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公开(公告)号:CN108999623A
公开(公告)日:2018-12-14
申请号:CN201810943567.0
申请日:2018-08-17
申请人: 中煤科工集团重庆研究院有限公司
IPC分类号: E21D15/46
摘要: 本发明公开了一种超低功耗液压支柱用无线压力传感器超低功耗实现方法,本传感器用于对矿井工作面液压支柱压力监测并通过无线通讯方式进行数据上传。通过设置由软件控制的多路硬件电源开关,对传感器的压力采集单元、无线通讯单元、状态指示单元等各功能模块进行分区按需供电;通过光照控制唤醒本机数码管显示实时压力值、本机地址等状态信息;通过软件控制传感器休眠算法、数据对比差异超限启动无线传输算法进行降功耗处理以达到超低功耗目的。其电池备用时间可达一年以上,高于市面常见的半年备用时间,可保证液压支架压力数据的连续性。另外,传感器可实现故障传感器的智能故障定位上报,方便分析定位故障问题,减少了业主维护工作量。
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公开(公告)号:CN108645377B
公开(公告)日:2021-08-17
申请号:CN201810931475.0
申请日:2018-08-15
申请人: 中煤科工集团重庆研究院有限公司
IPC分类号: G01C5/00
摘要: 本发明提供的一种综合管廊的沉降监测方法,包括步骤S1:设置一个无沉降的测量基准点;以该测量基准点为起点将综合管廊划分为N个监测区域;S2:在每个监测区域的同一侧壁面布置若干个传感器S4:在每个监测区域起始点的侧壁面,布置液罐Yi,所述液罐Yi与C(i‑1)n和Ci1在同一垂直截面上;S6:通过各个传感器监测初始压力值;S7:通过各个传感器监测发生沉降后的压力值;S8:根据初始压力值和发生沉降后的压力值计算各个传感器布置点的实际沉降量;本发明解决了传统的静力水准仪量程有限,导致实施难度大,无法实现整条管廊全区域关联沉降监测等问题,可获得整个综合管廊的实际沉降,适用范围广,实施方便,计算精确。
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公开(公告)号:CN109004818B
公开(公告)日:2020-03-10
申请号:CN201810903573.3
申请日:2018-08-09
申请人: 中煤科工集团重庆研究院有限公司
发明人: 林引 , 刘亚辉 , 胡亮 , 邵严 , 张金豪 , 赵光绪 , 徐军见 , 孙中光 , 贺奎 , 何青松 , 张加易 , 胡英杰 , 郭江涛 , 廖文凯 , 孟小红 , 龙芃君 , 沈莉 , 李祥和
IPC分类号: H02M1/36
摘要: 本发明公开了一种本质安全型直流容性负载缓启动装置,包括直流输出电源模块、缓启动电路、欠压保护电路以及使能电路,通过在外部本质安全型直流电源和直流输出电源模块之间设置缓启动电路实现直流输出电源模块的电源启动,并设置欠压保护电路对缓启动电路的通断进行控制,同时,通过使能电路控制直流输出电源模块的电源延时输出,实现了分级分时为后续电容和电路供电,防止了本质安全型直流电源为带容性负载的直流输出电源模块直接供电而引起的输入电流过冲现象,通过在缓启动电路中设置直流输出电源模块启动所需的储能电路,确保直流输出电源模块正常输出需要的电流将由外部本质安全型直流电源和储能电路两部提供。
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公开(公告)号:CN109004818A
公开(公告)日:2018-12-14
申请号:CN201810903573.3
申请日:2018-08-09
申请人: 中煤科工集团重庆研究院有限公司
发明人: 林引 , 刘亚辉 , 胡亮 , 邵严 , 张金豪 , 赵光绪 , 徐军见 , 孙中光 , 贺奎 , 何青松 , 张加易 , 胡英杰 , 郭江涛 , 廖文凯 , 孟小红 , 龙芃君 , 沈莉 , 李祥和
IPC分类号: H02M1/36
摘要: 本发明公开了一种本质安全型直流容性负载缓启动装置,包括直流输出电源模块、缓启动电路、欠压保护电路以及使能电路,通过在外部本质安全型直流电源和直流输出电源模块之间设置缓启动电路实现直流输出电源模块的电源启动,并设置欠压保护电路对缓启动电路的通断进行控制,同时,通过使能电路控制直流输出电源模块的电源延时输出,实现了分级分时为后续电容和电路供电,防止了本质安全型直流电源为带容性负载的直流输出电源模块直接供电而引起的输入电流过冲现象,通过在缓启动电路中设置直流输出电源模块启动所需的储能电路,确保直流输出电源模块正常输出需要的电流将由外部本质安全型直流电源和储能电路两部提供。
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公开(公告)号:CN108645377A
公开(公告)日:2018-10-12
申请号:CN201810931475.0
申请日:2018-08-15
申请人: 中煤科工集团重庆研究院有限公司
IPC分类号: G01C5/00
摘要: 本发明提供的一种综合管廊的沉降监测方法,包括步骤S1:设置一个无沉降的测量基准点;以该测量基准点为起点将综合管廊划分为N个监测区域;S2:在每个监测区域的同一侧壁面布置若干个传感器S4:在每个监测区域起始点的侧壁面,布置液罐Yi,所述液罐Yi与C(i-1)n和Ci1在同一垂直截面上;S6:通过各个传感器监测初始压力值;S7:通过各个传感器监测发生沉降后的压力值;S8:根据初始压力值和发生沉降后的压力值计算各个传感器布置点的实际沉降量;本发明解决了传统的静力水准仪量程有限,导致实施难度大,无法实现整条管廊全区域关联沉降监测等问题,可获得整个综合管廊的实际沉降,适用范围广,实施方便,计算精确。
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