便携式SF6红外检漏仪校验气体发生装置及发生方法

    公开(公告)号:CN107741405B

    公开(公告)日:2023-06-16

    申请号:CN201710925062.7

    申请日:2017-10-02

    IPC分类号: G01N21/3504

    摘要: 本发明公开了一种便携式SF6红外检漏仪校验气体发生装置及发生方法,解决了在SF6红外检漏仪的灵敏度校验中SF6气体泄漏量不能准确控制的问题。气筒(4)的活塞杆(5)的外侧端与丝杠螺母(3)固定连接在一起,在气筒的前端分别连接有进气管(6)和出气管(9),进气管(6)的另一端与SF6气瓶(7)连通,电控进气开关阀(8)、进气压力传感器(14)、电控出气开关阀(10)和出气压力传感器(13)分别与校验电控器(15)电连接,在校验电控器(15)上连接有步进电机驱动器(19),步进电机驱动器(19)与步进电机(18)电连接;在出气管的出气口(11)的一侧设置有SF6红外检漏的背景板(12)。本发明精确控制SF6气体的泄漏量,成本低,准确率高。

    一种基于边缘计算的区域异常监测方法

    公开(公告)号:CN115661639A

    公开(公告)日:2023-01-31

    申请号:CN202211223736.6

    申请日:2022-10-08

    摘要: 本发明涉及区域异常监测技术领域,具体为一种基于边缘计算的区域异常监测方法,包括:步骤一,利用物联网监控设备对目标区域的树木高度情况进行监测;步骤二,将树木高度情况进行监测数据输送至边缘计算机节点。该基于边缘计算的区域异常监测方法通过利用物联网监控设备对目标区域的树木高度情况进行监测,将树木高度情况进行监测数据输送至边缘计算机节点,所述边缘计算节点将所述目标区域的树木高度情况与预设的树木高度进行对比得目标区域树木高度异常数据,进而实现了对树木高度的区域异常监测,解决了在电网架设的过程中对树木进行区域异常进行监测的时候采用等高线对树木高度异常进行监测,操作复杂麻烦,监测周期长的问题。

    一种无局放变频电源的保护装置

    公开(公告)号:CN110535101B

    公开(公告)日:2021-12-07

    申请号:CN201910815627.5

    申请日:2019-08-30

    IPC分类号: H02H7/125 H02M7/02

    摘要: 本发明提供了一种无局放变频电源的保护装置,其可实现满足变频电源自身的快速保护以及发生故障时对被试设备的保护;其包括顺序连接的三相电源、开关设备、三相整流单元以及桥式放大单元,所述桥式放大单元与正弦波信号源相连接,在所述三相整流单元、桥式放大单元之间连接有直流保护单元,所述直流保护单元包括形成闭环连接的磁环传感器模块、快速晶闸管控制模块、晶闸管VT1,所述晶闸管VT1连接于所述三相整流单元的输出负极端与所述桥式放大单元之间,且所述磁环传感器模块连接于所述三相整流单元的输出负极。

    一种双站前视探地雷达快速时域成像方法

    公开(公告)号:CN112433210A

    公开(公告)日:2021-03-02

    申请号:CN202011158863.3

    申请日:2020-10-26

    发明人: 王大伟 杨罡 张娜

    IPC分类号: G01S13/88 G01S13/90

    摘要: 本申请涉及一种双站前视探地雷达快速时域成像方法,涉及雷达技术领域,该方法包括以下步骤:按照预设划分规则将根据运动雷达和静止雷达获得的合成孔径划分为多级子孔径层,每一级子孔径层的子孔径均包括至少两个上一级子孔径层的子孔径;根据划分后获得的第一级子孔径层,计算获得第一级子孔径层对应的子图像;根据各级子孔径层之间的对应关系以及第一级子孔径层对应的子图像,进行循环递归计算,获得各级子孔径层对应的子图像;根据各级子孔径层对应的子图像,计算获得全孔径最终图像。本申请采用子孔径和子图像处理技术,在保持时域成像方法高精度的同时,降低时域成像方法的运算量,从而提高了成像处理的效率。

    一种双站圆周探地雷达快速时域成像方法及系统

    公开(公告)号:CN112433208A

    公开(公告)日:2021-03-02

    申请号:CN202011157378.4

    申请日:2020-10-26

    IPC分类号: G01S13/88 G01S13/90

    摘要: 本申请涉及一种双站圆周探地雷达快速时域成像方法及系统,涉及雷达技术领域,该方法包括以下步骤:按照预设划分规则将合成孔径划分为多级子孔径层,各下一级子孔径层的子孔径均包括至少两个上一级子孔径层的子孔径;根据划分后获得的第一级子孔径层,计算获得第一级子孔径层对应的子图像;根据各级子孔径层之间的对应关系以及第一级子孔径层对应的子图像,进行循环递归计算,获得各级子孔径层对应的子图像;根据各子图像,计算获得全孔径最终图像。本申请采用多级子孔径和子图像处理技术,在保持时域成像方法高精度的同时,降低时域成像方法的运算量,从而提高了成像处理的效率。