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公开(公告)号:CN108998813A
公开(公告)日:2018-12-14
申请号:CN201810823925.4
申请日:2018-07-25
Applicant: 北方工业大学
IPC: C25C3/20
Abstract: 本发明公开一种测量铝电解槽阳极电流的系统及方法,所述系统包括:多个电解槽单元;所述电解槽单元包括:1个立柱母线、2个水平母线、m个阳极、m个阳极导杆、1个或1对跨接母线和多个光纤电流传感器;当所述阳极导杆的一侧与另一个所述阳极导杆相邻时,则在两个所述阳极导杆之间的所述水平母线上设置一个所述光纤电流传感器;当所述阳极导杆的任意一侧相邻所述立柱母线或跨接母线时,则在所述阳极导杆与所述立柱母线或跨接母线之间的所述水平母线上设置一个所述光纤电流传感器。本发明在相邻的两个阳极导杆之间和阳极导杆与立柱母线或跨接母线之间安装光纤电流传感器进行电流的测量,能够准确测出各阳极电流,测量精度准确到1%以内。
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公开(公告)号:CN104831317B
公开(公告)日:2017-10-13
申请号:CN201510228137.7
申请日:2015-05-07
Applicant: 北方工业大学
IPC: C25C3/20
Abstract: 本发明公开了一种铝电解槽阳极电流异常判断方法,包括:(1)按以下方程式(1)、(2)计算平均电流和标准差,,;式中,n为阳极组的数量,Ii表示第i个阳极组的电流大小,i=1,2,…,n;(2)逐个计算每个阳极组电流值与平均值的差并取绝对值:,比较表达式是否成立;如果成立,则该阳极组的电流异常;反之,则该阳极组电流状况正常。本发明的方法可以快速准确的对铝电解槽阳极电流异常进行判断。
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公开(公告)号:CN108411342B
公开(公告)日:2019-06-07
申请号:CN201810213567.5
申请日:2018-03-15
Applicant: 北方工业大学
Abstract: 本发明公开一种基于伪电阻的预测电极短路的方法及系统。该方法包括:获取阳极‑阴极对两端的电压值和阴极电流值;获得所述阳极‑阴极对的伪电阻,判断多个伪电阻值的下降值是否在设定电阻范围内,如果是,利用线性拟合方法对多个伪电阻值按时间顺序进行拟合,得到线性模型;获得线性模型的斜率与决定系数;判断所述斜率是否在设定斜率范围内,如果是,判断决定系数是否小于设定决定系数值,如果否,确定所述阳极‑阴极对的电极存在短路隐患,其余情况确定电极不存在短路隐患。采用本发明的方法或系统,能够有效判断阴极表面存在粗大的粒子,在短路发生前就发现隐患,显著提高电解电流效率和产品质量、降低产品成本。
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公开(公告)号:CN106180667B
公开(公告)日:2019-02-12
申请号:CN201610709480.8
申请日:2016-08-23
Applicant: 北方工业大学
Abstract: 本发明公开了一种阳极板定量浇铸的方法,属于阳极板浇铸技术领域。所述方法包括:将非接触式测距装置安装于浇铸位置的正上方区域;根据测距装置测量的数据,确定浇铸机上的模具型腔是否到达浇铸位置;当模具型腔到达浇铸位置时,停止浇铸机运行,并向模具型腔中浇铸高温液态阳极熔体;当模具型腔到达浇铸位置,且测量装置测量的数据与浇铸时测距装置测量的数据的差值达到阳极板浇铸厚度预设值时,停止浇铸。本发明通过非接触式测量方式准确控制浇铸模具中阳极熔体的厚度,从而大幅度提高了阳极板浇铸的质量,不仅实现了镍、铜、铅、锡等金属精炼的阳极板的定量浇铸,而且还可适用于其他需要使用浇铸阳极进行电解的金属生产过程。
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公开(公告)号:CN108896856A
公开(公告)日:2018-11-27
申请号:CN201810716155.3
申请日:2018-07-03
Applicant: 北方工业大学
IPC: G01R31/02
Abstract: 本发明公开一种快速检测阴极短路方法及系统。方法包括:连续测量阴极电流;判断阴极电流在设定时间内的增加值是否在设定增加值范围内;若在设定增加值范围内,则根据阴极电流随时间的变化建立线性模型,根据线性模型计算斜率和决定系数;若未在设定增加值范围内,则阴极未发生短路;判断斜率是否在设定斜率阈值范围内;若在设定斜率阈值范围内,则判断决定系数是否大于设定决定系数阈值;若未在设定斜率阈值范围内,则阴极未发生短路;若决定系数大于或等于设定决定系数阈值,则阴极发生短路;若决定系数小于设定决定系数阈值,则阴极未发生短路。本发明能够避免持续的短路电流损失,提高电解电流效率。
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公开(公告)号:CN108286060A
公开(公告)日:2018-07-17
申请号:CN201810088707.0
申请日:2018-01-30
Applicant: 北方工业大学
CPC classification number: Y02P10/236 , C25C1/12 , C25C7/06
Abstract: 本发明公开了一种阴极电流异常检测方法及系统,该方法包括根据获取的不同工作周期的阴极板正常工作时的电流分布数据,计算阴极板正常工作时的平均电流和标准差;获取待检测阴极板的电流;判断待检测阴极板的电流是否大于第一电流判断值,第一电流判断值为平均电流与3倍的标准差的和;若否,则确定所述待检测阴极板的电流未发生异常;若是,则确定所述待检测阴极板的电流发生异常。因此,采用本发明提供的方法或系统,能够及时发现阴极板电流是否异常,避免阴极板电流效率损失和阴极烧板现象产生,提高电解电流效率和产品质量,减轻现场操作人员的劳动强度。
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公开(公告)号:CN104911634A
公开(公告)日:2015-09-16
申请号:CN201510227801.6
申请日:2015-05-07
Applicant: 北方工业大学
IPC: C25C3/20
CPC classification number: C25C3/20
Abstract: 本发明公开了一种根据阳极导电能力评价电解槽阳极电流分布的方法,其特征在于,方法包括:(1)标定基准电流~时间模型:对电解槽上的每根阳极的电流进行测量,将测得的电流与阳极的工作时间建立关系,利用最小二乘拟合获得阳极电流—工作时间回归模型,利用阳极电流—工作时间回归模型计算出来的电流值作为基准电流Is;(2)计算标准电流:在对阳极电流进行测量时,将测量得到的实际电流值I除以由工作时间确定的阳极基准电流,得到当前阳极的标准电流i=I/Is。本发明采用了光纤电流传感器来准确测量阳极电流,并充分考虑阳极本身导电能力变化,对阳极电流分布的评价准确客观,对于诊断电解槽的工作状况、控制电解槽的平稳运行具有现实意义。
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公开(公告)号:CN104831317A
公开(公告)日:2015-08-12
申请号:CN201510228137.7
申请日:2015-05-07
Applicant: 北方工业大学
IPC: C25C3/20
CPC classification number: C25C3/20
Abstract: 本发明公开了一种铝电解槽阳极电流异常判断方法,包括:(1)按以下方程式(1)、(2)计算平均电流 和标准差, , ;式中,n为阳极组的数量,Ii表示第i个阳极组的电流大小,i=1,2,…,n;(2)逐个计算每个阳极组电流值与平均值的差并取绝对值:,比较表达式是否成立;如果成立,则该阳极组的电流异常;反之,则该阳极组电流状况正常。本发明的方法可以快速准确的对铝电解槽阳极电流异常进行判断。
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公开(公告)号:CN101967658B
公开(公告)日:2012-08-15
申请号:CN201010548648.4
申请日:2010-11-18
Applicant: 北方工业大学
Abstract: 本发明公开了一种铝电解槽阳极效应预测装置,属于铝电解技术领域。该装置包括等距压降测量叉和温度传感器;用于对测量卡具输出信号进行处理的电流分布在线监测仪;用于传输信号的ZIGBEE无线网络;以及用于根据接收到的信号进行预警处理的控制装置。本发明还公开了一种铝电解槽阳极效应预测方法,首先将等距压降值通过测量温度值进行修正,并得到每个铝电解槽阳极导杆的电流值,然后将电流值与理想电流值的差值进行归一化处理,得到结果后与设定的阈值进行比较,判断所述的被测铝电解槽阳极导杆是否发生了阳极效应。本发明可以实时监测电解槽正常生产过程电流的分布情况,进行早期预警,为尽早消灭效应、降低效应危害提供了有利保障。
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公开(公告)号:CN100549642C
公开(公告)日:2009-10-14
申请号:CN200610145560.1
申请日:2006-11-22
Applicant: 兖矿科澳铝业有限公司 , 北方工业大学
Inventor: 铁军 , 闫吉太 , 赵仁涛 , 韩华 , 张志芳 , 刘杰 , 李正熙 , 黎计武 , 孙振宇 , 张经强 , 肖九毅 , 卢国华 , 王德来 , 袁晓东 , 赵新亮 , 丁立伟 , 孙丰勇 , 潘凤清 , 韩立福 , 赵吉峰 , 韩建华
Abstract: 一种利用计算机对智能红外测温枪的操作进行控制的方法,它涉及一种对智能红外测温枪的操作进行控制的方法。本发明所述智能红外测温枪的信号传输端与计算机的串口连接;计算机内设置有数据库,该数据库中预设任务设置表和温度测量表;所述控制方法依次包括以下步骤:从数据库的任务设置表中读取全部测量任务并在程序界面上显示;二次选择和确认;测量任务下达给智能红外测温枪;智能红外测温枪完成测量任务;给智能红外测温枪下发查询命令;返回测量任务信息,n=n+1;判断枪中测量任务是否读取完成,n是否小于等于N,是,继续;否,退出;将得到的测量温度等信息保存到数据库的温度测量表。本发明可通过计算机对智能红外测温枪进行下载批量测量任务和读取批量测量数据。
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