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公开(公告)号:CN104019741B
公开(公告)日:2018-03-20
申请号:CN201410236046.3
申请日:2014-05-29
Applicant: 暨南大学
IPC: G01B11/00
Abstract: 本发明公开了一种接触网导线状态检测装置及检测方法,该装置包括若干个检测模块和信号处理装置,检测模块包括激光器、中间设有发散装置的固定板、四象限光电池板和无线传输模块,激光器固定在接触网一端的支架上,固定板固定在接触网导线上,四象限光电池板安装在接触网另一端的支架上,通过无线传输模块与信号处理装置相连。在接触网导线未发生偏移时,激光器发射光线的中心、发散装置中心、四象限光电池板中心位于一条直线上。该方法是根据采集的各个电池产生的电压信号大小,以及激光器、发散装置、四象限光电池板的位置关系,计算出导线是否偏移,以及偏移的方向和大小。本发明具有简单可靠、实时性好、成本低、安装方便、易于维护的优点。
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公开(公告)号:CN104305895A
公开(公告)日:2015-01-28
申请号:CN201410499915.1
申请日:2014-09-25
Applicant: 暨南大学
IPC: A47J43/24
Abstract: 本发明公开了一种智能多功能淘米机及其使用方法,该淘米机包括控制模块、半自动清洗装置、内胆、给水系统和抽水装置,所述给水系统的加水口、抽水装置的抽水入口均在内胆的上方;所述抽水入口处设置一网格孔径略小于米粒的过滤网;所述半自动清洗装置内设置一螺旋桨,螺旋桨在内胆垂直方向的位置可调;所述螺旋桨和抽水装置中的叶轮共轴。淘米时,螺旋浆的转动使大米中的小杂质上浮并进入抽水装置的抽水入口,在叶轮的作用下从抽水装置的抽水出口排出。本发明具有结构简单、干净便捷、节能环保、即淘即用的优点,能够自动完成包括烹饪前的加水在内的整个洗米任务,适合普通家庭日常使用。
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公开(公告)号:CN104019741A
公开(公告)日:2014-09-03
申请号:CN201410236046.3
申请日:2014-05-29
Applicant: 暨南大学
IPC: G01B11/00
Abstract: 本发明公开了一种接触网导线状态检测装置及检测方法,该装置包括若干个检测模块和信号处理装置,检测模块包括激光器、中间设有发散装置的固定板、四象限光电池板和无线传输模块,激光器固定在接触网一端的支架上,固定板固定在接触网导线上,四象限光电池板安装在接触网另一端的支架上,通过无线传输模块与信号处理装置相连。在接触网导线未发生偏移时,激光器发射光线的中心、发散装置中心、四象限光电池板中心位于一条直线上。该方法是根据采集的各个电池产生的电压信号大小,以及激光器、发散装置、四象限光电池板的位置关系,计算出导线是否偏移,以及偏移的方向和大小。本发明具有简单可靠、实时性好、成本低、安装方便、易于维护的优点。
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公开(公告)号:CN103258413A
公开(公告)日:2013-08-21
申请号:CN201310130519.7
申请日:2013-04-15
Applicant: 暨南大学
Abstract: 本发明公开了一种地铁第三轨残存电压无线监测系统及方法,所述系统包括监控中心,用于对各个地铁第三轨残存电压监测点进行状态及参数的监测;ZigBee无线网络,包括1个ZigBee协调器和n个ZigBee路由器,所述ZigBee协调器与n个ZigBee路由器通讯连接,所述每个ZigBee路由器用于监测一个地铁第三轨残存电压监测点;以及n个电压互感器,所述每个电压互感器用于采集一个地铁第三轨残存电压监测点的数据;所述监控中心与ZigBee协调器通讯连接,所述n个ZigBee路由器分别与n个电压互感器相对应连接。本发明采用ZigBee无线网络技术,实现了地铁第三轨残存电压的智能化监测,成本低、便于使用。
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公开(公告)号:CN108196491B
公开(公告)日:2023-12-29
申请号:CN201810307649.6
申请日:2018-04-08
Applicant: 暨南大学
IPC: G05B19/042 , G01D21/02
Abstract: 本发明提供一种有轨电车车内环境实时监测系统及其工作方法,该系统包括监控终端、主控制器、至少一个无线路由节点以及两个以上的传感器节点,无线路由节点与主控制器通过无线网络进行连接,无线路由节点通过组播方式与对应的传感器节点进行网络连接。该方法包括:传感器节点获取唤醒指令,唤醒空气检测传感器组进行数据采集,获得采集数据;传感器节点根据预设方式对采集数据进行数据优化,并通过对应连接的无线路由节点将优化后的采集数据发送至监控终端;监控终端对优化后的采集数据进行实时展示。应用本发明可实时监测车内气体浓度并提高监测精度。
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公开(公告)号:CN105301390A
公开(公告)日:2016-02-03
申请号:CN201510674354.9
申请日:2015-10-16
Applicant: 暨南大学
IPC: G01R31/00 , G01R19/165
Abstract: 本发明公开了一种无线绝缘监测装置及监测方法,该装置包括:信号采集模块、信号处理模块和数据无线传输模块,信号采集模块包括将绝缘监测装置固定在接触网绝缘柱上的铁环、电流互感器;信号处理模块包括整流桥电路、I/V转换器等;数据无线传输模块包括电压互感器、协调器等。上述各模块分别通过排针连接,无线传输模块与外部的上位机通过协调器无线连接,无线传输模块通过高压引流的方式进行供电的。工种原理是信号采集模块采集的电流信号,经过信号处理模块转换成电压信号,通过无线传输模块传送给上位机进行处理,得到接触网泄漏电流大小,判断接触网的绝缘状态,具有安装方便、可连续实时监测、简单可靠、成本低、易于维护的优点。
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公开(公告)号:CN101640422B
公开(公告)日:2011-11-30
申请号:CN200910042081.0
申请日:2009-08-17
Applicant: 暨南大学珠海学院
CPC classification number: Y02E40/30
Abstract: 本发明提供一种串联电容补偿器,包括断路开关组,一第一电容补偿模块通过断路开关组可投入或退出地串联在电力线上,第一电容补偿模块具有电容器组;一保护模块与第一电容补偿模块并联连接,其中,第一电容补偿模块还具有与电容器组串联连接的控制模块,控制模块具有可控器件,第一电容补偿模块具有多组并联连接的电容器组,每一电容器组均与第一断路开关串联连接,第一电容补偿模块还包括电感器,并设有与电容器组数量相等的多个第二断路开关,多个第二断路开关中的每一个串联在电感器与控制模块之间。本发明提供的串联电容补偿器能调节投入到接融网的补偿容量,并且能有效抑制引供电系统的次同步谐波以及高次谐波分量,提高接融网的供电质量。
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公开(公告)号:CN101907868A
公开(公告)日:2010-12-08
申请号:CN201010246219.1
申请日:2010-08-05
Applicant: 暨南大学珠海学院
IPC: G05B13/04
Abstract: 本发明提供一种牵引供电系统智能故障诊断方法:首先建立被诊断系统的系统描述库,然后实时采集诊断所需的观测值数据并进行预处理,根据系统元件行为描述库和观测值数据获得系统预测值之后,将预测值与观测值进行一致性模糊检验以判断差异,若不一致时对系统进行分层一致性诊断以产生故障候选集合,再选择故障行为模型进行溯因诊断以确定故障原因和故障位置,从而预测继电保护动作及断路器动作,通过比较预测动作结果与实际动作的一致性,得出故障原因和结果并报警输出;本发明还提供了一种牵引供电系统智能故障诊断系统;本发明适用于牵引供电系统、能及时准确发现故障元件和故障原因、克服计算复杂性,实现对牵引供电系统的实时监测和故障诊断。
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公开(公告)号:CN101640422A
公开(公告)日:2010-02-03
申请号:CN200910042081.0
申请日:2009-08-17
Applicant: 暨南大学珠海学院
CPC classification number: Y02E40/30
Abstract: 本发明提供一种串联电容补偿器,包括断路开关组,一第一电容补偿模块通过断路开关组可投入或退出地串联在电力线上,第一电容补偿模块具有电容器组;一保护模块与第一电容补偿模块并联连接,其中,第一电容补偿模块还具有与电容器组串联连接的控制模块,控制模块具有可控器件。本发明提供的串联电容补偿器能调节投入到接融网的补偿容量,并且能有效抑制引供电系统的次同步谐波以及高次谐波分量,提高接融网的供电质量。
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公开(公告)号:CN200986857Y
公开(公告)日:2007-12-05
申请号:CN200620155090.2
申请日:2006-12-22
Applicant: 暨南大学珠海学院 , 珠海南自电气系统工程有限公司
Abstract: 本实用新型涉及串联电容器组过压保护装置,包括设置于箱体上的进线端和出线端、主球极、辅助球极、触发球极,上述三个球极之间的间隙固定,且主球极与触发球极之间安装一个触发部件,此触发部件包括触发控制板,其包括高压发生器、检测电路以及控制电路;电压互感器,其并联在上述串联电容器组的两端,提供工作电源与信号电源给上述触发控制板;放电尖端,其与上述高压发生器电连接。本实用新型所述的串联电容器组过压保护装置可以通过控制放电尖端的电压来控制是否电离空气,具有精度高、易于维护、安装方便的优点。
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