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公开(公告)号:CN106989282B
公开(公告)日:2020-03-20
申请号:CN201710344106.7
申请日:2017-05-16
申请人: 北京化工大学 , 中国人民解放军63960部队
IPC分类号: F17D5/06
摘要: 本发明涉及一种管道泄漏虚拟声波检测方法,包括:获取管道上游压力信号和管道下游压力信号。将所述管道上游压力信号和所述管道下游压力信号转换为管道上游虚拟声波信号和管道下游虚拟声波信号。若在所述管道上游虚拟声波信号和所述管道下游虚拟声波信号中都检测到异常信号,则进行泄漏定位和报警。通过建立声波信号变送器的离散化数学模型,以实测压力信号为输入,得到虚拟声波信号。在无需实际安装声波信号变送器的前提下,实现管道泄漏的高灵敏度检测。
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公开(公告)号:CN110131595A
公开(公告)日:2019-08-16
申请号:CN201910422474.8
申请日:2019-05-21
申请人: 北京化工大学
IPC分类号: F17D5/06
摘要: 本发明涉及一种管道缓慢泄漏信号的处理方法、装置和系统,通过获取管道内部的初始压力信号;对初始压力信号进行去噪处理,得到去噪压力信号;根据预设的信号抽取率,对去噪压力信号进行降采样及移位处理,得到压缩压力信号,使得缓慢泄漏引起的压力下降率提高;通过对压缩压力信号进行信号增强处理,得到压缩的虚拟声波信号;对压缩的虚拟声波信号进行信号插值重构,得到管道完整长度的重构虚拟声波信号,使得管道缓慢泄漏信号得到增强、泄漏检测灵敏度和定位精度得到提高,从而降低管道泄漏的漏报率和误报率。
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公开(公告)号:CN104864274B
公开(公告)日:2017-08-04
申请号:CN201510275111.8
申请日:2015-05-26
申请人: 北京化工大学 , 中国人民解放军63960部队
摘要: 本发明公开了一种管道泄漏声波信号增强方法。该方法包括以下步骤:对通过动态压力变送器获取的管道内部声波信号进行采样,得到长度为M点的一帧待处理声波信号;对一帧待处理声波信号进行低通滤波处理,消除频率高于fc的高频干扰声波信号;根据公式对去噪后声波信号进行增强处理,得到一帧增强后的声波信号。其能够补偿动态压力变送器输出中缺失的反映声波信号低频响应特性的积分项,对管道泄漏声波信号有稳定、显著的增强效果,提高管道泄漏声波信号的信噪比。且进行信号增强处理时,参数选择简单、计算量小,整个处理方法实施的实时性非常强。
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公开(公告)号:CN112086643B
公开(公告)日:2022-07-15
申请号:CN202010878695.9
申请日:2017-01-19
申请人: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司石油化工科学研究院 , 北京化工大学
IPC分类号: H01M4/62 , H01M10/0525 , H01M4/02
摘要: 本发明涉及一种碳纳米管及其应用,在高倍透射电镜下可见,该碳纳米管的管壁碳层晶格条纹与所述碳纳米管的管轴向呈5°~15°夹角。这种结构可以提供更多的边缘储锂位点及更短的锂离子迁移通道,有利于储锂性能的提升。该碳纳米管更适合用作锂离子电池的负极材料,含该碳纳米管的柔性薄膜电极作为锂离子电池负极时,具有高比容量及良好的倍率性能和循环稳定性。
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公开(公告)号:CN112086643A
公开(公告)日:2020-12-15
申请号:CN202010878695.9
申请日:2017-01-19
申请人: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司石油化工科学研究院 , 北京化工大学
IPC分类号: H01M4/62 , H01M10/0525 , H01M4/02
摘要: 本发明涉及一种碳纳米管及其应用,在高倍透射电镜下可见,该碳纳米管的管壁碳层晶格条纹与所述碳纳米管的管轴向呈5°~15°夹角。这种结构可以提供更多的边缘储锂位点及更短的锂离子迁移通道,有利于储锂性能的提升。该碳纳米管更适合用作锂离子电池的负极材料,含该碳纳米管的柔性薄膜电极作为锂离子电池负极时,具有高比容量及良好的倍率性能和循环稳定性。
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公开(公告)号:CN108336292B
公开(公告)日:2020-12-04
申请号:CN201710044042.9
申请日:2017-01-19
申请人: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司石油化工科学研究院 , 北京化工大学
IPC分类号: H01M4/02 , H01M4/62 , H01M10/0525
摘要: 本发明涉及一种电极及其制备方法和一种碳纳米管及其应用,其中的电极包括碳纤维布或碳纤维纸和其纤维上向外生长的碳纳米管;所述碳纳米管由镍/钴催化生长而得。本发明的柔性薄膜电极作为锂离子电池负极时,具有高比容量及良好的倍率性能和循环稳定性。
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公开(公告)号:CN110131595B
公开(公告)日:2020-09-04
申请号:CN201910422474.8
申请日:2019-05-21
申请人: 北京化工大学
IPC分类号: F17D5/06
摘要: 本发明涉及一种管道缓慢泄漏信号的处理方法、装置和系统,通过获取管道内部的初始压力信号;对初始压力信号进行去噪处理,得到去噪压力信号;根据预设的信号抽取率,对去噪压力信号进行降采样及移位处理,得到压缩压力信号,使得缓慢泄漏引起的压力下降率提高;通过对压缩压力信号进行信号增强处理,得到压缩的虚拟声波信号;对压缩的虚拟声波信号进行信号插值重构,得到管道完整长度的重构虚拟声波信号,使得管道缓慢泄漏信号得到增强、泄漏检测灵敏度和定位精度得到提高,从而降低管道泄漏的漏报率和误报率。
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公开(公告)号:CN104864274A
公开(公告)日:2015-08-26
申请号:CN201510275111.8
申请日:2015-05-26
申请人: 北京化工大学 , 中国人民解放军63960部队
IPC分类号: F17D5/06
摘要: 本发明公开了一种管道泄漏声波信号增强方法。该方法包括以下步骤:对通过动态压力变送器获取的管道内部声波信号进行采样,得到长度为M点的一帧待处理声波信号;对一帧待处理声波信号进行低通滤波处理,消除频率高于fc的高频干扰声波信号;根据公式对去噪后声波信号进行增强处理,得到一帧增强后的声波信号。其能够补偿动态压力变送器输出中缺失的反映声波信号低频响应特性的积分项,对管道泄漏声波信号有稳定、显著的增强效果,提高管道泄漏声波信号的信噪比。且进行信号增强处理时,参数选择简单、计算量小,整个处理方法实施的实时性非常强。
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公开(公告)号:CN104048165A
公开(公告)日:2014-09-17
申请号:CN201310359602.1
申请日:2013-08-16
申请人: 北京化工大学
IPC分类号: F17D5/06
摘要: 本发明公开了一种管道泄漏诊断的方法。其中方法包括在管道首站和管道末站安装声波泄漏监测仪,实时、连续地监测管道内部的声波信号;对声波信号进行采样,得到声波信号的N点数据;对声波信号的N点数据进行去噪,计算信号均值,得到声波信号N点数据的正负信号;按照时域信号幅值以预定区间数划分信号区间,对信号区间进行频数统计,做出归一化的区间-频数曲线图;计算区间-频数曲线图的概率带宽特征,并通过降维得到声波信号的时域统计特征向量;将特征向量输入到预设模型进行诊断,判断管道是否发生泄漏。本发明管道泄漏诊断与实际信号幅值大小及波形无关,且避免了泄漏信号频率主成分偏移产生的漏报、误报现象。
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