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基于PSO−ELM的综采工作面液压支架姿态监测方法OA北大核心CSTPCD

中文摘要

针对基于惯性测量单元的液压支架姿态解算方法会产生累计误差、校正结果不准确的问题,提出一种基于粒子群优化(PSO)−极限学习机(ELM)的综采工作面液压支架姿态监测方法。以液压支架顶梁俯仰角为监测对象,采用倾角传感器和陀螺仪采集液压支架顶梁支护姿态实时信息,对采集到的数据进行预处理,将处理后的数据输入PSO−ELM误差补偿模型中,得到解算误差预测值;同时通过卡尔曼滤波融合进行液压支架姿态解算,得到解算值;再用误差预测值对解算值进行误差补偿,从而求得更加准确的顶梁支护姿态数据。该方法只考虑加速度和角速度数据与解算误差的关系,不依赖具体的物理模型,可有效降低姿态解算累计误差。实验结果表明:液压支架顶梁俯仰角平均绝对误差由补偿前的1.4208°减少到0.0580°,且误差曲线具有良好的收敛性,验证了所提方法可持续稳定地监测液压支架的支护姿态。

李磊;许春雨;宋建成;田慕琴;宋单阳;张杰;郝振杰;马锐;

太原理工大学矿用智能电器技术国家地方联合工程实验室,山西太原030024 太原理工大学煤矿电气设备与智能控制山西省重点实验室,山西太原030024

矿山工程

液压支架顶梁俯仰角姿态监测误差补偿粒子群优化极限学习机PSO−ELM

《工矿自动化》 2024 (008)

P.14-19 / 6

山西省1331工程“提质增效建设计划”项目(晋教科〔2021〕4号)。

10.13272/j.issn.1671-251x.2024070023

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