一种PDC测试数据传输方法及装置

    公开(公告)号:CN112040502B

    公开(公告)日:2024-02-23

    申请号:CN202010900070.8

    申请日:2020-08-31

    Abstract: 本发明提供一种PDC测试数据传输方法及装置,该方法包括:定义数据写入指针和发送指针,创建PDC测量数据接收进程、WIFI数据发送进程和WIFI数据接收进程;接收到PDC测量数据后,将PDC测量数据、数据序列号、CheckSum检查字段打包,并将打包后的数据写入RAM中,更新写入指针;间隔预定时间判断发送指针和写入指针是否满足预定条件,若发送指针和写入指针满足预定条件,则按顺序依次通过WiFi发送PDC测量数据至上位机;当接收到上位机回复的ACK确认信息,则更新发送指针,并重新查询判断是否进行PDC测量数据发送。通过该方案解决了现有PDC数据传输方法难以兼顾数据的实时性和可靠性的问题,可以实现测试数据的实时传输,在网络中断或不稳定时,提高传输的准确性和可靠性。

    装配工装及其加工方法
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117245600A

    公开(公告)日:2023-12-19

    申请号:CN202311539032.4

    申请日:2023-11-17

    Abstract: 本申请涉及一种装配工装及其装配方法。装配工装用于安装动侧模组,装配工装包括底座、第一定位模块及第二定位模块,第一定位模块包括对接杆及对接板,第二定位模块包括定位板,定位板安装于底座,定位板上开设有定位通孔,定位通孔用于安装动侧模组;对接板安装于底座,对接板上开设有对接通孔,对接通孔在定位板上的正投影与定位通孔重合,对接通孔的中心与定位通孔的中心的连线为第一连线,第一连线与底座的底面具有预设角度;对接杆穿设对接通孔与动侧模组插接式连接。通过上述设置,使得动侧模组以预设的形态位于装配工装内,方便后续与静侧模组对接,减少目前通过反复调试动侧模组的位置以实现动侧模组与静侧模组的对中。

    蓄电池组辅助装置及其工作方法

    公开(公告)号:CN108599329B

    公开(公告)日:2023-12-05

    申请号:CN201810635463.3

    申请日:2018-06-20

    Abstract: 一种蓄电池组辅助装置及其工作方法,蓄电池组辅助装置包括升压模块、降压模块、第一采集模块、第二采集模块、输入输出模块和中央处理模块;升压模块的第一端、降压模块的第一端和第一采集模块的第一端分别用于与供电端连接,升压模块的第二端、降压模块的第二端和第二采集模块的第一端分别用于与蓄电池组的正极连接,降压模块的第三端用于与蓄电池组的负极连接,升压模块的第三端、降压模块的第四端、第一采集模块的第二端、第二采集模块的第二端和输入输出模块分别与中央处理模块连接。上述蓄电池组辅助装置及其工作方法,当升压模块处于工作状态时使蓄电池长期处于满容量状态,当降压模块处于工作状态时保证负载的供电。

    一种PDC时频域转换方法及装置

    公开(公告)号:CN112067900A

    公开(公告)日:2020-12-11

    申请号:CN202010900084.X

    申请日:2020-08-31

    Abstract: 本发明提供一种PDC时频域转换方法及装置,该方法包括:对变压器油纸绝缘系统进行PDC测试,采集激励电压和响应电流;分别对激励电压和响应电流进行傅里叶变换,得到不同频率下复电容实部虚部和介损值。通过该方案实现PDC时域信号到频域信号的转换,避免复杂的非线性拟合,计算过程简单且计算量小,转换效率高。

    一种机器人底盘的控制方法、存储介质及电子设备

    公开(公告)号:CN119810774A

    公开(公告)日:2025-04-11

    申请号:CN202411599597.6

    申请日:2024-11-08

    Abstract: 本发明提供了一种机器人底盘的控制方法、存储介质及电子设备,所述方法的步骤包括:机器人沿行驶路径行驶;获取同一时刻所述雷达传感器采集的雷达图像和相机采集的视频图像;基于所述雷达图像中缺失的点云所占的比例计算雷达图像的合格率,基于视频图像中无效像素点所占的比例计算视频图像的合格率;基于合格率确定主模态,基于机器人的位置获取当前的主模态的标准图像,基于所述标准图像与当前主模态的雷达图像或视频图像,确定雷达图像或视频图像中的异常区域;对预设的模板图像进行标记,得到第一渲染图像;基于多个连续时刻的第一渲染图像构建第二渲染图像,将所述第二渲染图像输入到预设的神经网络模型中,所述神经网络模型输出调整指令。

    一种电力设备表面绝缘用自修复材料配方及方法

    公开(公告)号:CN119350586A

    公开(公告)日:2025-01-24

    申请号:CN202411669421.3

    申请日:2024-11-21

    Abstract: 本发明公开了一种电力设备表面绝缘用自修复材料配方及方法,包括以下步骤:步骤S1、材料选择;步骤S2、基体制备;步骤S21、聚醚胺的预处理;步骤S22、异氰酸酯预聚物的制备;步骤S23、自修复聚脲的制备;由上述制备方法获得的自修复材料。本发明中的聚脲材料相较于传统的绝缘材料有更好的机械性能和电气性能,可以作为电力设备外绝缘,防止发生闪络故障,保证电力设备安全运行。同时聚脲基材料可以在破损的情况下进行自我修复,并且可以恢复到原来材料性能的90%左右,减少了电力设备的维护工作量,减少了维护成本以及人工成本;本发明中的自修复材料具有良好的机械性能、电气性能,也具有一定的自修复性能,满足各种场景的材料使用要求。

    电池电压检测电路及电池电压检测装置

    公开(公告)号:CN110441699B

    公开(公告)日:2024-02-27

    申请号:CN201910689811.X

    申请日:2019-07-29

    Abstract: 本发明涉及一种电池电压检测电路,包括:电池组、电池选择电路、开关电路以及电压调理电路;开关子电路包括第一开关子电路和第二开关子电路,第一开关子电路包括第一激励单元以及第一导通单元,第一激励单元和第一导通单元分隔设置,第一激励单元用于调整第一导通单元的通断状态;第二开关子电路包括第二激励单元以及第二导通单元,第二激励单元和第二导通单元分隔设置,第二激励单元用于调整第二导通单元的通断状态。第一激励单元和第一导通单元分隔设置,第二激励单元和第二导通单元分隔设置,使得电池选择电路与电池相互隔离,减少了电池选择电路对电池检测的干扰,从而提高了对电池的检测稳定性。

    变压器对地介损的测试装置及方法

    公开(公告)号:CN111983329A

    公开(公告)日:2020-11-24

    申请号:CN202010865810.9

    申请日:2020-08-25

    Abstract: 本发明提供一种变压器对地介损的测试装置及方法,该装置包括:控制器、三通道高压继电器切换模块、三通道电流采集模块、三通道电压采集模块和三通道;控制器的输出端与三通道高压继电器切换模块的输入端连接,控制器的输入端与三通道电流采集模块及三通道电压采集模块的输出端连接;三通道高压继电器切换模块的输出端通过三通道电流采集模块和三通道电压采集模块与三通道的输入端连接;三通道中的三个通道的输出端分别与待测变压器的高、中、低压绕组连接。本发明通过高压继电器灵活配置各个通道为高压输出或者低压输入,实现了各个通道串入电流采集模块,从而可测量得到各个通道的电流,同时各个通道的电压采集模块可采集各自通道的电压。

    温度调节系统及方法
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117348642A

    公开(公告)日:2024-01-05

    申请号:CN202311562762.6

    申请日:2023-11-22

    Abstract: 本申请涉及一种温度调节系统及方法。系统包括:储水组件,多个温度检测元件,第一冷却液管路和第二冷却液管路,控制阀,水泵,制冷组件,单片机控制组件,单片机控制组件用于在获取的多个温度检测元件的检测数据平均值与预设目标温度的差值表征需要降低系统温度的情况下,向控制阀的信号端发送控制信号以使控制阀的出口端以及第一入口端增大通过流量,向制冷组件的信号端以及水泵的信号端发送电压信号,以使水泵加大功率进而提高流速,并使制冷组件加大功率以提高制冷速率。采用本系统,可以根据用户需求灵活地调整降温效果。

    用于FDS测试的自适应功率调节装置

    公开(公告)号:CN110837031B

    公开(公告)日:2021-12-17

    申请号:CN201911174943.5

    申请日:2019-11-26

    Abstract: 本申请涉及一种用于FDS测试的自适应功率调节装置,控制模块在获取根据在工频下测量得到的被试样品近似等效容值计算得到的转折频率后,根据转折频率输出控制信号至功率模块,控制功率模块在输出电压的频率小于转折频率时,使输出电压的幅值为第一类电压幅值;以及在输出电压的频率大于或等于转折频率时,使输出电压的幅值为第二类电压幅值;第一类电压幅值大于第二类电压幅值。通过结合转折频率对功率模块的输出电压的频率和幅值进行调节,在对被试样品测试的扫频过程中电压峰值可调,减小了低频和高频段之间的电流差值,提高了测量准确性。同时,通过调节输出电压可以控制整个扫频阶段的功率输出,以免超过装置额定输出功率而引起波形失真。

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