一种空调器室外机自动除尘的装置及控制方式

    公开(公告)号:CN113028519B

    公开(公告)日:2022-02-15

    申请号:CN202110327150.3

    申请日:2021-03-26

    Abstract: 本发明公开了一种空调器室外机自动除尘的装置,涉及空调器用换热器清洁除尘技术领域,包括室外机罩、滑轨、移动式清洁器、摇摆臂、导水管、连接管、水泵、舵机、污水槽;室外机罩的两侧连接有滑轨,滑轨的下方连接有污水槽;移动式清洁器的两端与滑轨连接,连接管与移动式清洁器连接,导水管的第一端与连接管连接,导水管的第二端与水泵连接;移动式清洁器还与摇摆臂活动连接,摇摆臂的第二端与舵机连接。本发明的工作模式包括除尘装置非启动时的换热器正常工作模式和除尘装置启动时的换热器自动除尘工作模式。本发明能够将换热器迎风面上堆积的颗粒物状粉尘和柳絮纤维物一同除掉,显著提升室外机换热器表面的除尘效果。

    一种液氮减压低温冷却系统

    公开(公告)号:CN110411060B

    公开(公告)日:2021-06-15

    申请号:CN201910669664.X

    申请日:2019-07-24

    Abstract: 本发明公开了一种液氮减压低温冷却系统,涉及低温技术领域,包括负压液氮贮罐、常压液氮贮罐、离心压缩机组和换热器;离心压缩机组包括离心压缩机,其气体入口处设有换热器,负压液氮贮罐的气体出口通过换热器与离心压缩机组的第一级的气体入口连通;换热器的低温气体出口处气体温度高于其入口处的气体温度;制冷系统还包括气体引射器,其第一入口与离心压缩机组的最后一级连通;常压液氮贮罐通过换热器后与气体引射器的第二入口连通;通过第一入口的气流利用压力差引射出常压液氮贮罐中的气体,并排至空气中。本发明有效地得到负压状态下的低温液氮,同时控制常压液氮贮罐的气枕压力,利用压缩机产生的热量和压力,提高了系统的性能。

    基于梯度逆向对抗样本复原的神经网络攻击防御方法

    公开(公告)号:CN109086884B

    公开(公告)日:2020-09-01

    申请号:CN201810781467.2

    申请日:2018-07-17

    Abstract: 一种基于梯度逆向对抗样本复原的神经网络攻击防御方法,通过从样本集中检测出对抗样本,然后通过攻击方式将其恢复为普通样本,从而实现样本集的优化,本发明通过创新地对对抗样本增加扰动并使其跨过决策边界还原为正常样本,可以把这些样本与正常样本等同看待,也提高了系统的复用程度,并且本发明在恢复对抗样本的时候,并不需要事先知道它的生成方式,即独立于对抗样本生成方式,对各种对抗样本具有普适性。

    一种含尘气流精确供应装置及其控制方法

    公开(公告)号:CN111044306A

    公开(公告)日:2020-04-21

    申请号:CN201911303500.1

    申请日:2019-12-17

    Abstract: 本发明公开了一种含尘气流精确供应装置及其控制方法,涉及空调换热器性能测试领域,包括螺旋给粉装置、粉尘盛装容器、带螺杆电机、分尘翻斗、称重传感器、接尘漏斗、单向阀、输尘管、软绳、活动金属杆、固定金属杆、步进电机、风扇、混合气缸、混合活塞、推进电机轴、推进电机、粉尘浓度仪、PLC控制装置,其中,螺旋给粉装置能实现自动精确给粉。本发明通过高精度的称重传感器监测添加粉尘的质量,保证了粉尘供应量的精确控制;根据粉尘浓度仪监测的粉尘浓度调节含尘气流的供应速率,保证了测试空间内的粉尘浓度精确稳定。

    火箭氧箱冷氦加温增压系统

    公开(公告)号:CN107630769A

    公开(公告)日:2018-01-26

    申请号:CN201710693360.8

    申请日:2017-08-14

    Abstract: 本发明公开了一种火箭氧箱冷氦加温增压系统及方法,该方法为:一定数量的冷氦气瓶置于液氧储箱内,冷氦气瓶内的氦气经过滤器、电磁阀、减压器、节流圈和加热器后进入液氧储箱的气枕,进而实现对液氧的增压。本发明的优点在于:本发明中将冷氦气瓶中的氦气经过过滤、减压和加温等过程后进入液氧储箱的气枕,实现对液氧的增压,以保证发动机泵入口的压力要求。通过对冷氦增压系统的合理设计,在保证增压系统正常工作的情况下,不仅能够减轻增压系统自身重量,同时能够提升氦气的有效利用率,进而提高火箭运载能力,同时具有较高的安全可靠性。

    基于环回法的高精度光纤双向时间传递方法与系统

    公开(公告)号:CN104506269A

    公开(公告)日:2015-04-08

    申请号:CN201410821474.2

    申请日:2014-12-22

    Abstract: 一种基于环回法的高精度光纤双向时间传递方法与系统,包括步骤:第一光纤时间同步单元通过光纤链路向第二光纤时间单元发送该时间码;第二光纤时间同步单元将恢复出的第一光纤时间同步单元的定时信息延时后,编码到时间码中并发送给第一光纤时间同步单元;第一光纤时间同步单元恢复出的第二光纤时间同步单元的定时信息与第一光纤时间同步单元本地定时信息的钟差τ,并将其编到时间码中与本地定时信息一起发给第二光纤时间同步单元;第二光纤时间同步单元计算传输时延补偿。

    电梯导轨垂直度检测机器人

    公开(公告)号:CN1587905A

    公开(公告)日:2005-03-02

    申请号:CN200410067147.9

    申请日:2004-10-14

    CPC classification number: B66B7/1246

    Abstract: 一种电梯导轨垂直度检测机器人,用于机器人技术领域。包括:框架,驱动机构,传感装置,单片机系统和电源。驱动机构包括:减速电机,四个压紧轮,两个磁性轮;传感装置包括:编码器和光电位置传感器。四个压紧轮安装在框架下部,两个磁性轮分别安装在框架头部和尾部,减速电机与尾部的磁性轮同轴相连,编码器与头部的磁性轮同轴相连;光电位置传感器,单片机系统和电源都固定在框架上部;单片机系统分别与减速电机和传感装置相连;单片机系统、减速电机、编码器和光电位置传感器分别与电源相连。本发明采用单片机控制,能实现电梯导轨垂直度检测的自动化,测量过称快速简单,准确可靠。

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