一种晶体硅光伏组件智能化焊接加工设备

    公开(公告)号:CN111613695B

    公开(公告)日:2021-09-14

    申请号:CN202010500840.X

    申请日:2020-06-04

    Applicant: 许昌学院

    Abstract: 本发明公开了一种晶体硅光伏组件智能化焊接加工设备,其包括机架、传送装置、焊接手以及焊带焊接组件,其中,所述机架上布设有所述传送装置,所述传送装置能够将多个晶体硅电池传依次送至焊接手的下方,所述焊接手的下方固定有焊带焊接组件,所述焊带焊接组件包括能沿着传送装置的方向进行移动的焊接件,以及能够为焊接提供焊带的焊带供给组件;所述传送装置包括驱动部和承载部,其中所述驱动部能够驱动所述承载部进行周向转动,以便传送晶体硅电池;所述承载部为间隔布置;所述机架中且位于所述焊带焊接组件的下方还设置有能够上下位移的吸盘,且其通过向上位移能够穿过传送装置的承载部,从而将晶体硅电池抬升靠近焊接件,以便焊接的进行。

    智能配电网WSNs通信数据传输带宽的优化分配方法及装置

    公开(公告)号:CN113038538B

    公开(公告)日:2024-02-20

    申请号:CN202110223789.7

    申请日:2021-03-01

    Applicant: 许昌学院

    Abstract: 本申请提供一种智能配电网WSNs通信数据传输带宽的优化分配方法及装置。其中,智能配电网WSNs通信数据传输带宽的优化分配方法,包括:获取待传输的通信数据;确定的所述通信数据的类别;所述类别为基于不同类型的通信数据对对数据传输的实时性和可靠性的指标需求不同进行划分的,用于确定通信数据优先级的;依照优先级越高越靠前的原则,基于通信数据的类别的不同优先级,将通信数据放入数据队列的首端、末端或中间;通过构建以无线传感器网络的服务质量作为约束条件、网络带宽利用率最大化为系统目的计算模型,实现对通信带宽的利用最优的预测;基于所述预测的结构进行数据的传输。

    一种电动汽车锂电池充电装置

    公开(公告)号:CN113561822A

    公开(公告)日:2021-10-29

    申请号:CN202110871740.2

    申请日:2021-07-30

    Applicant: 许昌学院

    Abstract: 本发明公开了一种电动汽车锂电池充电装置,涉及锂电池充电技术领域,其设置于停车位的一侧,包括:第一充电模块,其为自动充电模式;第二充电模块,其为手动充电模式;以及视觉识别模块,其至少包括图像识别模块;其中,所述第一充电模块和第二充电模块集成于充电桩上,所述第二充电模块为与所述充电桩电连的充电头;所述图像识别模块至少能够识别车体朝向;且,所述视觉识别模块、第一充电模块以及第二充电模块均与控制模块电连,所述控制模块能够根据车体朝向选择控制第一充电模块或第二充电模块进行充电。

    一种用于电路板生产的压合装置

    公开(公告)号:CN111343787B

    公开(公告)日:2021-07-20

    申请号:CN202010147255.6

    申请日:2020-03-05

    Applicant: 许昌学院

    Abstract: 本发明公开了一种用于电路板生产的压合装置,包括机体、液压缸以及压合仓,其中所述机体的上方固定有机座,所述机座的侧面固定有液压缸,所述液压缸的输出端伸入所述压合仓的内部,还包括随动夹紧机构、送料装置以及送风柱,两个所述送风柱竖直且对称固定在压合仓的内部,用于对电路板进行降温,实现冷压处理;所述送风柱上滑动套设有滑座,所述滑座采用驱动杆与液压缸的输出端固定相连,以便随着液压缸的伸缩动作而进行上下移动,从而改变送风柱的送风范围,进行精确送风;所述送料装置至少包括能够放置电路板的送料座;所述随动夹紧机构由滑座驱动,从而实现对送料座的固定夹紧,减少了因送料座移动而导致电路板报废的可能性。

    智能配电网WSNs通信数据传输带宽的优化分配方法及装置

    公开(公告)号:CN113038538A

    公开(公告)日:2021-06-25

    申请号:CN202110223789.7

    申请日:2021-03-01

    Applicant: 许昌学院

    Abstract: 本申请提供一种智能配电网WSNs通信数据传输带宽的优化分配方法及装置。其中,智能配电网WSNs通信数据传输带宽的优化分配方法,包括:获取待传输的通信数据;确定的所述通信数据的类别;所述类别为基于不同类型的通信数据对对数据传输的实时性和可靠性的指标需求不同进行划分的,用于确定通信数据优先级的;依照优先级越高越靠前的原则,基于通信数据的类别的不同优先级,将通信数据放入数据队列的首段末端或中间;通过构建以无线传感器网络的服务质量作为约束条件、网络带宽利用率最大化为系统目的计算模型,实现对通信带宽的利用最优的预测;基于所述预测的结构进行数据的传输。

    机械加工用上料装置
    6.
    发明授权

    公开(公告)号:CN108673222B

    公开(公告)日:2020-08-11

    申请号:CN201810467408.8

    申请日:2018-05-16

    Applicant: 许昌学院

    Abstract: 本发明公开了机械加工用上料装置,本发明的上料装置,可以实现工件的自动上料,而且,本发明的上料装置采用光信号接收环组件接收光束的方式对上料分度位的位置进行检测,便于对长时间使用后的累积误差进行补偿,提高下料的顺利性和稳定性,防止下料过程中的卡料现象,有效保护分度驱动器的使用寿命,同时,保证工件加工的连续性和安全性,本发明结构简单,使用方便,有效的提高了工件上料的有序性和安全性,提高上料准确性和使用寿命。

    一种用于电路板生产的压合装置

    公开(公告)号:CN111343787A

    公开(公告)日:2020-06-26

    申请号:CN202010147255.6

    申请日:2020-03-05

    Applicant: 许昌学院

    Abstract: 本发明公开了一种用于电路板生产的压合装置,包括机体、液压缸以及压合仓,其中所述机体的上方固定有机座,所述机座的侧面固定有液压缸,所述液压缸的输出端伸入所述压合仓的内部,还包括随动夹紧机构、送料装置以及送风柱,两个所述送风柱竖直且对称固定在压合仓的内部,用于对电路板进行降温,实现冷压处理;所述送风柱上滑动套设有滑座,所述滑座采用驱动杆与液压缸的输出端固定相连,以便随着液压缸的伸缩动作而进行上下移动,从而改变送风柱的送风范围,进行精确送风;所述送料装置至少包括能够放置电路板的送料座;所述随动夹紧机构由滑座驱动,从而实现对送料座的固定夹紧,减少了因送料座移动而导致电路板报废的可能性。

    一种旋转折叠展开的光伏发电跟踪装置

    公开(公告)号:CN109286363B

    公开(公告)日:2019-12-24

    申请号:CN201811340113.0

    申请日:2018-11-12

    Applicant: 许昌学院

    Abstract: 本发明公开了一种旋转折叠展开的光伏发电跟踪装置,包括基座、转台及方位电机,转台与光伏板支柱固定连接,光伏板支柱与连接柱铰接;连接柱与光伏板支撑座固定,连接柱侧壁与第一连接杆一端固定,第一连接杆另一端与竖向推拉杆上端铰接;竖向推拉杆下端与滑块固定,滑块端头与圆筒筒壁内的椭圆曲线轨迹槽滑动连接;滑块还与第二连接杆一端固定,第二连接杆另一端与滑动套接于光伏板支柱上的套环固定连接;光伏板支撑座上设有依次钩扣连接并设有推伸弹簧的第一、第二及第三光伏板安装框架;基座上还固定有支架,支架上设有档杆;方位电机与微处理器信号连接,微处理器还分别与时间模块及角度传感器连接。本发明能够使用一个方位电机同时实现对太阳的方位和俯仰的跟踪。

    一种旋转折叠展开的光伏发电跟踪装置

    公开(公告)号:CN109286363A

    公开(公告)日:2019-01-29

    申请号:CN201811340113.0

    申请日:2018-11-12

    Applicant: 许昌学院

    Abstract: 本发明公开了一种旋转折叠展开的光伏发电跟踪装置,包括基座、转台及方位电机,转台与光伏板支柱固定连接,光伏板支柱与连接柱铰接;连接柱与光伏板支撑座固定,连接柱侧壁与第一连接杆一端固定,第一连接杆另一端与竖向推拉杆上端铰接;竖向推拉杆下端与滑块固定,滑块端头与圆筒筒壁内的椭圆曲线轨迹槽滑动连接;滑块还与第二连接杆一端固定,第二连接杆另一端与滑动套接于光伏板支柱上的套环固定连接;光伏板支撑座上设有依次钩扣连接并设有推伸弹簧的第一、第二及第三光伏板安装框架;基座上还固定有支架,支架上设有档杆;方位电机与微处理器信号连接,微处理器还分别与时间模块及角度传感器连接。本发明能够使用一个方位电机同时实现对太阳的方位和俯仰的跟踪。

    一种用于薄膜太阳能电池的高精度打孔切割设备

    公开(公告)号:CN111613681B

    公开(公告)日:2021-08-17

    申请号:CN202010499942.4

    申请日:2020-06-04

    Applicant: 许昌学院

    Abstract: 本发明公开了一种用于薄膜太阳能电池的高精度打孔切割设备,其不仅可以实现流水式的薄膜太阳能电池的高精度切割和打孔,而且,打孔效率高,可以很好的实现将成卷的薄膜太阳能电池进行切割成所需的大小与形状,并对切割后的每个薄膜太阳能电池进行打孔处理,并进行后续的检测,有效保证打孔的精度和产品的合格率,实现高精度的打孔作业,本发明在将薄膜太阳能电池定位吸附固定后,自动依次进入上料与切割工位、钻孔工位、检测工位和下料工位,在各个工位薄膜太阳能电池不需要重新定位吸附,可以有效保证后续切割、钻孔、检测的精度,实现流水式的加工处理,提高加工精度以及效率。

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