一种低冗余度高可靠性安全阀智能化校验装置及其校验方法

    公开(公告)号:CN102866008A

    公开(公告)日:2013-01-09

    申请号:CN201210361458.0

    申请日:2012-09-26

    Abstract: 本发明公开了一种安全阀智能化校验装置及其校验方法,本发明装置是对现有传统校验装置的改进和升级,本装置采用电气自动化技术,核心是在被校验安全阀进口处的校验管道直管段对称两端配接两个相同规格的压力变送器,由现场电脑对这两个相同规格的压力变送器连续自动进行数据采集、存储,通过归一化处理和两者误差判别,保证采集的安全阀试验压力值准确可信,达到了低冗余度、高可靠性。同时,在平板电脑软件中插入了根据安全阀动作特性制定的开启评价准则,相比目前广泛采用的由人工听到安全阀开启声后目视读出指针式压力表示值的传统校验方法,其检测结果准确可靠,可显著提高安全阀的校验准确率和效率。

    一种连栋温室大棚测控设施的配置方法

    公开(公告)号:CN102736568A

    公开(公告)日:2012-10-17

    申请号:CN201110090865.8

    申请日:2011-04-12

    Applicant: 东南大学

    CPC classification number: Y02A40/252

    Abstract: 本发明提供一种连栋温室大棚测控设施的配置方法,该方法采用“点”、“面”相结合的技术架构,在样板温室中配置全套的检测、控制设备,在同规格连片的其它温室中只配置控制设备,上位机信息系统平台中的植保专家系统依据样板温室获得的检测数据对同规格连片的所有温室进行统一控制管理,同规格连片各温室之间通过RS-485、CAN等现场总线或短距离无线智能化收发终端实现联动控制。本发明不仅可以有效节约设施温室的建设投入,而且可大大降低设施温室日后运行、维护、升级所需费用。

    一种低冗余度高可靠性船舶发电机组智能测速装置

    公开(公告)号:CN102183674B

    公开(公告)日:2012-09-19

    申请号:CN201110058228.2

    申请日:2011-03-11

    Abstract: 本发明提供一种低冗余度高可靠性船舶发电机组智能测速装置,及转速测量装置的高可靠性和低冗余度的设计方法,该测量装置由中央嵌入式控制器、三路并联专用转速测速通道、一路巡检各发电机转速的冗余测速通道、磁敏传感器、电控切换器、CAN总线控制器等组成;可以实现同时测量船舶电站三台发电机组转速,并能进行测量通道故障自诊断;中央嵌入式控制器一旦诊断出故障测量通道后将迅速自动屏蔽故障测量通道、切入后备冗余测量通道进行正常测量,并发出设备故障报警信号和故障代码;该装置以最小的冗余度和动态配置方式,降低了船舶发电机组转速测量系统的制造成本,极大地提高了船舶发电机组转速测量系统的可靠性和可维护性。

    基于废水排放比例采样时刻和比例系数的确定方法

    公开(公告)号:CN102507884A

    公开(公告)日:2012-06-20

    申请号:CN201110280585.3

    申请日:2011-09-21

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于废水排放比例的采样时刻和比例系数的确定方法。本发明通过随机的方式产生每个采样周期的采样时刻,能够有效的威慑和避免不诚信企业利用原来比例采样固定采样时间间隔突袭偷排的现象;通过对比例采样系数k的不断调整,使得每个分析周期内采集水样尽可能保持在比例采样存储装置总体积的40%~75%,本发明使得废水比例采样更为科学、准确,环保监管部门监管更为有力。

    基于RFID的记忆式废水留样装置及其应用方法

    公开(公告)号:CN102435465A

    公开(公告)日:2012-05-02

    申请号:CN201110280642.8

    申请日:2011-09-21

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于RFID的记忆式废水留样装置,用于对排污现场需要留样的废水进行留样。该装置采用在留样器的底部集成可读写的具有记忆功能的射频标签,在使用时该类留样器通过电磁阀与废水留样管道相连,留样器一一放置于具有RFID读写端口的托板上,托板上各RFID读写端口均由以嵌入式微控制器为核心的RFID读写控制器管理。本发明还公开了该留样装置的应用方法,将采集现场所保存废水水样的信息存储于留样器的射频标签中,环保工作人员将留样器取回时,只需用空的留样器代替取走的留样器即可,能够极大的方便环保工作人员的监管与执法。

    一种用于驱动电磁执行器的无级可调大电流发生电路

    公开(公告)号:CN101231905B

    公开(公告)日:2011-01-05

    申请号:CN200810019286.2

    申请日:2008-01-18

    Applicant: 东南大学

    Inventor: 周杏鹏 朱文俊

    Abstract: 本发明公开一种用于驱动电磁执行器的无级可调大电流发生电路,包括处理器、数字模拟转换器、电压比较器、隔离型功率管驱动器、隔离运算放大器、电流采样模块和绝缘栅双极晶体管,处理器与数字模拟转换器相连,数字模拟转换器与电压比较器相连,电压比较器与隔离型功率管驱动器相连,隔离型功率管驱动器与绝缘栅双极晶体管相连,隔离运算放大器与电压比较器相连,电流采样模块与隔离运算放大器相连,电流采样模块用于与电磁执行器的正向输入端相连,绝缘栅双极晶体管的集电极输入端用于与电磁执行器的反向输入端相连。本发明的有益效果在于:电路可靠性高,避免了生产事故的发生;可以方便地对驱动电流值进行设定,并能实现无级可调,精确可靠。

    单级光伏系统的最大功率跟踪控制方法

    公开(公告)号:CN101800489A

    公开(公告)日:2010-08-11

    申请号:CN201010018319.9

    申请日:2010-01-13

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 一种光伏发电系统控制技术应用领域的单级光伏系统的最大功率跟踪控制方法,首先从当前环境条件下光伏阵列输出功率-电压特性曲线的左侧,开始搜索该曲线左侧的局域最大功率点,通过光伏阵列输出功率对电压的微分k和随k的绝对值递增的系数C,来共同决定叠加在光伏阵列最大功率点参考电压Uref上的步长和方向,使Uref快速迭代收敛至此曲线左侧局部最大功率点所对应的参考电压,有效提高跟踪的速度和精度;然后,同理分别从该特性曲线的右侧或中部开始搜索曲线右侧或中部可能存在的局部最大功率点;最后,从所有搜索到的局部最大功率点中选取功率最大的点为所求最大功率点。

    在线采集水质数据有效性的诊断方法

    公开(公告)号:CN101718774A

    公开(公告)日:2010-06-02

    申请号:CN200910185421.5

    申请日:2009-11-09

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种无人值守水质监测站在线采集水质数据有效性的诊断方法。本发明通过对众多水质监测站原水主要水质参数历史监测数据的统计分析,利用线性回归模型拟合每两种不同水质参数之间的回归曲线,并分别求出它们之间的线性相关系数,并把相关系数最大的(必须满足≥0.7)另一水质参数定义为该水质参数的互相关水质参数。本发明对无人值守远程原水水质监测站采集的水质参数的有效性诊断方法具有良好的实用和推广价值,对无人值守远程原水水质监测站水质参数测量仪器的故障诊断和维护有辅助作用。

    单级三相光伏并网系统的最大功率跟踪控制方法

    公开(公告)号:CN101572417A

    公开(公告)日:2009-11-04

    申请号:CN200910032977.0

    申请日:2009-06-03

    Applicant: 东南大学

    CPC classification number: Y02E10/563 Y02E10/58

    Abstract: 一种光伏发电系统控制技术应用领域的单级三相光伏并网系统的最大功率跟踪控制方法,首先通过检测光伏阵列输出的电压、电流,计算出光伏阵列的输出功率对电压的微分k及k的变化率Δk;然后,通过k和模糊控制器(输入量为k和Δk,输出量为Step1)的输出量Step1来共同决定叠加在光伏阵列最大功率点参考电压Uref上的扰动电压ΔU的扰动步长和方向,使Uref快速迭代收敛至当前环境条件下光伏阵列最大功率点所对应的最佳参考电压。最后,通过由电压PI控制器和带前馈补偿的同步矢量电流PI控制器所组成的双闭环控制系统来实现光伏阵列输出电压对Uref的快速准确的跟踪。

    成品油含水率在线实时测量装置

    公开(公告)号:CN100491997C

    公开(公告)日:2009-05-27

    申请号:CN200610038323.5

    申请日:2006-02-16

    Inventor: 周杏鹏 陈云 谢鸣

    Abstract: 本发明公开了一种成品油含水率在线实时测量装置,该测量装置采用超声波测量成品油液位,根据差压传感器测量成品油压强,通过嵌入式计算装置计算成品油含水率。在成品油库(10)顶部安装超声波探头(4),超声波探头(4)连接超声波液位测量装置(3);分别安装在成品油库(10)的底部和上部的液体压强引压管(8)、空气压强引压管(9)连接到差压传感器(5)上,差压传感器(5)连接差分压力测量装置(2);超声波液位测量装置(3)和差分压力测量装置(2)连接嵌入式计算装置(1),整体构成在线实时测量装置。本发明无需人工重新参与标定与校准,实现对规则容器在线实时自动测量。

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