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公开(公告)号:CN105628571A
公开(公告)日:2016-06-01
申请号:CN201610187442.0
申请日:2016-03-29
Applicant: 华北电力大学 , 北京华清茵蓝科技有限公司
CPC classification number: G01N15/06 , G01N2015/0693 , G01P5/00
Abstract: 本发明公开了属于气固多相流参数检测领域中的一种基于静电和光电传感器的流化床混合颗粒检测装置及方法。该装置由弧形静电传感器、光电激励和检测阵列分别安装在流化床管道外壁上,弧形静电传感器通过静电信号调理模块与互相关计算模块连接,光电激励和检测阵列与光电信号激励模块、光电信号调理模块和信号特征提取模块连接构成。光电和静电信号调理模块将微弱的光电和静电信号进行转换、滤波和放大;互相关计算模块通过对上下游不同成分的静电信号进行互相关计算,信号特征提取模块提取与流化床中混合颗粒浓度分布相关的参数。从而实现流化床内混合颗粒的流速和浓度分布等多参数的实时检测。本装置是非侵入式测量,结构简单,成本低,灵敏度高。
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公开(公告)号:CN117029945A
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN202310980186.0
申请日:2023-08-07
Applicant: 华北电力大学
Abstract: 本发明公开了一种测量二氧化碳驱油产物流量的多相流流量计及测量方法,涉及多相流流量计量领域,该多相流流量计中,声发射传感器对CO2驱油产物中的固体颗粒与文丘里管的碰撞噪声进行检测得到声信号;电容传感器对文丘里管喉部的电容变化进行检测得到电容信号;流量测量系统基于经验模态分解方法和神经网络,根据声信号确定CO2驱油产物的固相含率;对电容信号进行流型分类,根据分类结果进行拟合,确定CO2驱油产物的密相CO2含率;根据固相含率和密相CO2含率,计算CO2驱油产物的总体积流量,并根据总体积流量和油相含率计算CO2驱油产物的油相质量流量。本发明能实现CO2驱油产物中油相质量流量的实时测量。
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公开(公告)号:CN116824126A
公开(公告)日:2023-09-29
申请号:CN202310674179.8
申请日:2023-06-08
Applicant: 华北电力大学
IPC: G06V10/25 , G06V10/26 , G06V10/766 , G06T7/00
Abstract: 本发明提供了一种绝缘子小样本缺陷检测方法、系统、电子设备及介质,属于图像处理领域,方法包括:获取待检测图像及支撑集;基于绝缘子缺陷检测模型及支撑集,对待检测图像中的绝缘子串及缺陷进行检测,以确定待检测图像中的绝缘子串是否存在缺陷以及存在缺陷时的缺陷位置。绝缘子缺陷检测模型包括绝缘子串检测网络及缺陷检测网络,绝缘子串检测网络用于检测待检测图像中绝缘子串的位置,并将待检测图像中的绝缘子串分割为多个查询子块特征图;缺陷检测网络用于根据所述支撑集,对各查询子块特征图进行分类回归。本发明在缺陷样本极少的情况下实现绝缘子缺陷的高精度检测。
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公开(公告)号:CN107063413B
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN201710262426.8
申请日:2017-04-20
Applicant: 华北电力大学
Abstract: 本发明公开了属于标准计量技术领域的一种高压密闭系统流体介质的静态标准称重装置及方法,该标准称重装置由存储容器、手阀、封闭管道、循环泵、空压机、被检流量计、压力变送器、温度变送器、稳压装置、称重容器、电子秤、出口手阀和出口快速接头组成;通过稳压装置中的三通换向阀、快速接头、蓄能器和压力控制阀的联合配套工作,能够在高压密闭条件下进行普通流量计的校准和流体质量的精确计量。由于稳压装置的存在,使三通换向阀突然换向后,系统的压力和流量突变能够快速重新趋于稳定,该装置保护了整套称重系统和仪表装置的安全、可靠,确保了高压密闭条件下称重的效果和准确度。尤其适用于管道内压力较高且易发生相变的流体介质。
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公开(公告)号:CN113625353B
公开(公告)日:2022-05-27
申请号:CN202110948230.0
申请日:2021-08-18
Applicant: 华北电力大学
IPC: G01V3/38 , G01V3/10 , G01V3/11 , G01V3/08 , G01B7/00 , G01B7/28 , G01M1/12 , B60L53/60 , B60L53/12 , H02J50/60 , H02J50/10
Abstract: 本发明公开了一种电动车无线充电异物检测方法及装置。所述方法,包括:获取采用低频激励信号对检测线圈阵列中的各个线圈分别进行激励得到的第一感应电压,以及采用高频激励信号对各线圈分别进行激励得到的第二感应电压;根据第一感应电压和第二感应电压,采用电磁层析成像方法重建低频激励信号下的成像区域图像和高频激励信号下的成像区域图像;成像区域图像为成像区域的电导率分布图像;根据电导率设定阈值,对成像区域图像进行分析,确定有无异物,并当存在异物时,将两幅成像区域图像进行比对,确定异物为金属异物还是活体异物。本发明能同时检测出金属异物和活体异物,从而保证无线充电的安全性。
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公开(公告)号:CN111435126A
公开(公告)日:2020-07-21
申请号:CN201911297703.4
申请日:2019-12-17
Applicant: 华北电力大学
Abstract: 本发明公开了一种基于图像融合技术的多参数电磁层析成像装置及方法。该装置由线圈阵列、磁阻传感器阵列、模拟开关、信号发生器、功率放大器、磁感应强度测量模块、互感测量模块和计算机组成;一方面,线圈阵列通过信号发生器和功率放大器提供的正弦激励产生交变磁场,磁阻传感器阵列测量对应位置的磁场感应强度,实现磁导率分布的图像重建;另一方面,互感测量模块经模拟开关依次获取各线圈激励下激励线圈与其余线圈之间的互感值,实现电导率分布的图像重建;基于图像融合算法将两种信息的图像重建结果融合,可以同时获得电导率和磁导率分布的成像结果。本发明可提供一种针对电导率和磁导率介质同时成像的多参数电磁层析成像方法。
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公开(公告)号:CN104764493B
公开(公告)日:2017-08-04
申请号:CN201510188539.9
申请日:2015-04-20
Applicant: 华北电力大学 , 北京华清茵蓝科技有限公司
IPC: G01D21/02
Abstract: 本发明属于气固两相流参数检测技术领域,尤其涉及一种基于网状静电传感器的流化床固体颗粒检测装置及方法。该装置由网状静电传感器、信号调理模块、信号特征提取模块和互相关计算模块组成。网状静电传感器由多条表面镀有绝缘耐磨材料的金属线构成,置于流化床管道内。颗粒在流动过程中产生静电,流经网状静电传感器时基于静电感应原理感应出与颗粒流动状态相关的感应电荷,经信号调理模块进行放大和滤波,然后通过互相关计算模块和信号特征提取模块,可以得到流化床内固体颗粒径向流速、轴向流速和浓度分布。本方法基于静电感应原理,结构简单,成本低,灵敏度高,分辨率高,可实现流化床内固体颗粒流动参数的全截面实时检测。
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公开(公告)号:CN106093606A
公开(公告)日:2016-11-09
申请号:CN201610592425.5
申请日:2016-07-25
Applicant: 华北电力大学
Abstract: 本发明公开了属于火焰监测技术范围的一种基于丝网静电传感器的火焰监测装置及方法。所述火焰监测装置为在燃烧室内平行布置的多层丝网电极阵列,以对火焰某一截面附近的带电粒子和微细颗粒进行检测,实现对火焰整体的监测。丝网电极阵列为多根独立丝状金属电极构成,金属电极表面镀绝缘层,在丝网的结点处两电极互不导通。丝网电极输出的感应电荷信号由嵌入式信号处理模块进行调理和采集,进而采用静电层析成像算法对燃烧室内空间电荷分布进行三维重构,最后通过统计分析、互相关运算、参数估计、数据融合处理,实现火焰速度、闪烁频率、稳定性、火焰前锋位置等特征参数的测量。本发明可为火焰特性研究和工业燃烧系统在线监测提供一种技术手段。
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公开(公告)号:CN209707369U
公开(公告)日:2019-11-29
申请号:CN201920245096.6
申请日:2019-02-27
IPC: G01N21/39
Abstract: 本实用新型公开了属于气体浓度检测技术领域的一种CO2高温气体浓度检测系统;该气体浓度检测系统由函数信号发生器、激光控制器、半导体激光器、准直器、气体吸收池、凸透镜、探测器、前置放大器和信号采集卡串联组成基于可调谐半导体激光器的CO2气体浓度测量系统;在气体吸收池上设置CO2、N2进口和废气吸收口。快速易行,具有工程应用前景。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN204607060U
公开(公告)日:2015-09-02
申请号:CN201520274306.6
申请日:2015-04-30
Applicant: 华北电力大学 , 北京华清茵蓝科技有限公司
IPC: B65G53/34
Abstract: 本实用新型公开了一种用于气力输送粉体参数测量的光学探头防污装置,以解决测量过程中普遍存在的管道内微细颗粒污染光学探头,从而使光学测量方法不能得到广泛工业应用的问题。该光学探头防污装置包括基座(1)、光学探头(2)、探头壁(3)、管道(4)、压力表(5)和电动执行机构(6),其特征在于:所述探头壁(3)上设有进气孔(7),所述基座(1)内设有电动门(8),所述电动门(8)可在电动执行机构(6)的带动下在基座(1)内左右滑动。本实用新型所述的光学探头防污装置在带粉运行的情况下,仍可以灵活有效地对光学探头进行防污,使光学探头保持清洁,从而达到使气力输送粉体参数光学测量的工业应用成为可能的目的。
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