一种基于炼钢机理的生产排程方法及系统

    公开(公告)号:CN117252391A

    公开(公告)日:2023-12-19

    申请号:CN202311394280.4

    申请日:2023-10-26

    摘要: 本申请公开了一种基于炼钢机理的生产排程方法及系统,包括:对炼钢过程中转炉和连铸产能进行匹配计算,以使得转炉生产量保证连铸连续不断的生产;根据产能匹配计算得到当日最大连铸炉数后,根据钢坯特性安排到指定连铸机进行生产;根据连铸的炉次开始加工时间向前推算该炉次在精炼炉、转炉的开始加工时间;在连铸不变的前提下,正向工艺动态调整转炉和精炼排程。将炼钢‑精炼‑连铸工序原本相对独立的生产计划编排转变成整个产线计划一体化编制,并根据生产现场各项制约动态优化。实现由人工到自动、由局部到全局化排产,从而达到平衡物流、提高订单准时交货率和整个生产供应链的同步性,实现整个产线产能的合理控制和资源的高效利用。

    一种空气压缩机的故障预测方法及系统

    公开(公告)号:CN111075703A

    公开(公告)日:2020-04-28

    申请号:CN201811227525.3

    申请日:2018-10-22

    IPC分类号: F04B51/00 F04B49/10

    摘要: 本申请公开的空气压缩机故障预测方法及系统,通过对采样所得的驱动轴温度进行处理,获取驱动轴的温度变化参数,然后根据所述温度变化参数,获取当前采样周期的目标检测值,并将所述目标检测值与预设的报警阈值进行比较,根据比较结果,判断空气压缩机是否即将发生故障。相较于现有技术中的空气压缩机故障检测方法,本申请公开的方法能够根据实际生产状况,通过温度变化参数获取目标检测值,当目标检测值大于或等于预设的报警阈值时,判断出空气压缩机即将发生故障,及时发出警告,提醒操作人员进行异常现象的排查,防止故障的发生以及严重化,从而有效避免因空气压缩机故障而造成的经济损失。

    一种气体压缩机的驱动轴振动信号的检测方法和系统

    公开(公告)号:CN105041631A

    公开(公告)日:2015-11-11

    申请号:CN201510431748.1

    申请日:2015-07-21

    IPC分类号: F04B51/00

    摘要: 本发明提供了一种气体压缩机的驱动轴振动信号的检测方法和系统,其中,所述方法包括:获取驱动轴振动信号;从驱动轴振动信号中分解出各个采样时刻对应的驱动轴振动幅度信号,根据驱动轴振动幅度信号生成一个采样周期内驱动轴振动幅度的目标检测值,目标检测值包括最大瞬时变化率、累计变化率和/或方差;将最大瞬时变化率、累计变化率和/或方差分别与各自的预设报警阈值进行比较;若最大瞬时变化率、累计变化率和/或方差达到各自的预设报警阈值,生成并发出气体压缩机的预警信息。本发明的技术方案能够对驱动轴振动幅度进行合理的检测与预警,从而对气体压缩机进行故障预警,提醒相关操作人员进行处理,防止因气体压缩机故障而造成经济损失。

    一种能源计量仪表的远程采集系统及其调校方法

    公开(公告)号:CN110307864A

    公开(公告)日:2019-10-08

    申请号:CN201910452937.5

    申请日:2019-05-28

    IPC分类号: G01D18/00

    摘要: 本发明公开了一种能源计量仪表远程采集系统及其调校方法,主要涉及智能仪表远程采集调校技术领域,包括四层构架,底层为能源计量仪表接入层,第二层为数据处理层,第三层为应用层,第四层为接口层,首先,能源计量仪表通过串口采用有线网络或无线网络的方式接入,在系统软件界面配置串口信息、仪表信息、采集周期等,配置完成后系统根据设定的采集周期自动轮询所有仪表,将仪表数据采集到本地,其次,对于采集的数据进行分类、筛选、分析,对于异常信息在系统界面进行报警提示,最后,分析处理后的数据和异常报警信息一方面可以在本地系统界面进行展示,保证了操作的高效性和灵活性,能够快速的进行参数调试,以及仪表批量管理和数据远程采集。

    一种气体压缩机的驱动轴振动信号的检测方法和系统

    公开(公告)号:CN105041631B

    公开(公告)日:2017-06-06

    申请号:CN201510431748.1

    申请日:2015-07-21

    IPC分类号: F04B51/00

    摘要: 本发明提供了一种气体压缩机的驱动轴振动信号的检测方法和系统,其中,所述方法包括:获取驱动轴振动信号;从驱动轴振动信号中分解出各个采样时刻对应的驱动轴振动幅度信号,根据驱动轴振动幅度信号生成一个采样周期内驱动轴振动幅度的目标检测值,目标检测值包括最大瞬时变化率、累计变化率和/或方差;将最大瞬时变化率、累计变化率和/或方差分别与各自的预设报警阈值进行比较;若最大瞬时变化率、累计变化率和/或方差达到各自的预设报警阈值,生成并发出气体压缩机的预警信息。本发明的技术方案能够对驱动轴振动幅度进行合理的检测与预警,从而对气体压缩机进行故障预警,提醒相关操作人员进行处理,防止因气体压缩机故障而造成经济损失。

    一种无人行车地面安全管理装置及方法

    公开(公告)号:CN114038157A

    公开(公告)日:2022-02-11

    申请号:CN202111290585.1

    申请日:2021-11-02

    摘要: 本发明涉及智能化技术领域,具体涉及一种无人行车地面安全管理装置及方法。本发明包括安全围栏和安全门,安全围栏呈“曰”字形;每套安全围栏配置有三个安全门;安全门通过PLC连接有库区管理系统,即远程站和工控机;远程站能够接入检测元件对安全门开关状态信号进行采集,并传输至工控机上;工控机制作人机画面后,能够通过HMI接收并处理安全门的开关门请求;工控机、远程站和PLC之间通过ProfiNet网线连接;安全门上安装有开关门请求按钮盒、急停按钮盒、声光报警灯、限位开关、电磁门吸和门销;在实现对库区进出人员进行实时监控的同时,提高了库区安全管理的智能化水平,保障了库区内人员的人身安全,有很好的实用性。

    一种供热管网数据采集系统和方法

    公开(公告)号:CN111076766A

    公开(公告)日:2020-04-28

    申请号:CN201811227315.4

    申请日:2018-10-22

    IPC分类号: G01D21/02

    摘要: 本申请实施例提供的一种供热管网数据采集系统和方法,所述系统包括:流量积算仪、测量仪表、通讯模块和服务器,其中,所述流量积算仪与所述测量仪表和所述通讯模块相连接;所述通讯模块与所述服务器相连接,所述测量仪表用于测量供热管网的各个参数,并将所述各个参数传输至所述流量积算仪;所述流量积算仪用于在接收到所述测量仪表传输的所述各个参数之后,将所述各个参数传输至所述通讯模块;所述通讯模块将所述流量积算仪传输的所述各个参数发送至所述服务器;所述服务器用于存储和显示所述通讯模块发送的所述供热管网的各个参数,采用本申请的供热管网采集系统,可以减少人工抄表的劳动强度,提高了供热管网数据的实时性。

    一种钢卷卷心的自动定位方法

    公开(公告)号:CN110271968A

    公开(公告)日:2019-09-24

    申请号:CN201910452963.8

    申请日:2019-05-28

    摘要: 本发明公开了一种钢卷卷心的自动定位方法,主要涉及自动控制技术领域,大车和小车从原始点1(位置1)出发,程序对大小车目标位置和当前实际位置进行比较,到达钢卷2(位置2)坐标,夹钳开始高速下降;当对射式光电开关2被钢卷上部遮挡住时(位置3),夹钳开始低速下降,直到对射式光电开关2和对射式光电开关1都未被遮挡(位置4),夹钳停止下降;此时夹钳已自动定位到钢卷卷心,夹钳开始关闭进行夹卷操作;当对射式光电开关3和对射式光电开关4被遮挡时(位置5),停止夹卷,夹钳开始上升,进行吊起操作,将钢卷吊走,减小了因人工操作夹钳造成的定位不准、夹伤或砸伤钢卷的问题,提高了吊卷效率,有很好的实用性。