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公开(公告)号:CN118519958B
公开(公告)日:2024-11-19
申请号:CN202410994098.0
申请日:2024-07-24
Applicant: 南京市产品质量监督检验院(南京市质量发展与先进技术应用研究院)
Abstract: 本发明公开了一种多SOC视觉系统固件通过网络同步并行升级方法,将读取的当前芯片SOC的CHIPID值与预先存储的芯片SOC的CHIPID值进行比较,芯片SOC为主芯片SOC或从芯片SOC,对当前芯片SOC的网络地址配置不同的网络地址;对主芯片SOC和从芯片SOC配置调试串口,利用调试串口执行用于对当前芯片SOC升级的系统固件升级命令;将存放在TFTP服务器上的多合一系统固件升级包读取到芯片SOC的内存介质中;基于当前芯片SOC的CHIPID值,从多合一系统固件升级包中解析出匹配当前芯片SOC的升级包并进行校验;校验通过后将匹配当前芯片SOC的升级包写入到当前芯片SOC的存储介质中。
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公开(公告)号:CN118488188A
公开(公告)日:2024-08-13
申请号:CN202410949283.8
申请日:2024-07-16
Applicant: 南京市产品质量监督检验院(南京市质量发展与先进技术应用研究院)
Abstract: 本申请涉及一种机器视觉图像识别速度测定设备、方法及系统。该设备包括:电机、显示屏与中央处理模块电连接,电机和中央处理模块固定安装于底座的空腔内,转盘与电机活动连接,转盘位于底座的上表面,夹具活动安装在支架的一端,支架的另一端固定在底座上,N个磁吸工件可拆卸吸附在转盘上;在进行机器视觉图像识别速度测定时,通过将被测图像采集单元通过夹具固定在支架上,中央处理模块在接收到通过检测服务器发送的开始测定控制指令时,控制电机带动转盘按照设定的转速转动,以及控制显示屏显示转盘的转速和测定运行倒计时,配合检测服务器和被测图像采集单元完成图像识别速度测定,解决传统检测操作复杂度高、稳定性不可控的问题。
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公开(公告)号:CN118070292B
公开(公告)日:2024-07-16
申请号:CN202410458880.0
申请日:2024-04-17
Applicant: 南京市产品质量监督检验院(南京市质量发展与先进技术应用研究院)
Abstract: 本发明公开了一种基于TPCM双体系架构安全启动技术的检测方法,包括以下步骤:S1、检测服务器通过总线发送检测指令,对TPCM双体系架构Bootloader启动阶段进行检测,S2、检测服务器通过总线发送检测指令,对TPCM双体系架构密钥存储技术进行检测,检测内容为:将各类型的密钥导入至TPCM芯片预设位置,进行检测;S3、检测服务器通过总线发送检测指令,对TPCM双体系架构内核启动阶段进行检测,检测内容为:使用正确密钥和错误密钥分别对内核镜像进行验签。本发明可以有效检测基于TPCM双体系架构系统的安全启动技术,有效防范和应对信息化产业发展,确保系统运行不受恶意攻击和非法操作影响,保障系统安全稳定。
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公开(公告)号:CN105860790B
公开(公告)日:2019-09-20
申请号:CN201610435602.9
申请日:2016-06-17
Applicant: 南京市产品质量监督检验院
IPC: C09D167/08 , C09D183/04 , C09D175/04 , C09D5/18 , C09D7/61
Abstract: 本发明公开了一种改良的耐高温涂料,包括溶剂、有机硅树脂和/或改性有机硅树脂和耐高温填料,其中耐高温填料为矿渣微粉。本发明所述耐高温涂料不仅具有优越的耐高温、耐盐、耐碱、耐盐雾性能,还具有更高的漆膜附着力和漆膜硬度,具有很高的市场应用价值。
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公开(公告)号:CN104990833B
公开(公告)日:2017-11-17
申请号:CN201510364274.3
申请日:2015-06-26
Applicant: 南京市产品质量监督检验院 , 黄祝华
IPC: G01N7/04
Abstract: 本发明涉及一种气体吸收体积检测仪及检测方法。该检测仪包括机架和控制单元,机架设有辅助固定装置,辅助固定装置上安置有测量容器,测量容器顶端与密封盖固连,机架设有密封槽,密封槽内设有样品盒;样品盒由底座和盒盖构成,盒盖外侧与悬线固连,气体吸收剂样品悬挂于盒盖内侧;密封盖具有固线装置、抽气口、进气口;测量容器底端侧壁具有进液口;控制单元包括具有计时器的PLC、位于密封槽内的液位传感器、显示屏以及输入设备。该检测方法包括:将样品装入样品盒,密闭测量容器,测量容器充液,测量容器充气,测定样品的气体吸收性能,检测结束。本发明检测时可实现自动化控制,无需手动操作,有力确保了检测数据的准确性。
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公开(公告)号:CN118488188B
公开(公告)日:2024-11-22
申请号:CN202410949283.8
申请日:2024-07-16
Applicant: 南京市产品质量监督检验院(南京市质量发展与先进技术应用研究院)
Abstract: 本申请涉及一种机器视觉图像识别速度测定设备、方法及系统。该设备包括:电机、显示屏与中央处理模块电连接,电机和中央处理模块固定安装于底座的空腔内,转盘与电机活动连接,转盘位于底座的上表面,夹具活动安装在支架的一端,支架的另一端固定在底座上,N个磁吸工件可拆卸吸附在转盘上;在进行机器视觉图像识别速度测定时,通过将被测图像采集单元通过夹具固定在支架上,中央处理模块在接收到通过检测服务器发送的开始测定控制指令时,控制电机带动转盘按照设定的转速转动,以及控制显示屏显示转盘的转速和测定运行倒计时,配合检测服务器和被测图像采集单元完成图像识别速度测定,解决传统检测操作复杂度高、稳定性不可控的问题。
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公开(公告)号:CN118070292A
公开(公告)日:2024-05-24
申请号:CN202410458880.0
申请日:2024-04-17
Applicant: 南京市产品质量监督检验院(南京市质量发展与先进技术应用研究院)
Abstract: 本发明公开了一种基于TPCM双体系架构安全启动技术的检测方法,包括以下步骤:S1、检测服务器通过总线发送检测指令,对TPCM双体系架构Bootloader启动阶段进行检测,S2、检测服务器通过总线发送检测指令,对TPCM双体系架构密钥存储技术进行检测,检测内容为:将各类型的密钥导入至TPCM芯片预设位置,进行检测;S3、检测服务器通过总线发送检测指令,对TPCM双体系架构内核启动阶段进行检测,检测内容为:使用正确密钥和错误密钥分别对内核镜像进行验签。本发明可以有效检测基于TPCM双体系架构系统的安全启动技术,有效防范和应对信息化产业发展,确保系统运行不受恶意攻击和非法操作影响,保障系统安全稳定。
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公开(公告)号:CN104089947A
公开(公告)日:2014-10-08
申请号:CN201410337750.8
申请日:2014-07-15
Applicant: 南京市产品质量监督检验院
IPC: G01N21/71
Abstract: 本发明公开了一种不锈钢化学组成镍、铬、锰的检测方法,包括以下步骤:1)不锈钢标准溶液配置:2)混合标准溶液配置:3)ICP-OES检测方法。本发明采用系列不锈钢标样配置所测元素的标准曲线,运用电感耦合等离子体发射光谱技术对目标元素进行检测和确定。申请中重点研究了不锈钢中主要元素Ni、Cr、Mn含量的测定,与当前主要的检测方法相比,该方法采用了不锈钢标样配置所测元素标准曲线,充分排除基体干扰,检测结果更加准确,同时标样溶液配制操作更加简便。本发明探索了一种更加准确且简便方法,为不锈钢产品化学组成精确测定提供的检测依据。
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公开(公告)号:CN119355469A
公开(公告)日:2025-01-24
申请号:CN202411895983.X
申请日:2024-12-23
Applicant: 南京市产品质量监督检验院(南京市质量发展与先进技术应用研究院) , 江苏苏测智能装备检测有限公司
Abstract: 本发明涉及电力设备检测技术领域,公开了一种电力设备绝缘老化状态检测装置,本发明解决了现有电力设备绝缘老化状态检测装置对电缆的固定、拉伸和剥削外皮导电依赖人工,效率低的问题。本发明包括工作台以及已设置在工作台一侧的检测组件,通过夹板闭合能稳固夹持电缆,确保后续拉伸、切割与检测时电缆位置稳定,提高操作准确性与安全性,联动的拉伸结构可使电缆在后续流程中保持直线状态,提升检测结果准确性,避免弯曲造成误差,自动化的外皮切割与剥落方式,相比人工操作更为高效,减少安全风险并保证外皮处理质量,可全面均匀地检测电缆,增强检测覆盖率与准确性,有助于及时察觉电缆绝缘老化问题,有力保障电力设备的安全稳定运行。
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公开(公告)号:CN118676781A
公开(公告)日:2024-09-20
申请号:CN202410600484.7
申请日:2024-05-15
Applicant: 南京市产品质量监督检验院(南京市质量发展与先进技术应用研究院)
IPC: H02B13/035 , H02B13/055 , H02B13/045
Abstract: 本发明公开了一种替代绝缘气体的GIS装置,包括安装架,所述安装架顶面固定连接有若干下传动盒,所述下传动盒顶面固定连接有下绝缘子,所述下绝缘子的顶部固定连接有下连接盒,所述下连接盒的顶部固定连接有中绝缘子。本发明的优点在于,调控组件通过下驱动件、上驱动件带动下导电件、上导电件与导电隔板脱离,高压下下导电件、上导电件与导电隔板之间产生电弧,高压C4F7N/CO2混合气体和C4F6气体移动至下导电件、上导电件与导电隔板之间进行消弧,实现断电。C4F7N/CO2混合气体和C4F6气体具有与SF6相当的绝缘性,但二者环保性能远优于SF6,以二者结合使用的方式进行断电,综合二者的优点,避免了使用SF6气体造成的影响环境、威胁人员安全的问题。
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