一种矿用瓦斯气体传感装置
    1.
    发明公开

    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

    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。

    一种用于多反气室噪声抑制的调制解调方法

    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

    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。

    一种基于485总线的传感器智能组网方法

    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

    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。

    基于双吸收峰的激光氧气检测方法

    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

    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。

    一种长寿命智能型一氧化碳传感器

    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

    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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