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公开(公告)号:CN118070681A
公开(公告)日:2024-05-24
申请号:CN202410466866.5
申请日:2024-04-18
Applicant: 中水淮河规划设计研究有限公司 , 天津大学
IPC: G06F30/27 , G06F30/17 , G06N5/022 , G06F16/2457 , G06F16/28 , G06F16/901 , F04D15/00 , G06F111/04 , G06F113/08
Abstract: 本发明涉及泵站机组优化运行技术领域,尤其涉及一种基于知识图谱的泵站机组优化方法、装置、设备及存储介质,其中,方法包括:构建泵站机组运行方案知识图谱;分析历史数据,获取泵站机组运行特性曲线;基于知识图谱,采用相似度匹配方法进行运行方案推荐;实时监测各个机组的流量与扬程变化,获取当前时段已累计提水量;基于所述累计提水量和泵站机组运行特性曲线,优化下一时段泵站机组运行方案,获得叶片安放角度。通过构建泵站机组运行方案知识图谱和基于相似度匹配的运行方案推荐,可以智能地确定日提水量时段划分、运行机组数量、各时段各机组提水量分配、机组流量、叶片安放角度、扬程等关键参数,从而最大程度地提高了泵站的运行效率。
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公开(公告)号:CN117997548A
公开(公告)日:2024-05-07
申请号:CN202410070935.0
申请日:2024-01-17
Applicant: 天津大学 , 中水淮河规划设计研究有限公司
IPC: H04L9/32 , H04L67/1097 , H04L67/12
Abstract: 本发明涉及泵站安全环境技术领域,尤其涉及一种基于区块链的泵站安全控制环境建立方法及装置,其中,方法包括:利用椭圆曲线数字签名算法对泵站控制操作表单及泵站运行监测数据进行信息签名,并对上传数据的节点进行身份验证;构建数据区块,将身份验证后的数据进行安全存储;利用改进PBFT共识算法获得安全存储后区块链各节点的一致性共识协议,将完成共识验证的数据块记录在区块链中;通过部署智能合约自动对区块链中运行数据进行分析,检测异常数据及故障并触发警报。通过区块链的分布式网络架构和数字签名算法,能够确保泵站运行数据在传输和存储过程中的安全性,避免数据泄露、篡改或丢失的风险。
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公开(公告)号:CN117953016A
公开(公告)日:2024-04-30
申请号:CN202410356023.X
申请日:2024-03-27
Applicant: 华能澜沧江水电股份有限公司 , 中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司 , 天津大学
Abstract: 本发明属于水利工程信息处理技术领域,公开了一种泄洪建筑物出口区边坡危岩监测方法及系统,方法包括在边坡危岩的内部和外部均布置视频监测仪器,实时采集边坡危岩的监测数据,并生成边坡危岩的监测图像;获取实时监测图像,基于运动目标检测算法,对边坡危岩提取运动目标区域,完成对边坡危岩的实时监测;以边坡危岩的实时监测图像时间因子为输入,对边坡危岩的每一帧实时监测图像进行分析,基于改进连续自适应均值追踪Camshift算法的运动目标跟踪算法,对边坡危岩进行实时且精确跟踪定位;通过预测模型对边坡危岩稳定性进行分析和预判,确定边坡危岩当前状态是否正常,并进行预测和预警。本发明能够及时预警潜在的边坡灾害风险。
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公开(公告)号:CN113670404B
公开(公告)日:2023-08-22
申请号:CN202110797585.4
申请日:2021-07-14
Applicant: 天津大学 , 中国水电基础局有限公司
IPC: G01F23/80
Abstract: 本发明公开了一种光纤传感器信号采集及处理装置,包括传感器外框,所述传感器外框的内部设置有中央处理系统、监控系统、测算系统、分析系统和警报模块,且所述中央处理系统与监控系统之间信号连接,所述监控系统与测算系统之间信号连接,所述测算系统、分析系统与报警模块之间信号连接,通过所述测算系统、分析系统与报警模块的设置,加速了光纤传感器信号传递的功能;所述传感器外框的内部设置有密封机构和缓冲机构。本发明,通过中央处理系统、监控系统、测算系统、分析系统与警报模块之间的配合作用,实现了光纤传感器对信号的高效处理,有效地节省了时间与精力。
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公开(公告)号:CN115840983B
公开(公告)日:2023-08-11
申请号:CN202310121728.9
申请日:2023-02-16
Applicant: 天津大学
IPC: G06F30/13 , G06V30/422
Abstract: 本发明公开了基于信息识别的水电工程地下厂房智能建模方法和装置,该方法包括:基于地下厂房的第一布置参数和空间拓扑规则构建空间拓扑数据模型;将第一布置参数中的第二布置参数输入至空间拓扑数据模型计算得到空间拓扑数据;基于空间拓扑数据分别将平面布置参数和标高布置参数转化为轴网对象和标高对象,并基于轴网和标高的命名结果得到数据识别标签;利用数据识别标签识别空间拓扑数据的轴网数据和标高数据,并利用预设的识别方法识别对应的轴网对象和标高对象以得到对应识别数据,以根据对应识别数据得到所需要的第三布置参数。本发明解决了地下厂房布置设计及参数过多及数据割裂的难题。
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公开(公告)号:CN116181619A
公开(公告)日:2023-05-30
申请号:CN202310127709.7
申请日:2023-02-08
Applicant: 中国电力建设股份有限公司 , 天津大学
Abstract: 本申请提出一种基于压缩空气单元的双向储能发电系统及发电方法,通过储热件和储气件换热连接与实现储气件中的压缩空气对第一发电组件和第二发电组件中的工质液体增压,既能保证双向储能发电系统在发电过程的稳定运行,且具有对工程地质条件要求低、储能发电效率高等优点;此外第一发电组件和第二发电组件中布置的第一水轮机组和第二水轮机组为正反向水轮机组,通过其中第一高压储液罐和第二高压储液罐以及正反向水轮机组连通,利用储气件中的压缩空气对第一高压储液罐和第二高压储液罐中的工质液体增压从而实现双向发电;在发电过程中通过增加第一高压储液罐和第二高压储液罐中的气压,使得正反向水轮机组始终处于最优效率区间。
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公开(公告)号:CN112347534B
公开(公告)日:2023-03-31
申请号:CN202010850305.7
申请日:2020-08-21
Applicant: 中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司 , 天津大学
IPC: G06F30/13
Abstract: 一种基于IFC扩展的水利水电工程BIM模型转换方法,涉及水电BIM模型转换领域,其包括IFC数据结构的扩展、数据接口的重定义、数据接口的调用、以及数据的导出。该方法操作简单方便,基于水电行业扩展IFC数据结构,通过水电工程模型导出IFC数据格式的重定义,解决不同平台之间的数据流通与交互的难题,实现水电BIM数据格式的标准化,满足水电工程领域的应用需求,进而促进BIM在水利行业中的发展。除此之外,其还可以实现导出的水电模型的属性信息保留完整,解决以往水电模型导出时由于缺少对水电特有模型的定义而造成的模型信息数据丢失问题。
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公开(公告)号:CN114086683B
公开(公告)日:2022-12-02
申请号:CN202111406262.4
申请日:2021-11-24
Applicant: 天津大学
Abstract: 本发明公开了一种基于冲击波转向消能原理的抗爆防护结构,包括钢板保护层、内部消能层、约束连接层和连接件;钢板保护层包括前钢板层、后钢板层、左钢板层和右钢板层,前钢板层与左钢板层、右钢板层焊接连接,后钢板层与左钢板层、右钢板层通过所述连接件沿厚度方向连接;内部消能层通过约束连接层设置在钢板保护层内,且内部消能层沿抗爆防护结构厚度方向至少设置五层充气塑料瓶消能层,塑料瓶瓶颈空隙之间填充泡沫;约束连接层为钢丝网层,钢丝网层通过结构胶与钢板层连接;本结构通过消能层的设计,解决了抗爆防护结构重量大、无法满足绿色环保要求等问题,具有材料轻质、超强、绿色环保、结构简单、便于安装,可大面积推广运用的特点。
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公开(公告)号:CN113971774A
公开(公告)日:2022-01-25
申请号:CN202111181332.0
申请日:2021-10-11
Applicant: 天津大学
IPC: G06V20/40 , G06V10/26 , G06V10/44 , G06V10/56 , G06V10/764 , G06V10/82 , G06K9/62 , G06T5/00 , G06N3/04 , G06N3/08
Abstract: 本发明公开了一种输水结构表面淡水壳菜空间分布特征识别方法,包括以下步骤,S1:采集输水结构表面视频;S2:对步骤S1中采集到的输水结构表面视频进行预处理工作,得到预处理后的图像;S3:采用滑动窗口提取局部图像,基于轻量化L‑unet语义分割算法,对预处理后的图像进行语义分割处理;S4:根据语义分割处理后的图像,对淡水壳菜的特征进行识别计算。本发明中利用一套图像预处理方法,并基于优化后的Unet语义分割算法学习样本图像,通过训练得到淡水壳菜图像的语义分割模型,依据该模型进行淡水壳菜空间分布特征的识别,所提方法提高了淡水壳菜分割精度,为研究淡水壳菜对输水结构的影响规律提供技术支撑,保障长距离输水建筑物结构服役期的运行安全。
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公开(公告)号:CN113643424A
公开(公告)日:2021-11-12
申请号:CN202110795969.2
申请日:2021-07-14
Applicant: 天津大学 , 中国水电基础局有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于光纤传感器网络的大坝监测系统,包括中央处理系统、监控系统、测算系统、分析系统以及警报模块,中央系统与监控系统之间为通信连接,监控系统与测算系统之间为通信连接,测算系统与分析系统之间为通信连接,测算系统与警报模块之间为通信连接,分析系统与警报模块之间为通信连接;测算系统的内部包括模型对比模块、深度学习模块和光纤传感器,模型对比模块与深度学习模块之间通信连接,通过数据对比模块来对两组数据进行处理,从而能够得到坝体内部准确的应力值,不需要外界的传感器来对水浪的冲击力以及风力进行测量,降低了整套大坝监控系统的成本,避免出现错误警报,增加了监控的准确性。
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