本发明提出一种自动交换光网络组播业务连接的恢复方法,包括:根节点根据组播业务需求计算和建立光组播树,设置组播业务属性以及组播ID,同时对分枝节点进行恢复策略的设置;网络内各网元检测到节点和/或链路发生故障;检测到故障的节点网元搜索失效链路上和/或与失效网元间所承载的业务连接,若包含组播业务连接,向该组播业务连接的分枝节点网元发送包含失效链路和/或失效节点的信令消息;该分支节点结合设置的恢复策略,以本分枝节点网元为源,以其下受到故障影响的叶子节点为宿,重新计算一条恢复路由或恢复组播树路由;该分枝节点开始恢复路由或恢复组播树建立的信令过程,设置新业务连接与原业务连接属性和组播ID相同。
本发明公开了一种针对退化数据的基于方差的传感器选择方法。在本方法中,以对同种故障模式下的退化特性分析为基础,对退化模式一致性、初始状态不定性、退化整体单调性、失效状态一致性四个主要特性进行了分析与描述,并依此特性分析基础为依据,设计了基于退化特性分析的健康与失效状态计算、状态转移量计算、失效状态方差量计算、一致失效区间率计算,最后,以一致失效区间率作为主要参考量,采用两种方法对传感器信号灵活地进行选择。
一种便携式电源防雷器,该防雷器有一个小的便携式壳体,壳体内设有防雷保护电路及与之相连的检测、告警电路,壳体两端分别通过电源线连接有根据不同国家标准选配的电源插头及电器设备插头。检测、告警电路包括火、零线极性自动检测电路、接地线自动检测电路及防雷失效告警电路,其中火、零线极性自动检测电路并接于零线和地线之间;接地线自动检测电路并接于防雷保护电路的输出端,并分别与火线,零线和地线连接;防雷失效告警电路并接于防雷保护电路的输入端。本发明解决电子电器设备产品领域尤其是计算机、通讯、网络等行业对电源防雷的特殊安全要求,所提供的便携式电源防雷器具有功能全面,体积小巧,使用和携带方便、安装连接简单、易于推广应用等特点。
一种电池系统包括加热失效检测电路、电池加热电路、电池管理系统及电池包;加热失效检测电路由整车常电电源供电,加热失效检测电路包括失效检测模块及第一继电器;失效检测模块包括无线通讯模块、全球定位系统、运算放大器、A/D转换器及第二继电器;失效检测模块与电池管理系统通过CAN总线相连;运算放大器与A/D转换器相连;电池加热电路包括加热带、第一加热继电器、第二加热继电器及检测元件;检测元件分别与整车常电电源的正负极、运算放大器相连;电池管理系统的第一端通过第一继电器及电动汽车启动按钮与整车常电电源相连,电池管理系统的第二端与整车常电电源负极相连。
本文公开了一种通信方法及相关设备及系统。该方法包括:第一控制网元接收网络数据分析网元NWDA的分析信息,并根据所述分析信息生成策略;所述第一控制网元将所述策略发送至第二控制网元,所述策略用于由所述第二控制网元控制执行;所述第一控制网元接收所述第二控制网元发送的基于所述策略的执行结果,根据所述执行结果确定所述分析信息是否失效;当所述第一控制网元确定所述分析信息失效时,所述第一控制网元向所述NWDA发送失效通知消息,所述失效通知消息用于通知所述NWDA生成新分析信息。本申请可以提升策略执行的准确性。
本发明公开了改造后控制系统失电验证方法及系统,其方法包括:根据改造后的控制系统的配电结构进行系统失效分析,生成系统失效分析结果;进行差异分析,生成差异分析结果;根据所述差异分析结果进行品质及边界鉴定分析,生成鉴定分析结果;进行缺省值影响分析,生成缺省值数据;根据所述缺省值数据进行缺省值验证处理,生成验证分析结果;根据所述系统失效分析结果、鉴定分析结果和验证分析结果评估所述控制系统。实施本发明不仅能够对改造后的控制系统的功能及安全性进行全方位验证,并且还能够厘清控制系统改造边界,还具有分析效率高、准确度高等优点。
本发明涉及一种无线AD HOC网络多媒体视频主备路径传输方法,使用主路径传输多媒体视频的同时还建立和维护一条备用路径,包括:在传输过程中检测主路径,一旦失效,切换到备用路径进行传输;同时在过程中维护检测备用路径,一旦失效,通过路由请求选择新的备用路径。这种方法结合检测和维护检测以及路由请求始终维持一条主路径和备用路径,在主路径失效时可以快速切换,满足实时性要求,尤其可为在无线AD HOC网络中实现实时多媒体视频业务奠定基础。
本发明涉及一种片式电感器的筛选方法,包括如下步骤:A、准备,将片式电感器放入金属装载盘中,并预热高温试验箱、负温试验箱;B、低温贮存,将装好片式电感器的装载盘放入负温试验箱,保持若干小时;C、第一次恢复,将片式电感器连同装载盘室温下放置0.5H~24H,检查有无机械损伤;D、高温贮存,将装好片式电感器的装载盘放入高温试验箱,保持若干时间;E、第二次恢复,将片式电感器连同装载盘室温下放置0.5H~24H,检查有无机械损伤;F、后期检测,对片式电感器进行检测,剔出不良品。通过低温贮存及恢复、高温贮存及恢复,再进行检测,可有效淘汰早期失效电感器,减少因电感器失效引起的系统或设备早期失效,确保可靠性。
本发明公开了一种在城域传输网络中保护数据业务的方法,所述城域传输网络中业务的源节点与工作目的节点之间创建有传输业务的工作通道,该方法为:在所述工作目的节点之外的节点中确定保护目的节点,并在所述源节点与该保护目的节点之间创建保护所述工作通道内业务的保护通道;由所述源节点检测工作通道和保护通道的传输链路和该传输链路上节点的失效状态,由工作目的节点和保护目的节点分别检测各自与数据设备相连的传输链路的失效状态,并在发生失效时通知源节点;所述源节点在检测到所述工作通道的传输链路或该传输链路上的节点失效,或者接收到所述工作目的节点的失效通知时,将工作通道的数据业务切换到保护通道。
本发明提供了一种评估无铅焊点可靠性方法,包括以下步骤:S1、利用XRM的无损断层扫描模式,对焊点的晶粒取向进行三维可视化的观测,获取焊点内部晶粒取向差统计数据;S2、由晶粒取向差统计数据中得出焊点是否处于再结晶状态,来评估焊点继续服役的可靠性。本发明的方法基于对无铅焊点失效机理的探究,利用XRM无损断层扫描模式,对焊点的晶粒取向进行三维可视化的观测,从而对焊点可靠性进行评估分析。本发明大大降低了传统观察晶粒取向的方法的试样准备难度,实现了焊点内部晶粒取向的精准统计和无铅焊点的可靠性评估。
本发明涉及一种实现城域网WAN端口TRUNK保护的方法,它包括以下步骤:1.对于配置到TRUNK组的WAN端口检测城域网传输链路上的近端失效事件;2.该端口检测到近端失效事件后,向远端WAN端口发送反向通知;3.该端口检测保护条件,满足时实施城域网WAN端口TRUNK失效保护动作;4.该端口检测恢复条件,满足时实施城域网TRUNK保护恢复动作。采用本发明所述方法,解决了城域网WAN端口无法进行TRUNK保护的问题,配置到TRUNK组的LAN和WAN端口,如果任何链路发生失效,都可以通过本方法实现失效链路的保护,从而使业务不中断。
本发明属于静电监测技术领域,公开了一种网络智能防静电接地监控设备和系统,包括:报警装置、显示装置、四个防静电装置的端口、通信端口、接地线端口和电源端口,所述报警装置、显示装置、四个防静电装置的端口、通信端口和接地线端口分别与所述电源端口分别电连接。本发明相较于传统的监控设备,拓展了通道数量且能够混合监测,减少了成本的同时提高了监测效率;通过LCD显示屏实时显示监控状态,能够在作业过程中对防静电措施的有效性进行及时且动态的记录、保存和监测,便于后续整体工况的分析;在监测到接地线脱落、阻值过高或过低时及时报警,能够在防静电措施失效时及时采取措施,防止危险发生。
本实用新型适用于测量技术领域,提供了一种压力传感器,包括用于感受压力的弹性膜片、设于所述膜片中心且端部固定于所述膜片上的顶针,还包括设于所述顶针另一端部用于测量所述顶针的位移变化的磁感组件、与所述磁感组件电性连接用于处理所述磁感组件反馈的信号以测算压力的电路模块及将所述电路模块包覆在内的壳体,所述壳体上设有用于供电及传输信号的输出接头。本实用新型提供的压力传感器,其通过设置膜片及磁感组件将被测压力转化为磁感组件的磁感变化,通过测量分析这一磁感变化从而最终测算出压力,其无需设置压力容腔,从而可避免被测介质中含有悬浮颗粒或富有粘性时容易堵塞压力容腔从而导致压力传感器失效的问题。
本发明属于静电监测技术领域,公开了一种红外感应数显防静电监控器和系统,包括报警装置、显示装置、多组信号指示灯、两个防静电装置端口、接地线端口和电源端口,所述报警装置、显示装置、多组信号指示灯、两个防静电装置端口和接地线端口分别与所述电源端口分别电连接。本发明相较于传统的监控器,能够混合监测防静电腕带和台垫,减少了成本的同时提高了监测效率;通过数码管显示屏实时显示频道地址并将监控数据发送至监控终端,能够在作业过程中对防静电措施的有效性进行及时且动态的记录、保存和监测,便于后续整体工况的分析;在监测到接地线脱落、阻值过高或过低时及时报警,能够在防静电措施失效时及时采取措施,防止危险发生。
本实用新型属于气体分析仪领域,涉及整体加热恒温气体吸收池,可应用于各种气体分析仪。被测气体携带的颗粒物、水分及腐蚀性成分对光学部件的污染及腐蚀是最常见的故障原因。现有的处理方法是采取快速冷凝装置,将损失可溶于水的组份,导致仪器失效。温度变化影响吸收率,而补偿不能完全消除其影响。本实用新型给出整体加热恒温吸收池,由发射光纤、保护端盖、杯形连接件、透镜、密封圈、吸收池本体,加热及温控装置、入口气管、出口气管,接收光纤等构成,按照同轴顺序完成两侧的组装。本实用新型描述的吸收池结构具有以下优点:水分不会污染吸收池;恒温控制消除样气温度变化引起的吸收率变化;避免可溶于水的组分损失;漂移小且拆装方便。
本实用新型提出一种芯片电性恢复装置,包括加热台、UV灯、研磨机以及电浆蚀刻机;芯片放置于所述加热台上,所述加热台对所述芯片进行加热,所述UV灯对所述芯片进行照射,所述芯片经所述加热台与所述UV灯处理后,移送至所述研磨机,所述研磨机对所述芯片表面进行研磨以去除所述芯片表面的氧化层,研磨后的芯片送至所述电浆蚀刻机,所述电浆蚀刻机对所述芯片表面的电触点进行蚀刻以去除电触点表面的钝化层。本实用新型提供的芯片电性恢复装置可以将进行失效分析后芯片表面与内部沉积的电子移除,从而恢复芯片的初始电性状态,该芯片电性恢复装置的设置合理,操作简单,且有效地提高了芯片测试分析的精确度。
一种通过最小二乘算法即时在线仪表校验和诊断方法,包括以下步骤:S1、搭建流网模型;S2、由现场实际测量数据迭代,通过最小二乘算法计算确定模型中的参数,使模型可用;S3、定期重启上述步骤,对参数进行优化;S4、利用模型在稳定流场状态下,对采样的变量进行逐一校验;S5、排除掉疑似失效点后利用其余数据进行逆迭代运算,反向推导出疑似失效点的理论计算值;S6、排除工艺条件变化,用上述理论计算值对实际仪表信号进行比较分析,实现校验与故障诊断,确定信号健康水平;S7、按照测量时间,记录采样信号和计算信号,并按照确定性故障诊断条件报警及定位故障。本发明能做到仪表故障早发现,早报告,智能校正结果,提高工作效率。
本发明公开了一种触控区适配方法、设备及计算机可读存储介质,其中,该方法包括:在屏显界面内确定初始的第一区域,同时,实时监测与所述第一区域相关联的第一触控区;然后,在第一预设周期内,统计并分析所述第一触控区的第一分布状态;再然后,根据所述分布状态将所述第一区域调整为第二区域,同时,实时监测与所述第二区域相关联的第二触控区;最后,在第二预设周期内,统计并分析所述第二触控区的第二分布状态,并根据所述第二分布状态将所述第二区域调整为第三区域。实现了一种人性化的触控区适配方案,避免了因为握持操控疲劳等引起的触控失效的情况发生,增强了用户体验。
一种通过RBF粒子群优化算法即时在线仪表校验和诊断方法,包括以下步骤:S1、搭建流网模型;S2、由现场实际测量数据迭代,通过RBF粒子群优化算法计算确定模型中的参数,使模型可用;S3、定期重启上述步骤,对参数进行优化;S4、利用模型在稳定流场状态下,对采样的变量进行逐一校验;S5、排除掉疑似失效点后利用其余数据进行逆迭代运算,反向推导出疑似失效点的理论计算值;S6、排除工艺条件变化,用上述理论计算值对实际仪表信号进行比较分析,实现校验与故障诊断,确定信号健康水平;S7、按照测量时间,记录采样信号和计算信号,并按照确定性故障诊断条件报警及定位故障。本发明能做到仪表故障早发现,早报告,智能校正结果,提高工作效率。
一种通过自适应支持向量机算法即时在线仪表校验和诊断方法,包括以下步骤:S1、搭建流网模型;S2、由现场实际测量数据迭代,通过自适应支持向量机算法计算确定模型中的参数,使模型可用;S3、定期重启上述步骤,对参数进行优化;S4、利用模型在稳定流场状态下,对采样的变量进行逐一校验;S5、排除掉疑似失效点后利用其余数据进行逆迭代运算,反向推导出疑似失效点的理论计算值;S6、排除工艺条件变化,用上述理论计算值对实际仪表信号进行比较分析,实现校验与故障诊断,确定信号健康水平;S7、按照测量时间,记录采样信号和计算信号,并按照确定性故障诊断条件报警及定位故障。本发明能做到仪表故障早发现,早报告,智能校正结果,提高工作效率。
一种通过最优支持向量机算法即时在线仪表校验和诊断方法,包括以下步骤:S1、搭建流网模型;S2、由现场实际测量数据迭代,通过最优支持向量机算法计算确定模型中的参数,使模型可用;S3、定期重启上述步骤,对参数进行优化;S4、利用模型在稳定流场状态下,对采样的变量进行逐一校验;S5、排除掉疑似失效点后利用其余数据进行逆迭代运算,反向推导出疑似失效点的理论计算值;S6、排除工艺条件变化,用上述理论计算值对实际仪表信号进行比较分析,实现校验与故障诊断,确定信号健康水平;S7、按照测量时间,记录采样信号和计算信号,并按照确定性故障诊断条件报警及定位故障。本发明能做到仪表故障早发现,早报告,智能校正结果,提高工作效率。
本发明公开了一种数据库集群元数据管理方法,涉及数据库集群元数据管理技术领域,解决了现有方案在高并发场景和集群节点失效情况下,导致集群元数据不一致的技术问题;本发明设置了元数据管理中间体和集群节点;集群节点对元数据管理请求进行有效性检查之后发送至元数据管理中间体,元数据管理中间体先对集群节点或者先对集群备份节点进行元数据更新,最终完成所有集群节点和集群备份节点的元数据更新,能够有效的解决集群元数据不一致的问题;本发明中元数据管理中间体定时对集群节点和集群备份节点的元数据进行一致性分析,并将一致性分析结果生成日志存储在元数据管理中间体中,全方位的保证各节点元数据的一致性。
本发明公开了一种动态调整共享风险链路组的方法和装置,包括:监测单元判断出网络节点发生故障,分析网络节点发生故障的故障原因,向分析单元上报分析得到的故障原因;分析单元根据上报的故障原因计算网络节点在第一预设时间的各预设周期内该故障原因对应的故障率;当分析单元判断出计算得到的故障率均大于或等于第四预设阈值,且判断出自身未保存该故障原因对应的SRLG的信息时,分析单元生成该故障原因对应的SRLG的信息,保存该故障原因和生成的SRLG的信息之间的对应关系,将生成的SRLG的信息发送给路由计算单元。本发明减小了工作路径和保护路径共担失效风险的几率。
本发明适用于智慧安全技术领域,提供了一种智慧安全监管系统,所述系统包括云服务器;与云服务器通过第一网络通信的若干个边缘服务器;与一所述边缘服务器连接的若干个接入设备;及与接入设备连接的若干个探测终端,接入设备用于将探测终端获取的当前监测数据通过所述第二网络通信上报至边缘服务器;边缘服务器用于接收并存储当前监测数据,并根据监测数据判断是否超过预设阈值,如果是,则将当前监测数据和第一预警消息上报至云服务器。本发明,通过增设边缘服务器来分析和存储监测数据加强了对监测数据的存储安全,使得数据分析在本地边缘服务器完成,在出现网络延时、网络失效情况下,系统仍然可以本地正常运行,系统可靠性增强、鲁棒性好。
本发明公开一种城镇燃气地上管道的选用方法及系统,方法包括步骤:A、收集资料,所述资料包括气候资料和大气环境资料;B、根据燃气管道运营数据分析燃气管道的失效风险因素;C、根据环境条件对燃气管道进行腐蚀评价;D、根据环境条件对燃气管道进行使用寿命预测;E、根据环境条件进行经济损失分析和全寿命周期成本评价;F、根据技术经济比较和现有城市燃气标准选用燃气管道的材料。本发明能够有效避免管道材料发生环境因素引起的失效,从而能够保证管道材料在设计寿命内的使用安全,减少经济损失。
本发明涉及解析硬盘SMART日志的方法、装置、计算机设备及存储介质;其中,方法,包括:获取故障硬盘自检生成的SMART日志,并将SMART日志保存至第一文件夹;对第一文件夹进行解析,获取故障硬盘的特征信息,并根据特征信息生成第二文件夹;根据第二文件夹中的特征信息生成故障硬盘的故障信息,并将故障信息上传至数据库;数据库根据故障信息生成故障分析结果,并输出故障分析结果。本发明能够在较短的时间内分析出大量硬盘失效的原因,从而提升硬盘产品质量,能够更好地满足需求。
本发明涉及一种压水堆核电厂严重事故入口自动诊断方法和系统,包括:采集与压水堆核电机组严重事故工况相关的特征参数;对特征参数进行分析处理,并根据分析处理结果判断压水堆核电机组的严重事故入口条件是否达到;若严重事故入口条件达到,输出严重事故报警并显示。本发明通过对压水堆核电机组严重事故工况相关的特征参数进行连续监测,并基于所监测的数据进行分析处理后,根据分析处理结果可自动诊断严重事故入口条件是否达到,并在诊断出严重事故入口条件达到时输出进行报警和显示,从而有效提升操纵员对严重事故的响应速度,降低人因失效概率,同时也为核电厂应急响应组织提供决策依据。
本发明公开一种地上公共燃气管道材料的选用方法及系统,方法包括步骤:A、根据燃气管道运营数据分析燃气管道的失效风险因素;B、根据环境条件对燃气管道进行腐蚀评价;C、根据环境条件对燃气管道进行使用寿命预测;D、根据环境条件进行经济损失分析和全寿命周期成本评价;E、根据技术经济比较和现有城市燃气标准选用燃气管道的材料。本发明选取根据环境条件的性能指标和材料经济性指标,更能满足地上燃气管道在实际运行工况的安全和经济性需求,有利合理选用燃气管道材料,能够有效避免管道材料发生环境因素引起的失效,从而能够保证管道材料在设计寿命内的使用安全,减少经济损失。
本发明提供了一种设施群中关键设施的识别方法、装置、设备及存储介质,属于城市基础设施监测技术领域,所述方法包括:获取设施群中包括的所有设施;根据各个所述设施的重要性、失效严重性、运行状态和使用程度,分别获取各个所述设施相应的重要性评分、失效严重性评分、运行状态评分和使用程度评分;根据各个所述设施的重要性评分、失效严重性评分、运行状态评分和使用程度评分,获得各个所述设施的关键性评分;将关键性评分大于或等于预设阈值的所述设施识别为所述设施群中的关键设施。本发明提供的设施群中关键设施的识别方法能够从多个维度判断设施在设施群内的关键性,为设施监测的必要性、优先级分析和监测方法的选择提供依据。
本实用新型涉及一种物品消耗自动判别系统,包括容器托盘系统,传感测量系统,支撑系统,移动终端设备,数据传输单元,控制与数据处理系统及云计算。本实用新型提供了物品消耗自动判别系统,利用物联网技术与云服务,将物品的消耗趋势及其消耗的状态通过本系统自动实时测量将数据上传到云服务器,云服务器将分析处理后的数据发给用户的使用终端设备;通过云服务计算来分析判别来提醒消费者物品的消耗趋势与状态,通过此分析来判别来确定物品的消耗速度、是否需要提前准备或是按照物品的消耗速度与物流运输的时间来确定物品自动下单购买的时间点等,并通过传感测量系统与支撑系统的有机结合来避免测量传感器应为长时间使用而导致的测量不准与失效的问题。
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