智能风光互补路灯系统、网络及其控制方法

    公开(公告)号:CN102655699A

    公开(公告)日:2012-09-05

    申请号:CN201110442744.5

    申请日:2011-12-26

    IPC分类号: H05B37/02

    CPC分类号: Y02B20/48 Y02B20/72

    摘要: 本发明公开一种智能风光互补路灯系统、网络及其控制方法,系统包括:蓄电池、风光互补发电装置、LED灯、监测装置、控制装置及无线通讯模块;网络包括多个上述的智能风光互补路灯系统及一个总控系统。本发明主要是利用监测装置把监测到的车流、行人情况转为数据传输到控制模块,而且控制装置能通过无线通讯装置把该位置的车流、行人情况的数据传输给其它的风光互补路灯系统。这样控制装置就可以根据自身系统监测装置监测到的信息及其他系统共享的信息,综合判断最佳的供电方案,进而调整LED灯的亮度或关闭。

    一种可隔空监测液位的高灵敏度高精度电子液位感应器

    公开(公告)号:CN108534866B

    公开(公告)日:2024-11-05

    申请号:CN201810572469.0

    申请日:2018-06-06

    IPC分类号: G01F23/263

    摘要: 本发明涉及一种可隔空监测液位的高灵敏度高精度电子液位感应器,包括IC处理电路、供电电路、基准校正电路、待测感应电路和结果反馈电路;首先对基准校正电路的电容容值进行调整,用以抵消电子液位感应器自身和环境产生的寄生电容的影响;工作时,通过待测感应电路的感应焊盘感应待测物体、产生感应电容,并发送至IC处理电路;接着IC处理电路判断感应电容的容量,若感应容量大于一定值时,则IC处理电路改变IC输出管脚内部连接的CMOS的状态,并通过IC输出管脚的上拉电阻来反馈感应结果到输出端子,并经结果反馈电路输出高电平或低电平,表示有感应或无感应。此设计具有高精度和灵敏度,同时具有隔空监测液位的性能,使用范围极广。

    一种用于蠕动泵的蠕动装置
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111894838A

    公开(公告)日:2020-11-06

    申请号:CN202010874895.7

    申请日:2020-08-26

    发明人: 张捷挺 于美华

    摘要: 本发明涉及的一种用于蠕动泵的蠕动装置包括转架与至少两组滚轮组,每一滚轮组包括至少两个滚轮,垂直于滚轮的回转轴线的平面为第一投影面,连接每一滚轮组的每一滚轮投影的圆心的弧线为第一圆弧,每一滚轮组的滚轮于第一圆弧均匀布置。每一滚轮组的滚轮于第一圆弧均匀布置,从而使每一滚轮组的滚轮相互错开,进而在单根输送管出现脉冲流的情况下,通过不同软输送管的脉冲流叠加而保证流体的流量平稳,保证蠕动泵的工作稳定性。

    低启动风速的风力机叶片气动设计方法

    公开(公告)号:CN102108947A

    公开(公告)日:2011-06-29

    申请号:CN201110046373.9

    申请日:2011-02-25

    发明人: 张捷挺 于美华

    IPC分类号: F03D11/00

    摘要: 本发明涉及一种低启动风速的风力机叶片气动设计方法,包括:(1)确定待设计叶片的基本参数要求;(2)设定叶片每个截面的最佳弦长和扭角的分布形式;(3)设定目标一:Q0(V0)>QD,Q0为风轮受到外部风的总静转矩,QD为风轮受到的总静阻力矩;及目标二:Cp(λopt)取最大,Cp为风能转换效率,λopt为叶尖速比;(4)设定叶片外形约束条件;(5)同时保证目标一和目标二的前提下,通过寻优算法计算叶片每个截面的弦长和扭角的最优解。本发明提供的叶片气动设计方法是在叶素动量理论基础上,把低风启动的因素考虑进来,使叶片获得较高的风能转换效率同时,能够在低风速启动,不需要采用变浆距技术就能实现低风启动,特别适合于不易采用变桨技术的小型风力机。

    一种可隔空监测液位的高灵敏度高精度电子液位感应器

    公开(公告)号:CN108534866A

    公开(公告)日:2018-09-14

    申请号:CN201810572469.0

    申请日:2018-06-06

    IPC分类号: G01F23/26

    摘要: 本发明涉及一种可隔空监测液位的高灵敏度高精度电子液位感应器,包括IC处理电路、供电电路、基准校正电路、待测感应电路和结果反馈电路;首先对基准校正电路的电容容值进行调整,用以抵消电子液位感应器自身和环境产生的寄生电容的影响;工作时,通过待测感应电路的感应焊盘感应待测物体、产生感应电容,并发送至IC处理电路;接着IC处理电路判断感应电容的容量,若感应容量大于一定值时,则IC处理电路改变IC输出管脚内部连接的CMOS的状态,并通过IC输出管脚的上拉电阻来反馈感应结果到输出端子,并经结果反馈电路输出高电平或低电平,表示有感应或无感应。此设计具有高精度和灵敏度,同时具有隔空监测液位的性能,使用范围极广。

    低启动风速的风力机叶片气动设计方法

    公开(公告)号:CN102108947B

    公开(公告)日:2012-10-24

    申请号:CN201110046373.9

    申请日:2011-02-25

    发明人: 张捷挺 于美华

    IPC分类号: F03D11/00

    摘要: 本发明涉及一种低启动风速的风力机叶片气动设计方法,包括:(1)确定待设计叶片的基本参数要求;(2)设定叶片每个截面的最佳弦长和扭角的分布形式;(3)设定目标一:Q0(V0)>QD,Q0为风轮受到外部风的总静转矩,QD为风轮受到的总静阻力矩;及目标二:Cp(λopt)取最大,Cp为风能转换效率,λopt为叶尖速比;(4)设定叶片外形约束条件;(5)同时保证目标一和目标二的前提下,通过寻优算法计算叶片每个截面的弦长和扭角的最优解。本发明提供的叶片气动设计方法是在叶素动量理论基础上,把低风启动的因素考虑进来,使叶片获得较高的风能转换效率同时,能够在低风速启动,不需要采用变浆距技术就能实现低风启动,特别适合于不易采用变桨技术的小型风力机。

    一种蠕动泵
    8.
    发明公开
    一种蠕动泵 审中-实审

    公开(公告)号:CN111852831A

    公开(公告)日:2020-10-30

    申请号:CN202010874971.4

    申请日:2020-08-26

    发明人: 张捷挺 于美华

    摘要: 本发明涉及的一种蠕动泵包括壳体、端盖、转架与至少两组滚轮组,每一滚轮组包括至少两个滚轮,垂直于滚轮的回转轴线的平面为第一投影面,连接每一滚轮组的每一滚轮投影的圆心的弧线为第一圆弧,每一滚轮组的滚轮于第一圆弧均匀布置;蠕动泵还包括输入管、输出管与多根输送管,输送管位于壳体内且数量不少于两根,输送管沿滚轮的回转轴线均匀布置,输送管的数量对应于每一滚轮组的滚轮的数量。每一滚轮组的滚轮于第一圆弧均匀布置,从而使每一滚轮组的滚轮相互错开,进而在单根输送管出现脉冲流的情况下,通过不同软输送管的脉冲流叠加而保证流体的流量平稳,保证蠕动泵的工作稳定性。

    智能风光互补路灯系统、网络及其控制方法

    公开(公告)号:CN102655699B

    公开(公告)日:2014-06-25

    申请号:CN201110442744.5

    申请日:2011-12-26

    IPC分类号: H05B37/02

    CPC分类号: Y02B20/48 Y02B20/72

    摘要: 本发明公开一种智能风光互补路灯系统、网络及其控制方法,系统包括:蓄电池、风光互补发电装置、LED灯、监测装置、控制装置及无线通讯模块;网络包括多个上述的智能风光互补路灯系统及一个总控系统。本发明主要是利用监测装置把监测到的车流、行人情况转为数据传输到控制模块,而且控制装置能通过无线通讯装置把该位置的车流、行人情况的数据传输给其它的风光互补路灯系统。这样控制装置就可以根据自身系统监测装置监测到的信息及其他系统共享的信息,综合判断最佳的供电方案,进而调整LED灯的亮度或关闭。