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公开(公告)号:CN113671011B
公开(公告)日:2024-08-13
申请号:CN202110962337.0
申请日:2021-08-20
Applicant: 中煤科工集团重庆研究院有限公司
IPC: G01N27/416 , E21F17/18
Abstract: 本发明涉及一种抗压强突变影响氧气浓度高精度测量方法,属于煤矿气体监测领域。一种抗压强突变影响氧气浓度高精度测量方法,该方法为:在氧气传感器程序中,建立一个存放氧浓度测量数据的数组D、长度为N,N等于20;建立一个存放压强测量数据的数组P、长度为M,M等于5;建立压强趋势变量K,并设默认值为0;建立三档趋势值K1,K2,K3,其均为常数;建立趋势计数值Counter,取值0。传感器在运行过程中采用定时器每1s采集一次氧气浓度数据和大气压强数据。本发明为氧气检测仪表在宽压强工矿下的应用提供了方法,大大提高了氧浓度检测的精度和稳定性。
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公开(公告)号:CN115031797B
公开(公告)日:2024-07-26
申请号:CN202210650559.3
申请日:2022-06-09
Applicant: 中煤科工集团重庆研究院有限公司
Abstract: 本发明涉及一种采用双频双声道消除渡越时间跳波影响的方法,属于超声波气体流速、流量测量技术领域。本发明利用平行或者交叉对称的方式进行超声波双声道布置,各声道超声波换能器频率呈2/3倍关系。该方法首先分别计算不同声道的初始流速;然后判断不同声道初始流速之差的绝对值是否小于所设阈值,若不大于所设阈值,则不进行跳波修正,若大于所设阈值,则计算各声道真实流速值的可取值,并构成集合,将所述集合中的所有元素相减,形成新集合,找出新集合中的最小值,并找出所述集合中对应的元素;最后进行流速合成。本发明通过双声道对比判定是否出现跳波,进而进行跳波修正,不依赖于超声波换能器的性能,即可消除跳波带来的流速测量偏差影响。
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公开(公告)号:CN117192150A
公开(公告)日:2023-12-08
申请号:CN202311179108.7
申请日:2023-09-13
Applicant: 中煤科工集团重庆研究院有限公司
IPC: G01P5/24
Abstract: 本发明涉及一种提高超声波测量巷道断面风速准确性的方法,属于巷道通风监测技术领域。该方法针对超声波测量装置的电路固有影响因素和超声波测量装置现场安装尺寸影响因素对于风速测量结果的影响,通过设置相应的修正系数实现对超声波测量装置的风速测量结果进行修正,提高测量结果准确性。其中,对于超声波测量电路固有影响因素的修正系数通过实验室标准装置进行确定;对于超声波测量装置现场安装尺寸影响因素的修正系数通过测量超声波测量装置的实际安装场景进行确定。本发明通过设置修正系数针对性地解决了相应因素的影响,可以有效提升超声波测量巷道断面风速测量的准确性。
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公开(公告)号:CN116840506A
公开(公告)日:2023-10-03
申请号:CN202310798086.6
申请日:2023-06-30
Applicant: 中煤科工集团重庆研究院有限公司
Abstract: 本发明属于矿井瓦斯抽放检测技术领域。涉及一种管道气体流速测量方法及超声波探头装置,包括探头主体、安装套筒、平板法兰,所述平板法兰固定设于所述安装套筒的一端,用于与传感器端连接;所述探头主体设于安装套筒的另一端,并伸入气体管道内;所述探头主体包括探头安装筒、两个超声波换能器、温度探头;本发明探头装置采用了插入式探杆结构,结构布局紧凑,小巧轻便,仅需开一个孔便可实现简单安装,弥补了管段式超声波气体流量计安装上的不足。本发明优化了流速测量方法,实现了温度、压力、流速同时测量,并通过温度、压力信号用于流速测量补偿,提高了产品测量精度及一致性,为管道气体流速精准测量提供了科学依据及保障。
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公开(公告)号:CN116500297A
公开(公告)日:2023-07-28
申请号:CN202310538571.X
申请日:2023-05-12
Applicant: 中煤科工集团重庆研究院有限公司
IPC: G01P5/24
Abstract: 本发明涉及一种超声波流速测量的渡越时间防错峰检测方法,属于超声波流速测量领域。包括以下步骤:S1、通过滤波放大电路对接收信号进行预处理,得到预处理信号;所述预处理包括噪声抑制和固定增益放大;S2、对所述预处理信号进行粗测,锁定渡越时间粗测范围;S3、在所述渡越时间粗测范围内进行精测,得到精确渡越时间。本方案在保持渡越时间精确测量的同时,简化测量方法,提高测量效率,降低测量成本。
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公开(公告)号:CN112054572B
公开(公告)日:2022-09-27
申请号:CN202010845948.2
申请日:2020-08-20
Applicant: 中煤科工集团重庆研究院有限公司
Abstract: 本发明提供的一种基于全桥电路的锂电池电压均衡装置及其均衡方法,包括检测电路、控制电路、开关阵列以及全桥电路;所述检测电路用于检测锂电池中各单体电池的电压并将检测信号输出至控制电路,所述控制电路根据检测电路输出的电压检测信号控制开关阵列的通断将高电压目标单体电池的电量通过全桥电路转移至低电压目标单体电池;基于开关阵列选择性地对锂电池的进行有效均衡,均衡效率高,确保锂电池的均衡速度,而且结构简单,易于模块化,扩展性强,能够适用于不同电压等级的锂电池,实用性强。
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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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公开(公告)号:CN106122583B
公开(公告)日:2019-01-29
申请号:CN201610791778.8
申请日:2016-08-31
Applicant: 中煤科工集团重庆研究院有限公司
IPC: F16K37/00
Abstract: 本发明公开了一种用于提高电动阀门执行器开度控制精度的方法,包括S1.操作执行器从开到关往返一次,获取阀门转动的惯性值△P;S2.执行器实时采集当前阀门开度,并将当前开度值P0与执行器中预设的目标开度值P1进行比较;S3.当目标开度值P1与当前开度值P0之间的差值的绝对值等于惯性值△P时,即P0=|P1-△P︱,执行器执行停止命令,切断驱动电机电源,阀门由于惯性继续转动惯性值△P后停止在目标开度值P1处,实现开度精确控制;否则返回步骤S2。本发明具有控制精度高、成本低、方式灵活的优点。
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公开(公告)号:CN118960683A
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202411174283.1
申请日:2024-08-26
Applicant: 中煤科工集团重庆研究院有限公司
Inventor: 路萍 , 马勤勇 , 万勇 , 张书林 , 李涛 , 柏思忠 , 但强 , 伍玉山 , 王祖迅 , 赵庆川 , 罗前刚 , 王尧 , 郭清华 , 吴科 , 周德胜 , 蒋洪庆 , 刘慧洁 , 唐兴春 , 胡诗强 , 徐琴
Abstract: 本发明涉及一种基于倾角传感器的煤矿泵房管道水流量开关状态监测方法,属于煤矿安全监测与自动化控制领域。本发明采用悬挂式探头和倾角传感器的巧妙结合,能够在煤矿泵房管道负压环境下稳定运行,有效避免了杂质干扰和环境因素的影响,提高了监测的准确性,避免了误判。同时,通过设置低速和高速阈值,有效解决了水流速波动导致的传感器开关状态误判问题,提高了监测系统的稳定性和可靠性,为煤矿泵房的安全运行提供了更加准确、可靠的技术保障。本发明可广泛应用于煤矿瓦斯泵房供水管道水流量开关传感器等领域,具有广阔的应用前景和显著的经济效益。
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公开(公告)号:CN118945611A
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202411174277.6
申请日:2024-08-26
Applicant: 中煤科工集团重庆研究院有限公司
Inventor: 路萍 , 赵庆川 , 刘慧洁 , 马勤勇 , 于竞杰 , 罗前刚 , 但强 , 张书林 , 伍玉山 , 王祖迅 , 王尧 , 吴科 , 周德胜 , 蒋洪庆 , 唐兴春 , 梁光清 , 郭清华 , 万勇 , 王飞 , 胡诗强 , 徐琴
Abstract: 本发明涉及一种基于LoRa技术的煤矿顶底板无线传感器网络低功耗控制方法,属于煤矿安全监测与无线通信技术领域。本发明包括构建基于LoRa无线通信技术的无线传感器网络,该网络由多个传感器节点和一个主分站、一个从分站组成;传感器节点采用同步和异步混合休眠模式,利用机会路由算法动态选择转发节点,通过中继方式将数据传输到分站;从分站保障了主分站出现问题时,系统仍能正常运行。无线LoRa数据传输模块和传感器控制单元的优化设计,以及智能重连机制的应用,提高了网络的稳定性和可靠性。本发明实现了在恶劣环境下稳定可靠的远距离无线通信,同时保证传感器的低功耗运行,并优化了中继级联技术,提高了数据传输效率。
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