一种高炉出铁过程堵铁口时间智能确定方法及系统

    公开(公告)号:CN111254243B

    公开(公告)日:2020-11-24

    申请号:CN202010165654.5

    申请日:2020-03-11

    IPC分类号: C21B7/12 G06K9/62 G06Q10/04

    摘要: 本发明公开了一种高炉出铁过程堵铁口时间智能确定方法及系统,通过建立表征高炉熔炼过程的条件参数、操作参数与堵铁口时间的优良操作模式库,以及判断在优良操作模式库中是否能匹配获得与当前工况对应且满足预设相似度条件的最优操作模式,若是,根据最优操作模式获得高炉堵铁口时间,否则建立投影寻踪回归模型,并基于投影寻踪回归模型对堵铁口时间进行预测,解决了现有技术无法准确判断高炉堵铁口时间的技术问题,能根据当前工况实时并准确地对堵铁口时间进行智能预测,具有高精确性,强稳定性,长周期性,投资成本少等优点。

    一种基于极化特征的铁水流速检测方法

    公开(公告)号:CN111445444A

    公开(公告)日:2020-07-24

    申请号:CN202010165651.1

    申请日:2020-03-11

    摘要: 本发明公开了一种基于极化特征的铁水流速检测方法,通过采集高炉出铁口的铁水流的视频流,将视频流分解成以时间为序的帧图像序列,并对帧图像进行预处理,利用互相关法在预处理后的相邻帧图像中匹配极高光子特征,并计算极高光子特征在相邻帧图像间隔时间内移动的水平像素距离以及计算极高光子特征在世界坐标系中移动的实际水平距离,从而获得铁水流的流速,解决了现有对具有高温、高速、高光的铁水流的流速检测精度不高的技术问题,通过利用非侵入式获取高炉出口铁水流的高帧率视频流,以及实时精确提取极高光子特征,并求取极高光子特征在相邻帧图像间隔时间内移动的水平像素距离,从而实时高精度地检测具有高温、高速、高光的铁水流的流速。

    基于GigE Vision相机的智能监测系统及其控制方法

    公开(公告)号:CN108055528A

    公开(公告)日:2018-05-18

    申请号:CN201711338113.2

    申请日:2017-12-14

    IPC分类号: H04N17/00

    摘要: 本发明公开了一种基于GigE Vision相机的智能监测系统及其控制方法,包括GigE Vision相机,所述的GigE Vision相机通过千兆以太网接口与工控机连接,所述的工控机包括:控制单元,用于读取GigE Vision相机采集的高清图像数据;处理单元,用于对高清图像数据进行图像分析转化为分析数据;x264编码器,用于将高清图像数据转换为H.264码流视频;所述的工控机设有百兆以太网接口。得出的视频图像和分析数据内存量低、CPU占用率低,通过百兆以太网传递至同一台计算机,计算机能同时接收多个GigE Vision相机的数据信息,便于进行整体上的对比分析、调控。

    一种基于特殊红外光谱波段的铁水测温装置

    公开(公告)号:CN111207838A

    公开(公告)日:2020-05-29

    申请号:CN202010165631.4

    申请日:2020-03-11

    IPC分类号: G01J5/00

    摘要: 本发明公开了一种基于特殊红外光谱波段的铁水测温装置,包括光学镜头以及与光学镜头连接的图像处理模块,其中光学镜头包括特谱光学镜头和普通光学镜头,特谱光学镜头用于从第一角度采集高炉铁水光信号的特谱,普通光学镜头用于从第二角度采集高炉铁水光信号的普通近红外波段,图像处理模块,用于根据特谱和普通近红外波段获得铁水测温值,解决了现有高炉铁水温度测量精度低的技术问题,通过提取高炉铁水光信号中受粉尘影响小的窄红外光谱波段,克服了铁水测温过程中的粉尘干扰,不仅能提高铁水测温精度,而且避免了由于受粉尘干扰导致无法实时连续测温的现象,从而能实现对铁水的连续稳定测温。

    非接触式红外测温仪的温度标定方法

    公开(公告)号:CN108020352B

    公开(公告)日:2019-08-27

    申请号:CN201711339705.6

    申请日:2017-12-14

    IPC分类号: G01K19/00

    摘要: 本发明公开了一种非接触式红外测温仪的温度标定方法,包括如下步骤:在黑体加热炉内布置非接触式红外测温仪,非接触式红外测温仪与计算机建立通讯连接;计算机设定黑体加热炉目标温度为T0,黑体加热炉朝着目标温度T0升温或降温;记录此时目标电压值为V0,生成坐标点(V0、T0);F、设定黑体加热炉目标温度为T1、T2、T3...Tn,相对应的得出目标电压值为V1、V2、V3...Vn,生成坐标点(V1、T1)、(V2、T2)、(V3、T3)...(Vn、Tn),计算机结合坐标点(V0、T0)拟合出x轴为V、y轴为T的温度‑电压曲线;G、非接触式红外测温仪放置在实际生产工作环境中使用,计算机实时获取非接触式红外测温仪的电压值通过温度‑电压曲线反演出测量温度值。

    非接触式红外测温仪的温度标定方法

    公开(公告)号:CN108020352A

    公开(公告)日:2018-05-11

    申请号:CN201711339705.6

    申请日:2017-12-14

    IPC分类号: G01K19/00

    摘要: 本发明公开了一种非接触式红外测温仪的温度标定方法,包括如下步骤:在黑体加热炉内布置非接触式红外测温仪,非接触式红外测温仪与计算机建立通讯连接;计算机设定黑体加热炉目标温度为T0,黑体加热炉朝着目标温度T0升温或降温;记录此时目标电压值为V0,生成坐标点(V0、T0);F、设定黑体加热炉目标温度为T1、T2、T3......Tn,相对应的得出目标电压值为V1、V2、V3......Vn,生成坐标点(V1、T1)、(V2、T2)、(V3、T3)......(Vn、Tn),计算机结合坐标点(V0、T0)拟合出x轴为V、y轴为T的温度‑电压曲线;G、非接触式红外测温仪放置在实际生产工作环境中使用,计算机实时获取非接触式红外测温仪的电压值通过温度‑电压曲线反演出测量温度值。

    窑炉温度场可视化监测系统
    29.
    发明公开

    公开(公告)号:CN108007228A

    公开(公告)日:2018-05-08

    申请号:CN201711339704.1

    申请日:2017-12-14

    IPC分类号: F27D21/02

    摘要: 本发明公开了一种窑炉温度场可视化监测系统,包括双传感器相机,双传感器相机开设有安装孔用于装载光学镜头,双传感器相机的内腔设有二向分光棱镜且二向分光棱镜的斜边对应光学镜头布置,所述的二向分光棱镜的两直角边分别对应布置有感红外彩色传感器、近红外传感器,计算机与感红外彩色传感器、近红外传感器连接用于采集图像信号进行分析计算及显示图像。得到可见光彩色图像及近红外图像,并根据近红外图像进行温度场计算,准确的反映出窑炉的燃烧工况和实时温度数据,并且本发明结构上避免使用了传统的双相机结构,体积上也大大的减少。

    窑炉火焰温度监测相机
    30.
    发明公开

    公开(公告)号:CN107911592A

    公开(公告)日:2018-04-13

    申请号:CN201711338834.3

    申请日:2017-12-14

    IPC分类号: H04N5/225 G01J5/00

    摘要: 本发明公开了一种窑炉火焰温度监测相机,包括相机壳体,相机壳体开设有安装孔用于装载光学镜头,相机壳体的内腔设有二向分光棱镜且二向分光棱镜的斜边对应光学镜头布置,所述的二向分光棱镜的两直角边分别对应布置有感红外彩色传感器、近红外传感器,感红外彩色传感器、近红外传感器分别与控制单元连接。光线穿过光学镜头被二向分光棱镜分为透射光和反射光,随后分别入射至感红外彩色传感器、近红外传感器,确保此时两传感器采集的像素空间位置一致,得到窑炉内部的可见光图像信号、近红外光信号,并且本发明结构上避免使用了传统的双相机结构,体积上也大大的减少。