一种基于排烟量的燃烧器智能调控方法

    公开(公告)号:CN112325663B

    公开(公告)日:2021-09-21

    申请号:CN202010851641.3

    申请日:2020-08-21

    IPC分类号: F27D19/00 F27D17/00

    摘要: 本发明公开了一种基于排烟量的燃烧器智能调控方法,包括如下步骤:设定排烟风机转速曲线中的排烟风机两端的压力差值、对应压力差值的排烟风机运行电流和对应压力差值的排烟风机转速;根据差压传感器数据,PID控制器调整对应压力差值的排烟风机运行电流和对应压力差值的排烟风机转速;若排烟风机的反馈速度小于设定速度,则增大运行电流,使反馈速度等于设定速度;若运行电流大于设定的对应压力差值的排烟风机运行电流;运行电流大于设定的对应压力差值的排烟风机运行电流,则排烟风机进入故障逻辑,重新启动排烟风机,若重启次数达到设定的次数后,运行电流仍大于设定的对应压力差值的排烟风机运行电流,则停止排烟风机运行,并发出报警。

    一种基于排烟量的燃烧器智能调控方法

    公开(公告)号:CN112325663A

    公开(公告)日:2021-02-05

    申请号:CN202010851641.3

    申请日:2020-08-21

    IPC分类号: F27D19/00 F27D17/00

    摘要: 本发明公开了一种基于排烟量的燃烧器智能调控方法,包括如下步骤:设定排烟风机转速曲线中的排烟风机两端的压力差值、对应压力差值的排烟风机运行电流和对应压力差值的排烟风机转速;根据差压传感器数据,PID控制器调整对应压力差值的排烟风机运行电流和对应压力差值的排烟风机转速;若排烟风机的反馈速度小于设定速度,则增大运行电流,使反馈速度等于设定速度;若运行电流大于设定的对应压力差值的排烟风机运行电流;运行电流大于设定的对应压力差值的排烟风机运行电流,则排烟风机进入故障逻辑,重新启动排烟风机,若重启次数达到设定的次数后,运行电流仍大于设定的对应压力差值的排烟风机运行电流,则停止排烟风机运行,并发出报警。

    旋转体检测装置及系统
    6.
    发明授权

    公开(公告)号:CN107831331B

    公开(公告)日:2024-09-20

    申请号:CN201711275315.7

    申请日:2017-12-06

    IPC分类号: G01P3/36 G06M1/272

    摘要: 本发明提供了一种旋转体检测装置及系统,涉及测量技术领域。所述旋转体检测装置包括激光系统以及激光转速测量传感器,所述激光转速测量传感器设置于所述激光系统的出光口处,所述激光转速测量传感器的中间设置有中心孔,由所述激光系统出射的激光光束穿过所述中心孔入射到被测旋转体表面的反射材料上,经所述被测旋转体表面的反射材料反射,被所述激光转速测量传感器接收。相对于现有技术,本发明提出的旋转体检测装置及系统能够有效保证对旋转体转速和转数、标准转速台、转速装置、转速计等进行长距离检测,以及对车速里程表整车及出租车计价器使用误差进行非接触式检测,具有检测精度高的特点。

    一种SLAM三维激光扫描仪校准系统及校准方法

    公开(公告)号:CN118604790A

    公开(公告)日:2024-09-06

    申请号:CN202411060436.X

    申请日:2024-08-05

    IPC分类号: G01S7/497

    摘要: 本发明公开了一种SLAM三维激光扫描仪校准系统及校准方法,能够快速对SLAM三维激光扫描仪进行高精度、多参数校准,减小校准难度;校准系统包括校准场地、特征物、基准点模块、标准器、待校SLAM三维激光扫描仪、扫描点云解算及预处理模块、扫描点云预览模块以及数据分析模块;校准方法包括在校准场地上规划用于校准扫描的路径;确定出路径两侧的基准点位置;在路径两侧的地面上分别设置形状规则的图案、特征物和基准点;分别获取图案、特征物以及基准点的测量结果;待校SLAM三维激光扫描仪采集扫描点云数据;扫描点云数据解算,得到解算点云数据;解算点云数据处理,获得待校SLAM三维激光扫描仪的对应参数的测量结果以及对测量结果分析等步骤。

    一种光电探测器高频响应度测量方法、系统及相关装置

    公开(公告)号:CN118330318A

    公开(公告)日:2024-07-12

    申请号:CN202410462074.0

    申请日:2024-04-17

    IPC分类号: G01R23/17 G01R23/20

    摘要: 本发明公开一种光电探测器高频响应度测量方法、系统及相关装置,涉及光电探测器参数测量技术领域,方法包括以下步骤:利用一固定低频信号包络调制一微波高频信号,得到包络调制信号,然后利用该包络调制信号,在电光强度调制器中对光信号进行调制,之后输入到被测光电探测器中进行光电转换,得到光电转换信号,测量其中所需频率分量的功率并据此计算得到被测光电探测器的高低频相对响应度比值,随后计算得到被测光电探测器的低频响应度;即可根据高低频相对响应度比值和低频响应度,准确计算得到被测光电探测器的高频响应度。本发明利用高低频相对响应度比值结合低频响应度的方式完成对高频响应度的测量,避免了直接测量时非信号光的影响。

    一种快速测定纯气中杂质气体氧气和氩气的方法

    公开(公告)号:CN114062540B

    公开(公告)日:2024-05-03

    申请号:CN202111307902.6

    申请日:2021-11-05

    摘要: 本发明公开了一种快速测定纯气中杂质气体氧气和氩气的方法。本发明通过对纯气中氧气气体标准物质和纯气中氩气气体标准物质测定氧气校正因子f氧和氩气校正因子f氩,则可通过测定纯气样品中氧气浓度来反算纯气样品通入气相色谱氦离子化检测器时氧气的理论响应峰面积A氧,再计算纯气样品通入气相色谱氦离子化检测器时氩气的理论响应峰面积A氩,最后得到纯气样品中氩气浓度。本发明通过引入校正因子,建立浓度与响应面积的关系,从而在纯气样品中氧气浓度可测定的情况下,可通过计算得到氩气浓度。本发明可在气相色谱中氧氩不分离情况下,准确测定纯气中氧气和氩气的含量,该方法操作简单、高效、测定结果准确。