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公开(公告)号:CN105928708A
公开(公告)日:2016-09-07
申请号:CN201610556443.8
申请日:2016-07-14
Applicant: 沈阳工程学院
IPC: G01M13/04
CPC classification number: G01M13/045
Abstract: 本发明公开了一种大功率风力发电机变桨轴承微动磨损测试装置。该装置包括电动机,测试支架,加载系统,机械连接系统,调速控制器,接近开关和计数器。该系统主要通过机械连接为测试轴承加载不同轴向负载,使轴承在套圈中往复的微幅滚动,造成滚道上的轴承微动磨损,从而得出大功率风电机组变桨轴承的耐磨损性能参数,保证风电机组的检修维护。
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公开(公告)号:CN119720082A
公开(公告)日:2025-03-28
申请号:CN202411777788.7
申请日:2024-12-05
Applicant: 沈阳工程学院
Abstract: 本发明公开了配电网变压器多层次状态特征分解诊断系统及方法,涉及变压器诊断技术领域,通过大数据库获取变压器需要监测的影响数据,基于影响数据划分多层次状态特征层,每层状态特征层均包括对应的观测数据,依据观测数据为状态特征层生成相应的稳定指数以及熵权重,将变压器中所有状态特征层的稳定指数加权融合后,获取变压器的综合特征值,基于综合特征值对变压器进行异常诊断,并结合异常诊断结果生成相应的管理策略。诊断系统通过构建多层次状态特征层,可以更全面地反映变压器运行的不同影响因素,提升了监测的细致程度和诊断的准确性。
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公开(公告)号:CN119575101A
公开(公告)日:2025-03-07
申请号:CN202411777868.2
申请日:2024-12-05
Applicant: 沈阳工程学院
IPC: G01R31/12
Abstract: 本发明公开了用于支柱绝缘子检测的全屏蔽抗干扰信号处理系统及方法,涉及支柱绝缘子检测技术领域。该用于支柱绝缘子检测的全屏蔽抗干扰信号处理系统及方法,通过设置信号激励模块、信号采集模块、信号处理模块、缺陷识别模块、数据库管理模块,生成多频率。和不同强度的激励信号,激发支柱绝缘子的多模态振动响应,提升缺陷检测灵敏度,实现对振动响应信号的捕获与预处理,获取高质量的振动特征参数。通过数字信号处理器进行频谱提取和模态分析,生成精确的模态特征参数,并与预设的缺陷特征库进行比对,利用频谱匹配算法实现缺陷快速识别,并生成检测报告,有效提高检测灵敏度与抗干扰能力,确保高压环境下的检测稳定性和准确性。
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公开(公告)号:CN110797605B
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN201911085260.2
申请日:2019-11-08
Applicant: 沈阳工程学院
IPC: H01M10/613 , H01M10/615 , H01M10/625 , H01M10/635 , H01M10/6556 , H01M10/6567 , H01M50/244 , H01M50/242 , H01M50/249 , B60L50/64 , B60L58/24
Abstract: 一种新能源汽车电池减震冷却装置及温度调节装置,属于新能源汽车领域。减震冷却装置包括密封的冷却液箱、连接冷却液箱进出口的冷却管路及连接在冷却管路上的散热器,电池置于所述密封的冷却液箱内,在冷却液箱内密封安装有隔板,所述隔板与电池密封连接,随电池移动,在隔板上连接有连通隔板两侧冷却液的单向阀和泄压阀,在沿液体流动方向的电池两端与冷却液箱间设置有弹性连接件;汽车行驶过程中,电池振动,在冷却液箱中挤压冷却液单向流动,沿冷却管路循环,经散热器散热后流回冷却液箱内。本发明在汽车行驶过程中,可以自动达到冷却电池及减震的目的,延长电池的使用寿命。
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公开(公告)号:CN116345693B
公开(公告)日:2024-08-13
申请号:CN202310431181.2
申请日:2023-04-21
IPC: H02J13/00
Abstract: 本发明提供了一种变电站的安全监测管理方法及系统,涉及安全监测管理技术领域,提取第一监测点,得到第一监测指标参数集,通过智能监测模型进行分析得到第一监测结果,得到第一监测点危险区域,获取作业人员实时位置信息,生成预设人员定位可视化图,通过智能预警模型进行分析,得到第一预警结果,结合第一监测结果和第一预警结果进行安全监测管理。本发明解决了现有技术存在对变电站设备监测不足,并且不能对安全风险及时预警,使得变电站的安全性较低的技术问题,实现了基于智能监测模型对变电站设备实时监测分析,并基于历史记录对危险区域划分,结合实时监测数据与危险区域对危险行为实时预警,达到提升变电站安全性的技术效果。
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公开(公告)号:CN112727701B
公开(公告)日:2024-08-13
申请号:CN202011309397.4
申请日:2020-11-20
Applicant: 沈阳工程学院
Abstract: 本发明涉及雷达测风技术领域,一种基于雷达测风的风机有效风速的测量装置及计算方法,测量装置包括雷达、叶轮编码器、叶轮0°传感器、温湿度传感器、大气压力传感器、微控制器及通信模块;所述叶轮编码器、叶轮0°传感器设置在叶轮上,与风机控制器连接,风机控制器通过通信模块与微控制器连接,通过通信模块与集控中心通讯,所述微控制器分别与雷达、温湿度传感器、大气压力传感器、通信模块连接。本发明利用雷达测量不同高度的风速,综合考虑温度、湿度、大气压力,进行空气密度修正,以叶片每个分区对应高度处的风速来分别计算其捕获的风能,得到整个风机捕获的风能,最终计算得到有效风速,保证了风机的安全高效运行。
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公开(公告)号:CN110440853B
公开(公告)日:2024-05-17
申请号:CN201910670402.5
申请日:2019-07-24
Applicant: 沈阳工程学院
Abstract: 本发明涉及通风散热领域,具体地而言为一种监控除尘系统,该系统包括:清洁度检测装置、清洁装置以及控制器,所述清洁度检测装置包括:太阳能板,设置在散热器、滤网或风道格栅的一侧;光源,设置在散热器、滤网或风道格栅的另一侧;X坐标信号传感器,与所述光源随动,用于检测光源所在位置的X轴坐标;Y坐标信号传感器,与所述光源随动,用于检测光源所在位置的Y轴坐标;所述清洁装置包括:喷头,与所述光源随动,用于根据是否需要清洗的信号启动后喷射高压气体对散热器、滤网或风道格栅进行清洗。可判别清洁度情况,清洁度的好坏并在界面形象直观的反映出来。也可以根据检测堵塞的位置、清洁度情况,针对性的控制清洁。
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公开(公告)号:CN116976954A
公开(公告)日:2023-10-31
申请号:CN202311094249.9
申请日:2023-08-29
Applicant: 沈阳工程学院
IPC: G06Q30/0202 , G06Q30/0201 , G06Q50/06 , G06F18/22 , G06F18/23213 , G06F18/243 , H02J3/00
Abstract: 本发明涉及电力市场交易技术领域,具体涉及一种基于相似日‑mRMR‑回归的短期电价预测的优化方法,该方法包括:选出相似日序列集;利用mRMR循环求解,得到最优特征集,利用最优特征集再次对相似日序列集进行优化;基于相似日序列集合最优特征集建立回归模型,调整最优特征的数量,循环求解,利用平均绝对百分比误差指标进行评估,得到最终的回归模型;采用最终的回归模型对短期电价进行预测。解决现有的预测方法存在的电价预测困难,精准度不高的问题,通过循环求解,多次优化,将决定电价的复杂函数关系简化为多元一次函数关系,提高了运算速度和预测精度。
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公开(公告)号:CN113064146B
公开(公告)日:2023-10-03
申请号:CN202110441761.0
申请日:2021-04-23
Applicant: 沈阳工程学院
Abstract: 一种用于风电功率预测声雷达的防护装置,属于声雷达防护技术领域。包括平台、雷达控制箱、相控阵列、双层四棱锥防护罩、外层防护罩、加热装置及控制装置,雷达控制箱和相控阵列为一体化结构,安装在所述平台上,相控阵列置于雷达控制箱顶部;双层四棱锥防护罩设置于雷达控制箱上方,锥底端固定在所述相控阵列边缘;外层防护罩为倒四棱锥结构,套置在双层四棱锥防护罩外周,通过其安装架安装在平台上,在外层防护罩内边缘设置有至少一组温、湿度传感器;加热装置沿外层防护罩顶部四边边缘设置四组;控制装置分别连接温、湿度传感器和加热装置,根据接收到的温度、湿度数据进行分析处理,并控制加热装置工作。保证声雷达正常运行,实现精准测风。
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公开(公告)号:CN112444604B
公开(公告)日:2023-07-25
申请号:CN202011235257.7
申请日:2020-11-08
Applicant: 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院 , 沈阳工程学院 , 国网辽宁省电力有限公司沈阳供电公司 , 国家电网有限公司
Inventor: 毕海涛 , 鲁旭臣 , 许傲然 , 高阳 , 李爽 , 李泽曦 , 刘佳鑫 , 杨鹤 , 汪宇 , 刘博 , 郎业兴 , 唐佳能 , 包蕊 , 王帅 , 朱思彤 , 王雅楠 , 黄福存 , 杜彦强 , 崔巨勇 , 谷彩连 , 刘宝良 , 冷雪敏 , 陈效国
Abstract: 本发明属于绝缘劣化气体检测技术领域,尤其涉及一种开关柜绝缘劣化气体检测系统及方法。本发明系统是由流量传感器、管道、连接线缆、进样装置、检测单元、数据采集装置、处理单元、通讯装置、预警装置及控制箱组成。本发明基于对开关柜绝缘劣化气体进行检测,通过监测开关柜内部气体分解组分含量、产气速率的变化,进而监测开关柜内部放电情况和绝缘状态,并充分考虑开关柜通风散热等情况下产生空气流通的影响,对气体组分检测结果进行校正,大大提高了对开关柜内部放电情况和绝缘状态判断的准确度,可以更加准确地了解和掌握开关柜内部绝缘缺陷类型的性质和特征,从而为确定开关柜发生的绝缘劣化类型和位置提供参考依据。
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