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公开(公告)号:CN116679543A
公开(公告)日:2023-09-01
申请号:CN202310710600.6
申请日:2023-06-15
Applicant: 扬州大学
IPC: G05B9/03
Abstract: 本发明公开了城市排涝泵站监测装置技术领域的一种城市排涝泵站进水池水位异构冗余智能感知装置及方法,感知装置包括箱体以及安装在箱体内部的电源及控制器组件,控制器组件包括通过导线依次连接的调理电路、485通讯模块Ⅰ、ADC转换模块、ARM处理器以及485通讯模块Ⅱ,在箱体外部设有水位测量组件,水位测量组件通过线路连接至信号进线口中并与箱体内部的调理电路相连接,485通讯模块Ⅱ通过线路与箱体右侧的电机控制组件相连接,通过本发明的感知装置及方法获取用于监控报警的具有高可信度的水位值,提高了水位值的可靠性与可信度,可避免水位监测传感器故障导致的排涝泵站电机误启动,提高排涝泵站工作的稳定性,适用于城市排涝泵站的水位监控。
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公开(公告)号:CN118775301A
公开(公告)日:2024-10-15
申请号:CN202411127052.5
申请日:2024-08-16
Applicant: 扬州大学
Abstract: 本发明公开了城市排涝泵站监测装置技术领域的一种城市排涝泵站机组投运决策方法,在机组振动、温度这两个状态量劣化判断的基础上,结合软起动装置状态和水热泵保护状态进行水泵机组健康状态的实时评价,再根据水泵机组的健康状态、运行时长、启停次数、进水池水位及其变化速率进行多信息融合做出投运决策,确定开机数量、机组编号和开机顺序等开机方案。相比于传统的PLC或人工机组投运的监控方式,本发明可以及时识别机组的健康状态,确保排涝需要时能及时开机、按需开机,均衡不同机组的启停频率和运行时间,并能够在发生异常的情况下及时报警或者预警,确保泵站的安全经济运行,可以有效缓解传统运行模式存在的问题。
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公开(公告)号:CN111474315A
公开(公告)日:2020-07-31
申请号:CN202010451962.4
申请日:2020-05-26
Applicant: 扬州大学
IPC: G01N33/18 , G01S19/42 , G01S15/93 , H04L29/08 , G06Q50/06 , G06F16/29 , G16Y10/35 , G16Y20/10 , G16Y40/10 , G16Y40/20 , G16Y40/60
Abstract: 一种基于静态值守与动态巡检水质监测预警系统及监测预警方法,属于水质监测技术领域,监测预警系统由云端融合水质监测预警平台、动态巡检水下机器人以及多个静态值守低功耗水质监测节点组成,采用将动态、静态相结合,巡检与监测相结合的立体式的水质监测方式。水下机器人动态巡检提高水质检测的机动性和针对性,水质监测节点提高了监测的实时性以及扩大了水质监测范围,并利用云端融合水质监测平台强大的计算能力,通过时间戳计算位置信息与水质信息的对应关系,弥补了之前深度水域无法进行检测的缺陷。这一水质监测系统取长补短,有助于提高水质监测的信息化、智能化水平,大大提高了现有水质监测的效率。
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公开(公告)号:CN111458473A
公开(公告)日:2020-07-28
申请号:CN202010451964.3
申请日:2020-05-26
Applicant: 扬州大学
Abstract: 一种用于降低大型水域水质监测传感节点功耗的方法,属于水质监测领域,本发明整合了微处理器单元、供电方式及通信模块之间的控制,分别提出了有效的降低功耗的技术方案,对于水质监测传感节点密集的大型水域,在保证各个节点能够实时监测水体参数并在远程对数据进行监控和分析的同时,并将其整体功耗降到最低,解决了由功耗带来的远程分布式节点成本高、工作不稳定等问题,同时降低了设备更换与维护的成本,消除了管理人员定期更换电池设备的麻烦。
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公开(公告)号:CN108916076A
公开(公告)日:2018-11-30
申请号:CN201810767183.8
申请日:2018-07-13
Applicant: 扬州大学
IPC: F04D15/00
Abstract: 一种基于多参数的大中型低扬程立式水泵机组状态评价方法,属于水泵机组状态评价技术领域,通过对大中型低扬程立式水泵机组进行分解,分解成9个部件的主电机和6个部件的主水泵,通过综合巡检数据、试验数据、监控数据和在线监测数据生成各部件的状态量,对每个状态量进行分级,并通过采用综合扣分法分别对主电机和主水泵的运行状态进行评价,本评价方法原理清晰,能清晰的反应水泵机组的运行状态,确保安全运行,与传统的点检试验评价相比,本发明评价参数更为全面,为水泵机组的检修提供了有效依据,节省了大量的人力成本,克服了监测范围小,缺乏有经验的运行管理人员定期对泵站进行科学合理地综合评价维护的缺陷。
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公开(公告)号:CN111367917B
公开(公告)日:2024-02-27
申请号:CN202010145465.1
申请日:2020-03-05
Applicant: 扬州大学
IPC: G06F16/22 , G06F16/2453 , G06Q50/06
Abstract: 一种用于水泵机组状态评价的数据存储方法,属于数据存储技术领域,通过水泵机组状态监测系统进行状态数据采集;采集快变量和过程量状态数据;对采集到的状态数据进行工况标定;(4)对工况标定后的状态数据进行存储管理;前数据、机组运行特征数据和历史数据五种数据;(6)对状态数据进行分级保存;(7)对状态数据进行入库。本发明原理清晰,能够通过数据分级保存来改善监测系统的综合数据库体系,保证存储足够的有用数据用于机组的状态分析,同时也减少数据保存量,提高了数据库检索性能,避免了因数据量过大造成数据库溢出以及系统检索速度较慢的问题。(5)将状态数据分为实时录波数据、实时数据、当
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公开(公告)号:CN111694307A
公开(公告)日:2020-09-22
申请号:CN202010554472.7
申请日:2020-06-17
Applicant: 扬州大学
IPC: G05B19/042
Abstract: 一种负压转运仓的智能监测系统及其控制方法,属于智能监测与控制技术领域,监测系统由单向流新风系统和环境监测控制系统组成;单向流新风系统由第一预过滤器、新风阀、排风机、第二预过滤器、中效过滤器和高效过滤器组成,环境监测控制系统由环境参数采集传感器和负压控制装置组成,系统组成新颖,通过本发明能够实现转运仓内温度、湿度、含氧量、压力等环境参数的实时监测以及自定位功能,参数异常时及时报警,并能与医院以及应急指挥中心对接,极大减小事故风险。同时该负压转运仓使用方便,医护人员能够通过触摸屏,启动负压转运仓实现负压控制以及负压参数调整,在转运过程中,还能够自适应控制仓内负压恒定。
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公开(公告)号:CN111707318A
公开(公告)日:2020-09-25
申请号:CN202010594291.7
申请日:2020-06-28
Applicant: 扬州大学
IPC: G01F1/00
Abstract: 一种沿江水文站流量实时监测方法,属于水文监测技术领域,根据不同的结构类型、工情,确定不同的流量计算方法;基于不同类型闸站的流量计算公式,确定闸站现场测量单元的监测参数;确定自动测报系统监测参数的存储频率,实现流量的实时监测;本发明相比于传统的人工流量监测方式,本发明通过计算机实现流量的实时在线测报,计算的流量值更接近真实值;实现流量数据实时上传,水量自动统计,方便资料查询和整编;大大减轻了测站人员的工作强度,减少了人工重复劳动,技术人员可集中精力做好闸站的安全检查与维护工作,提高水文测报成果质量。
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公开(公告)号:CN111367917A
公开(公告)日:2020-07-03
申请号:CN202010145465.1
申请日:2020-03-05
Applicant: 扬州大学
IPC: G06F16/22 , G06F16/2453 , G06Q50/06
Abstract: 一种用于水泵机组状态评价的数据存储方法,属于数据存储技术领域,通过水泵机组状态监测系统进行状态数据采集;采集快变量和过程量状态数据;对采集到的状态数据进行工况标定;(4)对工况标定后的状态数据进行存储管理;(5)将状态数据分为实时录波数据、实时数据、当前数据、机组运行特征数据和历史数据五种数据;(6)对状态数据进行分级保存;(7)对状态数据进行入库。本发明原理清晰,能够通过数据分级保存来改善监测系统的综合数据库体系,保证存储足够的有用数据用于机组的状态分析,同时也减少数据保存量,提高了数据库检索性能,避免了因数据量过大造成数据库溢出以及系统检索速度较慢的问题。
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公开(公告)号:CN108916076B
公开(公告)日:2019-10-18
申请号:CN201810767183.8
申请日:2018-07-13
Applicant: 扬州大学
IPC: F04D15/00
Abstract: 一种基于多参数的大中型低扬程立式水泵机组状态评价方法,属于水泵机组状态评价技术领域,通过对大中型低扬程立式水泵机组进行分解,分解成9个部件的主电机和6个部件的主水泵,通过综合巡检数据、试验数据、监控数据和在线监测数据生成各部件的状态量,对每个状态量进行分级,并通过采用综合扣分法分别对主电机和主水泵的运行状态进行评价,本评价方法原理清晰,能清晰的反应水泵机组的运行状态,确保安全运行,与传统的点检试验评价相比,本发明评价参数更为全面,为水泵机组的检修提供了有效依据,节省了大量的人力成本,克服了监测范围小,缺乏有经验的运行管理人员定期对泵站进行科学合理地综合评价维护的缺陷。
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