一种气象要素分布式监测系统

    公开(公告)号:CN100487746C

    公开(公告)日:2009-05-13

    申请号:CN200710013578.0

    申请日:2007-02-10

    IPC分类号: G08C19/00 G08C19/16

    摘要: 本发明一种气象要素分布式监测系统,通过在气象要素传感器与上位机之间连接通信装置,利用所述的通信装置接收传感器输出的检测信号,包括模拟信号、串行信号、数字脉冲信号等,进而转换成CAN总线数据利用CAN总线实现与上位机的连接通信,从而实现了气象要素信息的远距离、高效率传输和传感器类型数量的任意选择。本发明的气象要素分布式监测系统受现场干扰影响小,通用性强,可用于复杂恶劣环境中的对舰船平面、各类仓库的气象要素实现分布式模块化、网络化监测,监测点数量、位置等选择灵活,且具有监测准确、运行可靠的特点。

    气象要素实时数据中奇异值的剔除方法

    公开(公告)号:CN101149819A

    公开(公告)日:2008-03-26

    申请号:CN200710113598.5

    申请日:2007-10-31

    IPC分类号: G06N3/08 G01W1/02

    CPC分类号: Y02A90/14

    摘要: 本发明涉及一种气象要素实时数据中奇异值的剔除方法,通过将气象要素实时数据及其变化作为神经网络的输入,能够通过对已知数据的学习,找到数据内在的相互依赖关系,从而对未知数据进行预测或对其性质进行判断,输出为参数对应状态,实现数据状态识别,将故障奇异数据进行有效识别,使气象仪给数据中心提供可靠的气象要素参数,对故障数据进行自动识别和预警,达到气象要素的可靠观测。实验结果表明,该方法可靠,且具有较好的泛化能力,能够实现气象要素实时数据状态的有效识别。

    用于螺旋桨式测风传感器的故障检测系统及方法

    公开(公告)号:CN103267873B

    公开(公告)日:2015-03-25

    申请号:CN201310213876.X

    申请日:2013-05-31

    IPC分类号: G01P21/00

    摘要: 本发明公开了一种用于螺旋桨式测风传感器的故障检测系统及方法,设置有两个电机驱动器、两台电机、蜗杆、角度盘和中央控制单元;所述中央控制单元连接两个电机驱动器,两个电机驱动器分别与两台电机一一对应连接,其中,第一电机用于连接螺旋桨式测风传感器的风速转轴,通过驱动风速转轴旋转,进行风速部件的检测;第二电机连接蜗杆,所述蜗杆与设置在角度盘外周的涡轮齿相啮合,角度盘的中心轴用于与螺旋桨式测风传感器的风向转轴连接固定,通过角度盘带动风向转轴相对螺旋桨式测风传感器的尾翼转动,以进行风向部件的检测。本发明的故障检测系统检测精确度高,适检范围宽,实现了螺旋桨式测风传感器风速风向的自动化检测,提升了检测效率。

    用于格雷码盘风向传感器的故障检测装置

    公开(公告)号:CN102520211A

    公开(公告)日:2012-06-27

    申请号:CN201110456601.X

    申请日:2011-12-31

    IPC分类号: G01P21/00

    摘要: 本发明公开了一种用于格雷码盘风向传感器的故障检测装置,包括风向接口电路,用于连接格雷码盘风向传感器,接收格雷码盘风向传感器采集输出的格雷码信号;处理器,连接所述的风向接口电路,接收格雷码信号,并判断每个码道是否都有“0”、“1”两个状态,进而生成故障检测结果输出;显示单元,连接所述的处理器,接收处理器输出的故障检测结果并进行显示。本发明采用软件设计与硬件电路相配合的方式,实现了对格雷码盘风向传感器故障的快速检测,通过及时发现该类风向传感器的故障所在,进而可以改善风向检测数据的内在质量,提高风向监测结果的准确性。该故障检测装置自动化程度高,人机界面友好,提高了风向传感器的故障检测和维修效率。

    用于螺旋桨式测风传感器的故障检测系统及方法

    公开(公告)号:CN103267873A

    公开(公告)日:2013-08-28

    申请号:CN201310213876.X

    申请日:2013-05-31

    IPC分类号: G01P21/00

    摘要: 本发明公开了一种用于螺旋桨式测风传感器的故障检测系统及方法,设置有两个电机驱动器、两台电机、蜗杆、角度盘和中央控制单元;所述中央控制单元连接两个电机驱动器,两个电机驱动器分别与两台电机一一对应连接,其中,第一电机用于连接螺旋桨式测风传感器的风速转轴,通过驱动风速转轴旋转,进行风速部件的检测;第二电机连接蜗杆,所述蜗杆与设置在角度盘外周的涡轮齿相啮合,角度盘的中心轴用于与螺旋桨式测风传感器的风向转轴连接固定,通过角度盘带动风向转轴相对螺旋桨式测风传感器的尾翼转动,以进行风向部件的检测。本发明的故障检测系统检测精确度高,适检范围宽,实现了螺旋桨式测风传感器风速风向的自动化检测,提升了检测效率。

    用于格雷码盘风向传感器的故障检测装置

    公开(公告)号:CN102520211B

    公开(公告)日:2013-08-07

    申请号:CN201110456601.X

    申请日:2011-12-31

    IPC分类号: G01P21/00

    摘要: 本发明公开了一种用于格雷码盘风向传感器的故障检测装置,包括风向接口电路,用于连接格雷码盘风向传感器,接收格雷码盘风向传感器采集输出的格雷码信号;处理器,连接所述的风向接口电路,接收格雷码信号,并判断每个码道是否都有“0”、“1”两个状态,进而生成故障检测结果输出;显示单元,连接所述的处理器,接收处理器输出的故障检测结果并进行显示。本发明采用软件设计与硬件电路相配合的方式,实现了对格雷码盘风向传感器故障的快速检测,通过及时发现该类风向传感器的故障所在,进而可以改善风向检测数据的内在质量,提高风向监测结果的准确性。该故障检测装置自动化程度高,人机界面友好,提高了风向传感器的故障检测和维修效率。

    一种气象要素分布式监测系统

    公开(公告)号:CN101114403A

    公开(公告)日:2008-01-30

    申请号:CN200710013578.0

    申请日:2007-02-10

    IPC分类号: G08C19/00 G08C19/16

    摘要: 本发明一种气象要素分布式监测系统,通过在气象要素传感器与上位机之间连接通信装置,利用所述的通信装置接收传感器输出的检测信号,包括模拟信号、串行信号、数字脉冲信号等,进而转换成CAN总线数据利用CAN总线实现与上位机的连接通信,从而实现了气象要素信息的远距离、高效率传输和传感器类型数量的任意选择。本发明的气象要素分布式监测系统受现场干扰影响小,通用性强,可用于复杂恶劣环境中的对舰船平面、各类仓库的气象要素实现分布式模块化、网络化监测,监测点数量、位置等选择灵活,且具有监测准确、运行可靠的特点。

    实验水槽用行车系统水中仪器固定装置

    公开(公告)号:CN203881360U

    公开(公告)日:2014-10-15

    申请号:CN201420183055.6

    申请日:2014-04-15

    IPC分类号: G01D11/30

    摘要: 一种结构简单、防止颤振以及提高测量精度的实验水槽用行车系统水中仪器固定装置。技术方案是:其特征是由电控蜗轮蜗杆升降机(1)、测杆固定架(2)及测杆(3)组成,其中,电控蜗轮蜗杆升降机(1)安装在测杆固定架(2)的顶部,测杆(3)与电控蜗轮蜗杆升降机(1)的丝杠(4)的下端连接。在测杆(3)的下部设置有仪器安装孔(5)。所述测试固定架由角钢制成。所述测杆(3)为圆柱形。

    一种海洋气象要素相对湿度传感器

    公开(公告)号:CN202676650U

    公开(公告)日:2013-01-16

    申请号:CN201220324266.8

    申请日:2012-07-06

    IPC分类号: G01N27/22

    摘要: 本实用新型针对陆地用气象要素相对湿度传感器难以适应海洋高湿、高盐雾、高腐蚀环境的问题,提出一种海洋气象要素相对湿度传感器。采用高精度湿敏元件,通过频率发生电路将空气相对湿度的变化量转换为频率信号;通过频率电压转换电路将频率信号转换为电压信号;线性化调理电路将变化的电压信号进行线性化处理,使电压的变化能够线性化地对应于空气相对湿度的变化.通过特殊结构及可靠性设计,满足了气象要素相对湿度传感器的海洋环境适应性。测试结果表明,本实用新型海洋气象要素相对湿度传感器测量精度高、线性化好,能够适应于海洋环境。

    格雷码盘风向传感器的故障检测装置

    公开(公告)号:CN202433405U

    公开(公告)日:2012-09-12

    申请号:CN201120569941.9

    申请日:2011-12-31

    IPC分类号: G01P21/00

    摘要: 本实用新型公开了一种格雷码盘风向传感器的故障检测装置,用于对格雷码盘风向传感器进行故障检测,包括用于连接格雷码盘风向传感器的风向接口电路、处理器和显示单元;所述风向接口电路将采集到的格雷码信号输出至处理器进行风向传感器故障的检测判断,并生成故障检测结果输出至显示单元进行显示。本实用新型的故障检测装置采用软件设计与硬件电路相配合的方式,实现了对格雷码盘风向传感器故障的快速检测,通过及时发现该类风向传感器的故障所在,进而可以改善风向检测数据的内在质量,提高风向监测结果的准确性。该故障检测装置自动化程度高,人机界面友好,大大提高了风向传感器的故障检测效率和维修效率。