一种基于静电传感器的火焰稳定性监测装置和方法

    公开(公告)号:CN104235873A

    公开(公告)日:2014-12-24

    申请号:CN201410494214.9

    申请日:2014-09-24

    Abstract: 本申请公开了一种基于静电传感器的火焰稳定性监测装置和方法,所述装置包括静电传感器1、预放大电路6、二次放大和滤波电路7、信号处理与数据分析单元8、显示单元9;所述静电传感器1为三对相互错开条形静电电极3嵌入到静电传感器1靠近燃烧器火焰2的一端,感应所在位置燃烧器火焰2的燃烧特性信息;每个静电电极3通过电极绝缘材料4与其他部分绝缘;为了防止信号受干扰,装有屏蔽外壳5;为了提高信噪比,每个静电电极3的输出直接接入预放大电路6;预放大电路6的输出端通过信号线与二次放大和滤波电路7连接实现二次放大和滤波,二次放大和滤波电路7的输出端连接信号处理与数据分析单元8;信号处理与数据分析单元8的输出端连接显示单元9;最终在显示单元9显示火焰特征参数。

    一种气力输送管道中大粒径颗粒在线自动检测方法

    公开(公告)号:CN102854099B

    公开(公告)日:2014-10-08

    申请号:CN201210344561.4

    申请日:2012-09-17

    Inventor: 闫勇 孙多

    Abstract: 本发明公开属于气固两相流在线测量技术范围内的一种气力输送管道中大粒径颗粒在线自动检测方法。首先将声敏传感器和碰撞传感器集成在同一传感器系统封装盒内,并将传感器系统封装盒安装在气力输送管道的弯管处,内置的信号处理板同时对这两路信号进行调理、采样和处理,利用声敏传感器和碰撞传感器分别捕捉大粒径颗粒撞击管道壁所产生的声音和震动,采用时域分析和频域分析相结合的方法,抑制声敏信号和碰撞信号中包含的环境噪声,提取大粒径颗粒撞击管道壁的信号特征,来达到有效检测大粒径颗粒的目的。本发明是一种新的且准确可靠的大粒径颗粒在线自动检测方法,并且具有低成本,易安装,易维护的特点。

    采用静电传感器测量旋转体转速的装置及方法

    公开(公告)号:CN102854336B

    公开(公告)日:2014-06-25

    申请号:CN201210344563.3

    申请日:2012-09-17

    Abstract: 本发明公开了属于转速测量技术范围的一种采用静电传感器测量旋转体转速的装置及方法。该方法是在被测旋转部件附近安置一个单静电传感器电极或双静电传感器电极,感应所在位置处旋转物体的转动信息;静电传感器电极经信号调理单元和信号处理单元串联至微处理器,静电信号由调理单元放大、滤波,经信号处理单元送入微处理器,由微处理器对静电信号进行相关分析计算,最终得到被测旋转物体的转速。相比于现有的转速测量装置,该装置结构简单、成本极低、安装方便,不受被测部件尺寸大小的限制,不易受环境因素的影响,属于非接触测量,且具有较高的准确性。

    基于静电传感器阵列和数据融合的转速测量装置及方法

    公开(公告)号:CN102854332B

    公开(公告)日:2014-05-21

    申请号:CN201210344496.5

    申请日:2012-09-17

    Abstract: 本发明公开了属于转速测量技术范围的一种基于静电传感器阵列和数据融合的转速测量装置及方法。该静电传感器阵列测转速装置包括:在被测旋转部件边缘外围等距离安装一组静电传感器,组成静电传感器阵列,静电电传感器阵列通过静电感应产生一个反映部件旋转信息的静电信号,该静电信号由调理单元将信号放大、滤波,经信号处理单元送入微处理器系统,在微处理器内对全部静电信号进行多路相关分析、转速计算并进行数据融合,进而获得被测旋转部件的转速。相比于现有的模拟法、频闪法、计数法等转速测量方法,静电传感器阵列测转速法构造简单、成本低、不易受环境因素的影响,属于非接触测量方法,且具有较高的准确性。

    圆形截面管道内流体差压式流量测量装置及测量方法

    公开(公告)号:CN103292848A

    公开(公告)日:2013-09-11

    申请号:CN201310175244.9

    申请日:2013-05-13

    Abstract: 本发明公开了属于过程参数检测技术领域的一种圆形截面管道内流体差压式流量测量装置及测量方法。该装置由在一次装置两端连接被测管道,压差发生器焊接在一次装置内壁,在压差发生器通过引压管经三阀组接到差压变送器,两台差压变送器、两路I/V转换器、两路A/D转换器及微机控制与信号处理系统依次连接构成。本测量装置将流量测量范围分成两段量程,分别按GB/T2624.1-2006“要求安装在圆形截面管道中,作为彼此独立的流量测量装置”;采用两台差压变送器测量同一个“一次装置”的输出差压,由微机控制与信号处理系统根据当前工作差压的示值,确定是否切换工作差压变送器;本发明将流量测量的量程比由4:1扩展到了12:1。

    气流输送管道中颗粒料粒度分布及形状分布在线测量方法

    公开(公告)号:CN102410974A

    公开(公告)日:2012-04-11

    申请号:CN201110415624.6

    申请日:2011-12-14

    Inventor: 闫勇 高凌君 卢钢

    Abstract: 本发明公开属于气固两相流在线测量技术范围内的的一种气流输送管道中颗粒料粒度分布及形状分布在线测量方法。在气固两相流体管道中,通过三个具有不同光谱的脉冲激光片光源同时照射颗粒流场中的三个截面,利用RGB数字相机同时摄取被照亮的三个流场截面上流动颗粒的RGB图像。用图像处理的方法将每一帧RGB图像进行分解和对三幅子图像分别进行处理,进而得到被测颗粒的粒度分布和颗粒形状分布。本发明采用三个不同光谱的激光器、RGB相机和远心镜头实现同时采集三个不同流场截面的颗粒图像;实现多个聚焦面上的同时成像;利用激光器脉冲反馈控制相机的曝光时间实现流动颗粒的成像,大大降低了测量装置的复杂性,提高了测量效率。

    生物质燃料的碱金属元素含量在线动态预测方法及系统

    公开(公告)号:CN111257306B

    公开(公告)日:2021-02-09

    申请号:CN202010046096.0

    申请日:2020-01-16

    Abstract: 本发明公开了一种生物质燃料的碱金属元素含量在线动态预测方法及系统。所述方法对所述原始火焰辐射信号进行数据预处理,生成预处理后的火焰全光谱信号和碱金属元素光谱信号;从而根据火焰全光谱信号确定火焰燃烧特征参数和火焰温度,根据碱金属元素光谱信号提取碱金属元素的光谱特征值,共同组成特征参数矩阵,对建立的循环神经网络模型进行训练,生成训练好的生物质燃料碱金属元素含量在线预测模型。采用所述生物质燃料碱金属元素含量在线预测模型即可在线动态预测生物质锅炉中燃烧的生物质燃料的实时碱金属元素含量,提高了生物质燃料碱金属元素含量预测的实时性和准确性。

    一种基于低频声波的空气温度测量装置及方法

    公开(公告)号:CN107917768B

    公开(公告)日:2020-02-21

    申请号:CN201710971935.8

    申请日:2017-10-18

    Abstract: 本发明公开了属于空气温度测量技术范围的一种基于低频声波的空气温度测量装置及方法。所述温度测量装置具有由扬声器、一对传声器、湿度计和固定装置组成的传感器模块;传声器接收扬声器发出的低频声波,经过数据采集模块、互相关分析模块计算出声波传播时间;然后经校准模块、声速计算模块准确计算出声速,最后空气温度计算模块根据空气中声速和温度的关系结合声速计算模块求得的声速、湿度计测量的湿度和气压计提供的大气压值准确计算出空气温度,本发明相比于现有的接触式温度测量,可以非侵入式的测量环境温度,所提供的空气温度测量装置结构简单、成本低廉、易于安装和维护,适用于空气温度的快速、准确、非接触式测量,具有广阔的应用前景。

    一种适应对象运动特性的互相关测速方法

    公开(公告)号:CN107219376B

    公开(公告)日:2019-10-01

    申请号:CN201710390272.0

    申请日:2017-05-27

    Abstract: 本发明公开了属于速度测量技术领域的一种适应对象运动特性的互相关测速方法。在被测对象移动方向前后侧各安装传感器,先根据被测对象速度范围确定渡越时间范围,对后侧传感器采集到的传感器信号以速度上限对应时刻为起始位置截取与前侧传感器信号等长时间长度的信号序列,若测量精度要求低则进行稀疏化处理。然后,对信号进行归一化后截取信号序列并进行零均值化处理,再代入互相关函数分子部分,得到峰值对应的位移量。最后,在该位移量前、后取若干邻近位移量进行互相关运算,利用插值样条运算获得互相关函数局部曲线,得到渡越时间并得到互相关速度。本发明广泛适用于工业生产过程中运动物体速度的测量,提高了互相关测速算法的实时处理速度。

    一种化学链燃烧过程金属载氧体检测装置及方法

    公开(公告)号:CN106324044A

    公开(公告)日:2017-01-11

    申请号:CN201610703448.9

    申请日:2016-08-22

    CPC classification number: G01N27/043

    Abstract: 本发明属于气固多相流参数检测的技术领域,尤其涉及一种化学链燃烧过程金属载氧体检测装置及方法。该检测装置包括:激励线圈、巨磁电阻检测阵列、线圈激励模块、信号调理模块、微处理器和计算机;巨磁电阻检测阵列由上下游两组排列在测量区域四周的巨磁电阻传感器组成,巨磁电阻传感器与信号调理模块连接;微处理器与信号调理模块、线圈激励模块和计算机连接;线圈激励模块还与激励线圈连接。该检测装置及方法结构简单,成本低,灵敏度高,非侵入,可实现化学链燃烧过程金属载氧体浓度分布和速度分布的实时检测;可实现混合颗粒中金属载氧体流动参数的测量。

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