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1.
针对变压器油色谱在线监测系统在现场使用中存在的色谱基线不稳定、扣除不完全等问题,提出了基于小波包分析的色谱信号预处理。该方法通过小波包对信号进行多分辨率分解,扣除部分干扰高、低频信号,得到所需要的色谱信号。实验结果表明:将小波包应用到色谱信号数据预处理中,相对于传统小波变换能更细致地进行信号分析,较好地进行色谱基线的扣除,减少基线对色谱信号的干扰,从而有效提高油色谱在线监测系统的分析精度和模型稳定性。  相似文献   
2.
物联网等新兴技术的不断涌现、新医改政策的逐步深入,使得大力建设智慧医院成为社会各界的共识。基于项目的全生命周期视角,分别从智慧医院建设阶段和运维阶段的管理出发,梳理各阶段的管理特点和要求。在此基础上,通过归纳分析当前国内外智慧医院建设与运维阶段所应用的关键技术,构建出智慧医院的建设与运维框架,以为我国未来智慧医院的研究及实践提供借鉴。  相似文献   
3.
叙述了公司一新产品(变磁通调压变压器)的空载电流在磁通密度小的情况下空载电流反而大的特殊情况。通过分析产品结构及进行各项试验,分析和研究了产生这一特殊现象的原因,并通过相应的试验验证结论的正确性,为新产品推广提供了有力的技术支持。  相似文献   
4.
介绍了在线拉曼光谱仪在芳烃PX装置的使用情况,并且针对传统的拉曼光谱预处理方法不能很好地解决现场使用中产生的荧光背景干扰问题,提出了基于小波变换的在线拉曼光谱信号预处理方法.试验结果表明:将小波变换应用到拉曼光谱谱图数据预处理中,能够较好地减弱荧光背景干扰,从而提高在线拉曼光谱仪的分析精度和模型稳定性.  相似文献   
5.
镁(Mg)及其合金因具有生物可降解和促成骨效应而成为理想的骨内固定材料,但其抗腐蚀能力差、体内降解快的缺点限制了其临床应用.开发稳定的防腐涂层是镁基金属临床应用的主要挑战.本研究首先通过等离子体电解氧化法(PEO)在Mg表面形成多孔的PEO涂层,然后通过水热处理制备Mg-Al层状双氢氧化物(LDH)层来封闭MgO层的多...  相似文献   
6.
在光声光谱测量中,常用光学斩波器对光源输出信号进行频率调制,但光学斩波器的使用会不可避免地增加系统噪声及系统成本。基于分布反馈激光器的可调谐特性,提出激光器双波长调制方法。利用光声光谱实验平台,结合光学斩波器调制激光系统进行检测甲烷气体灵敏度的实验。结果表明,光学斩波器对甲烷气体的检测灵敏度为52.3×10-6,而双波长调制激光系统的检测灵敏度可达40.2×10-6,该调制方法避免了光学斩波器的使用,减小了系统噪声,提高了系统灵敏度。  相似文献   
7.
针对基于光声光谱技术的变压器油中溶解气体在线监测系统存在光声池体积庞大、光源校准工艺复杂、斩波器调制技术影响稳定性等问题,提出了一种基于有源气室结构的光声光谱技术,构建了有源气室结构的光声光谱检测实验装置,对有源气室光声池、共振管、麦克风、光电探测器进行了一体化设计,并利用实验装置对不同体积分数的C2H2、CH4、CO气体进行了测量。实验和现场运行的结果表明:3种气体的光声信号与待测气体体积分数间线性拟合度可达0.998 9、0.999 9、0.998 4,气体体积分数检测下限可达到0.5×10-6,平均测量偏差2%;采用基于有源气室结构的光声光谱技术,免去了光准直镜的影响,简化了光源校准工艺,提高了光源强度;同时,结合波长数字调制方式,避免了机械斩波器的使用,实现了光声检测系统的小型化,提高了测量精度和运行稳定性。理论和实验结果为光声光谱在线监测系统的工程应用提供了技术支持与方法参考。  相似文献   
8.
利用I2C总线的一主多从、接口线少及实现简单等特性,结合PIC16F877单片机,采用多种功能模块组合编程,实现了一种简单、灵活的控制系统.  相似文献   
9.
针对在线光声光谱进行低浓度物料检测时光谱吸收效应较低、准确性不高的问题,提出基于光子晶体谐振腔技术的多通道光声光谱增强技术,利用光子晶体谐振腔作为光声腔,采用DFB近红外激光器作为光源,通过结构改造设置特定波长的光集中反射于光子晶体谐振腔的中心空芯内,克服弯曲损耗增强待测物对光的吸收,从而获得高精度的光声光谱信号,使得光声光谱检测低浓度物质时更加准确。同时多通道的设计可以实现多种物质的不干扰检测。通过对C_2H_2、CO、CH_4的测量分析,发现光声信号有明显的增强,证实了该实验方案的可行性。  相似文献   
10.
变压器油品在使用过程中产生酸性物质及机械油泥等杂质,在进行变压器油中溶解气体在线检测时,容易造成管道堵塞、分离薄膜等材料老化,严重影响油气分离效果。基于此,研究了一种变压器油在线监测预处理控制系统,实现对变压器油中检测样品有效消除,并设计采用至少两个吸附再生装置,持续不间断进行预处理,实现再生效果。现场使用实现检测效果得到了明显提高,为稳定检测提供了有效保障。  相似文献   
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