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公开(公告)号:CN102970278B
公开(公告)日:2015-08-19
申请号:CN201210402662.2
申请日:2012-10-19
Applicant: 冶金自动化研究设计院
Abstract: 一种用于在工业信息系统间处理和推送报警信息的系统,属于工业自动化技术领域。它可以在两个不同的工业信息系统之间充当一个中介的角色,位于两个工业信息系统之间的一组用于对报警信息转换、处理和传递的功能模块组成,包括配置管理模块、报警输入模块、数据融合模块、报警处理模块、报警输出模块、网络监测模块和信息推送模块。可以从第一个工业信息系统获得原始的报警数据信息,经过一系列的加工、处理,采用信息推送技术将报警信息传递给第二个工业信息系统。
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公开(公告)号:CN103616075B
公开(公告)日:2015-06-03
申请号:CN201310598593.1
申请日:2013-11-22
Applicant: 冶金自动化研究设计院
Abstract: 一种LIBS成分分析中元素谱线的自动识别方法,属于材料成分分析技术领域。从元素谱线自动识别阶段的内在特点出发,抛开难以制定规则的问题,以已知的原子光谱数据库为波长参考标准,以光谱数据波长和强度的测量范围和精度为限制条件,定义元素谱线识别限制参数,制定识别规则,建立识别算法,从实测光谱数据中识别出各元素光谱数据,为后续的元素成分分析提供尽可能完备的数据基础。以NIST原子光谱数据库为波长参考标准,在7分钟内中实现了单块低合金钢标样N-LA17GBW01211中14个元素的共5310条LIBS谱线的自动识别,得到了符合规则要求的元素谱线。优点在于,识别适应性强、速度快、结果准确完备。
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公开(公告)号:CN104635684A
公开(公告)日:2015-05-20
申请号:CN201410828007.2
申请日:2014-12-25
Applicant: 冶金自动化研究设计院
IPC: G05B19/418
CPC classification number: Y02P80/114 , Y02P90/02 , Y02P90/86 , G05B19/418 , G05B2219/00
Abstract: 一种空压机集群优化控制系统,属于气动系统节能领域。包括数据采集模块,空压机能耗模型、管网分析及预测模块、设备运行分析模块、优化控制模块4个服务端模块,客户端模块;数据采集模块部署在数据采集服务器上,4个服务端模块部署在应用服务器上,客户端模块部署在客户机上;数据采集服务器和应用服务器之间通过以太网连接,应用服务器和客户机之间通过以太网连接。4个服务端模块之间通过进程间消息调用进行数据信息交换,数据采集模块和服务端模块之间通过网络消息调用进行数据信息交换,客户端模块通过网络消息连接服务端模块。优点在于,实现了在满足压缩空气用户需求变化情况下的空压机集群能耗最小,在保证了空压机设备的正常运转前提下提高设备效率、延长设备寿命,可在一定程度上降低能源消耗、节约生产运行成本。
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公开(公告)号:CN103095292B
公开(公告)日:2015-02-04
申请号:CN201210580731.9
申请日:2012-12-27
Applicant: 冶金自动化研究设计院
IPC: H03L7/08
Abstract: 一种三相电网软件锁相环的状态判定方法,属于三相电网的软件锁相环技术领域。控制并网变流器的主控系统通过霍尔器件与变流器主回路的连接,主控系统包括定时器模块,采样模块、锁相环模块、有效值计算模块,读取采样模块采集的三相电网实时电压值,计算电网电压有效值;采用锁相环角速度偏差波动值和三相电网电压有效值作为锁相环状态判定的输入信号,根据软件锁相环自身的特点,对输入信号进行处理,然后通过锁定判定逻辑和流程以及未锁定判定逻辑和流程进行判断,得出锁相环的锁定、未锁定或者超时三种运行状态。优点在于,解决了三相电网软件锁相环的运行状态判定问题,应用于使用软件锁相环进行电网相角锁定的并网电力电子设备中。
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公开(公告)号:CN102438026B
公开(公告)日:2014-05-07
申请号:CN201210008504.9
申请日:2012-01-12
Applicant: 冶金自动化研究设计院
Abstract: 本发明公开了一种工业控制网络安全防护方法及系统,所述方法包括以下步骤:针对外部网络攻击,前方主机对外部网络数据进行第一层数据过滤和访问控制,安全控制主机通过共用存储区来缓存数据,对数据进行入侵检测,对非法数据进行及时报警并通知两侧主机,后方主机对数据进行深层过滤和访问控制,合法数据进入到内部网络;针对内部网络攻击,后方主机对内部网络数据进行第一层数据过滤和访问控制,安全控制主机通过共用存储区来缓存数据,对数据进行入侵检测,对非法数据进行及时报警并通知两侧主机,前方主机对数据进行深层过滤和访问控制,合法数据进入到外部网络。本发明能提高工业控制系统的网络安全水平,降低投资、改造系统及管理的成本。
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公开(公告)号:CN103399536A
公开(公告)日:2013-11-20
申请号:CN201310296085.8
申请日:2013-07-15
Applicant: 冶金自动化研究设计院
IPC: G05B19/418
Abstract: 一种长流程钢铁企业CO2排放量的监测系统及方法,属于钢铁企业在线监测技术领域,法通过两种数据的综合而最终得到更合理的企业总体和各工序的CO2排放数据,这两种数据分别是基于各工序烟气排放口CO2检测设备的CO2排放数据,和基于各工序含碳物质流流转计算的CO2排放数据。优点在于,用以解决目前国内长流程钢铁企业在CO2排放量测方面存在的评价方法不完备的问题,有利于企业CO2排放的评价和管控。
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公开(公告)号:CN103279577A
公开(公告)日:2013-09-04
申请号:CN201310250291.5
申请日:2013-06-21
Applicant: 冶金自动化研究设计院
IPC: G06F17/30
Abstract: 一种基于主成分分析的钢号查询对照系统,属于在线数据库技术领域。包括数据库服务器,Web服务器,客户机及应用模块。Web服务器和关系数据库服务器相连,客户机和Web服务器相连。应用模块包含关系数据库、数据录入模块、钢号查询模块、钢号对照模块。其中关系数据库部署在关系数据库服务器,数据录入模块、钢号查询模块、钢号对照模块部署在Web服务器上。用户通过客户机上的Web浏览器向服务器发出Web请求,Web服务器寻找页面并将文档传送给客户机Web浏览器上。优点在于以钢组为数据组织方式,建立了多国钢铁材料分层模型,模型的宽度和深度不受限制,然后按照钢组为单元以数据驱动的方式采用主成分分析算法计算关键化学成分指标权重值,对化学成分区间重叠度加权计算相似度,为用户提供准确可靠的用材查询对照服务。
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公开(公告)号:CN102690916B
公开(公告)日:2013-07-31
申请号:CN201210208224.2
申请日:2012-06-19
Applicant: 冶金自动化研究设计院
Abstract: 一种高炉CO2排放量的实时监测系统和方法,属于高炉炼铁在线监测技术领域,该系统包括监测显示设备、数据服务中心、成分分析检验机构终端、数据收集装置及现场数据采集仪表。现场数据采集仪表通过模拟信号线或数字信号线同现场的数据收集装置相连;数据收集装置和分析检测检验机构终端通过以太网与数据服务中心相连接;同时,数据服务中心也通过以太网与监测显示设备相连接;通过现场数据采集装置可以实时获取现场所检测物流的信息,成分分析检验机构终端可及时提供采样的输入输出含碳物质的成分检测数据;数据服务中心可以及时获取所有监测数据,监控显示设备计算并输出显示高炉系统二氧化碳实时排放量。优点在于,可实施性强、实用性好、监测结果准确。
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公开(公告)号:CN102126131B
公开(公告)日:2013-01-02
申请号:CN201010569425.6
申请日:2010-11-26
Applicant: 冶金自动化研究设计院
IPC: B23P23/00
Abstract: 一种钨铼热电偶丝自动绞接与剪切装置,属于钨铼快速热电偶生产技术领域。包括正梭机构、负梭机构、进丝机构、预紧机构、绞接机构、引丝机构、剪切机构、底板、钨铼热电偶丝和电控部分;正梭机构、负梭机构、进丝机构、预紧机构、绞接机构、引丝机构、剪切机构和电控部分安装在底板上;正梭机构、负梭机构、绞接机构、剪切机构分别通过导线和电控部分连在一起;从正梭机构、负梭机构共同引出钨铼热电偶丝,先进入进丝机构,由进丝机构束缚成基本平行状态后进入预紧机构,再由预紧机构压紧后进入绞接机构,接着绞接机构绞接后进入引丝机构,由引丝机构牵引到剪切机构,由剪切机构剪切出指定长度热电偶丝。优点在于:提高钨铼快速热电偶的整体质量和生产效率,降低成本。
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公开(公告)号:CN102749309A
公开(公告)日:2012-10-24
申请号:CN201210215592.X
申请日:2012-06-26
Applicant: 冶金自动化研究设计院
IPC: G01N21/63
Abstract: 一种冶金成分快速分析的激光诱导击穿光谱仪和分析方法,属于冶金成分分析技术领域。该光谱仪包括纳秒激光器、多道光电直读光谱仪、同步控制装置、成分分析计算机、反射镜、聚焦透镜、样本室、样本容器、供氩系统、搜集透镜、光纤。纳秒激光器和成分分析计算机通过电缆相连,成分分析计算机和多道光电直读光谱仪通过电缆相连,多道光电直读光谱仪和同步控制装置通过电缆相连,同步控制装置和成分分析计算机通过电缆相连。分析方法包括各非基体元素工作曲线的建立、未知样本中各非基体元素含量的测量两部分。优点在于,检测分析无需对样本进行前处理,能在一分钟内得到准确的检测结果,精度达到现场分析的要求。
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