一种家庭式智能微电网优化配置方法

    公开(公告)号:CN105552957B

    公开(公告)日:2018-01-09

    申请号:CN201510997378.8

    申请日:2015-12-26

    IPC分类号: H02J3/38

    摘要: 本发明公开一种家庭式智能微电网优化配置方法。该方法包括:分析当地的风、光资源实际情况;对家庭负载用电量数据进行调研;确定家庭智能微电网的确定分布式电源种类和容量限制,逆变器和控制器的种类;以家庭式智能微电网总的运行成本最少为优化目标函数;设置家庭式智能微电网约束条件,满足家庭负载对电能质量和技术的要求;人工蜂群优化算法;输出目标函数值最小的优化结果,获取配置方案。本发明人工蜂群算法运用于家庭式微网的优化配置的优化速度较快,提高工作效率;基于LABVIEW虚拟仪器可视化软件设计的采样家庭式负载用电量的采集器,能够实时显示监视与采集家庭负载用电量,能够观测到用电峰谷期,合理安排接入负载提供依据。

    基于飞行器的烟囱内壁腐蚀情况无线视频监控设备与方法

    公开(公告)号:CN104683759B

    公开(公告)日:2017-12-05

    申请号:CN201510034661.0

    申请日:2015-01-23

    IPC分类号: H04N7/18 B64D47/08

    摘要: 本发明公开了一种基于飞行器的烟囱内壁腐蚀情况无线视频监控设备与方法。包括中继飞行器、视频拍摄飞行器和PC上位机;中继飞行器停于烟囱顶端起桥梁作用,使得烟囱内部的视频拍摄飞行器与上位机之间能够利用中继飞行器所携带的中继器实现相互通信,将视频传输至上位机并保存,从而实现无线视频监控。本发明不仅能够节约烟囱钢套内部的腐蚀检测的成本,而且能够规避由人工拍摄所带来的风险,给工业生产带来更高的安全性和可靠性,同时也将飞行器的应用领域扩展至烟囱内壁检测领域。

    十字型钥匙齿形尺寸的检测装置

    公开(公告)号:CN103822584B

    公开(公告)日:2016-11-23

    申请号:CN201410091433.2

    申请日:2014-03-13

    IPC分类号: G01B11/00 G01B11/24 G01B11/02

    摘要: 本发明公开了一种十字型钥匙齿形尺寸的检测装置。背光源放置在U形载物台上,固定板竖直固定在载物台侧面,固定板中心安置有90度旋转气缸,十字形钥匙的柄部固定在夹具上,气泵与PLC通过电磁阀与90度旋转气缸相连;CCD相机位于待检测十字形钥匙齿形部分的上方,相机经图像采集卡与计算机主机相连,显示器与计算机主机相连,PLC与计算机主机相连。本发明用背光源照射将钥匙齿形轮廓清晰呈现在相机视野范围之内,运用图像处理去除图像干扰,定位齿形图像边界,计算出齿形对边距离。90度旋转机构,实现对钥匙齿形全方位的图像采集,根据图像采样点的间距和设定的阈值判定产品是否合格,解决了传统检测方式不能实时在线检测的问题。

    用于水质分析仪加速寿命试验的试验系统

    公开(公告)号:CN103969413B

    公开(公告)日:2015-12-30

    申请号:CN201410183398.7

    申请日:2014-05-04

    IPC分类号: G01N33/18

    摘要: 本发明公开了一种用于水质分析仪加速寿命试验的试验系统。待试验的水质分析仪放在综合环境试验箱内,综合环境试验箱内设有温度控制器和湿度控制器,温度传感器和湿度传感器与数据采集卡连接;箱外的恒温试剂槽中装有试剂瓶,各试剂瓶引出导管与水质分析仪上各取样管相连,试剂瓶内设有液位传感器,各个液位传感器均与数据采集卡连接;工业计算机分别与水质分析仪、综合环境试验箱、PLC、液晶显示屏和数据采集卡相连;GSM无线模块、声光报警模块、继电器与PLC相连,继电器与水质分析仪连接。本发明通过加速寿命试验,能有效的减少试验时间、减少试验样品个数、降低试验损耗;快速评估水质分析仪的可靠性。

    一种基于无人机的封闭式火灾现场热源定位方法

    公开(公告)号:CN104918008A

    公开(公告)日:2015-09-16

    申请号:CN201510251249.4

    申请日:2015-05-15

    IPC分类号: H04N7/18 G08B17/12

    摘要: 本发明公开了一种基于无人机的封闭式火灾现场热源定位方法。采用包括无人机和红外热成像仪的系统,通过自动巡航模式或者飞手操控模式对火灾现场建筑物的四周围墙和屋顶进行航拍采集热红外图像,再传送至PC上位机,进行拼接得到火灾现场建筑物的四周围墙的热红外图像和屋顶的热红外图像,通过五张热红外图像上的温度数据判断确定最靠近火源的位置,实现对热源的定位。本发明不仅能够减小消防人员进入火灾现场的危险性,而且能够更快更有效地掌握火灾现场内部的情况,为救援工作提供便利,弥补了在现有技术的寻找封闭式火灾现场热源的方法中不存在无人机航拍寻找热源相关方法的不足。

    一种基于机载土壤水分传感器的无人机旱情检测方法

    公开(公告)号:CN104848893A

    公开(公告)日:2015-08-19

    申请号:CN201510185006.5

    申请日:2015-04-18

    IPC分类号: G01D21/02

    摘要: 本发明公开了一种基于机载土壤水分传感器的无人机旱情检测方法。采用主要由无人机及其配套的遥控器与上位机组成的监测装置,上位机与无人机之间通过无线传输模块连接,无人机上装载有土壤水分传感器;将监测旱情区域划分成多个子区域,设置多个土壤水分含量采样点;通过无人机对土壤水分含量采样点进行依次采样;采集时在上空悬停后,用遥控器操控无人机降落至地面,通过土壤水分传感器测量土壤水分含量和土壤温度,传送至上位机进行数据处理,并结合电子地图进行标记完成检测。本发明采用无人机通过土壤水分传感器进行旱情检测,能进行准确的判断,进一步可代替卫星进行实时监测。

    成品磁环图像自动检测系统及检测方法

    公开(公告)号:CN103090804B

    公开(公告)日:2015-07-15

    申请号:CN201310015069.7

    申请日:2013-01-15

    IPC分类号: G01B11/08 G01B11/12 G01N21/89

    摘要: 本发明公开了一种成品磁环图像自动检测系统及检测方法。在第一检测架的一端依次安装磁环自动上料盘、倾斜滑槽、可调宽度的直线挡板和传送带,磁环经直线挡板所限定的轨道内,通过第一面阵CCD相机进行磁环上端面的检测,第一检测架的另一端安装磁环的自动翻面装置;在磁环翻面装置后安装第二检测架,磁环通过气动的翻转推板装置推送到第二检测架上的传送带上,经直线挡板所限定的轨道内,通过第二面阵CCD相机进行磁环下端面的检测;在第二检测架后安装第三相机架,其侧面安装线阵CCD相机进行磁环侧面的检测。本发明能实现对磁环内外径尺寸、端面及侧面瑕疵的全自动检测,减少检测时间,降低人工成本,提高工作效率。

    工业脱硝催化剂的数字化缺陷检测装置与检测方法

    公开(公告)号:CN104483320A

    公开(公告)日:2015-04-01

    申请号:CN201410577696.4

    申请日:2014-10-27

    IPC分类号: G01N21/88

    摘要: 本发明公开了一种工业脱硝催化剂的数字化缺陷检测装置与检测方法。PC上位机分别与工业相机组、二维码扫描装置、红外检测器、光源和机器手相连接,工业相机组安装在传送带的入口处,工业相机组拍摄脱硝催化剂产品待检测面的四个角的图像;传送带上方安装有横跨支架,光源安装在靠近脱硝催化剂产品待检测面一侧的横跨支架上;红外检测器和二维码扫描装置安装在横跨支架上,机器手通过机器手支架安装在传送带传送终点处。本发明通过全自动操作对脱硝催化剂的合格性进行检测,在解放劳动力的同时还大大提高了检测的正确性以及节约生产成本,其高稳定性和安全性保证其能够完成检测任务。

    用于水质分析仪加速寿命试验的试验系统

    公开(公告)号:CN103969413A

    公开(公告)日:2014-08-06

    申请号:CN201410183398.7

    申请日:2014-05-04

    IPC分类号: G01N33/18

    摘要: 本发明公开了一种用于水质分析仪加速寿命试验的试验系统。待试验的水质分析仪放在综合环境试验箱内,综合环境试验箱内设有温度控制器和湿度控制器,温度传感器和湿度传感器与数据采集卡连接;箱外的恒温试剂槽中装有试剂瓶,各试剂瓶引出导管与水质分析仪上各取样管相连,试剂瓶内设有液位传感器,各个液位传感器均与数据采集卡连接;工业计算机分别与水质分析仪、综合环境试验箱、PLC、液晶显示屏和数据采集卡相连;GSM无线模块、声光报警模块、继电器与PLC相连,继电器与水质分析仪连接。本发明通过加速寿命试验,能有效的减少试验时间、减少试验样品个数、降低试验损耗;快速评估水质分析仪的可靠性。

    基于可编程ECL逻辑器件的高频相移信号发生电路

    公开(公告)号:CN102664625B

    公开(公告)日:2014-06-18

    申请号:CN201210141411.3

    申请日:2012-05-08

    IPC分类号: H03L7/24

    摘要: 本发明公开了一种基于可编程ECL逻辑器件的高频相移信号发生电路。现有的高频信号发生器价格昂贵且硬件电路复杂。本发明包括快速比较器、PLL倍频器、ECL信号时钟分配器、脉冲抑制器、第一数字分频器和第二数字分频器。快速比较器将外部时钟信号转化为方波信号,PLL可编程倍频器将该方波信号倍频,ECL信号时钟分配器将该倍频信号分配至两路,一路倍频信号经由第一数字分频器直接分频,另一路倍频信号由脉冲抑制器抑制一个2π的相移后由第二数字分频器分频,第一数字分频器和第二数字分频器的分频倍数均为,第一数字分频器的输出信号相对第二数字分频器的输出信号有的相移。本发明电路设计原理简单,可复制性强。