船舶气象仪测试系统
    1.
    发明授权

    公开(公告)号:CN101776773B

    公开(公告)日:2011-09-28

    申请号:CN201010113037.7

    申请日:2010-01-28

    IPC分类号: G01W1/02

    摘要: 本发明公开了一种船舶气象仪测试系统,包括用于测试船舶气象仪中主仪器运行状态的主仪器检测模块、用于测试船舶气象仪中传感器运行状态的传感器检测模块、以及与所述主仪器检测模块和传感器检测模块连接通信的信息处理终端。本发明的船舶气象仪测试系统针对目前船舶上普遍使用的气象仪器进行专门设计,能够很好地完成船舶气象仪的故障测试任务,缩短船舶气象仪的测试诊断时间,满足船舶气象仪的快速维修要求,操作简便,测试效率高,大大降低了气象仪的维修费用。

    船舶气象仪测试系统
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN101776773A

    公开(公告)日:2010-07-14

    申请号:CN201010113037.7

    申请日:2010-01-28

    IPC分类号: G01W1/02

    摘要: 本发明公开了一种船舶气象仪测试系统,包括用于测试船舶气象仪中主仪器运行状态的主仪器检测模块、用于测试船舶气象仪中传感器运行状态的传感器检测模块、以及与所述主仪器检测模块和传感器检测模块连接通信的信息处理终端。本发明的船舶气象仪测试系统针对目前船舶上普遍使用的气象仪器进行专门设计,能够很好地完成船舶气象仪的故障测试任务,缩短船舶气象仪的测试诊断时间,满足船舶气象仪的快速维修要求,操作简便,测试效率高,大大降低了气象仪的维修费用。

    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。

    一种游标式光电风向编码器

    公开(公告)号:CN106841677B

    公开(公告)日:2019-04-23

    申请号:CN201710178151.X

    申请日:2017-03-23

    IPC分类号: G01P13/02

    摘要: 本发明公开了一种基于游标式光电编码的风向编码器,通过在传统格雷码风向编码器的基础上,增设游标码,采用格雷码与游标码组合编码方式,在编码器的格雷码最外侧码道上沿着该码道顺序排列游标码;基础编码和游标编码同时读取,组合成一个12位的二进制编码,这个编码与0°~359°的风向角一一对应,实现了分辨率为1°的风向编码;达到在不增加码道数,即不增加编码器的外径尺寸的前提下,提高风向分辨率,实现分辨率从3°提高到1°的目标;提高分辨率的同时,不会提高制备成本和制备难度,具有极大的推广使用价值。

    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。

    一种游标式光电风向编码器

    公开(公告)号:CN106841677A

    公开(公告)日:2017-06-13

    申请号:CN201710178151.X

    申请日:2017-03-23

    IPC分类号: G01P13/02

    CPC分类号: G01P13/02

    摘要: 本发明公开了一种基于游标式光电编码的风向编码器,通过在传统格雷码风向编码器的基础上,增设游标码,采用格雷码与游标码组合编码方式,在编码器的格雷码最外侧码道上沿着该码道顺序排列游标码;基础编码和游标编码同时读取,组合成一个12位的二进制编码,这个编码与0°~359°的风向角一一对应,实现了分辨率为1°的风向编码;达到在不增加码道数,即不增加编码器的外径尺寸的前提下,提高风向分辨率,实现分辨率从3°提高到1°的目标;提高分辨率的同时,不会提高制备成本和制备难度,具有极大的推广使用价值。

    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。