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公开(公告)号:CN109945394B
公开(公告)日:2020-04-07
申请号:CN201910056773.4
申请日:2019-01-22
Applicant: 中山大学
IPC: F24F11/38 , F24F11/62 , F24F140/20
Abstract: 本发明公开了一种中央空调冷冻水系统小温差综合征精确诊断方法,包括步骤:1)获取中央空调冷冻水系统的运行数据集;2)根据运行数据集计算各采样时刻的实测冷冻水系统供回水温差;3)建立冷冻水系统供回水温差的参考模型,并根据运行数据集计算不同采样时刻的供回水温差的参考值;4)将实测的冷冻水系统供回水温差与相应的参考值进行对比,计算残差,根据残差大小判断是否存在小温差综合征,并评估冷冻水系统供回水温差偏离合理值的程度。本发明通过计算不同工况下冷冻水系统温差的合理参考值,可以及时精确地诊断出小温差综合征是否发生以及发生程度,有助于提高中央空调系统节能运行。
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公开(公告)号:CN102935275A
公开(公告)日:2013-02-20
申请号:CN201210516859.9
申请日:2012-12-05
Applicant: 中山大学
IPC: A62C37/50
Abstract: 本发明公开了一种评价全淹没灭火性能的试验方法和装置,该方法是:将待评价全淹没灭火性能的灭火装置放置在试验箱中或试验箱进风口处,点燃试验箱中的燃烧筒,开启灭火装置进行灭火,采集在灭火过程中灭火空间内不同位置的减光系数、火源一定距离处热辐射强度、灭火空间内氧气浓度和燃烧筒内火源的燃烧温度,然后将采集到的数据上传到数据处理装置,数据处理装置根据上述采集信号得到对全淹没灭火性能的评价。该装置包括试验箱、减光系数测量装置、测氧探头、热辐射探头、燃烧筒、热电偶树、数据采集器和数据处理装置。本发明针对将进行全淹没灭火的灭火装置进行,对该装置的灭火效果从多个方面进行检测,能够有效地对全淹没灭火性能进行评价。
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公开(公告)号:CN114841398B
公开(公告)日:2025-04-29
申请号:CN202210282618.6
申请日:2022-03-22
Applicant: 中山大学
Inventor: 褚燕燕
IPC: G06Q10/04 , G06Q10/0635 , G06N5/04 , G06F30/27 , G06F111/08
Abstract: 本发明公开了一种事件链驱动下的多灾种耦合模型推演方法,包括以下步骤:S1、构建包括致灾因子、承灾载体、孕灾环境三级结构的事件因子及事件因子谱图;S2、构建多灾种耦合模型库;S3、确定多灾种耦合事件链的险兆因子;S4、确定多灾种耦合事件链中各个险兆因子之间的效用关系;S5、计算险兆因子之间的耦合度大小;S6、绘制多灾种耦合事件链;S7、计算得出多灾种耦合事件链的联合条件概率分布,建立多灾种耦合事件链推理原则,完成多灾种耦合模型推演。本发明采用事件链的方式,实现了多种原生灾害耦合发生演化过程的推演,进而预测多灾种耦合事件发生风险。
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公开(公告)号:CN114384419B
公开(公告)日:2025-04-22
申请号:CN202210052756.5
申请日:2022-01-18
Applicant: 中山大学
IPC: G01R31/36 , G01R31/385 , G01K13/00
Abstract: 本发明公开了一种过充电导致锂电池热失控的早期预警方法与系统,包括:1)实时计算出锂电池在过充电状态下的温度升高速率和电压升高速率;2)通过噪声数据处理得到温度升高速率处理值和电压升高速率处理值;3)建立锂电池热失控早期特征值方程,计算锂电池热失控早期特征值;4)通过数据平滑处理得到锂电池热失控早期特征值处理值;5)计算得出锂电池热失控早期特征值变化率值;6)确定过充电导致锂电池热失控早期预警条件,当满足预警条件时发出预警。本发明能够实时分析锂电池电压信号和温度信号,基于放大后的锂电池热失控早期特征进行提前预警,能够为避免锂电池发生热失控增加一层保护机制。
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公开(公告)号:CN103776973B
公开(公告)日:2015-08-05
申请号:CN201410076848.2
申请日:2014-03-04
Applicant: 中山大学
IPC: G01N33/00
Abstract: 本发明公开了一种电气火灾短路模拟装置及其模拟方法,包括内外嵌套式双层箱体、短路制动系统、温控系统、环境模拟系统、测量系统,其中,短路制动系统触发短路发生,温控系统、环境模拟系统和测量系统实现火灾发生后火场环境变化的模拟,包括温度变化和环境气氛变化。本发明通过各个系统相互配合的方式实现电气火灾短路的重演,其方法简单可行,避免由于过程复杂和条件多变,而难以研究的问题,另外,此设计可实现模拟条件的系统性和准确性,极大提高电气火灾一、二次短路模拟的有效性和可靠性,为电气火灾物证鉴定技术和研究提供直接而有力的数据。
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公开(公告)号:CN103776973A
公开(公告)日:2014-05-07
申请号:CN201410076848.2
申请日:2014-03-04
Applicant: 中山大学
IPC: G01N33/00
Abstract: 本发明公开了一种电气火灾短路模拟装置及其模拟方法,包括内外嵌套式双层箱体、短路制动系统、温控系统、环境模拟系统、测量系统,其中,短路制动系统触发短路发生,温控系统、环境模拟系统和测量系统实现火灾发生后火场环境变化的模拟,包括温度变化和环境气氛变化。本发明通过各个系统相互配合的方式实现电气火灾短路的重演,其方法简单可行,避免由于过程复杂和条件多变,而难以研究的问题,另外,此设计可实现模拟条件的系统性和准确性,极大提高电气火灾一、二次短路模拟的有效性和可靠性,为电气火灾物证鉴定技术和研究提供直接而有力的数据。
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公开(公告)号:CN115809750A
公开(公告)日:2023-03-17
申请号:CN202211323883.0
申请日:2022-10-27
Applicant: 中山大学
Inventor: 褚燕燕
IPC: G06Q10/047 , G06Q50/26
Abstract: 本发明公开了一种基于在线火灾危险度评测的智能疏散方法及系统,包括以下步骤:收集火灾现场信息;基于小波变换原理进行火灾现场信息降噪;确定火源位置信息;火灾现场空间状态危险度评估;构建火灾疏散势函数;基于Dijkstra算法计算最优疏散方向和最优疏散路径;根据位置和时间更新最优疏散方向和最优疏散路径。本发明能够有效解决当前火灾疏散系统对火源信息收集处理程度不足,对火灾时建筑内部各区域实时危险性分析缺少和疏散路径无法依据火势发展更新的问题。
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公开(公告)号:CN114359084A
公开(公告)日:2022-04-15
申请号:CN202111609123.1
申请日:2021-12-27
Applicant: 中山大学
Inventor: 褚燕燕
IPC: G06T5/00 , G06T5/20 , G06V10/74 , G06V10/764 , G06K9/62
Abstract: 本发明公开了一种基于向量机的AFM热漂移图像修正方法、系统、介质及设备,该方法包括:采用Douglas‑Peuker算法提取扫描图像中的特征点;建立样本图像数据库;基于p值估计建立偏移矢量模型;采用SVM算法建立图像校核向量机;采用Lucy‑Richardson算法修正AFM热漂移图像。本发明能够完成扫描图像校核修正,推动AFM的表面形貌探测系统进行高温操作实验,提高AFM的表面形貌探测系统的纳米操作环境与效率。
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公开(公告)号:CN114186772A
公开(公告)日:2022-03-15
申请号:CN202111235760.7
申请日:2021-10-22
Applicant: 中山大学
Inventor: 褚燕燕
IPC: G06Q10/06 , G06Q50/06 , G06F30/18 , G06F30/28 , G08B21/10 , G08B21/16 , G06F111/02 , G06F113/08 , G06F113/14 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种多灾种耦合作用下的燃气泄露风险预测方法,包括以下步骤:S1、细化暴雨‑地面沉降‑燃气管网泄漏多灾种耦合事件的因子粒度,确定五级结构的暴雨事件、地面降沉事件、燃气管道断裂事件与燃气管网泄露事件的事件因子及事件因子谱图;S2、计算多灾种险兆因子的耦合关系;S3、根据多灾种险兆因子的耦合关系构建暴雨‑地面沉降‑燃气管网泄露多灾种耦合事件链的顶上事件风险度函数,实现对燃气泄露风险预测;本发明能够计算各个灾害时间在空间以及时间上的相关性,辨识灾害在空间中的行为模式,从而对灾害进行有效的测量,不仅能够完成对单灾种灾害后果的估算,同时能够进行多灾种耦合度的匹配,进而实现对燃气泄露风险预测。
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公开(公告)号:CN109871984A
公开(公告)日:2019-06-11
申请号:CN201910056524.5
申请日:2019-01-22
Applicant: 中山大学
Abstract: 本发明公开了一种基于多源信息的智能火灾发展态势识别方法,包括步骤:1)拍摄火灾现场的燃烧视频,同时应用温度传感器、CO气体探测器、O2气体探测器以及亮度测量仪,对探测点的信息进行采集,并通过二总线方式传递至总控制器;2)对每个探测点采集的四种信息进行汇总,然后对探测点位置采集的四种信息进行降噪处理;3)对每个探测点汇总降噪后的信息进行二阶聚类分析,分预聚类和正式聚类两步处理,将获取的信息分簇;4)运用产生的聚类分析结果对火焰热功率等级进行综合评估,并通过用户交互式工具实现数据可视化。本发明能够有效实现了对火灾现场的实时监测、评估,为快速高效的开展救援工作提供了技术指导,避免不必要的人员伤亡以及财产损失。
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