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公开(公告)号:CN117912194B
公开(公告)日:2024-06-07
申请号:CN202410316786.1
申请日:2024-03-20
申请人: 吉林大学 , 北京电科智芯科技有限公司
IPC分类号: G08B21/12 , G08B29/18 , G06F18/2433 , G01N33/00 , G01D21/02
摘要: 本发明提供一种基于无线通信网络的有限空间内高危气体监测系统和方法,涉及气体监测技术领域,本发明的系统包括用于采集不同节点处温度信息、湿度信息、以及高危气体浓度信息的信息采集模块,用于判断高危气体浓度信息是否可信、并将可信的高危气体浓度信息传递至报警分析模块的初步判断模块、最终判断模块,以及用于对接收到的高危气体浓度信息进行监测处理的报警分析模块,本发明通过多个综合传感器的设置以便于及时发现高危气体浓度出现异常的情况,并通过初步判断模块和最终判断模块去除错误的高危气体浓度信息,以此提高后续报警分析模块监测报警效果的精准性,避免对错误的高危气体浓度信息进行分析处理而发生误报警的问题。
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公开(公告)号:CN116027668A
公开(公告)日:2023-04-28
申请号:CN202310094485.4
申请日:2023-02-10
申请人: 吉林大学
IPC分类号: G05B13/04
摘要: 本发明一种基于多扰动预补偿的多通池自抗扰温度控制方法,属于气体检测领域;包括以下步骤:S1:建立多通池温度控制系统模型;S2:设计多通池温度控制系统自抗扰控制器,对多通池温度反馈回路进行控制;S3:设计基于多扰动测量的扰动补偿器,增设内外扰动系统温度测量点,对内外扰动系统的扰动估计,通过多扰动预补偿环节的补偿控制率,对多扰动进行综合评价;S4:将多扰动预补偿环节的补偿控制率和自抗扰控制器反馈控制率结合,计算多通池温度控制器输出。本发明与传统方法相比,具有更高的扰动抑制能力和控制效率,更为快速地对扰动进行抑制,对温控系统抗扰能力有明显的进一步提升,为高精度激光光谱气体检测技术的应用提供支持。
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公开(公告)号:CN114544546A
公开(公告)日:2022-05-27
申请号:CN202210162425.7
申请日:2022-02-22
申请人: 吉林大学
摘要: 本发明一种基于模式识别技术的误差预测补偿方法及使用装置,属于气体传感技术领域;具体包括以下步骤:首先利用光强补偿来消除由于初始光强变化导致的测量误差;然后通过等效系数将传感器的输出调整至标定模式,以消除温度和压强控制不准确造成的误差;最后根据测量出的气体实际温度和压强与标定模式下的气体温度和压强之间的偏差来修正气体分子数误差。本发明的方法在监测传感器的模式时,是使用等效系数来确定传感器输出的可靠性,且通过等效系数的偏差可以预测气体的实际压强,提升测量准确度,实现大范围检测,为温度自适应TDLAS系统中对传感器模式以及测量误差的监测与修正提供了一种新方法。
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公开(公告)号:CN112834562B
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202110001537.X
申请日:2021-01-04
申请人: 吉林大学
IPC分类号: G01N25/20
摘要: 本发明一种热导式混合气体中氦气浓度检测的装置及其方法,属于气体传感技术领域;首先利用多组分气体检测仪测量混合气中甲烷、二氧化碳、氢气、氧气、水蒸气等浓度;然后查询获取特定温度下样品各组分纯物质热导率,利用测量的浓度及其热导率计算已知浓度气体产生的热导率;利用第一温控装置将热导传感探头控制到预设温度,将80%氮气热导率和已知浓度气体热导率之和标定为热导传感器探头“零点”;利用第二温控装置调控混合气温度,读取热导传感器探头输出电压,未知组分热导率减去80%氮气热导率为热导传感器探头检测信号正比于输出电压,将特定温度上述关系联立方程组即得氦气浓度,本发明的方法为多元混合气中氦气浓度测量提供了一种新方法。
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公开(公告)号:CN113533207A
公开(公告)日:2021-10-22
申请号:CN202110847242.4
申请日:2021-07-27
申请人: 吉林大学
摘要: 本发明一种基于TDLAS技术的高准确度检测装置及修正方法,属于气体传感技术领域;包括多通池、光电探测器、多通池温度控制装置、锁相放大器、多路采集卡、微型计算机、信号发生装置、CO2激光器驱动、CO2激光器温控、CH4激光器驱动、CH4激光器温控、CH4激光器、CO2激光器、光纤耦合器和外部温度控制装置,对气体组分及其浓度进行检测,并提供了一种背景修正方法用于提升测量准确度。本发明利用自适应温度控制装置可以在不同环境下为装置提供稳定的测量环境,同时,降低装置的功耗,利用背景修正方法可以将提高测量精度和使检测装置能够在宽温度范围的环境下实现高准确度测量。
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公开(公告)号:CN118794546A
公开(公告)日:2024-10-18
申请号:CN202411287996.9
申请日:2024-09-14
申请人: 吉林大学
IPC分类号: G01J5/48 , G01N21/3504 , G01D21/02
摘要: 本发明提供一种基于中红外热成像的SF6泄漏远距离检测系统及方法,涉及工业安全检测技术领域,本发明首先在变压器表面、管道与变压器连接的法兰处以及所有连接管道的进出口位置布设温度计、中红外热像仪和非分散红外气体分析仪,获取环境温度、设备表面温度和气体浓度。通过对采集数据进行加权融合,计算出综合监测指标,并与预设指标进行比较,识别出异常预警点。接着,对识别出的预警点进行进一步的数据采集,获取环境湿度和风速信息,并进行数据预处理。基于预处理后的温度差、气体浓度、湿度和风速,构建检测模型,生成SF6的泄漏概率指数。最后,通过将泄漏概率指数与预设泄漏阈值进行对比,判断各预警点的SF6泄漏状态。
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公开(公告)号:CN117629514A
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN202410109679.1
申请日:2024-01-26
申请人: 吉林大学 , 北京电科智芯科技有限公司
IPC分类号: G01M3/00 , G01M3/04 , G01J5/48 , G06V10/764 , G06V10/30
摘要: 本发明提供一种基于中红外热成像的SF6泄漏量检测系统和方法,涉及变压器气体泄漏检测系统技术领域,包括固定模块、热成像模块、图像处理模块、数据分析模块、数据存储模块、警报模块。本发明通过将待测变压器的红外图像与标准样件变压器的标准图像进行比对,得到二者图像不同区域内灰度均值的差异矩阵,既能减少人力耗费,实现自动化检测,还能够避免外界温度过高难以识别到细微的泄漏点,减少温度对测试结果的影响,进一步地,还能对变压器的泄漏量等级进行检测,从而方便对不良品进行分类,按照泄漏量等级来分批次进行返修或报废。
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公开(公告)号:CN111398205B
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202010330065.8
申请日:2020-04-24
申请人: 吉林大学
IPC分类号: G01N21/3504
摘要: 一种基于温度梯度场补偿的红外吸收光谱同位素丰度检测方法,属于红外激光吸收光谱领域,该方法首先根据测量光路分布及光程,对被测气体进行三维网格划分,使每个网格内仅有一束测量光源通过;并建立被测气体温度梯度场模型,获取被测气体温度梯度场理论数据库;然后使用高精度的温度传感器测量被测气体容器外表面温度,得到被测气体特征温度,并根据被测气体特征温度用拟合算法进行温度梯度场的拟合,获取被测气体的温度梯度场;最后通过微型计算机控制信号激励装置,激励激光器分别发出轻、重同位素检测光,并通过采集装置获取检测结果,结合被测气体温度梯度场,得到同位素丰度,本发明的方法克服了温度梯度对测量的影响,提到了测量的准确度。
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公开(公告)号:CN113533207B
公开(公告)日:2022-08-09
申请号:CN202110847242.4
申请日:2021-07-27
申请人: 吉林大学
摘要: 本发明一种基于TDLAS技术的高准确度检测装置及修正方法,属于气体传感技术领域;包括多通池、光电探测器、多通池温度控制装置、锁相放大器、多路采集卡、微型计算机、信号发生装置、CO2激光器驱动、CO2激光器温控、CH4激光器驱动、CH4激光器温控、CH4激光器、CO2激光器、光纤耦合器和外部温度控制装置,对气体组分及其浓度进行检测,并提供了一种背景修正方法用于提升测量准确度。本发明利用自适应温度控制装置可以在不同环境下为装置提供稳定的测量环境,同时,降低装置的功耗,利用背景修正方法可以将提高测量精度和使检测装置能够在宽温度范围的环境下实现高准确度测量。
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公开(公告)号:CN118962016A
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202411044791.8
申请日:2024-08-01
申请人: 吉林大学 , 南方海洋科学与工程广东省实验室(湛江)
IPC分类号: G01N33/00
摘要: 本发明适用于浓度检测领域,提供了一种气体浓度自动辨识检测装置,所述装置包括:传感器监测模块、数据收集处理模块、数据分析预测模块、异常检测诊断模块、警示模块。该装置能够建立包含采集时间的历史数据库,并搭建预测模型,分析气体浓度的变化趋势,并对未来时间段内的浓度趋势进行预测。相较于现有技术中简单的数据记录和显示,且能够为每一种目标气体设定上下限阈值和变化速率阈值,并对每一种目标气体的浓度和变化速率异常与否进行判定。在数据出现异常时,该模块还可以识别传感器的工作状态,判定异常数据的原因。相较于现有技术中仅仅监测异常,这个模块能够更精确地判定异常数据和异常情况的原因,提供更有针对性的诊断结果。
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