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公开(公告)号:CN101967659A
公开(公告)日:2011-02-09
申请号:CN201010550024.6
申请日:2010-11-18
Applicant: 北方工业大学
IPC: C25C3/20
Abstract: 本发明公开了一种铝电解槽电流分布在线监测系统,属于铝电解技术领域包括:至少一套由等距压降测量叉或磁场探测传感器构成的测量装置;等距压降测量叉用于测量所述待测铝电解槽阳极导杆或阴极钢棒的等距压降值;磁场探测传感器根据霍尔原理由阳极导杆或阴极钢棒周围的磁感应强度转换为与之成正比的电压值;与测量装置依次相连接的数据处理装置、无线网络以及上位机。本系统满足在高温、高粉尘以及高磁场强度的环境下的测量需求,系统的灵活性高,且有利于较远距离的信号传输;还可以实现多台铝电解槽的同时监测。
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公开(公告)号:CN100582312C
公开(公告)日:2010-01-20
申请号:CN200610161853.9
申请日:2006-12-06
Applicant: 北方工业大学
IPC: C25C3/20
Abstract: 一种利用计算机远程监测铝电解槽槽壳温度的方法,它涉及一种监测铝电解槽槽壳温度的方法,通过测温装置(1)、将测温装置与网络连接的用户端计算机(2)、与网络连接的监测端计算机(3)、web服务器(4)和数据存储服务器(5)来实现,监测方法包括以下步骤:测温装置测量电解槽的各预先设定测量点的温度;用户端计算机读取测温装置中的数据并保存到数据存储服务器的数据库中;监测端计算机利用浏览器通过互联网和web服务器访问数据存储服务器中的数据库;测量的温度数据是否比临界温度数据高,是,将该点的温度数据与测量时间、测量点编号和测量槽号信息保存到临时表中;否,判断是否检索完数据库中所有记录;web服务器将数据库临时表中数据返回监测端计算机并在浏览器上显示温度报警记录信息。
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公开(公告)号:CN1974865A
公开(公告)日:2007-06-06
申请号:CN200610161853.9
申请日:2006-12-06
Applicant: 北方工业大学
IPC: C25C3/20
Abstract: 一种利用计算机远程监测铝电解槽槽壳温度的方法,它涉及一种监测铝电解槽槽壳温度的方法,通过测温装置(1)、将测温装置与网络连接的用户端计算机(2)、与网络连接的监测端计算机(3)、web服务器(4)和数据存储服务器(5)来实现,监测方法包括以下步骤:测温装置测量电解槽的各预先设定测量点的温度;用户端计算机读取测温装置中的数据并保存到数据存储服务器的数据库中;监测端计算机利用浏览器通过互联网和web服务器访问数据存储服务器中的数据库;测量的温度数据是否比临界温度数据高,是,将该点的温度数据与测量时间、测量点编号和测量槽编号信息保存到临时表中;否,判断是否检索完数据库中所有记录;web服务器将数据库临时表中数据返回监测端计算机并在浏览器上显示温度报警记录信息。
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公开(公告)号:CN118668258A
公开(公告)日:2024-09-20
申请号:CN202410865686.4
申请日:2024-07-01
Applicant: 北方工业大学 , 北京世维通光智能科技有限公司
Abstract: 本申请公开了一种氧化铝下料的控制方法、设备、介质及产品,涉及氧化铝下料控制领域,该方法包括以电解槽上的氧化铝加料口为中心,将具有多个阳极的电解槽划分为与氧化铝加料口的数量相同的相对独立区域;每个相对独立区域包括多个阳极;在电解过程中,实时采集槽电压、系列电流以及每个相对独立区域的区域阳极电流,计算槽电阻、槽电阻变化率、区域电阻和区域电阻变化率;跟踪槽电阻以及区域电阻,切换欠量下料行程以及过量下料行程;或者,跟踪槽电阻变化率以及区域电阻变化率,切换欠量下料行程以及过量下料行程。本申请使得电解槽中各个相对独立区域内氧化铝的浓度一直保持在工作浓度范围内,提升氧化铝下料的控制效果。
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公开(公告)号:CN110531133A
公开(公告)日:2019-12-03
申请号:CN201910922897.6
申请日:2019-09-27
Applicant: 北京世维通光智能科技有限公司 , 北方工业大学
Abstract: 本发明公开一种光纤电流传感器,所述光纤电流传感器包括:光电信号处理模块、连接光缆、λ/4玻片、传感光纤环、反光镜和磁环;所述光电信号处理模块与所述连接光缆的一端连接,所述连接光缆的另一端与所述λ/4玻片连接,所述λ/4玻片与所述传感光纤环的一端连接,所述传感光纤环的另一端与所述反光镜连接,所述磁环设置于所述λ/4玻片与所述反光镜的外部,所述磁环用于屏蔽磁环以外的磁场,大大降低了磁场对λ/4玻片与反光镜之间的间隙的影响,使间隙受磁场影响所产生的基底电流减少95%以上,显著提高了光纤电流传感器测量电流的准确性。
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公开(公告)号:CN109457276B
公开(公告)日:2019-11-05
申请号:CN201910057854.6
申请日:2019-01-22
Applicant: 北方工业大学
IPC: G01R31/02
Abstract: 本发明公开一种电极短路检测方法,包括:按照预先采样频率测量电极电流至预先设定时间,得到电流数据组;根据预先设定时间内的电流数据组计算电流数据的上边界值和下边界值;判断每一电流数据是否小于下边界值或者是否大于上边界值,若电流数据小于下边界值或者大于上边界值,则删除当前电流数据,重新计算下边界值和上边界值;若电流数据大于等于下边界值或者小于等于上边界值,则计算电流数据的标准差;判断电流数据的标准差是否大于设定标准差阈值,若电流数据的标准差大于预先设定标准差阈值则电极发生短路;若否则电极未发生短路。本发明中的方法能够大幅降低短路引起的电流损失,提高电流效率,实现节能和增产。
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公开(公告)号:CN108411342B
公开(公告)日:2019-06-07
申请号:CN201810213567.5
申请日:2018-03-15
Applicant: 北方工业大学
Abstract: 本发明公开一种基于伪电阻的预测电极短路的方法及系统。该方法包括:获取阳极‑阴极对两端的电压值和阴极电流值;获得所述阳极‑阴极对的伪电阻,判断多个伪电阻值的下降值是否在设定电阻范围内,如果是,利用线性拟合方法对多个伪电阻值按时间顺序进行拟合,得到线性模型;获得线性模型的斜率与决定系数;判断所述斜率是否在设定斜率范围内,如果是,判断决定系数是否小于设定决定系数值,如果否,确定所述阳极‑阴极对的电极存在短路隐患,其余情况确定电极不存在短路隐患。采用本发明的方法或系统,能够有效判断阴极表面存在粗大的粒子,在短路发生前就发现隐患,显著提高电解电流效率和产品质量、降低产品成本。
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公开(公告)号:CN109457276A
公开(公告)日:2019-03-12
申请号:CN201910057854.6
申请日:2019-01-22
Applicant: 北方工业大学
Abstract: 本发明公开一种电极短路检测方法,包括:按照预先采样频率测量电极电流至预先设定时间,得到电流数据组;根据预先设定时间内的电流数据组计算电流数据的上边界值和下边界值;判断每一电流数据是否小于下边界值或者是否大于上边界值,若电流数据小于下边界值或者大于上边界值,则删除当前电流数据,重新计算下边界值和上边界值;若电流数据大于等于下边界值或者小于等于上边界值,则计算电流数据的标准差;判断电流数据的标准差是否大于设定标准差阈值,若电流数据的标准差大于预先设定标准差阈值则电极发生短路;若否则电极未发生短路。本发明中的方法能够大幅降低短路引起的电流损失,提高电流效率,实现节能和增产。
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公开(公告)号:CN106180667B
公开(公告)日:2019-02-12
申请号:CN201610709480.8
申请日:2016-08-23
Applicant: 北方工业大学
Abstract: 本发明公开了一种阳极板定量浇铸的方法,属于阳极板浇铸技术领域。所述方法包括:将非接触式测距装置安装于浇铸位置的正上方区域;根据测距装置测量的数据,确定浇铸机上的模具型腔是否到达浇铸位置;当模具型腔到达浇铸位置时,停止浇铸机运行,并向模具型腔中浇铸高温液态阳极熔体;当模具型腔到达浇铸位置,且测量装置测量的数据与浇铸时测距装置测量的数据的差值达到阳极板浇铸厚度预设值时,停止浇铸。本发明通过非接触式测量方式准确控制浇铸模具中阳极熔体的厚度,从而大幅度提高了阳极板浇铸的质量,不仅实现了镍、铜、铅、锡等金属精炼的阳极板的定量浇铸,而且还可适用于其他需要使用浇铸阳极进行电解的金属生产过程。
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公开(公告)号:CN108896856A
公开(公告)日:2018-11-27
申请号:CN201810716155.3
申请日:2018-07-03
Applicant: 北方工业大学
IPC: G01R31/02
Abstract: 本发明公开一种快速检测阴极短路方法及系统。方法包括:连续测量阴极电流;判断阴极电流在设定时间内的增加值是否在设定增加值范围内;若在设定增加值范围内,则根据阴极电流随时间的变化建立线性模型,根据线性模型计算斜率和决定系数;若未在设定增加值范围内,则阴极未发生短路;判断斜率是否在设定斜率阈值范围内;若在设定斜率阈值范围内,则判断决定系数是否大于设定决定系数阈值;若未在设定斜率阈值范围内,则阴极未发生短路;若决定系数大于或等于设定决定系数阈值,则阴极发生短路;若决定系数小于设定决定系数阈值,则阴极未发生短路。本发明能够避免持续的短路电流损失,提高电解电流效率。
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