-
公开(公告)号:CN119669812A
公开(公告)日:2025-03-21
申请号:CN202411575175.5
申请日:2024-11-06
Applicant: 国网重庆市电力公司长寿供电分公司 , 重庆大学 , 西南大学
IPC: G06F18/24 , G01R31/12 , G01N33/00 , G01N21/84 , G06F18/23 , G06N3/0464 , G06N3/0499 , G06N3/084
Abstract: 本发明涉及开关柜故障诊断技术领域,特别涉及一种开关柜绝缘劣化诊断方法。所述方法包括:获取开关柜的特征气体的特征数据;以BP神经网络模型诊断特征气体的特征数据。若BP神经网络模型诊断为具体劣化故障类别时,以该劣化故障类别作为诊断结果;若BP神经网络模型诊断为易误判劣化故障时,根据组成易误判劣化故障的组成,拍摄开关柜对应位置图像数据进行图像数据诊断,获取诊断结果。两种及上不同的绝缘少化故障由于放电量不同,可能出现特征气体成分和浓度相似的情况,本发明针对该情况,特别设计了独特的诊断结果标识,可显著提高诊断准确性。
-
公开(公告)号:CN117463186A
公开(公告)日:2024-01-30
申请号:CN202311426303.5
申请日:2023-10-31
Applicant: 重庆大学
IPC: B01F27/1125 , B01F27/072 , B01F27/07
Abstract: 本发明涉及一种组合搅拌桨,包括:第一搅拌轴和若干第二搅拌轴;所述第一搅拌轴的下端具有一个节点,该节点连接若干刚性搅拌桨叶I,这些刚性搅拌桨叶I组成刚性搅拌桨Ⅰ;所有的刚性搅拌桨叶Ⅰ呈辐射状地分布在第一搅拌轴的周围;每个第二搅拌轴的一端具有一个节点,该节点连接若干刚性搅拌桨叶ⅠⅠ;这些刚性搅拌桨叶ⅠⅠ组成刚性搅拌桨ⅠⅠ,所有的刚性搅拌桨叶ⅠⅠ呈辐射状地分布在第二搅拌轴的周围;每片刚性搅拌桨叶Ⅰ上通过滚珠轴承连接一个刚性搅拌桨ⅠⅠ,第二搅拌轴的另一端与滚珠轴承的内圆周侧面固定连接,滚珠轴承的外圆周侧面与刚性搅拌桨叶ⅠⅠ固定连接,本发明能够使能量有效的分散传递,提高搅拌效率。
-
公开(公告)号:CN115400681B
公开(公告)日:2023-10-31
申请号:CN202210905358.3
申请日:2022-07-29
Applicant: 重庆大学
IPC: B01F35/50 , B01F27/191 , B01F27/90 , B01F27/112
Abstract: 发明提供一种强化旋流流动的变径搅拌反应器。本变径搅拌反应器利用椭圆槽长轴面和短轴面宏观上的非对称性,使得椭圆状的搅拌反应器内的宏观流动呈现出非对称性的形态。利用搅拌槽的非对称形状破坏宏观流动的对称性,相较于加入挡板和偏心搅拌等方式,既不会增加能耗也不会加重设备振动,是一种经济且简单的混合强化方式。
-
公开(公告)号:CN116850856A
公开(公告)日:2023-10-10
申请号:CN202310648502.4
申请日:2023-06-02
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明的目的是提供一种生产不耐剪切胶黏剂的新型搅拌工艺,其特征在于:采用的搅拌系统包括搅拌槽和搅拌桨,所述搅拌槽槽体内腔的水平横截面为椭圆形,所述搅拌槽槽体内腔的底部为平底,搅拌装置上端布置有动力装置,搅拌轴下端布置有搅拌桨;所述搅拌桨为径流桨,所述搅拌桨的旋转中心布置在搅拌槽槽体水平横截面的几何中心。该工艺步骤包括准备环节、混合环节和老化环节。采用新型搅拌工艺驱散了桨叶上下区域的隔离区,提高了不耐剪切胶粘剂的混合效果、缩短批次生产时间、提升产品质量稳定性,即使在低转速下也能提高混合效率。该工艺不需要变频电机和大桨叶搅拌装置,大大节约了能耗、延长了电机寿命。
-
公开(公告)号:CN115509789B
公开(公告)日:2023-08-11
申请号:CN202211214987.8
申请日:2022-09-30
Applicant: 中国科学院重庆绿色智能技术研究院 , 重庆大学
Abstract: 本发明涉及故障预测技术领域,具体为一种基于组件调用分析的计算系统故障预测方法和系统,包括:获取待预测组件的关联组件集合,采集其中每个组件的监测数据,进行处理,形成加权时序数据矩阵;根据关联组件集合,获取调用关系序列数据向量;获取采集监测数据的时刻开始预设时间间隔内的故障状态数据;根据加权时序数据矩阵、调用关系序列数据向量和故障状态数据,获取输入输出数据组;提取加权时序数据矩阵和调用关系序列数据向量的特征,进行融合,建立与实时故障状态数据的对应关系,形成分类预测模型;对分类预测模型进行训练优化,输出满足预设预测精度的分类预测模型。本方案能融合组件动态调用关系,以提高故障预测精度。
-
公开(公告)号:CN113239813B
公开(公告)日:2022-11-25
申请号:CN202110534466.X
申请日:2021-05-17
Applicant: 中国科学院重庆绿色智能技术研究院 , 重庆大学
IPC: G06V10/82 , G06V10/774 , G06V10/34 , G06V10/762 , G06V10/75 , G06N3/04 , G06N3/08
Abstract: 本发明涉及一种基于三阶级联架构的YOLOv3的远景目标检测方法,属于目标检测技术领域。该方法包括:S1:构建目标检测模型:将准备好的远景农作物图片作为样本图片,再使用视觉相干混合技术和几何手段进行数据增强,形成远景数据集后再使用图像标注软件进行标注,最后通过三阶级联架构的YOLOv3算法进行训练,生成目标检测模型;S2:采集检测目标的视频图像,输入目标检测模型中进行目标检测,得到含有置信得分的目标图;S3:通过NMS算法比较置信度得分,得到目标的位置信息和置信度信息;S4:根据得到的位置信息,对目标个数进行计算总数。本发明提高了目标跟踪算法的准确性、鲁棒性以及适应性,并减少了算法的计算量。
-
公开(公告)号:CN118751098A
公开(公告)日:2024-10-11
申请号:CN202410914726.X
申请日:2024-07-09
Applicant: 重庆大学 , 瑞彩科技股份有限公司
IPC: B01F27/192 , B01F27/053
Abstract: 发明提供一种强化云母悬浮的刚柔组合搅拌桨及具有该搅拌桨的搅拌器。该刚柔组合搅拌桨通过在刚性叶片上开孔,将柔性带连接在刚性大叶片上,形成刚柔搅拌桨。搅拌桨在旋转过程中,桨叶底部的斜叶结构能有效云母粉悬浮形成云母悬浮液,柔性带在搅拌桨与流体的相互作用下,自身能够不断抖动或做多体运动,能有效消除柱状回流情况,强化TiCl4等金属盐溶液的水解,增大云母与金属盐溶液水解产物的接触频次,从而提高云母的包覆效率以及珠光颜料的光泽度。
-
公开(公告)号:CN118286990A
公开(公告)日:2024-07-05
申请号:CN202410307098.9
申请日:2024-03-18
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明公开一种搅拌反应器智能选型和运行参数智能控制的方法及智能终端设备,方法包括以下步骤:1)基于可视化实验和流场模拟收集不同因素下搅拌反应器内的运行数据;2)利用机器学习分类算法对所述运行数据中的流型数据进行有监督地训练学习,从而建立搅拌反应器智能选型模型;3)利用机器学习预测算法对所述运行数据中的混沌时间序列数据进行有监督地训练学习,从而建立搅拌反应器运行参数智能控制模型;4)将搅拌反应器智能选型模型和搅拌反应器运行参数智能控制模型与数据采集设备、控制设备集成,构建用于选择搅拌反应器类型和搅拌反应器运行参数的智能终端控制设备。设备包括数据采集设备、处理模块、用户图形化操作界面;本发明可以有效地弥补现有技术的不足和实现对搅拌反应器的智能选型、智能放大和智能控制,从而实现化工流体混合行业的绿色化、高端化和智能化发展。
-
公开(公告)号:CN113828206B
公开(公告)日:2024-03-22
申请号:CN202110790020.3
申请日:2021-07-13
Applicant: 重庆大学 , 攀钢集团攀枝花钢铁研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种提高流体混合效果的喷气式射流搅拌桨。本发明的喷气式射流搅拌桨固定于搅拌轴下方;在桨叶的背水面及远离中心的位置分别布置有气体喷嘴。侧面气体喷嘴射流随搅拌轴旋转对流体主要起剪切作用,能有效破坏流场的混合隔离区;背面气体喷嘴射流方向与旋转方向一致,使得气相射流与液体流场激烈混合增强液体湍动程度,结合六斜叶涡轮搅拌桨轴流特征,能显著提升流体主体循环。与现有技术相比,此种气体射流方式能大大提升流体的扰动混乱,增强流场结构的不对称性从而破坏流场的混合隔离区,增大流体的混沌混合程度。
-
公开(公告)号:CN118500685A
公开(公告)日:2024-08-16
申请号:CN202410432937.X
申请日:2024-04-11
Applicant: 重庆大学 , 瑞彩科技股份有限公司
Abstract: 本发明公开一种混沌流场结构可视化方法与在线成像装置,该方法包括以下特点:1)采用特定波长的平面激光光源代替传统的散射光源,以简单地实现混沌流场结构的二维可视化;2)针对传统平面激光光源光束较厚的问题,设计了特殊结构的狭缝激光透射元件,有效地将传统平面激光光源厚度降至低于1毫米,从而实现对混沌流场结构的高精度切片可视化;3)将这种新型的混沌流场结构可视化装置与高速摄像机等成像装置相结合,可实现对混沌流场结构的在线成像。本发明可以有效地弥补现有技术的不足,实现对搅拌槽等化学反应器内混沌流场结构的在线可视化及定量数据分析。此外,该方法还可作为计算流体力学与混沌理论实验验证的一种高精度且经济实惠的手段。
-
-
-
-
-
-
-
-
-