环境调节系统及温室大棚

    公开(公告)号:CN107219879B

    公开(公告)日:2022-11-25

    申请号:CN201710602464.3

    申请日:2017-07-21

    摘要: 本发明提供了一种环境调节系统级温室大棚,涉及农业领域,所述环境调节系统包括控制终端、移动装置、温度检测单元、光照检测单元、温度以及光照度调节单元,所述温度检测单元以及所述光照检测单元设置于所述移动装置上。所述移动装置在设置有所述环境调节系统的空间内移动,所述温度检测单元以及所述光照检测单元跟随所述移动装置的移动检测温度以及光照信息,并将检测到的温度信息以及光照信息发送至所述控制终端,所述控制终端用于根据获取到的所述温度信息以及光照信息控制所述温度以及光照度调节单元调节温度、光照度。更好的对大棚的温度进行检测,从而避免人力物力的浪费,实现了农业的数据化管理。

    智能调风帽的控制方法及装置

    公开(公告)号:CN114468457B

    公开(公告)日:2023-10-20

    申请号:CN202210121188.X

    申请日:2022-02-09

    IPC分类号: A42C5/04 A42B1/242

    摘要: 本发明涉及电力电子技术领域,具体涉及一种智能调风帽的控制方法及装置,该智能调风帽包括电池组、太阳能板、处理器、转速控制器及轴流风机。当电池组的电压低于阈值时,该处理器将检测记录当前时刻太阳能板的第一输出功率及第一恒流电流输出,并依据下一时刻太阳能板的第二输出功率相较于第一输出功率的大小,按照设定的调节机制对第一恒流电流输出进行调节,以使得太阳能板能以最大功率对电池组进行充电。此外,该智能调风帽还将采集多个变量,包括光照强度、环境温度、人体温度、环境湿度以及设定档位,将该多个变量与预定参数矩阵进行运算得到设定转速,当电压变化超过预定幅度时,则控制轴流风机按照设定转速运作。

    集装箱编码识别方法及装置
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114529893A

    公开(公告)日:2022-05-24

    申请号:CN202111584744.9

    申请日:2021-12-22

    摘要: 本发明涉及图像处理技术领域,具体涉及一种集装箱编码识别方法及装置,该方法包括:先对集装箱进行图像采集,后将采集的图像输入神经网络预测模型进行处理得到目标箱体图像。进而在目标箱体图像中通过轮廓查找,并对轮廓确定最小外接矩形,当该最小外接矩形的面积大于面积阈值,则确定该区域为编码区域图像。再对该编码区域图像进行图像处理得到独立按序排列的单个字符图像,之后再通过神经网络预测模型的识别,确定字符图像的预测概率和索引,在预测概率中选择最大预测概率对应的索引,确定出该字符图像的具体编码内容,完成集装箱的编码识别。本方案极大地保证了识别准确度以及识别速度。

    移动追踪方法、装置、设备及移动追踪的测试系统

    公开(公告)号:CN117666582A

    公开(公告)日:2024-03-08

    申请号:CN202311666631.2

    申请日:2023-12-06

    摘要: 本公开涉及一种移动追踪方法、装置、设备及移动追踪的测试系统,包括:通过机器视觉算法,确定感知模块在采样周期内采集到的信息中被追踪对象的实际坐标位置以及针对所述被追踪对象的预测坐标位置;根据所述实际坐标位置与所述预测坐标位置之间的误差,确定各采样周期对应的采样误差;根据预设积分时间常数、预设微分时间常数以及各采样周期对应的采样误差,确定采样误差的积分项和微分项;根据比例系数、当前采样周期对应的采样误差、所述积分项和所述微分项,确定PID控制器的调节输出;基于定点追踪系统算法,根据所述调节输出对所述被追踪对象进行移动追踪。通过PID算法可以快速、准确对被追踪对象进行实时移动追踪。

    一种机械齿条加工制造设备

    公开(公告)号:CN114425640B

    公开(公告)日:2022-06-07

    申请号:CN202210352849.X

    申请日:2022-04-06

    IPC分类号: B23F5/20 B23F23/00

    摘要: 本发明公开了一种机械齿条加工制造设备,包括机架和机箱,所述机架的侧面设置有控制器,所述机箱的顶部一侧设置有位于机架上方的侧板,所述侧板的底部设置有伸缩件,所述伸缩件的底部设置有罩体,所述罩体的内部设置有两个铣刀以及带动铣刀旋转的驱动部。本发明中,通过设置驱动部对两个铣刀的运动进行控制,实现两个铣刀同步反向运动,相较于传统的加工方式,在铣刀一次加工的时间内增加了可加工的齿数,从而提高了单位时间内的加工量,提高了加工效率,同时驱动部通过齿轮、万向节对铣刀旋转的动力进行传递,保持两个铣刀的旋转速度相同,通过设置一个驱动电机,简化设备结构,使设备结构紧凑,并且降低设备的成本。

    智能调风帽的控制方法及装置
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114468457A

    公开(公告)日:2022-05-13

    申请号:CN202210121188.X

    申请日:2022-02-09

    IPC分类号: A42C5/04 A42B1/242

    摘要: 本发明涉及电力电子技术领域,具体涉及一种智能调风帽的控制方法及装置,该智能调风帽包括电池组、太阳能板、处理器、转速控制器及轴流风机。当电池组的电压低于阈值时,该处理器将检测记录当前时刻太阳能板的第一输出功率及第一恒流电流输出,并依据下一时刻太阳能板的第二输出功率相较于第一输出功率的大小,按照设定的调节机制对第一恒流电流输出进行调节,以使得太阳能板能以最大功率对电池组进行充电。此外,该智能调风帽还将采集多个变量,包括光照强度、环境温度、人体温度、环境湿度以及设定档位,将该多个变量与预定参数矩阵进行运算得到设定转速,当电压变化超过预定幅度时,则控制轴流风机按照设定转速运作。

    一种机械齿条加工制造设备

    公开(公告)号:CN114425640A

    公开(公告)日:2022-05-03

    申请号:CN202210352849.X

    申请日:2022-04-06

    IPC分类号: B23F5/20 B23F23/00

    摘要: 本发明公开了一种机械齿条加工制造设备,包括机架和机箱,所述机架的侧面设置有控制器,所述机箱的顶部一侧设置有位于机架上方的侧板,所述侧板的底部设置有伸缩件,所述伸缩件的底部设置有罩体,所述罩体的内部设置有两个铣刀以及带动铣刀旋转的驱动部。本发明中,通过设置驱动部对两个铣刀的运动进行控制,实现两个铣刀同步反向运动,相较于传统的加工方式,在铣刀一次加工的时间内增加了可加工的齿数,从而提高了单位时间内的加工量,提高了加工效率,同时驱动部通过齿轮、万向节对铣刀旋转的动力进行传递,保持两个铣刀的旋转速度相同,通过设置一个驱动电机,简化设备结构,使设备结构紧凑,并且降低设备的成本。

    环境调节系统及温室大棚

    公开(公告)号:CN107219879A

    公开(公告)日:2017-09-29

    申请号:CN201710602464.3

    申请日:2017-07-21

    摘要: 本发明提供了一种环境调节系统级温室大棚,涉及农业领域,所述环境调节系统包括控制终端、移动装置、温度检测单元、光照检测单元、温度以及光照度调节单元,所述温度检测单元以及所述光照检测单元设置于所述移动装置上。所述移动装置在设置有所述环境调节系统的空间内移动,所述温度检测单元以及所述光照检测单元跟随所述移动装置的移动检测温度以及光照信息,并将检测到的温度信息以及光照信息发送至所述控制终端,所述控制终端用于根据获取到的所述温度信息以及光照信息控制所述温度以及光照度调节单元调节温度、光照度。更好的对大棚的温度进行检测,从而避免人力物力的浪费,实现了农业的数据化管理。

    一种适用于轨道交通的监控装置

    公开(公告)号:CN209430974U

    公开(公告)日:2019-09-24

    申请号:CN201822010728.9

    申请日:2018-11-30

    IPC分类号: F16M11/04 H04N7/18

    摘要: 本实用新型涉及一种适用于轨道交通的监控装置,属于轨道交通接触网技术领域。该监控装置包括底座、云台和摄像机,底座用于固定于轨道交通供电系统的支柱的一侧,底座包括支撑架、预安装座和配合安装座,预安装座呈U形,预安装座的内表面设置有凹槽,配合安装座配合安装座嵌设于凹槽内。能够实现对轨道交通供电系统电动隔离开关的远程状态监测,同时可实现附近接触网状态可视化监测,提高了铁路运营维护的效率,减少安全隐患。此外,通过将底座分割为两部分,安装、操作简单方便,并且便于拆卸维修。

    椭圆形水轮机蜗壳
    10.
    实用新型

    公开(公告)号:CN204532668U

    公开(公告)日:2015-08-05

    申请号:CN201520093780.9

    申请日:2015-02-10

    发明人: 王旭 李萍

    IPC分类号: F03B11/02

    CPC分类号: Y02E10/226

    摘要: 一种椭圆形水轮机蜗壳,包括鼻端直管段和蜗状结构段,蜗状结构段的内侧侧壁上设有用于安装座环的环形开口,蜗状结构段的所有断面均呈椭圆形,且蜗状结构段的所有椭圆形断面的短半轴均位于该蜗状结构段的对称面上。本实用新型的椭圆形水轮机蜗壳,通过在蜗状结构段的所有断面均设置为椭圆形,如此,在相同机组出力的条件下,蜗壳的沿程水头损失仅仅比传统的圆形蜗壳损失略大(仍然能够保持98%以上的效率),且能够减小水轮机组的安装尺寸,降低成本;在机组安装尺寸相当的条件下,能够有效增大转轮直径,即增大机组出力;另外,通过将蜗状结构段的所有断面均设置为椭圆形,即蜗状结构段的尾部的断面也为椭圆形,能够更好地与座环蝶形边相连接。