基于NFC的身份授权及身份验证方法、装置和系统

    公开(公告)号:CN111491295B

    公开(公告)日:2024-02-27

    申请号:CN202010287351.0

    申请日:2020-04-13

    IPC分类号: H04W4/80 H04L9/40 H04W12/06

    摘要: 本发明所提供的基于NFC的身份授权及身份验证方法、装置和系统,具有国家级身份认证中心授权的NFC身份授权装置对用户进行登录验证;当用户登录成功后,NFC身份授权装置的业务办理界面开启,所办理的业务包括身份授权;当NFC身份授权装置接收到身份授权指令时,判断能否对用作身份标识的NFC个人装置进行身份授权;若能,NFC身份授权装置单次连接国家级身份认证中心获取其中收录的用户个人身份信息,将所获取的个人身份信息写入所述NFC个人装置的NFC芯片中。本发明通过对NFC个人装置进行身份授权,以将NFC个人装置作为身份证使用,即方便用户进行身份验证,也提高了身份授权的便捷性。

    一种智能化送线装置
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116238972A

    公开(公告)日:2023-06-09

    申请号:CN202310404015.3

    申请日:2023-04-17

    IPC分类号: B65H75/44 B65H54/70

    摘要: 本发明公开了一种智能化送线装置,包括壳体、进线口、出线口、电机卷线盘、卷线盘转体、鼻线轮、电机和控制面板器,所述壳体内部通过安装块固定有卷线盘转体和电机,所述卷线盘转体的外部固定有电机卷线盘,所述电机顶端固定有鼻线轮,所述电机卷线盘与鼻线轮之间通过导线进行软连接,所述壳体外端的左端面设置有进线口,所述壳体外端的右端面设置有出线口,所述壳体外端的前端面上设置有控制面板器,本发明能够通过控制面板器通讯协调电机的转速与夹持器的固定功能,从而控制送线和收线速度,延长部件使用寿命,减少机械磨损卡顿。本发明可广泛应用于智能送线技术领域。

    一种新能源发电功率预测方法

    公开(公告)号:CN115441447A

    公开(公告)日:2022-12-06

    申请号:CN202211299523.1

    申请日:2022-10-24

    摘要: 本发明涉及新能源技术领域,具体公开了一种新能源发电功率预测方法,所述方法包括:步骤一、对光伏电源进行周期划分;根据预测气象信息及光伏电源所处位置确定下个周期的预测辐射量曲线;步骤二、在下个周期开始时获取第一云系图像信息,在设定间隔时长后获取第二云系图像信息,通过第一云系图像信息、第二云系图像信息及其变化状态对预测辐射量曲线进行调整,获得调整辐射量曲线;步骤三、根据温度预测变化曲线及调整辐射量曲线获得预测光伏电源馈入功率;该方法在预测气象信息的基础上根据光伏电源馈电周期的初始时段的实际状况综合判断,进而能够提高预测结果的准确性。

    一种光伏电站运维教学系统

    公开(公告)号:CN110176164A

    公开(公告)日:2019-08-27

    申请号:CN201910288400.X

    申请日:2019-04-11

    IPC分类号: G09B9/00

    摘要: 本发明公开了一种光伏电站运维教学系统,包括模拟光源模块、光伏组件测试模块、热斑检测模块、后台监控模块,所述模拟光源模块用于模拟太阳光源,所述光伏组件测试模块用于教学时的实验测试对象,所述热斑检测模块用于对所述光伏组件检测模块进行热斑检测,所述后台监控模块用于控制所述模拟光源模块的开关,调节所述模拟光源模块强弱以及显示所述热斑检测模块的检测图像。采用本发明,能够模拟检测光伏电站在运行时的光伏组件出现的各类情况,给学生带来直观的教学效果,为光伏电站运维教学课程提供一套实用的教学系统。

    一种光伏电站无人化运维方法、装置及系统

    公开(公告)号:CN110149002A

    公开(公告)日:2019-08-20

    申请号:CN201910288544.5

    申请日:2019-04-11

    IPC分类号: H02J13/00

    摘要: 本发明公开了一种光伏电站无人化运维方法,包括:光伏电站运维端采集光伏电站的数据,所述光伏电站运维端通过服务器端将采集到的数据上传至后台管理中心,所述后台管理中心通过对采集到的数据进行分析处理并生成运维指令,所述后台管理中心通过服务器端将所述运维指令传输至所述光伏电站运维端,所述光伏电站运维端根据所述运维指令做出相应动作。本发明还公开了一种光伏电站无人化运维装置,包括运维机器人、智能组件以及智能逆变器。本发明还公开了一种光伏电站无人化运维系统,包括光伏电站运维终端、服务器端、后台管理中心。采用本发明,能够实现对整个光伏电站的无人化与智能化运维管理。

    一种基于GPS定位的光伏追踪发电方法

    公开(公告)号:CN103353769A

    公开(公告)日:2013-10-16

    申请号:CN201310296971.0

    申请日:2013-07-16

    IPC分类号: G05D3/12

    摘要: 本发明公开了一种基于GPS定位的光伏追踪发电方法,其中,所述方法通过GPS定位模块实现对太阳位置进行探测和计算;主控制模块根据GPS定位模块测算得出的太阳位置信息,每隔预设时间t0控制光伏组件转动到对准太阳的位置;反馈式追踪模块测算出在上述转动动作的前后瞬间光伏组件的功率增值率因子;所述主控制模块根据测算出的功率增值率因子的大小,控制变更光伏组件上的光传感器追踪太阳的精度的高低,从而可以根据太阳光中直接辐射部分的强度改变光伏组件追踪太阳的精度,在保持获得高的发电量增益情况下,较好地避免了系统因为追踪所引起的损失。

    一种用于光伏屋顶的清扫机

    公开(公告)号:CN110270534B

    公开(公告)日:2024-09-06

    申请号:CN201910521965.8

    申请日:2019-06-17

    IPC分类号: B08B1/12 B08B1/34 H02S40/10

    摘要: 本发明公开了一种用于光伏屋顶的清扫机,包括清扫机本体、履带移动装置和清洁装置,所述履带移动装置设于所述清扫机本体的两侧;其中,所述清洁装置包括软刷机构和异物清洁装置,所述软刷机构设于所述清扫机本体的前后两端,所述异物清洁装置设于所述清扫机本体的中部;所述异物清洁装置包括升降装置、用于清除异物的硬刷机构和用于检测定位热斑的感应装置,所述硬刷机构安装于所述升降装置上,所述感应装置控制所述升降装置的升降,以使硬刷机构对异物进行清洁。采用本发明,易于清洁光伏板上的粘结物,且不易损坏光伏板。

    一种光伏电站无人化运维方法、装置及系统

    公开(公告)号:CN110149002B

    公开(公告)日:2023-12-19

    申请号:CN201910288544.5

    申请日:2019-04-11

    IPC分类号: H02J13/00

    摘要: 本发明公开了一种光伏电站无人化运维方法,包括:光伏电站运维端采集光伏电站的数据,所述光伏电站运维端通过服务器端将采集到的数据上传至后台管理中心,所述后台管理中心通过对采集到的数据进行分析处理并生成运维指令,所述后台管理中心通过服务器端将所述运维指令传输至所述光伏电站运维端,所述光伏电站运维端根据所述运维指令做出相应动作。本发明还公开了一种光伏电站无人化运维装置,包括运维机器人、智能组件以及智能逆变器。本发明还公开了一种光伏电站无人化运维系统,包括光伏电站运维终端、服务器端、后台管理中心。采用本发明,能够实现对整个光伏电站的无人化与智能化运维管理。

    一种太阳能变电站巡检机器人
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116214475A

    公开(公告)日:2023-06-06

    申请号:CN202310410121.2

    申请日:2023-04-18

    IPC分类号: B25J5/00 B25J19/02 B25J19/00

    摘要: 本发明公开了一种太阳能变电站巡检机器人,包括机器人设备、两行走单元、巡检单元、供电单元、5g网络传输单元、小型气象站装置和语音对讲单元,所述机器人设备两侧各设置有两行走单元,所述机器人设备上方顶端分别设置有巡检单元和供电单元,所述巡检单元和供电单元之间通过电性连接,所述5g网络传输单元内嵌于机器人设备的内部,所述语音对讲单元设置于机器人设备前端面的上方,所述小型气象站装置安装于机器人设备的上端靠近另一侧,本发明能够通过设置巡检单元与小型气象站装置,减少机器人在测量时受到天气和运行工况的限制。本发明可广泛应用于智能机器人巡检技术领域。

    管道除蚀机器人
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115770768A

    公开(公告)日:2023-03-10

    申请号:CN202211553259.X

    申请日:2022-12-06

    IPC分类号: B08B9/051 C23G3/04

    摘要: 本发明公开了一种管道除蚀机器人,涉及管道除蚀的技术领域,包括除蚀液存贮罐和移动小车;除蚀液存贮罐设于移动小车上;移动小车的车头处活动连接有角度可调控的活动杆,活动杆的端部设有转动可控的毛刷,毛刷排布为环状,毛刷包围的空间内设有高压除蚀液喷射管,高压除蚀液喷射管的进液端与除蚀液存贮罐的内部导通,高压除蚀液喷射管用于抽取除蚀液进行喷射;所以通过控制毛刷转动则可实现对锈迹的物理清除,而高压除蚀液喷射管则可利用除蚀液对锈迹进行化学除锈,在两种除锈方式的结合应用下,将大大优化除锈效果,即切实解决了现有技术无法同时将两种除锈方式进行结合应用的问题。