-
公开(公告)号:CN105241525A
公开(公告)日:2016-01-13
申请号:CN201510732457.6
申请日:2015-11-02
申请人: 中国水利水电科学研究院 , 无锡泰讯科技有限公司 , 中国长江电力股份有限公司
IPC分类号: G01F23/296
摘要: 本发明公开了一种无线超声波水位仪,包括:超声波探头模块,用于将电脉冲信号转为超声波信号向外发送,并接收返回的超声波信号;超声波信号处理模块,用于产生一定频率的脉冲信号并发送至超声波探头,以及对接收到的超声波信号进行处理;微控制器模块,用于控制超声波探头模块超声波信号的发送与超声波信号处理模块的超声波信号处理,以及根据处理后的超声波信号计算水位高度;无线数据收发器模块,用于将微控制器模块计算出的水位高度通过无线的方式向外发送,以及将外部发送的超声波探头模块与超声波信号处理模块的工作参数数据转发给微控制器模块。本发明公开的无线超声波水位仪,可省去了前期繁琐的布线过程,且节省了成本。
-
公开(公告)号:CN105242064A
公开(公告)日:2016-01-13
申请号:CN201510732102.7
申请日:2015-11-02
申请人: 中国水利水电科学研究院 , 无锡泰讯科技有限公司 , 中国长江电力股份有限公司
IPC分类号: G01P5/00
摘要: 本发明公开了一种无线电磁流速仪,包括:所述电磁流速仪,用于将液体流速数据转为电压信号;所述信号处理模块,用于将电压信号中的负电压信号转换为正电压信号,并进行放大与滤波整形处理,再将其转换为数字信号;所述微控制器模块,用于对信号处理模块的信号处理过程所使用的参数进行控制,并将信号处理模块输出的数字信号按照通讯协议格式化;所述无线数据收发器模块,用于将格式化后的数字信号采用无线的方式向外传输,以及将外部发送的信号处理过程所使用的参数数据转发给所述微控制器模块。本发明公开的无线电磁流速仪,通过无线的方式传输数据,省去了前期繁琐的布线过程,节省了成本,且具有较高的测量精度。
-
公开(公告)号:CN118709596A
公开(公告)日:2024-09-27
申请号:CN202410818013.3
申请日:2024-06-24
申请人: 中国长江电力股份有限公司 , 中国水利水电科学研究院
IPC分类号: G06F30/28 , G06F17/10 , G06Q10/0639 , G06Q50/26 , G06F111/10 , G06F113/08 , G06F119/14
摘要: 本发明属于水文数据处理技术领域,涉及一种缺资料地区河流含沙量估算方法。首先,根据研究区动力条件和物源条件,从含沙量的影响因素中筛选估算指标;其次,给出各个指标量化取值方法;最后,基于搜集的河流资料建立含沙量估算公式,从而获取含沙量变化过程。本发明所述方法综合考虑研究区降水强度、地势情况、岩土抗冲性和植被覆盖度,对河流含沙量影响进行估算,考虑因素全面。传统含沙量计算方法往往只能估算河流的平均含沙量,而无法给出含沙量的变化过程,而利用本申请所述方法可估算研究河段水流含沙量随时间的变化过程。
-
公开(公告)号:CN205120207U
公开(公告)日:2016-03-30
申请号:CN201520864975.9
申请日:2015-11-02
申请人: 中国水利水电科学研究院 , 无锡泰讯科技有限公司 , 中国长江电力股份有限公司
IPC分类号: G01F23/296
摘要: 本实用新型公开了一种无线超声波水位仪,包括:超声波探头模块、超声波信号处理模块、微控制器模块与无线数据收发器模块;其中,超声波探头模块与超声波信号处理模块相连,且分别与微控制器模块相连;所述微控制器模块与无线数据收发器模块相连。本实用新型公开的无线超声波水位仪,可省去了前期繁琐的布线过程,且节省了成本。
-
公开(公告)号:CN205120743U
公开(公告)日:2016-03-30
申请号:CN201520863224.5
申请日:2015-11-02
申请人: 中国水利水电科学研究院 , 无锡泰讯科技有限公司 , 中国长江电力股份有限公司
IPC分类号: G01P5/00
摘要: 本实用新型公开了一种无线电磁流速仪,包括:电磁流速仪、信号处理模块、微控制器模块与无线数据收发器模块;其中,所述电磁流速仪的流速数据输出端与所述信号处理模块的数据输入端相连;所述信号处理模块的数字信号输出端与所述微控制器模块的数据输入端相连,且所述信号处理模块的处理参数输入端与所述微控制器模块的处理参数控制端相连;所述微控制器模块的格式化数据输出端与所述无线数据收发器模块的数据输入端相连,且所述微控制器模块的处理参数接收端与所述无线数据收发器模块处理参数输出端相连。本实用新型公开的无线电磁流速仪,通过无线的方式传输数据,省去了前期繁琐的布线过程,节省了成本,且具有较高的测量精度。
-
公开(公告)号:CN116893122A
公开(公告)日:2023-10-17
申请号:CN202310827899.3
申请日:2023-07-07
申请人: 中国水利水电科学研究院 , 北京首创智能生态科技有限公司 , 中国电力工程顾问集团新能源有限公司
IPC分类号: G01N9/26
摘要: 本申请公开了一种含沙量检测方法、装置、计算机可读存储介质以及电子设备。所述方法包括:获取含沙水体样本的当前温度、水体高度和所述当前温度下不含沙水体样本密度;获取所述含沙水体样本的表面与底部之间的第一压力差和不含沙水体样本的表面与底部之间的第二压力差;根据预设泥沙密度、所述当前温度下不含沙水体样本密度、所述水体高度、所述第一压力差以及所述第二压力差,确定所述含沙水体样本中的含沙量;其中,所述含沙水体样本和所述不含沙水体样本的体积相同,且盛放于相同规格的容器内。根据预设泥沙密度和不含沙水体的密度之间的差异,能够快速获取高精度的含沙量,方法简洁、有效提高了含沙量测量效率和检测精度。
-
公开(公告)号:CN116676911A
公开(公告)日:2023-09-01
申请号:CN202310696021.0
申请日:2023-06-12
申请人: 中国水利水电科学研究院
摘要: 本发明公开了一种逆向引水顺向冲沙的引水防沙系统及方法,涉及水利工程领域,该引水防沙系统包括:设置在山区河道一侧的引水、沉沙、冲沙一体化渠道,沉沙冲沙渠的宽度自河道的上游至下游逐渐变窄;沉沙冲沙渠的上游设有引水冲沙闸以及引水装置,引水冲沙闸靠近河道设置,引水装置远离河道设置;沉沙冲沙渠的下游设有排沙闸、拦河闸坝以及引水闸,拦河闸坝的两侧分别设有排沙闸以及引水闸,且拦河闸坝将排沙闸以及引水闸隔开,排沙闸设置于引水闸的下游;渠道从下游往上游引水时为逆流向引水,此时渠道为倒坡且展宽,可以控制水流流速,增加水中泥沙沉降;渠道从上游往下游冲沙时为顺流向冲沙,此时冲沙槽为顺坡且槽宽收窄,可以提高水流流速,提供冲沙效率。本发明为保障提高水电站发电效率、增加发电效益、降低清淤维护成本等提供了技术支撑,具有广泛的应用前景,且经济效益潜力巨大。
-
公开(公告)号:CN113742637A
公开(公告)日:2021-12-03
申请号:CN202110937105.X
申请日:2021-08-16
申请人: 中国水利水电科学研究院 , 中国三峡建工(集团)有限公司
IPC分类号: G06F17/10
摘要: 本申请公开了一种水库年均淤损率的计算方法、装置、电子设备及储存介质。方法包括:获取N个目标流域内多个水库的淤积资料,其中,N个目标流域位于目标区域内;根据各个水库的淤积资料计算各个水库的年均淤损率;基于各个水库的淤损率与各个水库对应的库容资料采用加权平均算法计算各个目标流域的水库年均淤损率;基于各个目标流域内各个水库的库容资料确定各个目标流域的水库实际总库容;根据各个目标流域的水库年均淤损率和各个目标流域的水库实际总库容采用加权平均算法计算目标区域内的水库年均淤损率,其中,N为正整数;克服了目前样本缺失和流域差别大导致直接法计算误差大的问题。
-
公开(公告)号:CN112733947B
公开(公告)日:2021-11-09
申请号:CN202110050642.2
申请日:2021-01-14
申请人: 中国水利水电科学研究院
摘要: 本发明提供了一种尾矿坝空间分布识别系统及方法,属于识别技术领域,包括以下步骤:构建尾矿坝全要素长时序数据集;利用遥感影像构建尾矿坝样本数据库;构建深度学习模型;利用尾矿坝样本数据库训练深度学习模型,得到尾矿坝识别模型;利用所述尾矿坝识别模型对尾矿坝进行识别,完成对尾矿坝空间分布的识别。本发明能将已经建立和正在建设的尾矿坝数据归纳进数据库中,不仅便于使用尾矿坝数据,也能在发生洪涝灾害时,依据数据库信息进行位置的确定,对灾害预警、尾矿坝损毁情况识别等灾情信息实时获取,具有重要的实际应用价值,为人们使用水利信息提供极大的便利。
-
公开(公告)号:CN112150359A
公开(公告)日:2020-12-29
申请号:CN202010969798.6
申请日:2020-09-15
申请人: 中国水利水电科学研究院 , 北京航遥天地科技有限公司
摘要: 本发明公开了一种基于机器学习和特征点识别的无人机图像快速拼接方法,首先选定一张基准影像,使其与其周围9张临近影像使用基于GPU并行加速优化的改进SURF算法进行特征点的提取,减少了基准影像多次提取特征点所耗费的时间,并减少了影像连乘累积误差,再使用机器学习计算的描述特征向量改进SURF算法的描述特征向量,大幅度提高特征点匹配的精度,实现影像配准。本发明基于SURF算法+机器学习+GPU+PROSAC算法+图像分块拼接技术,构建了一种无人机遥感影像快速高效的处理方法,速度比传统SURF算法运行更快,精度得到了大幅度提高,在实时性方面的发挥更突出。
-
-
-
-
-
-
-
-
-