一种基于内阻法的蓄电池剩余电量在线监测方法及系统

    公开(公告)号:CN103630846A

    公开(公告)日:2014-03-12

    申请号:CN201310590934.0

    申请日:2013-11-21

    Abstract: 本发明公开了一种基于内阻法的蓄电池剩余电量在线监测方法及系统,其方法是首先将恒定交流电流稳压源连接到蓄电池的两端,然后通过峰值保持器采集蓄电池两端的交流电压峰值及流过蓄电池的交流电流峰值,并利用相位检测电路监测交流电压信号与交流电流信号之间的相位差,最后,把采集到的交流电流、电压峰值及其相位差输送到单片机进行数据处理,即可得到蓄电池的剩余电量,将测量所得到的蓄电池剩余电量值实时显示出来,便实现可视化的蓄电池剩余电量实时在线监测。在采用以上方案后,本发明实现了蓄电池剩余电量高精度、可视化、实时的智能在线监测。

    一种三分量分布式光纤隧洞口边坡灾害监测预警系统

    公开(公告)号:CN116434482B

    公开(公告)日:2024-04-30

    申请号:CN202310419159.6

    申请日:2023-04-19

    Abstract: 本发明公开了一种三分量分布式光纤隧洞口边坡灾害监测预警系统,包括模型箱、隧道口边坡模型、分布式光纤监测子系统、数据采集子系统、数据分析子系统。其中,数据采集子系统、数据分析子系统设置在模型箱的侧面,分布式光纤监测子系统由边坡表面的光纤以及采用螺旋缠绕的三分量分布式光纤共同组成,通过改变光纤的布设形式,使其具有全天候、大容量、长距离、高灵敏、低成本等优势,采用螺旋缠绕的三分量分布式光纤,可以实现三维测量,弥补了单根光纤在三维测量方面存在的不足,本发明针对DAS分布式光纤在边坡的布设方式以及缠绕式三分量分布式光纤的应用,为隧道口边坡灾害的监测和预警提供一种新的监测手段和试验平台。

    一种跨赋水断层隧道水力-动力耦合物理模拟装置及方法

    公开(公告)号:CN117890560A

    公开(公告)日:2024-04-16

    申请号:CN202410060362.3

    申请日:2024-01-16

    Abstract: 本发明属于隧道工程技术领域,公开了一种跨赋水断层隧道水力‑动力耦合物理模拟装置及方法,包括试验箱,试验箱内设置有试验机构,试验机构内设置有监测组件;试验机构包括设置在试验箱内的模拟组件,模拟组件内贯穿设置有隧道模型,监测组件设置在隧道模型内;模拟组件包括倾斜设置在试验箱内的赋水断层模型,赋水断层模型的两侧分别设置有围岩模型,围岩模型填满试验箱内腔,隧道模型贯穿赋水断层模型和围岩模型。本发明结构简单,使用方便,能精准地模拟真实地层内的水力和动力的耦合作用下的隧道围岩动力响应特征,为跨赋水断层的隧道的建设和维护提供了更加精准的参数支撑。

    一种基于分布式光纤传感技术的边坡灾害监测预警系统

    公开(公告)号:CN116403370A

    公开(公告)日:2023-07-07

    申请号:CN202310428017.6

    申请日:2023-04-20

    Abstract: 本发明公开了一种基于分布式光纤传感技术的边坡灾害监测预警系统,包括,模型箱、边坡模型、高清摄像机、分布式光纤监测系统、数据采集系统、数据分析系统;其中,数据采集系统、数据分析系统设置在模型箱的侧边,模型箱外部架设高速摄像机,高速摄像机正对边坡模型的坡体正面,用于观测坡体的裂缝发展状况,与光纤的测量数据进行比对,佐证边坡薄弱区域;数据采集系统用于采集光纤的测量数据;数据分析系统用于对光纤的测量数据进行分析,获得分析结果,根据分析结果对边坡的薄弱部位进行预警。本发明具有全天候、大容量、长距离、高灵敏、低成本、全覆盖监测等优势,为边坡灾害提供一种新型的数据监测预警手段。

    基于SVM-马尔科夫组合法的太阳能光伏发电量预测方法

    公开(公告)号:CN103400204B

    公开(公告)日:2016-12-28

    申请号:CN201310321242.6

    申请日:2013-07-26

    Abstract: 本发明公开了一种基于SVM-马尔科夫组合法的太阳能光伏发电量预测方法,该方法包括以下步骤:(1)选择太阳辐射强度、日最高气温、相对湿度、风速作为预警因子;(2)根据预警因子收集一定量的样本数据;(3)初步建立SVM回归预测模型,并利用样本数据进行训练,确定SVM模型结构;(4)利用步骤(3)得到的SVM模型结构进行光伏发电量初步预测;(5)应用马尔科夫方法对预测结果进行修正;(6)得到预测结果。本发明利用支持向量机(SVM)进行回归预测分析,并通过马尔科夫方法对预测结果加以修正,方法契合光伏发电特点,并将二者进行优势互补,从而得到更为准确的预测结果,实现对光伏发电量的可靠预测。

    基于SVM-马尔科夫组合法的太阳能光伏发电量预测方法

    公开(公告)号:CN103400204A

    公开(公告)日:2013-11-20

    申请号:CN201310321242.6

    申请日:2013-07-26

    Abstract: 本发明公开了一种基于SVM-马尔科夫组合法的太阳能光伏发电量预测方法,该方法包括以下步骤:(1)选择太阳辐射强度、日最高气温、相对湿度、风速作为预警因子;(2)根据预警因子收集一定量的样本数据;(3)初步建立SVM回归预测模型,并利用样本数据进行训练,确定SVM模型结构;(4)利用步骤(3)得到的SVM模型结构进行光伏发电量初步预测;(5)应用马尔科夫方法对预测结果进行修正;(6)得到预测结果。本发明利用支持向量机(SVM)进行回归预测分析,并通过马尔科夫方法对预测结果加以修正,方法契合光伏发电特点,并将二者进行优势互补,从而得到更为准确的预测结果,实现对光伏发电量的可靠预测。

    复杂环境耦合作用下隧洞口边坡物理模拟试验装置及方法

    公开(公告)号:CN116087472B

    公开(公告)日:2024-09-13

    申请号:CN202310147167.X

    申请日:2023-02-22

    Abstract: 本发明公开一种外部环境耦合作用下隧洞口边坡物理模拟试验装置及方法,包括;渗透系统、冻融系统、模型组件、分析机构和振动台。首先根据现场情况进行缩尺边坡模型制作;本发明的渗透系统由模拟模型箱上部的降雨机构和布设在隧洞口边坡内部的渗透系统共同构成,边坡内部的渗透系统用来模拟存在地下水的影响以及雨水渗流的影响;冻融系统由制冷单元和加热单元组成,设置在模型箱的上方,模拟实际环境下的冻融作用;振动台设置在整个模型箱的下方,承载模型箱并进行地震动模拟;本发明可以模拟隧洞口边坡所处的渗流、冻融及地震等严苛环境,为隧洞口边坡的防灾减灾研究提供一个集成试验平台。

    复杂环境耦合作用下隧洞口边坡物理模拟试验装置及方法

    公开(公告)号:CN116087472A

    公开(公告)日:2023-05-09

    申请号:CN202310147167.X

    申请日:2023-02-22

    Abstract: 本发明公开一种外部环境耦合作用下隧洞口边坡物理模拟试验装置及方法,包括;渗透系统、冻融系统、模型组件、分析机构和振动台。首先根据现场情况进行缩尺边坡模型制作;本发明的渗透系统由模拟模型箱上部的降雨机构和布设在隧洞口边坡内部的渗透系统共同构成,边坡内部的渗透系统用来模拟存在地下水的影响以及雨水渗流的影响;冻融系统由制冷单元和加热单元组成,设置在模型箱的上方,模拟实际环境下的冻融作用;振动台设置在整个模型箱的下方,承载模型箱并进行地震动模拟;本发明可以模拟隧洞口边坡所处的渗流、冻融及地震等严苛环境,为隧洞口边坡的防灾减灾研究提供一个集成试验平台。

    一种三分量分布式光纤隧洞口边坡灾害监测预警系统

    公开(公告)号:CN116434482A

    公开(公告)日:2023-07-14

    申请号:CN202310419159.6

    申请日:2023-04-19

    Abstract: 本发明公开了一种三分量分布式光纤隧洞口边坡灾害监测预警系统,包括模型箱、隧道口边坡模型、分布式光纤监测子系统、数据采集子系统、数据分析子系统。其中,数据采集子系统、数据分析子系统设置在模型箱的侧面,分布式光纤监测子系统由边坡表面的光纤以及采用螺旋缠绕的三分量分布式光纤共同组成,通过改变光纤的布设形式,使其具有全天候、大容量、长距离、高灵敏、低成本等优势,采用螺旋缠绕的三分量分布式光纤,可以实现三维测量,弥补了单根光纤在三维测量方面存在的不足,本发明针对DAS分布式光纤在边坡的布设方式以及缠绕式三分量分布式光纤的应用,为隧道口边坡灾害的监测和预警提供一种新的监测手段和试验平台。

    一种基于内阻法的蓄电池剩余电量在线监测系统

    公开(公告)号:CN203643582U

    公开(公告)日:2014-06-11

    申请号:CN201320740773.4

    申请日:2013-11-21

    Abstract: 本实用新型公开了一种基于内阻法的蓄电池剩余电量在线监测系统,包括恒定交流电流信号源、第一峰值保持器、第二峰值保持器、相位检测模块、放大电路模块、多路切换开关、A/D转换器、单片机、显示器,所述恒定交流电流信号源连接到蓄电池的两端,所述第一峰值保持器、第二峰值保持器和相位检测模块分别与所述蓄电池连接,所述第一峰值保持器和第二峰值保持器经过各自相应的放大电路模块后连接多路切换开关,所述相位检测模块连接所述多路切换开关,所述多路切换开关经过A/D转换器后与单片机连接,所述单片机连接有显示器。在采用以上方案后,本实用新型实现了蓄电池剩余电量高精度、可视化、实时的智能在线监测。

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