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公开(公告)号:CN114089273A
公开(公告)日:2022-02-25
申请号:CN202111384227.7
申请日:2021-11-22
Applicant: 电子科技大学
Abstract: 本发明属于目标定位技术领域,具体是涉及一种基于GPS及UWB的运动平台定位方法。本发明采用基于MLE的牛顿迭代法,首先基于最大似然估计方法,利用GPS定位信息及UWB测距信息构建似然方程,然后通过牛顿迭代法对似然方程求解,从而获得待测运动平台的位置估计。相比于传统三边定位方法如chan方法,本发明能够在锚节点位置存在误差及测距存在误差的情况下,提供更高精度的定位结果,具备更强的鲁棒性。
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公开(公告)号:CN113391207A
公开(公告)日:2021-09-14
申请号:CN202110358436.8
申请日:2021-04-01
Applicant: 国网宁夏电力有限公司检修公司 , 国网宁夏电力有限公司 , 西安电子科技大学 , 国网陕西省电力公司电力科学研究院
IPC: G01R31/34
Abstract: 本发明公开一种电机故障的检测方法、介质及系统。该方法包括:采集电机定子的电流信号和振动信号;分别对所述电流信号和所述振动信号进行去噪处理,得到处理后的电流信号和处理后的振动信号;根据故障检测模型的种类,对处理后的电流信号和处理后的振动信号进行特征处理得到输入特征;将所述输入特征输入到所述故障检测模型中,以使所述故障检测模型输出故障检测结果;其中,所述故障检测结果包括:所述输入特征对应各种故障类型的概率,以及所述输入特征对应的故障严重程度。本发明实施例使用的参数更多,不依赖于人工经验,减少干扰噪声对检测结果的影响,使得检测结果更加全面和准确。
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公开(公告)号:CN112863939B
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202110012387.2
申请日:2021-01-06
Applicant: 许继集团有限公司 , 电子科技大学中山学院 , 许继电气股份有限公司 , 许昌许继软件技术有限公司
IPC: H01H47/00
Abstract: 本发明涉及一种启动继电器开启控制方法及装置,通过控制器产生两路控制信号组串联开启启动继电器的双重设计,只有两路控制信号组同时有效时,启动继电器才会动作闭合,大大降低了启动继电器误动作的机率,提高了独立CPU运行的继电保护控制装置的出口安全性,有效避免了与独立CPU运行错误导致的装置误出口问题,提升电力系统的稳定运行性能。
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公开(公告)号:CN117313461A
公开(公告)日:2023-12-29
申请号:CN202311228132.5
申请日:2023-09-22
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: G06F30/23 , G06F30/27 , G06F111/08 , G06F119/02 , G06F119/08 , G06F119/14
Abstract: 一种基于蒙特卡罗的高速旋转热障涂层可靠性评估方法,包括以下步骤;步骤一:分析燃气热冲击下高速旋转热障涂层的失效行为,获得热力化耦合主要破坏模式;步骤二:根据主要破坏模式建立失效准则,得到功能函数或极限状态函数;步骤三:确定热力化耦合服役环境、微结构、性能的各参量的随机统计特性;步骤四:利用蒙特卡罗法程序进行热障涂层可靠性计算,获得涡轮叶片上单个节点的失效概率;步骤五:将计算结果做成可靠性分布云图;步骤六:拟合失效概率和各参量的二次函数,计算随机参数的平均值敏感性因子:步骤七:根据敏感性分析,获得高速旋转热障涂层的关键影响因素。本发明能准确预测出燃气热冲击下高速旋转热障涂层的失效概率及失效位置。
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公开(公告)号:CN114693740B
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202210380269.1
申请日:2022-04-12
Applicant: 电子科技大学
IPC: G06T7/246 , G06V10/762 , G06V10/80 , G01S13/88
Abstract: 本发明属于道路场景下扩展目标跟踪领域,具体涉及一种基于目标运动特征的DBSCAN聚类方法。本发明首先利用DBSCAN实现目标点云的初步聚类,将雷达视场中的点云分为不同的簇;然后利用预实验设计了针对单目标点簇及双目标点簇的分类识别方法,可有效识别包含多个目标的点簇;最后通过多帧累积方法确定识别结果,依据识别结果确定是否利用kmeans对双目标点簇执行二次聚类。有效解决了传统DBSCAN算法在多目标场景下,因目标之间距离较近且运动状态相似而导致的无法准确聚类的问题。提高了道路场景下扩展目标的聚类性能。
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公开(公告)号:CN113094888A
公开(公告)日:2021-07-09
申请号:CN202110351013.3
申请日:2021-03-31
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: G06F30/20 , G06F119/04 , G06F119/14
Abstract: 一种高速旋转涡轮叶片热障涂层的寿命预测方法及装置,其中,预测方法包括:基于涡轮叶片热障涂层在服役环境中的已知声发射、已知表面应变以及热障涂层的已知失效状态,建立疲劳损伤模型;和/或,基于涡轮叶片热障涂层在所述服役环境中的已知界面应力及热障涂层的已知失效状态,建立界面脱层模型;基于所述涡轮叶片热障涂层在实际环境下的声发射、表面应变和所述疲劳损伤模型判断所述涡轮叶片热障涂层的失效状态,和/或,基于所述涡轮叶片热障涂层在实际环境下的界面应力和所述界面脱层模型判断所述涡轮叶片热障涂层的失效状态。本发明能够有效地对热障涂层的寿命进行预测,并对损伤进行分析,为涂层材料的改进和设计提供准确依据。
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公开(公告)号:CN119323162A
公开(公告)日:2025-01-17
申请号:CN202411869545.6
申请日:2024-12-18
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: G06F30/23 , G06T17/20 , G06F111/10 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种涡轮叶片热障涂层高温下气流激振数值分析方法,建立外流场几何模型和含有热障涂层的涡轮叶片几何模型,并分别设置计算网格;利用有限元软件对涡轮叶片几何模型进行模态分析,获取其共振特性及临界转速;利用流体分析软件对外流场几何模型进行稳态气动分析,获取其稳态流场和稳态温度场,并作为非稳态流场的初始条件进行非稳态气动分析,获取涡轮叶片表面随时间周期变化的压强场;将所得压强场插值到热障涂层表面,将稳态温度场导入热障涂层和涡轮叶片,瞬态响应分析得到不同时刻的应力场和位移场;利用快速傅里叶变换,将危险位置点的压强场、应力场和位移场数据进行时间频谱变换,得到气流激振下热障涂层的动力响应幅值和频率。
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公开(公告)号:CN114089273B
公开(公告)日:2023-05-26
申请号:CN202111384227.7
申请日:2021-11-22
Applicant: 电子科技大学
Abstract: 本发明属于目标定位技术领域,具体是涉及一种基于GPS及UWB的运动平台定位方法。本发明采用基于MLE的牛顿迭代法,首先基于最大似然估计方法,利用GPS定位信息及UWB测距信息构建似然方程,然后通过牛顿迭代法对似然方程求解,从而获得待测运动平台的位置估计。相比于传统三边定位方法如chan方法,本发明能够在锚节点位置存在误差及测距存在误差的情况下,提供更高精度的定位结果,具备更强的鲁棒性。
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公开(公告)号:CN115831939A
公开(公告)日:2023-03-21
申请号:CN202111388892.3
申请日:2021-11-22
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: H01L23/64 , H01G7/06 , G09G3/3225 , G09G3/36
Abstract: 本公开提供一种非易失性铁电电容及显示驱动电路,其中非易失性铁电电容包括:衬底表面上形成有铁电电容,衬底表面上分别形成有第一沟道层和第二沟道层;铁电电容包括依次层叠设置的底电极、铁电薄膜和顶电极,第一沟道层与底电极相接触;铁电电容、第一沟道层和第二沟道层的表面形成有介电材料;介电材料的表面形成有第一栅电极和第二栅电极,得到铁电电容结构。将非易失性铁电电容集成到显示驱动电路中,得到一种新型非易失性、低功耗、高显示质量的显示驱动技术。
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公开(公告)号:CN113094888B
公开(公告)日:2024-01-30
申请号:CN202110351013.3
申请日:2021-03-31
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: G06F30/20 , G06F119/04 , G06F119/14
Abstract: 依据。一种高速旋转涡轮叶片热障涂层的寿命预测方法及装置,其中,预测方法包括:基于涡轮叶片热障涂层在服役环境中的已知声发射、已知表面应变以及热障涂层的已知失效状态,建立疲劳损伤模型;和/或,基于涡轮叶片热障涂层在所述服役环境中的已知界面应力及热障涂层的已知失效状态,建立界面脱层模型;基于所述涡轮叶片热障涂层在实际环境下的声发射、表面应变和所述疲劳损伤模型判断所述涡轮叶片热障涂层的失效状态,和/或,基于所述涡轮叶片热障涂层在实际环境下的界面应力和所述界面脱层模型(56)对比文件X.Qiao et al.Acoustic emissionmonitoring and failure behaviordiscrimination of 8YSZ thermal barriercoatings under Vickers indentationtesting《.Surface and CoatingsTechnology》.2019,
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