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公开(公告)号:CN118758877A
公开(公告)日:2024-10-11
申请号:CN202410916115.9
申请日:2024-07-09
申请人: 长春工程学院
IPC分类号: G01N21/25 , G01N21/94 , G06V10/141 , G06V10/147
摘要: 本发明公开了一种基于多光谱成像技术检测绝缘子污秽等级的装置及方法,所述装置包括:摄像采集单元、漫反射板、补光装置、取景器、滤光单元、数据检测平台;所述方法包括:采集绝缘子污秽样本,并在暗室中用多光谱成像仪对绝缘子污秽进行成像处理,采集绝缘子的多光谱图像;检测前对正白板多光谱的图像数据进行黑白校正;对黑白校正后的图像进行提取物质的反射光谱和散射光谱进行多元散射校正;建立预测模型;判定绝缘子污秽等级;本发明采用的多光谱较高的光谱分辨率,可以检测的波段也比可见光成像的多,并且检测绝缘子污秽装置对采集样本无要求,并且在实践的过程也不繁琐,是较好的选择。
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公开(公告)号:CN117268296A
公开(公告)日:2023-12-22
申请号:CN202311532078.3
申请日:2023-11-17
申请人: 长春工程学院
摘要: 本发明涉及安装间隙监测技术领域,具体涉及一种基于4D毫米波的水轮发电机转子吊装气隙监测装置,包括两个4D毫米波雷达、一个位于机架上的导向激光模块、数据融合算法模块以及时间同步性算法模块,其中,所述导向激光模块用于定位两个4D毫米波雷达;通过时间同步性算法模块控制两个4D毫米波雷达同时启动,4D毫米波雷达扫描定子和转子,并通过成像方式测量气隙数据;利用数据融合算法模块对4D毫米波雷达测量出的气隙数据进行筛选处理,得到处理后的气隙数据;将处理后气隙数据的定子直径减去转子直径再减去测量出的气隙宽度得出四个具体点的气隙宽度。本发明,提供更精细的距离分辨率,精度进一步提高,完成吊装转子耗时大大缩短。
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公开(公告)号:CN117268296B
公开(公告)日:2024-02-09
申请号:CN202311532078.3
申请日:2023-11-17
申请人: 长春工程学院
摘要: 本发明涉及安装间隙监测技术领域,具体涉及一种基于4D毫米波的水轮发电机转子吊装气隙监测装置,包括两个4D毫米波雷达、一个位于机架上的导向激光模块、数据融合算法模块以及时间同步性算法模块,其中,所述导向激光模块用于定位两个4D毫米波雷达;通过时间同步性算法模块控制两个4D毫米波雷达同时启动,4D毫米波雷达扫描定子和转子,并通过成像方式测量气隙数据;利用数据融合算法模块对4D毫米波雷达测量出的气隙数据进行筛选处理,得到处理后的气隙数据;将处理后气隙数据的定子直径减去转子直径再减去测量出的气隙宽度得出四个具体点的气隙宽度。本发明,提供更精细的距离分辨率,精度进一步提高,完成吊装转子耗时大大缩短。
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公开(公告)号:CN116951789A
公开(公告)日:2023-10-27
申请号:CN202310367015.0
申请日:2023-04-07
申请人: 长春工程学院
摘要: 本发明适用于太阳能发电、集热技术领域,提供了一种新型结构光伏光热空气集热器,包括:壳体以及安装于壳体顶部的透光板,透光板和壳体围成的空间形成空气流道;波纹背板,波纹背板固定安装于壳体底部;设置于空气流道内部的光伏电池、基板和1/2周期肋片,基板设置有多组,且每组基板上均固定连接有多个1/2周期肋片,多个1/2周期肋片远离基板的一端固定于波纹背板的波峰上,多组光伏电池并排贴附于每个基板上,基板的两侧分别为上流道和下流道,本发明在上下流道双重作用下,以及在下流道中1/2周期肋片和波纹背板的相互配合作用下,空气的对流换热被极大的增强,降低光伏电池自身的温度,提高集热器整体的输出性。
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公开(公告)号:CN115751741A
公开(公告)日:2023-03-07
申请号:CN202211411421.4
申请日:2022-11-11
申请人: 长春工程学院
摘要: 本发明公开了一种强化换热的光伏光热空气型集热器,包括有壳体、光伏电池、基板和肋片,其中光伏电池贴设在壳体顶部的透光板的底面上,光伏电池的底部贴附在基板的顶面,在壳体内腔的横向装配有数列肋片,在壳体内腔的纵向装配有数排肋片。壳体顶部的透光板由两层绒面钢化玻璃板组成,两层绒面钢化玻璃板之间设置为真空。基板为三层结构,其中基板的顶层为透明的PET板,光伏电池通过EVA胶粘结在PET板上,基板的中层为吸收膜,有益效果:本发明的理论可靠性,强化传热效果明显,极大程度的提高集热器集热效率,协同提高光伏转换效率,最大化提高对太阳能的利用率。
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公开(公告)号:CN117490127A
公开(公告)日:2024-02-02
申请号:CN202311444744.8
申请日:2023-11-02
申请人: 长春工程学院
IPC分类号: F24D18/00 , H02S40/30 , F24D11/00 , F24D19/10 , F24D101/50
摘要: 本发明公开了一种高效的太阳能季节性蓄热系统,包括有光伏集热器、蓄热水箱、分级蓄热装置和控制箱,其中蓄热水箱内装配有第一换热器和第二换热器,第一换热器通过第一循环管路与光伏集热器相连通,第二换热器通过第二循环管路与分级蓄热装置相连通,蓄热水箱通过第三循环管路与房屋相连通,有益效果:能够极大地提高整个太阳能系统的综合利用效率,既能提高太阳的整体季节性蓄热效率,也能避免镁砖在蓄热过程产生的热损失。通过有效的控制策略和合理调控系统的运行方式,本系统能够适应多种应用场景,避免了原有单一系统的局限性,因此具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN116388681A
公开(公告)日:2023-07-04
申请号:CN202310080119.3
申请日:2023-02-08
申请人: 长春工程学院
IPC分类号: H02S40/44 , F24S20/20 , F24S30/452 , F24S70/225 , H02S40/22 , H02S20/32
摘要: 本发明公开了一种基于流体与传热优化的分光谱式光伏空气集热器,包括有壳体、聚光分光系统、光伏电池系统和太阳跟踪系统,其中聚光分光系统装配在壳体的顶面上,光伏电池系统装配在壳体的内腔中,太阳跟踪系统装配在壳体的底部,太阳跟踪系统能够驱使壳体转动使太阳光垂直照射到壳体上。聚光分光系统包括有透光镜和滤光器,其中透光镜为曲面透镜,在滤光器的顶面和底面两侧透光镜对称装配有数排。有益效果:延长了空气的换热流程,不仅提高了空气集热品质,还协同提高光电、光热转换效率,有效的解决了传统的太阳能空气型集热器存在的问题。
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公开(公告)号:CN117469739A
公开(公告)日:2024-01-30
申请号:CN202311415767.6
申请日:2023-10-30
申请人: 长春工程学院
IPC分类号: F24F5/00 , F24F3/14 , F24F11/42 , F24F11/64 , F24F11/84 , F24F11/86 , F24F13/02 , F24F13/30 , F24D3/14 , F24D19/10 , F24F110/10 , F24F110/70 , F24F140/12 , F24F140/20
摘要: 本发明公开了一种面向全季节的室内环境调控系统,包括有地板辐射换热器、第一换热器、第二换热器、第三换热器、换热水箱、第一循环管路、第二循环管路、第一风管、第二风管、转轮除湿机和控制箱,其中地板辐射换热器铺设在房屋的地板下,地板辐射换热器通过第一循环管路与换热水箱相连通,第一换热器、第二换热器和第三换热器通过第二循环管路相串联,第一换热器装配在换热水箱内,第二换热器装配在第一风管内,第三换热器装配在第二风管内,有益效果:能够实现全季节的室内温度、湿度和CO2浓度的自动调节,既能有效解决夏季供冷时辐射供冷地板结露现象,又能避免冬季制热时空气源热泵室外蒸发器的结霜问题。
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公开(公告)号:CN112970569A
公开(公告)日:2021-06-18
申请号:CN202110358696.5
申请日:2021-04-02
申请人: 长春工程学院
摘要: 一种家用型降低樱桃萝卜硝酸盐的气雾培方法属于樱桃萝卜无土栽培技术领域。本发明将生菜与樱桃萝卜间作气雾培模式基础上,将间作比例设置为1:3或1:2,进行合理间作,同时对植株进行适当的补光,即可获得硝酸盐含量符合国家标准的樱桃萝卜。本发明保留了气雾培的产量高、节水节肥、减少病虫害等优点以及合理间作的光能和养分利用率高、经济效益高等优点,得到的樱桃萝卜的可食用部位鲜质量、相对叶绿素含量和维生素C含量明显高于1:1间作比例,而硝酸盐含量却有了明显降低。采用本发明方法得到的樱桃萝卜的产量和品质都得到了有效保障,可为人们提供安全放心的无土栽培蔬菜,家庭种植还能提高小朋友对蔬菜生长过程和设施栽培的认识。
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公开(公告)号:CN117490883A
公开(公告)日:2024-02-02
申请号:CN202311338369.9
申请日:2023-10-16
申请人: 长春工程学院
摘要: 本申请涉及推力轴承瓦温度监测领域,公开了一种基于智能算法的水轮机组推力轴承瓦温度监测装置,包括新型温度传感器,所述新型温度传感器通过安装机构固定连接在推力轴承瓦的径向处,用于监测推力轴承瓦的表面温度,并输出模拟信号;智能温度算法模块,用于接收并处理所述模拟信号,利用多元线性回归分析算法计算推力轴承瓦的实际温度值;无线传输模块,接收智能温度算法模块处理后的数字温度数据,并通过无线通信方式将数据传输至显示终端。本发明通过使用新型温度传感器、智能温度算法模块和无线传输模块,可以实现对推力轴承瓦温度的准确监测和实时传输,从而提高水轮机组的运行安全性和可靠性。
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