一种电场测量装置的定位方法

    公开(公告)号:CN110082611A

    公开(公告)日:2019-08-02

    申请号:CN201910320072.7

    申请日:2019-04-19

    Abstract: 本发明公开了一种电场测量装置的定位方法,包括:1、搭建具备模拟标准电偶极子、航迹记录等功能的标准电流源;2、布放电场测量装置;3、环境背景电场数据采集;4、标准源电场数据采集;5、构建电场传感器定位的状态空间模型;6、利用卡尔曼滤波方法,根据测量得到的电场信号、标准源的轨迹等测量信息,对电场传感器进行定位。本发明用于水下电场传感器定位精度可达0.2m,在电场测量装置的基础上不需添加任何设备成本低,且抗环境噪声干扰能力强,不受测量区域环境限制,可广泛应用于舰船电场测量评估、水下定位、地质勘探等领域。

    基于海洋环境动力的目标电场探测噪声抑制方法和装置

    公开(公告)号:CN117331132A

    公开(公告)日:2024-01-02

    申请号:CN202311170875.1

    申请日:2023-09-11

    Abstract: 一种基于海洋环境动力模拟的水下目标电场探测噪声抑制方法和装置,包括海上浮漂,ADCP海洋洋流监测系统,Ag/AgCl电场采集系统,数据存储系统和水下目标电场探测噪声抑制系统,主要监测海洋洋流情况和目标信号,保证设备的水密性,使其正常工作,并利用ADCP海洋洋流监测系统的数据,根据FVCOM建立海洋环境水动力模型,构建海洋环境感应电场模型;其次根据海洋环境感应电场模型确定电场噪声阈值;最后考虑多分辨率分析,利用海上监测阵列中的每个监测点的数据计算出感应电场得到阈值,通过基于小波阈值去噪方法,实现动态小波阈值去噪方法,提高了抑制目标信号中噪声的精准度,获得了有效的真实信号。

    一种舰船垂向感应磁场垂向分量的预测方法

    公开(公告)号:CN113640712B

    公开(公告)日:2023-11-24

    申请号:CN202110902189.3

    申请日:2021-08-06

    Abstract: 本发明公开了一种舰船垂向感应磁场垂向分量的预测方法,步骤包括:数据归一化处理、构建对应的BP神经网络并初始化权值和阈值、对权值和阈值进行实数编码并将每个编码字符串作为一个个体、采用随机方法生成包含N个个体的遗传算法初始种群、设置遗传算法的初始参数并计算遗传算法的适应度值、搜索出种群中适应度函数值最大的个体作为BP神经网络的最佳权值和最佳阈值、将最佳权值和最佳阈值代入BP神经网络计算出舰船垂向感应磁场的垂向分量Ziz。该舰船垂向感应磁场垂向分量的预测方法通过遗传算法优化的BP神经网络模型利用已有数据来实时动态预测垂向分量Ziz,确保了垂向分量Ziz预测的可靠。

    一种电场测量装置定位方法、系统、设备及终端

    公开(公告)号:CN114705114B

    公开(公告)日:2023-03-14

    申请号:CN202210204953.4

    申请日:2022-03-02

    Abstract: 本发明属于位置测量技术领域,公开了一种电场测量装置定位方法、系统、设备及终端,搭建时谐偶极子模拟源;设定时谐偶极子模拟源的输出频率及电流,通过电场测量装置的布置区域,记录时谐偶极子的运动轨迹和电场测量装置的输出;根据电场测量装置的输出,找到水平x分量出现最大值位置,或y、z分量最大值之间的过零点对应的时刻;以模拟源的航迹为参考,选择一条与之正交或大角度相交的航迹,重复最大值位置确定步骤,确认电场测量装置所在的另一条直线;将两条电场测量装置所在的直线确定为电场测量装置的准确位置。本发明定位精度高,实验室测试验证定位精度可达0.1m;方法简单、易操作、定位速度快,抗干扰能力强,设置不同的信号频率和源强度。

    舰船下方磁场的信号重构门限值参数优选方法

    公开(公告)号:CN114924216A

    公开(公告)日:2022-08-19

    申请号:CN202210451242.7

    申请日:2022-04-24

    Abstract: 本申请属于舰船磁场信号重构方法技术领域,尤其涉及一种舰船下方磁场的信号重构门限值参数优选方法。包括如下步骤:测量获得舰船在不同深度下的磁场时域分布曲线;获取不同截止频率对应的不同深度最佳采样间隔,取同一深度下磁场三份量对应采样间隔的最小值作为Nyquist间隔,通过深度换算得出换算精度最佳的间隔,并确定其对应的最佳截止频率门限值;并以精度最高的重构曲线对应的截止频率门限值Q为基准确定最佳采样频率。该方法对目标形状鲁棒性好,水上和水下舰船目标皆适用,在较大采样间隔条件下能完成较高精度的信号重构。

    一种含分布式电热泵的热电联合系统优化调度模型构建方法

    公开(公告)号:CN113761727A

    公开(公告)日:2021-12-07

    申请号:CN202110969807.6

    申请日:2021-08-23

    Abstract: 本发明公开了一种含分布式电热泵的热电联合系统优化调度模型构建方法,包括:将每个一级热力站下的采暖区域均视为一个热力站节点处的热负荷,得到热力网络简化拓扑结构;建立考虑热媒传输延时、热媒动态温度和热力负荷的源荷直联模型;计算无电热泵时的热源端供水温温度及考虑到传输延时下的各负荷节点处的热媒温度变化程度与源端出口处的温度变化;建立电热泵的运行功率控制模型;以使系统整体的运行成本最小为目标,并考虑电热耦合约束条件,建立热电联合系统的优化调度模型;对热力管网建模的中间过程进行适当简化,直接表达出热源端供热量与负荷端采暖需求量的动态数学关系。这种简洁的热力网络模型更便于嵌入电力系统的调度模型中。

    一种固定式强磁冲击测试模拟平台及方法

    公开(公告)号:CN114814428B

    公开(公告)日:2024-09-17

    申请号:CN202210469500.4

    申请日:2022-04-28

    Abstract: 本发明公开了一种固定式强磁冲击测试模拟平台及方法,平台包括电源系统,用于为平台提供脉冲电流以及直流;辅助系统,用于测试设备提供搭载平台,以及对测试系统进行视频监控和温度控制;线圈系统,包括线圈支架以及敷设于该线圈支架上的线圈电缆,用于产生不同分量不同强度不同波形的冲击磁场;磁场测量系统,用于线圈磁场测试以及使用过程中的磁场测量、被测待测零部件磁场测量;以及控制系统,包括电源控制和磁场采集与处理。磁场测量系统为线圈磁场测试以及使用过程中的磁场测量、被测待测零部件磁场测量,控制系统用于平台的运行监控;实现对待测设备的强磁冲击测试,构成简单、可控性好,可靠性高。

    一种机动式强磁冲击测试模拟系统及其模拟方法

    公开(公告)号:CN115236424B

    公开(公告)日:2024-06-14

    申请号:CN202210470146.7

    申请日:2022-04-28

    Abstract: 本发明公开了一种机动式强磁冲击测试模拟系统,包括:运载系统、电站系统、电源系统、辅助系统、线圈系统、磁场测量系统及控制系统,运载系统包括电站方舱、电源方舱、辅助方舱、副车架和数量不少于两台的运输车;电站方舱、电源方舱、辅助方舱设置在运输车上;所述电站系统设置于电站方舱内部,电源系统放置于电源方舱内部,所述辅助系统、线圈系统、磁场测量系统、控制系统均设置于辅助方舱内;可适应难以进行长距离运输的各型特种设备在遭受不同强度和形式的强磁冲击下的效应模拟、研究及评价,具有机动性、快速性以及运输便利性。

    一种磁通门传感器及性能测试方法

    公开(公告)号:CN117452295A

    公开(公告)日:2024-01-26

    申请号:CN202311452689.7

    申请日:2023-11-03

    Abstract: 本发明公开了一种磁通门传感器,包括自检线圈、感应探头及磁通门传感器电路,所述磁通门传感器电路包括浪涌保护电路、稳压电路、电源电路、自检电路、激励电路、信号调理电路及差分输出电路:所述稳压电路与浪涌保护电路、信号调理电路、激励电路、自检电路均相连接,所述自检电路的另一端与自检线圈连接,所述自检线圈的另一端与感应探头连接,所述感应探头与激励电路、信号调理电路均相连接;信号调理电路与激励电路、差分输出电路均相连接;差分输出电路与浪涌保护电路相连接;还公开了对应性能测试方法,更加适应于模拟信号长距离传输,抗干扰能力强;并可系统地评估和比较不同型号的磁通门传感器的性能。

Patent Agency Ranking