基于复眼结构的巡航无人机太阳能电力系统

    公开(公告)号:CN108768284B

    公开(公告)日:2021-01-15

    申请号:CN201810598446.7

    申请日:2018-06-12

    IPC分类号: H02S40/22 H01L31/054

    摘要: 本发明涉及一种基于复眼结构的巡航无人机太阳能电力系统,包括复眼收集曲面、复眼收集透镜阵列和光伏面板;复眼收集曲面为半球型曲面,材质为坚硬透明材料,并具有尺寸不一的圆形孔槽;圆形孔槽的规律是由复眼收集曲面的外侧至中心,圆形孔槽的直径越来越小;复眼收集透镜阵列位于复眼收集曲面内的卡槽上,并且该复眼收集透镜阵列填充了折射率随着光线入射方向变化而变化的透镜;光伏面板位于透镜复眼收集曲面的内侧焦面上。随着无人机飞行姿态调整,光线入射方向会发射重大改变,曲面结构可以增大太阳光收集面积,同时复眼收集微透镜阵列结构可以有效将两侧的太阳光进行充分利用。本发明结构简单,成本低廉,适合大面积推广。

    一种基于物联网充电桩温度控制系统

    公开(公告)号:CN110588400B

    公开(公告)日:2020-08-21

    申请号:CN201910814984.X

    申请日:2019-08-30

    IPC分类号: B60L53/302 B60L53/31

    摘要: 本发明公开了一种基于物联网充电桩温度控制系统,包括充电桩本体,充电桩本体包括底座、支撑板和充电桩外壳,支撑板上设置有电池组模块,充电桩外壳内部设置有温度传感器、控制器、伺服电机、电机驱动器、电磁阀开关、半导体制冷片和无线传送模块,无线传送模块上远程连接有远程控制终端,无线传送模块与控制器电性连接,电磁阀开关与半导体制冷片电性连接,伺服电机和控制器电性连接,充电桩外壳的两侧均开设有散热孔,充电桩外壳的两侧均设置有防护壳。本发明为一种基于物联网充电桩温度控制系统,可以对充电桩本体内部进行智能监控,同时可以有效的对充电桩本体内部进行降温,避免温度过高对充电桩本体的内部造成损害。

    一种汽车充电桩远程反馈系统

    公开(公告)号:CN110626208A

    公开(公告)日:2019-12-31

    申请号:CN201910815996.4

    申请日:2019-08-30

    摘要: 本发明公开一种汽车充电桩远程反馈系统,包括充电桩本体和CPU卡,所述充电桩本体的内部固定有读卡器,所述读卡器的输出端连接有信息处理模块,所述信息处理模块的输出端连接有信息通讯模块,所述信息处理模块的输出端还连接有触摸屏,所述CPU卡内部烧录有车主手机号,所述GRM通讯模块内部烧录有两种信息格式,一种为纯信息正文格式,另一种为信息正文与付款网址的组合,通过以上各电器元件的配合使用,能够将车辆充电状态远程向车主进行反馈交互,并且成本较低,可以普遍推广使用。

    一种基于雨水散热的充电桩及方法

    公开(公告)号:CN110588401A

    公开(公告)日:2019-12-20

    申请号:CN201910815936.2

    申请日:2019-08-30

    摘要: 本发明公开了一种基于雨水散热的充电桩及方法,包括灯柱和设置在灯柱上端两侧的灯板,所述灯板下端面安装有路灯,所述灯柱下端两侧对称设有提高灯柱稳定性能的底座,所述底座左侧嵌设有充电桩,位于所述灯柱内部的充电桩表面设有换热外壳;所述灯柱底部设有用于存储雨水的蓄水池,本发明针对现有技术散热性差的弊端进行设计,利用无动力风球加速了路灯表面气流速度,有助于提高散热效果,另外利用无动力风气作为驱动力,配合活塞机构和单向阀的抽水,从而将水从高处下落,利用接水网格将水打散,从而提高了雨水的雾化效果,从而触发了蒸发吸热,极大的提高了散热效果,实用性强。

    一种基于物联网充电桩温度控制系统

    公开(公告)号:CN110588400A

    公开(公告)日:2019-12-20

    申请号:CN201910814984.X

    申请日:2019-08-30

    IPC分类号: B60L53/302 B60L53/31

    摘要: 本发明公开了一种基于物联网充电桩温度控制系统,包括充电桩本体,充电桩本体包括底座、支撑板和充电桩外壳,支撑板上设置有电池组模块,充电桩外壳内部设置有温度传感器、控制器、伺服电机、电机驱动器、电磁阀开关、半导体制冷片和无线传送模块,无线传送模块上远程连接有远程控制终端,无线传送模块与控制器电性连接,电磁阀开关与半导体制冷片电性连接,伺服电机和控制器电性连接,充电桩外壳的两侧均开设有散热孔,充电桩外壳的两侧均设置有防护壳。本发明为一种基于物联网充电桩温度控制系统,可以对充电桩本体内部进行智能监控,同时可以有效的对充电桩本体内部进行降温,避免温度过高对充电桩本体的内部造成损害。

    基于Spring cloud微服务架构云化SCADA系统的方法

    公开(公告)号:CN110134374A

    公开(公告)日:2019-08-16

    申请号:CN201910387721.5

    申请日:2019-05-10

    IPC分类号: G06F8/20 G06F9/455

    摘要: 基于Spring cloud微服务架构云化SCADA系统的方法,依据spring cloud微服务架构来开发SCADA系统,使其便于部署到云服务器上。包括如下过程:一、父本创建;二、服务发现及注册;三、服务提供者和服务消费者;四、服务熔断;五、配置中心;六、API网关设置;七、分布式事务一致性管理;八、使用Docker构建微服务。本发明使用Spring Boot开发应用微服务,能够有效实现服务发现、服务消费、服务熔断、API网关、统一配置中心、分布式事务一致性管理、容器构建的功能。

    基于复眼结构的巡航无人机太阳能电力系统

    公开(公告)号:CN108768284A

    公开(公告)日:2018-11-06

    申请号:CN201810598446.7

    申请日:2018-06-12

    IPC分类号: H02S40/22 H01L31/054

    CPC分类号: H02S40/22 H01L31/0543

    摘要: 本发明涉及一种基于复眼结构的巡航无人机太阳能电力系统,包括复眼收集曲面、复眼收集透镜阵列和光伏面板;复眼收集曲面为半球型曲面,材质为坚硬透明材料,并具有尺寸不一的圆形孔槽;圆形孔槽的规律是由复眼收集曲面的外侧至中心,圆形孔槽的直径越来越小;复眼收集透镜阵列位于复眼收集曲面内的卡槽上,并且该复眼收集透镜阵列填充了折射率随着光线入射方向变化而变化的透镜;光伏面板位于透镜复眼收集曲面的内侧焦面上。随着无人机飞行姿态调整,光线入射方向会发射重大改变,曲面结构可以增大太阳光收集面积,同时复眼收集微透镜阵列结构可以有效将两侧的太阳光进行充分利用。本发明结构简单,成本低廉,适合大面积推广。

    一种追踪光源的发电装置及追踪光源的方法

    公开(公告)号:CN110649880B

    公开(公告)日:2021-01-29

    申请号:CN201910815510.7

    申请日:2019-08-30

    IPC分类号: H02S20/32 H02J7/35 F24S30/48

    摘要: 本发明公开了一种追踪光源的发电装置及追踪光源的方法,属于光伏发电领域。其中,一种追踪光源的发电装置包括圆周等分的若干光伏面板,基座,和蓄电池,其中,所述光伏面板之间固定连接,所述光伏面板之间绝缘处理,所述基座包括铰接安装在每个光伏面板下方的连杆,固定在地面上并与连杆滑动连接的壳体,以及固定安装在连杆下方的电磁组件,其中,所述电磁组件和连杆在壳体内做直线运动,所述连杆围绕基座的中心轴圆周等分,所述电磁组件与光伏面板电连接,所述蓄电池与电磁组件电连接;本发明通过基座中的电磁组件对电流传输过程中产生的磁场加以利用带动光伏面板位移偏转,在没有增加耗电元件的情况下实现了光伏面板对光源的追踪。

    一种车位查询用天眼系统
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110650429A

    公开(公告)日:2020-01-03

    申请号:CN201910814989.2

    申请日:2019-08-30

    摘要: 本发明公开一种车位查询用天眼系统,包括GPS云端处理中心、GPS移动端和传输模块,GPS云端处理中心与传输模块之间通过天线连接,传输模块的信息输入端连接有信息采集模块,传输模块的信息输出端还连接有显示模块,传输模块将车位使用信息通过显示模块以平面直观化的图像形式显示出来,并将停车位使用信息传输至GPS云端处理中心,车主依据GPS移动端与传输模块和GPS云端处理中心的信息交互,能够使车主接收到空闲停车位的坐标,通过以上各电器元件的配合使用,既能够降低电力系统搭建所需的成本,又能够减少泊车所需的时间,提升效率,减少乱停乱放的不良行为发生。