一种数据采集柜
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109946960A

    公开(公告)日:2019-06-28

    申请号:CN201910258205.2

    申请日:2019-04-01

    摘要: 本发明属于水利水电工程智能通水温控施工技术领域,提供了一种数据采集柜。所述数据采集柜包括:柜体、接线装置、采集模块、中央处理模块和外设模块;所述接线装置用于安装所述采集模块、中央处理模块和外设模块;所述采集模块用于采集集成控制柜中的热交换媒介的流量、进出热交换媒介温度和混凝土块温度;所述中央处理模块将采集的数据上传至云服务器进行数据交互;所述中央处理模块采用梯度智能闭环学习控制方法对所述热交换媒介的流量进行控制,从而实现对控制对象的最高温度可控、降温速率可调和异常温度的可诊断。本发明的有益效果在于:所述数据采集柜抗干扰,可持续、稳定、高效运行,可实时地进行数据的采集、分析和控制。

    一种数据采集柜
    5.
    发明授权

    公开(公告)号:CN109946960B

    公开(公告)日:2020-07-28

    申请号:CN201910258205.2

    申请日:2019-04-01

    摘要: 本发明属于水利水电工程智能通水温控施工技术领域,提供了一种数据采集柜。所述数据采集柜包括:柜体、接线装置、采集模块、中央处理模块和外设模块;所述接线装置用于安装所述采集模块、中央处理模块和外设模块;所述采集模块用于采集集成控制柜中的热交换媒介的流量、进出热交换媒介温度和混凝土块温度;所述中央处理模块将采集的数据上传至云服务器进行数据交互;所述中央处理模块采用梯度智能闭环学习控制方法对所述热交换媒介的流量进行控制,从而实现对控制对象的最高温度可控、降温速率可调和异常温度的可诊断。本发明的有益效果在于:所述数据采集柜抗干扰,可持续、稳定、高效运行,可实时地进行数据的采集、分析和控制。

    一种冷却水站在线联控系统
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110515325A

    公开(公告)日:2019-11-29

    申请号:CN201910675566.7

    申请日:2019-07-25

    IPC分类号: G05B19/042 G01D21/02

    摘要: 本发明公开了一种冷却水站在线联控系统,包括混凝土坝、中央处理系统、冷却水站控制柜、一体流量温度集成控制柜和数据采集反馈集成控制柜,混凝土坝内预埋有冷却水管,冷却水管的两端延伸至混凝土坝的下游侧,其中一端通过一体流量温度集成控制柜后连接至冷却水站的出水主管,另一端直接连接至冷却水站的进水主管,冷却水站的进出水主管上安装有温度、压力和流量传感器,本发明涉及水站监控技术领域。该冷却水站在线联控系统,可实现对机组运行状态的实时在线感知和动态联控,从而为混凝土坝通水冷却系统提供足量定温的冷却水,以满足更加严格、精细化的温控需求,可显著提高了温控质量,节省制冷费用。

    一种高应力坝基爆破开挖方法

    公开(公告)号:CN109708545A

    公开(公告)日:2019-05-03

    申请号:CN201910152313.1

    申请日:2019-02-28

    IPC分类号: F42D1/00 F42D3/04

    摘要: 本发明提供一种高应力坝基爆破开挖方法,通过开挖井字型应力释放槽释放地应力,根据大、小主应力作用方向调整实际爆破推进方向,同时结合薄层开挖进一步弱化爆破开挖中高地应力对坝基开挖质量的影响。相较于传统高应力坝基开挖技术,本发明在坝基开挖前利用应力释放槽消除或弱化了已存在的高应力,减弱了高应力夹制作用的影响,并分析主应力大小及方向对开挖难度的影响,优化爆破推进方向;通过薄层开挖,进一步降低地应力瞬态释放对坝基保留岩体质量的影响,同时薄层开挖也限制了爆破规模,降低了一次起爆的炸药量,有利于降低岩体损伤程度,保证高应力条件下坝基开挖质量。

    一种高应力坝基爆破开挖方法

    公开(公告)号:CN109708545B

    公开(公告)日:2021-07-06

    申请号:CN201910152313.1

    申请日:2019-02-28

    IPC分类号: F42D1/00 F42D3/04

    摘要: 本发明提供一种高应力坝基爆破开挖方法,通过开挖井字型应力释放槽释放地应力,根据大、小主应力作用方向调整实际爆破推进方向,同时结合薄层开挖进一步弱化爆破开挖中高地应力对坝基开挖质量的影响。相较于传统高应力坝基开挖技术,本发明在坝基开挖前利用应力释放槽消除或弱化了已存在的高应力,减弱了高应力夹制作用的影响,并分析主应力大小及方向对开挖难度的影响,优化爆破推进方向;通过薄层开挖,进一步降低地应力瞬态释放对坝基保留岩体质量的影响,同时薄层开挖也限制了爆破规模,降低了一次起爆的炸药量,有利于降低岩体损伤程度,保证高应力条件下坝基开挖质量。