一种基于替代数据法的工业过程平稳性检测方法

    公开(公告)号:CN108345289B

    公开(公告)日:2020-03-31

    申请号:CN201810015041.6

    申请日:2018-01-08

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于替代数据法的工业过程平稳性检测方法,包括如下步骤:在待检测的工业过程中,预先采集其控制回路的过程输出信号;求取自相关函数,并分别计算局部自相关函数与全局自相关函数的相似性程度;构造原信号的替代数据,仿照原信号计算相似性程度;计算原信号和替代数据的非平稳统计指标,综合这些指标在假设检验的框架下判定原信号的平稳性。利用本发明方法,可以对工业过程的控制回路信号进行定性定量的平稳性检测,为性能评估和故障诊断提供数据支持,为后续的非线性振荡源检测工作奠定基础。

    一种尾气余热回收有机朗肯循环的优化与控制一体设计方法

    公开(公告)号:CN107066655B

    公开(公告)日:2020-02-25

    申请号:CN201611193115.2

    申请日:2016-12-21

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种尾气余热回收有机朗肯循环的优化与控制一体设计方法,包括:建立尾气余热回收有朗肯循环系统的机理模型;设计有机朗肯循环系统的控制结构,并针对控制结构设计控制器及其相应的控制方程,并以设计好的控制器连同机理模型构成闭环控制系统;在尾气余热的功率变化范围内选择尾气工况;根据所选择的尾气工况和所述闭环控制系统,构建包含尾气工况不确定性分析的一体优化模型并求解一体优化模型在各个尾气工况下的最优操作点和最优控制参数;根据优化求解得到的最优操作点及相应控制参数,利用回归方法得到其他尾气工况对应的最优操作点和控制参数。本发明方法能提高有机朗肯循环系统的余热回收效率,在线计算量小,鲁棒性好。

    一种工业控制多回路振荡行为稀疏因果分析方法

    公开(公告)号:CN106773693B

    公开(公告)日:2020-02-21

    申请号:CN201611194148.9

    申请日:2016-12-21

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种工业控制多回路振荡行为稀疏因果分析方法,包括:采集各个待分析的控制回路的过程输出时间序列信号;对各个过程输出时间序列信号进行去余弦趋势预处理,得到相应的子信号;对各个控制回路的子信号建立稀疏多变量向量自回归模型;基于稀疏多变量自回归模型进行格兰杰因果分析,得到任意两个控制回路间的格兰杰因果指标;对格兰杰因果指标进行统计显著性判断,若结果显著,则认为在相应显著水平下,该格兰杰因果指标表示的相应控制回路间的因果关系成立。利用本发明方法,能够实现对多振荡回路的振荡源的定位和振荡传播路径的检测,为振荡故障的诊断和排查提供有效的参考。

    一种对抗可疑数据的分布式目标位置估计方法

    公开(公告)号:CN107027172B

    公开(公告)日:2019-11-15

    申请号:CN201710146768.3

    申请日:2017-03-13

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明提供一种对抗可疑数据的分布式目标位置估计方法。现有方法计算开销大且估计过程所需时间较长,不够切合实际应用场景。本发明方法综合考虑观察噪声、量化噪声、人为错误数据、信道错误四种非理想因素,使用一次汇报数据,通过数次迭代,剔除可疑数据,仅利用剩余数据估算目标的位置。本发明方法首先传感器感知目标信号,将目标信号做量化处理后的数据发送给融合中心,然后融合中心接收来自网络中的N个传感器的一次测量汇报数据,融合中心迭代地估算目标位置与剔除可疑数据,最后得到目标位置估计结果。本发明方法只用一次观察数据,操作更简便,且迭代次数少,能很快达到收敛。

    一种非退化复合信道下极化码的编码构造方法

    公开(公告)号:CN110380815A

    公开(公告)日:2019-10-25

    申请号:CN201910452395.1

    申请日:2019-05-28

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明涉及一种非退化复合信道下极化码的编码构造方法。现有方法对非退化复合信道,极化码的嵌套性质不再成立,无法采用增量冻结重传策略进行信道容量可达的信息传输。本发明方法首先确定组合信道和极化信道的形式,根据传输码率确定递归构造,再确定通用极化码的编码构造,当传输码率r>1/2时,改变每次参与递归变换的信道,并引入额外的信道置换,在所有的Rn极化信道上放置信息比特,剩余极化信道上放置冻结比特,得到发送码字。本发明方法根据传输码率确定通用极化码的编码构造,保证了通用极化码在非退化信道下的嵌套性质。本发明方法结合增量冻结重传策略,能够使非退化复合信道下的传输在理论上达到信道容量。

    一种基于快速多维本质时间尺度分解的工业过程多回路振荡检测方法

    公开(公告)号:CN107368059B

    公开(公告)日:2019-08-30

    申请号:CN201710602335.4

    申请日:2017-07-21

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于快速多维本质时间尺度分解的工业过程多回路振荡检测方法,包括如下步骤:对待检测控制过程,预先采集所有待检测回路过程输出信号;取投影方向向量,沿方向向量对输出信号投影得到一组投影信号;对每个投影信号按一维本质时间尺度分解提取基线;通过解超定线性方程组计算多维基线信号,得到输出信号的旋转分量信号;判断停止条件,若满足则停止分解;计算各层旋转分量信号的零交叉点规律性指标,根据零交叉点规律性指标判定旋转分量信号的振荡以及工业过程的多回路振荡状况,本发明方法能够对工业过程多回路振荡行为进行定量检测,并计算各个振荡分量的规则程度和周期,为评价振荡行为、诊断故障源提供了丰富的数据支持。

    一种基于帧同步信号的水下声通信节点唤醒信号检测方法

    公开(公告)号:CN110167114A

    公开(公告)日:2019-08-23

    申请号:CN201910402434.7

    申请日:2019-05-15

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于帧同步信号的水下声通信节点唤醒信号检测方法。现有方法由于脉冲噪声与特定环境噪声的影响导致检测结果可靠性不高,频率检测与互相关检测相关方法在长时间水下检测过程中计算复杂度较高。本发明方法首先为通信网中每个节点构造对应的MT信号,在接收端设置两个等长的滑动窗口实现初步能量商检测,然后使用Goertzel算法对初步能量商检测后的信号进行MT频率确认,实现可靠的信号到达检测。本方法适用于具有多个通信节点的水下通信网络,通过MT信号实现对目标节点的精确唤醒,计算复杂度低,可以降低水声通信网络节点在休眠状态下长时间进行信号达到检测的能量消耗。

    一种基于TDMA的海面无线通信组网方法

    公开(公告)号:CN106535286B

    公开(公告)日:2019-06-14

    申请号:CN201611169326.2

    申请日:2016-12-16

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明涉及一种基于TDMA的海面无线通信组网方法。现有无线通信网络组网方式对海洋观测具有不适用性。本发明方法首先根据通信从站个数建立海面无线通信网络模型;而后根据各个从站传输的数据量大小,分配不同的数据传输时长,从而建立一个完整的时隙分配方案;最后通信主站根据时隙分配方案、各类数据包功能及格式,与各个从站进行数据收发。本发明方法适用于海面无线通信,很好的满足了海洋观测中传感节点供能有限的特点,并且在一定程度上提高了网络传输吞吐率及网络鲁棒性。

    一种类齿轮状介孔炭纳米球材料、制备方法及应用

    公开(公告)号:CN109850863A

    公开(公告)日:2019-06-07

    申请号:CN201910039858.1

    申请日:2019-01-16

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种类齿轮状介孔炭纳米球材料的制备方法,包含以下步骤:将生物质与三嵌段聚合物加入到摩尔浓度为1.2~2.1mol/L的酸溶液中,于130~160℃温度下水热反应2~48h,获得类齿轮状介孔炭纳米球材料。该制备方法操作简单,可实现规模化生产。还公开了一种类齿轮状介孔炭纳米球材料。该尺寸小于200nm,且介孔率95%以上,特别适用于作为药物载体和催化剂载体。

    一种用于霍普金森压杆的定位装置

    公开(公告)号:CN109708955A

    公开(公告)日:2019-05-03

    申请号:CN201910042185.5

    申请日:2019-01-17

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种用于霍普金森压杆的定位装置,包括固定支座、支撑装置和限位装置。所述支撑装置包括螺纹杆和垫片,所述限位装置包括半圆套筒、凸缘、安放盒及垫块,半圆套筒、凸缘及安放盒固连为一体。螺纹杆下部固定在支座上,对限位装置提供支撑,通过螺纹杆的自旋调节高度使得在进行试验时半圆套筒的内壁与入射杆的外壁紧密贴合。本发明安装方便,操作简单,可以针对不同尺寸的试件进行冲击压缩试验前的安装定位。

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