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公开(公告)号:CN109443456B
公开(公告)日:2021-01-12
申请号:CN201811283407.4
申请日:2018-10-31
Applicant: 华北电力大学(保定)
Abstract: 本发明适用于流量测量技术领域,提供了一种流量测量方法及装置。所述方法包括:获取第一压力变送器的第一压力值和第二压力变送器的第二压力值,其中,第一压力变送器和第二压力变送器设置在待测管道外壁上;获取第一温度变送器的第一温度值和第二温度变送器的第二温度值,根据第一压力值、第二压力值、第一温度值、第二温度值和训练完成后的流量测量模型确定待测管道的流量。采用上述方案后,能够根据获取的第一压力变送器的压力值、第二压力变送器的压力值、第一温度变送器的温度值和第二温度变送器的温度值,并根据获取的压力值和温度值确定待测管道内的流量,提高了流量测量的精度和准确度,省时省力,为后续流量数据的使用提供了保障。
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公开(公告)号:CN109443456A
公开(公告)日:2019-03-08
申请号:CN201811283407.4
申请日:2018-10-31
Applicant: 华北电力大学(保定)
Abstract: 本发明适用于流量测量技术领域,提供了一种流量测量方法及装置。所述方法包括:获取第一压力变送器的第一压力值和第二压力变送器的第二压力值,其中,第一压力变送器和第二压力变送器设置在待测管道外壁上;获取第一温度变送器的第一温度值和第二温度变送器的第二温度值,根据第一压力值、第二压力值、第一温度值、第二温度值和训练完成后的流量测量模型确定待测管道的流量。采用上述方案后,能够根据获取的第一压力变送器的压力值、第二压力变送器的压力值、第一温度变送器的温度值和第二温度变送器的温度值,并根据获取的压力值和温度值确定待测管道内的流量,提高了流量测量的精度和准确度,省时省力,为后续流量数据的使用提供了保障。
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公开(公告)号:CN110006795B
公开(公告)日:2024-02-13
申请号:CN201910361739.8
申请日:2019-04-30
Applicant: 华北电力大学(保定)
IPC: G01N15/0205
Abstract: 本发明适用涉及颗粒检测技术领域,公开了一种颗粒检测装置、方法及FPGA,包括箱体、用于生成检测用光线的光源、用于对所述检测用光线进行调整的光路调整单元、用于放置包含颗粒的待检测样品的样品放置单元、用于放置不包含颗粒的对比样品的对比单元、用于采集衍射图像的图像采集单元和用于对衍射图像进行分析得到颗粒检测结果的分析处理单元;所述光源、光路调整单元、样品放置单元、对比单元和图像采集(56)对比文件Kuwatani Tatsu.Precise estimation ofpressure-temperature paths from zonedminerals using Markov random fieldmodeling: theory and synthetic inversion.《CONTRIBUTIONS TO MINERALOGY ANDPETROLOGY》.2012,第163卷(第3期),547-562.Zhao Zhen-bing.Novel method oftemperature on-line monitoring for powerequipment in substation《.High VoltageEngineering》.2008,第34卷(第8期),1605-1609.张一可 等.基于激光衍射散射法的石灰石浆液颗粒细度检测方法《.仪器仪表用户》.2018,第25卷(第7期),77-79.张一可 等.基于激光衍射散射法的石灰石浆液颗粒细度检测方法《.仪器仪表用户》.2018,77-79.龙胜春.基于同构传感器网络的能量空洞避免策略《. 传感技术学报》.2016,第29卷(第1期),103-108.徐春.600MW超临界机组锅炉酸洗接口处理方法《. 清洗世界》.2013,第29卷(第2期), 24-28.曹丽霞.基于静态光散射的颗粒粒度检测技术的研究《.中国优秀硕士学位论文全文数据库基础科学辑》.2016,(第6期),1-84.漆艳菊.基于前向光散射的水体悬浮颗粒物粒度双CMOS测量技术研究《.光学技术》.2022,第48卷(第6期), 696-702.王洪香.基于激光散射法对纳米颗粒测量的研究《. 中国优秀硕士学位论文全文数据库 工程科技Ⅰ辑》.2013,(第7期),1-46.李晶.奶粉粒度分析系统的设计与实现《.中国优秀硕士学位论文全文数据库 信息科技辑》.2017,(第6期),1-90.Liu Tun-dong.The Application ofParticle Swarm Algorithm in theOptimization of Pt-Pd Alloy NanoparticlesStable Structure《.Journal of XiamenUniversity》.2015,第54卷(第1期),87-92.Shan Liang.Inversion of particle sizedistribution based on iterative non-negative Philips-Twomey algorithm.《TRANSACTIONS OF THE INSTITUTE OFMEASUREMENT AND CONTROL》.2019,第42卷(第4期),805-812.Tong Weiguo.Research of Method toFailure Prognostic of Primary Air FanBased on Association Rules《.ElectricPower Science and Engineering.2017,第32卷(第10期),42-46.
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公开(公告)号:CN110006795A
公开(公告)日:2019-07-12
申请号:CN201910361739.8
申请日:2019-04-30
Applicant: 华北电力大学(保定)
IPC: G01N15/02
Abstract: 本发明适用涉及颗粒检测技术领域,公开了一种颗粒检测装置、方法及FPGA,包括箱体、用于生成检测用光线的光源、用于对所述检测用光线进行调整的光路调整单元、用于放置包含颗粒的待检测样品的样品放置单元、用于放置不包含颗粒的对比样品的对比单元、用于采集衍射图像的图像采集单元和用于对衍射图像进行分析得到颗粒检测结果的分析处理单元;所述光源、光路调整单元、样品放置单元、对比单元和图像采集单元设置在所述箱体中;本发明适用于石灰石浆液颗粒细度的检测,可以提高测量精度。
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公开(公告)号:CN209802738U
公开(公告)日:2019-12-17
申请号:CN201920468584.3
申请日:2019-04-09
Applicant: 华北电力大学(保定)
Abstract: 本实用新型涉及颗粒检测技术领域,提供了一种浆液颗粒采集检测装置,包括样品引流单元、样品稀释单元、检测单元和回流单元;所述样品引流单元用于与旋流器溢口连接,从旋流器溢口引流出待检浆液,并将待检浆液引流至所述样品稀释单元;所述样品稀释单元对所述待检浆液进行稀释,其中经样品稀释单元稀释后的待检浆液流形成待检样品通过所述回流单元流入旋流器的底流入口;所述检测单元用于检测所述回流单元中的待检样品。可以减少人工采集出现意外的风险且可以实现循环采集和实时检测,适用于石灰石浆液颗粒细度的采集检测。
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公开(公告)号:CN209878548U
公开(公告)日:2019-12-31
申请号:CN201920622819.X
申请日:2019-04-30
Applicant: 华北电力大学(保定)
IPC: G01N15/02
Abstract: 本实用新型涉及颗粒检测技术领域,提供了一种颗粒检测装置,包括箱体,用于生成检测用光线的光源,用于对所述检测用光线进行调整的光路调整单元,用于放置包含颗粒的待检测样品的样品放置单元、用于放置不包含颗粒的对比样品的对比单元和用于采集检测衍射图像的图像采集单元,所述光源、光路调整单元、样品放置单元、对比单元和图像采集单元设置在所述箱体中;本实用新型适用于石灰石浆液颗粒细度的检测,可以提高测量精度。(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:CN208780270U
公开(公告)日:2019-04-23
申请号:CN201821779557.X
申请日:2018-10-31
Applicant: 华北电力大学(保定)
Abstract: 本实用新型适用于流量测量技术领域,提供了一种流量测量系统。所述系统包括:第一压力变送器、第二压力变送器、第一温度变送器、第二温度变送器、数据采集器和上位机,第一压力变送器和第二压力变送器设置在待测管道外壁上,待测管道通过阀门外接设备,第一压力变送器、第二压力变送器、第一温度变送器和第二温度变送器均连接数据采集器,数据采集器连接上位机,上位机获取数据采集器采集的第一压力变送器的压力值、第二压力变送器的压力值、第一温度变送器的温度值和第二温度变送器的温度值,并根据获取的压力值和温度值确定待测管道内的流量。采用上述方案后,提高了流量测量的精度和准确度,省时省力,为后续流量数据的使用提供了保障。
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