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公开(公告)号:CN118362691A
公开(公告)日:2024-07-19
申请号:CN202410634984.2
申请日:2024-05-22
Applicant: 淮北矿业股份有限公司 , 中煤科工集团重庆研究院有限公司
IPC: G01N33/00
Abstract: 本发明涉及瓦斯气体检测技术领域,尤其涉及一种矿用瓦斯气体传感装置。本发明提供一种能够自动对进行瓦斯气体传感器进行测试和调校操作,降低运维人员劳动强度和延长瓦斯气体传感器运维周期节约成本的矿用瓦斯气体传感装置。一种矿用瓦斯气体传感装置,包括有气体传感器、检测探头和调校接头等,气体传感器底部设有检测探头,气体传感器左右两部上侧均设有调校接头。本发明通过定时启动的电动推杆控制气体传感器向上对接调节箱,利用调校箱内的调校部件对气体传感器进行定期的测试和调校操作,能够达到自动对进行瓦斯气体传感器进行测试和调校操作,降低运维人员劳动强度和延长瓦斯气体传感器运维周期节约成本的效果。
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公开(公告)号:CN119619063A
公开(公告)日:2025-03-14
申请号:CN202411712912.1
申请日:2024-11-27
Applicant: 中煤科工集团重庆研究院有限公司
Abstract: 本发明涉及一种用于多反气室噪声抑制的调制解调方法,属于气体检测技术领域。该方法包括:选取具有特定波长和电流调制率的DFB激光器;将锯齿波和正弦波进行叠加产生原始调制信号;根据锯齿波扫描光谱范围和气体光谱吸收峰对比关系,确定高斯信号幅值,生成高斯信号;将生成的高斯信号与原始调制信号结合得到变步进调制信号;将变步进调制信号作为驱动电流输入激光器,驱动激光器发射激光信号;激光信号通过气体后得到气体光谱信号。本发明通过在锯齿波信号上叠加与气体吸收峰相似的高斯线型信号,在非吸收段电流步进加大,扫描时间占比降低,在吸收段电流步进减小,扫描时间占比提高,在不改变电流扫描范围的情况下,有效提高吸收信号强度。
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公开(公告)号:CN119124391A
公开(公告)日:2024-12-13
申请号:CN202411262795.3
申请日:2024-09-10
Applicant: 中煤科工集团重庆研究院有限公司
Abstract: 本发明涉及一种基于虚拟区域温度传感器的分布式光纤测温主机数据交互方法,属于煤矿生产安全监控领域。该方法将光纤测温主机的若干个通道对应的测温带按照预设长度划分为若干区域,并将每个区域对应的测温带虚拟为虚拟区域温度传感器,以单点环境温度参数代替带式环境温度参数的形式将测温主机所有通道对应的温度数据通过交换机传递至服务器;虚拟区域温度传感器传递至测温主机或服务器的温度数据中至少包括自身地址号、报警标识以及温度值,服务器或测温主机根据每个虚拟区域温度传感器传递的温度数据控制对应区域的洒水喷淋阀门组的启停状态。本发明将测温主机虚拟为区域温度传感器,无需上传大量温度数据至服务器,节省了网络资源和硬件资源。
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公开(公告)号:CN118836857A
公开(公告)日:2024-10-25
申请号:CN202410869830.1
申请日:2024-07-01
Applicant: 中煤科工集团重庆研究院有限公司
Inventor: 梁光清 , 孙世岭 , 张加易 , 槐利 , 王尧 , 于竞杰 , 吴渝 , 李军 , 张远征 , 郭清华 , 李涛 , 马勤勇 , 周德胜 , 李勇 , 黄海峰 , 徐琴 , 邓杰 , 吴科 , 但强 , 张峥瑶
Abstract: 本发明涉及一种基于设备安装位置姿态动态识别的矿用感知装置及实现方法,属于矿用感知技术领域。包括:惯性芯片,用于识别矿用感知装置自身姿态和运动状态;超声波测距模组,用于实时测量矿用感知装置与顶板之间的距离;通信接口,用于实时发送矿用感知装置测量和自身状态数据;控制单元,用于根据惯性芯片和超声波测距模组的数据,识别矿用感知装置的自由落体姿态变化,并将识别结果通过通信接口传输。本发明通过辅助测量矿用感知装置与顶板之间的实时距离,能更准确的识别矿用感知装置自由落体姿态变化状态。
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公开(公告)号:CN118425419A
公开(公告)日:2024-08-02
申请号:CN202410498365.5
申请日:2024-04-24
Applicant: 中煤科工集团重庆研究院有限公司
Inventor: 张远征 , 左小云 , 孙世岭 , 王尧 , 万勇 , 梁光清 , 李勇 , 赵庆川 , 于庆 , 郭清华 , 李涛 , 李军 , 柏思忠 , 吴科 , 蒋洪庆 , 周德胜 , 但强 , 宋连洪 , 陈清
IPC: G01N33/00
Abstract: 本发明涉及一种防止矿用气体类传感器误报警的方法及装置,属于煤炭气体类传感器技术领域。本发明的核心在于对气体类传感器通气状态进行预判断,并智能识别气体类传感器是否进入了通气模式。一旦气体类传感器进入通气模式,软件将自动进入调校页面,按照预设的校准参数对气体类传感器进行精确校准。这种方法不仅能够确保气体类传感器在校准过程中正确进入调校模式,避免误输出报警“大值”的情况发生,而且能够大大提高气体类传感器的智能化程度,降低操作者对气体类传感器的维护难度和工作量。本发明不仅能够解决当前存在的气体类传感器误输出报警“大值”的问题,而且能够推动矿用气体类传感器的智能化发展,提高煤矿生产的安全性和效率。
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公开(公告)号:CN118075052A
公开(公告)日:2024-05-24
申请号:CN202410192588.9
申请日:2024-02-21
Applicant: 中煤科工集团重庆研究院有限公司
IPC: H04L12/40 , H04L67/12 , H04L61/5007 , G08B7/06 , G08B25/08 , H04L101/622
Abstract: 本发明涉及一种基于485总线的传感器智能组网方法,属于井下传感器安全监控领域。该方法首先构建组网网络,组网网络包括以太网交换机、若干集线器以及若干传感器,基于组网网络,进行以下操作:传感器入网、传感器发送数据、传感器接收数据;其中,组网网络中至少配置一个以太网交换机,以太网交换机通过若干网口连接若干集线器,集线器再与若干传感器连接;在传感器进行入网、发送数据、接收数据操作时,传感器与集线器之间采用虚拟TCP/IP协议进行交互。按照本发明的组网方法,可以有效的降低系统之间的耦合系数。现场施工人员只需作业需求,配置需要接入的传感器,无需对分站进行软件升级,智能化增强。
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公开(公告)号:CN117907276A
公开(公告)日:2024-04-19
申请号:CN202410061140.3
申请日:2024-01-16
Applicant: 中煤科工集团重庆研究院有限公司
IPC: G01N21/39
Abstract: 本发明涉及一种基于双吸收峰的激光氧气检测方法,属于激光气体检测技术领域。该方法包括:对激光器进行高频调制使其输出的激光信号中包含两个氧气吸收谱线;将输出激光束分为两束激光后分别进行带通滤波得到两束具有单独氧气吸收谱线的激光;对两束激光分别进行调制后输入气体吸收装置中,再分别采集两路经过气体吸收后的激光信号;对采集的激光信号进行滤波后输入计算机中分别解调得到两个氧气吸收谱线对应的二次谐波信号,对二次谐波信号进行积分并通过积分结果的比值来表征氧气浓度值。本发明可以解决采用单一吸收峰检测气体浓度时,激光器输出光强和中心波长波动使得氧气浓度测量的精度和稳定性降低的问题。
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公开(公告)号:CN114034746B
公开(公告)日:2024-03-12
申请号:CN202111335158.0
申请日:2021-11-11
Applicant: 中煤科工集团重庆研究院有限公司
IPC: G01N27/26
Abstract: 本发明涉及一种智能型一氧化碳传感器及检测方法,属于煤矿用传感器领域。该传感器包括一氧化碳元件和模组主板;模组主板包括微处理器、信号处理电路、电压转换单元、温度测量电路和传输电路。信号处理电路将一氧化碳元件输出的电流信号转换为电压信号,并输入到微处理器,计算得出初始一氧化碳浓度值;所述温度测量电路输出电压信号,并输入到微处理器,计算得出温度值;微处理器根据算法计算得出一氧化碳的实际浓度。本发明降低了设备元件更换维护成本,从而降低用户使用成本;提高矿用一氧化碳传感器的环境适应性、工作稳定性和可靠性。
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公开(公告)号:CN115389595A
公开(公告)日:2022-11-25
申请号:CN202211045898.5
申请日:2022-08-30
Applicant: 中煤科工集团重庆研究院有限公司
IPC: G01N27/416 , G01C21/16 , G08B7/06 , B01D53/22
Abstract: 本发明涉及一种长寿命智能型一氧化碳传感器,属于煤矿环境气体检测传感器领域。该传感器主要包括微处理器、一氧化碳气体检测模块、位置定位模块、自诊断模块、通讯交互模块等。通过一氧化碳气体检测模块检测环境中的一氧化碳气体浓度,并将气体浓度值传输至微处理器进行处理后,经由通讯交互模块上传地面监控平台,位置定位模块和自诊断模块用于实现传感器三维位置坐标的实时更新测量,以及传感器故障特征信息的检测诊断。本发明采用基于固态聚合物的一氧化碳敏感元件检测一氧化碳气体浓度,大幅提升传感器的使用寿命,同时设置位置定位模块和自诊断模块实现传感器的位置和姿态检测,以及关键信号的诊断,提高了一氧化碳传感器的智能化程度。
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公开(公告)号:CN113447671B
公开(公告)日:2022-09-23
申请号:CN202110802520.4
申请日:2021-07-15
Applicant: 中煤科工集团重庆研究院有限公司
Abstract: 本发明涉及一种基于高低频超声波的巷道断面风速检测方法,属于矿井通风检测技术领域,包括以下步骤:S1:将一对频率为80‑150kHz的高频超声波换能器A1、A2安装于巷道靠顶部位置,将一对频率为25‑50kHz的低频超声波换能器B1、B2安装于巷道中部位置,完成换能器对准;S2:分别测量高低频超声波顺逆流时间;S3:基于超声波时差法计算超声波路径的风速分量;S4:通过实流标定对两组风速进行修正补偿,使得两组数据补偿后一致;S5:监测高低频超声波噪声值,计算标准差衡量其波动大小;S6:将两组标准差作为两组风速数据权重完成风速合成;S7:重复执行S2‑S3,S5‑S6。
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