一种磁发射检测系统的构建方法

    公开(公告)号:CN115078522B

    公开(公告)日:2024-10-22

    申请号:CN202210898225.8

    申请日:2022-07-28

    Abstract: 本发明提供一种构建磁发射检测系统的方法,包括:S1、确定磁场的磁发射机构、改善磁场分布和方向导磁体的最小提离距离ML、检测磁场强度磁传感器的最小提离距离SL;S2、将磁发射机构通过标准伤在最小提离距离下检测不同位置在空间坐标系三轴方向的磁场强度;S3、根据不同位置的缺陷磁信号找出信号的最优位置;S4、根据传感器采集电路的尺寸调整磁发射机构的导磁体结构;S5、在最优位置根据传感器的灵敏度和检测范围通过三轴方向的磁场强度计算传感器安装方向;S6、根据传感器的分辨率判断布局个数是否不足。有效提高磁发射检测损伤信号信噪比;有效提高磁发射检测损伤信号分辨率。

    基于脉冲响应的开关电源故障检测方法

    公开(公告)号:CN112710963B

    公开(公告)日:2023-10-13

    申请号:CN202011583888.8

    申请日:2020-12-28

    Abstract: 本发明公开了一种基于脉冲响应的开关电源故障检测方法,有益效果如下:1、仅需检测开关电源输出脉冲响应的振荡频率或振荡周期,便可以求解出输出电容的容值,计算过程中所利用到的参数少。2、本发明在开关电源输出端进行检测,无需对电源内部结构进行拆卸,是一种非侵入式的开关电源故障检测方法,且能在开关电源正常工作时实现对输出滤波电容的实时在线监测。3、适用多种类型开关电源,比如Buck变换器、Boost变换器、Buck‑Boost变换器、Forward变换器、Flyback变换器、Cuk变换器等。

    钢丝绳应力大小及应力方向检测方法

    公开(公告)号:CN115031877A

    公开(公告)日:2022-09-09

    申请号:CN202210647287.1

    申请日:2022-06-09

    Abstract: 本发明提供了一种钢丝绳应力大小及应力方向检测方法,利用磁致伸缩效应及其逆效应对被测的钢丝绳施加电磁信号,在非接触的前提下,在钢丝绳中产生磁致伸缩效应,当被测的钢丝绳所受应力发生变化时,其机械尺寸发生改变,不同类型应力导致钢丝绳机械尺寸变化状态不同,进而导致其磁导率发生变化,通过磁致伸缩逆效应获得感应信号的变化量,将此感应信号的变化量通过数据分析及处理提取其时域特征和频域特征,根据多个时域特征和频域特征的特征量的变化情况实现钢丝绳应力大小检测的同时,区分出其受到的应力方向。本发明的有益效果是:实现钢丝绳本体应力大小检测的同时,区分出其受到的应力方向,实现钢丝绳结构健康在线监测,检测准确度高。

    一种用于钢丝绳检测的自取能方法

    公开(公告)号:CN113489234B

    公开(公告)日:2022-06-24

    申请号:CN202110686011.X

    申请日:2021-06-21

    Abstract: 本发明提供了一种用于钢丝绳检测的自取能系统,包括与钢丝绳接触运行的导向轮、发电机、电源转换电路、DC/DC转换单元、压频转换单元和损伤检测系统,所述导向轮与所述发电机连接,所述发电机的电能输出端与所述电源转换电路的输入端连接,所述电源转换电路的输出端通过所述DC/DC转换单元与所述损伤检测系统连接,所述发电机的电压输出端与所述压频转换单元的输入端连接。本发明还提供了一种用于钢丝绳检测的自取能方法。本发明的有益效果是:将钢丝绳运行时产生的动能和现场环境的太阳能都进行收取转换为电能,不仅有效利用了外界的能量,为钢丝绳检测装置提供能源,也克服了检测装置传统供电的限制。

    一种用于钢丝绳检测的自取能系统与方法

    公开(公告)号:CN113489234A

    公开(公告)日:2021-10-08

    申请号:CN202110686011.X

    申请日:2021-06-21

    Abstract: 本发明提供了一种用于钢丝绳检测的自取能系统,包括与钢丝绳接触运行的导向轮、发电机、电源转换电路、DC/DC转换单元、压频转换单元和损伤检测系统,所述导向轮与所述发电机连接,所述发电机的电能输出端与所述电源转换电路的输入端连接,所述电源转换电路的输出端通过所述DC/DC转换单元与所述损伤检测系统连接,所述发电机的电压输出端与所述压频转换单元的输入端连接。本发明还提供了一种用于钢丝绳检测的自取能方法。本发明的有益效果是:将钢丝绳运行时产生的动能和现场环境的太阳能都进行收取转换为电能,不仅有效利用了外界的能量,为钢丝绳检测装置提供能源,也克服了检测装置传统供电的限制。

    基于脉冲响应的开关电源故障检测方法

    公开(公告)号:CN112710963A

    公开(公告)日:2021-04-27

    申请号:CN202011583888.8

    申请日:2020-12-28

    Abstract: 本发明公开了一种基于脉冲响应的开关电源故障检测方法,有益效果如下:1、仅需检测开关电源输出脉冲响应的振荡频率或振荡周期,便可以求解出输出电容的容值,计算过程中所利用到的参数少。2、本发明在开关电源输出端进行检测,无需对电源内部结构进行拆卸,是一种非侵入式的开关电源故障检测方法,且能在开关电源正常工作时实现对输出滤波电容的实时在线监测。3、适用多种类型开关电源,比如Buck变换器、Boost变换器、Buck‑Boost变换器、Forward变换器、Flyback变换器、Cuk变换器等。

    电弧故障检测方法、系统及存储介质

    公开(公告)号:CN112067961A

    公开(公告)日:2020-12-11

    申请号:CN202011092674.0

    申请日:2020-10-13

    Abstract: 本发明公开一种电弧故障检测方法、系统及存储介质,所述方法包括以下步骤:获取待测系统电路中的交流电流信号;对所述交流电流信号进行带通滤波处理;对带通滤波处理后的交流电流信号进行频域信号分析,得到频域检测参数;将所述频域检测参数与发生电弧故障时的频域参数阈值相比对;根据比对结果判断所述待测系统电路是否发生电弧故障。相对于现有技术,本发明可以消除掉各种非音频噪声的干扰,提高电弧故障检测的抗干扰能力和检测的可靠性。

    基于改进式线圈的铁磁性细长构件无损检测装置

    公开(公告)号:CN107328851B

    公开(公告)日:2020-11-06

    申请号:CN201710565591.0

    申请日:2017-07-12

    Inventor: 张东来 晏小兰

    Abstract: 本发明提供了一种基于改进式线圈的铁磁性细长构件无损检测装置,包括两个上下抱合铁磁性细长构件并对称设置的检测探头,所述检测探头靠近铁磁性细长构件的一侧分别设有磁轭、永磁铁和铁芯,所述永磁铁有两个并分别设置在所述磁轭的左右两端,所述铁芯设置在所述磁轭上并位于两个所述永磁铁之间,所述铁芯的一端设有圆弧形凸起部,所述铁芯的另一端设有圆弧形凹槽,所述铁芯的左右两侧分别为竖直平面,所述铁芯上绕制有感应线圈。本发明的有益效果是:简化线圈绕制的同时,提高了检测信号的信噪比,并且大大减弱了提离距离对检测结果的影响,消除了线圈截面积大小不一对检测结果分析带来的困难。

    一种钢丝绳磁通检测损伤定量方法

    公开(公告)号:CN111024807A

    公开(公告)日:2020-04-17

    申请号:CN201911309550.0

    申请日:2019-12-18

    Abstract: 本发明提供一种钢丝绳磁通检测损伤定量方法,包括以下步骤:步骤S10,通过磁通传感器采集被测钢丝绳磁通信号;步骤S20,对采集的被测钢丝绳磁通信号进行预处理;步骤S30,从预处理之后的磁通信号中提取缺陷磁通信号;步骤S40,对缺陷磁通信号进行分析计算获取缺陷磁通信号的特征输入量,所述缺陷磁通信号的特征输入量包括缺陷磁通信号的波形峰峰值和波形宽度值;步骤S50,将缺陷磁通信号的特征输入量输入到映射关系函数;步骤S60,计算得到准确的缺陷金属截面损失量和宽度。本发明能够通过检测磁通量对钢丝绳进行无损检测,实现了钢丝绳损伤截面损失及宽度的磁通定量检测,计算准确、高效且快速,具有很大的应用意义。

    一种高精度长时间无漂移积分器

    公开(公告)号:CN106656083B

    公开(公告)日:2019-11-12

    申请号:CN201611168863.5

    申请日:2016-12-16

    Inventor: 张东来 晏小兰

    Abstract: 本发明提供了一种高精度长时间无漂移积分器,包括电压基准REF、多路开关SW、放大器、ADC、MCU以及DAC;其中,REF提供准确的参考电压Vref;SW为单刀三掷开关,触点1、2、3为SW的输入端,触点4为SW的输出端;触点1与Vref相连,触点2与信号输入Vin相连,触点3与GND相连,触点4与放大器A的第一输入端相连;放大器A的第二输入端与GND相连;放大后的信号由MCU控制的ADC进行采样,同时MCU以一定时序控制SW在三路信号中进行切换以作为放大器的输入信号进行放大,并在MCU中完成积分的运算,再由DAC输出信号积分值。本发明不仅实现了对微弱信号的积分,消除了因时间和温度对积分漂移带来的影响,能在长时间内实现无漂移积分输出,并且电路简单,控制方便。

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