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公开(公告)号:CN210865072U
公开(公告)日:2020-06-26
申请号:CN201922357095.3
申请日:2019-12-24
Applicant: 山东省科学院海洋仪器仪表研究所
IPC: G08C17/02
Abstract: 本实用新型公开了一种海洋浮标数据采集、存储和传输系统,该系统包括浮标和位于浮标上的多个水下传感器,自带睡眠模式传感器通过多通道串口服务器和网线将数据传输至控制存储器,无睡眠模式传感器通过USB转485连接线一将数据存储至控制存储器,控制存储器通过USB转485连接线二和485断路器控制无睡眠模式传感器工作;控制存储器将数据存储至TF卡中,多通道串口服务器通过网线、4G路由器、4G天线将数据传输至岸基接收站服务器,本实用新型公开的系统可用于近海十米海洋浮标网络数据传输,避免大数据量数据传送时丢失数据或损失数据精度的目的,为近海十米浮标大数据量、高精度原始数据传输提供一种新思路。
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公开(公告)号:CN210346980U
公开(公告)日:2020-04-17
申请号:CN201921360697.8
申请日:2019-08-21
Applicant: 山东省科学院海洋仪器仪表研究所
Abstract: 本实用新型公开了一种可同时测量温度和压力的光纤光栅传感器,该传感器包括底部开口的薄壁筒、封装在薄壁筒外部的保护外壳,所述薄壁筒和保护外壳之间存在间隙;所述薄壁筒外表面固定有第一光纤光栅和第二光纤光栅,所述第一和第二光纤光栅的光纤尾纤穿出保护外壳的顶部,所述薄壁筒的横截面为由两条直线边和分别连接两条直线边两端的两个半圆弧围成的类椭圆形,所述第一光纤光栅沿薄壁筒轴线方向固定在薄壁筒的直线边所在面的中央,所述第二光纤光栅沿薄壁筒轴线方向固定在薄壁筒的半圆弧所在面的中央,且第一和第二光纤光栅的中心与薄壁筒的中心位于同一高度上,本实用新型所公开的传感器结构新颖、灵敏度高、测量结果可靠、应用广。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN206725121U
公开(公告)日:2017-12-08
申请号:CN201720187055.7
申请日:2017-02-28
Applicant: 山东省科学院海洋仪器仪表研究所
Abstract: 本实用新型提供的一种投弃式全光纤海水温深剖面传感器,其特征在于包括防护罩和安装在防护罩内的全光纤温深传感器,所述全光纤温深传感器包括测量海水温度的镀增敏膜的长周期光纤光栅,测量海水深度的光纤布拉格光栅,以实现对海水温深度剖面的高灵敏度和分别独立测量。本实用新型有效避免了传统电学类水下传感器深度测量误差大、漏电漏水等问题;利用LPG作为测温单元,提高了现有光纤XBT方法的测温精度,并合理分配了波谱范围,实现FBG-LPG的单光路级联和同步检测,提供了一种新型的高精度光纤XBT传感器。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN206017054U
公开(公告)日:2017-03-15
申请号:CN201620981012.1
申请日:2016-08-30
Applicant: 山东省科学院海洋仪器仪表研究所
CPC classification number: Y02E10/38 , Y02E10/722
Abstract: 本实用新型涉及一种用于海上发电装置的机械能聚集机构,属于海洋资源开发利用技术领域。用于多能海上发电装置的机械能聚能机构,该聚能机构由三部分组成:一级能量汇集机构、二级能量汇集机构和储能机构;一级能量汇集机构和二级能量汇集机构具有相同的结构;一级能量汇集机构和二级能量汇集机构之间,以及二级能量汇集机构和储能机构之间均通过联轴器连接。本实用新型的用于海上多能发电装置的机械能聚能机构具有的有益效果是:该聚能机构由三个模块化、结构紧凑的子机构组成,不仅能够同时将风能、波浪能和海流能转换成的机械能聚集,而且还能够将能量存储并定值输出,用以驱动海上发电机发电。
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公开(公告)号:CN205749488U
公开(公告)日:2016-11-30
申请号:CN201620022078.8
申请日:2016-01-11
Applicant: 山东省科学院海洋仪器仪表研究所
Abstract: 基于小型浮标的海洋水质长期在线监测装置,包括浮标体,该浮标体上部设有气象设备安装塔架,还包括多参数水质传感器和采样池,水质传感器通过固定架安装在采样池上,且传感器探头位于采样池内部,采样池通过固定架安装在浮标体上部的气象设备安装塔架下;采样池内壁设有紫外灯,且采样池分别设有带蠕动泵的进水管和带电磁阀的排水管,所述蠕动泵的进水口与海水相通。本实用新型首次提出将水质传感器至于浮标的上方,放置位置在海水水面上方,测量完成后,排空测量液,使传感器至于空气中,利用便宜又高效的空气实现水质传感器的防生物附着,大大延长其使用周期,而且不用像传统方法那样储存或制备消毒液和清洗液,极大降低成本和安全风险。
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公开(公告)号:CN205091021U
公开(公告)日:2016-03-16
申请号:CN201520770936.2
申请日:2015-09-30
Applicant: 山东省科学院海洋仪器仪表研究所
IPC: G01F23/00
Abstract: 一种基于浮标通信的潮位检测系统,包括通过电缆相互连接的海底的水下单元和浮标单元,以及岸站接收单元,水下单元包括安装在水泥重块上的内含潮位仪的安装筒,安装筒上有两个连接嘴;浮标单元内部设有电源、通信机的浮标;岸站接收单元包括带有接收天线的数据接收机。其方法包括:岸上选择一处零点参考面,进行水平零点标定,进行潮位检测。本实用新型采用浮标通信的方法,将潮位仪采集到数据通过浮标发送到岸站接收系统,有效的解决了海岛无法建设验潮井的问题,为海岛潮位检测提供了一种新的方法。
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公开(公告)号:CN204649617U
公开(公告)日:2015-09-16
申请号:CN201520153044.8
申请日:2015-03-18
Applicant: 山东省科学院海洋仪器仪表研究所
IPC: G01N21/39
Abstract: 本实用新型公开了一种可调谐激光湿度测量装置,包括可调谐二极管激光器、光电传感器、球形凹面反射镜、吸收气室,所述可调谐二极管激光器和光电传感器固设于所述吸收气室的同一侧,所述球形凹面反射镜固设于所述吸收气室的另外一侧,所述可调谐二极管激光器位于距离所述球形凹面反射镜的中心二倍焦距的位置,所述光电传感器位于所述可调谐二极管激光器发射光经所述凹面反射镜反射后的反射光路上。本实用新型的可调谐激光湿度测量装置,可以避免传统的化学式湿度传感器存在的问题,而且通过将可调谐二极管激光器和光电传感器固设于所述吸收气室的同一侧,可有效减少连线数量,且不需使用发射透镜、接收透镜和光阑,装置结构装配简单。
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公开(公告)号:CN204064510U
公开(公告)日:2014-12-31
申请号:CN201420433831.3
申请日:2014-08-03
Applicant: 山东省科学院海洋仪器仪表研究所
IPC: G01K13/02
Abstract: 一种剖面温度链,包括通过固定夹具固定在钢丝绳上的高强度电缆,有硫化节点包裹在高强度电缆上,硫化节点内设有温度探头。其制作方法是将温度探头焊接到高强度电缆上,将温度探头壳套在温度探头上;利用模具将温度探头在高强度电缆上进行硫化,重复操作直至所有的硫化节点加工完成;将高强度电缆固定到钢丝绳即可。本实用新型具有结构简单,设计新颖,测温效果明显等特点,它将温度探头放置在铜质外壳内,即可很好的进行热传递又有一定防腐性;同时采用硫化的方式将温度探头硫化在橡胶内部,保证了温度探头的水密性;硫化橡胶内部具有加强筋,可拟补电缆外皮破坏带来的强度损失。本温度链广泛应用于垂直剖面水温检测中。
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公开(公告)号:CN203811808U
公开(公告)日:2014-09-03
申请号:CN201320801213.5
申请日:2013-12-09
Applicant: 山东省科学院海洋仪器仪表研究所
CPC classification number: Y02A90/19
Abstract: 一种能够进行远海自动化观测、成本低、测量精度高、时空分辨率高、实时连续、长期可靠的海洋浮标平台激光雷达三维风场剖面探测系统,技术方案是:其特征是由测风激光雷达(1)、浮标平台(2)、气象资料观测模块(3)、海面资料观测模块(4),浮标平台姿态测量模块(5)、激光雷达风场补偿模块(6)和输出单元(7)组成,其中,所述气象资料观测模块(3)、海面资料观测模块(4)、浮标平台姿态测量模块(5)、激光雷达风场补偿模块(6)分别和输出单元(7)相连,并通过通信天线发送至指定客户端,所述浮标平台姿态测量模块(5)海与激光雷达风场补偿模块(6)相连。
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公开(公告)号:CN203587172U
公开(公告)日:2014-05-07
申请号:CN201320817661.4
申请日:2013-12-12
Applicant: 山东省科学院海洋仪器仪表研究所
IPC: G01F23/00
Abstract: 本实用新型涉及一种潮位仪防护罩,包括潮位仪安装座和防生物附着罩,所述的潮位仪安装座用于安装潮位仪并将潮位仪探头包裹住,所述防生物附着罩连接于潮位仪安装座的下端,并使海水通过防生物附着罩进入到潮位仪安装座内。所述防生物附着罩与潮位仪安装材料使用能抑制生物附着的重金属,例如铜。上述防生物附着罩下端为喇叭口状开口,中间为螺旋管状,上端为与潮位仪安装座相连通的管接头。可防止海洋生物附着,又可减缓海浪运动对潮位测量造成的影响。本实用新型具有结构简单,设计新颖,使用方便等特点。利用重金属可以很好的防止海洋生物附着,同时又可以很好的减缓海浪运动对潮位仪测量造成的影响,具有很好的应用前景和推广价值。
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