[发明专利]基于磁导率的非接触式测温及物料成分检测装置与方法有效

专利信息
申请号: 202110564193.3 申请日: 2021-05-24
公开(公告)号: CN113465658B 公开(公告)日: 2023-03-31
发明(设计)人: 张小刚;黄德松;陈华;叶恒棣;魏进超;周浩宇;周冰航;王炼红 申请(专利权)人: 湖南大学
主分类号: G01D21/02 分类号: G01D21/02
代理公司: 长沙新裕知识产权代理有限公司 43210 代理人: 刘加
地址: 410082 湖*** 国省代码: 湖南;43
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摘要:
搜索关键词: 基于 磁导率 接触 测温 物料 成分 检测 装置 方法
【权利要求书】:

1.一种基于磁导率的非接触式测温及物料成分检测装置的非接触式测温和物料成分检测方法,其特征在于,包括以下步骤:

步骤一:在被检测设备上安装基于磁导率的非接触式测温及物料成分检测装置,使待测铁矿物料处于U型磁轭(3)上激励线圈(2)和检测线圈(4)所产生的磁场范围之内,然后设置交流电源(1)的基本参数;

步骤二:采用深度学习网络对检测信号进行处理:

首先采集数据构建数据集:将标定方法中得到的物料磁导率、物料成分和温度组成的2D张量作为目标,把数据集的一部分作为训练数据,另一部分作为验证数据;

然后搭建算法框架:构建网络时设置三个全连接层并将三个全连接层进行简单堆叠,前两个全连接层初始设置每层有64个单元,选择relu函数作为激活函数,最后一层全连接层设置一个单元,不进行激活;编译网络时,优化器选择rmsprop优化器,选择mse损失函数,即预测值与目标值之差的平方,评价模型的预测值和真实值的差异程度,衡量当前任务是否成功完成,以平均绝对误差作为训练过程中的监控指标;

编译完成后在训练集上训练模型并采用K折交叉验证评估模型:将数据划分为K个分区,实例化K个相同的模型,将每个模型在K-1个分区上训练,并在剩下的一个分区上进行评估,训练模型的验证分数等于K个实例化模型验证分数的平均值;根据验证结果对模型进行调参,包括轮数和隐藏层的大小,使用最佳参数在所有训练数据上训练最终的模型;对于不同被检测设备构建不同的数据集,分别进行训练以扩展装置的适用性;

步骤三:算法设计完成后,利用QT软件搭建检测平台并调用此算法,投入物料进行测量,经微弱信号检测模块(6)输出的检测信号输入计算机(7),调用已经训练好的模型,最终输出物料的磁导率、温度和物料成分信息;

所述步骤二中K折交叉验证为4折交叉验证:将数据划分为4个分区,实例化4个相同的模型,将每个模型在3个分区上训练,并在剩下的一个分区上进行评估,模型的验证分数等于4个验证分数的平均值;

所述步骤二中标定方法包括标定温度与物料磁导率变化关系:启动设备,投入物料使其处于正常工况中,利用接触式测温方法测量检测点处实际温度,之后停止设备,待物料冷却后取样并用磁导率检测仪测出物料磁导率,多次测量后对各个检测点进行参数标定,得到物料磁导率与温度的关系曲线,推导拟合函数;接下来对物料成分与磁导率进行标定:取样不同成分物料并测出其磁导率,进行标定后推导出拟合函数,得到物料磁导率与成分之间的关系曲线;

所述物料磁导率与温度和磁场强度的函数曲线满足以下关系:

其中,

式中μ0=4π×10-7为真空磁导率;μr0=200为T=0℃时的初始相对磁导率;Js0=2T,为T=0℃时饱和磁通密度;TC=730℃为居里温度;α=0.4为膝点调节系数,曲线中调节拐点位置和形状的参数;C0=50为温度常数,且COFE(T1)=0.1,T1-TC=Cln0.9;

所述基于磁导率的非接触式测温及物料成分检测装置,包括交流电源(1)、激励线圈(2)、U型磁轭(3)、检测线圈(4)、高通滤波模块(5)、微弱信号检测模块(6)和计算机(7);所述交流电源(1)为工频大功率交流电源,交流电源(1)正负极分别连接激励线圈(2)两端的引出线;所述激励线圈(2)与检测线圈(4)分别位于U型磁轭(3)两端并缠绕在U型磁轭(3)上;所述高通滤波模块(5)与检测线圈(4)输出端连接,用于对检测信号进行高通滤波;所述微弱信号检测模块(6)与高通滤波模块(5)输出端相连,用以感应电压信号的幅值相位信息;所述计算机(7)和微弱信号检测模块(6)输出端相连,通过数据端口或无线传输接收微弱信号检测模块(6)传递的数据;

所述微弱信号检测模块(6)基于锁相放大技术设计而成,由前置放大电路、信号调节电路、调谐放大电路、相敏检波电路、低通滤波电路和相位变换电路组成,所述前置放大电路输出端与调谐放大电路输入端相连;所述调谐放大电路、信号调节电路输出端均与相敏检波电路输入端相连;所述相敏检波电路输出端与低通滤波电路输入端相连;所述低通滤波电路输出端与相位变换电路输入端相连;

所述基于磁导率的非接触式测温及物料成分检测装置还包括磁芯(8),所述磁芯(8)为低频耐高温磁芯,安装于被测设备内部,位于检测装置与物料之间;所述磁芯(8)的直径为50~60mm;所述磁芯(8)的材料为硅钢;

所述磁芯8与检测线圈4磁芯不接触;当磁芯8与线圈磁芯正对时,产生的电磁场通过磁芯8到达物料表面,磁感线通过物料、磁芯8、U型磁轭3形成闭合磁回路,并在检测线圈4上产生感应电压,当各个参数确定时,感应电压变化仅与物料磁导率大小有关;

所述激励线圈(2)和检测线圈(4)的线圈选用漆包线,线圈线径为0.8~1.2mm;所述激励线圈(2)匝数为4000~5000匝;所述检测线圈(4)匝数为300~500匝;所述激励线圈(2)和检测线圈(4)线圈高度为30~40mm;所述激励线圈(2)的激励电流大小为1~2A;所述激励线圈(2)的激励频率为20~50Hz。

2.根据权利要求1所述的一种基于磁导率的非接触式测温及物料成分检测装置的非接触式测温和物料成分检测方法,其特征在于,

所述激励线圈(2)和检测线圈(4)的线圈线径均为1.0mm;所述激励线圈(2)匝数为4500匝;所述检测线圈(4)匝数为400匝;所述激励线圈(2)和检测线圈(4)的线圈高度均为35mm;所述激励线圈(2)的激励电流大小为1.5A,激励频率为35Hz。

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  • 一种吸附式温湿度传感器-202321142630.3
  • 吴玉龙 - 上海柘宇电气有限公司
  • 2023-05-12 - 2023-10-27 - G01D21/02
  • 本实用新型公开了一种吸附式温湿度传感器,其技术方案要点是:包括固定板,所述固定板的一侧固定连接有温湿度传感器本体,所述固定板的一侧固定连接有保护外壳,所述保护外壳的顶面开设有定位孔,所述定位孔的内圆壁面活动呢过套设有遮挡柱;启闭组件,所述启闭组件设置在所述定位孔的内圆壁面,用于控制所述定位孔内部空间的通畅或者封闭,通过设置遮挡柱,遮挡柱可以套接在定位孔的内部,从而可以带动连接柱和固定环都被放置在定位孔的内部,通过设置连接柱,连接柱可以连接固定遮挡柱和固定环之间的位置,通过设置固定环,固定环移动到定位孔内部的上方时,可以将遮挡柱从定位孔的内部推出,进而使得定位孔的内部空间处于通畅的状态。
  • 一种无线温湿度传感器的安装结构-202321169149.3
  • 鲁绪;李明哲;沈翔;王建锋;胡学华 - 江苏联控电气科技有限公司
  • 2023-05-16 - 2023-10-27 - G01D21/02
  • 本实用新型公开了一种无线温湿度传感器的安装结构,涉及温湿度传感器技术领域,包括温湿度传感器本体和设置在温湿度传感器本体下端四角上的调节支柱,调节支柱的下端活动安装有固定组件,解决了未对无线温湿度传感器进行固定,若开关柜发生晃动,则会导致无线温湿度传感器晃动在开关柜的内部,影响无线温湿度传感器和检测的稳定性的问题,操作者将温湿度传感器本体以及下端四角上的调节支柱从下嵌槽的开口处滑进,使得直角板设置在温湿度传感器本体的下端,将插入块插入到空心长块的内腔中,使得插入块的一端将下嵌槽的槽口处封堵住,对接机构将底部机构以及温湿度传感器固定在开关柜的内部一侧,提高温湿度传感器安装在开关柜内部的稳定性。
  • 检测工装组件-202321181484.5
  • 吕思琦;程振醒;杜俊丰 - 江苏正力新能电池技术有限公司
  • 2023-05-16 - 2023-10-27 - G01D21/02
  • 本申请涉及电池生产技术领域,尤其是涉及一种检测工装组件,应用于汇流排,汇流排包括用于夹持极柱的凸起部的夹持槽体,检测工装组件包括:固定构件以及检测构件;其中,固定构件包括安装凹槽,且用于安装汇流排的夹持槽体;检测构件包括检测部,且检测部用于插设在安装凹槽内的夹持槽体内,并且夹持槽体对检测部施加夹紧力。本申请提供的检测工装组件不仅对汇流排的槽体的夹持能力进行检测,还能够对汇流排的第一肩部的平整度以及汇流排的阻值进行检测,保证装入电池包的铜排尺寸合格,避免由不合格品引发的安全问题,而且操作简单、方便,提升了生产效率。
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