-
公开(公告)号:CN118502522A
公开(公告)日:2024-08-16
申请号:CN202410570443.8
申请日:2024-05-09
Applicant: 扬州市职业大学(扬州开放大学)
IPC: G05D27/02
Abstract: 本发明公开了基于天气预测的日光温室热湿调控方法及系统,涉及日光温室技术领域,该方法包括:交互天气预测模块,确定目标区域的气象数据集合和天气预测结果;生成第一天气预测因子;遍历M个集热器进行储备热量采集,获得M个集热器储备热量;生成热能储备预测变化曲线;获得温湿度预测变化信息;根据第一天气预测因子匹配温湿度阈值;判断温湿度预测变化信息是否满足温湿度阈值,若是,则获得热交换指令;进行热交换风力调控优化,生成目标热交换风力变化信息,进行风力调整,对目标日光温室进行热湿调控。本发明解决了现有技术中日光温室进行热湿调控时准确度低,温室气温和湿度不达标的技术问题,达到了提升热湿调控可靠性的技术效果。
-
公开(公告)号:CN118428085A
公开(公告)日:2024-08-02
申请号:CN202410570444.2
申请日:2024-05-09
Applicant: 扬州市职业大学(扬州开放大学)
IPC: G06F30/20 , G06F30/17 , G06F119/08
Abstract: 本发明涉及集热设备配置优化技术领域,具体包括一种窄槽式集热器的集热效率优化方法及系统,包括:基于目标温室内的实时温湿度数据和种植需求分析,明确温湿度调控目标;获取并利用目标区域的光照参数进行光学模拟计算,以确定窄槽式集热器安装的最佳倾角,结合该最佳倾角与窄槽式集热器特性,进行集热效率模拟优化,并将温湿度调节需求作为输入参数,通过匹配优化得出适宜的集热器装配方案,解决了窄槽式集热器在实际应用中因不合理配置导致的集热效率低下、温湿度控制不精准的技术问题,达到了通过动态分析目标区域光照信息,提升集热效率、精确满足温室内植物生长对温湿度特定要求,提高温室能源利用的整体效能的技术效果。
-
公开(公告)号:CN115857564B
公开(公告)日:2023-08-25
申请号:CN202211708880.9
申请日:2022-12-29
Applicant: 扬州市职业大学(扬州开放大学)
Inventor: 陈久松
IPC: G05D3/12
Abstract: 本发明提供了一种用于光伏发电的自动跟踪方法及系统,涉及光伏发电技术领域,方法包括:由光感贴片传感器对光伏发电装置上的太阳板组件进行数据采集,得到光感传感数据集后进行光感变化分析,生成弱性指数,判断是否激活调控指令,若激活调控指令,获取太阳板组件的水平角数据集后进行水平角数据分析,按照角度大小对水平角数据集进行分类,获取水平角分类结果,生成调控角向量集,对光伏发电装置上的所述太阳板组件进行角度转动控制,本发明解决了现有技术中对光伏发电的自动跟踪的管控不足,使得最终光伏采集的效率低的技术问题,实现了对光伏发电的自动跟踪的合理化精准管控,进而提高光伏采集的效率。
-
公开(公告)号:CN114826122A
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202210270422.5
申请日:2022-03-18
Applicant: 扬州市职业大学(扬州开放大学)
Abstract: 本发明公开了一种双轴追踪太阳垂直照射的计算方法,包括太阳能板和配合块,所述配合块的后侧与太阳能板前侧的左侧固定连接,所述配合块的右侧开设有第一T型槽。本发明通过设置太阳能板、配合块、第一T型槽、第一T型块、配合槽、清理板、限位组件、限位块、限位螺杆、转动块、壳体、定位组件和控制组件的配合使用,使用者通过控制清理板向下移动,清理毛刷将太阳能板表面的灰尘清理后,使其掉落到收集盒的内部,之后在对收集盒拆除清理,解决了现有双轴追踪太阳垂直照射太阳能板不具有对灰尘进行清理的功能,会影响太阳能板的发电效果,同时该设备也不具有对灰尘进行收集的功能,影响了该设备的使用的问题。
-
公开(公告)号:CN118428085B
公开(公告)日:2024-10-11
申请号:CN202410570444.2
申请日:2024-05-09
Applicant: 扬州市职业大学(扬州开放大学)
IPC: G06F30/20 , G06F30/17 , G06F119/08
Abstract: 本发明涉及集热设备配置优化技术领域,具体包括一种窄槽式集热器的集热效率优化方法及系统,包括:基于目标温室内的实时温湿度数据和种植需求分析,明确温湿度调控目标;获取并利用目标区域的光照参数进行光学模拟计算,以确定窄槽式集热器安装的最佳倾角,结合该最佳倾角与窄槽式集热器特性,进行集热效率模拟优化,并将温湿度调节需求作为输入参数,通过匹配优化得出适宜的集热器装配方案,解决了窄槽式集热器在实际应用中因不合理配置导致的集热效率低下、温湿度控制不精准的技术问题,达到了通过动态分析目标区域光照信息,提升集热效率、精确满足温室内植物生长对温湿度特定要求,提高温室能源利用的整体效能的技术效果。
-
公开(公告)号:CN117356318A
公开(公告)日:2024-01-09
申请号:CN202311598207.9
申请日:2023-11-28
Applicant: 扬州市职业大学(扬州开放大学)
Abstract: 本发明公开了一种具有快速温度补偿的供温大棚,包括大棚本体和内置于大棚本体内部的隐藏式供温系统,隐藏式供温系统包括气体导流加热组件、牵引调节机构、移动式收纳板和吊挂式排气管,气流导流加热组件包括安装于棚顶处的导气管和内置于导气管内部的螺旋式加热丝,导气管的一端设置有安装环,安装环的外侧设置有鼓风机,鼓风机的出气端与导气管相连接,安装环的内侧转动设置有从动环,从动环的表面加工成型有若干组卡齿且下方啮合有驱动齿轮。本发明所设计的隐藏式供温系统可以对气流进行快速引导加热处理,加热后的气流进行全方位的下导以及供热处理,并且在无需使用时,可以对吊挂式排气管进行收纳处理,不影响大棚内部空间。
-
公开(公告)号:CN116438999A
公开(公告)日:2023-07-18
申请号:CN202310561186.7
申请日:2023-05-18
Applicant: 扬州市职业大学(扬州开放大学)
Inventor: 陈久松
Abstract: 本发明公开了一种手扶式割草机,包括推杆,所述推杆的顶部固定连接有把手,所述推杆的底部安装有伸缩杆,所述伸缩杆的底部通过轴承转动连接有滚轮,所述伸缩杆的外侧靠近底部的位置对称安装有连接杆,所述连接杆远离伸缩杆的一端通过支架安装有挡板,所述挡板的一侧安装有切割装置,所述挡板远离切割装置的一侧安装有弧形板,所述弧形板的一侧安装有弧形挡板;所述切割装置包括:固定套筒,该固定套筒具有筒状结构,以及设置在所述固定套筒一端的控制装置,所述固定套筒的内部安装有压缩弹簧,本发明涉及割草机技术领域。该一种手扶式割草机,能够适应宽度不同的沟壑,提高了除草的效率和装置的适应性。
-
公开(公告)号:CN118502522B
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202410570443.8
申请日:2024-05-09
Applicant: 扬州市职业大学(扬州开放大学)
IPC: G05D27/02
Abstract: 本发明公开了基于天气预测的日光温室热湿调控方法及系统,涉及日光温室技术领域,该方法包括:交互天气预测模块,确定目标区域的气象数据集合和天气预测结果;生成第一天气预测因子;遍历M个集热器进行储备热量采集,获得M个集热器储备热量;生成热能储备预测变化曲线;获得温湿度预测变化信息;根据第一天气预测因子匹配温湿度阈值;判断温湿度预测变化信息是否满足温湿度阈值,若是,则获得热交换指令;进行热交换风力调控优化,生成目标热交换风力变化信息,进行风力调整,对目标日光温室进行热湿调控。本发明解决了现有技术中日光温室进行热湿调控时准确度低,温室气温和湿度不达标的技术问题,达到了提升热湿调控可靠性的技术效果。
-
公开(公告)号:CN115933785B
公开(公告)日:2023-07-04
申请号:CN202211596940.2
申请日:2022-12-12
Applicant: 扬州市职业大学(扬州开放大学)
Inventor: 陈久松
IPC: G05D27/02 , A01G9/24 , G06F30/18 , G06F113/14
Abstract: 本发明公开了一种太阳能光热农业大棚的环境控制方法及系统,涉及农业智能控制技术领域,该方法包括:根据目标大棚区域的管道铺设数据,生成管道建模数据;连接可视化仿真系统,以管道建模数据进行仿真,生成可视化管道模型;获取预设环境控制参数集;将预设环境温度参数集和预设环境湿度参数集输入可视化管道模型中,获得模型运行数据集;输入环境控制参照模型中,基于环境控制参照模型,输出控制参数集;将控制参数集发送至环境控制系统,对目标大棚区域进行环境控制。本发明解决了现有技术中存在太阳能光热农业大棚的环境控制不准确,控制效率低的技术问题,达到了提高大棚环境控制的准确程度,缩短响应周期,提高控制质量的技术效果。
-
公开(公告)号:CN115933785A
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202211596940.2
申请日:2022-12-12
Applicant: 扬州市职业大学(扬州开放大学)
Inventor: 陈久松
IPC: G05D27/02 , A01G9/24 , G06F30/18 , G06F113/14
Abstract: 本发明公开了一种太阳能光热农业大棚的环境控制方法及系统,涉及农业智能控制技术领域,该方法包括:根据目标大棚区域的管道铺设数据,生成管道建模数据;连接可视化仿真系统,以管道建模数据进行仿真,生成可视化管道模型;获取预设环境控制参数集;将预设环境温度参数集和预设环境湿度参数集输入可视化管道模型中,获得模型运行数据集;输入环境控制参照模型中,基于环境控制参照模型,输出控制参数集;将控制参数集发送至环境控制系统,对目标大棚区域进行环境控制。本发明解决了现有技术中存在太阳能光热农业大棚的环境控制不准确,控制效率低的技术问题,达到了提高大棚环境控制的准确程度,缩短响应周期,提高控制质量的技术效果。
-
-
-
-
-
-
-
-
-