太阳能板最佳安装角度测量系统

    公开(公告)号:CN103631277A

    公开(公告)日:2014-03-12

    申请号:CN201310661583.8

    申请日:2013-12-10

    Abstract: 本发明公开一种太阳能板最佳安装角度测量系统,测量系统包括单片机,控制电路模块,全方位旋转云台,太阳能板,蓝牙无线发送模块,计算机以及最大平均功率算法软件,太阳能板安装在全方位旋转云台上,其特征在于:所述单片机通过控制电路控制全方位旋转云台旋转和太阳能板的输出功率采集;采用水平旋转和垂直旋转相结合的方式控制云台旋转,采集到的数据通过蓝牙无线发送模块发送给计算机,计算机通过设计的最大平均功率算法软件进行数据处理分析得出太阳能板的最佳安装方位角和倾斜角。本发明采用实地测量的方法,直接得出太阳能板安装的两个最佳角度:方位角和倾斜角,所得结果更加准确,对于长期运行的光伏阵列和气象研究具有极大价值。

    一种高速公路无线报警系统

    公开(公告)号:CN103606255A

    公开(公告)日:2014-02-26

    申请号:CN201310621071.9

    申请日:2013-11-29

    Abstract: 本发明公开一种高速公路无线报警系统,包括终端、前置无线通信模块、后置无线通信模块、显示单元、中央控制中心,其中终端与前置无线通信模块相连接,前置无线通信模块与后置无线通信模块相连接、后置无线通信模块与显示单元和中央控制中心相连接,终端用于收费站发送报警信息或发送报平安信息,安装在高速公路上各个收费站监控室。本发明的优点在于:对报警信息或报平安信息进行分析、记录并在电子地图上显示发送报警信息的收费站站点号、报警事件紧急程度、报警事件名称、时间或报平安信息的收费站站点号,同时将报警信息上传给相关职能部门进行处理。本装置具有发送信息速度快、距离无限制、操作简单等特点。

    垂直轴多叶轮风力发电机组

    公开(公告)号:CN102889180A

    公开(公告)日:2013-01-23

    申请号:CN201210364504.2

    申请日:2012-09-26

    CPC classification number: Y02E10/74 Y02P70/523

    Abstract: 一种垂直轴多叶轮风力发电机组,包括发电机、叶片、齿轮盘,叶片固定盘固定在发电机上端面,齿轮盘安装在发电机轴上,三组叶轮通过各自的转轴固定在各自的齿轮型下盘中心的轴孔内,各自的转轴分别与沿圆周方向均布在叶片固定盘上对应的滚动轴承及单向轴承连接,三组齿轮型下盘均与发电机轴上的齿轮盘相啮合。本发明的垂直轴多叶轮风力发电机组,结构简单、成本低,即使启动风速降低为传统结构的1/3,若叶轮的功率与传统结构的风机相同,则此时发动机转速最高可提高三倍,大大提高了发电效率。

    无需确定波速的供电线路行波故障测距方法

    公开(公告)号:CN102707202A

    公开(公告)日:2012-10-03

    申请号:CN201210223373.6

    申请日:2012-07-02

    Abstract: 一种无需确定波速的供电线路行波故障测距方法是,将两只行波传感器分别通过等长度的传输线接入同一行波信号数据采集器中,其中一只行波传感器与高压脉冲发生器安装于待测供电线路起始端,另一只行波传感器安装于待测供电线路上距起始端一段距离处,行波信号数据采集器与行波信号数据处理器相连,行波信号数据处理器通过对行波信号的处理获取行波信号到达两只行波传感器的时间,根据获取的时间计算出故障的距离。本发明的方法操作简单、测量准确度高,在线路发生故障时,无需计算波速,即可实现对于故障点的准确定位。

    一种高速铁路牵引网故障新型单端行波测距系统

    公开(公告)号:CN102707196A

    公开(公告)日:2012-10-03

    申请号:CN201210186984.8

    申请日:2012-06-08

    Abstract: 本发明公开了一种高速铁路牵引网故障新型单端行波测距系统,其特征是:所述的高压脉冲发生装置(11)中的高压脉冲开关(5)与高速铁路牵引网母线连接,当高速铁路牵引网线路发生故障时,高压脉冲开关(5)闭合,在高速铁路牵引网线路上产生行波信号;行波信号传感器(12)与高压脉冲开关(5)相邻并安装于高速铁路牵引网母线的下方,与高速铁路牵引网母线不接触,对行波信号进行非接触式测量;行波信号传感器(12)采集到的行波信号通过信号线(9)输入到具有多个通道的高速数据采集系统(13)的输入接口,高速数据采集系统(13)与处理器(14)连接。本发明采用主动式测距的方法,单个通道的最高采样频率达到100MHz,造成的故障点定位误差可控制在3m以内。

    一种高压电力线路行波测距用故障点自动定位方法

    公开(公告)号:CN102680860A

    公开(公告)日:2012-09-19

    申请号:CN201210186996.0

    申请日:2012-06-08

    Abstract: 本发明公开了一种高压电力线路行波测距用故障点自动定位方法,它包括初始行波波头与故障行波波头到达时刻差的确定方法、故障反射行波波头位置的确定、建立行波波速的标准数据库和故障点距离的计算,其特征是:提取初始行波起始点特征值,利用波形相似性判定条件求取各故障反射行波起始点。本发明拾取电力线路故障时的行波信号,将此行波信号经模数转换后输入PC机或嵌入式系统;然后依次采用FFT方法、FIR滤波方法、小波分析、小波包分析法、模极大值法、求导算法,对行波测试数据进行去噪处理,消除干扰行波的影响。在此基础上,准确获取初始行波波头和故障反射行波波头到达时刻,结合对行波波速的分析计算,实现故障点的准确定位。

    一种Rn/Tn混合型氡室氡浓度的控制方法

    公开(公告)号:CN101986233B

    公开(公告)日:2011-11-16

    申请号:CN201010546978.X

    申请日:2010-11-17

    Abstract: 本发明公开了一种Rn/Tn混合室的氡浓度的控制方法,具体地说是指一种在Rn/Tn混合型氡室中,对222Rn和220Rn两种放射性气体浓度同时进行定量控制的方法。本发明提出的技术方案为,首先用户要设定期望的氡射气浓度、钍射气浓度以及允许控制的最大误差;计算得到排钍速率、排氡速率、排气流量、首次补氡时长、衰减时长以及再次补氡时长;根据时间参数依次进行首次补氡、衰减、再次补氡、衰减等控制操作。使用本控制方法既保证了氡室内222Rn和220Rn两种放射性气体浓度的稳定,又避免了放射性统计涨落的影响,而且易于实现自动化控制。本发明可广泛应用于各种Rn/Tn混合室的氡浓度的精确控制。

    一种基于脉冲中子技术的钻孔原位锂矿含量测量方法及装置

    公开(公告)号:CN119247494A

    公开(公告)日:2025-01-03

    申请号:CN202411363807.1

    申请日:2024-09-28

    Abstract: 本发明公开了一种基于脉冲中子技术的钻孔原位锂矿含量测量方法及装置,装置包括脉冲中子发生器,中子探测器,伽马探测器及电子处理设备,测量方法包括:获取钻孔原位处探测中子的时间谱信息,根据时间谱信息计算得到中子寿命;根据中子寿命计算得到不同锂矿品位下的地层宏观截面;根据地层宏观截面与锂含量的关系方程,基于地层宏观截面进行计算,得到刻度锂含量;基于地层宏观截面的分布对锂含量的刻度曲线进行刻度计算,得到地层实际锂矿品位分布。根据不同井眼大小下时间谱衰减的变化情况,建立井眼修正方程,对井眼影响进行修正。根据伽马能谱,对含水井眼中氢的含量进行监测,根据氢特征峰计数对含水井眼的影响进行修正。

    一种基于能谱测井交叉谱段的铀矿定量刻度系数求法

    公开(公告)号:CN112523741B

    公开(公告)日:2023-04-14

    申请号:CN202011328000.6

    申请日:2020-11-24

    Abstract: 本发明公开了一种基于能谱测井交叉谱段的铀矿定量刻度系数求法。该方法是以自然伽马能谱曲线中钍、铀‑镭、钾元素所对应的特征峰为对象,将自然伽马能谱曲线划分为多个相互交叉的特征谱段,所述刻度系数表示在饱和矿层中刻度出来的由测井仪响应的一个常数,表征饱和矿层中单位含量的某种放射性元素所放出的全部伽马射线在各个特征谱段响应的计数率。本发明所述基于能谱测井交叉谱段的铀矿定量刻度系数求法,可在确保钍、铀‑镭、钾三种自然伽马放射性元素含量解析精度的同时,使自然伽马能谱测井的速度达到与自然伽马总量测井相当的水平。

    融合自然γ能谱与中子时间谱的铀矿测井刻度参数求法

    公开(公告)号:CN108825219B

    公开(公告)日:2021-08-10

    申请号:CN201810516711.2

    申请日:2018-05-25

    Abstract: 本发明公开了一种用于铀矿探采的融合自然γ能谱与瞬发中子时间谱的铀矿测井方法与刻度参数求法。具体是指:沿钻孔逐点测量岩矿层内天然放射性元素形成的自然γ能谱、脉冲中子铀裂变引发的瞬发中子时间谱,并依此解析岩矿层内铀、钍、镭、钾等天然放射性元素含量的铀矿测井方法,及其换算系数、灵敏度因子、本底响应等刻度参数求法。本发明是两大类核测井方法的有机组合与数据融合,特别是针对铀矿定量的单一核测井方法而言,该法无需对“铀‑镭‑氡”进行放射性平衡修正,因而具有无需岩芯取样和化学分析等特点,以及具有提高钻探效率、降低勘探成本、缩短铀定量周期等优点,还能够通过计算机编程实现铀矿定量现场解析。

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