便携式血糖仪控制器
    51.
    发明授权

    公开(公告)号:CN1234322C

    公开(公告)日:2006-01-04

    申请号:CN03116986.4

    申请日:2003-05-16

    Abstract: 一种便携式血糖仪控制器属于医疗器械领域。本发明的反应测试信号端口经放大器与模数转换器相连,模数转换器与单片计算机相连,液晶显示器与单片计算机相连,存储器与单片计算机相连,时钟管理器与单片计算机相连,电压监视器的输出VBAT与单片计算机的I/O口P5.0相连,电平极性转换器的V+和Vout脚分别与放大器的第8和第4脚相连,稳压器的输出脚连接模数转换器的Vref脚、电压监视器及反应测试信号端口,按键模块的输出与单片计算机的I/O口P6.6相连,电源管理器提供两路电压大小不同的电源,其中一路与单片计算机、存储器、时钟管理器、液晶显示器及模数转换器相连,另外一路与放大器、电平极性转换器、稳压器,电压监视器相连。

    生物发酵批过程的弹性调度优化方法

    公开(公告)号:CN1560224A

    公开(公告)日:2005-01-05

    申请号:CN200410016430.9

    申请日:2004-02-19

    Abstract: 一种生物发酵批过程的弹性调度优化方法属于生物技术领域。本发明在保证上下工段的排班和负荷稳定的情况下,首先确定待停罐批的弹性调度区间,罐批的最佳停罐时刻就在该时间区间内;然后在弹性调度区间内在线计算该罐批的弹性调度函数,弹性调度函数定量给出了该罐批相对于平均水平罐批的创利潜力;最后根据弹性调度函数,以实现该罐批经济效益最大化为目标,运用弹性停罐策略确定待停罐批的最佳停罐时刻。本发明提前中止低效益低潜力罐批,减小了经济损失;延长高效益高潜力罐批,提高了经济效益,最终在不额外增加生产成本的情况下,使一个车间的总体经济效益得到提升。

    毕氏酵母发酵批过程的补料优化方法

    公开(公告)号:CN1556215A

    公开(公告)日:2004-12-22

    申请号:CN200410015660.3

    申请日:2004-01-08

    Inventor: 袁景淇 任海涛

    Abstract: 一种毕氏酵母发酵批过程的补料优化方法,属生物技术领域。在甲醇流加发酵期,首先利用基于宏观动力学模型的线性递增型补料方法使细胞比生长速率几近匀速地达到设定值,然后利用基于宏观动力学模型的抛物线型补料方法使细胞比生长速率恒定地保持在该设定值,两段补料方法转换时,甲醇的流加速率保持连续。对于毕氏酵母GS115重组人血清白蛋白的表达系统,本发明可以明显提高蛋白的产率,180小时处重组人血清白蛋白浓度和总产量较Invitrogen公司提供的补料方法提高40%。

    生物发酵批过程的调度优化方法

    公开(公告)号:CN1431292A

    公开(公告)日:2003-07-23

    申请号:CN02160688.9

    申请日:2002-12-30

    Abstract: 一种生物发酵批过程的调度优化方法属于生物技术领域。首先应用人工神经网络技术和智能数据库技术获得描述过程创利水平的定量评价指标—效益函数的预测,然后根据效益函数的计算值和预报值对现行罐批进行分类,确定参与调度的具体候选罐批,最后按全车间经济效益最高为调度目标,计算获得这些候选停罐罐批的停罐顺序。本发明可为生物发酵企业带来显著的经济效益,一方面,通过延长高效益罐批的生产可取得更多的收益;另一方面,由于及早中止了低效益罐批或故障罐批的生产又可减少更大的损失,从而带来总体效益的提升,经测算,该方法能产生2%~5%的毛利增量。

    一种调距桨螺距估计方法、介质及设备

    公开(公告)号:CN119514015A

    公开(公告)日:2025-02-25

    申请号:CN202411535176.7

    申请日:2024-10-30

    Abstract: 本发明公开了调距桨螺距估计方法,包括以下步骤:获取给定时刻下调距桨的实时运行数据,得到液压油的物性参数;解算齿轮泵模型,得到齿轮泵出口液压油的体积流量;解算液压管线模型和滤器模型,得到滤器出口液压油的压力和体积流量;解算单向阀模型,得到单向阀出口液压油的压力和体积流量;解算溢流阀模型,得到溢流体积流量;解算控制系统模型和比例控制阀模型,得到比例控制阀各流道内的液压油流量;解算配油器模型,得到进入桨毂油缸的液压油流量;解算桨毂油缸模型,得到活塞杆行程;解算转叶机构模型,得到螺距角的实时估计值。本发明实现了调距桨螺距的实时估计,可作为调距桨螺距的独立估计。

    核电蒸汽发生器出口饱和蒸汽质量流量估计方法及系统

    公开(公告)号:CN112417781B

    公开(公告)日:2022-11-22

    申请号:CN202011308161.9

    申请日:2020-11-19

    Abstract: 本发明提供一种核电蒸汽发生器出口饱和蒸汽质量流量估计方法及系统,其中,获取蒸汽发生器的实时运行数据;建立下降通道模型,得到当前时刻下降通道底部出口液相工质的流量、温度及压力;计算一回路冷却剂与倒U型管金属壁之间的传热系数以及倒U型管金属壁与二回路工质之间的传热系数;建立一回路冷却剂模型,得到倒U型管金属壁的温度分布;建立上升通道模型,得到当前时刻沿倒U型管高度的二回路工质的流速、温度、压力分布以;建立汽水分离器模型,计算得到汽水分离器出口气相工质、液相工质的质量流量。本发明可提供用于蒸汽发生器出口饱和蒸汽质量流量的独立估计。

    一种基于无人机微群的地面目标实时定位方法

    公开(公告)号:CN113340272B

    公开(公告)日:2022-09-06

    申请号:CN202110728010.7

    申请日:2021-06-29

    Abstract: 本发明公开了一种基于无人机微群的地面目标实时定位方法,包括以下步骤:步骤一,对无人机微群中的每架无人机进行高程测量零漂校正;步骤二,对无人机微群中的每架无人机进行方向角测量零漂校正;步骤三,在任意时刻k,令无人机微群悬停,解算每架无人机与目标中心连线的俯仰角与方向角;步骤四,计算基于单无人机定位的目标中心经纬度和目标高程;步骤五,将每架无人机的目标中心经纬度和目标高程进行数据融合,得到基于无人机微群的目标经纬度和目标高程的估计值。本发明在定位前分别对方向角测量和高程测量进行零漂校正,并在定位时对多架无人机的定位结果进行数据融合,有利于提升目标定位的精准度。

    一种基于无人机微群的地面目标定位误差实时估计方法

    公开(公告)号:CN113340271B

    公开(公告)日:2022-09-06

    申请号:CN202110727965.0

    申请日:2021-06-29

    Abstract: 本发明公开了一种基于无人机微群的地面目标定位误差实时估计方法,包括以下步骤:步骤一,计算单架无人机的自身经纬度测量误差和海拔高程测量误差;步骤二,计算单架无人机机载相机云台姿态测量误差;步骤三,计算单架无人机机载相机镜头光学误差;步骤四,计算单架无人机姿态测量误差;步骤五,计算单架无人机大地高程误差;步骤六,将单架无人机的上述误差进行融合,解算单架无人机的目标经纬度定位误差和目标高程定位误差;步骤七,综合多架无人机的目标经纬度定位误差和目标高程定位误差,解算无人机微群的地面目标经纬度定位误差和目标高程定位误差。本发明通过将不同来源、不同种类的误差数据进行融合,有利于定位精度的量化和故障诊断。

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