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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:CN110422992A
公开(公告)日:2019-11-08
申请号:CN201910558575.8
申请日:2019-06-26
申请人: 中国科学院电工研究所无锡分所
IPC分类号: C03B23/043
摘要: 本发明公开了一种太阳能用玻璃法兰加工车床火头控制装置,红外测温传感器电路输出经采集电路转化为相应的电压信号,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供气流量阀里的气体流量,PLC芯片得到电压信号的偏差E及偏差的变化率EC;PLC由得到的电压信号偏差E及偏差的变化率EC,根据模糊算法算出相应的控制信号,并转换成对应的电流信号输入流量控制阀,以控制流量控制阀的阀门开度进而控制气体的流量,从而实现对玻璃车床火头的控制。本发明具有使玻璃车床火头控制简单,火头温度控制效果佳,严格按生产工艺要求进行玻璃法兰的烧制,确保玻璃法兰生产的质量要求。
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公开(公告)号:CN110132469A
公开(公告)日:2019-08-16
申请号:CN201910558576.2
申请日:2019-06-26
申请人: 中国科学院电工研究所无锡分所
IPC分类号: G01L3/10
摘要: 本发明公开了一种便携式电动机扭矩测量装置,电流采集模块用于电动机电流采集;电压采集模块用于电动机电压采集;转速测量模块用于电动机转速测量;数据接收电路用于电动机运行过程中电压、电流和转速等数据接收;液晶显示模块用于电动机类型设定、运行状态显示、转矩数据显示和运行参数显示;数据处理芯片用于数据处理和转矩参数计算;WIFI模块用于数据交互,实现扭矩测量装置同上位机的数据传输;储能电池用于扭矩测量装置的硬件电路供电。本发明结构简单、安装方便、数据精度高、安全可靠等优点。
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公开(公告)号:CN108956927A
公开(公告)日:2018-12-07
申请号:CN201811107604.0
申请日:2018-09-21
申请人: 中国科学院电工研究所无锡分所
IPC分类号: G01N33/18 , G05B19/042
CPC分类号: G01N33/18 , G05B19/042 , G05B2219/25098 , G05B2219/25187 , G05B2219/2605
摘要: 本发明公开了一种高精度溶解氧检测装置,包括溶解氧检测电路、无线发射接收模块、控制芯片、液晶显示存储模块和电源模块。溶解氧检测电路由溶解氧传感器组和信号调理电路组成,通过检测电路的输出电流,计算溶解氧含量,无线发射接收模块实现数据的上传和运行参数的修改,控制芯片实时采集溶解氧检测电路输出的信号,对数据进行分析和计算,液晶显示存储模块用于计算后的数据显示和存储,电源模块为溶解氧检测装置的各模块供电,控制芯片通过对多组采集数据的分析和计算,再通过液体温度的补偿计算,得出最终溶解氧的数值。本发明通过对溶解氧检测装置结构改进和算法优化,提高了液体溶解氧含量的检测精度,增强数据可靠性。
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公开(公告)号:CN108225599A
公开(公告)日:2018-06-29
申请号:CN201711122436.8
申请日:2017-11-14
申请人: 中国科学院电工研究所无锡分所
IPC分类号: G01K7/25 , G05B19/042 , G05D23/24
CPC分类号: G01K7/25 , G05B19/042 , G05B19/0423 , G05B2219/21137 , G05B2219/25032 , G05D23/24
摘要: 本发明提供了一种超级电容温度检测控制装置,热敏电阻用于温度信号的采集,通过热敏电阻的温度特性曲线,实现温度和阻值的转化;线性转换电路用于实现温度信号和电压信号的线性对应关系,电路输出的电压信号经过隔离放大送至AD采集电路对应的引脚;控制电路通过I2C总线协议实时读取AD芯片内指定寄存器中的数据;检测控制装置配有CAN通信电路,便于数据的远程读取和装置的控制;装置同储能系统充放电控制设备相连接,当储能系统工作过程中出现超级电容组过热现象时,通过温度反馈信号实现充放电速率的调整;该超级电容温度检测装置采用模块化方式实现每一个超级电容的温度检测,增强了超级电容阵列的可靠性。
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