一种管道漏磁内检测数据实时处理装置及方法

    公开(公告)号:CN104034796B

    公开(公告)日:2016-09-28

    申请号:CN201410267580.0

    申请日:2014-06-16

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 一种管道漏磁内检测数据实时处理装置及方法,属于管道检测技术领域,该装置安装在管道内检测器上,包括:漏磁传感器单元、信号调理模块、A/D转换模块和中央处理单元;漏磁传感器单元包括多个漏磁传感器,该多个漏磁传感器沿管道截面圆周方向均匀布置在管道内检测器上;中央处理单元包括时序控制模块、缺陷数据判别模块、缺陷数据特征提取模块和数据存储模块;本发明的方法能够对缺陷检测中的异常数据进行快速识别与数据特征提取,且仅对异常数据的特征及相关信息进行记录,能够在内检测器检测完毕后三十分钟内分析出严重缺陷位置,更好的防止了严重缺陷发生泄漏,造成灾难性的后果。

    基于大数据的输油管网泄漏智能自适应监控系统及方法

    公开(公告)号:CN103939749B

    公开(公告)日:2016-08-24

    申请号:CN201410175170.3

    申请日:2014-04-28

    Applicant: 东北大学

    CPC classification number: G01M3/2807 G01M3/243

    Abstract: 本发明涉及一种基于大数据的石油管网泄漏智能自适应监控系统及方法,属于管道组网内部检测方法技术领域,可以将现场采集到大量数据在合理的时间内进行有效的分析,利用智能自适应的方法来获取管网的状态,从而得到管网的拓扑结构,具体采用流量平衡法,结合信息一致性理论来分析管网是否发生泄漏,方法直观、简单,且灵敏度高、误报率低;并且可以很好的对小泄漏量和缓慢泄漏的检测进行精确的报警;采用广义回归神经网络来进行管网的泄漏定位,提高了结果的准确性。因此,本发明采用基于大数据的策略和智能自适应的方法来解决管道组网的泄漏检测与定位,可以同时达到高精度和高准确性的目标。

    嵌入式远程设备程序烧写装置及方法

    公开(公告)号:CN102820061B

    公开(公告)日:2016-08-17

    申请号:CN201210319538.X

    申请日:2012-08-31

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 一种嵌入式远程设备程序烧写装置及方法,属于嵌入式远程设备程序转换技术领域。包括智能终端、网口、串口/USB口、JATG口、仿真器、电子开关及目标机,还包括用于将以太网口的信息转换到串口的以太网口串口转换器,本发明提出的串口烧写方法,该方法与以往基于JTAG接口进行烧写的方法相比,不会受到空间和传输距离的限制,这种方法易于操作、方便调试、可有效降低维护成本。

    一种风电场集群无功电压优化控制系统及控制方法

    公开(公告)号:CN105656055A

    公开(公告)日:2016-06-08

    申请号:CN201610049054.6

    申请日:2016-01-25

    Applicant: 东北大学

    CPC classification number: Y02A30/62 Y02E10/763 Y02E40/30 H02J3/1885 H02J3/386

    Abstract: 本发明提供一种风电场集群无功电压优化控制系统及控制方法,该系统包括无功电压控制模块、交换机、风机ZigBee传感节点模块和联结点集中补偿装置ZigBee传感节点模块,该方法为当风电场需要进行无功优化时,根据风电场并网点电压偏差值与风电场并网点当前电压幅值计算风电场并网点当前所需无功补偿量,确定联结点集中补偿装置当前调节范围和各风机的当前无功功率调节范围,建立风电场集群无功电压优化数学模型,根据风机基本参数对当前风电场中各支路风机的无功功率进行优化,得到优化后的各支路各风机的无功功率,并确定优化后的联结点集中补偿装置的无功功率。

    一种配电网拓扑布图方法
    86.
    发明授权

    公开(公告)号:CN103762591B

    公开(公告)日:2016-04-20

    申请号:CN201410020041.7

    申请日:2014-01-16

    Abstract: 本发明提供一种配电网拓扑布图方法,获取电力系统各节点的地理位置数据、节点间相互连接的拓扑信息、节点间线路硬件参数信息,选择距离输电网最近节点作为初始母节点;实时获取配电网各个节点的现场开关的开关状态、电能参数、相间故障、接地故障以及故障时的电压和电流参数信息;采用第一级广度搜索法提取各节点间的拓扑关系;采用第二级广度搜索法确定各节点的设备类型:采用广度搜索法遍历搜索确定各节点的设备类型并进行布图编号;确定相邻两节点间在拓扑图上的距离及各节点相对于母节点的横向距离和纵向距离,进行拓扑布图并显示。本发明采用纵向对称式布图方法和纵向拉伸式布线方法,去除当前配电网拓扑图中重复节点,进行配电网拓扑布图。

    一种基于FPGA的管道测径仪多路位移脉冲优选装置与方法

    公开(公告)号:CN105444684A

    公开(公告)日:2016-03-30

    申请号:CN201510833650.9

    申请日:2015-11-24

    Applicant: 东北大学

    CPC classification number: G01B11/12

    Abstract: 一种基于FPGA的管道测径仪多路位移脉冲优选装置与方法,属于管道检测技术领域。该装置包括管道测径仪本体、若干个里程轮,信号采集模块、光耦合隔离单元、FPGA中央处理单元。信号采集模块包括若干个凸透镜、若干个旋转编码器、若干个光敏元件。每个里程轮轴上装有一个凸透镜、一个旋转编码器、一个光敏元件,并且凸透镜、旋转编码器、光敏元件与里程轮同轴旋转,若干个光敏元件与光耦合隔离单元输入端相连,光耦合隔离单元的输出端与FPGA中央处理单元输入端相连。本发明利用FPGA并行处理机制,提高了位移脉冲信号的处理速度,有效区分了若干个里程轮的工作状态,解决了位移的累计误差问题,提高了位移测量的精确性。

    一种管道毫秒级在线数据的复合压缩/解压缩方法

    公开(公告)号:CN105187071A

    公开(公告)日:2015-12-23

    申请号:CN201510633774.2

    申请日:2015-09-29

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明公开了一种管道毫秒级在线数据的复合压缩/解压缩方法,属于数据压缩领域。其中方法包括:首先对数据进行小波分解,采用阈值对高频和低频小波系数进行筛选,然后对筛选后的高频小波系数对应的数据采用SPIHT算法进行有损压缩,对筛选后的低频小波系数对应的数据采用LZ77算法进行无损压缩,最终得到压缩结果。在上位机中采用dSPIHT和dLZ77方法对数据进行解压缩。本发明的压缩方法能够在保证信息完整的前提下,降低压缩比,对于大量管道的毫秒级数据的存储节约了空间,提高数据传输的速度;本发明的解压缩方法既能够保证解压速度,也能够保证还原信息的准确性和完整性。

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