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公开(公告)号:CN109975697A
公开(公告)日:2019-07-05
申请号:CN201910197063.3
申请日:2019-03-04
Applicant: 河南理工大学
IPC: G01R31/327 , G06N3/00 , G06N99/00
Abstract: 本发明提供一种基于原子稀疏分解的高压断路器机械故障诊断方法,该方法包括:采用高压断路器试验模拟不同类型的机械故障,采集其振动信号,将振动信号进行原子稀疏分解,得到衰减模态参数,将衰减模态参数进行数据的预处理,得到不同机械故障类型下的特征向量,将特征向量分为训练样本和测试样本,将训练样本作为输入,机械故障类型作为输出,建立高压断路器RBF网络机械故障诊断模型,并对故障诊断模型进行训练,得到训练好的基于原子稀疏分解的高压断路器RBF网络机械故障诊断模型,将测试样本输入训练好的故障诊断模型,对机械故障进行判断,输出诊断结果。本发明具有可靠性高和准确性好等特点,可广泛应用于故障诊断领域。
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公开(公告)号:CN109975634A
公开(公告)日:2019-07-05
申请号:CN201910197065.2
申请日:2019-03-04
Applicant: 河南理工大学
Abstract: 本发明提供一种基于原子稀疏分解的变压器绕组故障诊断方法,该方法包括:采用三相变压器试验模拟不同工况下的变压器绕组故障,采集其振动信号,将振动信号进行原子稀疏分解,得到衰减模态参数,将衰减模态参数进行数据的预处理,得到变压器绕组不同故障类型下的特征向量,将特征向量分为训练样本和测试样本,将训练样本作为输入,变压器绕组的故障类型作为输出,建立变压器绕组GSO‑SOM网络故障诊断模型,并对故障诊断模型进行训练,得到训练好的基于原子稀疏分解的变压器绕组GSO‑SOM网络故障诊断模型,将测试样本输入训练好的故障诊断模型,对变压器绕组故障进行判断,输出诊断结果。本发明具有可靠性高和准确性好等特点,可广泛应用于故障诊断领域。
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公开(公告)号:CN102562156A
公开(公告)日:2012-07-11
申请号:CN201010591680.0
申请日:2010-12-16
Applicant: 河南理工大学
Abstract: 一种井下瓦斯抽采管路浓度自动调控预警方法,①将信号采集单元和执行单元组装为一体,安装在瓦斯抽采管路上;②操作执行单元,确定管路瓦斯浓度与抽采负压之间的最长负压滞后时间、最高管路瓦斯浓度;③根据获得的最长负压滞后时间和最高管路瓦斯浓度,设定预警瓦斯浓度和预警负压滞后时间;④实时采集当前瓦斯浓度值和负压值;若当前瓦斯浓度值大于最高管路瓦斯浓度,则提示最高管路瓦斯浓度有误,重新执行步骤②;若当前瓦斯浓度值小于最高管路瓦斯浓度,但是大于预警瓦斯浓度设定值,则保持电动阀门开度不变;若当前瓦斯浓度值小于预警瓦斯浓度设定值,则发出报警,同时搜索最佳抽采负压,然后在最佳抽采负压上继续抽采瓦斯;⑤系统正常运转后,定期重复步骤②~④。
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公开(公告)号:CN102562156B
公开(公告)日:2014-02-12
申请号:CN201010591680.0
申请日:2010-12-16
Applicant: 河南理工大学
Abstract: 一种井下瓦斯抽采管路浓度自动调控预警方法,①将信号采集单元和执行单元组装为一体,安装在瓦斯抽采管路上;②操作执行单元,确定管路瓦斯浓度与抽采负压之间的最长负压滞后时间、最高管路瓦斯浓度;③根据获得的最长负压滞后时间和最高管路瓦斯浓度,设定预警瓦斯浓度和预警负压滞后时间;④实时采集当前瓦斯浓度值和负压值;若当前瓦斯浓度值大于最高管路瓦斯浓度,则提示最高管路瓦斯浓度有误,重新执行步骤②;若当前瓦斯浓度值小于最高管路瓦斯浓度,但是大于预警瓦斯浓度设定值,则保持电动阀门开度不变;若当前瓦斯浓度值小于预警瓦斯浓度设定值,则发出报警,同时搜索最佳抽采负压,然后在最佳抽采负压上继续抽采瓦斯;⑤系统正常运转后,定期重复步骤②~④。
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公开(公告)号:CN103240292A
公开(公告)日:2013-08-14
申请号:CN201310152441.9
申请日:2013-04-12
Applicant: 河南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种镁合金薄壁管材的生产方法及装置,包括中空结构的上挤压筒和下挤压筒,二者之间设置有凹模,所述上挤压筒、下挤压筒和凹模整体围成一个上下贯通的同心变形型腔,其中上挤压筒的内径略大于下挤压筒,所述上挤压筒的型腔内设置有挤压杆,该挤压杆的下端安装有贴合上挤压筒型腔内壁的挤压头,所述上挤压筒和下挤压筒的外壁上分别围有电阻加热圈,所述挤镦凹模中间设有中心孔,该中心孔内插有测温热电偶。本发明利用镁合金在挤镦过程中坯料晶粒细化,组织均匀及塑性得到提高的特点,完成相应挤镦道次变形后获得高性能合金材料,该材料可以用来生产薄壁管材。
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公开(公告)号:CN201902228U
公开(公告)日:2011-07-20
申请号:CN201020663706.3
申请日:2010-12-16
Applicant: 河南理工大学
Abstract: 井下瓦斯抽采管路浓度自动调控预警系统,在瓦斯抽采管路上设置信号采集单元和执行单元,其中信号采集单元连接控制单元的输入端,执行单元连接控制单元的输出端;所述的信号采集单元包括管路负压传感器、瓦斯浓度传感器、一氧化碳传感器和管路流量测试仪;执行单元由电动阀门构成。本实用新型对管路瓦斯抽采浓度进行科学的自动化调控,提高和稳定管路内的瓦斯抽采浓度,在一定范围内满足瓦斯利用的需要和管路安全的需要。这里所述的管路安全是指:尽可能将瓦斯抽采浓度调整到爆炸限之外,另外对钻孔漏气引发的钻孔煤体自燃和管路损坏引起的浓度骤降进行预警,对抽采管路中的负压骤降或突变为正压时,迅速关闭阀门。
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公开(公告)号:CN215042227U
公开(公告)日:2021-12-07
申请号:CN202121541282.8
申请日:2021-07-07
Applicant: 河南理工大学
Abstract: 本实用新型公开了一种基于L‑LC储能的串联电池组均衡电路,串联电池组由n个单体电池串联组成;均衡电路包括2n+5个MOS管、2n‑1个二极管、电感L1、LC串联电路;LC串联电路包括串联在一起的电感L2与电容C。与现有技术相比,本实用新型是基于L‑LC储能的串联电池组均衡电路,该均衡电路第一个特点是,串联电池组左右两边的开关阵列具有较强的对称性,结构简单;第二个特点是,在保证电路安全工作的前提下,单体电池数量变化只需增减相应的MOS管即可,易扩展;第三个特点是,在均衡速度和均衡效率方面均具有良好的表现。
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