满足煤矿安全生产的需要,而本发明的实施例能够全面提高井下人员的定位精度,原因是两个相邻的风电网络节点装置的安置位置一般情况下仅相距几十米,具有地址标杆的功能,从而可准确确定井下人员的位置,另外,利用风电网络节点装置接收到移动通讯终端的信号强度,通过计算或现场验证还可得到更准确的位置数据,为此,本发明的实施例可实现十米以内的人员定位精度。
如以上所述,采用本发明,带来煤矿容易实现井下通讯信号的全面覆盖,并由此延伸带来能够实现井下人员的实时高精度定位和解决随时随地信互动的问题,从而能够有效解决煤矿生产企业对井下人员的监督问题和方便生产调度管理。此外,本发明还方便实现实时监测监控制井下的生产状态和设备运行状态。
而且,因无线专感器网络标准,特别如使用IEEE 802.15.4标准的无线传感器网络具有极低设备成本和使用维护成本,所以,对于煤矿生产企业来说,本发明的利用巷道风力供电的矿用无线传感器网络信息管理系统具有普遍实用性,能够取代煤矿现有的井下有线通讯网络通讯的信息管理系统。
Claims (15)
1、矿用风电无线传感器网络信息管理系统,其特征在于,具有:
利用巷道风力提供电能支持的网络节点装置(简称风电网络节点装置);
由井下人员携带使用的移动通讯终端装置;
安置于巷道各地点的固定通讯终端装置;
负责井下无线传感器网络与井上管理计算机建立通讯的数据接口通讯装置;
与井下移动通讯终端装置和固定通讯终端装置实现信息交换的管理计算机。
其中,移动通讯终端装置和固定通讯终端装置具有与风电网络节点装置双向通讯的功能,并由井下多个风电网络节点组成的无线传感器网络使移动通讯终端装置和固定通讯终端装置通过井上的数据接口通讯装置与管理计算机建立通讯关系。
2、根据权利要求1所述的矿用风电无线传感器网络信息管理系统,其特征在于,所述的风电网络节点装置由带风动轮驱动发电的风力发电机、电源调节器、可充电电池和包含处理器、存储器、射频通讯模块的射频通讯组件共同组成,其中,风力发电机在巷道风力的推动下将所产生的电力经电源调节器整流和稳压后向射频通讯组件供电,同时给可充电电池充电。
3、根据权利要求2所述的风电网络节点装置,其特征在于,所述风力发电机中的风动轮由螺旋桨式、蜗轮式、叶片滚筒式中的任何一种风力驱动轮组成。
4、根据权利要求1所述的矿用风电无线传感器网络信息管理系统,其特征在于,所述的风电网络节点装置具有指示发电状态的LED指示灯。
5、根据权利要求1所述的矿用风电无线传感器网络信息管理系统,其特征在于,多个沿巷道按一定间隔安置的风电网络节点装置所形成的无线传感器网络具有双向中继接力传送射频信息信号的功能。
6、根据权利要求1所述的矿用风电无线传感器网络信息管理系统,其特征在于,所述的移动通讯终端装置由独立结构装置体或与矿灯组合一体的结构装置体中的任何一种结构装置体组成。
7、根据权利要求1所述的矿用风电无线传感器网络信息管理系统,其特征在于,所述的移动通讯终端装置具有显示文字信息的液晶显示屏。
8、根据权利要求1所述的矿用风电无线传感器网络信息管理系统,其特征在于,所述的移动通讯终端具有输入文字信息的信息输入单元。
9、根据权利要求8所述的移动通讯终端装置,其特征在于,所述的信息输入单元由键盘输入和屏幕手写输入中的任何一种信息输入单元组成。
10、根据权利要求1所述的矿用风电无线传感器网络信息管理系统,其特征在于,所述的移动通讯终端装置具有提示使用者注意接收有新信息的声音提示器。
11、根据权利要求1所述的矿用风电无线传感网络信息管理系统,其特征在于,所述的移动通讯终端装置具有控制发送紧急情况信息的手动操作按键。
12、根据权利要求1所述的矿用风电无线传感器网络信息管理系统,其特征在于,所述的固定通讯终端装置具有与井下各种现场监测·监控设备相联接的数据接口装置,并具有将现场监测·监控设备的检测数据上传到通讯距离范围内的风电网络节点装置,或者,将接收到的控制指令传输给现场监测·监控设备的功能。
13、根据权利要求12所述的固定通讯终端装置,其特征在于,所述的数据接口装置由RS-232接口、红外线通讯模块或射频通讯模块中的任何一种具有通讯功能的数据接口装置组成。
14、根据权利要求1所述的矿用风电无线传感器网络信息管理系统,其特征在于,所述的固定通讯终端装置具有指示上电和数据通讯工作状态的LED指示灯。
15、根据权利要求1所述的矿用风电无线传感网络信息管理系统,其特征在于,所述的数据接口通讯装置由具备无线转有线通讯,或者,无线通讯转无线通讯中的任何一种具有数据转换功能接口通讯装置组成。
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