-
公开(公告)号:CN110017161A
公开(公告)日:2019-07-16
申请号:CN201910408595.7
申请日:2019-05-16
Applicant: 中国神华能源股份有限公司 , 神华神东煤炭集团有限责任公司
Abstract: 本发明提供一种综采工作面智能供液方法、存储介质、电子设备和系统,其中的方法通过预设的机器学习模型对历史时间段内的采煤设备动作数据和泵站出口压力值进行迭代训练,从而确定同一时刻,泵站出口压力值与采煤设备动作数据之间的关系,通过迭代训练得到出口压力值预估模型。当向该出口压力值预估模型中输入采煤设备的动作数据后,即可预先估算出泵站出口目标压力值,根据预先估算出来的泵站出口目标压力值去控制泵站中每一泵体的开启、关停或工作频率,从而能够即时地调控供液压力和供液量,不存在滞后的缺陷,极大提高了工作面的生产效率。
-
公开(公告)号:CN106656597A
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201611195365.X
申请日:2016-12-22
Applicant: 中国神华能源股份有限公司 , 神华神东煤炭集团有限责任公司 , 西安华光信息技术有限责任公司
CPC classification number: H04L41/06 , G01N33/222
Abstract: 本发明实施例提供一种综采工作面设备运行数据传输方法、装置及系统,其获取综采工作面设备的运行数据时,同时获得运行参数和采集时间,并且实时监测综采工作面控制台与地面控制台间的数据通信链路是否中断,一旦发生中断,则缓存运行数据,避免丢失。缓存的运行数据可以作为一种备份,待需要时直接调取出来使用即可。采用上述方案,可以避免当井下光缆出现传输故障时的数据丢失,保证了综采面设备运行数据的完整性。
-
公开(公告)号:CN111219207A
公开(公告)日:2020-06-02
申请号:CN202010001083.1
申请日:2020-01-02
Applicant: 神华神东煤炭集团有限责任公司
IPC: E21F17/18
Abstract: 本发明公开一种综采面来压步距自动测量方法及电子设备,方法包括:采集工作面支架压力时序变化数据和采煤机位移时序变化数据;从采煤机位移变化数据中查找出多个连续递增序列、连续递减序列,将有效的连续递增序列和连续递减序列作为割煤循环序列;在每个割煤循环序列中计算出采煤机经过液压支架时的最大工作阻力,形成整个工作面的压力矩阵,压力矩阵包括每个割煤循环序列在每个液压支架的最大工作阻力;根据压力矩阵计算出整个工作面的来压步距。本发明无需人工参与,通过数据自动采集、程序自动运算,可实现由计算机自动计算来压步距,矿压数据分析效率及分析准确性更高,极大的降低了煤矿企业生产成本。
-
公开(公告)号:CN110825804A
公开(公告)日:2020-02-21
申请号:CN201911056203.1
申请日:2019-10-31
Applicant: 神华神东煤炭集团有限责任公司
Abstract: 本发明实施例公开了一种Long Wall Mind系统软件的多平台显示方法、存储介质和电子和设备,其包括:将新平台的关联变量与Long Wall Mind系统软件变量树中的注册变量关联;将所述关联变量添加到Web socket通信服务的全部变量中;新平台与Long Wall Mind系统建立数据通信;将注册变量的数据赋值到关联变量上;在新平台的显示界面上显示赋值后的关联变量。利用本发明实施例能够实现Long Wall Mind系统软件在多平台上查看数据,满足客户多平台的使用需求,而且开放性强,支持用户自定义组件应用对象和功能组合对象,同时开发简单,开发周期短,成本低。
-
公开(公告)号:CN110764759A
公开(公告)日:2020-02-07
申请号:CN201911040034.2
申请日:2019-10-29
Applicant: 神华神东煤炭集团有限责任公司
IPC: G06F8/34 , G06F9/4401
Abstract: 本发明提出一种数据转换方法、存储介质和系统,方法包括:加载EIP配置文件;运行EIP配置文件,运行时创建EIP应用对象,创建第一映射表和第二映射表,第一映射表里保存有Modbus数据和EIP应用对象实例属性的映射关系,第二映射表里保存有EIP应用对象实例属性与EIP组合对象实例的映射关系;循环查找需要转换的数据,依据第一映射表或第二映射表进行数据转换,数据转换至少包括Modbus数据转换为EIP应用对象实例属性和EIP应用对象实例属性转换为EIP组合对象实例。本发明支持复杂的Modbus数据与EIP数据转换,减少嵌入式软件和上位机软件的耦合度,增加数据转换独立性。
-
公开(公告)号:CN107071819A
公开(公告)日:2017-08-18
申请号:CN201710248687.4
申请日:2017-04-17
Applicant: 中国神华能源股份有限公司 , 神华神东煤炭集团有限责任公司 , 西安大唐电信有限公司
IPC: H04W24/08 , H04L1/22 , H04B7/0413
CPC classification number: H04W24/08 , H04B7/0413 , H04L1/22
Abstract: 本发明提出一种矿井下数据传输的方法和系统,方法包括:第一终端检测至少一个无线接入端的无线信号的信号增益强度;所述第一终端选择信号增益强度最大且信号增益强度大于预设强度阈值的所述无线接入端接入;所述无线接入端接收所述第一终端发送的数据并发送给所述第一终端指定的至少一个第二终端。本发明解决了现有技术中通信电缆或光缆被折断或挂断导致实时监控和远程操控失败的问题,本发明使在矿井下这种复杂的环境里,地面的控制台和矿井内能够进行无线通信,矿井内部也能够进行无线通信,从而提高了工作效率和提高了生产中的安全性,使远程操控更加可靠。
-
公开(公告)号:CN105677775A
公开(公告)日:2016-06-15
申请号:CN201511025279.X
申请日:2015-12-30
Applicant: 中国神华能源股份有限公司 , 神华神东煤炭集团有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种基于GIS的矿图协同处理系统,包括:Web服务器、GIS服务器、数据库服务器、Web版GIS子系统和PC版GIS子系统;其中,数据库服务器为Web服务器和GIS服务器提供空间数据、属性数据和文档数据;Web服务器和Web版GIS子系统提供矿图的在线处理平台;GIS服务器和PC版GIS子系统提供矿图的协同处理平台;其中在所述在线处理平台和所述协同处理平台中,矿图的种类包含采掘类、机电类、运输类、通防类、地测防治水类和安全类,每类矿图分别包含多个图层,不同种类的矿图的预定图层选择性地共享。利用本发明能够实现矿图网络协同工作。
-
公开(公告)号:CN110764759B
公开(公告)日:2023-07-25
申请号:CN201911040034.2
申请日:2019-10-29
Applicant: 神华神东煤炭集团有限责任公司
IPC: G06F8/34 , G06F9/4401
Abstract: 本发明提出一种数据转换方法、存储介质和系统,方法包括:加载EIP配置文件;运行EIP配置文件,运行时创建EIP应用对象,创建第一映射表和第二映射表,第一映射表里保存有Modbus数据和EIP应用对象实例属性的映射关系,第二映射表里保存有EIP应用对象实例属性与EIP组合对象实例的映射关系;循环查找需要转换的数据,依据第一映射表或第二映射表进行数据转换,数据转换至少包括Modbus数据转换为EIP应用对象实例属性和EIP应用对象实例属性转换为EIP组合对象实例。本发明支持复杂的Modbus数据与EIP数据转换,减少嵌入式软件和上位机软件的耦合度,增加数据转换独立性。
-
公开(公告)号:CN111219207B
公开(公告)日:2021-11-05
申请号:CN202010001083.1
申请日:2020-01-02
Applicant: 神华神东煤炭集团有限责任公司
IPC: E21F17/18
Abstract: 本发明公开一种综采面来压步距自动测量方法及电子设备,方法包括:采集工作面支架压力时序变化数据和采煤机位移时序变化数据;从采煤机位移变化数据中查找出多个连续递增序列、连续递减序列,将有效的连续递增序列和连续递减序列作为割煤循环序列;在每个割煤循环序列中计算出采煤机经过液压支架时的最大工作阻力,形成整个工作面的压力矩阵,压力矩阵包括每个割煤循环序列在每个液压支架的最大工作阻力;根据压力矩阵计算出整个工作面的来压步距。本发明无需人工参与,通过数据自动采集、程序自动运算,可实现由计算机自动计算来压步距,矿压数据分析效率及分析准确性更高,极大的降低了煤矿企业生产成本。
-
公开(公告)号:CN110017161B
公开(公告)日:2020-10-20
申请号:CN201910408595.7
申请日:2019-05-16
Applicant: 中国神华能源股份有限公司 , 神华神东煤炭集团有限责任公司
Abstract: 本发明提供一种综采工作面智能供液方法、存储介质、电子设备和系统,其中的方法通过预设的机器学习模型对历史时间段内的采煤设备动作数据和泵站出口压力值进行迭代训练,从而确定同一时刻,泵站出口压力值与采煤设备动作数据之间的关系,通过迭代训练得到出口压力值预估模型。当向该出口压力值预估模型中输入采煤设备的动作数据后,即可预先估算出泵站出口目标压力值,根据预先估算出来的泵站出口目标压力值去控制泵站中每一泵体的开启、关停或工作频率,从而能够即时地调控供液压力和供液量,不存在滞后的缺陷,极大提高了工作面的生产效率。
-
-
-
-
-
-
-
-
-