一种催化燃烧式甲烷传感器服役状态评价方法

    公开(公告)号:CN111505064A

    公开(公告)日:2020-08-07

    申请号:CN202010349429.7

    申请日:2020-04-28

    Inventor: 张建文

    Abstract: 本发明公开了一种催化燃烧式甲烷传感器服役状态评价方法,首先通过Shapiro-Wilk和Lillefors联合正态检验法检验设定时间长度信号是否符合正态分布以区分异常工作信号和正常工作信号;针对正常工作信号求取不确定度,结合传感器敏感元件衰减曲线,评估传感器输出信号的可置信度,获取传感器健康状态;针对异常工作信号,首先对异常信号进行EEMD分解,自适应地获取IMF数据,然后通过对IMF数据的样本熵分析和原异常工作信号的峭度分析,求解出样本熵和峭度组成的融合特征向量,最后利用SVM进行故障诊断识别。本发明能够有效判断传感器的服役状态,进而可以实现传感器的周期寿命管理。

    矿井侦测机器人用本安型交错并联Boost变换器

    公开(公告)号:CN110190746A

    公开(公告)日:2019-08-30

    申请号:CN201910423887.8

    申请日:2019-05-21

    Inventor: 张建文 孟庆海

    Abstract: 本发明涉及矿井侦测机器人用本安型交错并联Boost变换器,电源与第一电感、第一二极管和第一电容相串联构成第一开关回路,电源与第一电感和第一开关电路相串联构成第二开关回路,第二电感和第二二极管相串联,且与相串联的第一电感和第一二极管相并联,第一电容与负载相并联,第三开关电路串联于电源的正极端或者负极端,第一、第二电流变化率测量电路分别与第一、第二电感相串联,第四开关电路并联于相串联的第三开关电路和电源两端,开关控制电路的输入端与第一、第二电流变化率测量电路相连,输出端与第三开关电路控制端相连。第三开关电路串联于电源正极端或负极端,在发生电感开路电弧时,可以切除电源从而提高了电路的本质安全性能。

    一种微水作用下的PET电热裂解仿真模拟方法

    公开(公告)号:CN120048380A

    公开(公告)日:2025-05-27

    申请号:CN202510209313.6

    申请日:2025-02-25

    Abstract: 本发明公开了一种微水作用下的PET电热裂解仿真模拟方法,包括以下步骤:步骤1,对PET和H2O分子进行优化,得到稳定的单分子构型;步骤2,分别构建H2O体积占比为0%、1%、5%、10%的电热裂解结构模型;步骤3,采用Lammps软件模拟PET在微水条件下的电热分解过程,对比不同含水量下PET的分解剧烈程度及反应过程信息,统计产物信息,绘制反应路径。本发明基于微观原子角度,可得到宏观实验下无法完整观测的PET电热裂解反应过程,且PET‑H2O的反应路径与实验观测的一致,具有可靠性。

    一种高频变压器热点温度的解析计算方法

    公开(公告)号:CN114444409B

    公开(公告)日:2025-05-23

    申请号:CN202210004533.1

    申请日:2022-01-04

    Abstract: 本发明公布了一种根据高频变压器热等效模型求解热点温度的解析计算方法,该方法包含获取高频变压器的结构和电气参数、获取额定工况下热点与环境温差、一次/二次绕组的初始温度,然后根据实际工况负载系数就可以得到高频变压器热点温度的动态值。采用本发明的计算方法,一方面是计算模型精确,计算方法考虑了对流热阻随温度变化的非线性特性,使得计算模型适用于不同温度条件、不同负载系数的运行工况;另一方面,计算方法简洁、计算量小,高频变压器的热路等效模型一般比较复杂,微分方程阶数高、计算节点多、计算量大,采用本发明的计算方法既能降低微分方程的个数,而且可以不用实时计算高频变压器的磁芯损耗,为在微处理器上计算高频变压器的热点温度提供了可能性。

    一种计及环境影响的特高频传感器最大响应衰减校验方法

    公开(公告)号:CN119471529A

    公开(公告)日:2025-02-18

    申请号:CN202411624140.6

    申请日:2024-11-14

    Abstract: 本发明提供了一种通过计算GIS特高频传感器最大响应衰减的校验方法,包括:使用标准传感器于待测传感器相邻传感器处注入放电信号;根据当地实际温度计算该温度下传感器的最大响应衰减;使用待测传感器接收局放信号;获取待测传感器所接收的局部放电信号数据,信号衰减幅值高于最大响应衰减时可认定该待测传感器出现性能故障,需进行校验。本发明考虑了适用于不同现场环境下传感器校验方法,保证了传感器校验的准确性。

    一种架空输电导线的载流量计算方法

    公开(公告)号:CN118468606B

    公开(公告)日:2024-11-08

    申请号:CN202410917480.1

    申请日:2024-07-10

    Abstract: 本发明公开了一种架空输电导线的载流量计算方法,其涉及输电线路检测技术领域。包括:获取架空输电导线的环境参数、线路结构参数和导线参数,通过无人机两次采集架空输电导线的点云数据;基于架空输电导线的实时环境参数,计算安装工况下架空输电导线的温度、应力和比载;再计算无人机第一次采集点云数据时架空输电导线的实时导线温度和实时导线应力;最后计算无人机第二次采集点云数据时架空输电导线的实时应力;通过无人机两次采集的点云数据对实时应力进行参数校正得到最优参数组合,将最优参数组合输入载流量计算模型得到架空导线的最大允许载流量。本发明能够满足架空输电导线的动态增容技术所提出的精度要求。

    一种架空输电导线的载流量计算方法

    公开(公告)号:CN118468606A

    公开(公告)日:2024-08-09

    申请号:CN202410917480.1

    申请日:2024-07-10

    Abstract: 本发明公开了一种架空输电导线的载流量计算方法,其涉及输电线路检测技术领域。包括:获取架空输电导线的环境参数、线路结构参数和导线参数,通过无人机两次采集架空输电导线的点云数据;基于架空输电导线的实时环境参数,计算安装工况下架空输电导线的温度、应力和比载;再计算无人机第一次采集点云数据时架空输电导线的实时导线温度和实时导线应力;最后计算无人机第二次采集点云数据时架空输电导线的实时应力;通过无人机两次采集的点云数据对实时应力进行参数校正得到最优参数组合,将最优参数组合输入载流量计算模型得到架空导线的最大允许载流量。本发明能够满足架空输电导线的动态增容技术所提出的精度要求。

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