带有位置可调涡流发生器的升力型风力机

    公开(公告)号:CN110056478A

    公开(公告)日:2019-07-26

    申请号:CN201910205733.1

    申请日:2019-03-18

    申请人: 河海大学

    IPC分类号: F03D3/06 F03D7/06 F03D80/00

    摘要: 本发明公开了带有位置可调涡流发生器的升力型风力机,属于风力发电的技术领域。该升力型风力机包括:固定在塔架上的主轴组件、安装有涡流发生器的风力机叶片、偏心安装在主轴组件上的磁铁、包含多个磁性叶片的涡流发生器、连接叶片与主轴的支持翼,每个磁性叶片连接与风力机叶片翼型中弧线重合的弹簧片的一端,各弹簧片的另一端均固定在风力机叶片内部的尾缘,每个风力机叶片两翼面都有供涡流发生器多个磁性叶片伸出的开口。磁铁和涡流发生器间的相互作用随着风力机叶片的旋转而变化,使得涡流发生器始终位于风力机叶片的吸力面,涡流发生器磁性叶片的伸出长度也随之变化,有效地抑制风力机转动过程中叶片表面的流动分离,提高风力机的输出功率。

    一种智能光伏发电系统的故障识别和定位的方法及系统

    公开(公告)号:CN105007040A

    公开(公告)日:2015-10-28

    申请号:CN201510478377.2

    申请日:2015-08-06

    IPC分类号: H02S50/00

    CPC分类号: H02S50/00

    摘要: 本发明涉及一种智能光伏发电系统的故障识别和定位的方法及系统,本故障识别和定位的方法包括:步骤S1,获得一光伏发电单元相对于其余各光伏发电单元的相关系数;步骤S2,建立光伏发电单元的故障判断依据;步骤S3,对故障光伏发电单元进行故障识别及定位;本发明提供的智能光伏发电系统的故障识别和定位的方法及系统,根据光伏发电系统各单元之间距离和实时综合发电效率判别,进行数据分析,实现对智能光伏发电系统故障的准确识别和定位,大幅降低故障误报警概率,提高了智能光伏发电系统故障识别的准确度和故障定位的精度;同时,本发明不需要额外在光伏电站中增加专业故障诊断装置,降低成本,具有较广泛的应用前景。

    一种基于伪协议的远程代码注入漏洞检测方法

    公开(公告)号:CN104732144A

    公开(公告)日:2015-06-24

    申请号:CN201510148842.6

    申请日:2015-04-01

    申请人: 河海大学

    IPC分类号: G06F21/56 G06F21/57 G06F17/30

    摘要: 本发明公开了一种基于伪协议的远程代码注入漏洞检测方法,首先构建可执行文件,设定其执行时获得的第一个命令参数为字符串;然后在待检测的对象Web浏览器所在的操作系统中注册伪协议F,其名称为字符串K、内核打开命令为所述可执行文件在操作系统中的路径;接着构造超文本标记语言文件H,其统一资源定位符为字符串K和远程注入代码组成;最后访问H中的统一资源定位符L所指向的地址,通过待检测的对象web服务器是否执行远程注入代码来判断是否存在基于伪协议的远程代码注入漏洞。本发明设计简单,使用方便,具有极高的穿透性,能够发现Web浏览器深度隐藏的远程代码注入漏洞。

    基于WinCE的无线点菜系统
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN102012969A

    公开(公告)日:2011-04-13

    申请号:CN201010566175.0

    申请日:2010-11-30

    IPC分类号: G06F19/00 H04L29/08

    摘要: 一种无线点菜系统,包括上位机、节点发送接收网络和至少一个手持点菜终端,所述上位机与节点发送接收网络之间通过串口线连接,所述节点发送接收网络与手持点菜终端之间通过无线进行通信,所述节点发送网络包括第一微处理器和第一无线通讯模块,所述第一微处理器与第一无线通讯模块电连接,所述手持点菜终端包括ARM器件、第二微处理器和第二无线通讯模块,所述ARM器件和第二无线通讯模块均与第二微处理器电连接。本发明抗干扰能力强且能实时更新数据。

    一种新闻视频中主播镜头的检测方法

    公开(公告)号:CN101827224A

    公开(公告)日:2010-09-08

    申请号:CN201010156224.3

    申请日:2010-04-23

    申请人: 河海大学

    IPC分类号: H04N5/262 G06K9/46 G06K9/62

    摘要: 本发明公开了一种新闻视频中主播镜头的检测方法,包括:对新闻视频进行镜头切分检测;去除图像非重点区域后提取两个对角线方向的时空切片;对时空切片沿时间方向和垂直于时间方向进行切割,得到若干窗口;选取所述每一部分每一个镜头所对应的窗口中的第一个和最后一个;提取所选窗口图像特征向量;通过串行聚类方法对特征向量进行聚类,提取初步的主播镜头;利用图像运动特征对得到的初步主播镜头进行进一步筛选;将筛选后的各部分结果融合,得到最终的新闻主播镜头。本发明的优点是对各类新闻视频中主播镜头检测准确率高,计算复杂度低,有效克服了现有技术对于主持人不在屏幕中间以及动态演播室背景的情况下漏检率较高的问题。

    一种卫星降水数据实时校正方法、装置及存储介质

    公开(公告)号:CN114462504A

    公开(公告)日:2022-05-10

    申请号:CN202210012960.4

    申请日:2022-01-06

    申请人: 河海大学

    IPC分类号: G06K9/62

    摘要: 本发明公开了一种卫星降水数据实时校正方法、装置及存储介质,所述方法包括:设置至少包含1个气象台站的目标格网初始窗口,收集包括地面降水数据和卫星降水数据的初始窗口历史数据对,筛选获取历史数据中的合格数据对,若合格数据对符合预设标准,则确定目标格网最终窗口,若合格数据对不符合标准,将窗口外扩设定像素,重复外扩操作,直至符合标准;分别计算最终窗口卫星、地面降水数据累积概率密度函数,再根据最终窗口卫星、地面降水数据累积概率密度函数之间的映射,实现目标格网卫星降水数据的实时校正。本发明通过目标格网最终窗口卫星、地面降水数据累积概率密度函数之间的映射,实时校正卫星降水数据,提高了校正效率和精度。

    基于随机森林与陆表环境变量的月尺度星地降水融合方法

    公开(公告)号:CN114372508A

    公开(公告)日:2022-04-19

    申请号:CN202111516536.5

    申请日:2021-12-13

    申请人: 河海大学

    IPC分类号: G06K9/62 G06N20/00

    摘要: 本发明公开了一种基于随机森林与陆表环境变量的月尺度星地降水融合方法,包括以下步骤:首先,对地面站点降水数据与卫星降水格网数据进行时间上的匹配;其次,明确地面雨量站点的位置,并与卫星降水的格网进行空间上的匹配;再次,在有雨量站点的格网上,以地面降水数据为因变量,以卫星降水数据以及相关陆表环境变量作为自变量建立随机森林模型;最后,在没有雨量站点的格网上,卫星降水数据与相关陆表环境变量通过建立好的随机森林模型,计算得到融合后的降水数据。本发明结合与降水相关的陆表环境变量,对地面降水和卫星降水进行融合,得到高精度的融合降水数据,可为水文模型等提供精度更高的降水输入源。

    一种通风减涡装置及内置有该通风减涡装置的风力机叶片

    公开(公告)号:CN109653942B

    公开(公告)日:2020-06-12

    申请号:CN201910080045.7

    申请日:2019-01-28

    申请人: 河海大学

    IPC分类号: F03D1/06 F03D80/00

    摘要: 本发明公开了一种通风减涡装置及内置有该通风减涡装置的风力机叶片,属于风力机的技术领域。本发明针对风力机叶片的气流分离现象提出了通风减涡装置的改善设计,以内置螺旋结构的截面渐缩式圆台壁面为装置主体,靠近圆台壁面大半径端的侧壁开有气道渐缩的进风口,该装置能够收集到足够的空气,通过变截面和切向流入保证能够产生足够强度的涡。本申请还公开了一种内置有该装置的风力机叶片,装置出风口与风力机叶片吸力面不同展向处开有的小孔贴合且出风口均朝向叶片尾缘,通风减涡装置的空气入口朝向叶片根部,大攻角时起到增升减阻的作用,小攻角时通风减涡装置对叶片表面阻力没有任何影响。

    一种通风减涡装置及内置有该通风减涡装置的风力机叶片

    公开(公告)号:CN109653942A

    公开(公告)日:2019-04-19

    申请号:CN201910080045.7

    申请日:2019-01-28

    申请人: 河海大学

    IPC分类号: F03D1/06 F03D80/00

    CPC分类号: F03D1/0675 F03D80/00

    摘要: 本发明公开了一种通风减涡装置及内置有该通风减涡装置的风力机叶片,属于风力机的技术领域。本发明针对风力机叶片的气流分离现象提出了通风减涡装置的改善设计,以内置螺旋结构的截面渐缩式圆台壁面为装置主体,靠近圆台壁面大半径端的侧壁开有气道渐缩的进风口,该装置能够收集到足够的空气,通过变截面和切向流入保证能够产生足够强度的涡。本申请还公开了一种内置有该装置的风力机叶片,装置出风口与风力机叶片吸力面不同展向处开有的小孔贴合且出风口均朝向叶片尾缘,通风减涡装置的空气入口朝向叶片根部,大攻角时起到增升减阻的作用,小攻角时通风减涡装置对叶片表面阻力没有任何影响。