NB/T 10747-2021 标准解读
一、核心指标体系梳理
| 指标类别 | 量化指标 | 阈值参数 | 限定条件 |
|---|
| 供电系统 | 备用电源持续供电时间 | ≥2h | 电网停电且系统处于满负荷运行状态 |
| 传输性能 | 最大传输距离 | ≥10km | 使用煤矿用阻燃通信电缆 |
| 传输性能 | 通信误码率 | ≤10-8 | 标准测试线缆及速率下 |
| 响应时间 | 巡检周期 | ≤30s | 系统最大监控容量下 |
| 响应时间 | 断电控制响应时间 | ≤2s | 自接收到超限信号至执行断电 |
| 起爆控制 | 起爆延时时间误差 | ≤0.1s | 设定起爆延时范围0s至999s |
| 环境适应 | 工作温度 | 0℃至40℃ | 井下无破坏绝缘的腐蚀性气体环境 |
| 环境适应 | 相对湿度 | ≤95%RH | 温度25℃环境条件下 |
二、关键参数精准释义
- 最大传输距离:指系统主站与最远端井下设备之间通信线缆的最大允许物理长度。测算口径为在额定通信速率下,采用标准规定线径和材质电缆且误码率满足阈值时的物理长度。判定依据为网络测试仪抓取的连续10000个数据包丢失率。
- 断电控制响应时间:定义为从监控主机接收到传感器发出的超限报警信号开始,至井下受控断电装置实际执行断电动作的时间差。测算口径依据毫秒级时间戳记录仪,在系统最大巡检周期满载状态下进行。判定依据为连续3次测试结果的算术平均值。
- 起爆延时时间误差:指系统设定的起爆延时时间与实际触发起爆指令的时间之差。测算口径为系统授时模块输出信号与起爆器实际动作脉冲的时间差值,使用高精度示波器进行比对。判定依据为单次测试差值不超过规定误差限。
三、参数合格区间界定
| 考核参数 | 合规区间 | 临界值 | 不合格判定标准 |
|---|
| 通信误码率 | 0至10-8 | 10-8 | 连续测试中出现误码率大于10-8或丢包现象 |
| 备用电源放电时长 | ≥2h | 2h | 放电至设备欠压报警或关机时长小于2h |
| 巡检周期 | ≤30s | 30s | 任意单台传感器数据更新周期大于30s |
| 甲烷传感器量程 | 0.00%至4.00%CH4 | 4.00%CH4 | 标准气体标定时示值误差绝对值大于0.10%CH4 |
| 绝缘电阻 | ≥50MΩ | 50MΩ | 本安端与非本安端绝缘电阻小于50MΩ |
四、参数管控实操建议
- 日常巡检与台账管理:建立系统运行参数动态台账,每日通过监控主机导出巡检周期与误码率历史数据。若发现通信误码率逼近10-8临界值,需立即排查通信线缆接头氧化与电磁干扰源。
- 备用电源充放电维护:每月执行一次备用电源深度放电测试,记录从交流断电至电池欠压保护的准确时长。当连续两次测试放电时长低于2.5h时,需强制更换蓄电池组,防止老化内阻增大导致不达标。
- 起爆控制偏差修正:每次爆破作业前,必须使用标准校验仪对起爆控制器的延时模块进行本地对时。若起爆延时时间误差超0.1s,需重新校准授时芯片晶振频率,并在起爆日志中记录偏差修正参数。
- 传感器精度标定:每季度引入标准甲烷气体对传感器进行全量程标定。当零点漂移超过正负0.05%CH4或满度漂移超过正负0.10%CH4时,必须通过主板电位器或数字标定程序进行零点和增益补偿,确保数据精准可靠。