本发明涉及一种原位检测锂离子电池硅负极膨胀和失效机制的装置和方法,检测装置包括传感部,信号处理部、硅负极充放电部、密封结构。传感部用于检测硅负极因膨胀产生的形变,包括PVDF压电薄膜及其上下表面的导电银层、覆盖于上表面银层的聚酯片、覆盖于下表面的聚丙烯透明胶带薄膜、与压电薄膜引脚相连的端子线;信号处理部用于接收并处理电压信号,包括信号放大器、Seeeduino Lotus开发板、检测程序;硅负极充放电部用于对硅负极进行恒流充放电,从而模拟硅负极在实际循环中的形变情况;设有密封结构用于保证硅负极和锂片处于无水无氧的环境中。本发明实时检测锂离子电池硅负极的膨胀和失效情况,无需借助额外的检测设备,在实际生产中有重大应用价值。
本发明公开了一种车辆气制动系统失效检测方法,涉及行车安全技术领域。该方法利用制动器信息与储气罐压力得到当前制动系统可提供最大制动力,判断该最大制动力是否小于预设阈值,若小于阈值则发出警报,否则继续获取制动踏板行程、车轮实际管路压力信息以及车辆运动学信息,判断车辆制动反馈是否与制动意图一致,若不一致则发出警报,重复以上步骤来实时检测制动系统的有效性。本发明公开的检测方法能够对车辆制动系统的有效性进行实时检测,避免行驶过程中由于制动系统失效导致的事故,提高了制动系统的安全性与可靠性。
本发明公开了一种器件失效检测电路及电涌保护器。器件失效检测电路包括:第一检测模块,用于检测待检测器件所处环境的预设参数;第二检测模块,用于检测待检测器件的预设参数;运算模块,运算模块与第一检测模块及第二检测模块电连接,用于将待检测器件的预设参数转换为第一电压信号、将待检测器件所处环境的预设参数转换为第二电压信号、并生成第一电压信号与第二电压信号的差值信号;比较模块,比较模块的第一输入端接入第一电压信号与第二电压信号的差值信号,比较模块的第二输入端接入参考信号;指示模块,指示模块与比较模块的输出端电连接,用于输出指示信号。本发明能够及时检测出待检测器件及整机是否失效,并可指示模块失效状态。
本发明一种动态载荷下石化装置爆破片失效形式及其爆破性能检测试验装置,属于石化企业安全领域。包括可视化爆炸系统、爆破片装置、点火系统、供气系统、喷粉系统、压力采集系统、温度采集系统、应变采集系统、冲击波振荡采集系统、油浴加热系统、图像采集系统、同步控制系统、程序控制与数据采集系统。通过点火系统引燃可视化爆炸系统内部的预混气体或气体/粉尘复合爆炸介质产生爆炸火焰和冲击波,实现高温冲击波动态载荷(不同升压速率)对爆破片爆破性能及其失效形式进行测试与研究。本发明创造通过研究动态载荷下石化装置爆破片爆破性能及其失效形式测试装置,填补了传统检测系统对动态载荷下石化装置爆破片失效形式及其爆破性能检测的空白。
本实用新型涉及一种基于无源射频标签失效方式的导电液体检测传感器,主要由无源射频标签IC电路、隔离检测电路和无源射频标签天线组成,隔离检测电路设置在无源射频标签内的感应电流回路上,隔离检测电路与导电液体接触产生的阻抗变化会导致无源射频标签感应电流回路的可逆式通断变化,射频阅读器就能够根据无源射频标签的失效情况实现对导电液体无源检测。该发明可以克服现有导电液体无源检测传感器安装、布置和使用的局限性,为导电液体的检测提供一种敏感度可调的无源监测传感器。
本发明公开了检测湿式制动器失效的报警装置及机械车辆,属于机械制造领域,报警装置包括密封缸和导杆18,密封缸上设有第一通孔和第二通孔,导杆18的一端穿过第一通孔,第二通孔上设有滑道和缺口22。导杆18的另一端上设有密封圈21,密封圈21与滑道滑动密封连接,密封圈21与缺口22间隙配合;导杆18的一端与固定在行车活塞4上的回位销2连接,并随行车活塞4移动而移动。密封圈21和导杆18的一端位于缺口22的两侧,密封圈21至缺口22的距离X等于或小于失效位移。本发明的技术方案通过将行车活塞4的位移转移到导杆18上,通过导杆18的位移来反馈行车活塞4的位移,从而反馈出摩擦组件(摩擦片10和摩擦盘6)的磨损量,当摩擦组件磨损到极限值,自动漏油示警,无需专门拆卸测量磨损量,方便操作。
本发明涉及一种封装后电池片失效的检测方法,具有如下步骤:a)根据组件的I-V曲线判断组件异常类型,b)如果根据组件I-V曲线判断,组件存在电流问题引起的异常,组件通过EL测试判断疑似失效电池片的位置,测试疑似失效电池片以及相邻电池片的电流,根据电流临界值Im判测试过的电池片是否电流失效;c)如果根据组件I-V曲线判断,组件存在电压问题引起的异常,对组件中的每串进行分段测量,找出电压偏低的部分,找出电压偏低的部分后逐片测试电压偏低部分的电池片的电压,根据电压临界值Vm判断测试过的电池片是否电压失效。本发明的有益效果是:根据客户需求快速判断电池封装后的失效类型,保证组件电性能满足客户要求。
本发明涉及一种支持实现自动检测熔丝管失效的装置,包括功率模块,与外部的熔丝管相连接;检测模块,与所述的功率模块相连接;电源模块,与所述的检测模块相连接;控制模块,与所述的功率模块、检测模块和电源模块相连接;人机接口模块,与所述的控制模块相连接。采用了该装置,针对目前市场上的酒店客控模块,有带熔丝管保护功能的,但是都没有熔丝管失效的自动检测功能,从而造成人力浪费,降低了客户的使用体验。针对目前产品缺陷,该熔丝管失效检测装置的发明,本发明可实现熔丝管失效的自动检测,提醒客户更换失效的熔丝管,以节约时间,提高用户体验,为更人性化的设计。
本发明公开了一种电池组被动均衡控制电路和方法及其失效检测补救电路和方法,被动均衡电路包括:多个电池串联单体以及每个电池单体配有两个开关,一个被动均衡耗散电阻及保险丝;失效检测电路包括备用电阻以及备用电阻支路上的开关,一个备用保险丝,电流传感器,微控制器根据保险丝的通断以及电流传感器得到的电流大小来发出检测与维修信号。该被动均衡控制电路减少了现有控制电路中的电阻、保险丝、电流传感器的数量,节省了成本;同时,该失效控制电路具有均衡电阻以及保险丝的备份,在主体失效后可以通过更换保险丝和均衡电阻,解决了现有被动均衡控制电路在均衡电阻短路及断路后无法继续工作,实现了被动均衡电路失效检测与及时补救。
本实用新型涉及一种检测电路,尤其是一种LED失效值检测电路,属于LED失效检测的技术领域。按照本实用新型提供的技术方案,所述LED失效值检测电路,包括用于提供工作电源的电源输出模块及若干LED发光支路,所述LED发光支路包括LED光源及采样电阻;还包括CPLD处理模块,所述CPLD处理模块通过采样电阻采集LED发光支路的电流,CPLD处理模块的输出端与电源输出模块相连。本实用新型结构紧凑,能同时对多条LED支路进行检测,CPLD处理模块成本低,且采样I/O口数目不易受限制;对具有失效保护的LED信号灯具有较好的检测保护、很佳的经济性、极强的实用性,适应范围广。
本发明公开一种逆变器中继电器的失效检测方法,包括如下步骤:A、在除电网侧或负载侧最远的第N个继电器外的其它各继电器中依次选择一个作为被测继电器,使位于被测继电器和电网侧或负载侧之间的继电器闭合,位于被测继电器和电网侧或负载侧逆变之间的继电器断开;B、通过被测继电器在断开、闭合时其两侧或一侧的电压来判断被测继电器是否失效;C0:逆变器控制电路产生一个检测电压;C、使所述其它各继电器断开,通过第N个继电器在断开、闭合时其两侧或一侧的电压来判断第N个继电器是否失效;执行所述步骤A和B N‑1次,依次判断除距电网侧或负载侧最远的第N个继电器外其它各继电器是否失效。该方法能够避免误判的情况,不存在检侧盲点。
本发明属于新能源汽车技术领域,具体涉及一种车用加速踏板失效检测及控制策略。该车用加速踏板失效检测及控制策略,包括以下步骤:当检测到加速踏板1路电压≤0.73v时或≥4.12v,定义为加速踏板1发生边界性失效;当检测到加速踏板2路电压≤0.355v时或≥2.03v,定义为加速踏板2发生边界性故障;当检测到两路电压时,定义为加速踏板发生同步度故障。其有益效果是:从多种失效模式的角度对加速踏板所可能产生的危险进行了预防,克服了现有加速踏板仅有冗余度预防的单一性,首先根据加速踏板的特性划分了3种失效模式,然后根据该失效模式做出了对应的预防策略,通过本发明,可大大提高驾驶的安全性。
本实用新型公开了低温储罐夹层真空失效的检测装置,包括:两端分别为安装端、负压端的真空检测管,负压端连接有负压设备;真空检测管上设有负压控制阀,真空检测管上连接有带第一控制阀的水检测管、带第二控制阀的氢检测管、带第三控制阀的介质探测管、带第四控制阀的氧气探测管、真空度检测管;水检测管连接内装有水吸附剂的水吸附剂仓,氢检测管连接内装有氢气吸附剂的氢气吸附剂仓,介质探测管上设有介质气体探测器,氧气探测管上设有能检测出氧气及氧气浓度的氧气探测器,真空度检测管上设有真空计。该检测装置结构简单,制作成本低,使得低温储罐夹层真空失效的检测方法的实施成本低。
本实用新型公开了一种抑制电源噪声的晶体振荡器失效检测电路,包括dummy支路,失效检测模块,晶体振荡器;利用主振荡电路的dummy支路产生参考电压VREF,作为失效检测模块的参考电压,与晶体振荡器的输入引脚信号XI_OUT比较得到失效检测判断结果。第一NMOS管M1所在的支路是晶体振荡器振荡提供电流的主要支路,第二NMOS管M0所在的支路是dummy支路;第一电流源I1和第二电流源I0是一组匹配的电流镜结构,第一NMOS管M1和第二NMOS管M0是一组匹配的NMOS管,使得第一NMOS管M1和第二NMOS管M0具有相同的VDS。本发明利用主振荡电路的dummy支路产生参考电压进行失效检测判决,VREF=VDS+R0*I0参考电压随工艺角变化,使得失效检测结果取决于R0*I0的大小,因此工艺角变化不会影响失效检测判决结果。
本发明公开一种逆变器中继电器的失效检测方法,包括如下步骤:A、在除距电网侧或负载侧最远的第N个继电器外的其它各继电器中依次选择一个作为被测继电器,使位于被测继电器和电网侧或负载侧之间的继电器闭合,位于被测继电器和逆变侧之间的继电器断开;B、通过被测继电器在断开、闭合时位于其距电网侧或负载侧较远一侧的电流采样单元检测的电流来判断被测继电器是否失效;C0:逆变器控制电路产生一个检测电压;C、使所述其它各继电器断开,通过第N个继电器在断开、闭合时位于其距电网侧或负载侧较近一侧的电流采样单元检测的电流来判断第N个继电器是否失效;执行步骤A和B N‑1次。该方法能够避免误判的情况,不存在检侧盲点。
本发明公开了可控硅失效检测报警装置,包括控制电路以及与控制电路电性连接的检测电路、常闭开关电路;检测电路,用于采样电路中的电流值并传输控制电路;控制电路,用于接收处理检测电路传输的电流值,并获取预设时间内电流值对应的波形状态,根据波形状态确认可控硅为被击穿的失效状态时向常闭开关电路发送控制信号;常闭开关电路,用于在接收到控制电路的控制信号后,控制常闭开关电路断开,切断电路电流。本发明有效的保护电路的安全,防止可控硅短路过流带来的负面影响,提高人员的工作效率,降低事故发生的风险等级。
本发明公开了一种检测单板元器件失效率的方法、系统及测试板,包括:从硬件电路方面排查高失效元件器将单板PCB结构导入可靠性预计软件,将失效率高的元器件进行替换,对不满足降额的元器件进行替换,再将无法替换的元器件记录为高失效元器件;对单板PCB布局结构进行仿真,对因结构限制和板卡面积限制而无法更改布局的元器件进行记录为高失效元器件;对单板PCB的散热进行仿真,仿真后对靠近发热部位的元器件进行标记,对进行标记的元器件布局和布线进行修改,对无法修改的标记的元器件进行记录为高失效元器件;将上述高失效元器件进行回板实测;本发明能够解决产品设计过程中,器件可靠性预计不够准确的情况和替代料测试不够全面的情况。
本发明公开了锂离子电池失效检测的方法、装置和系统。该方法中,锂离子电池引入参照极。参照极包括紧贴于卷芯的参照极锂层和通过参照极极耳连接参照极锂层的参照极极柱。卷芯最外层为由卷芯隔膜包覆的负极极片,使得参照极锂层与负极极片之间通过卷芯隔膜相隔。该方法采集参照极和正负极之间的电气数据,然后通过对电气数据的分析,判断锂离子电池是否失效。电气数据包括参照极和正负极之间的电压和电阻。实验表明,本发明判断锂离子电池是否失效的准确率较高。
本发明公开了一种热障涂层的裂纹扩展失效的检测方法,包括:获取热障涂层体系数据,根据热障涂层体系数据对热障涂层在部件水平上进行计算机建模;获取部件热机械载荷,计算得到当前氧化层的厚度;获取陶瓷层的材料参数以及氧化层与顶部陶瓷层界面的几何构型;根据获取的陶瓷层的材料参数以及氧化层与顶部陶瓷层界面的几何构型得到裂纹分布概率密度;根据裂纹分布概率密度计算得到典型主裂纹尺寸,如果典型主裂纹尺寸小于裂纹失效尺寸阈值,则裂纹扩展未失效,否则,失效。以统计分析方法获取热障涂层在随机使用过程中微观结构损伤特征的概率分布,涵盖了TBC失效的多种因素,能准确实时对当前TBC损伤状况进行判断,并达到工程可用的精度。
本申请涉及一种失效检测电磁振动测试系统及其控制方法,一种失效检测电磁振动测试系统包括电磁振动机构、运输机构翻转机构、视觉检测系统和控制系统。运输机构贯穿电磁振动机构、翻转机构和视觉检测系统。翻转机构包括夹持部、支撑部、若干吸嘴和旋转部,吸嘴安装在夹持部下端,夹持部与支撑部之间设置转动部活动连接,转动部能够带动夹持部和吸嘴转动,支撑部固定在运输机构一侧,旋转部与运输机构连接。视觉检测系统包括采集相机A和对比模块。本申请的一种失效检测电磁振动测试系统,利用电磁振动将失效零件与物料分离和清除,控制系统能够依据失效位置自动排查风险设备,提高了物料失效检测效率,避免了失效零件对物料进一步加工的影响。
本发明提供了一种光伏组件PID失效现场测试方法及用于该方法的检测设备,其中所涉及现场测试方法包括获取待测光伏组件边缘电池串的第一填充因子与光伏组件中间电池串的第二填充因子,并将所述第一填充因子与所述第二填充因子进行比较,若所述第一填充因子相对所述第二填充因子的减小幅度超过既定阈值,则判断该光伏组件出现PID失效;采用本发明所提供的光伏组件PID失效现场测试方法,通过对同一光伏组件边缘电池串与中间电池串的填充因子进行对比,并基于其差值幅度即可快速判定该光伏组件是否PID失效,本发明所提供的现场测试方法操作简洁,无需进行EL检测,适用于项目现场的光伏组件的快速检测。
本发明公开了一种通过微观检测判断硅酸盐水泥失效的方法,包括制作水泥检测样品;利用扫描电子显微镜对水泥检测样品观察,获取BSE图像,如果BSE图像中有大于4um的针状形貌晶体结构在水泥颗粒附近聚集,则定性表征该批水泥完全失效;如果BSE图像中有小于4um的针状形貌的晶体结构或无法观察到疑似针状晶体,对BSE图像区域进行EDS能谱分析。通过微观检测手段对水泥进行失效表征,方便、准确地表征任意时刻与环境下贮存的水泥是否失效,及时掌握水泥质量,为预测、改善水泥的使用性能及工程中的应用提供理论依据。
本发明公开了一种基于自适应滑模观测器的电连接器间歇性失效检测方法,包括建立数学模型;基于数学模型设计滑模观测器,在滑模项中对滑模观测器增益变量项设计自适应律以避免故障上界未知对状态估计的影响;对滑模观测器增益常数项求取值范围以使系统能在有限时间内达到并维持滑模运动;利用等效误差注入技术进行故障重构。该故障检测方法只需故障本身有界,对于故障的一阶导数没有要求,对于缓变、突变、间歇故障均可有效检测。当电连接器接触电阻发间歇性突变时可以被有效检测出,通过设置阈值可以判断出电连接器是否失效。本发明能够有效地根据已被故障影响的过程变量的测量值估计出故障值,反映出故障的本来面貌,从而达到间歇性失效检测的目的。
本发明公开一种针对低照度下失效卫星小部件的目标检测方法,属于深度学习和目标检测领域。首先针对失效卫星部件中的小部件问题,设计了一种基于改进Faster R‑CNN的目标检测网络,该网络分别优化设计主干网络、区域建议网络和池化层来提高网络对小目标部件的检测精度。接着,利用建立的失效卫星部件数据集进行目标检测模型训练。然后,针对空间中的低照度问题,给出一种基于亮度模型和主成分分析的图像增强方法,克服了亮度不规则引起的局部过度增强问题。最后,将增强后的图像输入到训练好的模型中进行检测,并通过平均精度、小目标平均精度以及推理速度进行结果评价。本发明可以实现低照度空间条件下的失效卫星部件的高精度检测。
本发明涉及一种螺栓失效检测方法,包括:对需要检测的螺栓进行敲击,收集不同预紧力下产生的声音信号,对声音信号进行预处理、提取梅尔频率倒谱系数,将梅尔频率倒谱系数转换成图片数据,输入卷积神经网络进行分析处理,得出螺栓检测结果并在显示屏上输出。本发明建立了不同预紧力下声音信号与图片数据的对应关系,有效检测螺栓连接情况,克服了螺栓紧固件在使用过程中预紧力难以直接监测的困难,提升了螺栓失效检测的及时性、准确性和高效性。可广泛用于建筑施工现场,大量节省人力物力。
本发明公开一种机械系统的功能失效表征检测方法,针对金属材质的机械系统,以阻值作为机械系统中零部件的显著失效判据,预先定义组成结构参数、广义载荷参数和零部件的强度性能参数,分析机械零件的主要失效模式,并根据主要失效模式确定对应的失效物理模型,并建立机械零件的不确定性输入及对应的分布类型,并通过重复试验,采取随机取样的方式模拟不同类型的机械失效模型,并根据不同的机械失效模型获取不同的失效场景参数并归总,根据各主要失效模式对应的随机响应及随机分布,建立树形图并获得其边缘概率密度,从而获得机械系统的失效概率特征,本发明的优点在于可以同时实现对机械系统失效的事先预测和快速检测。
本发明公开了一种基于二叉树模型的LED汽车灯具失效定位检测方法,先对LED灯具模型进行结构分解,构建二叉树结构,对汽车灯具模型初始信息与失效数据包进行存储,再后序遍历二叉树,对已存入二叉树的初始信息与当前分析的数据进行比较,判断当前分析数据是否与初始信息相符,最后确定样品失效的位置,失效类型,完成失效定位检测。本发明方法易于实现,分类速度快,分类精度高于常规的失效分析方法,可适用于单独或组合的汽车灯具失效定位检测中。
本申请公开了一种钨极焊接失效预判检测装置,其包括:工作台、电动底座、影像仪装置、操作机及控制装置,所述电动底座、操作机及控制装置安装在工作台的同一面,所述影像仪装置连接于电动底座的上方,所述电动底座能够驱动影像仪装置旋转运动,所述操作机能够夹持旋转焊枪,所述控制装置能够控制操作机和电动底座,所述影像仪装置用于拍照焊枪的钨极端部,从而实现自动反馈钨极端部是否失效。
本发明公开了一种伺服驱动器电流检测回路的失效检测方法,包括:描述伺服电机驱动系统在dq旋转参考系的电压方程;基于电压方程和伺服驱动器的数字控制机制,根据电机的模型参数和上一拍的电压信号和电流信号预测当前采样时刻旋转坐标系下的电流信号;通过硬件对电流信号进行采集及信号调理后,将信号传送至MCU解析得到三相电流的瞬时值,将三相电流通过矢量角度变换后得到旋转坐标系下的电流瞬时值;根据电机预估的电流和实际采集到的电流的误差进行判定,当误差超过判定阈值时,电流检测回路的故障标志位置位;在故障置位后,封锁PWM波,显示相应的电流检测回路故障。由软件实现,简单可靠,不受到硬件方案的影响,保证系统安全稳定。
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