一种在役大型风力机叶片早期损伤现场检测系统

    公开(公告)号:CN108981924A

    公开(公告)日:2018-12-11

    申请号:CN201810843537.2

    申请日:2018-07-27

    Abstract: 本发明公开一种在役大型风力机叶片早期损伤现场检测系统,包括用于现场采集叶片温度分布场的热红外采集子系统,用于对热红外采集子系统所获取的叶片温度分布场进行早期损伤识别、早期损伤定量诊断、早期损伤等级评价的地面工作站,热红外采集子系统与地面工作站通过无线传输子系统进行叶片温度分布场数据的传输。本发明检测出风力机叶片的早期损伤,并给出损伤等级评价,为叶片维护提供依据,有效地预防了风电场叶片事故的发生,且操作简单、检测效率高,具有广阔的应用前景,能为风电场提供很好的服务,并推动在役大型风力机叶片现场检测技术的发展,实用性强,值得推广。

    一种电力系统仿真实验方法及装置

    公开(公告)号:CN107464486A

    公开(公告)日:2017-12-12

    申请号:CN201710862124.4

    申请日:2017-09-21

    CPC classification number: G09B23/188

    Abstract: 本发明公开一种电力系统仿真实验方法及装置。其中,所述方法包括:根据仿真实验的设备需求将各个设备模型调入到虚拟场景中,并对所述设备模型进行装配和接线,构建仿真实验系统;其中,所述设备模型是预先建立的;更新所述仿真实验系统中的各个设备模型的模型属性,进行仿真实验。所述装置用于执行上述方法。本发明提供的电力系统仿真实验方法及装置,由于能够根据仿真实验的设备需求将预先建立的各个设备模型调入到虚拟场景中,并对所述设备模型进行装配和接线,构建仿真实验系统,然后更新所述仿真实验系统中的各个设备模型的模型属性,进行仿真实验,降低了实验的成本。

    一种用于循迹光伏系统的可升降旋转支架

    公开(公告)号:CN104300885A

    公开(公告)日:2015-01-21

    申请号:CN201410531942.2

    申请日:2014-09-28

    CPC classification number: H02S20/00

    Abstract: 本发明公开了一种用于循迹光伏系统的可升降旋转支架,它包含水平设置的一个底座(1)和一个与其转动配合的上架(3),所述的底座(1)和上架(3)整体为采用钢管相互焊接所组成的长方形结构,所述的底座(1)上安装有第一推杆电机(4)和第二推杆电机(5),其中,第一推杆电机(4)的另一端与上架(3)的上端相连,第二推杆电机(5)的另一端与上(3)的底部水平相连,所述的第二推杆电机(5)位于底座(1)的一侧。本发明结构简单,便于安装,操作使用非常便捷,通过将光伏电池安装在可升降旋转支架上,能够调整方向、调节位置从而实现自动循迹功能,使光伏电池获得较高的光电转换效率,对光伏电池的进一步发展具有重要意义。

    一种有机肥料发酵机
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN103626540A

    公开(公告)日:2014-03-12

    申请号:CN201310674881.0

    申请日:2013-12-04

    CPC classification number: Y02W30/43

    Abstract: 本发明公开了一种有机肥料发酵机,该有机肥料发酵机包括进料口、储料仓、出料口、转轴、搅轮。所述的储料仓为桶状,进料口安装在储料仓的上部,在桶状储料仓的远离进料口一端的端面上开有出料口,储料仓内部设置有一根转轴,搅轮螺旋式安装在转轴上。本发明的搅轮为分段式而且开有窗口,减小了搅拌阻力和出料阻力,增大了肥料搅拌的均匀程度,锥形出料口更方便出料,储料仓外层的保温层在冬季也能够保证有效的发酵温度。

    一种牧场用纯电牵引底盘及其车辆

    公开(公告)号:CN117565977A

    公开(公告)日:2024-02-20

    申请号:CN202311868675.3

    申请日:2023-12-29

    Abstract: 本发明属于车辆技术领域,具体涉及一种牧场用纯电牵引底盘,以及采用对应底盘的多用途车辆。其包括:车架、车轮模组、升降机构、转向机构、气压管理组件、电源模组、以及中央控制系统。其中,车架采用框架结构,车轮模组包括车轮、轮毂电机和电机支架;升降模组包括上摆臂、下摆臂和顶升气缸。转向机构包括沿车辆横向布置的转向气缸,转向气缸采用两端同向移动的双头气缸。气压管理组件用于控制顶升气缸或转向气缸执行相应的直线运动。电源模组用于为纯电牵引底盘供电。中央控制系统用于控制底盘前进、后退、制动或转向,以及调整车架的距地高度。本发明解决了普通底盘结构的车辆在牧场环境中的通过性较差,功能单一的问题。

    一种圆捆机监控系统及方法

    公开(公告)号:CN109156178B

    公开(公告)日:2021-09-24

    申请号:CN201810920525.5

    申请日:2018-08-14

    Abstract: 本发明提供了一种圆捆机监控系统及方法,通过信号采集模块对草捆密度、草捆重量、草捆个数、液压油缸有杆内腔压力、仓内压力、圆捆机功耗参数进行检测。中央处理器与信号采集模块相连,获取采集的参数信息,并通过GPRS通讯模块上传至服务器。实现了客户端与远程服务器的相互访问,便于操作人员和管理人员了解圆捆机打捆过程参数,获得草产量、牧草卷压及应力松弛模型,利用草捆密度和溢流阀压力的拟合曲线图进行密度调节。操作人员可通过客户端实现捆绳、开关仓门的动作以及草捆密度的调节。该监控系统及方法有效提高了圆捆机自动化水平、管理人员的管理效率且为降低圆捆机功耗、提高草捆质量提供了数据库支持。

    一种半自动红枣采摘收集一体化设备

    公开(公告)号:CN110012729B

    公开(公告)日:2021-06-04

    申请号:CN201910427795.7

    申请日:2019-05-22

    Abstract: 本发明涉及农业机械领域,公开了一种半自动红枣采摘收集一体化设备。半自动红枣采摘收集一体化设备包括支架、运输车、采摘机构、收集机构、叶果分离机构、传送机构和储存机构。采摘机构包括电机一、锥形齿轮箱、套筒、支撑杆和击打组件。击打组件设置于支撑杆位于水平方向的端部上;击打组件能够抽打枣树结果区域以使红枣掉落。本发明采摘机构内的电机二带动橡胶条持续击打枣树树枝,支撑杆的往复圆周转动带动直流电机在水平面内的往复摆动,不仅实现了对枣树结果区域的全覆盖抽打,提高采摘效率,降低人们的劳动强度,同时橡胶条可以大幅度减少红枣和枣树的击打损伤。

    一种饲喂检测系统及其饲喂检测方法

    公开(公告)号:CN105432486B

    公开(公告)日:2019-04-30

    申请号:CN201510749743.3

    申请日:2015-11-03

    Abstract: 本发明涉及数字化养殖技术领域,尤其涉及一种饲喂检测系统,包括饲喂通道、喂料装置、信息采集装置和工控机,所述饲喂通道的出口端设置有所述喂料装置,所述信息采集装置包括获取猪的形态尺寸图像的图像采集器、获取猪的体重信息的称重传感器和读取猪的耳标信息的耳标读卡器,所述图像采集器与所述称重传感器均设置于所述饲喂通道的入口端,所述耳标读卡器设置于靠近所述喂料装置的所述饲喂通道的一侧,所述喂料装置包括控制所述喂料装置下料的饲喂控制器,所述耳标读卡器与所述饲喂控制器连接,以启动所述饲喂控制器控制所述喂料装置下料,所述图像采集器、所述称重传感器及所述饲喂控制器均与所述工控机连接。

    早期识别奶牛跛行的测试系统及其方法

    公开(公告)号:CN103960157A

    公开(公告)日:2014-08-06

    申请号:CN201410223877.7

    申请日:2014-05-26

    Abstract: 本发明涉及一种早期识别奶牛跛行的测试系统,包括依次安装的3D薄膜应力板和斜坡道,在所述的3D薄膜应力板和斜坡道的两侧分别安装有护栏,在护栏上安装有光电传感器,还包括与光电传感器连接的计数器;所述的3D薄膜应力板上面铺设有抗滑防腐橡胶垫,计数器和3D薄膜应力板均与数据采集和记录装置连接。优点是:采用3D薄膜应力板作为测试传感器拾取奶牛对地面作用力,测试中奶牛可以无干扰地通过测试通道,具有简单、方便可行的特点;该测试方法对环境、光线等均没有特殊的要求;薄膜压力板采集的数据信息量大,更能准确地反应奶牛的行走过程中对地面作用力的真实状态,从而可以通过数据分析结果早期识别奶牛是否跛行以及哪条腿跛行的情况。

    多维度信息感知的奶牛体尺参数测量方法及系统

    公开(公告)号:CN116071517A

    公开(公告)日:2023-05-05

    申请号:CN202211610733.8

    申请日:2022-12-14

    Abstract: 本发明涉及一种多维度信息感知的奶牛体尺参数测量方法及系统,用于测量位于一个采集通道内的一头待测奶牛的体尺参数。该测量方法首先搭建用于采集奶牛体表深度图像的采集平台,并采集待测奶牛采集的体表深度图像。然后将体表深度图像转换为点云数据并对点云数据预处理,再将俯视点云数据和修补后的侧视点云数据进行匹配以完成待测奶牛体表的三维重建,得到待测奶牛的体表三维点云。最后提取出体表三维点云中与体尺参数测量相关的关键点,并基于关键点的空间坐标计算出待测奶牛相应的体尺参数。该测量方法及系统可实现更加精确且高效地测量出奶牛的体尺参数,解决了传统牛场的测量工作量大、存在应激性等问题。

Patent Agency Ranking