一种应用于人体检测的人工智能穿戴设备

    公开(公告)号:CN110916613A

    公开(公告)日:2020-03-27

    申请号:CN201911106702.7

    申请日:2019-11-13

    Abstract: 本发明公开了一种应用于人体检测的人工智能穿戴设备,包括人体检测装置主体、便捷适配穿戴环和智能无线检测装置,人体检测装置主体的底端两侧活动连接有便捷适配穿戴环,人体检测装置主体的前面中间部位固定连接有智能无线检测装置,检测装置主体的两端活动连接有穿戴拉伸带,人体检测装置主体的内部底部紧密贴合有舒适贴合垫,舒适贴合垫缓解了使用者肌肤与设备接触时产生的酸痛感,穿戴测量刻度体现了该设备的穿戴实用性,散热内嵌扇很好的体现了该设备的散热性,便捷适配穿戴环很好的体现了该设备的穿戴适用性,智能无线检测装置很好的体现了该设备的检测高效性和实用性,适用于人体检测的使用,在未来具有广泛的发展前景。

    一种便携式无线电子通讯装置

    公开(公告)号:CN110830627A

    公开(公告)日:2020-02-21

    申请号:CN201910882131.X

    申请日:2019-09-18

    Abstract: 本发明公开了一种便携式无线电子通讯装置,包括底座挡板、支撑杆、定位块和滑块,所述底座挡板上设置有卫星电话,所述底座挡板的一侧设置有第一挡板,所述第一挡板上设置有卡条,所述底座挡板上开设有第一滑槽,所述第一滑槽内设置有定位弹块,所述定位弹块的一端连接有第一弹簧,所述底座挡板的底部开设有凹槽,所述底座挡板的一侧设置有第一磁块,所述底座挡板的一侧固定有连接块,所述连接块上设置有转轴,所述连接块上固定有卡块。该便携式无线电子通讯装置可将底座挡板和卫星电话暂时固定在地面或其他地方,以方便用户在进行其他操作时进行无线通讯,且方便使用或者不用时卫星电话时对其进行保护,并且携带起来更加的方便。

    一种电子通讯用机箱
    33.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110719712A

    公开(公告)日:2020-01-21

    申请号:CN201910881441.X

    申请日:2019-09-18

    Abstract: 本发明公开了一种电子通讯用机箱,包括箱体、散热孔和安装座,所述箱体底部一侧固定有支撑柱,其中,所述支撑柱一侧的箱体底部安装有轮子,所述箱体一侧固定有推杆,所述箱体两侧安装有侧板,所述侧板侧面设置有锁定槽,所述锁定槽内部安装有锁定板,所述锁定板顶部固定有立板,所述锁定板一侧安装有锁定弹簧,所述锁定弹簧固定在所述锁定槽内部,所述锁定板另一侧固定有锁定柱,所述锁定柱安装在柱槽内部,所述柱槽设置在所述箱体侧面,所述箱体侧面通过旋转柱安装有箱盖。该电子通讯用机箱设置有侧板,在使用该机箱过程中,将侧板外侧的立板推动,使得锁定柱从柱槽内部移出,即可将侧板从箱体侧面取下,加速箱体内部的散热效率。

    一种具有自降温功能的电力电气变压器

    公开(公告)号:CN110491627A

    公开(公告)日:2019-11-22

    申请号:CN201910672252.1

    申请日:2019-07-24

    Abstract: 本发明公开了一种具有自降温功能的电力电气变压器,包括变压器外壳,所述变压器外壳内壁上安装有多个箱体,所述箱体内填充有热膨胀剂,所述箱体上贯穿开设有多个膨胀通道,所述膨胀通道内滑动连接有用于将滑动通道封闭的活塞,所述活塞上固设有推杆,所述推杆与弹簧一端连接;所述弹簧另一端固接在风扇电源的开关按钮上,所述风扇电源上安装有散热风扇。本发明通过在箱体内填充热膨胀剂,在变热器发热时带动热膨胀剂膨胀,使热膨胀剂推动推杆按压开关按钮,开启散热风扇进行散热,解决了在变压器内部设置散热风扇,散热风扇若一直开启会耗费大量电能,造成浪费的问题。

    一种针对数据丢包的时滞多智能体系统故障检测方法

    公开(公告)号:CN113848857B

    公开(公告)日:2024-02-06

    申请号:CN202111154589.7

    申请日:2021-09-29

    Abstract: 本发明提供了一种针对数据丢包的时滞多智能体系统故障检测方法,属于故障检测技术领域,包括:根据多智能体系统的信息拓扑结构,建立描述同时含有故障信息、网络时延和数据丢包特征的系统模型;在系统模型的基础上结合多智能体的每个节点在网络上传播的信息,构建辅助状态向量;在智能体节点上构建状态观测器,实时估计系统的状态信息和辅助状态向量信息;利用状态观测器的输出信息,构建故障指示状态向量,比较故障指示状态向量中各元素的阈值大小判断故障点。该方法通过比较故障指示状态向量中各元素的阈值大小,可以通过一个节点监控整个系统节点的故障状态。

    一种基于电气控制系统的抛光设备

    公开(公告)号:CN116533126A

    公开(公告)日:2023-08-04

    申请号:CN202310760505.7

    申请日:2023-06-27

    Abstract: 本发明涉及抛光设备技术领域,具体为一种基于电气控制系统的抛光设备,包括抛光机架,所述抛光机架的内部设置有抛光内腔。本发明通过对板材产品件进行两次抛光加工,显著提高了对板材产品件的抛光加工精度,通过喷淋液减少了板材产品件在抛光过程中粉尘的逸散,从而对抛光设备周围的空气环境起到了有效的保护,通过喷淋液同时对板材产品件的表面进行清洁,进一步提高了对板材产品件端面的抛光精度以及抛光结构的使用寿命,降低抛光结构的损耗速率,通过检测架对板材产品件的上端面抛光平整度进行在线检测,当检测到板材产品件的上端面平整度不符合抛光标准后,及时的发出预警信号,让管理人员对抛光机构中的抛光结构进行检查更换。

    一种基于数字孪生的煤矿供电系统故障预警方法

    公开(公告)号:CN114781608B

    公开(公告)日:2023-06-20

    申请号:CN202210410802.4

    申请日:2022-04-19

    Abstract: 本发明公开了一种基于数字孪生的煤矿供电系统故障预警方法包括以下步骤:获取供电网络各个节点正常和故障情况下的电量数据;构建脉冲神经网络,所述脉冲神经网络包括输入层、隐藏层和输出层;基于获取的电量数据对脉冲神经网络进行训练,得到训练后的脉冲神经网络;通过训练后的脉冲神将网络构建供电网络的数字孪生模型;通过数字孪生模型对供电系统故障进行预警。通过采集实际煤矿供电网络节点上的正常运行和故障情况下的电量数据,将其送入多个脉冲神经网络,根据提出的公式训练输出神经元和隐藏神经元进而构建煤矿供电网络的数字孪生模型,基于该模型实现对煤矿供电系统故障的实时预警。

    一种基于高光谱成像及视觉识别的检测系统

    公开(公告)号:CN110991269B

    公开(公告)日:2023-04-07

    申请号:CN201911112821.3

    申请日:2019-11-14

    Abstract: 本发明涉及无人超市技术领域,提供一种基于高光谱成像及视觉识别的检测系统,包括高光谱成像系统、视觉识别系统和检测台,检测台由放置台和悬挂设置展示台,放置台的顶部台面上固定有载物板,高光谱成像系统的检测单元和视觉识别系统检测单元固定设置展示台内,其显示单元内嵌在展示台的外侧壁上,显示单元内置有图像采集卡,且内部设有数据处理平台,数据处理平台在显示单元面板上呈组态画面;本发明解决了无人超市内部的生鲜产品不便于顾客了解购买,以及超市内部便于销售的问题。

    一种基于数字孪生的光伏发电组件故障检测和识别方法

    公开(公告)号:CN113489459B

    公开(公告)日:2022-07-19

    申请号:CN202110845731.6

    申请日:2021-07-26

    Abstract: 本发明公开了一种基于数字孪生的光伏发电组件故障检测和识别方法,包括:检测并输出待检测光伏发电组件物理实体中的特征量y(t);光伏发电组件包括太阳电池组件和DC‑DC变换器;构建与待检测光伏发电组件物理实体结构相同的数字孪生体,计算并输出数字孪生体中,光伏发电组件的测量特征量z(t);根据特征量y(t),以及测量特征量z(t),计算并输出残差向量γ(t);根据残差向量γ(t),输出检测结果;当检测结果存在故障时,根据残差向量γ(t),以及故障特征值fi,计算并输出L2内积;故障特征值fi由残差向量γ(t)和残差向量γ(t)的2‑范数||γ(t)||2计算得到;根据L2内积,输出故障类型。该方法可以检测光伏发电组件是否产生故障,并且识别出所产生的故障类型。可靠性高,实用性强。

    一种Boost变换器的自适应控制方法

    公开(公告)号:CN111769739B

    公开(公告)日:2022-02-11

    申请号:CN202010610036.7

    申请日:2020-06-29

    Abstract: 本发明为一种Boost变换器的自适应控制方法,基于Boost变换器连续导电模式下的平均数学模型,包括获取所述Boost变换器连续导电模式下平均数学模型的两个状态变量,包括电感电流和电容电压;根据给定的Boost变换器期望输出电压,通得到估计的未知参数矩阵;利用所述状态变量、估计的参数矩阵和期望输出电压根据式计算得到对变换器的控制输入;由控制输入计算得到动态计算的期望输出电压。本发明提出的Boost变换器的自适应控制方法,不需要输入电压信息也不需要变换器所接负载信息,通过自适应控制参数矩阵即能得到输出电压的动态方程。

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