基于光谱特征提取的超高温度传感实时监测和分析方法

    公开(公告)号:CN118836992A

    公开(公告)日:2024-10-25

    申请号:CN202410863876.2

    申请日:2024-06-29

    Abstract: 本发明公开了基于光谱特征提取的超高温度传感实时监测和分析方法,温度检测技术领域,包括在第一温度区间内调节航空发动机的运行参数,采集航空发动机的温度信息作为第一温度信息,在第二温度区间内采集航空发动机的温度信息作为第二温度信息,所述第一温度区间低于第二温度区间;在第一温度区间和第二温度区间内实时采集航空发动机的光谱信息,所述光谱信息包括红外光谱、可见光谱和紫外光谱;利用可见光谱和紫外光谱的光谱特征和第二温度信息对光谱温度预测模型进行训练,能够避免在超高温温度环境下,由于红外线过量,导致测量精度低的问题,从而提高测量精度。

    一种待测超级电容器的电容量测试方法

    公开(公告)号:CN118884056A

    公开(公告)日:2024-11-01

    申请号:CN202410929335.5

    申请日:2024-07-11

    Abstract: 本申请公开了一种待测超级电容器的电容量测试方法。所述待测超级电容器的电容量测试方法包括:分别用各个待测超级电容检测电路对待测待测超级电容进行测试,分别获取每个待测超级电容检测电路所检测的待测超级电容的充放电容量信息;为每一个充放电容量信息进行如下操作:对每个充放电容量信息进行拟合从而获取拟合曲线;为每一个拟合曲线进行如下操作:将拟合曲线与其他拟合曲线进行相似度计算,从而获取该拟合曲线与其他各个拟合曲线的相似度值;分别判断各个拟合曲线是否符合预设条件,若是,则弃用不符合预设条件的拟合曲线所对应的充放电容量信息。本申请将各个检测电路检测的电容量相互比对,从而通过相对比较的方式获取更为准确的电容量。

    一种基于燃料电池的热值测量装置及方法

    公开(公告)号:CN116908240A

    公开(公告)日:2023-10-20

    申请号:CN202310830640.4

    申请日:2023-07-06

    Abstract: 本发明公开了一种基于燃料电池的热值测量装置及方法,涉及燃料电池热值测量技术领域,通过将样品气体通入燃料电池组件中,经过电化学反应将燃料热值转化为燃料电池的电压信号或负载的电流信号,建立电信号与燃料的热值关系模型,从而获得燃料的热值。本发明采用燃料电池原理进行天然气热值测量,体积小成本低,使用方式灵活,既可以固定使用,亦可便携使用,实现天然气的连续测量,对热值变化更灵敏,相比于间断测量精度更高。本发明免维护且对使用人员没有技术水平要求,有利于大范围推广使用,不仅适用于天然气,还可以用于测量其他任意气体燃料的热值。

    一种双电层电容器及其制备方法
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118782399A

    公开(公告)日:2024-10-15

    申请号:CN202410943981.7

    申请日:2024-07-15

    Abstract: 本发明公布了一种双电层电容器及其制备方法,属于电容技术领域,其外壳内安装有封板,封板位于电容元件的顶面,并与之挤压接触,封板通过碟簧与开口端上覆盖安装的一块封盖挤压接触;封盖的中央同轴地具有一个凸起的圆形塞盘,圆形塞盘的圆周面上设有螺纹,以与开口端内侧壁的螺纹进行连接,以固定封盖;在封板上还设有电解液注入通道,电解液注入通道上可拆卸地设有一个竖直贯穿封板和封盖的封堵部件,封堵部件将电解液注入通道密封,在组装时,直接将电容元件通过定位罩安置在外壳内部中央,然后盖上封板和封盖,并注入电解液即可。本发明可以快速可靠地进行双电层电容的组装,安全可靠,且具备易拆性,便于检测维护。

    一种用于额温枪准确度的自动检测系统与测试方法

    公开(公告)号:CN118209204A

    公开(公告)日:2024-06-18

    申请号:CN202410311529.9

    申请日:2024-03-19

    Abstract: 本发明公开了一种用于额温枪准确度的自动检测系统与测试方法,包括读取所述三温度点黑体辐射源标准装置的检测数据,根据校正策略对所述检测数据进行校正获取调校数据,所述目标额温枪在所述第二温度点和第三温度点进行检测时,对所述第一温度点的调校数据进行异常识别获取问题数据,根据所述问题数据构建额温枪准确度自动检测模型,根据所述问题数据的误差所述额温枪准确度自动检测模型进行优化,将待检测数据输入优化后的所述额温枪准确度自动检测模型,输出检测报告。该方法不仅可以提高额温枪准确度的自动检测的精度,同时具有较好的可解释性,可以直接应用于额温枪准确度的自动检测系统中。

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