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公开(公告)号:CN112213998A
公开(公告)日:2021-01-12
申请号:CN202011079162.0
申请日:2020-10-10
Applicant: 武汉长江仪器自动化研究所有限公司
IPC: G05B19/418
Abstract: 本发明公开了一种灌浆施工数据云存储与深度分析系统,包括灌浆施工网络监测系统和数字化灌浆信息化管理分析系统,通过以下步骤实现:(1)采用灌浆过程数据云存储方法:结合灌浆施工实际过程,通过数字化信号传输模式,为灌浆施工质量控制提供了真实、有效的数据,实现数据共享,对灌浆施工进行智慧化管理;(2)利用实时数据深度分析:通过数字化灌浆信息化管理分析系统,采用数形结合,利用数学模型中的耦合算子,通过对实时过程数据的大数据分析和建模,实现了对灌浆孔地质条件的预测。本发明全面实现基础灌浆资料数字化,标准化,使得重要的施工资料保存年限同水电工程建筑生命周期等长。
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公开(公告)号:CN108228819A
公开(公告)日:2018-06-29
申请号:CN201711487838.8
申请日:2017-12-29
Applicant: 武汉长江仪器自动化研究所有限公司
CPC classification number: G06F17/30303 , G06F17/30194 , G06F17/30315 , G06F17/30536 , G06K9/6276
Abstract: 本发明提供了一种基于大数据平台的大坝变形预测方法,包括以下步骤:针对大坝变形监测的离线历史数据和实时在线数据,采用Flume‑Kafka‑Storm分布式数据采集处理机制对数据进行采集和汇总;将数据源中的数据抽取到临时中间层,对数据进行清洗和转换,然后将清洗和转换后的数据加载至HDFS分布式文件系统;根据具体大坝变形预测需求,从影响大坝变形的特征集合中选取一组最有效的特征子集;基于大数据人工智能算法建立MapReduce或者Spark大数据并行计算框架之上的KNN并行化算法预测模型并对大坝变形进行预测。本发明建立基于大数据人工智能算法的大坝变形预测模型,实现大数据平台下一种新的大坝变形预测方法,提高大坝变形预测效率和精度。
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公开(公告)号:CN106517457A
公开(公告)日:2017-03-22
申请号:CN201610801988.0
申请日:2016-09-05
Applicant: 武汉长江仪器自动化研究所有限公司
Abstract: 本发明提供一种用于监测水厂投矾管道中的断矾故障的方法,包括:将流量计设置在投矾管道中,用于监测投矾管道中的流量;将压力传感器设置在投矾管道中,用于监测投矾管道中的压力;基于已监测的流量变化和压力变化,判断在投矾管道中是否发生所述断矾故障,其中流量计为高精度流量计,安装在计量泵或调节阀到投加点之间的投矾管路上;以及其中压力传感器为防腐蚀压力传感器,安装在计量泵或调节阀到投加点之间的投矾管路上。有利地,相较于老式仅靠流量计监测的方法,本发明提供的用于监测水厂投矾管道中的断矾故障的方法更加完善,并能直接判断出断矾原因,并形成一套完成的判断断矾程序。
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公开(公告)号:CN106335977A
公开(公告)日:2017-01-18
申请号:CN201610808803.9
申请日:2016-09-08
Applicant: 武汉长江仪器自动化研究所有限公司
IPC: C02F1/50
CPC classification number: C02F1/50
Abstract: 本发明涉及一种自来水加氯控制方法和系统,所述方法包括:S1、前加氯,根据源水流量、氨氮气值指标计算投加值;S2、库加氯,采集源水流量和库氯值,并根据源水流量、库氯值分别计算库加氯投加量;S3、补加氯,采集清水流量、余氯值和总氯值,并根据清水流量,余氯值和总氯值分别计算补加氯投加量。本发明在前加氯、库加氯和补加氯过程中,分别采集不同的参数对加氯投加量进行计算和控制,准确地改变其投加量,使得控制方式更加多样,同时在采集相关参数的仪器损坏或检修时,通过其他仪器进行采集计算,从而不致使设备出现投加空隙。
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公开(公告)号:CN104238583A
公开(公告)日:2014-12-24
申请号:CN201410048644.8
申请日:2014-02-12
Applicant: 武汉长江仪器自动化研究所有限公司
IPC: G05D7/06
Abstract: 本发明提供双路并联加药闭环流量控制系统,包括流量传感器,流量控制装置、执行机构1、执行机构2,其中流量控制装置包括仪表、PAC控制器、上位机,执行机构包括计量泵或离心泵和调节阀,流量传感器,流量控制装置、执行机构组成闭环系统,执行机构1与执行机构2为并联结构。本发明通过双路并联加药闭环流量控制系统实测管路内加药流量,实现加药量精确控制,使得加药过程由间接、人工模式转变为直接、精确模式,达到节能降耗,安全生产的目的,同时执行机构1和执行机构2双路并联结构保障了加药系统的自动应急处理。
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公开(公告)号:CN110670706A
公开(公告)日:2020-01-10
申请号:CN201910983021.2
申请日:2019-10-16
Applicant: 河南省水利第一工程局 , 武汉长江仪器自动化研究所有限公司
Abstract: 本发明公开了一种泵站前池无人值守拦污系统,包括泵站前池,混凝土池壁下部连接有引水管;混凝土池壁内表面于引水管的左右两侧分别连接有一拦污栅,左拦污栅和右拦污栅的另一端铰接在一起;左、右拦污栅和混凝土池壁之间围成水平截面呈等边三角形的进水区域,进水区域内设有水平截面呈三角形的集污箱,集污箱的左右侧壁的顶端分别固定连接有翻边挡檐,混凝土池壁的外表面固定连接有卸料桥架,卸料桥架下设有垃圾箱,泵站前池的混凝土池壁向上设有起吊运输机构。本发明还公开了上述泵站前池无人值守拦污系统的使用方法。本发明结构简单,便于安装,成本较低,拦污阻力小,实现无人值守运行,能够完全替代现有高成本的清污机及人工清污。
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公开(公告)号:CN106335977B
公开(公告)日:2019-06-11
申请号:CN201610808803.9
申请日:2016-09-08
Applicant: 武汉长江仪器自动化研究所有限公司
IPC: C02F1/50
Abstract: 本发明涉及一种自来水加氯控制方法和系统,所述方法包括:S1、前加氯,根据源水流量、氨氮气值指标计算投加值;S2、库加氯,采集源水流量和库氯值,并根据源水流量、库氯值分别计算库加氯投加量;S3、补加氯,采集清水流量、余氯值和总氯值,并根据清水流量,余氯值和总氯值分别计算补加氯投加量。本发明在前加氯、库加氯和补加氯过程中,分别采集不同的参数对加氯投加量进行计算和控制,准确地改变其投加量,使得控制方式更加多样,同时在采集相关参数的仪器损坏或检修时,通过其他仪器进行采集计算,从而不致使设备出现投加空隙。
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公开(公告)号:CN108347710A
公开(公告)日:2018-07-31
申请号:CN201711476511.0
申请日:2017-12-29
Applicant: 武汉长江仪器自动化研究所有限公司
Abstract: 本发明提供了一种基于LoRa的灌浆数据远距离传输系统及其传输方法,该系统包括多台灌浆记录仪,还包括LoRa网关以及服务器,每台所述灌浆记录仪均连接有LoRa模块,各所述灌浆记录仪均通过相应的LoRa模块与所述LoRa网关进行通信,所述LoRa网关通过网络与所述服务器进行通信。本发明采用LoRa组网的方式对多台灌浆记录仪进行组网传输,LoRa网关直接远距离连接多台灌浆记录仪,灌浆现场在传输距离内的灌浆记录仪都能够接入一个LoRa网关,减少现场需要加挂网关造成的设备成本和施工成本。
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公开(公告)号:CN108268329A
公开(公告)日:2018-07-10
申请号:CN201711458153.0
申请日:2017-12-28
Applicant: 武汉长江仪器自动化研究所有限公司
CPC classification number: G06F9/547 , H04L63/0428 , H04L67/12
Abstract: 本发明提供一种灌浆记录仪网络终端的数据处理方法及装置,属于灌浆技术领域。所述方法包括:利用多个传感器采集灌浆现场的数据;对采集数据进行Python封装得到Python文件;对所述Python文件进行加密打包,得到GJY文件;对所述Python文件进行加密打包,得到GJY文件;将所述GJY文件传输给灌浆记录仪网络终端。方案通过对灌浆记录仪网络终端进行Python封装,基于Python完成灌浆记录仪的网络快速响应终端,能够提供给客户更好的用户体验。
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公开(公告)号:CN108255056A
公开(公告)日:2018-07-06
申请号:CN201711483490.5
申请日:2017-12-29
Applicant: 武汉长江仪器自动化研究所有限公司
CPC classification number: G05B13/042 , G05B13/0285 , G05D11/135
Abstract: 本发明提供了一种水厂智能加药控制系统,包括智能加药装置以及智能配药装置,还包括加药上位机、水厂上位机以及信号采集装置,智能加药装置包括加药控制柜,加药控制柜中集成有加药PAC控制器,加药PAC控制器与各加药控制元件电连接,智能配药装置包括配药控制柜,配药控制柜中集成有配药PAC控制器,配药PAC控制器与各配药控制元件电连接,加药上位机通过工业以太网交换机与加药控制柜和配药控制柜信号连接,信号采集装置包括检测元件以及与检测元件电连接的数据采集器,数据采集器与水厂上位机信号连接,水厂上位机与加药上位机之间通过工业以太网交换机信号连接。本发明整个配药、加药过程可以实现全自动化,且控制精确。
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