一种充电站电线回收用吸水装置
    44.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117509335A

    公开(公告)日:2024-02-06

    申请号:CN202311627649.1

    申请日:2023-11-30

    Abstract: 本发明涉及充电站技术领域,尤其涉及一种充电站电线回收用吸水装置,安装单元,所述安装单元包括充电站主体,设置于所述充电站上的充电枪、设置于所述充电枪上的充电线。该充电站电线回收用吸水装置,在雨天充电过程中,充电枪的连接线就会沾有雨水充电完毕后,通过回缩组件可以使得连接线原路返回,回收到卷盘内部,通过传动组件可以使得回缩组件进行回收连接线,带动传动组件运作,配合调节组件,在通过吸水组件对回收的连接线进行吸水,将其表面吸附的雨水进行吸收,可以有效的避免雨水进入到充电站内部,影响其部件运作,通过吸水组件的夹持,可以将吸水海绵吸附的水进行挤压,通过排水组件进行排出,可以保持吸水腔内的干燥。

    一种惯导数据的动态融合方法及系统

    公开(公告)号:CN119622619A

    公开(公告)日:2025-03-14

    申请号:CN202411490333.7

    申请日:2024-10-24

    Abstract: 本发明公开了一种惯导数据的动态融合方法及系统,方法包括:通过惯导系统实时获取导线不同位置的原始惯导数据,预处理后得到第一数据;对第一数据中不同位置的惯导系统数据进行时间同步处理,以得到时间同步惯导数据;基于惯导系统历史数据的准确性和稳定性,为每个惯导系统分配动态权重;通过线性动态系统方程预测下一个时间步的状态,当新的时间同步惯导数据到达时,利用卡尔曼增益、动态权重和新的时间同步惯导数据更新状态估计和误差协方差矩阵,以输出经过卡尔曼滤波器处理的融合数据集。本发明能够有效地减少环境噪声和设备误差对监测结果的影响;通过动态调整权重和融合策略,能够更好地适应各种复杂和多变的环境条件,保持高稳定性。

    一种基于高斯过程的线路舞动三维状态分析方法及系统

    公开(公告)号:CN119167539A

    公开(公告)日:2024-12-20

    申请号:CN202411077172.9

    申请日:2024-08-07

    Abstract: 本发明公开了一种基于高斯过程的线路舞动三维状态分析方法及系统,涉及信息技术技术领域,包括:获取线路舞动位置向量时间序列数据;构建高斯过程模型,拟合线路舞动位置向量时间序列数据获得下一时刻的模型超参数;构建状态转移矩阵;构建马尔可夫高斯过程模型;预测线路舞动位置向量和协方差矩阵;获得每个高斯过程模型的加权和预测向量以及协方差矩阵;接收实际线路舞动位置向量;计算马氏距离;计算异常值检测阈值;比较马氏距离与异常值检测阈值的大小;更新状态估计。本发明通过使用多个高斯过程模型,每个模型拥有不同的协方差函数,本发明能够捕捉和模拟输电线路在复杂环境因素影响下的动态变化,从而提高预测的精度和鲁棒性。

    一种导线弧垂与风偏状态实时监测的惯导参数优化方法及系统

    公开(公告)号:CN119146949A

    公开(公告)日:2024-12-17

    申请号:CN202411278337.9

    申请日:2024-09-12

    Abstract: 本发明线路监测信息技术领域,本发明公开了一种导线弧垂与风偏状态实时监测的惯导参数优化方法及系统,方法包括:实时获取导线的动态状态数据;根据动态状态数据、导线的物理特性以及当前的环境条件,计算导线的实时弧垂和风偏状态;将实时弧垂和风偏状态分别与预设的安全阈值进行比较,根据比较结果,判断当前导线安全运行状态,结合卡尔曼滤波对惯导参数进行实时修正,以得到修正后的惯导参数进行反馈,进行实时监测。本发明能够精确计算导线的实时弧垂和风偏状态,及时发现并处理导线弧垂和风偏的异常情况,自动修正机制能够迅速响应异常情况,减少人工干预的需求,并形成闭环控制系统进一步提高了其可靠性和稳定性。

    一种基于北斗三号的短报文信息处理方法及系统

    公开(公告)号:CN118944733A

    公开(公告)日:2024-11-12

    申请号:CN202410835200.2

    申请日:2024-06-26

    Abstract: 本发明公开了一种基于北斗三号的短报文信息处理方法及系统,涉及报文信息处理技术领域,包括:接收卫星信号并进行同步处理;解码同步处理后的信号以提取短报文数据;对提取的短报文数据进行分类、过滤和分析;存储和转发处理后的短报文数据;对短报文数据进行编码并发送至接收端。本发明提供的基于北斗三号的短报文信息处理方法有效地提高了信号的接收质量和稳定性,减少了由环境因素引起的干扰和信号衰减。确保了更高精度的数据同步和解码。增强了数据传输过程中的安全性和可靠性。多路径发送减少了对单一通道的依赖,降低了数据丢失的风险,增强了系统对网络波动的适应性。优化了资源的利用率,降低了运营成本。

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