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【发明授权】一种基于大数据的掘进机智能管控系统及方法_山西潞安环保能源开发股份有限公司;无锡华瀚能源装备科技有限公司_202310045330.1 

申请/专利权人:山西潞安环保能源开发股份有限公司;无锡华瀚能源装备科技有限公司

申请日:2023-01-30

公开(公告)日:2024-04-02

公开(公告)号:CN116187831B

主分类号:G06Q10/0639

分类号:G06Q10/0639;G06Q50/02;G06Q10/20

优先权:

专利状态码:有效-授权

法律状态:2024.04.02#授权;2023.06.16#实质审查的生效;2023.05.30#公开

摘要:本发明涉及掘进机智能管控技术领域,具体为一种基于大数据的掘进机智能管控系统及方法,包括掘进数据获取模块、环境相似指数分析模块、目标考察煤巷提取模块、预警优先级分析模块和预警响应模块;掘进数据获取模块用于获取样本数据和历史监测数据;环境相似指数分析模块用于分析第一样本数据与煤巷的第一监测数据并计算对应煤巷的环境相似指数;目标考察煤巷提取模块用于提取环境相似指数最大值对应的煤巷为目标考察煤巷;预警优先级分析模块用于分析第二样本数据与第二监测数据的预警优先级;预警响应模块用于基于预警优先级进行预警响应,本发明可以为煤巷掘进截割头的替换工作给出有效的规划时间,提高了掘进工作的工作效率。

主权项:1.一种基于大数据的掘进机智能管控方法,其特征在于,包括以下步骤:步骤S1:获取监测煤巷在第一监测周期内已经完成掘进的第一样本数据,所述样本数据包括监测煤巷的掘进路程、掘进机截割头的使用更换数据以及掘进过程中由摄像装置捕捉记录的图像数据和由测距传感装置获取记录的位置角度数据;步骤S2:基于步骤S1中的第一样本数据,获取同一矿区内不同煤巷的历史监测数据,所述历史监测数据的类型与所述样本数据中的类型相同,提取历史监测数据中与第一样本数据中开始掘进前截割头状态相同时对应的监测数据为第一监测数据,则历史监测数据除去第一监测数据后的数据为第二监测数据;所述步骤S2中开始掘进前截割头状态相同,包括以下分析步骤:获取历史监测数据中第i个煤巷掘进机截割头的平均掘进完整周期Ti,所述平均掘进完整周期是指在第i个煤巷中掘进机的不同截割头从初次使用到报废更换的使用周期的平均值;提取掘进完整周期与平均掘进完整周期相同时对应截割头的监测数据构成第i个煤巷的评估数据序列Ai;Ai={d1→m1,s1,d2→m2,s2,...,dn→mn,sn},dj={d1,d2,d3,...,dn},mj,sj={m1,s1,m2,s2,...,mn,sn},j≤n;n表示异常表征的总次数;其中dj表示第j次异常表征,mj表示第j次异常表征对应监测数据中的煤岩块运输效率,sj表示第j次异常表征对应监测数据中截割头的平均偏角速度;所述异常表征是指在进行掘进工作时存在掘进层完成该层掘进任务的平均掘进速度小于已完成掘进的路径中所有掘进层对应的平均掘进速度且大于零的事件,并输出事件对应的掘进层为异常层;所述煤岩块运输效率是指异常层开始掘进到完成该层掘进时间周期内的煤岩块运输效率;所述截割头的平均偏角速度是指异常层开始掘进到完成该层掘进时间周期内截割头每次执行角度偏移速度的平均值;获取开始掘进前截割头的前向使用数据,所述前向使用数据是指监测煤巷所使用的截割头从初次使用到第一监测周期开始监测前时段内的使用数据;将前向使用数据与评估数据序列对进行相似度比较分析,并输出对应信号;所述评估数据序列Ai,还包括以下分析步骤:获取第i个煤巷除去评估数据序列中对应的异常层掘进数据外的数据为正常层掘进数据;获取正常层掘进数据中由摄像装置捕捉记录且剔除对应摄像装置捕捉到截割头停止工作时的图像数据为正常层图像数据;将正常层图像数据进行灰度化处理,并标定煤岩块的灰度值范围;以及获取执行角度偏移的度数γ和偏移时长t;利用公式: 计算第u个时间周期内正常层图像数据中煤岩块的运输效率Pu和截割头的偏角速度Yu,所述时间周期是指同一掘进层面开始掘进到完成该层掘进的时长;其中R1表示灰度化后的图像数据中属于煤岩块灰度值范围对应的面积值,R2表示传送带对应图像中的面积值;v表示一个时间周期内捕捉到R1R2的个数,x表示一个时间周期内同一掘进层面截割头执行角度偏转的总次数;计算正常层图像数据对应的平均运输效率P0,P0=[∑Pu]w;w表示正常层图像数据中存在的正常层个数,即时间周期的个数;计算正常层图像数据对应的截割头的平均偏角速度Y0,Y0=[∑Yu]w;当存在|P0-mj|的值小于等于第一差值阈值且|Y0-sj|的值小于等于第二差值阈值时,则剔除满足上述要求的异常表征后构成第一评估数据序列对;所述将前向使用数据与评估数据序列对进行相似度比较分析,并输出对应信号包括以下分析步骤:提取前向使用数据中异常表征的个数k,对应获取p个煤巷中异常表征数量大于等于k的第一评估数据序列对为待分析评估数据序列对;获取前向使用数据中异常表征对应的数据序列m,s,将k个异常表征对应的数据序列m,s与待分析评估数据序列对依次计算相似度;m表示前向使用数据中的煤岩块运输效率,s表示前向使用数据中的截割头的平均偏角速度;并计算前向使用数据对应k个异常表征的平均相似度;提取平均相似度大于等于平均相似度阈值时的煤巷对应截割头的监测数据并输出开始掘进前截割头状态相同信号;分析第一样本数据与煤巷的第一监测数据并计算出对应煤巷的环境相似指数;所述步骤S2中分析第一样本数据与不同煤巷的第一监测数据并计算出对应煤巷的环境相似指数,包括以下分析步骤:当第一监测数据唯一时,则输出煤巷的环境相似指数为1;当第一监测数据不唯一时,获取第一样本数据与第g个第一监测数据中异常表征对应的数据序列对的平均相似度f1g和正常层对应的数据序列对的平均相似度f2g;利用公式:Fg=a1*f1g+a2*f2g;计算第g个第一监测数据对应煤巷的环境相似指数Fg;a1+a2=1,a1大于0,a2大于0,a1表示平均相似度f1g的影响系数,a2表示平均相似度f2g的影响系数;步骤S3:基于不同煤巷的环境相似指数,提取环境相似指数最大值对应的煤巷为目标考察煤巷;步骤S4:获取目标考察煤巷的第二监测数据,以及实时获取监测巷道的第二样本数据,分析第二样本数据与第二监测数据的预警优先级,并进行预警响应;所述分析第二样本数据和第二监测数据的预警优先级,并进行预警响应,包括以下步骤:获取第二样本数据在第二监测周期内正常层的数据序列m`,s`,并生成待分析数据序列集合B,B={m`1,s`2,m`1,s`2,...,m`h,s`h},m`h,s`h表示第二样本数据在第二监测周期内第h个正常层的数据序列;获取第二监测数据在第二监测周期内正常层的数据序列m*,s*,并生成待对比数据序列集合C,C={m*1,s*2,m*1,s*2,...,m*h,s*h},m*h,s*h表示第二监测数据在第二监测周期内第h个正常层的数据序列;所述第二监测周期小于第一监测周期;计算待分析数据序列集合B的截割头使用离散率Rb,Rb={max[B]-min[B]}B0,其中max[B]表示待分析数据序列集合B中数据序列的最大值,min[B]表示待分析数据序列集合B中数据序列的最小值,B0表示待分析数据序列集合B中的平均值;计算待对比数据序列集合C的截割头使用离散率Rc,Rc={max[C]-min[C]}C0,其中max[C]表示待对比数据序列集合C中数据序列的最大值,min[C]表示待对比数据序列集合C中数据序列的最小值,C0表示待对比数据序列集合C中的平均值;当RcRb时,输出第二监测周期内监测巷道的截割头预警优先级为第二优先级;并传输监测巷道截割头的预估剩余使用时长大于第二监测数据对应的掘进机截割头的实际剩余使用时长,所述实际剩余使用时长通过所述掘进机截割头的使用更换数据中的完整使用周期-已记录使用周期,当Rc≤Rb时,输出第二监测周期内监测巷道的截割头预警优先级为第一优先级;并传输监测巷道截割头的预估剩余使用时长小于第二监测数据对应的掘进机截割头的实际剩余使用时长;所述第一优先级预警程度大于第二优先级。

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