本發明屬于機械領域,具體涉及一種熱緊螺栓電阻加熱控制裝置及方法。目前國內電廠主要采用電阻加熱器對螺栓進行加熱,由于加熱緊固和拆卸過程存在控制標準不明確、加熱時間長等問題,導致螺牙變形、中分面漏汽甚至螺栓失效,進而耽擱檢修工期。本裝置包括直流電氣柜、電阻加熱棒、溫度監測及反饋裝置、伸長量測量裝置、智能控制中心和螺栓緊固裝置;直流電氣柜通過電纜連接電阻加熱棒,電阻加熱棒插入熱緊螺栓。本發明可有效縮短加熱時間并降低螺栓故障率。
本實用新型涉及一種超溫自控連續烘烤設備。它解決了現有烘烤設備無法連續生產,超溫異常的技術問題。本超溫自控連續烘烤設備包括:箱體,所述箱體分別設置有進料口和出料口;輸送裝置,設置在所述箱體內,用于承載物料且將物料由進料口向出料口一側;循環加熱裝置,設置在所述箱體內且具有至少兩個間隔設置在箱體中的加熱管,所述加熱管上連接有內置溫控器用于控制加熱管的通斷;外置溫控儀,穿設在所述箱體上且連接有至少一個設置在所述箱體中的感溫探頭,用于檢測箱體內部溫度。本超溫自控連續烘烤設備提高溫度檢測可靠穩定性,能夠有效避免溫控器失效超溫,提高設備安全性,使物料隨輸送裝置移動時保持恒溫烘烤,達到連續生產的目的。
本發明提供一種PFC變換器的過流保護電路及方法,包括:PFC主電路;檢測流經功率開關管電流的采樣模塊;基于流經功率開關管的電流輸出相應過流控制信號的過流檢測模塊;控制功率開關管的脈沖調制信號占空比的PFC控制模塊;基于過流控制信號及脈沖調制信號控制功率開關管通斷的驅動模塊。當功率開關管的電流采樣信號大于過流保護閾值時,過流控制信號生效并持續設定時間,生效時封鎖功率開關管的驅動信號;當電流采樣信號小于過流保護閾值,且過流控制信號失效時,驅動信號恢復。本發明真實反映功率開關管的實際電流,可靠性高;且采用開環比較器方式,過電流消失后能及時恢復正常工作,系統的EMC抗干擾能力強;此外,成本低廉。
本發明公開了一種多能源儲能網絡布置方法,包括能源系統,提供能源,與儲能節點連接;儲能節點,存儲能源系產生的能量,各儲能節點與公共儲能節點母線連接;公共儲能節點母線,集成儲能節點,與控制節點連接;控制節點,控制儲能節點儲能放能,與檢測單元連接;檢測單元,儲能節點用能情況和負載設備用能情況,與負載設備連接;負載設備,用電器或用電單元;控制儲能節點的優先級,分層設置,提升儲能網絡運行安全性;儲能節點通過能源路由器直接連接到公共儲能節點母線上,方便自由增減設置儲能節點,避免單一節點失效后系統無法工作的問題;實時反饋用電供電狀態并作出相應調整,實現智能控制,減少人力資源浪費。
本發明涉及一種IGBT模塊過流保護系統,特別是位于IGBT模塊驅動板上的過流保護電路,包括電流檢測模塊,所述電流檢測模塊的輸出與過流比較模塊的輸入相連接;所述過流比較模塊輸出連接至數字濾波和鎖存電模塊,所述數字濾波和鎖存模塊的輸出連接至軟關斷光耦;所述軟關斷光耦輸出連接至副邊軟關斷模塊。本發明的有益效果是:在各種異常工況,包括輸出短路故障時,IGBT模塊出現過流時能夠通過過流保護電路實現對IGBT模塊的關斷控制,降低IGBT關斷電壓尖峰,防止IGBT模塊失效,提高器件壽命和可靠性。
本發明公開了一種實現自適應氣溫變化的電動門窗防夾方法,電機驅動控制ECU1同時檢測所述采樣電阻電流和所述旋轉編碼器轉速信號,在進行數據運算和邏輯處理的同時接收所述溫度傳感器采集的車外溫度數據,所述電機驅動控制ECU根據車外溫度高低對所述電流閾值、電流變化率閾值和電機轉速閾值進行動態設置,從而實現自適應溫度變化的防夾功能機制,有效降低了防夾功能失效和誤觸發的概率,提高了兒童乘車的安全系數。本發明將溫度變差引起的門窗阻力因素動態補償到防夾觸發閾值中,有效降低了防夾功能誤觸發和功能失效的概率。
本發明涉及一種塔式起重機重物防墜保護系統,配合塔式起重機設置,以信號采集單元配合塔式起重機、用于獲取塔式起重機的工作信號,以可編輯控制器獲得反饋信號、輸出控制信號,以變頻器分別配合信號采集單元和可編程控制器設置、用于完成信號的交互,以輸入輸出單元配合可編輯控制器、用于輸入人工信息、輸出塔式起重機的不同狀態信息。本發明性能可靠,可以在塔機吊載出現起升制動器失效時,通過變頻器實時檢測當前制動器的運行狀況并自動快速地輸出上升轉矩給起升電動機將重物拉住、懸停在空中,解決塔機在吊載時出現起升制動器失效。
本發明公開了一種基于效率損失比的需求響應激勵決策優化方法,克服了現有技術中單邊開放現貨市場中激勵型需求響應的補償價格對負荷削減和發電商報價影響較大的問題,包括以下步驟:S1:建立需求響應參與電力現貨市場下市場損失效率比模型,量化分析不同需求響應激勵策略對效率損失的影響;S2:根據包括ISO、發電商和用電側IDR在內的多市場主體博弈方式,建立基于Stackelberg均衡分析的最低效率損失激勵型需求響應模型;S3:在不同需求響應觸發價格下以最小化效率損失比為目標得到最優需求響應激勵策略,形成“激勵價格?效率損失比”曲線??紤]ISO、發電商、激勵型需求響應三者之間的市場均衡,得到實現最低市場效率損失的需求響應最優激勵補償策略。
本發明涉及核電廠設備可靠性管理技術領域,具體公開了一種定期試驗數據實時監督和應用的方法。該方法包括:1、采集核安全與非核安全定期試驗數據;建立核安全與非核安全定期試驗數據庫,并與生產管理系統相匹配,并實時采集安全與非核安全定期試驗數據;2、根據定期試驗大綱驗收準則,建立相應的預警值;3、根據上述步驟確定的預警值,對實時采集的安全與非核安全定期試驗數據進行監督,并進行趨勢跟蹤和趨勢分析。本發明所述的一種定期試驗數據實時監督和應用的方法,可以預知設備性能和預防設備失效,提高電廠的設備維修有效性評價和設備可靠性分析工作,提升核電廠設備管理的水平。
本發明涉及一種保持工作在亞閾值區的動態自適應SOC系統及調節方法,它包括亞閾值電源電壓產生電路、工作狀態檢測電路、數字SOC電路和時鐘模塊;所述時鐘模塊輸出同一個時鐘或者頻率到所述工作狀態檢測電路和數字SOC電路中,工作狀態檢測電路實時比較反饋的時鐘或者頻率動態自適應調節輸出到所述亞閾值電源電壓產生電路的基準電路,進而調節輸入到數字SOC電路的電壓,使其工作在亞閾值區。本發明實現了動態自適應調整,提高了生產良率,同時克服了不可預知的工作環境導致的失效。
本實用新型涉及一種基于動態自適應調整的亞閾值區SOC系統,它包括亞閾值電源電壓產生電路、工作狀態檢測電路、數字SOC電路和時鐘模塊;所述工作狀態檢測電路與所述數字SOC電路相互連接,所述工作狀態檢測電路輸出一個基準電壓到所述亞閾值電源電壓產生電路的輸入端;所述亞閾值電源電壓產生電路的電壓輸出端與所述數字SOC電路的輸入端連接;所述時鐘模塊分別與所述工作狀態檢測電路和數字SOC電路的時鐘端連接。本實用新型實現了動態自適應調整,提高了生產良率,同時克服了不可預知的工作環境導致的失效。
本發明公開了一種基于效率損失比的需求響應激勵決策優化方法,克服了現有技術中單邊開放現貨市場中激勵型需求響應的補償價格對負荷削減和發電商報價影響較大的問題,包括以下步驟:S1:建立需求響應參與電力現貨市場下市場損失效率比模型,量化分析不同需求響應激勵策略對效率損失的影響;S2:根據包括ISO、發電商和用電側IDR在內的多市場主體博弈方式,建立基于Stackelberg均衡分析的最低效率損失激勵型需求響應模型;S3:在不同需求響應觸發價格下以最小化效率損失比為目標得到最優需求響應激勵策略,形成“激勵價格?效率損失比”曲線??紤]ISO、發電商、激勵型需求響應三者之間的市場均衡,得到實現最低市場效率損失的需求響應最優激勵補償策略。
本發明涉及核電廠設備可靠性管理技術領域,具體公開了一種定期試驗數據實時監督和應用的方法。該方法包括:1、采集核安全與非核安全定期試驗數據;建立核安全與非核安全定期試驗數據庫,并與生產管理系統相匹配,并實時采集安全與非核安全定期試驗數據;2、根據定期試驗大綱驗收準則,建立相應的預警值;3、根據上述步驟確定的預警值,對實時采集的安全與非核安全定期試驗數據進行監督,并進行趨勢跟蹤和趨勢分析。本發明所述的一種定期試驗數據實時監督和應用的方法,可以預知設備性能和預防設備失效,提高電廠的設備維修有效性評價和設備可靠性分析工作,提升核電廠設備管理的水平。
本發明涉及一種保持工作在亞閾值區的動態自適應SOC系統及調節方法,它包括亞閾值電源電壓產生電路、工作狀態檢測電路、數字SOC電路和時鐘模塊;所述時鐘模塊輸出同一個時鐘或者頻率到所述工作狀態檢測電路和數字SOC電路中,工作狀態檢測電路實時比較反饋的時鐘或者頻率動態自適應調節輸出到所述亞閾值電源電壓產生電路的基準電路,進而調節輸入到數字SOC電路的電壓,使其工作在亞閾值區。本發明實現了動態自適應調整,提高了生產良率,同時克服了不可預知的工作環境導致的失效。
本實用新型涉及一種基于動態自適應調整的亞閾值區SOC系統,它包括亞閾值電源電壓產生電路、工作狀態檢測電路、數字SOC電路和時鐘模塊;所述工作狀態檢測電路與所述數字SOC電路相互連接,所述工作狀態檢測電路輸出一個基準電壓到所述亞閾值電源電壓產生電路的輸入端;所述亞閾值電源電壓產生電路的電壓輸出端與所述數字SOC電路的輸入端連接;所述時鐘模塊分別與所述工作狀態檢測電路和數字SOC電路的時鐘端連接。本實用新型實現了動態自適應調整,提高了生產良率,同時克服了不可預知的工作環境導致的失效。
本申請涉及一種懸浮觸控裝置及其方法,屬于懸浮觸控顯示技術領域。其中,懸浮觸控裝置包括控制模塊,還包括:顯示層;直接觸控層,設置于顯示層之上且與顯示層連接,直接觸控層在外力作用下產生第一信號,控制模塊依據于第一信號控制顯示層顯示;以及懸浮觸控層,設置于直接觸控層之上且與直接觸控層連接,懸浮觸控層適于在目標與其的距離在預設距離內以產生第二信號,控制模塊依據于第二信號控制顯示層顯示;其中,懸浮控制裝置還包括檢測模塊,檢測模塊適于檢測懸浮觸控層是否正常運行,控制模塊依據于檢測模塊的檢測結果,控制直接觸控層或懸浮觸控層運行。通過上述方式,以解決產品使用過程中其中一個觸控功能層失效時產品停用的問題。
本發明涉及電池充電領域,尤其涉及一種電池充電管理系統,包括:第一檢測電路、第二檢測電路、第一控制電路、第二控制電路以及開關;第一檢測電路的輸入端分別連接每節電芯,第一控制電路的輸入端連接第一檢測電路的輸出端,第一控制電路的輸出端連接開關以及第二檢測電路的輸入端,第二檢測電路的輸入端還分別連接每組電芯;第二控制電路的輸入端連接第二檢測電路的輸出端,第二控制電路的輸出端連接開關;開關一端連接充電器的輸出端,一端連接電芯。本發明有益效果:當其中一路檢測電路或者控制電路失效時,另外一路檢測電路和控制電路也能檢測到電池包內電芯過壓信號并關閉充電器給電池包充電,可以很好的預防電池包內單節電池的過充風險。
本實用新型提供了一種基于物聯網的智能路燈系統,屬于智能路燈技術領域。它解決了現有的路燈系統易造成照明失效的問題。本基于物聯網的智能路燈系統,包括數據中心,和與數據中心無線聯接的若干個無線基站,每個無線基站分別與若干個照明單元無線通信,每個照明單元包括路燈和設置在路燈上且控制該路燈亮滅的控制模塊,控制模塊上連接有車流量檢測器、光傳感器、紅外傳感器和無線模塊,光傳感器用于檢測環境光強并在環境光強度較低時輸出信號給控制模塊,控制模塊根據紅外傳感器和車流量檢測器的反饋信息開啟或者關閉路燈。它通過遠程監控端進行遠程監控,以便及時發現傳感器故障、路燈故障燈設備故障引起的照明失效問題。
本發明屬于汽車預警技術領域,具體涉及一種基于BMS的熱失控控制方法及其系統,其中涉及的一種基于BMS的熱失控控制方法,包括以下步驟:(1)設定電池故障閾值參數;(2)獲取電池運行參數,根據電池運行參數以及故障閾值參數,通過BMS進行熱失控故障檢測,以生成故障檢測預警結果;(3)根據故障檢測預警結果,執行相應的故障處理策略;本發明能夠有效降低熱失效誤判,提高電池熱失效故障的判斷效率。
本實用新型涉及一種車燈高度調節系統。解決了采用旋鈕調節方式存在的容易過位失效、接觸不良、結構復雜和能耗高的問題。系統包括依次相連的調節操作單元、控制單元和電機,所述調節操作單元包括調節按鍵單元、狀態檢測單元和指令生成單元,調節按鍵單元與狀態檢測單元相連,狀態檢測單元與指令生成單元相連,指令生成單元與控制單元相連,控制單元與電機單元相連。本實用新型根據按鍵按壓狀態來對車燈進行調節,無需對電壓進行檢測,避免了過位失效、接觸不良的問題,同時也解決了能耗高的問題。
提出一種深放電零功耗太陽能光伏控制器,包括:包含場效應管在內的太陽能充電回路、蓄電池電壓檢測電路、太陽能電池電壓檢測電路、單片機、穩壓電源電路、包含場效應管、三極管和穩壓二極管在內的開關電路,具有蓄電池在深度放電狀態下實現零功耗的功能,既減少了光伏控制器工作過程中的電能損耗,還可防止由于蓄電池過度放電,端電壓過低而使單片機不能工作,致使整個系統完全失效的可能性的發生。
本實用新型涉及重水堆核電領域,具體涉及一種氣相色譜柱還原裝置。長期以來由于反應堆運行工況切換或樣品來源系統內的水分升高等原因經常會導致氣相色譜分析儀內的色譜柱因吸收了水分而失效,對工作人員輻射也較高。本實用新型包括還原模塊和氚氣吸附模塊。氦氣瓶、減壓閥、色譜柱通過管路依次串聯,色譜柱安裝在專用烤箱中;氚氣吸附裝置為罐體,罐內裝有清水,氣泡分配器和放射性氚氣入口連接,放置于氚氣吸附裝置中;放射性氚氣出口一端置于氚氣吸附裝置中,另一端通過管路和可調式流量計相連,可調式流量計的另一端和氚監測儀相連。本裝置節約維修成本及減少在色譜柱還原過程中高放射性對工作人員及環境的影響,還可以防止色譜柱失效和新色譜柱安裝前的老化。
本實用新型公開了一種遠程水泵機組監測管理裝置,包括管理器和水泵機組,所述管理器表面設有顯示屏,所述顯示屏下端設有控制按鈕,所述管理器上端設有信號接收天線,所述水泵機組一側設有監測器,所述監測器上端設有信號發送天線,所述監測器內部設有PCB板,所述PCB板表面設有蓄電池,所述蓄電池下方設有通信模塊,所述通信模塊下方設有電氣控制器,所述蓄電池一側設有水位傳感器,所述水位傳感器下方設有擺度傳感器,所述擺度傳感器下方設有電壓傳感器。本實用新型結構簡單,使用方便,設計新穎,能夠有效的將水泵機組的故障隱患消除在萌芽狀態,避免水泵機組失效引起的安全事故,保障水泵機組的安全運行。
本發明屬于核電站安保技術領域,具體涉及一種快速移動布防入侵探測的方法及系統,目的在于當一個或多個周界探測器因設備故障原因,致使布防防區探測失效時,臨時快速布防一種立體式探測設備以確保防區內探測水平不降低。其特征在于:它包括探測設備和管理主機,均布置在周界探測防區內;探測設備通過電纜與管理主機連接,將探測信號發送給管理主機;管理主機接收探測設備發送的探測信號,判斷探測到的事件是否為真實報警事件,如果是真實報警事件,則觸發報警信號。本發明利用快速移動布防入侵探測系統在周界入侵報警系統探測器不能正常工作的防區進行補償時,可確保防區內探測水平不降低,達到導則要求。
本實用新型涉及一種清洗機水槽雙液面監測機構。它解決了現有清洗機中液位監測易受到干涉,故障率高的技術問題。本清洗機水槽雙液面監測機構,包括:清洗水槽,內部存有清潔液,用于產品的清洗;浮球監測裝置,具有一個設置在所述清洗水槽外側且底部與所述清洗水槽底部連通的腔體,所述腔體中設有能夠沿腔體中液面高度豎直升降的浮球,用于清洗水槽的清潔液的液位監測;液面監測裝置,具有一個設置在所述清洗水槽外側且底部與清洗水槽底部連通的液位管。本清洗機水槽雙液面監測機構保證長期工作過程避免單一監測失效導致生產報廢,同時增加清洗水槽的利用面積,避免與物料上下料發生干涉,而且增強液面監測的準確性。
本實用新型屬于核電站安保技術領域,具體涉及一種快速移動布防入侵探測的系統,目的在于當一個或多個周界探測器因設備故障原因,致使布防防區探測失效時,臨時快速布防一種立體式探測設備以確保防區內探測水平不降低。其特征在于:它包括探測設備和管理主機,均布置在周界探測防區內;探測設備通過電纜與管理主機連接,將探測信號發送給管理主機;管理主機接收探測設備發送的探測信號,判斷探測到的事件是否為真實報警事件,如果是真實報警事件,則觸發報警信號。本實用新型利用快速移動布防入侵探測系統在周界入侵報警系統探測器不能正常工作的防區進行補償時,可確保防區內探測水平不降低,達到導則要求。
本發明公開了一種預測維修方法和裝置,適用于面向連續衰退與突變損傷的復合退化過程,且需預先確定待維修系統的維修策略,該維修策略包括衰退模型;所述方法包括:按照設定的采樣間隔采集系統當前時刻的狀態監測信息;判斷所述系統當前時刻是否失效,若未失效,進一步判斷系統在當前時刻與上一時刻的采樣間隔內是否有突變損傷發生,若有突變損傷發生,則不更新系統當前時刻的衰退模型參數;若沒有突變損傷發生,則更新系統當前時刻的衰退模型參數;之后基于獲得的系統當前時刻的退化模型開展維修規劃。本發明的技術方案充分利用系統運行過程中的狀態檢測信息,基于狀態檢測信息有針對性地開展系統的維修規劃,從而顯著提升維修策略的效果。
本發明公開一種產品剩余壽命預測方法、裝置和系統。本發明的方法包括:構建產品的衰退過程模型;利用產品運行過程中當前狀態監測時刻及當前狀態檢測時刻之前的多個狀態檢測時刻對應的狀態監測數據,分別獲得衰退速率參數和截距參數的后驗分布情況;根據后驗分布情況更新衰退速率參數和截距參數,并獲得產品在未來時刻的預測狀態;根據產品在未來時刻的預測狀態和產品的狀態閾值,獲得處于未來時刻至當前狀態監測時刻之間每個狀態監測時刻產品的未失效概率,并根據產品的未失效概率獲得所述產品的剩余壽命。本發明的技術方案在過程噪聲較高和較低的場景下,都能獲得可靠地剩余壽命估計結果,為后續維修時間規劃提供可靠的指導。
本發明提供了一種嵌入式OTP的8位MCU芯片的測試方法,屬于晶圓檢測技術領域。本嵌入式OTP的8位MCU芯片的測試方法,其特征在于,包括以下步驟:1、利用紫外線UV箱對含有嵌入式OTP的8位MCU芯片的晶圓做UV擦除,掃除OTP存儲單元的殘留電子;2、利用晶圓測試機提供的高壓管腳,將OTP存儲單元以插花方式寫入“0”數據,這樣可以檢測是否存在disturb和diag失效模型;3、利用晶圓測試機提供的高壓管腳,將OTP剩余存儲單元全部寫入“0”數據,這樣可以檢測是否存在disturb和diag失效模型。本發明通用性好,適用所有類型的含有嵌入式OTP的8位MCU芯片的晶圓。
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