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公开(公告)号:CN110182977A
公开(公告)日:2019-08-30
申请号:CN201910558569.2
申请日:2019-06-26
申请人: 中国科学院电工研究所无锡分所
摘要: 本发明公开了一种智能污水处理曝气设备,变频调速电路用于调节电动机的供电频率,实现电动机的运行转速调节;转速检测电路用于检测电动机的输出转速,温度、风压和流量检测电路分别用于实现离心风机输出气体的温度、风压和流量检测;曝气装置安装在好氧池底部,用于实现好氧池曝气功能,提高好氧池水中的含氧量;BOD检测电路用于检测好氧池的生物需氧量,DO检测电路用于实现出好氧池出水口水中含氧量的检测。本发明结合污水处理工艺,根据好氧池出水口DO值控制电动机的工作频率,结合反馈的BOD值、出风口温度、风压和流量等数据,判断系统的工作状态,具有节能、高效、稳定等优点。
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公开(公告)号:CN110174839A
公开(公告)日:2019-08-27
申请号:CN201910558568.8
申请日:2019-06-26
申请人: 中国科学院电工研究所无锡分所
摘要: 本发明公开了一种污水处理中自动调节控制好氧池DO(溶解氧)值的模糊PID控制系统及方法。包括:DO值采集传感器、PLC控制电路、供电电源电路、变频鼓风机、MATLAB里的模糊PID控制程序、组态王上位机软件组成,本发明能够使好氧池里的DO值控制简便,利用MATLAB的快速进行复杂算法的优势,DO值控制效果最佳,组态王上位机软件直观显示整个控制过程,很好适应污水处理过程中的非线性和多变性特点。
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公开(公告)号:CN109004881A
公开(公告)日:2018-12-14
申请号:CN201811107603.6
申请日:2018-09-21
申请人: 中国科学院电工研究所无锡分所
CPC分类号: H02P27/04 , F04B49/065 , H02P23/0013
摘要: 本发明公开了一种污水处理提升泵站节能用模糊控制器,包括:超声波液位计信号采集电路、流量计信号采集电路、PLC控制电路、供电电源电路以及固定在PLC芯片里的程序组成,步骤如下:1)超声波液位计信号电路输出电压信号,输送给PLC芯片的A/D转换电路变成数字量,通过与预设的电压量进行比较判断污水液位是否达到预设要求,PLC芯片得出电压的偏差及电压偏差变化率;2)PLC根据模糊算法算出控制信号并转换成对应的变频器输出频率,经变频器来控制变频电机的转速,从而实现对污水处理提升泵的输出功率的控制。本发明能够使污水处理提升泵站控制简便,节能控制效果最佳,很好地适应其工作时非线性、多变性及复杂性的特点。
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公开(公告)号:CN109502747A
公开(公告)日:2019-03-22
申请号:CN201811112360.5
申请日:2018-12-18
申请人: 中国科学院电工研究所无锡分所
IPC分类号: C02F3/30
CPC分类号: C02F3/302 , C02F3/006 , C02F2209/008 , C02F2209/02 , C02F2209/08 , C02F2209/14 , C02F2209/40 , C02F2209/42
摘要: 本发明公开了一种污水处理节能控制系统,包括液位监测装置、COD检测装置、氨氮检测装置、DO监测系统、温度监测装置、MLSS检测装置、流量监测装置、污水处理节能控制装置、液位控制系统、加药控制系统、曝气控制系统和污泥回流控制系统。液位监测装置用于监测调节池的实际液位;COD检测装置用于检测调节池、厌氧池、初沉池、终沉池和排放口水质参数检测,包括COD、pH和色度等参数;DO监测系统用于监测水中溶解氧的监测;污水处理节能控制装置通过获取污水处理过程的监测数据。本发明能够结合污水处理生产工艺、水质状况和监测数据,实现污水处理的能耗控制,有效降低污水处理过程中的能耗成本,自动化程度高、安全可靠。
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公开(公告)号:CN107807688A
公开(公告)日:2018-03-16
申请号:CN201711095802.5
申请日:2017-11-09
申请人: 中国科学院电工研究所无锡分所
IPC分类号: G05D23/20
CPC分类号: G05D23/20
摘要: 本发明公开了一种钢管涂覆温度模糊控制系统,包含步骤如下:1)温度传感器电路输出经电压采集电路转化的相应电压信号,输送给PLC芯片的A/D转换电路变成数字量,通过与预设的电压量进行比较判断钢管涂覆表面温度是否达到预设要求,PLC芯片得出电压的偏差及电压偏差变化率;2)PLC由得到的电压偏差及电压偏差率根据模糊算法算出相应的控制信号并转换成对应的加热炉输出温度,从而实现对钢管涂覆表面温度的控制。其中模糊算法包含:温度传感器输入电压值的模糊化,模糊控制规则,模糊控制量的清晰化。本发明能够使钢管涂覆温度控制简便,温度控制效果最佳,减少人力成本,很好地适应其工作时非线性、多变性及复杂性的特点。
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公开(公告)号:CN107542708A
公开(公告)日:2018-01-05
申请号:CN201710886989.4
申请日:2017-09-27
申请人: 中国科学院电工研究所无锡分所
摘要: 本发明公开了一种液压泵站节能用模糊控制系统及方法,包括:压力传感器信号采集电路、PLC控制电路、供电电源电路以及固定在PLC芯片里的程序组成。包含步骤如下:1)压力传感器电路输出经电压采集电路转化的相应电压信号,输送给PLC芯片的A/D转换电路变成数字量,通过与预设的电压量进行比较判断蓄能器组里的压力是否达到预设要求,PLC芯片得出电压的偏差及电压偏差变化率;2)PLC由得到的电压偏差及电压偏差率根据模糊算法算出相应的控制信号并转换成对应的变频器输出频率,经变频器来控制变频电机的转速,从而实现对蓄能器组内油液压力的控制。其中模糊算法包含:压力传感器输入电压值的模糊化,模糊控制规则,模糊控制量的清晰化。本发明能够使液压泵站控制简便,压力控制效果最佳,很好地适应其工作时非线性、多变性及复杂性的特点。
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公开(公告)号:CN108939390A
公开(公告)日:2018-12-07
申请号:CN201811112358.8
申请日:2018-09-25
申请人: 中国科学院电工研究所无锡分所
CPC分类号: A63B5/11 , A63B24/0087 , A63B71/0605 , A63B71/0619
摘要: 本发明公开了一种蹦床定位检测装置,X轴光栅传感器和Y轴光栅传感器分别用于检测蹦床运动员的X轴和Y轴落点位置,通过坐标定位,实现落点坐标的判定。数据处理电路用于读取光栅传感器的输出信号,判断出落点位置,并将数据存储在存储电路中。电源电路为光栅传感器、数据处理电路和输出显示电路提供电源,保证检测系统的正常运行。输出显示电路用于将落点位置进行放大显示,同时将落点数据上传到监控系统中。本发明采用激光检测的方式实现运动员在蹦床网面的落点检测,通过数据采集和算法处理,计算出具体的落点位置。同现有技术相比,本发明具有系统成本低、检测精度高、运行可靠等优点。
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公开(公告)号:CN107899910A
公开(公告)日:2018-04-13
申请号:CN201711095759.2
申请日:2017-11-09
申请人: 中国科学院电工研究所无锡分所
CPC分类号: Y02P70/38 , B05D3/007 , B05B12/085 , B05B12/12
摘要: 本发明公开了一种钢管冷却水喷淋节能用模糊控制系统,包含步骤如下:1)温度传感器电路输出经电压采集电路转化的相应电压信号,输送给PLC芯片的A/D转换电路变成数字量,通过与预设的电压量进行比较判断钢管表面的温度是否达到预设要求,PLC芯片得出电压的偏差及电压偏差变化率;2)PLC由得到的电压偏差及电压偏差率根据模糊算法算出相应的控制信号并转换成对应的变频器输出频率,经变频器来控制变频电机的转速,从而改变水喷淋流量的大小来实现对钢管表面温度的控制。本发明能够使水喷淋系统控制简便,温度控制效果最佳,很好地适应其工作时非线性、多变性及复杂性的特点。
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公开(公告)号:CN107725348A
公开(公告)日:2018-02-23
申请号:CN201711122420.7
申请日:2017-11-14
申请人: 中国科学院电工研究所无锡分所
摘要: 本发明提供了一种压缩空气节能控制系统,出气控制装置包括检测探头、出气阀和电磁阀,通过检测物件位置,装置通过电磁阀实现对出气阀的开关控制。气压调节装置包括气压调节器、进气阀和压力反馈电路,装置通过检测气压调节器内的气体压力值,控制进气阀的开通和关断,实现压力自动调节。输气管道用于将压缩后的气体输送到各个用气点,储气罐用于将空气压缩系统压缩后的气体存储,维持系统供气管网的压力稳定。空气压缩系统将空气压缩成压力较高的压缩气体,供给后级负载使用。本发明通过对压缩气体生产、传输、使用等环节控制,提高了压缩气体的使用效率,节约了大量的电能消耗,系统结构简单、维护方便。
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公开(公告)号:CN107597852A
公开(公告)日:2018-01-19
申请号:CN201710886995.X
申请日:2017-09-27
申请人: 中国科学院电工研究所无锡分所
摘要: 本发明公开了一种冷轧机乳化液节能控制系统,包括乳化液节能控制器、变频器、乳化液喷嘴流量检测装置和显示器等设备;所述乳化液喷嘴流量检测装置用于检测乳化液的流量;所述变频器用于调节乳化液泵电机的工作频率;所述显示器用于系统工作过程中参数和故障信息的显示;所述乳化液节能控制器用于采集轧机系统的工作状态和原料信息,通过计算控制乳化液泵电机的工作频率,将获取的数据上传到显示器。本发明的冷轧机乳化液节能控制系统能够结合原料信息、轧制工艺和系统运行工况,实现乳化液系统的节能控制,具有结构简单、自动化程度高、适应性强、安全可靠等优点。
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