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公开(公告)号:CN119472382A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202411485805.X
申请日:2024-10-23
Applicant: 淮阴工学院
IPC: G05B19/042 , G01D21/02
Abstract: 本发明公开了一种智能化水分检测与控制方法、系统及其装置,设置多个水分传感器、温度传感器、湿度传感器,通过水分检测模块处理后输出水分预测值;设置水泵驱动装置、电动阀和流量传感器,根据水分预测值及水分目标值,通过水分控制模块输出水泵驱动装置、电动阀的控制指令,实时调整被检测对象的水分值,使其符合水分目标值。采集的数据传输至水分云平台服务器,存储、处理后发送至水分监控平台,水分监控平台进行动态显示、查询、监视和下发水分调节指令。与现有技术相比,本发明能够实现快速有效的获得精确的检测结果,对物质水分的精确控制,对提高产品质量有重要意义。
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公开(公告)号:CN119168103A
公开(公告)日:2024-12-20
申请号:CN202311761663.0
申请日:2023-12-20
Applicant: 淮阴工学院
IPC: G06Q10/04 , H04L67/12 , G06F18/213 , G06F18/23213 , G06F18/2337 , G06N3/045 , G06N3/0442 , G06N3/0464 , G06N3/042 , G06N3/043 , G01K1/024
Abstract: 本发明涉及智能化检测及参数监控技术领域,公开了一种温度智能检测方法及物联网装置,包括参数采集终端、参数控制终端、中心节点、远程监控端、云平台和手机APP组成,参数采集终端、参数控制终端以及中心节点通过LoRa通信模块通过自组织网络方式通信,通过中心节点实现参数采集终端和参数控制终端与远程监控端、云平台和手机APP之间的通信,远程监控端和云平台进行大数据监控、存储与处理,手机APP通过云平台与中心节点进行双向通信,远程监控端和手机APP实现对参数采集终端和参数控制终端运行状态进行监控。与现有技术相比,本发明有效分析多因素共同作用下精确预测被检测对象的多点温度值,实例研究表明所提的温度智能检测方法具有较高的测量精度。
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公开(公告)号:CN119154494A
公开(公告)日:2024-12-17
申请号:CN202411163541.6
申请日:2024-08-23
Applicant: 淮阴工学院
IPC: H02J13/00 , G01R31/327 , G01D21/02 , H04L67/12 , H04L12/40 , G06N3/0464 , G06N3/0455
Abstract: 本发明公开了一种断路器智能检测方法、系统及物联网开关柜监测系统,根据输入的传感器参数组成三角模糊数,得到断路器的安全等级;采用CAN现场总线和物联网通信技术相结合,实现短断路器和开关柜参数远程传输,通过多种传感设备实时监测断路器和开关柜内设备的工况参数,实现断路器安全等级预测,有效提高断路器和开关柜监测智能化水平,实现供电系统的开关柜精确和全面的无人化监测。
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公开(公告)号:CN119134634A
公开(公告)日:2024-12-13
申请号:CN202311795377.6
申请日:2023-12-25
Applicant: 淮阴工学院
IPC: H02J13/00 , H04W4/38 , H04W84/18 , H04L67/12 , G16Y20/00 , G16Y20/20 , G16Y40/20 , G06Q50/06 , G06N3/0442 , G06N3/08 , G16Y10/35 , G16Y40/10 , G16Y40/50
Abstract: 本发明涉及电力装置大数据智能监测及物联网系统的自动化装备技术领域,公开了电力装置大数据智能监测方法及其物联网系统,由数据采集器、集中控制器、远程监控端、云平台和手机APP组成,数据采集器和集中控制器通过LoRa通信模块通过自组织网络方式通信,通过集中控制器实现数据采集器与远程监控端、云平台和手机APP之间的通信,远程监控端和云平台进行电力装置大数据监控、存储与处理,手机APP和远程监控端通过云平台与集中控制器进行双向通信。本发明通过对智能电力装置的研究和探讨,使得配电管理系统能够实现安全可靠的电力管理,实现对电力设备的远程监测、控制和管理,提升了电力管理的水平和效率。
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公开(公告)号:CN119126549A
公开(公告)日:2024-12-13
申请号:CN202311735858.8
申请日:2023-12-15
Applicant: 淮阴工学院
Inventor: 韩乐 , 周红标 , 郑旭 , 马从国 , 丁晓红 , 王建国 , 周恒瑞 , 李亚洲 , 张静 , 孙娜 , 金德飞 , 马海波 , 秦小芹 , 李月 , 庄褀 , 张楚 , 黄凤芝
IPC: G05B13/04
Abstract: 本发明公开了卷绕机构智能化检测与控制方法及装置,包括卷绕控制装置、网关节点、现场监控端、云平台、远程监控端和手机App组成,卷绕控制装置将检测的运行参数通过网关节点发送给现场监控端和云平台,卷绕控制装置、网关节点、云平台、现场监控端、远程监控端和手机App之间实现卷绕控制装置的运行参数和控制信息的双向传输,现场监控端、远程监控端和手机APP实现对卷绕控制装置的运行参数进行智能化监控;本发明为提高速度和张力稳定性,设计一种卷绕机构智能化检测与控制方法及其装置,获得速度和张力智能化检测和稳定控制方法,通过速度和张力控制结果可知该方法可以得到放卷和收卷装置快速和稳定状态,即使受到干扰可以继续维持速度和张力稳定。
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公开(公告)号:CN119010346A
公开(公告)日:2024-11-22
申请号:CN202411107792.2
申请日:2024-08-13
Applicant: 淮阴工学院
IPC: H02J13/00 , H02J3/00 , G06F18/24 , G06N3/0442 , G06N3/0464 , G06N3/044 , G06N3/045 , G06N3/006 , G06N3/08 , G16Y10/35 , G16Y20/30 , G16Y40/10 , G16Y40/30 , G01D21/02 , H04L67/12 , H04L67/125
Abstract: 本发明涉及自动化装备技术领域,公开了一种智能电网参数物联网监测方法、管理系统及装置,将智能电网参数传感器测量的参数值用三参数区间预测值形式表示,根据多个电流传感器、多个电表、多组环境参数传感器组的预测值,通过电网用电量预测模型预测电量;将智能电网参数上传到电网云服务器,电网云服务器接收采集的数据,通过电网远程监控端实现电网通信参数设置、电网数据分析与数据管理以及电网用电量预测;电网控制端接收电网云服务器的控制指令,控制电网设备执行指令。与现有技术相比,本发明有效地处理了智能电网参数传感器测量值的模糊性和不确定性,提高了智能电网传感器参数预测值的客观性和可靠性。
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公开(公告)号:CN118426312B
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202410514383.8
申请日:2024-04-26
Applicant: 淮阴工学院
IPC: G05B13/04
Abstract: 本发明公开了一种畜禽养殖环境控制方法、装置及物联网系统,所述的畜禽养殖环境控制物联网系统包括畜禽舍信息采集端、畜禽舍环境控制端、畜禽养殖监控云服务器端和畜禽养殖户监控端,畜禽养殖监控云服务器端分别与畜禽舍信息采集端、畜禽舍环境控制端和畜禽养殖户监控端双向通信;畜禽舍信息采集端实时监测畜禽舍环境中的温度、湿度、光照度、粉尘浓度、二氧化碳浓度、硫化氢浓度、氨气浓度和畜禽舍视频信息,并上传至畜禽养殖监控云服务器端;畜禽舍环境控制端用于调整畜禽舍环境调节设备的状态,使畜禽舍环境参数适合畜禽养殖需要;畜禽养殖监控云服务器端对畜禽环境监测数据进行储存管理以及为畜禽养殖户监控端提供畜禽养殖数据处理服务;畜禽养殖户监控端实现对畜禽舍养殖环境和畜禽生长过程进行监控。本发明能够实现畜禽舍养殖环境参数的精准调节。
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公开(公告)号:CN118739559A
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202410731196.5
申请日:2024-06-06
Applicant: 淮阴工学院
IPC: H02J13/00 , G06F18/2431 , G06F18/25 , G06F18/27 , G06N3/045 , G06N3/042 , G06N3/0464 , G06N3/043 , G06N3/084 , G06N3/086 , G06N3/09 , G06N3/006
Abstract: 本发明涉及智能化的输电线路监测方法及自动化装备技术领域,具体涉及一种智能化的输电线路监测方法及其物联网系统、装置,在采集层利用各类传感器收集对输电线路周围环境及自身运行状态信息进行采集,采集的数据信息通过数据传输层上传至输电线路云平台服务器数据服务器中心进行管理,在输电线路监控端利用输电线路安全监测子系统对输电线路数据进行综合输电线路的运行状态,研判是否存在故障或者安全隐患。本发明能够将输电线路传感器测量参数用三角模糊数形式表示,有效地处理了输电线路参数传感器测量参数的模糊性和不确定性,提高了输电线路参数传感器值检测的客观性和可信度。
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公开(公告)号:CN118051807A
公开(公告)日:2024-05-17
申请号:CN202410382171.9
申请日:2024-03-29
Applicant: 淮阴工学院
IPC: G06F18/24 , G06F18/214 , G06F18/23213 , G06N3/0895 , G06N3/091 , G06N3/082 , G06N5/048
Abstract: 本发明公开了一种基于主动学习策略和自构造神经网络的半监督软测量方法。引入了非对称高斯函数作为隶属函数;采用规则密度和规则重要性设计模糊规则分层修剪策略,删除冗余模糊规则,同时利用几何增长准则自动生成模糊规则;在学习过程中,采用自适应分配策略来设置模糊规则的前件参数,得到分层剪枝自构造神经网络的非线性系统建模SOFNN‑HPS;提出基于主动学习策略和自构造神经网络的半监督软测量方法,对有标签样本进行数据增强,从大量无标签样本集中选取最有价值、对模型提升最大的样本添加到有标签样本集中,对模型进行训练。本发明能够实现关键质量变量的实时预测估计,同时,又能最大程度的提高软测量模型的性能。
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公开(公告)号:CN117306608A
公开(公告)日:2023-12-29
申请号:CN202311196351.X
申请日:2023-09-15
Applicant: 淮阴工学院
IPC: E02D33/00 , H04L67/12 , E02D17/02 , G16Y40/10 , G06N3/045 , G06N3/0442 , G06N3/0464 , G06N3/084 , G06N3/006 , G01B21/32 , G01B21/02 , G01C5/00 , G01C9/00 , G01N33/24 , G01N33/38
Abstract: 本发明公开了基坑大数据采集与智能化监测方法及其物联网系统,检测节点采集基坑参数经网关节点上传到云平台,并利用云平台提供的数据给客户端,客户端通过云平台提供的基坑信息实时监测基坑安全等级参数和调节控制节点的外部设备,检测节点和控制节点负责采集基坑参数信息和控制基坑环境调节设备,实现基坑参数采集和基坑环境设备控制;本发明主要解决了现有建筑工程中基坑工程数据监测不够完善,从而影响工程质量的问题。
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