本發明公開了一種全光網絡中結合波長分配的監測跡生成聯合優化方法,通過在基于監測跡的鏈路失效監測系統設計過程中,不僅考慮監測器數量,還將波長資源的消耗納入總代價的計算,將單條鏈路承載的監測跡條數加入監測跡生成的約束條件,使得監測跡在延伸過程中適當偏向選擇承載監測跡條數少的鏈路;同時,算法還結合分層圖模型,增加備選監測集合,擴大了解的搜索空間,使得單條鏈路承載的監測跡條數明顯降低,通過資源優化算法后監測系統總代價進一步降低。在波長資源代價占比高的情況下,優化效果更加明顯,能夠最大限度地降低鏈路失效監測系統的總代價。
本發明公開了一種基于數據監測的智能電表現場誤差異常的識別方法,所述方法包括:采集智能電表的歷史數據,包括:電能數據、電壓數據、功率數據和功率因數數據;基于采集單元采集的數據,構建智能電表失效判斷模型,智能電表失效判斷模型包括:智能電表硬件問題?失效判斷模型和智能電表參數突變?失效判斷模型;采集智能電表實時數據,基于智能電表失效判斷模型和智能電表實時數據,判斷智能電表是否存在誤差異常;通過該方法的執行可以有效識別和判斷智能電表運行誤差準確度狀態。
該發明屬于電子信息技術領域中測定多個時頻混疊信號到達時差的方法,包括:初始化處理,獲取各接收機時域采樣序列,確定各接收機頻域采樣序列,確定噪聲子空間矩陣及目標信號到達各接收機與基準接收機之間的時差。該發明由于采用不少于心不甘個無線電接收機接收的信號來測定時頻混疊的各個信號的到達時差,不但可對頻譜混疊的多個目標發射的信號的到達時差進行測定,而且可有效提高測定各個信號、特別是存在時頻混疊的干擾信號時各個信號到達不同接收機之間時差的準確性,提高抗干擾、多目標無線電定位技術的應用水平等特點??朔顺R幏椒ㄖ荒軠y定1個信號到達的時差以及在存在干擾信號時性能惡化、甚至失效等弊端。
本發明提供了一種電子產品實時可靠性的預測方法基于貝葉斯方法和偽失效壽命,在更為恰當地估計先驗分布中的未知參數和選擇實時可靠性公式的基礎上計算出當前電子產品實時可靠性。首先運用曲線擬合推出n個偽失效壽命,再選擇正態分布來表示n個偽失效壽命數據的分布,接著借助時間序列樣本生成法,估計出分布中的未知時變參數均值μj0及方差σj0,得到先驗密度函數,然后根據現場數據xj可以更新時變參數并得到時變參數的后驗密度函數的均值μcj和方差σcj2,最后利用本發明設計的實時可靠性公式計算當前電子產品的實時可靠性。通過實驗驗證,本發明電子產品實時可靠性的預測方法對電子產品實時可靠性的預測精度高,能準確地對電子產品的實時可靠性進行預測。
本發明公開了一種基于退化曲線相似度的射頻電路健康度預測方法,先根據預定的退化參數確定測量的信號參數,然后訓練得到各個信號參數對應的失效臨界態的隱馬爾可夫模型,將實際測量的各信號參數幅值輸入失效臨界態隱馬爾可夫模型,計算得到實際數據對應狀態相對于失效臨界態的KL值,得到退化參數的KL值曲線K1,然后擬合得到擬合曲線K2,通過理想退化仿真得到理想退化數據KL值的理想曲線K3,根據到理想曲線K3的歐式距離計算曲線K1和曲線K2的相似度,計算參照KL值F0,最后根據擬合曲線K2計算得到預測時刻的KL值F1,得到健康度,然后根據相似度得到預測時刻的最終預測健康度。經過實驗驗證可知,本發明可以實現電子產品健康度的準確預測。
本發明公開了一種基于神經網絡的芯片篩測方法,利用芯片的S參數測試數據,通過神經網絡公式計算和S參數比較,攔截具有早期失效風險的異常芯片,避免其成為合格品,相較于現有人工篩選芯片的方法,主觀性較小,可靠性高。本發明在芯片的量產測試階段,在原有的測試平臺上增加了芯片篩選測試程序,因不引入新的測試設備,其測試成本低,速度快,環境簡單。本發明可以顯著遏制芯片量產測試的正常波動對于量產測試的干擾作用,從S參數交流信號角度深度攔截了具有失效風險的芯片,從而降低了芯片的早期失效率。
本發明公開了一種深水油氣測試內防噴裝置,屬于深水測試管柱中的一個安全裝置;它主要包括閥體、球閥機構,失效保護機構,球閥活塞內部有球閥閥芯,球閥閥芯設有導槽,球閥活塞設有偏心軸,球閥活塞偏心軸插入到球閥閥芯導槽內,球閥活塞上下運動時帶動球閥閥芯轉動,球閥活塞下端與活塞連接器通過螺紋連接,活塞連接器下端與失效保護彈簧相抵,當液壓系統出現故障時,失效保護彈簧推動球閥活塞運動。本發明公開一種深水油氣測試內防噴裝置,該裝置使用液壓控制,具通過上端施加瞬時壓力調節測試管柱壓力將管柱壓力保持在較低水平。
本實用新型涉及光學元件技術領域,尤其為一種光學元件水平平整度測量裝置,包括:底座、支撐桿、頂板、連接桿、下光孔、固定桿、固定塊、橡膠墊、激光發射器、上光孔、彈簧、控制開關、上固定塊,底座的上端表面設有支撐桿和連接桿,支撐桿的上端固定連接有頂板。本實用新型解決了鏡片從基座上取下,要采用物理或者化學的方法使粘結劑失效,然后除去粘結劑,操作復雜,容易造成人為損壞,另外,一旦檢測到平行度不符合產品設計要求,又要將鏡片重新粘結在基座上,這個過程容易產生操作誤差,而且還浪費時間等問題。
本實用新型公開了一種用于核燃料監測設備的防護裝置,包括防護殼本體,所述防護殼本體的頂部可拆卸連接有蓋板,所述防護殼本體內部設置有分隔板,所述分隔板將防護殼本體分為電池安裝區和控制板安裝區,所述防護殼本體的底部用于與核燃料容器組件可拆卸連接,防護殼本體、蓋板和分隔板的材料均為不銹鋼。本實用新型的防護裝置用于保護加速度傳感器,避免在運輸過程中,由于運輸容器外表面可能存在的0.5mSv的放射劑量,造成加速度傳感器控制板功能失效的后果,通過本實用新型的耐輻射外殼設計,可提高數字式器件的核輻照耐受性,能用于乏燃料組件運輸容器加速度檢測。
本實用新型公開了抗凍防潮的戶外監測相機的塑料安裝盒,通過塑料制成的長方體盒作為安裝盒,通過鏡頭孔設置相機以及安裝盒的拍攝方向,通過在安裝盒內設置隔板,將其底部和相機分開,底部用于安裝,隔板用具承載相機,在有線檢測相機的使,導線通過支架桿內部穿進盒內,通過底部設置的導線孔與支架桿的孔對應,再通過隔板上的導線孔B與相機連接;通過在門內的周邊設置密封條,起到防水效果;通過設置安裝盒有夾層,在夾層里設置玻纖棉,可以防凍,以免低溫環境中相機失效;通過鏡頭孔內陷且向上傾斜,使得雨水不會聚集在鏡頭孔與同名塑料擋板之間的縫隙,避免雨水腐蝕銜接處造成漏雨,通過隔板傾斜,使得相機傾斜,監控視角更好。 1
本實用新型公開了一種應用于風力發電測量的系統保護裝置,該系統保護裝置為檢測風力發電工作參數的控制器件,主要由連接有信號采集模塊的微處理器組成,在微處理器上則設有供信號輸出的輸出模塊以及工作電源。本實用新型設計合理,采用微控制器等功能器件的使用,通過將測量所得的電流、電壓等工作參數進行處理,不僅能實現工作人員的遠程實時監控,還能為避免因電網失效、電網頻率過大或發電機輸出功率過大等故障而造成的電能質量的下降,提高電網的穩定性,從而維持系統的正常運行。
本發明提供了一種螺栓松動壽命預測方法,屬于機械緊固件失效檢測技術領域。對不同位移振幅等級下的螺栓松動程度進行監測,將各個位移振幅下剩余預緊力各個階段數據匯總,參照疲勞研究中材料S?N曲線,繪制成不同松動情況下初始預緊力剩余百分比,振動位移幅值?壽命(D?N)曲線。通過螺栓松動累積機理,建立螺栓松動線性累積模型。通過試驗測量特定螺栓的D?N曲線及表達式,利用位移幅值?松動壽命(D?N)曲線和螺栓松動線性累積模型,對螺栓松動壽命進行預測。
防雷設備智能監測系統,涉及電子電氣設備領域,尤其涉及一種防雷設備智能監測的終端;包括防雷設備智能監測終端121、監測對象123、傳感器122和監控中心124,監測對象123直接或通過傳感器122與防雷設備智能監測終端121連接,防雷設備智能監測終端121與監控中心124進行雙向通訊。利用該系統可實現:自動檢測電源、信號避雷器的失效狀態;自動測量接地電阻;自動測量雷擊次數;多個測量結果通過智能監測終端處理后再經通訊網絡自動上傳,監測人員就能完成測量及管理過程。
本發明提供了一種基于背景加權的Mean?Shift(HRBW?Mean?Shift)算法和Kalman預測融合的遮擋跟蹤方法,針對均值漂移算法中的Bhattacharyya系數受初始目標框中背景像素的影響而無法準確的判斷目標的遮擋狀態,均值漂移算法在遮擋判定前失效,導致Kalman預測濾波算法不能被啟用或啟用后不能準確地預估目標的軌跡的問題。本發明提供了一種通過在目標直方圖中加入由目標直方圖和背景直方圖的對數似然比計算得到背景加權因子,來改進目標模型的方法,從而進一步優化Bhattacharyya系數值,使得Bhattacharyya系數法能夠更準確地檢測目標的遮擋狀態。本發明增大了正常跟蹤狀態下與遮擋狀態下Bhattacharyya系數的差值,有利于遮擋狀態的判斷,通過提高遮擋判斷準確性的方式來提高遮擋時的跟蹤性能。
本實用新型提供一種無線地磁探測器,涉及交通道路檢測技領域,保護裝置包括套管,套管內腔的上表面固定連接有固定圈,套管內腔的上表面固定開設有卡槽,套管的內腔均對稱固定連接有若干個第一固定板,若干個的表面均對稱固定開設有滑槽,蓋合裝置包括外封蓋,外封蓋的底部固定連接有抵擋板,外封蓋的表面固定連接有拉力環,抵擋板的表面固定連接有卡扣。本實用新型解決長時間汽車碾壓時,會導致地面內部的土進行擠壓,從而來對無線地磁探測器進行擠壓,會造成無線地磁探測器外殼的破損,導致無線地磁探測器的失效,另外現有直接將無線地磁探測器埋與地下,在需要跟換,卻需要將地面拋開,非常的不方便的問題。
本發明公開了一種電機絕緣性能的在線監測裝置,在線監測裝置包括支架、紫外線傳感器、處理器和告警模塊;支架固定在電機繞組的端部,能夠透過紫外線;紫外線傳感器安裝在支架上,用于采集透過支架的紫外線,并檢測紫外線的強度值;處理器與紫外線傳感器電連接,用于對強度值進行監測,在監測到強度值超過告警值時,向告警模塊發送告警指令;告警模塊與處理器電連接,用于根據告警指令發出告警信息,以警告電機絕緣即將失效。通過上述方式,本發明能夠減少停機損失,提高運行可靠性。
本發明公開了一種基于全波形矢量偏移疊加的微地震監測定位方法,利用地表三分量檢波器記錄的數據,采用三分量P波、SH波、SV波矢量疊加的方法,達到對微地震監測定位的目的。本發明適用于探測微地震信號,尤其在壓裂改造過程中巖石破裂產生的微地震能量極其微弱并且在傳統方法失效的情況下,可極大地提高探測微地震的效果,彌補了傳統方法只能探測到能量較大微地震的不足,能夠探測更多、信號更弱的微地震并可以更全面地監測壓裂改造效果。本發明對于地表的微地震監測具有很好的效果,可以探測到極其微弱的微地震信號并進行P波和S波的聯合定位,從而大大提高定位精度。
本實用新型提供一種焊縫凹凸度測量尺,屬于焊縫測量工具技術領域。所述測量尺呈圓規狀,包括帶有刻度值的刻度板和位于刻度板兩側可以相對刻度板滑動且對稱的兩個測量板,所述刻度板底部呈尖狀,所述測量板由滑軌、與滑軌相連的角度板以及位于滑軌上的指示線構成,所述角度板的底部呈尖狀。本實用新型提供一種可以對焊接焊縫凹凸度進行客觀可直接讀取的量具,其結構簡單,操作方便,便于操作人員應用,且測量準確度高,能有效對焊縫凹凸度質量進行檢測,降低焊接產品失效率,提高產品的焊接質量。
防雷設備智能監測終端,涉及電子電氣設備領域,尤其涉及到一種防雷設備智能監測的終端;主要包含信號采集單元101、微處理器單元104、傳輸單元105、電源單元103;信號采集單元101接收來自被監測對象的信號,并傳送到微處理器單元104,微處理器單元104把上述信號轉換為數字數據,再通過傳輸單元105從該終端輸出;微處理器單元104拾取傳輸單元105收到的控制信號并控制信號采集單元101輸出測試電源;電源單元103為采集單元101、微處理器單元104、傳輸單元105供電。利用該終端可實現:自動檢測電源/信號避雷器的失效狀態;自動測量接地電阻;自動測量雷擊次數;多個測量結果通過智能監測終端處理后再經網絡自動上傳,監測人員就能完成測量及管理過程。
本發明提供一種軸向預緊力雙波測量方法,包括:在緊固件一端面原位集成一個預緊力傳感器;確定緊固件的參數;分別獲取緊固件的橫波和縱波溫度補償標定曲線;測量橫波和縱波發出到接收第一次回波的聲時差,并將橫波和縱波的聲時差比值作為參考值;獲取相同工況下橫波和縱波的聲時差比值與緊固件軸向預緊力之間的軸向預緊力標定曲線;對緊固件施以預緊力,測量橫波和縱波的聲時差比值,得出該聲時差比值相對應的緊固件軸向預緊力。本發明實現緊固件軸向預緊力的超聲波雙波快速高精度測量,解決現有技術存在的傳感器環境適應性差、不能實現雙波同時收發、檢測設備線路過于冗雜、方法實施細節模糊、超聲波波形畸變造成測量失效等問題。
本發明公開了一種埋地管道安全狀態監測與預警方法,通過非接觸式磁力檢測技術確定風險管段位置,根據綜合風險狀態評價標準評估風險管段等級對高風險管段進行監測;在確定的監測管段的應力集中區域安裝應變傳感器,節省了應變傳感器成本;使監測數據更準確地反映監測管段的應力危險程度;結合有限元模擬計算方法和應力變化監測值,確定管道的實時應力總值,實現應力超限預警,從而保障高風險管段的安全運行;同時開展多方位監測,保證在一種或兩種監測手段失效的情況下,仍然可以通過其他監測手段獲取管道的安全信息,使得監測系統持續有效的運行,各監測項之間具有內在聯系,數據可以相互對比驗證,保證了監測數據的正確性。
本實用新型公開了一種橡膠O型圈腐蝕測試裝置,屬于工業材料檢驗檢測技術領域,該裝置能模擬橡膠O型圈在腐蝕環境中的服役情況,提供腐蝕后的橡膠O型圈,為評價橡膠O型圈在腐蝕環境的損傷程度提供可靠材料;還可以通過對比桿體和殼體之間的環形空間腐蝕前后的壓力,能夠檢驗腐蝕后橡膠O型圈是否失效,該裝置組裝簡單,具有較廣的實用性。
本實用新型公開了一種可預測制氧設備分子篩床壽命的裝置,包括安裝板、固定架和拉壓力傳感器,所述安裝板用于固定安裝分子篩床,所述安裝板通過拉壓力傳感器與固定架連接,所述拉壓力傳感器位于安裝板的兩側且分別連接有所述固定架,所述固定架用于固定設置在制氧設備的機架上;其中,所述拉壓力傳感器連接有數據處理器,所述數據處理器連接有顯示器,所述數據處理器用于將拉壓力傳感器檢測采集到的實時壓力換算成重量信息,所述顯示器用于顯示分子篩床的當前重量。本實用新型主要通過檢測分子篩床整體重量,可以明確分子篩床中分子篩是否失效,極大提高了分子篩制氧系統制氧時的可靠性。
本實用新型公開了一種絕緣桿類的絕緣狀態監測裝置,涉及電力作業安全工器具領域,解決了未到檢測期依然存在絕緣狀態失效的情況,產生安全隱患的問題。本實用新型包括所述滑槽(2)安裝在所述底座(1)上、所述滑塊(3)安裝在所述滑槽(2)中、所述絕緣支柱(4)安裝在所述滑塊(3)上、所述測試電極(5)安裝在所述絕緣支柱(4)頂端;兩個所述測試電極(5)連接并導電所述絕緣桿,兩個所述絕緣支柱(4)之間連接有絕緣電阻測試儀的接線,所述絕緣桿通過測試電極(5)、絕緣支柱(4)與絕緣電阻測試儀構成通路。本實用新型有效降低絕緣桿類工器具試驗檢測等費用,提高絕緣桿類安全工器具安全性能。
本發明公開了一種基于超聲波技術的燃氣泄漏探測方法及系統,采集超聲波穿過待測介質后接收信號的輸出波形圖;獲得輸出波形圖的橫軸判定參數或縱軸判定參數;基于橫軸判定參數和橫軸判定閾值得出泄漏探測結果,或基于縱軸判定參數和縱軸判定閾值得出泄漏探測結果;將超聲波流量計的計量原理應用到燃氣泄漏檢測過程中,超聲波在接觸更多的燃氣介質后其傳播特性只會相應改變而不會失效,且本方案基于超聲波技術提供兩種判定方法,分別以超聲波穿過待測介質后接收信號的輸出波形圖的橫軸方向和縱軸方向來判定,根據和實際檢測環境選擇相應的判定方法,判定方法簡單準確。
本實用新型公開一種貨物運輸雙向位移監測預警系統,報警主機和報警盒,所述報警主機和所述報警盒無線通信連接,所述報警主機安裝在司乘室或押運室,所述報警盒與待監測貨物連接,所述報警盒包括檢測單元、報警開關和傳輸單元,所述傳輸單元與所述報警開關連接,所述檢測單元用于對被監測貨物在拉伸和收縮方向上的位移進行檢測,且所述檢測單元與所述報警開關連接,所述報警開關用于控制所述傳輸單元工作。根據鐵路和公路長、大、重件貨物運輸裝載技術要求設定雙向位移觸發報警閾值,通過觸發報警開關對貨物裝載狀態變化進行監測和報警,以便駕駛人員或押運人員能及時發現因加固裝置松動或失效導致的貨物位移,并采取措施,避免運輸事故的發生。
本發明提供了一種溫度傳感器,包括自檢測單元、電流源單元和模數轉換單元,所述電流源單元連接所述模數轉換單元;自檢測單元與電流源單元通過自檢開關連接,自檢測單元包括第一自檢電流源和第二自檢電流源,第一自檢電流源和第二自檢電流源用于使模數轉換單元輸出第二量化輸出值,第二量化輸出值用于檢測溫度傳感器是否失效。設置了自檢測單元,實現了電流型溫度傳感器的自檢測功能,自檢測單元結構簡單,占用芯片面積小,成本低,自檢測準確度高,穩定性高。自檢測單元對溫度傳感器的自檢測精確且穩定,提高了溫度傳感器的自檢測的準確率。本發明還提供了一種包括溫度傳感器的測溫設備。
本發明公開了一種基于柵電壓變化的IGBT健康監測方法,其包括以下步驟:S1、建立老化特征參數數據庫,并確定失效閾值電壓;S2、獲取目標IGBT的工作條件,并實時監測目標IGBT柵極電壓;S3、提取目標IGBT開啟時柵極電壓第四階段的上升電壓;S4、根據目標IGBT的工作條件將第四階段上升電壓與數據庫進行比對,判斷第四階段上升電壓是否超過失效閾值電壓,若是則判定目標IGBT失效,否則判定目標IGBT有效,完成IGBT健康監測。本發明參數檢測在器件柵極驅動電路中實施,避免了電力電子系統中的高功率部分,極大降低了監測系統設計難度,隔離簡單,且在監測過程中,不影響IGBT器件的正常工作。
本發明涉及軌道交通技術領域,具體涉及一種基于假設分布的重載貨車鉤體剩余壽命預測方法,針對鉤體下牽引凸緣根部,對有可見裂紋鉤體進行剩余壽命預測,通過無損檢測獲取鉤體的裂紋數據;然后計算不同壽命分數下鉤體下牽引凸緣根部裂紋表面長度,采用3PWD、2PWD、ND、LND、EMVD1和EMVD2作為一定壽命分數下裂紋長度的假設分布,并對裂紋數據進行擬合優度檢驗,確定良好假設分布類型,得到不同壽命分數下裂紋表面長度的累積失效概率曲線;基于累積失效概率曲線,對有可見裂紋的目標鉤體進行剩余壽命預測。本發明基于假設分布的剩余壽命預測方法,有效提高對鉤體剩余壽命的預測精度,對鉤體維修策略的制定具有重要意義。
本發明公開一種埋地管道非接觸式應力實時監測方法,包括以下步驟:選取與埋地管道相同材質、管徑和壁厚的管道進行提離效應測試,獲得多組提離高度下的提離磁場梯度模量;利用matlab擬合G1?h關系曲線,得到提離梯度模量與提離高度的定量關系式中參數a1、b1、a2、b2的數值大??;將非接觸式檢測裝置放置于埋地管道的正上方,得到該埋地管道的磁場梯度模量;最后根據上述得到的埋地管道的磁場梯度模量計算埋地管道的實時應力。本發明克服應力?應變片監測只能反應管道的應力變化值以及接觸式監測方式在現場安裝使用受限的問題;從而避免管道發生過大荷載與應力作用下的失效與斷裂事故。
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