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公开(公告)号:CN107168117A
公开(公告)日:2017-09-15
申请号:CN201710383230.4
申请日:2017-05-25
申请人: 淮阴工学院
IPC分类号: G05B19/04
CPC分类号: G05B19/04
摘要: 本发明公开了一种利用图像对酿酒蒸馏工艺甑料控制的方法,步骤一:系统初始化;步骤二:图像采集,获得红外热像图;步骤三:对红外热图像进入循环测试;步骤四:提取红外热图像中满足像素值G在(G1,G2)之间的像素区域作为热区域;步骤五:热区域图像处理;步骤六:求取盖料中心点位置,在中心点进行加料,直到盖料区域的边界位置,完成加料。本发明利用红外热像仪采集图像进行热区域的寻找,智能地识别出酒汽溢出临界点的位置,求取质心点坐标,实时快速确定布料中心点并通过漏斗自动寻迹进行有针对性的螺旋式布料直至盖料区域的边界,大大提高蒸馏过程的甑料效率以及酒的出产率。
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公开(公告)号:CN105373103A
公开(公告)日:2016-03-02
申请号:CN201510871139.8
申请日:2015-12-02
申请人: 淮阴工学院
IPC分类号: G05B19/418 , E21B43/00
CPC分类号: Y02P80/114 , Y02P90/02 , G05B19/418 , E21B43/00
摘要: 发明名称机电一体式抽油机远程监控断路装置。本发明公开一种油田使用的抽油机的电机控制装置。它由遥信部、机械控制部、电力控制部、电压电流传感器、过程控制部组成。由于电压电流互感器能根据实际的油井情况实时采集电机的电压和电流并计算出功率和液位功率,并能根据优化的控制模式调节电动机启停时间,所以装置不仅能用于监测电机故障或运行状态,而且能给出生产优化方法,还能通过接口采集电压温度等参数,或给出无功补偿器的控制命令,达到综合监测与控制效果,所提供的装置机电一体式结构,只需三根线接入主回路,具有体积小、占地面积小、安装和维修方便等优点。
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公开(公告)号:CN101834714B
公开(公告)日:2012-12-05
申请号:CN201010165885.2
申请日:2010-05-10
申请人: 淮阴工学院
摘要: 本发明公开一种可级联通道数量巨大的动态测试仪器,该测试仪器包括主站和从站,通过主站软件配置从站个数构成大型测试仪器,各从站的数据采集和传输在主站同步信号的控制下独立实现;以16通道基本终端及计算机一起构成16通道从站,以同步控制单元和计算机构成主站,从站通过同步接口连接主站,从站通过主站中的同步控制单元和计算机中的应用程序完成若干从站的同步控制,实现任意通道的动态数据采集;本发明以级联方式形成通道数巨大的同步动态测试仪器,由同步控制单元实现数据采集的同时性,通道间严格同步,提高了测试仪器的工作效率、可靠性和可扩展性。
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公开(公告)号:CN102437641A
公开(公告)日:2012-05-02
申请号:CN201110279216.2
申请日:2011-09-20
申请人: 淮阴工学院
CPC分类号: Y02E60/7853 , Y02E60/7884 , Y04S10/527 , Y04S40/126 , Y04S40/143
摘要: 本发明公开了一种基于3G电能质量远程监测方法,该远程监测方法由基于3G的多核电能测试系统完成,包括数字信号处理器、数模转换器、逻辑控制器、3G通讯模块、输入输出模块和程序存储器;预先存放于数字信号处理器中的主程序控制数模转换器对电网电压、电流信号采集信号并存放于缓存中;数字信号处理器对采集的数据进行处理得到基波、谐波的幅值、频率、相位、三相不平衡、电压瞬变参数;程序存储器中的程序在接收到远程指令或键盘指令后,以多线程方式完成3G通信。本发明利用双处理器信号处理和3G网络传输,实现电能质量的基波及谐波的幅值、频率、相位,三相不平衡、电压瞬变参数无线远程在线监测,覆盖范围大,组网容易,监测速度高。
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公开(公告)号:CN102253275A
公开(公告)日:2011-11-23
申请号:CN201010180865.2
申请日:2010-05-21
申请人: 淮阴工学院
IPC分类号: G01R19/25
摘要: 本发明公开了一种电压型及ICP型传感器通用的数据采样器,在传感器和控制电路之间连接信号切换电略形成数据采样器电路,控制电路由DSP连接FPGA组成,所述的信号切换电路包括每路两个带有双刀双掷开关的继电器,继电器在FPGA的IO口的控制下,将不同工作模式的输入信号送给信号调理和放大电路,从而形成数据采样器电路。本发明使用FPGA结合开关技术设计数据采样器,其能够在微处理器或微控制器的控制下进行功能切换,结合高分辨率AD转换器,可以对大多数传感器输出的电信号进行采样和有效转换,为后续的数据分析和处理提供有效的数据源。
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公开(公告)号:CN101334634A
公开(公告)日:2008-12-31
申请号:CN200810023069.0
申请日:2008-07-11
申请人: 淮阴工学院
IPC分类号: G05B11/26
摘要: 本发明公开了一种精度自适应连续复杂波形合成方法:该合成方法的设备包括计算机、通用串行接口芯片Cy7c68013、数字信号处理器TMS320C6713和基于Sigma-Delta解码芯片TLV320AIC23,计算机通过其USB接口和通用串行接口芯片Cy7c68013连接DSP,DSP通过通用串行缓冲接口McBSP连接解码芯片TLV320AIC23。本发明通过精度自适应控制,只在初始化中由DSP的Core参与完成波形缓冲区长度和合成波形数据,而在波形信号产生期间无需Core参与就能连续生成信号波形,大大方便振动控制,提高了控制精度和效率。
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公开(公告)号:CN118889673A
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202410911037.3
申请日:2024-07-09
申请人: 淮阴工学院
IPC分类号: H02J13/00 , G06F30/27 , G06Q50/06 , G06F119/02
摘要: 本发明公开了一种电力设备参数采集与智能化监测方法、系统及装置,包括电力设备参数采集终端、环境控制终端、电力设备现场监控端、电力设备网关节点、电力设备云平台服务器、电力设备管理端和电力设备监测手机APP;电力设备参数采集终端用于采集电力设备参数信息,环境控制终端用于控制电力设备的运行环境控制装置,通过电力设备网关节点实现电力设备参数采集终端、环境控制终端、电力设备现场监控端、电力设备云平台服务器、电力设备管理端和电力设备监测手机APP的双向通信;电力设备现场监控端用于实现电力设备参数采集与智能化监测方法;电力设备管理端和电力设备监测手机APP通过5G网络访问电力设备云平台服务器,实现电力设备参数采集与监测。
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公开(公告)号:CN118447278A
公开(公告)日:2024-08-06
申请号:CN202410629949.1
申请日:2024-05-21
申请人: 淮阴工学院
摘要: 本发明公开一种基于深度学习的局部图像特征匹配方法。该方法首先通过基于Resnet‑18构建的主干网络提取图像特征;通过基于加权BiFPN构建的特征网络,将图像特征进行多尺度特征融合,再将提取到的特征进行flatten操作展平为一维特征向量,最后经由位置编码后借鉴Transformer使用了自注意力和交叉注意力层获得两幅图像特征描述符;在匹配环节,采用双softmax函数获得关键点之间的匹配概率,通过阙值筛选对结果进行过滤,使用MNN互近邻算法确保匹配的关键点相互都是最高匹配,最后得到两张图片特征匹配的点的索引。与现有技术相比,本发明能够在纹理较少、运动模糊或重复图案的模糊区域也可以产生高质量的匹配。
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公开(公告)号:CN118249503A
公开(公告)日:2024-06-25
申请号:CN202410295835.8
申请日:2024-03-15
申请人: 淮阴工学院
IPC分类号: H02J13/00 , H02B1/24 , G06Q10/0635 , G06Q50/06 , G06N3/0464 , G06N3/0442 , G06N3/045 , G06F18/24 , G06N3/006 , G01D21/02
摘要: 本发明公开了一种基于物联网的电气开关柜检测方法、装置及系统,所述的电气开关柜检测系统包括电气开关柜参数采集器1‑n、开关柜信息集中控制器、开关柜监控端、开关柜云服务器平台和开关柜监测手机APP,开关柜信息集中控制器实现电气开关柜参数采集器、开关柜监控端和开关柜云服务器平台之间的双向信息交互,开关柜监测手机APP与开关柜云服务器平台进行双向通信;开关柜云服务器平台进行电气开关柜大数据采集、存储与处理,开关柜监控端实现电气开关柜安全评估,通过开关柜监控端和开关柜监测手机APP实现对电气开关柜运行状态进行监控。本发明能够实现电气开关柜整体安全风险的精确评估,确保物联网的电气开关柜的安全运行。
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公开(公告)号:CN118149901A
公开(公告)日:2024-06-07
申请号:CN202410335909.6
申请日:2024-03-22
申请人: 淮阴工学院
IPC分类号: G01D21/02 , G16Y40/10 , G06N3/045 , G06N3/0442 , G06N3/049 , G06N3/043 , G06N3/0464 , G06N3/084 , G06F18/241 , G06F18/23
摘要: 本发明涉及物联网技术的能耗智能监测方法及自动化装备技术领域,公开了一种基于物联网技术的能耗智能检测方法及其管理系统,构建能耗信息采集模块、能耗智能检测子系统,通过能耗信息采集模块采集能耗数据,能耗智能检测子系统对多个能耗传感器输出、多个温度传感器输出、多个湿度传感器输出以及多个能耗历史参数值作为输入,输出被检测对象的能耗值。与现有技术相比,本发明将多个能耗传感器输出采用能耗信息模块输出的三角模糊数形式表示,提高了测量能耗的测量传感器值值的客观性和可信度,引入ZigBee和WiFi无线传输技术建立数据传输网络,借助云服务器平台汇总数据,分析能源效率,从而清楚地掌控被监测对象的能源消耗情况并为节能改造提供依据。
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