一种扫频式超声波风速测量方法

    公开(公告)号:CN106771347A

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201611253921.4

    申请日:2016-12-30

    CPC classification number: G01P5/242

    Abstract: 本发明公开了一种扫频式超声波风速测量方法,属于风力发电技术领域。该方法从信号源上利用频率连续变化的正弦信号源,通过采集的频率差计算出相应的风速矢量,有效地避免温度、噪声等对测量精度的影响。本方法从信号源上利用频率连续变化的正弦信号源,通过采集的频率差计算出相应的风速,该方法有效降低风速测量系统的难度和成本,提高风速的测量精度。避免时差法测风速电路中皮秒级的时间采集,更重要的是避免时差法中超声波驱动电路不可忽视的延时所引入的误差以及温度、噪声等对测量精度的影响。本发明测量周期较短、响应速度较快,而且消除了声速对测量精度的影响。

    一种微精馏热集成系统
    2.
    发明授权

    公开(公告)号:CN113521784B

    公开(公告)日:2023-01-06

    申请号:CN202110759913.1

    申请日:2021-07-05

    Inventor: 闫德 王林

    Abstract: 本发明涉及微系统技术领域,公开了一种微精馏热集成系统,包括再热段,所述再热段的后端固定连接有分离方腔,且再热段的前端固定连接有加热段,所述再热段的外侧的下端靠近加热段的后端设置有轻组分出口,所述再热段与分离方腔之间共同固定连接有回流段,所述回流段的内侧设置有扩缩结构,所述分离方腔的后端靠近回流段的下侧设置有重组分出口。本发明的再热段采用微通道结构,并在再热段后端加入分离方腔使加热段出来的气液两相流体能够分开,同时在加热段后增加了再热段,将分离方腔中出来的气相流体的热量通过回流管再次加热微精馏热集成系统通道中的流体,实现微精馏系统中能量的有效利用,使系统整体的能量利用率提高。

    一种微小压力放大的装置及方法
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115493727A

    公开(公告)日:2022-12-20

    申请号:CN202211221661.8

    申请日:2022-10-08

    Abstract: 本发明属于微通道压力检测技术领域,尤其为一种微小压力放大的装置及方法,该微小压力放大的装置包括用于连接在微通道中的弯管结构,弯管结构上设有压敏管段,压敏管段为压力敏感薄膜材料制作而成,在弯管结构的压敏管段旁设有形变观测仓,该装置借助压力敏感材料的形变量实现微通道中微小压力的放大,通过形变观测仓能够观察压敏材料的微小形变,该形变则能够反映和量化微通道内流通的介质的压力,从而实现微化工系统的微通道内部压力的测量,该微小压力放大的装置属于机械式压力测量装置,相对于目前的电阻、电容、电压等通过电信号反映压力大小的传感器来说,不受温度等外界因素干扰,检测结果真实可靠。

    一种基于多尺度数学形态学的滚动轴承故障诊断方法

    公开(公告)号:CN111442927B

    公开(公告)日:2022-03-25

    申请号:CN202010064316.2

    申请日:2020-01-20

    Abstract: 本发明公开了一种基于多尺度数学形态学的风电机组滚动轴承故障诊断方法,本方法具体包括:(1)针对传统结构元素在故障特征提取过程中容易出现的对脉冲信号的漏查问题,提出一种新型结构元素——“山结构”,使之在数学形态学运算过程中捕获更多的特征信息;(2)针对单尺度数学形态学特征提取有限的问题,使用多尺度数学形态学分析并提出一种基于峰值能量的自适应算法来解决形态学尺度难以确定和结构元素构造困难的问题。(3)利用(1)、(2)进行多尺度数学形态学分析,并结合谱相关性分析进行轴承的故障诊断。本发明能有效提取风力发电机组滚动轴承的故障特征信息,提高故障诊断的准确率,效果强于传统方法,具有较好的工程应用价值。

    一种扫频式超声波风速测量方法

    公开(公告)号:CN106771347B

    公开(公告)日:2019-08-09

    申请号:CN201611253921.4

    申请日:2016-12-30

    Abstract: 本发明公开了一种扫频式超声波风速测量方法,属于风力发电技术领域。该方法从信号源上利用频率连续变化的正弦信号源,通过采集的频率差计算出相应的风速矢量,有效地避免温度、噪声等对测量精度的影响。本方法从信号源上利用频率连续变化的正弦信号源,通过采集的频率差计算出相应的风速,该方法有效降低风速测量系统的难度和成本,提高风速的测量精度。避免时差法测风速电路中皮秒级的时间采集,更重要的是避免时差法中超声波驱动电路不可忽视的延时所引入的误差以及温度、噪声等对测量精度的影响。本发明测量周期较短、响应速度较快,而且消除了声速对测量精度的影响。

    一种模拟微通道阻塞的实验方法

    公开(公告)号:CN109580427A

    公开(公告)日:2019-04-05

    申请号:CN201910052275.2

    申请日:2019-01-14

    Inventor: 张鑫淼 王林

    Abstract: 本发明公开了一种模拟微通道阻塞的实验方法,本发明旨在提供一种模拟微通道阻塞的试验方法,本发明利用局部加热或制冷的方法模拟微通道发生阻塞时的温度迁移,在模型训练过程中将采集到的流量数据和温度数据作为输入数据,阻塞位置作为输出数据,得到支持向量回归模型,基于支持向量回归模型,在已知微通道外壁温度和微通道内部流体流量的情况下,可以推断出微通道内部阻塞故障的位置,本发明可以有效克服现有技术缺陷,本发明无需使微通道发生形变即可实现阻塞模拟,操作过程简便易行,成本和设计复杂度低,本发明可通过改变加热线或制冷片的温度模拟不同程度的阻塞。

    一种移动式车载无人机的智能起降系统

    公开(公告)号:CN107672817A

    公开(公告)日:2018-02-09

    申请号:CN201710861766.2

    申请日:2017-09-21

    Abstract: 本发明公开了一种移动式车载无人机的智能起降系统,该系统包括升降平台装置、无人机固定与自动充电装置。首先,在无人机起落架底部加装四个万向滚珠,当无人机落到光滑的降落平台上时,通过万向滚珠的转动可以自动滑进降落平台的凹槽内。然后,在无人机起落架的每个机脚的固定位置处都加装导电环,使降落后无人机的导电环与凹槽内的充电导轨在同一个平面上,每相邻的两个机脚组成一个电极,与无人机的电池相连接。最后,在无人机上配备带有嵌入式芯片的视觉处理模块。视觉处理模块由GPS模块和视觉摄像头模块两种传感器组成,通过算法控制实现无人机的精确定位。本发明方便野外环境下无人机的放飞与回收,并能实现自主充电。

    一种模拟微通道阻塞的实验方法

    公开(公告)号:CN109580427B

    公开(公告)日:2021-07-23

    申请号:CN201910052275.2

    申请日:2019-01-14

    Inventor: 张鑫淼 王林

    Abstract: 本发明公开了一种模拟微通道阻塞的实验方法,本发明旨在提供一种模拟微通道阻塞的试验方法,本发明利用局部加热或制冷的方法模拟微通道发生阻塞时的温度迁移,在模型训练过程中将采集到的流量数据和温度数据作为输入数据,阻塞位置作为输出数据,得到支持向量回归模型,基于支持向量回归模型,在已知微通道外壁温度和微通道内部流体流量的情况下,可以推断出微通道内部阻塞故障的位置,本发明可以有效克服现有技术缺陷,本发明无需使微通道发生形变即可实现阻塞模拟,操作过程简便易行,成本和设计复杂度低,本发明可通过改变加热线或制冷片的温度模拟不同程度的阻塞。

    一种风力发电机机舱双路摄像头防抖系统

    公开(公告)号:CN106791417B

    公开(公告)日:2019-11-15

    申请号:CN201611253866.9

    申请日:2016-12-30

    Abstract: 本发明公开了一种风力发电机机舱双路摄像头防抖系统,属于风力发电装置技术领域。对于现在的发明和技术无法解决风机复杂多变、不可预测的抖动的问题:由于相机和移动机器人视觉系统的抖动情况相对较为简单,现有的针对相机和移动机器人视觉系统的防抖装置只能满足解决这种简单的抖动问题。本发明采用多传感器融合技术和多路电机协同控制,能够实时检测传回发生抖动的方向和距离,通过计算得到补偿校正的最优路径,而且本发明并没有采用传统的PID控制算法,而是采用无模型自适应控制算法实现对多路电机的协同控制,以实现实时检测、精确控制、迅速校正、视频防抖的目的。

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