一种旋转机械故障诊断知识库中诊断经验自适应修正方法

    公开(公告)号:CN110674893B

    公开(公告)日:2022-07-08

    申请号:CN201911049281.9

    申请日:2019-10-30

    摘要: 本发明公开了一种旋转机械故障诊断知识库中诊断经验自适应修正方法,收集故障案例样本,将专家故障诊断经验用征兆穷举的方法形成故障经验样本,将故障案例样本和故障经验样本共同构成故障样本集。搭建误差反向传播神经网络模型,通过误差反向传播算法学习故障样本集中征兆和故障之间的函数映射关系。由学习好的神经网络用线性展开的方法求出故障和征兆之间的关系矩阵,对关系矩阵作归一化处理,提取出诊断经验中与征兆相对应的权系数以及诊断经验的可信度,实现对知识库中故障诊断经验的自适应修正。应用该方法可以从学习得到的神经网络模型中提炼出诊断经验,实现专家诊断经验的自适应修正。样本集数量越多,得到的诊断经验可靠度和可信度越高。

    一种烟气混合采样装置
    23.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112378712A

    公开(公告)日:2021-02-19

    申请号:CN202011152653.3

    申请日:2020-10-26

    IPC分类号: G01N1/22 G01N1/26 G01N1/38

    摘要: 本发明涉及一种烟气混合采样装置,属于燃煤、燃汽机组烟气连续在线监测系统技术领域,装置包括采样探管、多个采样单元、混合单元以及分析单元,采样单元内设有采样加热器,采样单元与混合单元之间设有伴热单元,混合单元与分析单元之间设有伴热单元,混合单元内设有混合罐,每个分析单元与混合罐连通,混合单元内设有混合加热器、温度传感器以及温度控制器;本发明提供了一种烟气混合采样装置,设有多个采样单元,能够对多处烟气进行采样混合后再检测分析,确保检测的准确性,减小数据的偶然性,减少设备的故障概率,使用方便且成本较低。

    一种电站锅炉污泥掺烧量的优化调整方法

    公开(公告)号:CN118504877A

    公开(公告)日:2024-08-16

    申请号:CN202410568396.3

    申请日:2024-05-09

    摘要: 本发明公开了一种电站锅炉污泥掺烧量的优化调整方法,属于新能源与环保技术领域。其包括如下步骤:获取污泥掺烧量的实时运行数据;根据所述污泥掺烧量的实时运行数据,基于预先构建的污泥掺烧预测模型及其限制条件,得到最佳污泥掺烧比例;根据所述最佳污泥掺烧比例,对污泥掺烧量进行优化调整,得到优化调整后的最佳污泥掺烧量;其中,所述污泥掺烧预测模型的构建,包括根据获取的最优历史数据集构建污泥掺烧预测模型。本发明能够降低污泥对环境的污染,提高了电站锅炉对污泥的消纳能力,降低了优化方法对数据和复杂采样的依赖度,为燃煤锅炉安全环保地焚烧处置污泥提供技术支持。

    一种CEMS环保数据传输系统的监测方法

    公开(公告)号:CN112731859A

    公开(公告)日:2021-04-30

    申请号:CN202011328417.2

    申请日:2020-11-24

    IPC分类号: G05B19/05 G01N33/00 G08B21/18

    摘要: 本发明公开了一种CEMS环保数据传输系统的监测方法,包括以下步骤:分别对主机和从机采集到的系统中各个PLC的通讯状态进行显示和组态;将主机组态后的PLC的通讯状态,从机组态后的PLC的通讯状态与主机状态,从机状态采用“或”综合为第一开关量测点数据;将所述第一开关量测点数据输送至DCS,并将所述数据接入DCS声光报警;若DCS声光报警收到的第一开关量测点数据为预设报警值,则DCS发出声光报警;若主机状态异常,则在从机上进行主机状态异常的显示;若从机状态异常,则在主机上进行从机状态异常的显示。本发明可快速检测到CEMS环保数据传输系统中的数据传输故障并进行报警。

    一种气体浓度测量方法
    30.
    发明授权

    公开(公告)号:CN112213283B

    公开(公告)日:2023-12-15

    申请号:CN202010967494.6

    申请日:2020-09-15

    IPC分类号: G01N21/39

    摘要: 本发明公开了一种气体浓度测量方法,属于激光吸收光谱技术领域。传统的免标定方法是利用激光器调制波长通过被测气体的特征吸收区,将通过基准气体和待测气体后两路光信号,利用数字锁相滤波技术处理后得到二次谐波与一次谐波比值,由此确定谐波的峰值点的高度。再根据测量确定的峰值点值,比较现有数据库中已有峰值点高度值,根据峰值点的高度值的差值反演出待测气体的浓度。而本发明所采用的半标定法则是免标定法的基础上,通过定期测量已知浓度的标定气体的峰值点,按原数据库中比例对该数据库中的数据进行修正,以此提高测量的精确度。该方法相比于传统免标定法测量精确度大幅度提高,同时相比于标定方法也可大量节省时间和计算成本。