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公开(公告)号:CN108233295A
公开(公告)日:2018-06-29
申请号:CN201810113789.X
申请日:2018-02-05
Applicant: 淮阴师范学院
IPC: H02G3/06
CPC classification number: H02G3/06
Abstract: 本发明涉及导线防缠绕技术领域,尤其是一种通信设备的连接导线防缠绕装置,包括第一固定块,所述第一固定块的底面安装有两个固定杆,两个固定杆上之间均套接有安装块,两个固定杆远离第一固定块的一端设有限位机构,所述第一固定块和安装块之间通过多个调节机构连接,所述调节机构包括两个固定板,两个固定板均安装在第一固定块的侧面上,两个固定板的侧面均开设有通孔,两个通孔之间插接有转动轴,所述转动轴和两个固定板之间通过固定机构连接,所述转动轴上安装有安装板,所述安装板通过传动机构与安装块连接。本发明结构简单、使用方便,不仅对线缆进行夹持固定,还能使得线缆夹持更加稳定率。
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公开(公告)号:CN108174560A
公开(公告)日:2018-06-15
申请号:CN201810113790.2
申请日:2018-02-05
Applicant: 淮阴师范学院
CPC classification number: H05K5/0221 , H05K7/20181
Abstract: 本发明涉及电气控制柜技术领域,尤其是一种电气控制锁紧的散热式电气控制柜装置,包括柜门和柜体,所述柜体和柜门之间通过多个合页连接,所述柜体的内部设有多个散热机构,所述柜体的内部底面通过多个固定机构连接有壳体,所述壳体的顶部开设有开口,所述开口的两侧安装有安装板,两个安装板的顶端之前连接有固定板,所述固定板上贯穿设有连接杆,使得连接杆沿着固定板的侧壁滑动,所述连接杆的顶端安装有挡板,所述挡板和固定板之间连接有第一弹簧,所述第一弹簧套接在连接杆上,所述连接杆的底端安装有电磁铁。本发明结构简单、使用方便,不仅提高电气控制柜的安全性,还能方便柜体和柜门之间的分离。
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公开(公告)号:CN108011373A
公开(公告)日:2018-05-08
申请号:CN201711258535.9
申请日:2017-12-04
Applicant: 淮阴师范学院
IPC: H02J3/12
Abstract: 本发明公开了一种输配协调电压控制方法,包括以下步骤:A、电压采集器采集输配线路上的电压信号,并输送至比较模块进行比较,比较模块中预设有目标电压;B、比较模块比较采集的电压和目标电压,若采集的电压小于目标电压,则产生补偿控制信号,控制电压的大小并稳定电压;C、若采集的电压大于目标电压,则产生降压信号,控制电压的大小并稳定电压,本发明能够实现对输配线路电压的精确控制,确保电压处于稳定状态。
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公开(公告)号:CN107870205A
公开(公告)日:2018-04-03
申请号:CN201610841027.2
申请日:2016-09-22
Applicant: 淮阴师范学院
Abstract: 本发明公开了一种基于小波分析的复合材料损伤探测检测方法,仅对复合材料结构中与损伤关联的损伤监测区域进行损伤监测,而无需利用整个光纤光栅传感器网络对其覆盖的整个被测复合材料结构进行损伤监测,使得损伤监测的光纤光栅传感器的轮询次数极大减小,减小了需要采集并处理损伤信号的数量,有效提高了损伤监测效率,且本发明先利用小波包分析预处理复合材料损伤信号得到损伤信号能量谱,提取特征向量,准确有效,再结合所设计的BP神经络模型,通过训练得到具有复合材料损伤识别模式功能的网络,实现损伤智能识别,解决一些非线性的问题,可同时完成损伤识别、定位和程度大小判定,有效可行。
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公开(公告)号:CN107870204A
公开(公告)日:2018-04-03
申请号:CN201610838742.0
申请日:2016-09-22
Applicant: 淮阴师范学院
CPC classification number: G01N29/46 , G01N29/041 , G01N29/045 , G01N29/2437 , G01N2291/0231 , G01N2291/0289 , G01N2291/0427 , G01N2291/105
Abstract: 本发明公开了一种准确性高的复合材料结构损伤监测方法,在被测复合材料结构中均匀布置多个压电传感器,以形成压电传感器网络;在传感器网络中选取多个压力传感器,作为撞击监测压力传感器;当被测复合材料结构发生撞击事件时,信号采集器同步采集撞击监测压电传感器的撞击响应信号;根据撞击响应信号进行撞击监测,获得撞击事件参数;根据撞击事件参数确定损伤监测区域;根据探伤检测区域的范围,从压电传感器网络中选取相应的压电传感器作为损伤监测压电传感器,并制定相应的扫查策略。本发明仅对复合材料结构中与撞击事件关联的损伤监测区域进行损伤监测,减小了需要采集并处理的兰姆波传感信号的数量,有效提高了损伤监测效率。
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公开(公告)号:CN107860823A
公开(公告)日:2018-03-30
申请号:CN201610839875.X
申请日:2016-09-22
Applicant: 淮阴师范学院
IPC: G01N29/04
CPC classification number: G01N29/041 , G01N29/045 , G01N2223/304 , G01N2223/615 , G01N2223/646
Abstract: 本发明公开了一种复合材料结构的损伤监测系统,包括压力传感器网络、压电传感器配置机构、电荷放大器和数据采集处理器;所述压力传感器网络由均匀布置在复合材料机构上的多个压电传感器组成;所述压力传感器网络经压电传感器配置机构连接至电荷放大器,所述压电传感器配置机构包括撞击监测配置模块和损伤监测配置模块;所述电荷放大器连接至数据采集处理器。本发明复合材料结构的损伤监测系统可以对复合材料结构上同时出现的多个不同类损伤信号进行分离,适用于实际构件,并能更准确的对复合材料结构损伤状态作出评估,准确性高。
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公开(公告)号:CN107860419A
公开(公告)日:2018-03-30
申请号:CN201610839878.3
申请日:2016-09-22
Applicant: 淮阴师范学院
CPC classification number: G01D21/02 , G01M5/0033
Abstract: 本发明公开了一种大型结构多主体健康监测系统,包括设置在大型结构体上的PZT传感主体、光纤布拉格光栅传感器主体、应变传感主体和压电驱动主体,一部分PZT传感主体连接至相对应的螺钉松动信号处理主体,其余PZT传感主体连接至相对应的冲击载荷信号处理主体,螺钉松动信号处理主体共有多个,且多个螺钉松动信号处理主体均连接至螺钉松动评估主体,冲击载荷信号处理主体共有多个,且多个冲击载荷信号处理主体均连接至冲击载荷评估主体,所述光纤布拉格光栅传感器主体分别连接至相对应的静态载荷信号处理主体。本发明既能去除系统中大量的冗余信息,又能合理利用不同主体间的互补信息,最终得到较为完整的结构状态信息。
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公开(公告)号:CN107390749A
公开(公告)日:2017-11-24
申请号:CN201610838744.X
申请日:2016-09-22
Applicant: 淮阴师范学院
IPC: G05D27/02
CPC classification number: G05D27/02
Abstract: 本发明公开了一种养殖环境温度控制系统,包括检测系统和控制系统,所述检测系统包括温湿度传感器、信号调理电路、A/D转换模块、控制器、天线和无线收发模块,所述控制系统包括控制核心、电平转换模块、FPGA模块、驱动模块A、天线A和无线收发模块A;所述检测系统中,温湿度传感器依次连接信号调理电路、A/D转换模块、控制器、无线收发模块和天线;所述控制系统中,天线A依次连接无线收发模块A、控制核心、电平转换模块、A/D转换模块A和FPGA模块。本发明养殖环境温度控制系统将检测系统和控制系统独立开来,稳定性高,适用范围广,效果好,适合推广使用。
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公开(公告)号:CN119534973A
公开(公告)日:2025-02-28
申请号:CN202411733153.7
申请日:2024-11-29
Applicant: 淮阴师范学院
IPC: G01R19/00
Abstract: 本发明公开了一种逆变器零电压开通所需最小开通电流的估算方法,利用|ISW|min=2.5Qoss/(tdead‑td(off))估算逆变器零电压开通所需最小开通电流;式中,Qoss为换相第一时段内(电压型逆变器输出电压由‑Uin变为0的过程,Uin为逆变器输入直流电压)逆变器输出电流向MOS管寄生电容提供的电荷量,tdead为逆变器驱动信号的死区时间,td(off)为MOS管的关断延时;本发明的预测值与样机实验值高度吻合,预测精度高;适用的系统为含有电压型全桥逆变器的无线充电系统。
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公开(公告)号:CN117150269B
公开(公告)日:2024-06-07
申请号:CN202311131274.X
申请日:2023-09-04
Applicant: 淮阴师范学院
IPC: G06F18/213 , G01R31/00 , G06F18/20
Abstract: 本发明涉及一种基于数据分析的电气设备运行异常诊断系统,其根据电学数据随时间的变化程度,得到滑动窗口长度及滑动步长,再根据滑动窗口长度,在振动数据的波形图中建立基于滑动步长移动的滑动窗口,最后移动滑动窗口并基于滑动窗口内的振动数据的变化特征,得到异常诊断结果。相比于现有技术,本发明通过滑动窗口的方式来分析振动数据的变化特征,而滑动窗口的长度则是根据电学数据的变化情况得出,这样就将电学数据和振动数据两种类型的数据关联起来,使分析结果考虑到了不同种类数据之间的联系,提高诊断的准确性。
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