太阳能电池板灰尘检测及清洁系统

    公开(公告)号:CN108580490A

    公开(公告)日:2018-09-28

    申请号:CN201810132419.0

    申请日:2018-02-09

    Abstract: 本发明公开一种太阳能电池板灰尘检测及清洁系统。本发明包括信号采集单元、控制单元、驱动单元、传动单元、清洁单元和远程控制中心。所述信号采集单元采集太阳能电池板的输出电压和输出电流。控制单元根据太阳能电池板的输出电压、输出电流换算出光电转换率,并经过与阈值的比较来控制驱动单元,所述的信号采集单元还采集太阳能电池板的温度。控制单元根据太阳能电池板的温度大小与阈值进行比较来控制驱动单元;所述驱动单元通过传动单元连接清洁单元。本发明通过无线技术远程发送数据,可摆脱地域问题,使用户能及时有效发现问题;同时该设备可自动清洗,且清洗效果好,延长太阳能电池板使用寿命。

    一种具有自校准功能的低温流体动态称重补偿方法

    公开(公告)号:CN115014472B

    公开(公告)日:2025-04-25

    申请号:CN202210711316.6

    申请日:2022-06-22

    Abstract: 本发明公开了一种具有自校准功能的低温流体动态称重补偿方法,在低温流体流量标准装置的被测管路外侧安装电阻应变片电桥,用于测量被测管路在检定过程中的形变;流量检定过程中,对所述电阻应变片电桥的输入额定电压Ei,通过测得所述电阻应变片电桥的两条桥臂额定电阻和电阻应变片之间的电压E0,得到被测管路对储罐直连管路竖直方向上施加的外力Fy,将外力Fy从称重单元的测量结果中剔除,优化了低温流体流量标准装置动态称重测量精度。本发明采用测力自校准装置,对电阻应变片电桥进行定期标定;通过惠斯通电桥的电阻应变片阻值变化差分的结果,优化对被测管路形变的测量,提高了对管路形变的外力测量精度。

    基于神经网络的动态PVTt容器内平均温度预测方法和装置

    公开(公告)号:CN119025859A

    公开(公告)日:2024-11-26

    申请号:CN202411125804.4

    申请日:2024-08-16

    Abstract: 本申请提供一种基于神经网络的动态PVTt标准容器内平均温度预测方法和装置、PVTt标准容器内平均温度预测方法及装置,其通过预埋可控可视的加热源为标准容器提供稳定的腔内平均温度,以及通过在外壁面均匀分布温度传感器以能全面测量标准容器各个部分的壁外温度,从而通过训练一种多层神经网络模型,使壁外温度通过某种函数关系输出腔内平均温度的预测结果,最终将算法模型应用到实际PVTt标准装置中,通过壁外温度精确预测腔内平均温度,从而解决动态PVTt标准容器内平均温度测量问题,同时优化/极大提高微小气体流量计量技术。

    一种用于液体微小流量测量的双模双向热式流量传感器

    公开(公告)号:CN118817012A

    公开(公告)日:2024-10-22

    申请号:CN202410900152.0

    申请日:2024-07-05

    Abstract: 一种用于液体微小流量测量的双模双向热式流量传感器,属于传感器制作领域。本发明是为了解决现有单模热式流量传感器测量方式单一,测量精度低以及量程较小的问题。电源向加热元件供电,加热元件产生焦耳热,向液体传递热量,一号热场检测元件、二号热场检测元件、核心温度检测元件和液体流入端的环境温度检测元件均为热电阻,在测量过程中分别根据各自位置处液体的温度响应出相应的电阻值,并转换成4个温度值;控制器利用热分布模型、热损失模型分别对温度值处理,获得2个流量值;连接2个流量值在预设的2条“温度‑流量”曲线上形成2个斜率,利用权重模型对2个流量值和2个斜率处理,获得最终液体流量值。本发明用于测量液体流量。

    基于FPGA的高压液相压力传感器动态校准系统及方法

    公开(公告)号:CN118654812A

    公开(公告)日:2024-09-17

    申请号:CN202411147982.7

    申请日:2024-08-21

    Abstract: 本申请公开了一种基于FPGA的高压液相压力传感器动态校准系统及方法,该校准系统包括:高压液相环境模拟箱;向液体发射脉冲激光的脉冲激光器;标准压力传感器;压力传感器定位装置;以及压力传感器调位装置;在校准状态下,标准压力传感器与待校准压力传感器的感压面相对且临近,且二者感压面的中心的连线的中点位于空化气泡的空泡中心位置。本申请通过设置标准压力传感器与待校准压力传感器一起进行压力测量,将精度远大于待校准压力传感器的测量到的实际压力值作为参考值,能够更准确地对测压力传感器进行校准,提升校准效果,能够避免空检水用的问题,且能实现深海原位计量环境的模拟。

    一种预测近壁气泡附近空泡溃灭冲击壁面强度的方法

    公开(公告)号:CN118070706A

    公开(公告)日:2024-05-24

    申请号:CN202410272298.5

    申请日:2024-03-11

    Abstract: 本发明公开了一种预测近壁气泡附近空泡溃灭冲击壁面强度的方法。本发明通过对采集到的近壁气泡附近空泡溃灭过程的实验数据进行无量纲化处理,并利用基于图像法的理论模型结合势流理论进行计算,得到计算值,基于计算值构建含无量纲参数的各向异性参数经验表达式来完成预测。本发明可直接通过调整空泡生成的位置、超疏水壁面上的气泡尺寸的大小,并且触发的空泡尺寸精确可控,获得不同状态下空泡溃灭的各向异性参数,来直观表征冲击壁面强度。

    一种控制气泡滑移速度以矩形脉冲信号变化的方法

    公开(公告)号:CN114956241B

    公开(公告)日:2023-07-28

    申请号:CN202210653068.4

    申请日:2022-06-10

    Abstract: 本发明公开了一种控制气泡滑移速度以矩形脉冲信号变化的方法。本发明是在平面超疏水表面上制作出直线超疏水轨道,使得除了超疏水轨道区域,其他基底平面区域为非疏水表面;在超疏水轨道上设置矩形条状缺陷,矩形条状缺陷为非超疏水状态;通过控制矩形条状缺陷的宽度来调控气泡滑移速度的大小;通过控制矩形条状缺陷的长度来控制气泡在低滑移速度下的运动时长;通过协同控制矩形条状缺陷的宽度和长度来操控气泡在超疏水轨道上的滑移速度按矩形脉冲时域信号的规律进行变化。本发明可以控制速度下降的幅度和维持不同速度的时长。本发明采用的是开放壁面无外部能源驱动的方法,主要依靠浮力和超疏水轨道的约束作为气泡的驱动力。

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