确定转子-定子设备的旋转角度的方法和滑环装置

    公开(公告)号:CN107883913B

    公开(公告)日:2019-08-16

    申请号:CN201710911342.2

    申请日:2017-09-29

    Inventor: T·汉内曼

    Abstract: 提供了一种用于确定一个转子‑定子设备(2)的旋转角度(α)的方法和设备。转子‑定子设备(2)具有用于在转子(11)和定子(10)之间传输数据的一个滑环装置(15),其包括:一个长信号导线(21),基本上是环形或环段形的并固定在环形支撑结构(20)上;一个发射器(22),用于将一个数据信号(D)注入到信号导线(21)中;以及一个接收器(23),用于从信号导线(21)读出数据信号(D),其中发射器(22)和接收器(23)与转子(11)和定子(10)之间的旋转同步地、彼此相对地移动。信号(D,T)被注入到信号导线(21)中,该信号(D,T)用于生成一个计量上可检测的特性(t(α),A(α)),由此确定旋转角度(α)。

    利用应急通信控制风力涡轮的电子构件的系统和方法

    公开(公告)号:CN104929862B

    公开(公告)日:2019-05-31

    申请号:CN201510127013.X

    申请日:2015-03-23

    CPC classification number: F03D7/00 F03D9/255 G08C19/00 Y02E10/72

    Abstract: 本发明涉及利用应急通信控制风力涡轮的电子构件的系统和方法。本主题致力于一种利用应急通信来控制风力涡轮的电气构件,例如功率电桥的系统和方法。在一个实施例中,该方法包括通过电气构件接收用于第一时间帧的标准指令集。下一步骤包括通过电气构件接收用于超出第一时间帧的时间帧的一个或多个应急指令集。该方法还包括确定在第一时间帧的开始窗口中是否接收到标准指令集。进一步的步骤包括如果在开始窗口中接收到标准指令集,那么通过电气构件执行第一时间帧期间的标准指令集。该方法还包括如果在开始窗口中没有接收到标准指令集,那么通过电气构件执行先前时间帧期间所接收到的应急指令集。

    一种视频监控设备集群协同工作的调度装置和方法

    公开(公告)号:CN109640055A

    公开(公告)日:2019-04-16

    申请号:CN201811618921.9

    申请日:2018-12-28

    Abstract: 本发明公开一种视频监控设备集群协同工作的装置和方法,提出指令淘汰机制,实时监测指令队列状态,避免指令缓存溢出问题的出现;提出指令完整性和指令组完整性判断规则,很好的解决了因通讯异常导致的指令和指令组的完整性缺失问题,保证了指令的合法和正确,从而提高了系统稳定性和可靠性。提出指令分类和指令优先级手段,有效的解决了多指令执行的冲突问题,保证指令的正确执行,避免设备动作异常。采用Petri网、有限状态机等技术模型,约束和指导多路信号指令的协同调度。提出指令的闭环机制,解决监控设备准确调度的同时,减少了设备在频繁指令下的抖动异常,有效延长设备使用寿命。

    一种混合起爆网路系统
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109612353A

    公开(公告)日:2019-04-12

    申请号:CN201811329237.9

    申请日:2018-11-09

    Abstract: 本发明公开了一种混合起爆网路系统,包括多个在地面上开凿的炮孔以及数码电子雷管手持机,所述数码电子雷管手持机通过控制线与对应位于炮孔旁的数码电子雷管相连,炮孔的顶部填充至与地面相平的填塞,炮孔的底部放置高精度导爆管雷管,高精度导爆管雷管与数码电子雷管相接。延时高精度导爆管雷管装入炮孔内部,在每个炮孔孔口连接一个数码电子雷管,将每排数码电子雷管,进行绑扎连接利用爆破设计软件将炮孔坐标信息,利用数码电子雷管手持机与每个数码电子雷管进行通讯,保证了网络的可靠性,进行起爆前通讯检查,全部返回信息,无错误,进行起爆,有错误需要重新进行通讯检查,直至全部通讯检查完成,大大缩减组网时间。

    传送光伏组件实时数据和历史数据的方法

    公开(公告)号:CN109428628A

    公开(公告)日:2019-03-05

    申请号:CN201710785378.0

    申请日:2017-09-04

    Inventor: 张永

    CPC classification number: H04B3/54 G08C19/00 H04B3/544

    Abstract: 本发明主要涉及到一种传送光伏组件实时数据和历史数据的方法,核心方案是利用采集端的第一数据处理器采集与之配对的一个光伏组件的目标数据,利用数据接收端配置的第二数据处理器和一系列不同的光伏组件各自所配置的第一数据处理器建立通信。目标数据在时间戳中的实时性标记符号有实时态或历史态,表征目标数据在时间点上的唯一性和追溯性。第一数据处理器每隔一个发送周期即向第二数据处理器发送一次时间戳中实时标记符号为实时态的实时数据,第一数据处理器在与其配对的光伏组件符合许可条件时才向第二数据处理器发送时间戳中实时性标记符号为历史态的历史数据。

    一种利用磁致伸缩位移测距原理自动监测轨道板裂缝的方法

    公开(公告)号:CN109425288A

    公开(公告)日:2019-03-05

    申请号:CN201710781734.1

    申请日:2017-09-02

    CPC classification number: G01B7/14 G08C17/02 G08C19/00

    Abstract: 本发明涉及一种利用磁致伸缩位移测距原理自动监测轨道板裂缝的方法,它采用带磁致伸缩位移传感器的监测装置进行自动监测,包括:1)将磁致伸缩位移传感器固定于轨道板侧面;2)针对磁致伸缩位移传感器分别安装连接电路板,然后将各电路板连接至采集箱,形成一个监测数据传输通路;3)启动电源和网络连接,磁致伸缩位移传感器开始对裂缝进行监测;最后各监测点的监测信号传送至云平台服务器进行存储和比对,并适时给出警示提醒。本发明方法实现了分点监测、集中采集的自动化监测目的,精度可达0.01mm,同时对线路各个测点的裂缝实现自动化测量且数据可上传至云平台,提高了轨道板裂缝的监测效率,具有巨大的经济和社会效益。

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