一种感烟火灾报警装置
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117877190A

    公开(公告)日:2024-04-12

    申请号:CN202311857112.4

    申请日:2023-12-29

    Abstract: 本发明涉及一种感烟火灾报警装置,包括底座和设置在底座上的感烟报警器主体,感烟报警器主体包括报警器外壳以及设置在报警器外壳内的通风模块、烟雾探测模块和控制模块,报警器外壳上设有与通风模块相配合的通风孔,控制模块分别连接烟雾探测模块和通风模块,用于根据烟雾探测模块探测的干扰颗粒结果,启动通风模块;根据烟雾探测模块探测的火灾颗粒结果,启动火灾报警;底座设有湿度传感器和加热装置,用于在湿度传感器探测的湿度达到预设的湿度阈值时启动加热装置。与现有技术相比,本发明可以避免潮湿和大粒径干扰颗粒造成的感烟火灾报警装置误报,并迅速清除装置内的干扰颗粒。

    一种高压电缆接头温度预测方法

    公开(公告)号:CN107103184A

    公开(公告)日:2017-08-29

    申请号:CN201710193168.2

    申请日:2017-03-28

    CPC classification number: G06F19/00 G06K9/6269 G06N3/006

    Abstract: 本发明涉及一种高压电缆接头温度预测方法,该方法包括以下步骤:1)以环境温度、环境湿度、护层/线芯电流比和电缆接头历史温度值作为输入的训练样本,建立基于最小二乘支持向量机的接头温度预测模型;2)采用粒子群算法对最小二乘支持向量机中的正则化参数C和标准化参数σ进行动态寻优,形成基于粒子群优化最小二乘支持向量机的接头温度预测模型;3)根据基于粒子群优化最小二乘支持向量机的接头温度预测模型和实时的环境温度、环境湿度、护层/线芯电流比和电缆接头历史温度值进行温度预测,获取高压电缆接头温度的预测值。与现有技术相比,本发明具有收敛性好、有较高的预测精度和较快的训练速度等优点。

    一种用于高压电缆工频及高频信号测量的二合一传感器

    公开(公告)号:CN114487692A

    公开(公告)日:2022-05-13

    申请号:CN202111505176.9

    申请日:2021-12-10

    Abstract: 本发明涉及一种用于高压电缆工频及高频信号测量的二合一传感器,包括传感器外壳、传感器快速固定支架、工频信号传感器、高频行波信号传感器和信号传输线,传感器外壳包括两个半圆环形中空外壳,两个半圆环形中空外壳的一端相互可转动连接、另一端相互可拆卸连接,整体构成可开口的圆环形外壳;工频信号传感器和高频行波信号传感器均设置在传感器外壳内、并通过信号传输线引出;传感器外壳的中部用于供高压电缆伸入,传感器快速固定支架安装在传感器外壳外侧,用于抵接传感器外壳中部的高压电缆。与现有技术相比,本发明具有减少了电缆故障监测装置需安装传感器的数量,简化了安装步骤,安装快速,可适应不同粗细的电缆等优点。

    一种基于LoRa的地下电缆隧道无线监测方法

    公开(公告)号:CN111432367A

    公开(公告)日:2020-07-17

    申请号:CN202010234590.X

    申请日:2020-03-30

    Abstract: 本发明涉及一种基于LoRa的地下电缆隧道无线监测方法,用于地下电缆隧道无线监测系统,该地下电缆隧道无线监测系统包括终端采集节点、集中器节点和监控管理中心,所述方法包括以下步骤:S1:各终端采集节点通过传感器采集地下电缆隧道内的数据;S2:各终端采集节点对传感器采集到的数据进行预处理;S3:各终端采集节点将预处理后的数据经过LoRa网关传输到集中器节点,所述LoRa网关采用点对多点、多跳级联的组网方式进行数据传输;S4:集中器节点将数据传输到监控管理中心进行地下电缆隧道的综合无线监测。与现有技术相比,本发明大幅提高的电缆隧道巡检效率,减少了人力巡检时间,具有稳定、可靠、实时性好等优点。

    一种基于激光测距的管道内部几何形状测量的方法及装置

    公开(公告)号:CN118882512A

    公开(公告)日:2024-11-01

    申请号:CN202410945149.0

    申请日:2024-07-15

    Abstract: 本发明涉及一种基于激光测距的管道内部几何形状测量的方法及装置,所述方法包括:步骤1,释放牵引线缆绞车的线缆;步骤2,使用穿线器将线缆引导至被测管道的另一端;步骤3,将线缆捆绑装置主体部分,拖动测量装置在被测管道内前进;步骤4,供电和信号电缆绞车进行释放线缆,同时牵引绞车回收线缆;步骤5,在步骤4线缆释放的过程中进行停顿及测量,并对测量数据进行处理和判定;步骤6,重复步骤3‑5,直到完成管道内部几何形状测量工作。本发明解决了式剖面处几何形状的测量,并通过在极坐标下角度+距离构成的多个点的几何运算,得到管道内部形状;并且单点式激光测距传感器采用偏心式安装的方式,进一步扩大了有效测量范围。

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