计及导体偏移的磁阵列电流传感方法、系统、装置及介质

    公开(公告)号:CN119438660A

    公开(公告)日:2025-02-14

    申请号:CN202411323767.8

    申请日:2024-09-23

    Abstract: 本发明设计涉及非接触式电流传感技术领域,公开了计及导体偏移的磁阵列电流传感方法、系统、装置及介质,包括:在载流导体周围布置多个磁场传感单元,采集磁场数据,并转换为模拟电压信号;通过多通道模拟‑数字采样器对模拟电压信号进行多通道采样,计算每个磁场传感单元感应的磁场强度;基于磁场强度,对载流导体的位置和倾斜角进行校正,补偿几何偏移对测量结果的影响,实现高精度非接触式电流测量。在载流导体发生位置偏移或倾斜角变化的情况下,依然能够实现对电流的高准确度测量,并且通过非接触式测量方式,具有灵活性、精度高、鲁棒性强等优势。为载流导体电流的精确、灵活测量提供了一种新的方法。

    一种无人机干扰拦截装置及其使用方法

    公开(公告)号:CN119436971A

    公开(公告)日:2025-02-14

    申请号:CN202411591782.0

    申请日:2024-11-08

    Abstract: 本发明涉及无人机干扰枪技术领域,且公开了一种无人机干扰拦截装置及其使用方法,包括干扰抢主体,所述干扰抢主体的两侧均开设有对称设置的限位槽,所述限位槽的内部滑动连接有限位块,所述限位块的一侧固接有防护罩,所述防护罩上端的中间位置转动连接有瞄准镜组件,所述防护罩的下端转动连接有挡板,所述挡板一侧的端部固接有磁吸块,所述干扰抢主体的一侧设有按压组件。该种无人机干扰拦截装置及其使用方法,在操作人员斜跨干扰抢主体进行巡逻警戒时,可通过防护罩对干扰抢主体上的各种按钮进行防护,挡板则会对电源开关进行遮挡,避免操作人员身上佩戴的其他物体挤压到这些按钮,导致干扰抢主体误启动。

    树种分析方法、装置、存储介质及计算机设备

    公开(公告)号:CN118887478A

    公开(公告)日:2024-11-01

    申请号:CN202411159788.0

    申请日:2024-08-22

    Abstract: 在本申请提供的树种分析方法、装置、存储介质及计算机设备中,获取输电线路及其周边对象的初始多光谱图像和初始点云数据,周边对象包括多种树木;根据预设分类特征,对初始多光谱图像和初始点云数据进行分类识别,得到树木多光谱图像和树木点云数据;从树木多光谱图像中确定每种树木的二维冠层形态结构信息,以及从树木点云数据中确定每种树木的二维冠层形态结构的高度信息,以构建每种树木的树木三维冠层结构信息;将包含每种树木的树木三维冠层结构信息的多光谱图像输入至预先训练的树种识别模型中,得到每种树木对应的树种识别结果。多光谱图像和点云数据相对于激光雷达来说,更成本低且便携,在大面积应用上具有较大的潜力和可行性。

    一种可拆卸无人机拦截系统
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119803196A

    公开(公告)日:2025-04-11

    申请号:CN202411704588.9

    申请日:2024-11-26

    Abstract: 本发明公开了一种可拆卸无人机拦截系统,包括,拦截网,用于拦截无人机;发射机构,所述拦截网装载在发射机构上,发射机构用于发射拦截网;控制模块,用于探测无人机,其与所述发射机构电连接;以及,电源模块,用于给系统提供电能。通过电源模块给整个系统提供电能,控制模块能够探测在其区域内是否存在无人机,当发现无人机存在时,控制模块能够控制发射机构调整方向,对准无人机,当发射机构工作时,能够将拦截网射出,对探测到的无人机进行快速拦截。

    一种应用于带电作业的绝缘测试电极装置

    公开(公告)号:CN117630607B

    公开(公告)日:2025-03-14

    申请号:CN202311659387.7

    申请日:2023-12-06

    Abstract: 本发明提供一种应用于带电作业的绝缘测试电极装置,所述装置包括安全保护系统、绝缘测试电极装置,所述绝缘测试电极装置包括测试电极、绝缘圆管、绝缘手柄、连接线,所述绝缘圆管的一端连接有所述的绝缘手柄,所述连接线一端连接所述测试电极,一端穿过所述绝缘圆管和绝缘手柄并连接有绝缘电阻表原装插拔头,所述安全保护系统包括参数采集单元、继电器、警报器、控制单元,所述参数采集单元实时监测连接线上的参数状态并与所述连接线串联,所述继电器装设在所述连接线与靠近所述测试电极之间,所述警报器设置在所述绝缘圆管外侧,所述参数采集单元、继电器、警报器均与所述控制单元信号相连。

    一种便于装卸的车载无人机反制设备及其使用方法

    公开(公告)号:CN119468807A

    公开(公告)日:2025-02-18

    申请号:CN202411590438.X

    申请日:2024-11-08

    Abstract: 本发明公开了一种便于装卸的车载无人机反制设备及其使用方法,包括电磁反制枪,无人机反制构件:电磁反制枪上设有用于控制电磁波发射的发射开关,电磁反制枪的底部设有用于使电磁反制枪能够在安装后进行多角度转动的多角度转动架,多角度转动架的一侧安装有用于为电磁反制枪进行供电的电线,多角度转动架的底部设有用于支撑多角度转动架的三角安装支架。本发明中,电磁反制枪需要检修时,工作人员首先通过压环将套环向下移动,这样滚珠就会失去限位块的挤压,滚珠就会沿着通孔向套筒外部移动,这样滚珠就会离开卡槽,插接块和套筒就可以进行分离,工作人员就可以将电磁反制枪从多角度转动架上快速进行拆卸下来进行检修了。

    一种应用于带电作业的绝缘测试电极装置

    公开(公告)号:CN117630607A

    公开(公告)日:2024-03-01

    申请号:CN202311659387.7

    申请日:2023-12-06

    Abstract: 本发明提供一种应用于带电作业的绝缘测试电极装置,所述装置包括安全保护系统、绝缘测试电极装置,所述绝缘测试电极装置包括测试电极、绝缘圆管、绝缘手柄、连接线,所述绝缘圆管的一端连接有所述的绝缘手柄,所述连接线一端连接所述测试电极,一端穿过所述绝缘圆管和绝缘手柄并连接有绝缘电阻表原装插拔头,所述安全保护系统包括参数采集单元、继电器、警报器、控制单元,所述参数采集单元实时监测连接线上的参数状态并与所述连接线串联,所述继电器装设在所述连接线与靠近所述测试电极之间,所述警报器设置在所述绝缘圆管外侧,所述参数采集单元、继电器、警报器均与所述控制单元信号相连。

    用于无人机应急降落伞的姿态控制优化的方法和系统

    公开(公告)号:CN117608313A

    公开(公告)日:2024-02-27

    申请号:CN202311590777.3

    申请日:2023-11-27

    Abstract: 本发明公开了用于无人机应急降落伞的姿态控制优化的方法和系统,所述方法包括:S1、搭建无人机的应急降落伞的姿态控制系统,S2、将无人机的应急降落伞的姿态控制问题转换成待优化数学模型,S3、将待优化数学模型设置为改进黏菌优化算法目标函数;S4、引入圈养机制,首先利用贪婪策略保留较优解,然后根据较优解的位置,以最优位置为中心,设置圈养范围作为下次迭代的搜索范围,做多次迭代训练,最终得到最优控制参数,实现姿态控制优化。本发明通过改进黏菌优化算法,提高黏菌优化算法的寻优速度和精度,在优化PID控制器时,可以提高PID控制的控制速度和精度,从而使无人机的应急降落伞的姿态控制的速度和控制精度提高,保证无人机坠落时安全。

    一种电池安装装置
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119821729A

    公开(公告)日:2025-04-15

    申请号:CN202411663935.8

    申请日:2024-11-20

    Abstract: 本发明公开了电池的技术领域,尤其涉及一种电池安装装置,包括本体机构,包括电池框和设置于所述电池框内壁的电池本体,所述电池本体底端设置有电源线缆;安装机构,设置于所述电池框表面,所述安装机构包括卡槽和设置于所述卡槽上的连接组件,所述卡槽与所述连接组件相配合用于快速将电池放置于电池框内,通过设置卡槽和连接组件,实现了电池的快速放置和固定,解决了现有无人机电池安装复杂、不方便快速安装的问题,电源线缆通过滑槽、滑块和伸缩杆的结构得到有效的保护和固定,防止了在安装和使用过程中电源线缆的损伤,增强了电池连接的稳定性;挤压块上的橡胶材质摩擦条增加了电池与电池框之间的摩擦力,进一步提高了电池固定的稳定性。

    一种车载式可移动反制无人机的系统及方法

    公开(公告)号:CN119737822A

    公开(公告)日:2025-04-01

    申请号:CN202411690903.7

    申请日:2024-11-25

    Abstract: 本发明涉及无人机反制技术领域,特别是一种车载式可移动反制无人机的系统及方法,其包括反制模块、与所述反制模块连接的控制模块、与所述控制模块连接的通信模块,以及同时与所述反制模块和所述通信模块连接的电源模块。本发明有益效果为通过高机动性车辆搭建车载平台,能够快速响应并部署到指定地点,有效反制非法无人机,通过集成控制和通信模块配合能够实现远程操作和信息共享,提高协同作战效率,通过高容量电池组能够确保设备在无外部电源的情况下长时间工作,增强了系统的自主性和可靠性。

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