1) electrical capacitance tomography
电容层析成像(ECT)
2) Dual-mode electrical tomography (ERT/ECT)
双模电阻抗层析成像(ECT/ERT)
3) capacitance tomography
电容层析成像
1.
By using the capacitance tomography,tested and studied was the concentration of solid conveyed by a dilute-phase pneumatic force at a normal temperature.
采用电容层析成像技术,对常温下稀相气力输送的固体浓度进行了测试研究。
2.
Electrical capacitance tomography (ECT) technology with 12-electrodes has been developed to provide 2D images of a cross section of cyclone separators.
图像重建结果与旋风分离器实际运行状况和数值计算结果吻合,说明电容层析成像及三维图像重建方法的准确性和可行性。
3.
Uniform design and Least Square Support Vector Machines(LS-SVM) were applied to optimize design parameters of capacitance tomography sensors in this paper.
提出一种采用均匀设计与最小二乘支持向量机相结合的电容层析成像传感器结构参数优化方法。
4) electrical capacitance tomography
电容层析成像
1.
Study on electrical capacitance tomography for concentration measurement of pulverized coal in boiler;
锅炉送粉管道煤粉浓度的电容层析成像测量方法研究
2.
Total variation regularization algorithm for electrical capacitance tomography;
电容层析成像图像重建的总变差正则化算法
3.
Research on unclosed electrode sensor applied in electrical capacitance tomography;
非闭合电极电容层析成像传感器的敏感场计算及仿真成像研究
5) electrical capacitance tomography(ECT)
电容层析成像
1.
This paper reports a one-step stable image reconstruction algorithm for electrical capacitance tomography(ECT) based on Landweber iteration.
本文提出一种基于Landweber迭代的电容层析成像系统一步稳定图像重建算法。
2.
One step and iterative image reconstruction algorithms for electrical capacitance tomography(ECT) have their drawbacks of low accuracy and time-consuming respectively.
单步和迭代电容层析成像(ECT)图像重建算法分别具有成像质量差和成像速度慢的缺点,为了快速得到高质量的重建图像,本文提出了一种新型的基于LU分解的单步共轭梯度成像法。
3.
A new method was proposed for on-line voidage measurement of oil-gas two-phase flow based on 12-electrode electrical capacitance tomography(ECT) and least squares support vector machine(LS-SVM).
基于12电极电容层析成像(ECT)和最小二乘支持向量机(LS-SVM),提出了一种油气两相流空隙率在线测量的新方法。
6) ECT
电容层析成像
1.
New landweber method based tikhonov for image reconstruction for ECT;
基于正则化的LANDWEBER电容层析成像图像重建算法研究
2.
A new method of monitoring the status of branch pipes of PCI powder coal injection into BF based on measuring the concentration and velocity of coal powder using ECT(electrical capacitance tomography) with correlation is presented.
采用电容层析成像技术及相关测速原理,在线检测风口支管煤粉的浓度与速度,对支管在喷吹过程中出现的堵塞、空喷、停喷以及输送不畅等非正常状态进行在线监测和报警,高炉煤粉喷吹支管状态监测系统还能够在线提供各支管煤粉喷吹分配指示质量流量,以监测各支管喷吹状态的一致性、均匀性。
补充资料:电容和电容器
电容是描述导体或导体系容纳电荷的性能的物理量。
孤立导体的电容 把电荷Q充到孤立导体上,它的电位U与Q成正比,Q/U与Q无关,仅取决于孤立导体的形状和大小,它反映了孤立导体容纳电荷的能力,因而定义为孤立导体的电容,用C表示,C=Q/U。孤立导体的电容等于导体升高单位电位所需的电量。电容的国际制单位为法拉,简称法,用F表示,是一个非常大的单位。如将地球看作孤立导体,其电容只有709×-6法,所以通常采用μF(=-6F)或pF(=10-12F)为单位。
如果把另一个带负电的导体移近孤立导体,后者的电位就下降,可见非孤立导体的电位不仅与它自己所带电量的多少有关,还取决于周围其他导体的相对位置。
电容器 如果带电导体A被一封闭导体空腔B所包围,则因空腔的屏蔽作用,AB之间的电位差不受腔外带电体的影响,A所带的电量同A及B的电位差成比例。
实际上,腔体封密的限制并不太高,即使A、B二导体为间距不大的一对导体板(同轴圆柱或平行平面板),如果QA为导体A上与导体B相对的侧面上的电量,则上述比例关系仍保持不变。这对互相绝缘的导体构成电容器,这对导体则称为电容器的一对极板。
把电压U接到电容器的一对极板上,它们得到大小相等、符号相反的电荷±Q,电位差UA-UB=U,则定义电容器的电容为C=Q/U。电容是电容器的特性常数,取决于两导体的形状、大小、相对位置;当导体间充有绝缘材料时,电容器的电容还与绝缘材料的相对电容率εr有关。如果εr与电场强度有关,则电容C将随所加电压U而变化,这种电容器叫做非线性电容器。
电容的倒数1/C=U/Q=S叫做倒电容。
简单电容器的电容公式 如表。
电容器的并联和串联 n个电容器并联如图a,它们的电压都等于u,充有的电荷分别为q1、q2、...、qn。此并联组合得到的总电荷 q=,则 C=,即并联电容器组的总电容等于各电容的总和。
n个电容器串联如图b,它们充有相等的电荷q, 电压则分别为u1、u2、...、un。此串联组合的总电压u=,则S =,即串联电容器的总倒电容等于各倒电容的总和。
电容器的性能参数和用途 电容是电容器的主要性能参数之一。此外,实际电容器的性能参数还有耐压(或工作电压)、损耗和频率响应,它们分别取决于所充电介质的击穿场强、媒质损耗和对频率的响应。
实际电容器的种类繁多,用途各异。大型的电力电容器主要用于提高用电设备的功率因数,以减少输电损失和充分发挥电力设备的效率。电子学中广泛采用电容器,以提供交流旁路稳定电压,用作级间交流耦合,以及用作滤波器、移相器、振荡器等等。
孤立导体的电容 把电荷Q充到孤立导体上,它的电位U与Q成正比,Q/U与Q无关,仅取决于孤立导体的形状和大小,它反映了孤立导体容纳电荷的能力,因而定义为孤立导体的电容,用C表示,C=Q/U。孤立导体的电容等于导体升高单位电位所需的电量。电容的国际制单位为法拉,简称法,用F表示,是一个非常大的单位。如将地球看作孤立导体,其电容只有709×-6法,所以通常采用μF(=-6F)或pF(=10-12F)为单位。
如果把另一个带负电的导体移近孤立导体,后者的电位就下降,可见非孤立导体的电位不仅与它自己所带电量的多少有关,还取决于周围其他导体的相对位置。
电容器 如果带电导体A被一封闭导体空腔B所包围,则因空腔的屏蔽作用,AB之间的电位差不受腔外带电体的影响,A所带的电量同A及B的电位差成比例。
实际上,腔体封密的限制并不太高,即使A、B二导体为间距不大的一对导体板(同轴圆柱或平行平面板),如果QA为导体A上与导体B相对的侧面上的电量,则上述比例关系仍保持不变。这对互相绝缘的导体构成电容器,这对导体则称为电容器的一对极板。
把电压U接到电容器的一对极板上,它们得到大小相等、符号相反的电荷±Q,电位差UA-UB=U,则定义电容器的电容为C=Q/U。电容是电容器的特性常数,取决于两导体的形状、大小、相对位置;当导体间充有绝缘材料时,电容器的电容还与绝缘材料的相对电容率εr有关。如果εr与电场强度有关,则电容C将随所加电压U而变化,这种电容器叫做非线性电容器。
电容的倒数1/C=U/Q=S叫做倒电容。
简单电容器的电容公式 如表。
电容器的并联和串联 n个电容器并联如图a,它们的电压都等于u,充有的电荷分别为q1、q2、...、qn。此并联组合得到的总电荷 q=,则 C=,即并联电容器组的总电容等于各电容的总和。
n个电容器串联如图b,它们充有相等的电荷q, 电压则分别为u1、u2、...、un。此串联组合的总电压u=,则S =,即串联电容器的总倒电容等于各倒电容的总和。
电容器的性能参数和用途 电容是电容器的主要性能参数之一。此外,实际电容器的性能参数还有耐压(或工作电压)、损耗和频率响应,它们分别取决于所充电介质的击穿场强、媒质损耗和对频率的响应。
实际电容器的种类繁多,用途各异。大型的电力电容器主要用于提高用电设备的功率因数,以减少输电损失和充分发挥电力设备的效率。电子学中广泛采用电容器,以提供交流旁路稳定电压,用作级间交流耦合,以及用作滤波器、移相器、振荡器等等。
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条