一种电子设备故障检测电路

    公开(公告)号:CN110174567A

    公开(公告)日:2019-08-27

    申请号:CN201910406504.6

    申请日:2019-05-16

    Applicant: 长江大学

    Abstract: 本发明涉及电子电路技术领域,公开了一种电子设备故障检测电路,包括频率采集电路、转换电路以及选频输出电路;所述频率采集电路与电子设备电连接,并采集电子设备内模拟信号的频率信号,所述转换电路与所述频率采集电路电连接,并对所述频率信号进行信号转换,所述选频输出电路与所述转换电路电连接,并筛选出单一频率信号发送至远程终端。本发明可以实现电子设备故障的及时发现及检修。

    联合误差条件下双基地MIMO雷达角度估计方法

    公开(公告)号:CN108919231A

    公开(公告)日:2018-11-30

    申请号:CN201810514643.6

    申请日:2018-05-25

    Applicant: 长江大学

    Abstract: 本发明公开了一种联合误差条件下双基地MIMO雷达角度估计方法,其通过对接收阵列数据进行匹配滤波处理,并构建一个三维张量模型;然后采用COMFAC算法对三维张量模型进行分解,并利用交替最小二乘法对接收方向矩阵、发射方向矩阵以及目标协方差矩阵进行迭代计算,直至满足收敛条件,获得接收方向矩阵、发射方向矩阵、目标协方差矩阵的估计值;最后通过辅助阵元的导引矢量利用最小二乘方法估计目标的DOD与DOA。本发明所述估计方法通过利用阵列测量的多维结构,使其精度显著优于Reduced-MUSIC法,同时其计算复杂性远低于Reduced-MUSIC,且比Reduced-MUSIC法更高效。

    基于矩阵填充的双基地MIMO雷达角度估算方法

    公开(公告)号:CN108562866A

    公开(公告)日:2018-09-21

    申请号:CN201810301964.8

    申请日:2018-04-04

    Applicant: 长江大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于矩阵填充的双基地MIMO雷达角度估算方法,其通过去除信号协方差矩阵中的某些块矩阵,直接消除噪声对MIMO雷达目标定位的影响,再使用矩阵填充技术恢复原始数据矩阵,最后使用ESPRIT技术进行DOD与DOA的联合估计。使用本发明所述基于矩阵填充的双基地MIMO雷达角度估算方法,将能有效的抑制空域色噪声的影响,并能快速获得自动配对的角度估计,同时由于本发明的估算方法没有虚拟孔径损失的影响,因此参数估计的性能优于现有基于矩阵技术的估计算法,为进一步对探测目标的相关处理提供更合理的参考,且适用于任何协方差矩阵的空域色噪声背景,算法鲁棒性高。

    一种柱塞气举控制系统及方法
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116517508A

    公开(公告)日:2023-08-01

    申请号:CN202310328645.7

    申请日:2023-03-27

    Applicant: 长江大学

    Abstract: 本发明公开了一种柱塞气举控制系统及方法,涉及自动控制设计技术领域;所述系统通过柱塞到达传感器实时检测柱塞到达状态并输出电平信号;柱塞气举控制器根据所述电平信号得到柱塞运行参数数据,根据电磁阀的开启时间和电平信号的输出时间得到实际柱塞上升时间,根据柱塞上升目标时间和所述实际柱塞上升时间生成调参指令,采集油套压和流量信息;云服务器根据柱塞运行参数数据、调参指令、油套压和流量信息生成终端指令;柱塞气举控制器根据终端指令调整续流时间和/或关井时间;当所述续流时间和/或关井时间结束后生成控制指令,根据控制指令控制所述电磁阀的通断;本发明实现了对柱塞气举工作状态的实时监控,并对柱塞气举进行实时控制。

    交联聚乙烯电缆绝缘低频介质损耗解耦的快速诊断方法

    公开(公告)号:CN113138325A

    公开(公告)日:2021-07-20

    申请号:CN202110400609.8

    申请日:2021-04-14

    Applicant: 长江大学

    Abstract: 交联聚乙烯电缆绝缘低频介质损耗解耦的快速诊断方法,其特征在于:包括下述步骤:首先测量电缆的极化电流值;再通过扩展Debye模型进行时频域转换,将被测的极化电流值迅速转换成相对应的频域下的介电参数,并得到XLPE电缆绝缘整体介质损耗因数tanδ;在此基础上对整体介质损耗因数拆分得到电导损耗与极化损耗,通过扩展Debye模型上表征水树缺陷引起的极化支路提取出因水树缺陷造成的极化损耗tanδp3;通过对比在峰值频率附近tanδp3值的大小判断电缆老化状态。本发明可以在现场对电缆老化状态进行快速诊断,既能较大程度地缩短诊断时间,又能准确反映电缆老化状况。

    一种基于高维多目标分解算法的传感器网络覆盖方法及系统

    公开(公告)号:CN111988786A

    公开(公告)日:2020-11-24

    申请号:CN202010510034.0

    申请日:2020-06-08

    Applicant: 长江大学

    Abstract: 本发明涉及传感器网络技术领域,尤其涉及一种基于高维多目标分解算法的传感器网络覆盖方法及系统;所述方法包括:构建具有混合节点感知模型的传感器网络;建立包括覆盖率目标函数、连通性目标函数及能耗目标函数的传感器网络覆盖数学模型;建立包括覆盖率目标函数、连通性目标函数及能耗目标函数的传感器网络覆盖数学模型;所述系统包括网络初始模块、数据处理模块和计算输出模块;本发明实施例所述的系统执行上述方法,通过引入少量的硬件配置更高、资源更丰富的移动节点,建立混合节点感知模型,当死亡节点增加时仍然能够保障传感器网络的覆盖性能。

    有色噪声背景下双基地MIMO雷达角度估计方法

    公开(公告)号:CN108983143A

    公开(公告)日:2018-12-11

    申请号:CN201810502574.7

    申请日:2018-05-23

    Applicant: 长江大学

    Abstract: 本发明公开了一种有色噪声背景下双基地MIMO雷达角度估计方法,其通过对接收阵列数据进行匹配滤波处理,估计接收数据的互协方差矩阵,并构建互协方差矩阵的四阶张量模型;然后对接收方向矩阵、发射方向矩阵、目标协方差矩阵进行初始化,其中利用ESPRIT算法对接收方向矩阵、发射方向矩阵进行初始化,目标互协方差矩阵初始化为一个单位矩阵;并利用交替最小二乘法对接收方向矩阵、发射方向矩阵以及目标协方差矩阵进行迭代计算,直至满足收敛条件;最后通过最小二乘方法估计目标的DOD与DOA。本发明利用不同快拍输出噪声的非相关特性抑制空域色噪声,通过利用到阵元的所有自由度信息,因而估算精度高,且不存在孔径损失。

    一种电子设备故障检测电路

    公开(公告)号:CN110174567B

    公开(公告)日:2024-07-30

    申请号:CN201910406504.6

    申请日:2019-05-16

    Applicant: 长江大学

    Abstract: 本发明涉及电子电路技术领域,公开了一种电子设备故障检测电路,包括频率采集电路、转换电路以及选频输出电路;所述频率采集电路与电子设备电连接,并采集电子设备内模拟信号的频率信号,所述转换电路与所述频率采集电路电连接,并对所述频率信号进行信号转换,所述选频输出电路与所述转换电路电连接,并筛选出单一频率信号发送至远程终端。本发明可以实现电子设备故障的及时发现及检修。

    一种天然气管道微泄漏检测方法、装置及可读存储介质

    公开(公告)号:CN117803870A

    公开(公告)日:2024-04-02

    申请号:CN202311731045.1

    申请日:2023-12-15

    Applicant: 长江大学

    Abstract: 本发明涉及一种天然气管道微泄漏检测方法、装置及可读存储介质。该方法包括:基于Duffing方程和多相位Duffing混沌振子阵列构建微泄漏检测系统,其中,Duffing方程为在常规Duffing方程的基础上改变非线性恢复力次数并对阻尼项进行耦合后再进行尺度变换的双耦合Duffing方程,多相位Duffing混沌振子阵列包括至少3个混沌振子;采集待检测信号;对待检测信号进行预处理得到第一输入信号以及待检测信号的第一频率范围;重构第一输入信号得到第二输入信号;将第二输入信号输入至所述微泄漏检测系统,以基于微泄漏检测系统对第二输入信号进行解析,得到对应的解析结果,并根据解析结果判断天然气管道是否发生微泄漏。本发明提高了天然气管道微泄漏检测系统的检测范围以及稳定性。

    一种管道漏检装置和管道漏检方法

    公开(公告)号:CN114738679B

    公开(公告)日:2023-09-22

    申请号:CN202210373613.4

    申请日:2022-04-11

    Applicant: 长江大学

    Inventor: 易康 蔡昌新

    Abstract: 本发明涉及一种管道漏检装置和管道漏检方法,管道漏检装置包括三个传感器,其中,三个传感器分别设置在待检管道的不同部位,用于获取管道的三组传感数据;控制装置,与三个传感器耦接,并根据述三组传感数据以及三个传感器的位置数据确定漏点的位置。本发明通过分别设置在待检管道的不同部位的三个传感器,获取三组传感数据,然后,利用两两传感数据的差值,通过计算得到待检管道的漏点与某一传感器的相对位置,从而实现管道漏检。

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