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公开(公告)号:CN109708805A
公开(公告)日:2019-05-03
申请号:CN201910097178.5
申请日:2019-01-31
Applicant: 安徽辰控智能科技有限公司 , 北京辰安科技股份有限公司 , 清华大学合肥公共安全研究院
Abstract: 本发明提出的一体式多功能消火栓水压监测仪,其特征在于,包括:底座、流量计、温度计、压力计、后盖、密封圈、电路板和电池;流量计包括水扇和探头,水扇安装在托板上并位于托板靠近通孔的一侧,探头安装在安装腔内,探头连接水扇用于根据水扇转速获取水流流速。本发明提出的一体式多功能消火栓水压监测仪,温度计、压力计和探头通过安装座稳定安装在底座上,保证了水压检测过程中,温度计、压力计和探头与底座相对位置的稳定,从而有利于保证水压监测效果,并方便该水压监测仪的安装。
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公开(公告)号:CN109706998A
公开(公告)日:2019-05-03
申请号:CN201910097236.4
申请日:2019-01-31
Applicant: 安徽辰控智能科技有限公司 , 北京辰安科技股份有限公司 , 清华大学合肥公共安全研究院
Abstract: 本发明提出的一种城市挖掘安全施工实时在线监测系统,该监测装置安装在挖掘机上,其包括:主控芯片、甲烷探测模块、报警模块、定位模块、通信单元和数字罗盘;甲烷探测模块用于探测甲烷并检测甲烷浓度;定位模块用于实时检测挖掘机当前位置;主控芯片用于将定位模块获取的位置信息置实时发送给显示终端;显示终端内预存有挖掘机当前位置区域的燃气管网线路图,并用于对挖掘机和燃气管网线路图的相对位置进行三维显示。本发明中,通过挖掘过程中的预先防范和对燃气泄漏的实时监测,有利于降低挖掘过程中燃气泄漏风险,并有利于降低燃气泄漏造成的损失。
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公开(公告)号:CN109513156A
公开(公告)日:2019-03-26
申请号:CN201910007270.8
申请日:2019-01-04
Applicant: 安徽辰控智能科技有限公司 , 北京辰安科技股份有限公司 , 清华大学合肥公共安全研究院
IPC: A62C37/50
Abstract: 本发明提出的一种喷淋末端试水装置,包括:壳体、进水管、第一阀门、三通管、第二阀门、出水管、喷淋头和试水管。进水管一端用于接入水源,另一端插入壳体并通过第一阀门与三通管的第一端连通;试水管一端插入壳体并与三通管的第二端连通,其另一端伸出壳体用于排水;出水管一端通过第二阀门与三通管第三端连通,其另一端与喷淋头连接。进水管、第一阀门和三通管依次连通构成主干流道,主干流道上设有流量传感器。本发明实现了在喷淋头不工作的状态下通过试水管排水检测该灭火器的流量通道的正常与否。本发明中,通过试水管定向排水,有利于在实现灭火器即水网末端试水检测的同时避免水污染和浪费的问题。
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公开(公告)号:CN108961694A
公开(公告)日:2018-12-07
申请号:CN201810995214.5
申请日:2018-08-29
Applicant: 安徽辰控智能科技有限公司 , 北京辰安科技股份有限公司 , 清华大学合肥公共安全研究院
Abstract: 本发明公开了一种基于NB‑IOT的独立式非接触燃气监测器,包括主控处理板、激光传感器、信号处理装置、声光报警装置、空间扫描装置和NB‑IOT信息传输装置,本发明采用非接触式,无需气室,并且采用无损无源安装方式,定时检测周期内,启动激光传感器和信号处理装置,采集周围空间内甲烷浓度值,直接监测燃气浓度,发现异常时报警,实现复杂环境下长时间、长距离的燃气泄漏监测,定时检测周期外,所有其它装置处于休眠状态,降低整机功耗,具有低功耗的特点,最长工作周期达5年。
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公开(公告)号:CN106054916A
公开(公告)日:2016-10-26
申请号:CN201610355225.8
申请日:2016-05-20
Applicant: 清华大学合肥公共安全研究院 , 合肥泽众城市智能科技有限公司
CPC classification number: G05D1/101 , G06Q10/047
Abstract: 本发明提供了一种无人机桥梁巡检系统,其中现场控制平台设置无人机的飞行路线指令并发送至所述无人机空中平台,所述无人机空中平台按照所述飞行路线指令进行飞行,所述无人机空中平台飞行至指定位置时,所述现场控制平台发送信息采集指令至所述无人机空中平台,所述无人机空中平台通过信息采集业务终端完成对桥梁信息采集并将所述桥梁信息数据进行保存;所述无人机空中平台将所述桥梁信息数据发送至所述远程监控中心,所述远程监控中心对所述桥梁信息数据进行分析并发布。本发明实现了对待巡检桥梁的现场实施自主航线规划的功能,具有简单、便携、覆盖范围广、灵活多变等特点,可广泛应用于桥面巡检及其他相关行业。
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公开(公告)号:CN115494896B
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202211437994.4
申请日:2022-11-17
Applicant: 清华大学合肥公共安全研究院
IPC: G05D23/30
Abstract: 本申请公开了一种激光器的升温控制方法、装置,该方法首先通过第一感温组件反馈的温度场检测值确定安装槽的温度场的当前温度,然后确定激光器的当前环境温度变化情况,之后依据当前环境温度变化情况、温度场的当前温度和预设的目标温度确定加热组件在当前温控周期的加热功率,最后依据加热功率控制加热组件在当前温控周期的运行,利用温度场的自散热特性,结合内部加热组件,实现激光器内部恒温,并且采用单向控制来代替TEC的双向控制,简化了驱动方式和恒温方法,可采用常规器件进行制作,能够完全替代TEC调温器件,摆脱对进口器件的依赖,结构和组装工艺便捷,大幅度降低成本,且易于大批量生产应用。
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公开(公告)号:CN115032174A
公开(公告)日:2022-09-09
申请号:CN202210949748.0
申请日:2022-08-09
Applicant: 清华大学合肥公共安全研究院
IPC: G01N21/39
Abstract: 本发明公开了一种温度自动补偿的气体浓度测量装置、方法以及微处理器,装置包括:封装被测气体的气室;温度探头,设置在气室中,用于测量被测气体的实际温度,得到实际测量温度;激光发射组件,用于向气室发射激光信号;反射镜组件,设置在气室中,用于反射激光信号得到回波信号;探测器,用于将回波信号转换成电信号;微控制器,用于控制激光发射组件发射的激光信号波长覆盖被测气体的两个吸收峰值波长,并根据电信号计算得到被测气体的真实温度,以及通过实际测量温度修正真实温度,并根据最终的真实温度补偿得到被测气体的浓度。该装置克服了气体流动造成的测温不准的问题,提高了气体浓度测量的准确性,且结构简单易实现。
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公开(公告)号:CN112630218A
公开(公告)日:2021-04-09
申请号:CN202011420521.4
申请日:2018-10-19
Applicant: 清华大学合肥公共安全研究院 , 合肥市城市生命线工程安全运行监测中心 , 北京辰安科技股份有限公司
Abstract: 本发明属于气体环境监测设备领域,具体涉及一种用于检测气体成分的装置,该装置包括中部为流畅透明的气体管路、光路部件,所述光路部件用于照射和检测中部的气体管路中的气体,气体管路的两端分别作为气体的入口和出口,所述光路部件和气体管路彼此独立。该发明的优点在于:气体管路和光学部件彼此独立,受检气体完全受封于管路内,从根本上避免其对光学器件的污染和冲击作用,延长了器件的工作寿命、降低了运维成本。与传统设备的气室结构及其间断采样特性相比,本装置使用中部为流畅透明的气体管路,能够保证受检气体的持续平滑采样,进而实现了检测过程的连续性和高度实时性;同时也能够减小冲击噪音和震动,提升检测过程稳定性和检测结果精确度。
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公开(公告)号:CN110195417A
公开(公告)日:2019-09-03
申请号:CN201910548475.7
申请日:2019-06-24
Applicant: 安徽辰控智能科技有限公司 , 北京辰安科技股份有限公司 , 清华大学合肥公共安全研究院
Abstract: 本发明公开了一种地铁电子界桩,包括上壳体以及下壳体,所述上壳体安装在下壳体上端,其特征在于:所述上壳体内部安装有灌胶盒,所述灌胶盒内部设有PCB,所述PCB上端安装有NB天线,所述NB天线一侧设有GPS,所述GPS一侧设有电子巡检标签,所述下壳体上端设置有隔板,所述下壳体顶部设有胶垫,所述下壳体顶端内部设有电池压板,所述下壳体顶端内部一侧设置有加速度传感器,所述加速度传感器一侧设置有倾斜传感器,安装维护方便且运行可靠,同时采用嵌入装置化设计,体积小,功耗低,因而界桩的使用期较长;采用电池组供电,无需市电;传感界桩内的传感装置自行组网能力强,可以同步检测多个传感信息,反应灵敏。
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公开(公告)号:CN109794016A
公开(公告)日:2019-05-24
申请号:CN201910097173.2
申请日:2019-01-31
Applicant: 安徽辰控智能科技有限公司 , 北京辰安科技股份有限公司 , 清华大学合肥公共安全研究院
Abstract: 本发明提出的一种电动大巴电池智能监测灭火系统,包括:主控芯片、气体浓度传感器、温度传感器、报警装置和灭火装置;灭火装置安装在电池仓外,用于对电池仓内的锂电池降温灭火;主控芯片用于在气体浓度传感器的检测值大于或等于浓度阈值且温度传感器检测值大于或等于温度阈值时,执行灭火工作状态。灭火工作状态下,主控芯片同时控制报警装置和灭火装置工作。本发明总,通过对电池仓内目标气体例如一氧化碳的实时检测以及电池仓内的温度监测,提前判断电池仓内锂电池燃烧情况,从而在锂电池燃烧前通过灭火装置对锂电池进行降温,有利于在锂电池燃烧前,消除燃烧隐患,即避免了电池燃烧造成的爆炸风险,又有利于延长锂电池使用寿命。
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