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公开(公告)号:CN118257971A
公开(公告)日:2024-06-28
申请号:CN202211678004.6
申请日:2022-12-26
Applicant: 清华大学合肥公共安全研究院
Abstract: 本发明公开了一种燃气管线泄漏溯源方法、装置、计算机设备及存储介质,所述方法包括:获取报警管线在报警点位置处的浓度变化数据;基于预设入侵参考点的泄漏燃气入侵浓度,以预设入侵参考点为燃气入侵模拟点在第一预设距离范围内模拟燃气在报警管线中扩散,构建浓度变化数据库;根据浓度变化数据与浓度变化数据库中的浓度变化模拟数据间的误差分析结果,确定与浓度变化数据匹配的目标模拟数据;利用预设入侵参考点与报警点位置间的参考距离与目标扩散距离之间的距离差值,确定燃气管线泄漏位置的溯源范围。由此基于对燃气扩散规律的分析,有效提高对燃气管线的泄漏位置溯源的准确性。
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公开(公告)号:CN118230514A
公开(公告)日:2024-06-21
申请号:CN202410210312.9
申请日:2024-02-26
Applicant: 清华大学 , 北京辰安科技股份有限公司
IPC: G08B21/16
Abstract: 本申请涉及安全监控系统技术领域,特别涉及一种家用燃气泄漏的报警系统、方法、电子设备及存储介质,其中,系统包括:多个家用燃气泄漏报警装置,采集对应家用燃气泄漏报警装置的所处环境的实际环境信息,并与通信模块相连以获取采集的实际环境信息,进而云端控制平台与通信模块通信以接收通信模块发送的实际环境信息,并输入至预先训练的预测模型以获取预测模型输出的燃气泄漏可能性,并在满足预设报警条件的情况下,进行报警。由此,解决了相关技术中,由于探测器易受环境因素和室内环境短时间变化的影响,可能导致探测器出现误判并触发误报,降低了报警器的准确性和可靠性,影响用户正常生活等问题。
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公开(公告)号:CN107948057B
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN201711352935.6
申请日:2017-12-15
Applicant: 北京辰安科技股份有限公司 , 清华大学
IPC: H04L51/222 , H04B5/77 , G06K17/00 , G06F16/95
Abstract: 本发明实施例提供了一种信息传输方法与系统,涉及通信技术领域。一方面,本发明实施例中,第一终端响应于服务器发送的第一获取请求,读取一个或多个电子标签中每个电子标签保存的第一用户身份标识信息,第一终端和第一用户位于所述车辆中,第一终端将读取的一个或多个第一用户身份标识信息发送给服务器,服务器获取各第一用户身份标识信息对应的第一用户详细信息,服务器将获取的各第一用户详细信息发送给所述第二终端,第二终端显示各第一用户详细信息。其中,第二终端可自动获取第一用户详细信息,无需人工一一询问、记录每一用户的用户详细信息,节省了获取第一用户详细信息的时间,因此提高了现有技术中获取用户详细信息的效率。
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公开(公告)号:CN114001880B
公开(公告)日:2024-05-10
申请号:CN202111274649.9
申请日:2021-10-29
Applicant: 清华大学合肥公共安全研究院 , 安徽泽众安全科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于管内泄漏声波分析的供水管道泄漏量评估方法,首先使用智能球在管道内采集信号,对采集的泄漏声波信号进行STFT计算,并对泄漏特征频率分量进行平方和计算,随后对所采集的数据段的所有STFT的频谱能量取平均值得到泄漏特征频谱能量,最后将漏水量、泄漏声波频谱能量、压力等数据进行汇总,在不同压力下进行泄漏声波频谱能量与泄漏量之间的数据拟合,建立泄漏量与泄漏声波频谱能量之间的数学关系模型。本发明的评估方法能够大幅抑制泄漏声波信号中干扰信号的影响,同时采用管道内部采集泄漏声波的方式,获取到管道泄漏处近场声波信号,受管道内运输介质流量、压力等物理参数影响较小。本发明可显著增强泄漏量评估准确性。
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公开(公告)号:CN111382779B
公开(公告)日:2024-04-30
申请号:CN201911414920.7
申请日:2019-12-31
Applicant: 清华大学 , 北京辰安科技股份有限公司 , 北京辰安信息科技有限公司
Abstract: 本申请提出了一种警情相似度识别方法、装置及设备,其中,方法包括:分析当前报警信息提取当前警情特征;根据当前警情特征获取满足预设匹配条件的所有历史报警记录;对当前报警信息和各历史报警记录进行相似度计算,根据计算结果筛选与当前报警信息相似的目标历史报警记录。由此,通过在接警过程中获取与当前报警信息相似的历史报警记录,实现了自动判别相似警情,提高接警员工作效率,提高判别准确性。
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公开(公告)号:CN112651186B
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN202011240957.5
申请日:2020-11-09
Applicant: 北京辰安科技股份有限公司 , 清华大学 , 北京维禹特科技发展有限公司
IPC: G06F30/28 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本申请提出一种室外挥发性物质的泄漏溯源方法及装置,其中方法包括:获取室外区域中各个监测点的挥发性物质信息;针对每个待处理监测点的每种待处理成分,根据待处理成分在各个采集时间点的浓度信息以及待处理成分对应的浓度基准值,确定待处理成分在监测点的泄漏时间段;获取待处理监测点的风场数据,并根据风场数据确定待处理监测点的潜在泄漏区;根据泄漏时间段内待处理成分在潜在泄漏区内各个监测点上的浓度信息,确定待处理成分在所述泄漏时间段内的泄漏点。该方法实现了实时对挥发性物质的泄漏监测,能够及时地发现泄漏情形,并且不需要人工对潜在泄漏区进行巡检,自动化程度高,对人难以到达的设备区域可以有效地进行监测。
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公开(公告)号:CN109009138B
公开(公告)日:2023-06-09
申请号:CN201810549532.9
申请日:2018-05-31
Applicant: 清华大学 , 北京辰安科技股份有限公司
Abstract: 本申请公开了一种步态识别方法和装置。其中,所述方法包括:周期性地对气压传感器输出的气压测量数据进行采样,其中,所述气压传感器内置于鞋垫或鞋底的腔体内;根据采集到的气压测量数据确定所述腔体内的气压变化规律;根据所述采集到的气压测量数据和所述气压变化规律,识别出行人的步态信息。该方法利用气压传感器在测量气压的同时,直接通过气压测量数据识别出行人的步态信息,充分利用了气压传感器的信息,并通过气压变化来实现步态信息的识别,提高了识别准确率,提升了用户的使用体验。
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公开(公告)号:CN116095891A
公开(公告)日:2023-05-09
申请号:CN202310085085.7
申请日:2023-01-17
Applicant: 清华大学合肥公共安全研究院
Abstract: 本发明公开了一种激光器温度控制装置、方法及微控制器,该装置包括:加热件,设在激光器内,用于对激光器进行加热;微控制器,用于获取激光器的当前工作温度,并获取目标工作温度,以及根据目标工作温度和当前工作温度生成目标占空比的PWM波;加热电路,包括第一开关管,第一开关管的控制端与微控制器连接,加热电路与加热件连接,用于通过第一开关管在目标占空比的PWM波作用下的通断,控制加热件将激光器加热至目标工作温度。该装置利用微控制器发射特定占空比的PWM波,控制加热件对激光器进行加热,使封装有加热件的激光器稳定工作在目标工作温度上,为低成本激光传感器的大规模应用创造了有利的条件。
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公开(公告)号:CN109376367B
公开(公告)日:2023-03-31
申请号:CN201810923574.4
申请日:2018-08-14
Applicant: 合肥泽众城市智能科技有限公司 , 合肥市城市生命线工程安全运行监测中心 , 清华大学合肥公共安全研究院
IPC: G06F30/13 , G06F30/20 , G06F119/08 , G06F119/14 , G06F119/04
Abstract: 本发明公开了一种关于桥梁应变预警的方法,包括以下步骤:S1、选取若干天某一个检测点的温度数据和桥梁应变数据;S2、对该检测点每天的桥梁应变数据通过雨流计数法分解,获得分解图;S3、根据每天的温度数据,获得温度差数据;S4、对于步骤S3中的温度差数据和步骤S2中的每日温度应变循环幅值数据进行最小二乘拟合,获得应变‑温度差关系的拟合曲线;S5、在应变‑温度差关系的拟合曲线向上和向下平移设定值,分别获得上限曲线和下限曲线;S6、计算出该检测点以后的每日温度应变循环幅值和以后每日的温度差数据,判断以后的每日温度应变循环幅值是否处于上限曲线和下限曲线之间,如果不在该区间,系统发出预警。该发明可以反映桥梁的实际运营状态。
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公开(公告)号:CN111160802B
公开(公告)日:2023-02-28
申请号:CN201911421178.2
申请日:2019-12-31
Applicant: 清华大学 , 北京辰安科技股份有限公司 , 北京辰安信息科技有限公司
IPC: G06Q10/063
Abstract: 本申请提出一种预设方案评估方法及装置,其中,预设方案评估方法包括:获取待评估预设方案;对所述待评估方案进行结构化处理生成待评估结构化内容;获取情景指标,并将所述情景指标和所述待评估结构化内容输入目标情景应对模型进行处理,生成处置内容;根据预设评估指标对所述处置内容进行打分处理,并根据打分结果确定是否采用所述待评估预设方案。由此,解决了现有技术中根据人工对事件进行分析做出相对应的预设方案可操作性和实用性不够全面的技术问题,通过针对预设方案的合理性或完备性的验证,能够快速评估预设方案的合理性,从而提高预设方案的可操作性、实用性。
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